JPH10247456A - プラズマディスプレイパネル、プラズマディスプレイ装置、及びプラズマディスプレイパネルの駆動方法 - Google Patents
プラズマディスプレイパネル、プラズマディスプレイ装置、及びプラズマディスプレイパネルの駆動方法Info
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- JPH10247456A JPH10247456A JP9047892A JP4789297A JPH10247456A JP H10247456 A JPH10247456 A JP H10247456A JP 9047892 A JP9047892 A JP 9047892A JP 4789297 A JP4789297 A JP 4789297A JP H10247456 A JPH10247456 A JP H10247456A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 コントラストが低下せず、低電圧で高速アド
レスが可能なプラズマディスプレイパネルの駆動方法、
そのためのプラズマディスプレイパネルの実現。 【解決手段】 第1の基板上に、表示ライン毎に平行配
置され、放電空間に対して絶縁層で被覆された第1及び
第2の電極と、第1又は第2の基板に第1及び第2の電
極に直交するように配置された第3の電極とを備え、挟
まれた空間に放電用のガスを満たしたプラズマディスプ
レイパネルにおいて、表示領域外に設けたプライミング
セルを形成するためのプライミング電極を備え、第1、
第2及び第3の電極にそれぞれ所定の電圧を印加した状
態で、プライミング電極駆動回路からプライミング電極
に電圧を印加して、プライミング放電を生じさせること
により、全表示ラインに渡って順次放電が誘発されて表
示領域内の全表示セルが均一な状態になるように初期化
する。
レスが可能なプラズマディスプレイパネルの駆動方法、
そのためのプラズマディスプレイパネルの実現。 【解決手段】 第1の基板上に、表示ライン毎に平行配
置され、放電空間に対して絶縁層で被覆された第1及び
第2の電極と、第1又は第2の基板に第1及び第2の電
極に直交するように配置された第3の電極とを備え、挟
まれた空間に放電用のガスを満たしたプラズマディスプ
レイパネルにおいて、表示領域外に設けたプライミング
セルを形成するためのプライミング電極を備え、第1、
第2及び第3の電極にそれぞれ所定の電圧を印加した状
態で、プライミング電極駆動回路からプライミング電極
に電圧を印加して、プライミング放電を生じさせること
により、全表示ラインに渡って順次放電が誘発されて表
示領域内の全表示セルが均一な状態になるように初期化
する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、メモリ機能を有す
る表示素子であるセルの集合によって構成された表示パ
ネルを駆動する技術に係わり、特にAC(交流)型プラ
ズマディスプレイパネル(Plasma Display Panel:PDP)
において、表示データの書き込みを行う時の駆動方法及
びそのためのパネルに関する。
る表示素子であるセルの集合によって構成された表示パ
ネルを駆動する技術に係わり、特にAC(交流)型プラ
ズマディスプレイパネル(Plasma Display Panel:PDP)
において、表示データの書き込みを行う時の駆動方法及
びそのためのパネルに関する。
【0002】上記のAC型PDPは、2本の維持電極
に、交互に電圧波形を印加することで放電を持続し、発
光表示を行うものである。一度の放電は、パルス印加直
後、1μsから数μsで終了する。放電によって発生し
た正電荷であるイオンは、負の電圧が印加されている電
極上の絶縁層の表面に蓄積され、同様に負電荷である電
子は、正の電圧が印加されている電極上の絶縁層の表面
に蓄積される。
に、交互に電圧波形を印加することで放電を持続し、発
光表示を行うものである。一度の放電は、パルス印加直
後、1μsから数μsで終了する。放電によって発生し
た正電荷であるイオンは、負の電圧が印加されている電
極上の絶縁層の表面に蓄積され、同様に負電荷である電
子は、正の電圧が印加されている電極上の絶縁層の表面
に蓄積される。
【0003】従って、初めに高い電圧(書き込み電圧)
のパルス(書き込みパルス)で放電させ壁電荷を生成し
た後、極性の異なる前回よりも低い電圧(維持電圧また
は維持放電電圧)のパルス(維持パルスまたは維持放電
パルス)を印加すると、前に蓄積された壁電荷が重畳さ
れ、放電空間に対する電圧は大きなものとなり、放電電
圧のしきい値を越えて放電を開始する。つまり、一度書
き込み放電を行い壁電荷を生成したセルは、その後、維
持パルスを交互に逆極性で印加することで、放電を持続
するという特徴がある。これをメモリ効果、またはメモ
リ機能と呼んでいる。一般に、AC型PDPは、このメ
モリ効果を利用して表示を行うものである。
のパルス(書き込みパルス)で放電させ壁電荷を生成し
た後、極性の異なる前回よりも低い電圧(維持電圧また
は維持放電電圧)のパルス(維持パルスまたは維持放電
パルス)を印加すると、前に蓄積された壁電荷が重畳さ
れ、放電空間に対する電圧は大きなものとなり、放電電
圧のしきい値を越えて放電を開始する。つまり、一度書
き込み放電を行い壁電荷を生成したセルは、その後、維
持パルスを交互に逆極性で印加することで、放電を持続
するという特徴がある。これをメモリ効果、またはメモ
リ機能と呼んでいる。一般に、AC型PDPは、このメ
モリ効果を利用して表示を行うものである。
【0004】
【従来の技術】フルカラー表示を行うAC型PDPにお
いては、面放電を利用した3電極構造が一般に用いられ
ている。さらに、この3電極型においても、第3の電極
を維持放電を行う第1と第2の電極が配置されている基
板に形成する場合と、対向するもう一つの基板に配置す
る場合がある。また、同一基板に前記の3種の電極を形
成する場合でも、維持放電を行う2本の電極の上に第3
の電極を配置する場合と、その下に第3の電極を配置す
る場合がある。さらに、蛍光体から発せられた可視光
を、その蛍光体を透過して見る場合(透過型)と、蛍光
体からの反射を見る場合(反射型)がある。また、放電
を行うセルは、障壁(リブ、バリア)によって、隣接セ
ルとの空間的な結合が断ち切られている。この障壁は、
放電セルを取り囲むように四方に設けられ完全に密封さ
れている場合や、一方向のみに設けられ、他方は、電極
間のギャップ(距離)の適正化によって結合が切られて
いる場合等がある。
いては、面放電を利用した3電極構造が一般に用いられ
ている。さらに、この3電極型においても、第3の電極
を維持放電を行う第1と第2の電極が配置されている基
板に形成する場合と、対向するもう一つの基板に配置す
る場合がある。また、同一基板に前記の3種の電極を形
成する場合でも、維持放電を行う2本の電極の上に第3
の電極を配置する場合と、その下に第3の電極を配置す
る場合がある。さらに、蛍光体から発せられた可視光
を、その蛍光体を透過して見る場合(透過型)と、蛍光
体からの反射を見る場合(反射型)がある。また、放電
を行うセルは、障壁(リブ、バリア)によって、隣接セ
ルとの空間的な結合が断ち切られている。この障壁は、
放電セルを取り囲むように四方に設けられ完全に密封さ
れている場合や、一方向のみに設けられ、他方は、電極
間のギャップ(距離)の適正化によって結合が切られて
いる場合等がある。
【0005】本明細書では、維持放電を行う電極の基板
とは別な対向する基板に第3の電極を形成するパネル
で、障壁が垂直方向(つまり、第1電極と第2電極に直
交し、第3電極と平行)にのみ形成され、維持電極の一
部が透明電極によって構成されている反射型の例をもと
に説明する。上記の3電極・面放電型のPDPとして、
図1にその概略的平面図を示すようなものが知られてい
る。また、図2は、これらのパネルの概略的断面図であ
り、図3は同様に水平方向の概略的断面図である。
とは別な対向する基板に第3の電極を形成するパネル
で、障壁が垂直方向(つまり、第1電極と第2電極に直
交し、第3電極と平行)にのみ形成され、維持電極の一
部が透明電極によって構成されている反射型の例をもと
に説明する。上記の3電極・面放電型のPDPとして、
図1にその概略的平面図を示すようなものが知られてい
る。また、図2は、これらのパネルの概略的断面図であ
り、図3は同様に水平方向の概略的断面図である。
【0006】パネルは、2枚のガラス基板21と28に
よって構成されている。第1の基板21には、平行する
維持電極である第1および第2の電極(X電極、Y電
極)12と11を備えており、これらの電極は透明電極
22a,22bとバス電極23a,23bとによって構
成されている。透明電極は蛍光体からの反射光を透過さ
せ、バス電極は、電極抵抗による電圧低下を防ぐ目的で
金属が使用される。さらにそれらを、誘電体層24で被
覆し、放電面には保護膜としてMgO(酸化マグネシュ
ーム)膜25を形成する。また、前記第1のガラス基板
21と向かい合う第2の基板28には、第3の電極(ア
ドレス電極)13を、維持電極11,12と直交する形
で形成する。また、アドレス電極13間には、障壁14
を形成し、その障壁の間には、アドレス電極13を覆う
形で赤、緑、青の発光特性を持つ蛍光体27を形成す
る。障壁の尾根14と、MgO面25が密着する形で2
枚のガラス基板が組み立てられている。
よって構成されている。第1の基板21には、平行する
維持電極である第1および第2の電極(X電極、Y電
極)12と11を備えており、これらの電極は透明電極
22a,22bとバス電極23a,23bとによって構
成されている。透明電極は蛍光体からの反射光を透過さ
せ、バス電極は、電極抵抗による電圧低下を防ぐ目的で
金属が使用される。さらにそれらを、誘電体層24で被
覆し、放電面には保護膜としてMgO(酸化マグネシュ
ーム)膜25を形成する。また、前記第1のガラス基板
21と向かい合う第2の基板28には、第3の電極(ア
ドレス電極)13を、維持電極11,12と直交する形
で形成する。また、アドレス電極13間には、障壁14
を形成し、その障壁の間には、アドレス電極13を覆う
形で赤、緑、青の発光特性を持つ蛍光体27を形成す
る。障壁の尾根14と、MgO面25が密着する形で2
枚のガラス基板が組み立てられている。
【0007】また、図4は、図1、図2および図3に示
したPDPを駆動するための周辺回路を示した概略的ブ
ロック図である。アドレス電極13は1本毎にアドレス
ドライバ105に接続され、そのアドレスドライバによ
ってアドレス放電時のアドレスパルスが印加される。ま
た、Y電極11は個別にスキャンドライバ102に接続
される。スキャンドライバ102には、維持放電パルス
を生成しY電極に印加するY共通ドライバ103が接続
されている。アドレス放電時の走査パルスはスキャンド
ライバ102から発生し、維持パルス等はY側共通ドラ
イバ103で発生し、スキャンドライバ102を経由し
て、Y電極11に印加される。X電極12はパネルの全
表示ラインに渡って共通に接続される。X側共通ドライ
バ104は、書き込みパルス、維持パルス等を発生す
る。これらのドライバ回路は、制御回路106によって
制御され、その制御回路は、装置の外部より入力され
る、同期信号CLOCK,VSYNC,HSYNCや表
示データ信号DATAによって制御される。
したPDPを駆動するための周辺回路を示した概略的ブ
ロック図である。アドレス電極13は1本毎にアドレス
ドライバ105に接続され、そのアドレスドライバによ
ってアドレス放電時のアドレスパルスが印加される。ま
た、Y電極11は個別にスキャンドライバ102に接続
される。スキャンドライバ102には、維持放電パルス
を生成しY電極に印加するY共通ドライバ103が接続
されている。アドレス放電時の走査パルスはスキャンド
ライバ102から発生し、維持パルス等はY側共通ドラ
イバ103で発生し、スキャンドライバ102を経由し
て、Y電極11に印加される。X電極12はパネルの全
表示ラインに渡って共通に接続される。X側共通ドライ
バ104は、書き込みパルス、維持パルス等を発生す
る。これらのドライバ回路は、制御回路106によって
制御され、その制御回路は、装置の外部より入力され
る、同期信号CLOCK,VSYNC,HSYNCや表
示データ信号DATAによって制御される。
【0008】図5は、図1〜図3に示すPDPを図4に
示した回路によって駆動する従来の駆動方法を示す波形
図であり、いわゆる従来の「アドレス/維持放電分離型
・書き込みアドレス方式」における1サブフィールド期
間を示している。この例では、1サブフィールドは、リ
セット期間とアドレス期間さらに、維持放電期間に分離
される。リセット期間においては、まず、全てのY電極
が0Vレベルにされ、同時に、X電極に電圧Vs+Vw
(約300V)からなる全面書き込みパルスが印加さ
れ、以前の表示状態にかかわらず、全表示ラインの全表
示セルで放電が行われる。この時のアドレス電極電位
は、約100V(Vaw)である。次に、X電極とアド
レス電極の電位が0Vとなり、全セルにおいて壁電荷自
身の電圧が放電開始電圧を越えて、放電が開始される。
この放電は、電極間の電位差がないため、空間電荷は自
己中和して放電が終息する。これがいわゆる自己消去放
電である。この自己消去放電によって、パネル内の全セ
ルの状態が、壁電荷のない均一な状態になる。このリセ
ット期間は、前のサブフィールドの点灯状態にかかわら
ず、全てのセルを同じ状態にする作用があり、次のアド
レス(書き込み)放電を安定に行うことができる。
示した回路によって駆動する従来の駆動方法を示す波形
図であり、いわゆる従来の「アドレス/維持放電分離型
・書き込みアドレス方式」における1サブフィールド期
間を示している。この例では、1サブフィールドは、リ
セット期間とアドレス期間さらに、維持放電期間に分離
される。リセット期間においては、まず、全てのY電極
が0Vレベルにされ、同時に、X電極に電圧Vs+Vw
(約300V)からなる全面書き込みパルスが印加さ
れ、以前の表示状態にかかわらず、全表示ラインの全表
示セルで放電が行われる。この時のアドレス電極電位
は、約100V(Vaw)である。次に、X電極とアド
レス電極の電位が0Vとなり、全セルにおいて壁電荷自
身の電圧が放電開始電圧を越えて、放電が開始される。
この放電は、電極間の電位差がないため、空間電荷は自
己中和して放電が終息する。これがいわゆる自己消去放
電である。この自己消去放電によって、パネル内の全セ
ルの状態が、壁電荷のない均一な状態になる。このリセ
ット期間は、前のサブフィールドの点灯状態にかかわら
ず、全てのセルを同じ状態にする作用があり、次のアド
レス(書き込み)放電を安定に行うことができる。
【0009】次に、アドレス期間において、表示データ
に応じた、セルのオン/オフ(ON/OFF)を行うた
めに、線順次でアドレス放電が行われる。まず、Y電極
に−VYレベル(約マイナス150V)のスキャンパル
スを印加すると共に、アドレス電極中、維持放電を起す
セル、すなわち、点灯させるセルに対応するアドレス電
極に電圧Va(約50V)のアドレスパルスが選択的に
印加され、点灯させるセルのアドレス電極とY電極の間
で放電が起こる。次にこれをプライミング(種火)とし
て、直ちにX電極とY電極間の放電に移行する。これに
より、選択ラインの選択セルのX電極とY電極上のMg
O面に維持放電が可能な量の壁電荷が蓄積する。
に応じた、セルのオン/オフ(ON/OFF)を行うた
めに、線順次でアドレス放電が行われる。まず、Y電極
に−VYレベル(約マイナス150V)のスキャンパル
スを印加すると共に、アドレス電極中、維持放電を起す
セル、すなわち、点灯させるセルに対応するアドレス電
極に電圧Va(約50V)のアドレスパルスが選択的に
印加され、点灯させるセルのアドレス電極とY電極の間
で放電が起こる。次にこれをプライミング(種火)とし
て、直ちにX電極とY電極間の放電に移行する。これに
より、選択ラインの選択セルのX電極とY電極上のMg
O面に維持放電が可能な量の壁電荷が蓄積する。
【0010】以下、順次、他の表示ラインについても、
同様の動作が行われ、全表示ラインにおいて、新たな表
示データの書き込みが行われる。その後、維持放電期間
になると、Y電極とX電極に交互に、電圧がVs(約1
80V)からなる維持パルスが印加されて維持放電が行
われ、1サブフィールドの画像表示が行われる。なお、
かかる「アドレス/維持放電分離型・書き込みアドレス
方式」においては、維持放電期間の長短、つまり、維持
パルスの回数によって、輝度が決定される。
同様の動作が行われ、全表示ラインにおいて、新たな表
示データの書き込みが行われる。その後、維持放電期間
になると、Y電極とX電極に交互に、電圧がVs(約1
80V)からなる維持パルスが印加されて維持放電が行
われ、1サブフィールドの画像表示が行われる。なお、
かかる「アドレス/維持放電分離型・書き込みアドレス
方式」においては、維持放電期間の長短、つまり、維持
パルスの回数によって、輝度が決定される。
【0011】具体的には、多階調表示の一例として、2
56階調表示を行う場合の駆動方法を図6に示すことと
する。この例では、1フィールドは、8個のサブフィー
ルド:SF1,SF2,SF3,SF4,SF5,SF
6,SF7,SF8に区分される。これらのサブフィー
ルド、SF1〜SF8においては、リセット期間とアド
レス期間は、それぞれ、同一の長さとなる。また、維持
放電期間の長さは、1:2:4:8:16:32:6
4:128の比率となる。従って、点灯させるサブフィ
ールドを選択することで、0から255までの256段
階の輝度の違いを表示できる。
56階調表示を行う場合の駆動方法を図6に示すことと
する。この例では、1フィールドは、8個のサブフィー
ルド:SF1,SF2,SF3,SF4,SF5,SF
6,SF7,SF8に区分される。これらのサブフィー
ルド、SF1〜SF8においては、リセット期間とアド
レス期間は、それぞれ、同一の長さとなる。また、維持
放電期間の長さは、1:2:4:8:16:32:6
4:128の比率となる。従って、点灯させるサブフィ
ールドを選択することで、0から255までの256段
階の輝度の違いを表示できる。
【0012】また、実際の時間配分の1例は、以下のよ
うになる。画面の書き換えが60Hzで行われるとする
と、1フレームは16.6ms(1/60Hz)とな
る。1フレーム内の維持放電サイクル(サステインサイ
クル)の回数を510回とすると、各サブフィールドの
維持放電サイクルの回数は、SF1が2サイクル、SF
2が4サイクル、SF3が8サイクル、SF4が16サ
イクル、SF5が32サイクル、SF6が64サイク
ル、SF7が128サイクル、SF8が256サイクル
となる。サステインサイクルの時間を8μsとすると、
1フレームでの合計は、4.08msとなる。残りの約
12msが8回のリセット期間とアドレス期間に割り当
てられる。よって、各サブフィールドのリセット期間と
アドレス期間で、約1.5msとなり、各アドレス期間
のリセット期間に50μs程度必要とすると、500ラ
インのパネルを駆動するためには、アドレスサイクルは
3μsとなる。
うになる。画面の書き換えが60Hzで行われるとする
と、1フレームは16.6ms(1/60Hz)とな
る。1フレーム内の維持放電サイクル(サステインサイ
クル)の回数を510回とすると、各サブフィールドの
維持放電サイクルの回数は、SF1が2サイクル、SF
2が4サイクル、SF3が8サイクル、SF4が16サ
イクル、SF5が32サイクル、SF6が64サイク
ル、SF7が128サイクル、SF8が256サイクル
となる。サステインサイクルの時間を8μsとすると、
1フレームでの合計は、4.08msとなる。残りの約
12msが8回のリセット期間とアドレス期間に割り当
てられる。よって、各サブフィールドのリセット期間と
アドレス期間で、約1.5msとなり、各アドレス期間
のリセット期間に50μs程度必要とすると、500ラ
インのパネルを駆動するためには、アドレスサイクルは
3μsとなる。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】以上示すように、従来
のプラズマディスプレイパネルからなる表示装置におい
ては、次のような3つの大きな課題があった。第1の課
題は、リセット工程における無効発光の問題である。従
来、リセットの手段として、全面書き込み放電及び全面
自己消去放電を使用する。この従来方式は、壁電荷を均
一に中和し、次のアドレス放電を安定に行う手法として
行われるが、表示データを書き込まない全面消去の状態
であっても、常にある一定強度の発光を伴う。そのた
め、表示のコントラストを低下させ、表示品質を低下さ
せていた。従来例で示したパネルを例とすれば、各サブ
フィールド毎のリセット工程における発光量は、約4c
d/m2 に達する。一方、点灯時の最高階調は、約20
0cd/m2 であり、暗室中でも50:1のコントラス
トとなってしまう。
のプラズマディスプレイパネルからなる表示装置におい
ては、次のような3つの大きな課題があった。第1の課
題は、リセット工程における無効発光の問題である。従
来、リセットの手段として、全面書き込み放電及び全面
自己消去放電を使用する。この従来方式は、壁電荷を均
一に中和し、次のアドレス放電を安定に行う手法として
行われるが、表示データを書き込まない全面消去の状態
であっても、常にある一定強度の発光を伴う。そのた
め、表示のコントラストを低下させ、表示品質を低下さ
せていた。従来例で示したパネルを例とすれば、各サブ
フィールド毎のリセット工程における発光量は、約4c
d/m2 に達する。一方、点灯時の最高階調は、約20
0cd/m2 であり、暗室中でも50:1のコントラス
トとなってしまう。
【0014】第2の課題は、アドレス工程における印加
電圧にある。アドレス放電を起こすためには、第2の電
極と第3の電極間に、放電開始電圧以上の高い電圧を印
加するため、電極を個別に駆動するためのスキャンドラ
イバ及びアドレスドライバでの消費電力や耐圧を低減す
ることが困難であり、装置のコストアップの原因となっ
ていた。
電圧にある。アドレス放電を起こすためには、第2の電
極と第3の電極間に、放電開始電圧以上の高い電圧を印
加するため、電極を個別に駆動するためのスキャンドラ
イバ及びアドレスドライバでの消費電力や耐圧を低減す
ることが困難であり、装置のコストアップの原因となっ
ていた。
【0015】第3の課題は、アドレス放電の速度にあ
る。階調表示を行うためのサブフィールド法において
は、1フレームという決められた時間の中で、多くのサ
ブフィールドを構成することが必要であり、各サブフィ
ールドの中の発光に寄与しないアドレス期間の短縮が重
要となる。従来の方法においては、アドレス電極とY電
極の放電をトリガ(引金)として、X電極とY電極間の
放電を併発させ、維持放電に必要な壁電荷を形成する必
要があるため、1アドレスサイクルに3μsの時間が必
要であった。そのため、一定の時間で駆動できるライン
数及び構成できるサブフィールドの数に限界が生じてい
た。
る。階調表示を行うためのサブフィールド法において
は、1フレームという決められた時間の中で、多くのサ
ブフィールドを構成することが必要であり、各サブフィ
ールドの中の発光に寄与しないアドレス期間の短縮が重
要となる。従来の方法においては、アドレス電極とY電
極の放電をトリガ(引金)として、X電極とY電極間の
放電を併発させ、維持放電に必要な壁電荷を形成する必
要があるため、1アドレスサイクルに3μsの時間が必
要であった。そのため、一定の時間で駆動できるライン
数及び構成できるサブフィールドの数に限界が生じてい
た。
【0016】本発明は、このような課題を解決するため
のもので、コントラストが低下せず、低電圧で高速アド
レスが可能なプラズマディスプレイパネル、そのような
プラズマディスプレイパネルを有するプラズマディスプ
レイ装置、及びそのようなプラズマディスプレイパネル
の駆動方法の実現を目的とする。
のもので、コントラストが低下せず、低電圧で高速アド
レスが可能なプラズマディスプレイパネル、そのような
プラズマディスプレイパネルを有するプラズマディスプ
レイ装置、及びそのようなプラズマディスプレイパネル
の駆動方法の実現を目的とする。
【0017】
【課題を解決するための手段】上記目的を実現するた
め、本発明のプラズマディスプレイパネル及びその駆動
方法では、プライミングセルを形成するためのプライミ
ング電極を表示領域外に設け、そこでの発光は遮光する
ようにする。そして、リセット工程においてプライミン
グ放電を行わせる時には、第1(X)及び第2(Y)電
極と第3(アドレス)の電極との間には放電開始電圧よ
り低い電圧を印加しておく。このような放電開始電圧よ
り低い電圧であっても、プライミングセルで放電が行わ
れると、隣接するセルで放電が開始され、放電が順次全
セルに伝搬し、全セルの放電を起こさせることができ
る。これにより、全セルに渡って壁電荷が形成される。
め、本発明のプラズマディスプレイパネル及びその駆動
方法では、プライミングセルを形成するためのプライミ
ング電極を表示領域外に設け、そこでの発光は遮光する
ようにする。そして、リセット工程においてプライミン
グ放電を行わせる時には、第1(X)及び第2(Y)電
極と第3(アドレス)の電極との間には放電開始電圧よ
り低い電圧を印加しておく。このような放電開始電圧よ
り低い電圧であっても、プライミングセルで放電が行わ
れると、隣接するセルで放電が開始され、放電が順次全
セルに伝搬し、全セルの放電を起こさせることができ
る。これにより、全セルに渡って壁電荷が形成される。
【0018】本発明のプラズマディスプレイパネル及び
その駆動方法によれば、リセット工程においてプライミ
ング放電を行わせる時には、表示領域外に設けたプライ
ミング電極で放電が行われる。この放電を行うためには
従来と同様に放電開始電圧以上の高い電圧を印加する必
要があり、この放電による発光は明るい発光であるが遮
光されるために表示には影響しない。このプライミング
電極での放電を種火として表示領域の第1及び第2電極
と第3の電極との間で順次放電が伝搬するが、隣接する
部分での放電を種火とした放電であるため、第1及び第
2電極と第3の電極間に印加する電圧が放電開始電圧よ
り低い電圧であっても放電が発生する。具体的には、こ
の電圧は、放電開始電圧より小さく、維持放電工程で印
加される最小維持電圧以上である。従って、放電による
発光は、従来の放電開始電圧より高い電圧を印加してい
た時に比べて小さく、表示のコントラストの低下が少な
い。
その駆動方法によれば、リセット工程においてプライミ
ング放電を行わせる時には、表示領域外に設けたプライ
ミング電極で放電が行われる。この放電を行うためには
従来と同様に放電開始電圧以上の高い電圧を印加する必
要があり、この放電による発光は明るい発光であるが遮
光されるために表示には影響しない。このプライミング
電極での放電を種火として表示領域の第1及び第2電極
と第3の電極との間で順次放電が伝搬するが、隣接する
部分での放電を種火とした放電であるため、第1及び第
2電極と第3の電極間に印加する電圧が放電開始電圧よ
り低い電圧であっても放電が発生する。具体的には、こ
の電圧は、放電開始電圧より小さく、維持放電工程で印
加される最小維持電圧以上である。従って、放電による
発光は、従来の放電開始電圧より高い電圧を印加してい
た時に比べて小さく、表示のコントラストの低下が少な
い。
【0019】プライミング電極は、第1及び第2の電極
に平行で、第1及び第2の電極に垂直な方向の表示領域
外の一方又は両側に形成される。従って、プライミング
セルのラインは、表示ラインの最初のラインと最終のラ
インに隣接して1ライン又は2ライン形成される。プラ
イミングセルのラインが2ラインの場合で、1表示フレ
ームを複数のサブフィールドで構成する駆動方法を適用
する場合には、プライミング放電を行うラインを、サブ
フィールド毎に、2ラインの間で切り換えるようにする
ことが望ましい。これにより、一方の極性の電荷のみが
片方のプライミングセルにのみ過剰に形成されるのを防
ぐことができる。
に平行で、第1及び第2の電極に垂直な方向の表示領域
外の一方又は両側に形成される。従って、プライミング
セルのラインは、表示ラインの最初のラインと最終のラ
インに隣接して1ライン又は2ライン形成される。プラ
イミングセルのラインが2ラインの場合で、1表示フレ
ームを複数のサブフィールドで構成する駆動方法を適用
する場合には、プライミング放電を行うラインを、サブ
フィールド毎に、2ラインの間で切り換えるようにする
ことが望ましい。これにより、一方の極性の電荷のみが
片方のプライミングセルにのみ過剰に形成されるのを防
ぐことができる。
【0020】プライミングセルのラインが2ラインの場
合、プライミング放電を2ラインで同時に行うようにし
てもよい。これにより、上下のプライミングセルから同
時に種火が形成されるため、放電が全面に伝搬するのが
速くなり、短時間で全セルの壁電荷を形成することがで
きる。1つのプライミング電極は、1対の近接した平行
な電極であるか、1本の電極である。
合、プライミング放電を2ラインで同時に行うようにし
てもよい。これにより、上下のプライミングセルから同
時に種火が形成されるため、放電が全面に伝搬するのが
速くなり、短時間で全セルの壁電荷を形成することがで
きる。1つのプライミング電極は、1対の近接した平行
な電極であるか、1本の電極である。
【0021】プライミング電極が1本の場合には、隣接
する第1又は第2の電極との間、又は第3の電極との間
でプライミング放電を行わせることになる。プライミン
グ電極と第3の電極(アドレス電極)との間でプライミ
ング放電を行う場合には、プライミング電極にのみ高い
電圧を印加すればよく、複雑なアドレスドライバの構成
を簡単にできる。また、プライミング電極に印加するパ
ルスは、表示セルの第1及び第2の電極の印加電圧と同
極性であるため、表示セルと同様な極性でプライミング
セル部分に壁電荷を形成することができ、第1ライン目
及び最終ラインのアドレス放電が安定に行われる。
する第1又は第2の電極との間、又は第3の電極との間
でプライミング放電を行わせることになる。プライミン
グ電極と第3の電極(アドレス電極)との間でプライミ
ング放電を行う場合には、プライミング電極にのみ高い
電圧を印加すればよく、複雑なアドレスドライバの構成
を簡単にできる。また、プライミング電極に印加するパ
ルスは、表示セルの第1及び第2の電極の印加電圧と同
極性であるため、表示セルと同様な極性でプライミング
セル部分に壁電荷を形成することができ、第1ライン目
及び最終ラインのアドレス放電が安定に行われる。
【0022】また、維持放電は第1の電極(X電極)と
第2の電極(Y電極)の間に電圧を印加して行われ、第
1の電極と第2の電極は維持放電電極とも呼ばれる。プ
ライミング放電をプライミング電極とそれに隣接する維
持放電電極の間で行う場合には、アドレス電極の駆動回
路には負担をかけずに効率よくプライミング放電を起こ
すことができる。これは、プライミング電極に、表示セ
ルの維持放電電極に印加された所定の電圧とは逆極性の
電圧パルスを印加することで実行するため、印加する電
圧の絶対値が小さいためである。
第2の電極(Y電極)の間に電圧を印加して行われ、第
1の電極と第2の電極は維持放電電極とも呼ばれる。プ
ライミング放電をプライミング電極とそれに隣接する維
持放電電極の間で行う場合には、アドレス電極の駆動回
路には負担をかけずに効率よくプライミング放電を起こ
すことができる。これは、プライミング電極に、表示セ
ルの維持放電電極に印加された所定の電圧とは逆極性の
電圧パルスを印加することで実行するため、印加する電
圧の絶対値が小さいためである。
【0023】プライミング電極が1対の近接した平行な
電極で形成した場合には、プライミング電極に印加する
電圧を表示セルの印加電圧とは独立に設定可能であり、
より確実にプライミング放電を起こすことができる。1
表示フレームを複数のサブフィールドで構成する駆動方
法の場合、1対のプライミング電極に印加する電圧の極
性を、サブフィールド毎に切り換えることが望ましい。
これにより次のサブフィールドの開始直前に、プライミ
ングセルの電荷を消去せずに、そのままプライミング放
電に使用できるため、印加電圧を低くできる。
電極で形成した場合には、プライミング電極に印加する
電圧を表示セルの印加電圧とは独立に設定可能であり、
より確実にプライミング放電を起こすことができる。1
表示フレームを複数のサブフィールドで構成する駆動方
法の場合、1対のプライミング電極に印加する電圧の極
性を、サブフィールド毎に切り換えることが望ましい。
これにより次のサブフィールドの開始直前に、プライミ
ングセルの電荷を消去せずに、そのままプライミング放
電に使用できるため、印加電圧を低くできる。
【0024】リセット工程においてプライミング放電を
行う場合には、第1及び第2の電極には同じ電圧を印加
し、第3の電極と第1及び第2の電極間に所定の電圧を
印加するようにする。これにより、第1及び第2の電極
との同電位であるため、面放電側には均一な電荷が形成
される。また、第3の電極を接地し、第1及び第2の電
極には同じ正極性の電圧(例えば、維持放電パルスと同
じ電圧)を印加して壁電荷を形成し、アドレス放電は逆
極性のパルスによって行えば、壁電荷が有効に作用し、
低い電圧で放電が行える。また、この放電は第3の電極
(アドレス電極)と第2の電極(Y電極)の間の放電で
完結するため、時間が短い。
行う場合には、第1及び第2の電極には同じ電圧を印加
し、第3の電極と第1及び第2の電極間に所定の電圧を
印加するようにする。これにより、第1及び第2の電極
との同電位であるため、面放電側には均一な電荷が形成
される。また、第3の電極を接地し、第1及び第2の電
極には同じ正極性の電圧(例えば、維持放電パルスと同
じ電圧)を印加して壁電荷を形成し、アドレス放電は逆
極性のパルスによって行えば、壁電荷が有効に作用し、
低い電圧で放電が行える。また、この放電は第3の電極
(アドレス電極)と第2の電極(Y電極)の間の放電で
完結するため、時間が短い。
【0025】また、本発明を適用したプラズマデイスプ
レイパネルを駆動する場合、維持放電工程においては、
第3の電極を接地するので、オフ状態のセルであっても
残留した壁電荷が印加電圧を低くする方向に作用するた
め、余分な放電を起こすことがなくなる。また、維持放
電工程の終了時に消去放電を行えば、次のサブフィール
ドも同様に安定なプライミング放電及び壁電荷の形成が
行える。この場合リセット工程において第1及び第2の
電極に印加した電圧とは逆極性の電圧パルスを印加すれ
ば、維持放電を行わなかったセルにおいも消去放電が行
われ、次のサブフィールドのプライミング放電及び壁電
荷の形成が安定して行える。
レイパネルを駆動する場合、維持放電工程においては、
第3の電極を接地するので、オフ状態のセルであっても
残留した壁電荷が印加電圧を低くする方向に作用するた
め、余分な放電を起こすことがなくなる。また、維持放
電工程の終了時に消去放電を行えば、次のサブフィール
ドも同様に安定なプライミング放電及び壁電荷の形成が
行える。この場合リセット工程において第1及び第2の
電極に印加した電圧とは逆極性の電圧パルスを印加すれ
ば、維持放電を行わなかったセルにおいも消去放電が行
われ、次のサブフィールドのプライミング放電及び壁電
荷の形成が安定して行える。
【0026】また、維持放電工程の終了時に、第3の電
極を接地し、第1及び第2の電極のいずれか一方もしく
は両方に負極性のパルスを印加して消去放電を行えば、
安定に消去放電が行え、次のサブフィールドでプライミ
ング放電および壁電荷の形成が安定に行える。更に、維
持放電工程の最後の維持放電パルスを印加する時に、放
電が発生した直後に第1及び第2の電極と第3の電極に
対して同電位となる正極性の電圧を印加し、その状態を
所定期間保持すれば、維持放電を行わなかったセルと同
じ壁電荷の状態にすることができるため、次の動作を全
セルに渡り均一に行うことができる。
極を接地し、第1及び第2の電極のいずれか一方もしく
は両方に負極性のパルスを印加して消去放電を行えば、
安定に消去放電が行え、次のサブフィールドでプライミ
ング放電および壁電荷の形成が安定に行える。更に、維
持放電工程の最後の維持放電パルスを印加する時に、放
電が発生した直後に第1及び第2の電極と第3の電極に
対して同電位となる正極性の電圧を印加し、その状態を
所定期間保持すれば、維持放電を行わなかったセルと同
じ壁電荷の状態にすることができるため、次の動作を全
セルに渡り均一に行うことができる。
【0027】更に、維持放電工程の最後の維持放電パル
スの印加直後に、第1及び第2の電極に印加される状態
が保持されるようにする。この電圧は、維持放電パルス
の電圧である。更に、維持放電工程の終了後に、リセッ
ト工程において印加した電圧とは逆極性のパルスを印加
して全セルの放電を行う。これにより、次のプライミン
グ放電及び壁電荷の形成が安定に行える。
スの印加直後に、第1及び第2の電極に印加される状態
が保持されるようにする。この電圧は、維持放電パルス
の電圧である。更に、維持放電工程の終了後に、リセッ
ト工程において印加した電圧とは逆極性のパルスを印加
して全セルの放電を行う。これにより、次のプライミン
グ放電及び壁電荷の形成が安定に行える。
【0028】プライミング電極を駆動するプライミング
電極駆動回路は、他の電極の駆動回路とは独立に設け、
他の電極の駆動回路は従来のものがそのまま使用でき
る。プライミング電極駆動回路は、少なくとも1対のプ
ッシュプル回路を有するスイッチング回路で構成され
る。
電極駆動回路は、他の電極の駆動回路とは独立に設け、
他の電極の駆動回路は従来のものがそのまま使用でき
る。プライミング電極駆動回路は、少なくとも1対のプ
ッシュプル回路を有するスイッチング回路で構成され
る。
【0029】
【発明の実施の形態】図7は、本発明の第1実施例のプ
ラズマデイスプレイ装置の構成を示す図である。図4に
示した従来の装置の構成と比較して明らかなように、従
来例と異なるのは、プラズマデイスプレイパネル10
1’にプライミング電極が設けられており、プライミン
グ電極を駆動するためのプライミング電極駆動回路12
1aと121bが設けられている点であり、これに応じ
て制御回路106’とパネル駆動制御部109’が変更
されている点であり、他は従来と同じである。ここで
は、異なる点についてのみ説明する。
ラズマデイスプレイ装置の構成を示す図である。図4に
示した従来の装置の構成と比較して明らかなように、従
来例と異なるのは、プラズマデイスプレイパネル10
1’にプライミング電極が設けられており、プライミン
グ電極を駆動するためのプライミング電極駆動回路12
1aと121bが設けられている点であり、これに応じ
て制御回路106’とパネル駆動制御部109’が変更
されている点であり、他は従来と同じである。ここで
は、異なる点についてのみ説明する。
【0030】図8は、第1実施例のプラズマデイスプレ
イパネル101’の構造を示す図であり、図9はその断
面図である。図8及び図9に示すように、第1表示ライ
ンの維持放電電極を構成する第2の電極(Y電極)Y1
の上部に隣接して、維持放電電極と平行に2本のプライ
ミング電極D1とD2が設けられており、最終表示ライ
ンの維持放電電極を構成する第1の電極(X電極)Xn
の下部に隣接して、維持放電電極と平行に2本のプライ
ミング電極D3とD4が設けられている。プライミング
電極D1からD4は、維持放電電極を構成するX電極と
Y電極と同様に、前面ガラス基板の上に設けられてい
る。プライミング電極D1とD2の間に電圧を印加する
ことにより発生するプライミング放電は、図8において
参照番号41で示した部分に生じる。これはプライミン
グ電極D3とD4の間の放電についても同様である。プ
ライミング電極D1とD2、D3とD4の表示面側には
遮光体51と52が設けられており、プライミング電極
D1とD2、D3とD4の間のプライミング放電による
発光は、見えないようになっている。なお、表示セルを
構成する他の部分は、従来と同じである。
イパネル101’の構造を示す図であり、図9はその断
面図である。図8及び図9に示すように、第1表示ライ
ンの維持放電電極を構成する第2の電極(Y電極)Y1
の上部に隣接して、維持放電電極と平行に2本のプライ
ミング電極D1とD2が設けられており、最終表示ライ
ンの維持放電電極を構成する第1の電極(X電極)Xn
の下部に隣接して、維持放電電極と平行に2本のプライ
ミング電極D3とD4が設けられている。プライミング
電極D1からD4は、維持放電電極を構成するX電極と
Y電極と同様に、前面ガラス基板の上に設けられてい
る。プライミング電極D1とD2の間に電圧を印加する
ことにより発生するプライミング放電は、図8において
参照番号41で示した部分に生じる。これはプライミン
グ電極D3とD4の間の放電についても同様である。プ
ライミング電極D1とD2、D3とD4の表示面側には
遮光体51と52が設けられており、プライミング電極
D1とD2、D3とD4の間のプライミング放電による
発光は、見えないようになっている。なお、表示セルを
構成する他の部分は、従来と同じである。
【0031】図10は、プライミング電極駆動回路12
1aと121bを構成する駆動回路の構成を示す図であ
り、このような回路が1本のプライミング電極毎に設け
られている。プライミング電極駆動回路は、X共通ドラ
イバ104などと同じ構成であり、プッシュプル構成の
FET(電界効果トランジスタ)からなるスイッチング
素子対である。各FETのゲートに印加する電圧を選択
することにより、プライミング電極に印加する電圧を、
V1、V2、グランド(接地)の間で選択できる。
1aと121bを構成する駆動回路の構成を示す図であ
り、このような回路が1本のプライミング電極毎に設け
られている。プライミング電極駆動回路は、X共通ドラ
イバ104などと同じ構成であり、プッシュプル構成の
FET(電界効果トランジスタ)からなるスイッチング
素子対である。各FETのゲートに印加する電圧を選択
することにより、プライミング電極に印加する電圧を、
V1、V2、グランド(接地)の間で選択できる。
【0032】図11は、第1実施例における各電極の駆
動波形を示す図であり、図12から図16は、このよう
な駆動波形を印加した場合の、パネルにおける動作の様
子を示す断面図である。なお、図12から図16では、
第1表示ライン付近のみを示すが、最終表示ライン付近
も同様である。また、第1実施例では、各フレームにお
いて、表示ラインを1つ置きに表示するインタース表示
が行われるものとして説明する。これらの図を参照しな
がら動作を説明する。
動波形を示す図であり、図12から図16は、このよう
な駆動波形を印加した場合の、パネルにおける動作の様
子を示す断面図である。なお、図12から図16では、
第1表示ライン付近のみを示すが、最終表示ライン付近
も同様である。また、第1実施例では、各フレームにお
いて、表示ラインを1つ置きに表示するインタース表示
が行われるものとして説明する。これらの図を参照しな
がら動作を説明する。
【0033】サブフィールの開始時点(T1)で、図1
2の(1)に示すように、アドレス電極を0Vとし、X
電極とY電極に電圧V7からなる所定の電圧を印加す
る。この様子を示したのが、図12の(1)である。次
に、T2で、図12の(2)に示すように、プライミン
グ電極対D1とD2、D3と4に放電開始電圧以上の電
圧(V1+V2)を印加する。これによりプライミング
放電61が起きる。この放電による発光は、遮光体のた
めに見えない。このプライミング放電61が起きると、
図13の(1)(T3の時点)に示すように、隣接する
Y1電極とアドレス電極の間で放電が併発され、順次隣
接するX1、Y2、...とアドレス電極の間で放電が
誘発され、中央に向かって放電が伝搬する。同様のプラ
イミング放電がプライミング電極対D3とD4の間での
起きており、下側から中央に向かって放電が伝搬する。
このようにして、上下両端から放電が伝搬され、全セル
において放電が発生する。放電は上下方向に伝搬する必
要があり、障壁(リブ)13は、横方向のみを区切る図
8に示したような構造であることが必要である。全セル
において放電が発生した時点で、プライミング電極D1
とD2、D3とD4に印加する電圧を0Vにすると、放
電が停止する。以上の放電の結果、アドレス電極側には
正(プラス)の壁電荷が、X電極及びY電極には負(マ
イナス)の壁電荷が形成される。この様子を示したの
が、図13の(2)(T4の時点)である。
2の(1)に示すように、アドレス電極を0Vとし、X
電極とY電極に電圧V7からなる所定の電圧を印加す
る。この様子を示したのが、図12の(1)である。次
に、T2で、図12の(2)に示すように、プライミン
グ電極対D1とD2、D3と4に放電開始電圧以上の電
圧(V1+V2)を印加する。これによりプライミング
放電61が起きる。この放電による発光は、遮光体のた
めに見えない。このプライミング放電61が起きると、
図13の(1)(T3の時点)に示すように、隣接する
Y1電極とアドレス電極の間で放電が併発され、順次隣
接するX1、Y2、...とアドレス電極の間で放電が
誘発され、中央に向かって放電が伝搬する。同様のプラ
イミング放電がプライミング電極対D3とD4の間での
起きており、下側から中央に向かって放電が伝搬する。
このようにして、上下両端から放電が伝搬され、全セル
において放電が発生する。放電は上下方向に伝搬する必
要があり、障壁(リブ)13は、横方向のみを区切る図
8に示したような構造であることが必要である。全セル
において放電が発生した時点で、プライミング電極D1
とD2、D3とD4に印加する電圧を0Vにすると、放
電が停止する。以上の放電の結果、アドレス電極側には
正(プラス)の壁電荷が、X電極及びY電極には負(マ
イナス)の壁電荷が形成される。この様子を示したの
が、図13の(2)(T4の時点)である。
【0034】次にアドレス工程に入り、X電極とY電極
に印加する電圧が0Vに切り換えられる。そして、T5
の時点で、Y1電極に電圧V6からなるスキャンパルス
が印加され、アドレス電極には選択的に電圧V3からな
るアドレスパルスが印加される。この様子を示したの
が、図14の(1)である。この時のアドレス電極とY
電極間の電位差は放電開始電圧よりはるかに低い電圧で
あるが、壁電荷による電圧が有効に作用し、放電が発生
する。このアドレス放電によって、Y電極上の壁電荷は
プラスとなり、T6の時点で放電が終了する。この様子
を示したのが、図14の(2)である。このようなスキ
ャンパルスの印加が順次最終のY電極まで行われ、アド
レス放電が終了する。
に印加する電圧が0Vに切り換えられる。そして、T5
の時点で、Y1電極に電圧V6からなるスキャンパルス
が印加され、アドレス電極には選択的に電圧V3からな
るアドレスパルスが印加される。この様子を示したの
が、図14の(1)である。この時のアドレス電極とY
電極間の電位差は放電開始電圧よりはるかに低い電圧で
あるが、壁電荷による電圧が有効に作用し、放電が発生
する。このアドレス放電によって、Y電極上の壁電荷は
プラスとなり、T6の時点で放電が終了する。この様子
を示したのが、図14の(2)である。このようなスキ
ャンパルスの印加が順次最終のY電極まで行われ、アド
レス放電が終了する。
【0035】維持放電工程では、電圧V7からなる維持
放電パルスが、Y電極とX電極に交互に印加され、アド
レス放電が行われたセルにおいて維持放電が繰り返され
る。この様子を示したのが図15の(1)である。更
に、最終の維持放電パルスによる放電が発生したT9の
時点で、X電極及びY電極を共に電圧V7に維持するた
め、維持放電電極側にはマイナスの壁電荷が形成され
る。この様子を示したのが図15の(2)である。
放電パルスが、Y電極とX電極に交互に印加され、アド
レス放電が行われたセルにおいて維持放電が繰り返され
る。この様子を示したのが図15の(1)である。更
に、最終の維持放電パルスによる放電が発生したT9の
時点で、X電極及びY電極を共に電圧V7に維持するた
め、維持放電電極側にはマイナスの壁電荷が形成され
る。この様子を示したのが図15の(2)である。
【0036】消去工程では、Y電極にマイナス極性で電
圧V8からなる消去パルスが印加され、全セルに渡り均
一に消去放電が行える。消去放電が終了したT10の時
点の様子を示したのが図16である。次のサブフィール
ドでは、プライミング電極D1とD2、D3とD4に印
加される電圧が逆極性になるため、プライミングセル上
の壁電荷を消去する必要はない。
圧V8からなる消去パルスが印加され、全セルに渡り均
一に消去放電が行える。消去放電が終了したT10の時
点の様子を示したのが図16である。次のサブフィール
ドでは、プライミング電極D1とD2、D3とD4に印
加される電圧が逆極性になるため、プライミングセル上
の壁電荷を消去する必要はない。
【0037】以上の工程を繰り返すことにより、発光表
示が行える。以上の説明で使用した電圧値は、例えば、
V1=V7=180V、V2=−150V、V3(アド
レス電圧)=50V、V4=V5=0V、V6=−10
0V、V8=−150Vであるが、これらの電圧値は駆
動条件によって異なり、それぞれの条件で最適値が決定
される。
示が行える。以上の説明で使用した電圧値は、例えば、
V1=V7=180V、V2=−150V、V3(アド
レス電圧)=50V、V4=V5=0V、V6=−10
0V、V8=−150Vであるが、これらの電圧値は駆
動条件によって異なり、それぞれの条件で最適値が決定
される。
【0038】図17は、本発明の第2実施例のパネル構
造を示す図である。第1実施例と異なるのは、プライミ
ング電極がそれぞれ1本のD2とD3で形成されている
点であり、プライミング放電は、D2とY1、D3とX
nの間で行うか、D2とアドレス電極、D3とアドレス
電極の間に電圧を印加して行う。プライミング放電をD
2とY1、D3とXnの間で行う場合の駆動波形を図1
8に示す。アドレス工程及び維持放電工程の動作は、第
1実施例と同じである。また、第2実施例の消去工程
は、両方の維持放電電極にマイナス極性の電圧V8から
なるパルスを印加することで消去放電を行っている。ま
た、このパルスの幅を数マイクロ秒に設定した場合、壁
電荷の反転形成が起こり、次のプライミング放電に有効
に作用する。なお、第2実施例においては、プライミン
グ放電が参照番号42で示した部分で発生するため、こ
の放電による発光を遮光するため、遮光体はY1電極の
近くまで設けることが望ましい。これは最終表示ライン
の部分についても同様である。
造を示す図である。第1実施例と異なるのは、プライミ
ング電極がそれぞれ1本のD2とD3で形成されている
点であり、プライミング放電は、D2とY1、D3とX
nの間で行うか、D2とアドレス電極、D3とアドレス
電極の間に電圧を印加して行う。プライミング放電をD
2とY1、D3とXnの間で行う場合の駆動波形を図1
8に示す。アドレス工程及び維持放電工程の動作は、第
1実施例と同じである。また、第2実施例の消去工程
は、両方の維持放電電極にマイナス極性の電圧V8から
なるパルスを印加することで消去放電を行っている。ま
た、このパルスの幅を数マイクロ秒に設定した場合、壁
電荷の反転形成が起こり、次のプライミング放電に有効
に作用する。なお、第2実施例においては、プライミン
グ放電が参照番号42で示した部分で発生するため、こ
の放電による発光を遮光するため、遮光体はY1電極の
近くまで設けることが望ましい。これは最終表示ライン
の部分についても同様である。
【0039】図19は、第3実施例における駆動波形を
示す図である。第3実施例のパネル構造は、第2実施例
のものと同じである。第3実施例では、プライミング放
電は、例えば、プライミング電極D2とアドレス電極間
で行われる。アドレス工程、維持放電工程及び消去工程
の動作は第1実施例と同じである。
示す図である。第3実施例のパネル構造は、第2実施例
のものと同じである。第3実施例では、プライミング放
電は、例えば、プライミング電極D2とアドレス電極間
で行われる。アドレス工程、維持放電工程及び消去工程
の動作は第1実施例と同じである。
【0040】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
表示セルの全面均一に壁電荷を形成する手法として、プ
ライミングセルからの種火による放電を利用しているた
め、従来のように放電開始電圧以上のパルスを印加して
強い放電を行う必要がないため、リセット工程における
発光の輝度が低く抑えられ、表示のコントラストを向上
させることができる。
表示セルの全面均一に壁電荷を形成する手法として、プ
ライミングセルからの種火による放電を利用しているた
め、従来のように放電開始電圧以上のパルスを印加して
強い放電を行う必要がないため、リセット工程における
発光の輝度が低く抑えられ、表示のコントラストを向上
させることができる。
【0041】更に、アドレス放電は、プライミング放電
によって形成した壁電荷を有効に利用するため、低い電
圧で放電が可能となり、駆動回路の低コスト化が実現で
きる。更に、アドレス放電は、アドレス電極からY電極
への放電のみであるため、早期に完結するため、アドレ
スサイクルを短縮でき、多階調表示及び高精細パネルの
駆動が実現できる。
によって形成した壁電荷を有効に利用するため、低い電
圧で放電が可能となり、駆動回路の低コスト化が実現で
きる。更に、アドレス放電は、アドレス電極からY電極
への放電のみであるため、早期に完結するため、アドレ
スサイクルを短縮でき、多階調表示及び高精細パネルの
駆動が実現できる。
【図1】従来の3電極・面放電・AC型PDPの概略平
面図である。
面図である。
【図2】従来の3電極・面放電・AC型PDPの概略断
面図である。
面図である。
【図3】従来の3電極・面放電・AC型PDPの概略断
面図である。
面図である。
【図4】従来のPDP装置の概略ブロック図である。
【図5】従来の駆動方式による波形図である。
【図6】階調表示のシーケンスを示す図である。
【図7】本発明の第1実施例のプラズマディスプレイ装
置の構成図である。
置の構成図である。
【図8】第1実施例のパネル構造を示す図である。
【図9】第1実施例のパネルの断面図である。
【図10】第1実施例のプライミング電極駆動回路の構
成を示す図である。
成を示す図である。
【図11】第1実施例の駆動波形図である。
【図12】第1実施例のリセット工程での動作説明図で
ある。
ある。
【図13】第1実施例のリセット工程での動作説明図で
ある。
ある。
【図14】第1実施例のアドレス工程での動作説明図で
ある。
ある。
【図15】第1実施例の維持放電工程での動作説明図で
ある。
ある。
【図16】第1実施例の消去工程での動作説明図であ
る。
る。
【図17】本発明の第2実施例と第3実施例のパネル構
造を示す図である。
造を示す図である。
【図18】第2実施例の駆動波形図である。
【図19】第3実施例の駆動波形図である。
11…第2の電極(Y電極) 12…第1の電極(X電極) 13…第3の電極(アドレス電極) 14…隔壁(リブ) 121a、121b…プライミング電極駆動回路 D1、D2、D3、D4…プライミング電極 Y1−Yn…第2の電極(Y電極) X1−Xn…第1の電極(X電極) A1−Am…第3の電極(アドレス電極)
Claims (29)
- 【請求項1】 第1の基板上に、表示ライン毎に平行配
置され、放電空間に対して絶縁層で被覆された第1及び
第2の電極と、 第1の基板又は該第1の基板に対向する第2の基板に、
前記第1及び第2の電極に直交するように配置された第
3の電極とを備え、 前記第1と第2の基板に挟まれた空間に放電用のガスを
満たしたプラズマディスプレイパネルにおいて、 該プラズマディスプレイパネルの表示領域外に設けた、
プライミング(種火)放電を行うプライミングセルを形
成するためのプライミング電極を備えたことを特徴とす
るプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項2】 請求項1に記載のプラズマディスプレイ
パネルであって、 前記プライミング電極は、前記第1及び第2の電極に平
行で、前記第1及び第2の電極に垂直な方向の表示領域
外のいずれか一方又は両方に形成されているプラズマデ
ィスプレイパネル。 - 【請求項3】 請求項1又は2に記載のプラズマディス
プレイパネルであって、 各プライミング電極は、前記第1及び第2の電極に平行
な、少なくとも1対の電極であるプラズマディスプレイ
パネル。 - 【請求項4】 請求項1から3のいずれか1項に記載の
プラズマディスプレイパネルであって、 前記プライミング放電による発光を遮光するために、前
記プライミングセルの表示面側に形成された遮光物を備
えるプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項5】 請求項1から4のいずれか1項に記載の
プラズマディスプレイパネルと、 前記第1の電極を選択駆動する第1電極選択駆動回路
と、 前記第2の電極を駆動する第2電極駆動回路と、 前記第3の電極を駆動する第3電極駆動回路と、 前記プライミング電極を駆動するプライミング電極駆動
回路とを備え、 前記第1、第2及び第3の電極にそれぞれ所定の電圧を
印加した状態で、前記プライミング電極駆動回路から前
記プライミング電極に電圧を印加して、前記プライミン
グセルにおいて前記プライミング放電を生じさせること
により、全表示ラインに渡って順次放電が誘発されて前
記表示領域内の全表示セルが均一な状態になるように初
期化した後、前記第1、第2及び第3の電極に印加する
電圧を順次選択することにより選択された表示セルに対
してアドレス放電を行い、該アドレス放電により書き込
まれた情報に基づいて前記第1及び第2の電極間で表示
のための維持放電を行うことを特徴とするプラズマディ
スプレイ装置。 - 【請求項6】 請求項5に記載のプラズマディスプレイ
装置であって、 前記プライミング電極駆動回路は、少なくとも1対のプ
ッシュプル回路を有するスイッチング回路であるプラズ
マディスプレイ装置。 - 【請求項7】 第1の基板上に、表示ライン毎に平行配
置され、放電空間に対して絶縁層で被覆された第1及び
第2の電極と、 第1の基板又は該第1の基板に対向する第2の基板に、
前記第1及び第2の電極に直交するように配置された第
3の電極と、 表示領域外に設けた、プライミング(種火)放電を行う
プライミングセルを形成するためのプライミング電極と
を備え、 前記第1と第2の基板に挟まれた空間に放電用のガスを
満たしたプラズマディスプレイパネルの駆動方法であっ
て、 全表示セルが均一な状態になるように初期化するリセッ
ト工程と、 前記第1、第2及び第3の電極に印加する電圧を順次選
択することにより選択された表示セルに対してアドレス
放電を行うアドレス工程と、 該アドレス放電により書き込まれた情報に基づいて前記
第1及び第2の電極間で表示のための維持放電を行う維
持放電工程とを行うプラズマディスプレイパネルの駆動
方法において、 前記リセット工程で、前記第1、第2及び第3の電極に
それぞれ所定の電圧を印加した状態で、前記プライミン
グ電極に電圧を印加して、前記プライミングセルにおい
て前記プライミング放電を生じさせることにより、全表
示ラインに渡って順次放電が誘発されて前記表示領域内
の全表示セルが均一な状態になることを特徴とするプラ
ズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項8】 請求項7に記載のプラズマディスプレイ
パネルの駆動方法であって、 前記リセット工程において、前記表示セルに印加される
所定の電圧は、放電開始電圧より小さく、前記維持放電
工程で印加される最小維持電圧以上であるプラズマディ
スプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項9】 請求項7又は8に記載のプラズマディス
プレイパネルの駆動方法であって、 前記プライミング電極は、前記第1及び第2の電極に平
行で、前記第1及び第2の電極に垂直な方向の表示領域
外の両側に形成されており、前記プライミングセルのラ
インは、表示ラインの最初のライン及び最終のラインに
隣接して2ライン形成されるプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法。 - 【請求項10】 請求項9に記載のプラズマディスプレ
イパネルの駆動方法であって、 1表示フレームを複数のサブフィールドで構成する駆動
方法であり、前記プライミング放電を行うラインを、サ
ブフィールド毎に、前記2ラインの間で切り換えるプラ
ズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項11】 請求項9に記載のプラズマディスプレ
イパネルの駆動方法であって、 前記プライミング放電を前記2ラインで同時に行うプラ
ズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項12】 請求項7又は8のいずれか1項に記載
のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、 前記プライミング放電を、第3の電極と前記プライミン
グ電極間に電圧を印加することにより行うプラズマディ
スプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項13】 請求項12に記載のプラズマディスプ
レイパネルの駆動方法であって、 前記プライミング放電時に前記プライミング電極に印加
する電圧は、前記リセット工程において前記第1及び第
2の電極に印加する所定の電圧パルスと同じ極性のパル
スであるプラズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項14】 請求項7又は8に記載のプラズマディ
スプレイパネルの駆動方法であって、 前記プライミング放電を、前記プライミング電極と該プ
ライミング電極に隣接する前記第1又は第2の電極間に
電圧を印加することにより行うプラズマディスプレイパ
ネルの駆動方法。 - 【請求項15】 請求項14に記載のプラズマディスプ
レイパネルの駆動方法であって、 前記プライミング放電時に前記プライミング電極に印加
する電圧は、前記リセット工程において前記第1及び第
2の電極に印加する所定の電圧パルスと逆極性のパルス
であるプラズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項16】 請求項7又は8に記載のプラズマディ
スプレイパネルの駆動方法であって、 前記プライミング電極は、1対の近接した平行な電極で
あり、前記プライミング放電は、前記1対の電極間に電
圧を印加することにより行われるプラズマディスプレイ
パネルの駆動方法。 - 【請求項17】 請求項16に記載のプラズマディスプ
レイパネルの駆動方法であって、 1表示フレームを複数のサブフィールドで構成する駆動
方法であり、前記1対のプライミング電極に印加する電
圧の極性を、サブフィールド毎に切り換えるプラズマデ
ィスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項18】 請求項7から17のいずれか1項に記
載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、 前記リセット工程において、前記第1及び第2の電極に
は同じ電圧を印加し、前記第3の電極と前記第1及び第
2の電極間に所定の電圧を印加するプラズマディスプレ
イパネルの駆動方法。 - 【請求項19】 請求項7から17のいずれか1項に記
載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、 前記リセット工程において、前記第3の電極を接地し、
前記第1及び第2の電極には同じ正極性の電圧を印加す
るプラズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項20】 請求項19に記載のプラズマディスプ
レイパネルの駆動方法であって、 前記リセット工程において前記第1及び第2の電極に印
加する正極性の電圧は、前記維持放電工程において前記
第1及び第2の電極に印加する電圧と同じであるプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項21】 請求項7から20のいずれか1項に記
載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、 前記アドレス工程において、前記アドレス放電を行うた
めに前記第3の電極に印加するパルスは正極性の電圧パ
ルスであり、前記第1又は第2の電極に印加する選択パ
ルスは負極性の電圧パルスであるプラズマディスプレイ
パネルの駆動方法。 - 【請求項22】 請求項7から21のいずれか1項に記
載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、 前記維持放電工程において、前記第3の電極を接地した
状態で、前記第1及び第2の電極に正極性の維持放電パ
ルスを交互に印加するプラズマディスプレイパネルの駆
動方法。 - 【請求項23】 請求項7から22のいずれか1項に記
載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、 前記維持放電工程の終了時に、消去放電を行うプラズマ
ディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項24】 請求項23に記載のプラズマディスプ
レイパネルの駆動方法であって、 前記維持放電工程の終了時に前記消去放電を行う場合に
は、前記リセット工程において前記第1及び第2の電極
に印加した電圧とは逆極性の電圧パルスを印加するプラ
ズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項25】 請求項7から22のいずれか1項に記
載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、 前記維持放電工程の終了時に、前記第3の電極と前記第
1及び第2の電極のいずれか一方もしくは両方の間に電
圧パルスを印加して消去放電を行うプラズマディスプレ
イパネルの駆動方法。 - 【請求項26】 請求項25に記載のプラズマディスプ
レイパネルの駆動方法であって、 前記維持放電工程の終了時に前記消去放電を行う場合に
は、前記第3の電極を接地し、前記第1及び第2の電極
のいずれか一方もしくは両方に負極性のパルスを印加す
るプラズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項27】 請求項7から26のいずれか1項に記
載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、 前記維持放電工程の最後の維持放電パルスを印加する時
に、放電が発生した直後に前記第1及び第2の電極と前
記第3の電極に対して同電位となる正極性の電圧を印加
し、その状態を所定期間保持するプラズマディスプレイ
パネルの駆動方法。 - 【請求項28】 請求項27に記載のプラズマディスプ
レイパネルの駆動方法であって、 前記維持放電工程の最後の維持放電パルスの印加直後に
前記第1及び第2の電極に印加される状態が保持される
電圧は、維持放電パルスの電圧であるプラズマディスプ
レイパネルの駆動方法。 - 【請求項29】 請求項7から24のいずれか1項に記
載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、 前記維持放電工程の終了後に、前記リセット工程におい
て印加した電圧とは逆極性のパルスを印加して全セルの
放電を行うプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9047892A JPH10247456A (ja) | 1997-03-03 | 1997-03-03 | プラズマディスプレイパネル、プラズマディスプレイ装置、及びプラズマディスプレイパネルの駆動方法 |
| US08/906,111 US6144348A (en) | 1997-03-03 | 1997-08-05 | Plasma display panel having dedicated priming electrodes outside display area and driving method for same panel |
| KR1019970042402A KR100350942B1 (ko) | 1997-03-03 | 1997-08-29 | 플라즈마디스플레이장치와,플라즈마디스플레이패널및그구동방법 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9047892A JPH10247456A (ja) | 1997-03-03 | 1997-03-03 | プラズマディスプレイパネル、プラズマディスプレイ装置、及びプラズマディスプレイパネルの駆動方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10247456A true JPH10247456A (ja) | 1998-09-14 |
Family
ID=12788066
Family Applications (1)
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