JPH11352925A - Pdpの駆動方法 - Google Patents

Pdpの駆動方法

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JPH11352925A
JPH11352925A JP10163185A JP16318598A JPH11352925A JP H11352925 A JPH11352925 A JP H11352925A JP 10163185 A JP10163185 A JP 10163185A JP 16318598 A JP16318598 A JP 16318598A JP H11352925 A JPH11352925 A JP H11352925A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】多階調化に有利な多重ライン同時駆動によるア
ドレッシングの高速化を図ることを目的とする。 【解決手段】複数の第1主電極X1〜nに対して点灯維
持パルスPSxを周期的に印加し、点灯維持パルスPS
xの印加における各パルスベース期間TB毎にk行ずつ
行選択を行うこととし、各パルスベース期間TBにおい
て、第2主電極Y1〜nのうちの非選択行に対応した第
2主電極に対してパルス振幅が点灯維持電圧であるパル
スPSy,PEを印加し、且つその印加期間内に選択行
に対応したk本の第2主電極に対して順にスキャンパル
スPYを印加するものである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、面放電構造のAC
型PDP(Plasma Display Panel:プラズマディスプレ
イパネル)の駆動方法に関する。
【0002】PDPは、カラー表示の実用化を機に大画
面のテレビジョン表示デバイスとして普及しつつある。
このようなPDPに対する市場要求の1つにいっそうの
高精細化があり、それを実現するにはアドレッシングを
高速化する必要がある。
【0003】
【従来の技術】カラー表示デバイスとして3電極面放電
構造のAC型PDPが商品化されている。これは、マト
リクス表示のライン(行)毎に点灯維持のための一対の
主電極(第1及び第2の電極)が配置され、列毎にアド
レス電極(第3の電極)が配置されたものである。セル
間の放電干渉を防止する隔壁はストライプ状に設けられ
ている。面放電構造においては、カラー表示のための蛍
光体層を主電極対を配置した基板と対向する他方の基板
上に配置することによって、放電時のイオン衝撃による
蛍光体層の劣化を軽減し、長寿命化を図ることができ
る。蛍光体層を背面側の基板上に配置した“反射型”
は、前面側の基板上に配置した“透過型”よりも発光効
率に優れる。
【0004】表示に際しては、主電極を覆う誘電体層に
蓄積する電荷によるメモリ機能が利用される。すなわ
ち、ライン走査形式で表示内容に応じた帯電状態を形成
するアドレッシングを行い、各ラインの主電極対に対し
て交番極性の点灯維持電圧Vsを印加する。点灯維持電
圧Vsは(1)式を満たす。
【0005】Vf−Vwall<Vs<Vf …(1) Vf :放電開始電圧 Vwall:壁電圧 点灯維持電圧Vsの印加により、壁電荷の存在するセル
のみにおいて実効電圧(セル電圧ともいう)Veff が放
電開始電圧Vfを越えて基板面に沿った面放電が生じ
る。点灯維持電圧Vsの印加周期を短くすれば、見かけ
の上で連続した点灯状態が得られる。
【0006】表示の輝度は、単位時間あたりの放電回数
に依存する。したがって、中間調はセル毎に1フィール
ドの放電回数を階調レベルに応じて設定することによっ
て再現される。カラー表示は階調表示の一種であって、
表示色は3原色の輝度の組合せによって決まる。なお、
本明細書における「フィールド」とは、時系列の画像表
示の単位画像である。すなわち、テレビジョンの場合に
はインタレース形式のフレームの各フィールドを意味
し、コンピュータ出力に代表されるノンインタレース形
式(1対1インタレース形式とみなせる)の場合にはフ
レームそのものを意味する。
【0007】PDPによる階調表示には、1フィールド
を輝度(つまり放電回数)の重み付けをした複数のサブ
フィールドで構成し、サブフィールド単位の点灯の有無
の組合せによって1フィールドの総放電回数を設定する
方法が用いられる。点灯維持電圧Vsの印加周期(駆動
周波数)を一定とした場合、輝度の重みが異なれば点灯
維持電圧Vsの印加時間が異なることになる。基本的に
は各サブフィールドに対して重みが2q (q=0,1,
2,3…)で表されるいわゆる“バイナリーの重み付
け”を行う。例えばサブフィールド数kが8であれば、
階調レベルが「0」〜「255」の256(=28 )階
調の表示が可能である。バイナリーの重み付けは重みに
冗長性がなく多階調化に適している。ただし、動画表示
における疑輪郭の防止などの目的で意図的に重みを重複
させることもある。
【0008】階調表示を実現する駆動形式として多重ラ
イン同時駆動方式が知られている。図10は多重ライン
同時駆動方式のタイムチャートであり、ライン選択のタ
イミングの概要を示している。ここでは説明を簡単にす
るため4ビット16階調の表示を例示し、画面のライン
数nは480であるものとする。横軸は時刻を示し、縦
軸は画面の列方向の画素位置を示す。そして、斜めの実
線及び破線は各時点のライン走査位置、すなわち選択ラ
インを示す。なお、画面とは、アドレッシングの対象と
なるラインの集合であって、縦横に並ぶセル群の一部に
相当する場合もある。例えばセル群を列方向に2分割
し、各区画毎に独立にアドレッシングを行うデュアル走
査形式の場合には各区画が画面である。また、奇数ライ
ンと偶数ラインとに分けて別個にアドレッシングを行う
場合には、奇数ライン又は偶数ラインの集合が画面であ
る。
【0009】フィールド期間Tfのライン数分の1の時
間(=Tf/n)が、4つのサブフィールドsf1,s
f2,sf3,sf4のそれぞれにおける1ライン当た
りの走査時間(ライン選択時間)Hとなる。各サブフィ
ールドsf1〜4には順に1:2:4:8のバイナリー
の重みが付けられている。したがって、重み「1」のサ
ブフィールドsf1の割り当て時間は32〔=1×48
0/(1+2+4+8)〕Hとなる。サブフィールドs
f2,sf3,sf4の割り当て時間は、順に64H,
128H,256Hとなる。各サブフィールドsf1〜
4について、それぞれの割り当て時間内にアドレッシン
グと点灯維持とが行われる。
【0010】図10の例では、重みの順にサブフィール
ドsf1〜4の表示が行われ、先頭ラインから最終ライ
ンまで配列順にライン選択が行われる。すなわち、各ラ
インについてみると、サブフィールドsf1のライン選
択から32H遅れた時点でサブフィールドsf2のライ
ン選択が行われ、さらに64H遅れた時点でサブフィー
ルドsf3のライン選択が行われ、さらに128H遅れ
た時点でサブフィールドsf4のライン選択が行われ
る。そして、さらに256H遅れた時点で次のフィール
ドのサブフィールドsf1のライン選択が行われる。2
番目のラインの選択は先頭ラインより1H遅れ、3番目
のラインの選択はさらに1H遅れるというように、各サ
ブフィールドsf1〜4のライン選択の時期は配列順に
1Hずつ遅れる。
【0011】このように個々のラインに注目するとサブ
フィールドsf1〜4のライン選択の時期はライン毎に
1Hずつ遅れるが、画面全体に注目すると1Hの期間内
に4つのサブフィールドsf1〜4のライン選択が行わ
れる。例えば、図中に黒丸で示すように、あるフィール
ドfのサブフィールドsf1のアドレッシングにおいて
先頭ラインを選択するとき、1つ前のフィールドのサブ
フィールドsf4,sf3,sf2のライン選択をも行
う。つまり、巨視的には4ラインを同時に選択する。こ
のとき、選択される計4つのラインは、サブフィールド
sf1〜4の輝度の重みに応じたライン数だけ互いに離
れている。図10の例では、先頭ライン、先頭ラインか
ら256ライン離れた257番目のライン、さらに12
8ライン離れた385番目のライン、及びさらに64ラ
イン離れた449番目のラインが選択される。上述のと
おり選択ラインは1H毎に1ラインずつずれるので、2
番目のラインを選択するときには、258番目、386
番目、及び450番目のラインが選択される。
【0012】多重ライン同時駆動方式は、フィールド分
割数k(例示は4)と同数のラインを一括に選択するも
のであるが、1本のアドレス電極で複数のラインについ
て同時にアドレッシングを行うことはできないので、実
際にはサブフィールドsf1〜4のライン選択は1Hの
期間内に時分割で順に行われる。
【0013】図11及び図12は従来の駆動シーケンス
を示す電圧波形図である。従来の駆動シーケンスは、全
てのラインについて共通のタイミングで各ラインの一対
の主電極Xi,Yi(i=1〜n)に交互に点灯維持パ
ルスPsを印加し、点灯維持パルスPsと重複しないタ
イミングで選択ラインの主電極YiにスキャンパルスP
yを印加するものであった。
【0014】フィールド分割数が4の場合、各サブフィ
ールドsf1〜4の1ライン当たりの走査期間Hは4分
割され、1/4Hの期間内に1つのラインに対してスキ
ャンパルスPyが印加される。図示は省略したがアドレ
ス電極にはスキャンパルスPyに同期させてアドレスパ
ルスが選択的に印加され、選択ラインにおけるアドレス
パルスの印加された列のセルのみで壁電荷量を設定する
ためのアドレス放電が起こる。図11及び図12の例は
書込みアドレス形式である。したがって、スキャンパル
スPyの印加に先立って消去パルスPeによって壁電荷
が消去され、アドレス放電によって点灯維持に必要な量
の壁電荷が再形成される。壁電荷が再形成されたセルで
は、その後に消去パルスPeが印加されるまで、点灯維
持パルスPsの印加毎に点灯維持放電が生じ、それに伴
って以前と反対極性の壁電荷が再形成される。
【0015】
【発明が解決しようとする課題】従来の駆動シーケンス
では、スキャンパルスPyの印加周期(H/k)が、ス
キャンパルスPyのパルス幅と点灯維持パルスPsの2
個分のパルス幅との和以上となり、アドレッシングの所
要時間が長いという問題があった。このため、ライン数
が480を越える高精細のPDPに適用して十分な階調
数のフルモーション表示を行うことができなかった。な
お、一時的に点灯維持パルスPsの印加を休止し、その
休止期間中にスキャンパルスPyを印加することによ
り、アドレッシングの所要時間の短縮が可能である。し
かし、その場合には、スキャンパルスPyを印加する一
方の主電極Yiだけでなく、他方の主電極Xiについて
も個別に制御する必要があるので、主電極Xiを共通化
する場合と比べて駆動回路が複雑且つ高価格になってし
まう。
【0016】本発明は、多階調化に有利な多重ライン同
時駆動によるアドレッシングの高速化を図ることを目的
としている。
【0017】
【課題を解決するための手段】本発明においては、概略
的には全てのライン(行)について共通(意図的に若干
のずれを設ける場合を含む)のタイミングで各ラインの
第1及び第2の主電極に交互に点灯維持のためのパルス
を印加することとし、例外的に選択ラインについては第
2の主電極に対してパルスを印加する期間内に、点灯維
持のためのパルスに代えてライン選択のためのスキャン
パルスを印加する。フィールドをk個のサブフィールド
に分割する場合、各サブフィールドのアドレッシングに
係わるk個のスキャンパルスを、第2の主電極に対する
点灯維持のための1つのパルスの印加期間内に1個ずつ
順に連続的に印加する。これにより、各サブフィールド
における1ライン当たりの走査時間Hは、第1の主電極
に対する点灯維持のためのパルスの印加周期となる。
【0018】請求項1の発明の方法は、表示領域内に、
各行において点灯維持放電を生じさせるための電極対を
構成するように複数の第1主電極と複数の第2主電極と
が平行に配列され、且つ列毎に1本ずつ複数のアドレス
電極が配列されたPDPによる表示に際して、前記第2
主電極に対して行選択のためのスキャンパルスを特定の
順序で印加するとともに、当該スキャンパルスの印加と
同期させて前記アドレス電極に対して表示データに応じ
て選択的にアドレスパルスを印加することによって、行
単位で各セルの壁電荷量を設定するPDPの駆動方法で
あって、前記複数の第1主電極に対して点灯維持パルス
を周期的に印加し、前記第1主電極に対するパルス印加
における各パルスベース期間毎にk(kは1以上の整
数)行ずつ行選択を行うこととし、前記各パルスベース
期間において、前記第2主電極のうちの非選択行に対応
した第2主電極に対してパルス振幅が点灯維持電圧であ
るパルスを印加し、且つその印加期間内に選択行に対応
したk本の第2主電極に対して順に前記スキャンパルス
を印加するものである。パルスベース期間とは、1つの
パルスの後縁(立下がり区間)から次のパルスの前縁
(立上がり区間)までの期間を意味する。
【0019】請求項2の発明の方法は、m列n行の表示
領域内に、各行において点灯維持放電を生じさせるため
の電極対を構成するように複数の第1主電極と複数の第
2主電極とが平行に配列され、且つ列毎に1本ずつ計m
本のアドレス電極が配列されたPDPによる時系列のフ
ィールドの表示に際して、階調再現のために前記フィー
ルドのそれぞれを輝度の重みをつけたk(kは1以上の
整数)個のサブフィールドに分割し、前記各サブフィー
ルド毎に、前記第2主電極に対して行選択のためのスキ
ャンパルスを特定の順序で印加するとともに、当該スキ
ャンパルスの印加と同期させて前記アドレス電極に対し
て表示データに応じて選択的にアドレスパルスを印加す
ることによって、各セルの壁電荷量を設定する行単位の
アドレッシングを行うPDPの駆動方法であって、前記
複数の第1主電極に対して点灯維持パルスを周期的に印
加し、前記第1主電極に対するパルス印加における各パ
ルスベース期間毎に、連続する2つのフィールドに対応
した2k個のサブフィールドのうち、輝度の重みの異な
るk個のサブフィールドを対象にアドレッシングを行う
ように、k行ずつ行選択を行うこととし、前記各パルス
ベース期間において、前記第2主電極のうちの非選択行
に対応した第2主電極に対してパルス振幅が点灯維持電
圧であるパルスを印加し、且つその印加期間内に選択行
に対応したk本の第2主電極に対して順に前記スキャン
パルスを印加するものである。
【0020】請求項3の発明の駆動方法は、前記各パル
スベース期間毎の行選択を行の配列順に行うこととし、
前記各パルスベース期間において、前記各サブフィール
ドの輝度の重みに応じた行数を隔てた行を前記選択行と
するものである。
【0021】請求項4の発明の駆動方法は、前記第2主
電極に対して印加するパルス振幅が点灯維持電圧である
前記パルスのパルス幅を、前記第1主電極に対して印加
する点灯維持パルスのパルス幅よりも長くするものであ
る。
【0022】請求項5の発明の駆動方法は、前記各パル
スベース期間において、それより後のパルスベース期間
に選択行となる非選択行に対応した前記第2主電極に対
しては緩やかに電圧が増大する消去パルスを印加し、他
の非選択行に対応した前記第2主電極に対しては急峻に
電圧が増大する点灯維持パルスを印加するものである。
【0023】請求項6の発明の駆動方法は、前記各パル
スベース期間において非選択行に対応した全ての前記第
2主電極に対して点灯維持パルスを印加し、その後の最
初に前記第1主電極に印加する点灯維持パルスに同期さ
せて、次のパルスベース期間に選択行となる非選択行に
対応した前記第2主電極に対して壁電荷を消去する放電
を生じさせるためのパルスを印加するものである。
【0024】請求項7の発明の駆動方法は、前記各パル
スベース期間において、第1番目の前記スキャンパルス
の印加を、非選択行に対応した前記第2主電極に対して
印加する前記パルスの前縁から、当該非選択行での壁電
荷の極性反転に十分な設定時間が経過した時点で行うも
のである。
【0025】
【発明の実施の形態】図1は本発明に係るプラズマ表示
装置100の構成図である。プラズマ表示装置100
は、マトリクス形式の薄型カラー表示デバイスであるA
C型のPDP1と、m列nラインの画面ESを構成する
多数のセルCを選択的に点灯させるための駆動ユニット
80とから構成されており、壁掛け式テレビジョン受像
機、コンピュータシステムのモニターなどとして利用さ
れる。
【0026】PDP1は、点灯維持放電を生じさせるた
めの電極対をなす第1及び第2の主電極X,Yが平行配
置され、各セルCにおいて主電極X,Yと第3の電極と
してのアドレス電極Aとが交差する3電極面放電構造の
PDPである。主電極X,Yは画面のライン方向(水平
方向)に延び、第2の主電極Yはアドレッシングに際し
てライン単位にセルCを選択するためのスキャン電極と
して用いられる。アドレス電極Aは列方向(垂直方向)
に延びており、列単位にセルCを選択するためのデータ
電極として用いられる。基板面のうちの主電極群とアド
レス電極群とが交差する範囲が画面(すなわち表示領
域)ESとなる。
【0027】駆動ユニット80は、コントローラ81、
フレームメモリ82、データ処理回路83、サブフィー
ルドメモリ84、電源回路85、Xドライバ87、Yド
ライバ88、及びアドレスドライバ89を有している。
なお、駆動ユニット80はPDP1の背面側に配置さ
れ、各ドライバとPDP1の電極とが図示しないフレキ
シブルケーブルで電気的に接続される。駆動ユニット8
0にはTVチューナ、コンピュータなどの外部装置から
R,G,Bの各色の輝度レベル(階調レベル)を示す画
素単位のフィールドデータDfが、各種の同期信号とと
もに入力される。
【0028】フィールドデータDfは、フレームメモリ
82に一旦格納された後、データ処理回路83へ送られ
る。データ処理回路83は、点灯させるサブフィールド
の組合せを設定するデータ変換手段であり、フィールド
データDfに応じたサブフィールドデータDsfを出力
する。サブフィールドデータDsfはサブフィールドメ
モリ84に格納される。サブフィールドデータDsfの
各ビットの値は、サブフィールドにおけるセルCの点灯
の要否、厳密にはアドレス放電の要否を示す情報であ
る。
【0029】Xドライバ87は第1の主電極Xに一括に
駆動電圧を印加する。主電極Xの電気的な共通化は図示
されたパネル上の配線による連結に限られず、Xドライ
バ87の内部配線又はフレキシブルケーブル上での配線
により行ってもよい。Yドライバ88は各ラインの第2
の主電極Yに個別に駆動電圧を印加する。アドレスドラ
イバ89は、サブフィールドデータDsfに応じてアド
レス電極Aに駆動電圧を印加する。これらドライバには
電源回路85から所定の電力が供給される。
【0030】図2はPDP1の内部構造を示す斜視図で
ある。PDP1では、前面側基板構体の基材であるガラ
ス基板11の内面に、ライン毎に一対ずつ主電極X,Y
が配列されている。ラインは画面における水平方向のセ
ル列である。主電極X,Yは、それぞれが透明導電膜4
1と金属膜(バス導体)42とからなり、低融点ガラス
からなる厚さ30μm程度の誘電体層17で被覆されて
いる。誘電体層17の表面にはマグネシア(MgO)か
らなる厚さ数千オングストロームの保護膜18が設けら
れている。アドレス電極Aは、背面側基板構体の基材で
あるガラス基板21の内面に配列されており、厚さ10
μm程度の誘電体層24によって被覆されている。誘電
体層24の上には、高さ150μmの平面視直線帯状の
隔壁29が各アドレス電極Aの間に1つずつ設けられて
いる。これらの隔壁29によって放電空間30が行方向
にサブピクセル(単位発光領域)毎に区画され、且つ放
電空間30の間隙寸法が規定されている。そして、アド
レス電極Aの上方及び隔壁29の側面を含めて背面側の
内面を被覆するように、カラー表示のためのR,G,B
の3色の蛍光体層28R,28G,28Bが設けられて
いる。放電空間30には主成分のネオンにキセノンを混
合した放電ガスが充填されており、蛍光体層28R,2
8G,28Bは放電時にキセノンが放つ紫外線によって
局部的に励起されて発光する。表示の1ピクセル(画
素)は行方向に並ぶ3個のサブピクセルで構成される。
各サブピクセル内の構造体がセル(表示素子)Cであ
る。隔壁29の配置パターンがストライプパターンであ
ることから、放電空間30のうちの各列に対応した部分
は全てのラインLに跨がって列方向に連続している。隣
り合うラインどうしの電極間隙は、面放電ギャップ(例
えば80〜140μmの範囲内の値)より十分に大き
く、列方向の放電結合を防ぐことのできる値(例えば4
00〜500μmの範囲内の値)に選定される。
【0031】点灯すべきセル(書込みアドレス形式の場
合)又は点灯すべきでないセル(消去アドレス形式の場
合)における主電極Yとアドレス電極Aとの間でアドレ
ス放電を生じさせてライン毎に点灯すべきセルのみに適
量の壁電荷の存在する帯電状態を形成した後、主電極
X,Y間に点灯維持電圧Vsを加えることにより、点灯
すべきセルで基板面に沿った面放電を生じさせることが
できる。
【0032】以下、プラズマ表示装置100におけるP
DP1の駆動方法を説明する。PDP1に適用する駆動
方法も基本的には多重ライン同時駆動を行うものであ
る。したがって、ライン選択の概略については図10の
タイムチャートを参照することができる。
【0033】図10で説明したように、例えばテレビジ
ョン映像の表示においては、2値の点灯制御によって階
調再現を行うために、入力画像である時系列の各フィー
ルドfを1以上の整数であるk(図10では4)個のサ
ブフレームsf1,sf2,sf3,sf4に分割す
る。言い換えれば、フレームを構成する各フィールドf
をk個のサブフレームsf1〜sf4の集合に置き換え
る。ただし、コンピュータ出力などのノンインタレース
形式の画像を再生する場合には、各フレームをk分割す
る。そして、これらサブフィールドsf1〜sf4にお
ける輝度の相対比率が1:2:4:8となるように重み
付けをして各サブフィールドsf1〜sf4の点灯維持
放電回数を設定する。サブフィールド単位の点灯/非点
灯の組合せでRGBの各色毎に2k 段階の輝度設定を行
うことができるので、表示可能な色の数は23kとなる。
なお、サブフィールドsf1〜sf4を輝度の重みの順
に表示する必要はない。例えば重みの大きいサブフィー
ルドsf4をフィールド期間Tfの中間に配置するとい
った最適化を行うことができる。
【0034】図3及び図4は本発明を適用した駆動シー
ケンスの一例を示す電圧波形図、図5は選択ライン及び
非選択ラインの壁電圧の推移を示す電圧波形図である。
これらの図においては、必要に応じて、主電極X,Yの
符号には対応するラインの配列順位を示す文字(1,2
…n)を添え、アドレス電極Aの符号には対応する列の
配列順位を示す文字(1〜m)を添えてある。以下に説
明する図においても同様である。
【0035】アドレッシングの対象となる全てのライン
の主電極Xi(i=1〜n)に対して共通に、パルス振
幅が点灯維持電圧(Vs)であるサステインパルス(点
灯維持パルス)PSxを周期的に且つ恒常的に印加す
る。点灯維持電圧は(1)式の条件を満たす電圧であ
る。
【0036】主電極Xiに対するパルス印加における各
パルスベース期間TB毎に、連続する2つのフィールド
に対応した2k個のサブフィールドのうち、輝度の重み
の異なるk個のサブフィールドを対象にアドレッシング
を行うように、kラインずつライン選択を行うことと
し、各パルスベース期間TBにおいて、非選択ラインに
対応した主電極(これを主電極Yaという)に対してパ
ルス振幅が点灯維持電圧である正極性のサステインパル
スPSy又は消去パルスPEを印加し、且つその印加期
間内に選択ラインに対応したk本の主電極(これを主電
極Ybという)に対して順に負極性のスキャンパルスP
Yを印加する。
【0037】消去パルスPEは、緩やかに電圧が増大す
る鋸歯波形のパルスであり、それを印加するパルスベー
ス期間TBの次のパルスベース期間TBにおいて選択ラ
インとなる非選択ラインの主電極Yaに対して印加され
る。サステインパルスPSx及びサステインパルスPS
yは、急峻に電圧が増大する矩形波形のパルスである。
適量の壁電荷の存在するセルにサステインパルスPSx
又はサステインパルスPSyを印加すると、所定強度の
面放電が生じ、以前と逆極性の壁電荷が再形成される。
これに対して、消去パルスPEを印加すると、壁電荷が
再形成されないので、壁電荷が消去される。なお、消去
パルスとしてサステインパルスPSxよりもパルス幅の
短いパルスを使用することも可能である。サステインパ
ルスPSyのパルス幅W2は、次の放電に十分な壁電荷
を再形成する上では主電極X1〜nに印加するサステイ
ンパルスPSxのパルス幅W1と同一でもよいが、駆動
を安定にするためにk個のスキャンパルスPYの印加開
始以前から印加終了まで主電極Yaを点灯維持電圧にバ
イアスするのが望ましい。このようにバイアスを行う場
合、各パルスベース期間TBに印加するスキャンパルス
PYの数kが多くなれば、必然的にパルス幅W2はパル
ス幅W1より長くなる。
【0038】一方、計m本のアドレス電極Aj(j=1
〜m)に対しては、スキャンパルスPYに同期させてサ
ブフィールドデータDsfに応じて選択的に正極性のア
ドレスパルスPA1,PA2,PA3,PA4を印加す
る。アドレスパルスPA1,PA2,PA3,PA4
は、順にサブフィールドsf1,sf2,sf3,sf
4に対応する。本実施形態では、パルスベース期間TB
毎に1ラインずつずらして配列順にライン選択を行うの
で、各パルスベース期間TBにおけるk本の選択ライン
は、図10で説明したようにサブフィールドsf1〜4
の輝度の重み(つまり割り当て期間の長さ)に応じたラ
イン数だけ互いに離れている。各パルスベース期間TB
において、第1番目のスキャンパルスPY及びアドレス
パルスPA1の印加をサステインパルスPSyの印加と
同時に行ってもよいが、非選択ラインで壁電圧の極性が
反転するのを見込んだ1.5μs程度の一定時間sだけ
遅らせるのが好ましい。非選択ラインで確実に壁電荷が
再形成され、以後の点灯維持動作の信頼性が高まるから
である。
【0039】このようにスキャンパルスPY及びアドレ
スパルスPA1〜4を印加し、スキャンパルスPYの印
加毎に1ラインずつ、パルスベース期間TB毎にkライ
ンずつライン単位に各セルの壁電荷量を点灯維持の要否
に応じた量に設定する。
【0040】図5のように、非選択ラインにおいては、
主電極Xと主電極Yaとの相対印加電圧Vaの変化にと
もなって、サステインパルスPSx,PSyの印加毎に
壁電圧の極性が反転する。選択ラインにおいては、消去
パルスPEの印加によって壁電圧がほぼ零になる。この
状態ではサステインパルスPSxを印加しても面放電は
生じず壁電圧は変化しない。その後、スキャンパルスP
Y及びアドレスパルスPA1〜4の印加(アドレッシン
グ)によって所定の壁電圧が生じるが、この壁電圧はサ
ステインPSxと反対極性であるので、アドレッシング
直後のサステインパルスPSxでは面放電は生じず壁電
圧は変化しない。サステインパルスPSyを印加すると
面放電が生じて壁電圧の極性が反転し、以降においてサ
ステインパルスPSx,PSyの印加毎に壁電圧の極性
が反転する。
【0041】図6は壁電荷の消去の第1変形例を示す電
圧波形図である。上述の駆動シーケンスは、壁電荷を消
去するために次回に選択される非選択ラインについては
サステインパルスPSyに代えて鋸歯波形の消去パルス
PEを印加するものであった。図6の駆動シーケンスで
は、全ての非選択ラインの主電極Yaに対して共通にサ
ステインパルスPSyを印加する。そして、次回に選択
される非選択ラインのみについて、主電極Xに対するサ
ステインパルスPSxの印加中に、サステインパルスP
Sxよりパルス幅の短い矩形波形の正極性の消去パルス
PE2又はPE3を主電極Ybに対して印加する。この
とき、消去パルスPE2,PE3がサステインパルスP
Sxより若干遅れるようにする。図示の消去パルスPE
2はその後縁がサステインパルスPSxと一致するもの
であり、消去パルスPE3はサステインパルスPSxよ
り早期に立ち下がるものである。どちらの消去パルスP
E2,PE3を印加したとしても、主電極Ybと主電極
Xとの相対駆動電圧Vbの波形から明らかなように、サ
ステインパルスPSxのパルス幅が実質的に短くなる。
つまり、面放電が生じた後、空間電荷を引き寄せる期間
を設けずにバイアスが解除されることになるので、壁電
荷が再形成されず、壁電圧はほぼ零になる。
【0042】図7は壁電荷の消去の第2変形例を示す電
圧波形図である。図6の例と同様に全ての非選択ライン
の主電極Yaに対して共通にサステインパルスPSyを
印加する。そして、次回に選択される非選択ラインのみ
について、主電極Xに対するサステインパルスPSxの
印加と同時に、急峻に立上がりその後に徐々に電圧が減
少する鋸歯波形の正極性の消去パルスPE4を主電極Y
bに対して印加する。これにより、主電極Ybと主電極
Xとの相対駆動電圧Vbの波形は、主電極Xに対して徐
々に電圧が増大する鋸歯波形パルスを印加したのと同等
となる。したがって、弱い面放電が生じて壁電圧が消失
し、壁電圧はほぼ零になる。
【0043】図8は点灯維持の変形例を示す電圧波形図
である。図8の駆動シーケンスでは、選択ラインについ
て、スキャンパルスPYを印加した後に直ちに、主電極
Ybに対してサステインパルスPSy2を印加する。サ
ステインパルスPSy2は、次のパルスベース期間TB
に印加するサステインパルスPSyを包含するパルス幅
の長いものとする。スキャンパルスPYの印加タイミン
グは、サブフィールドによって異なるので、それにとも
なってサステインパルスPSy2のパルス幅もサブフィ
ールドによって異なることになる。図8の駆動シーケン
スによれば、壁電荷の形成が安定し、駆動の信頼性を高
めることができる。
【0044】図9はスキャンパルスPYのパルス幅Wy
の具体例を説明するための図である。同図では、10サ
ブフィールドの表示を行う場合が例示されている。1秒
間のフィールド数(ノンインタレースではフレーム数)
を一般的な値である60とした場合、各サブフィールド
の1ライン当たりの走査時間Hは1/(ライン数n×6
0)秒となる。一方、本発明の駆動シーケンスでは、走
査時間HにおいてサステインパルスPSxとサステイン
パルスPSyとを1つずつ印加する。また、サステイン
パルスPSyのパルス幅W2の最小値はk(図では1
0)個のスキャンパルスPYのパルス幅Wyの総和と壁
電圧の極性反転を待つ設定時間sとの和である。すなわ
ち走査時間Hは(2)式及び(3)式で表される。
【0045】H=1/(n×60) …(2) H=W1+s+k×Wy …(3) ここで、W1を3μsとし、設定時間sを1.5μsと
すると、ライン数nとパルス幅Wyとの関係は、図9
(B)に表形式で示すとおりになる。例えばライン数n
が480の場合のパルス幅Wyは3.02μsであり、
ライン数nが1000の場合のパルス幅Wyは1.21
μsである。従来の駆動シーケンスでは、スキャンパル
ス幅を1.21μsとしても、ライン数nが480の場
合であっても最大サブフィールド数は4である。本発明
によればアドレッシングに時間の余裕が生じ、格段に多
階調化を図ることが可能になる。
【0046】上述の実施形態においては、アドレス放電
による蛍光体の劣化を軽減するためにアドレスパルスP
A1〜4を正極性と定めて他のパルスの極性を設定した
が、例示の極性に限定されるものではない。つまり、印
加電圧の極性を例示と反対にしてもよい。また、アドレ
ッシングに際して主電極Xに効率的に壁電荷を形成する
ために、主電極Xをバイアスしてもよい。その場合にお
いてパルスベース期間TBはバイアス期間を包含するこ
とになる。
【0047】
【発明の効果】請求項1乃至請求項7の発明によれば、
多階調化に有利な多重ライン同時駆動によるアドレッシ
ングの高速化を図ることができる。
【0048】請求項3の発明によれば、行選択のための
回路構成を簡単化することができる。請求項4又は請求
項7の発明によれば、アドレッシングのためのパルス印
加による点灯維持への影響を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るプラズマ表示装置の構成図であ
る。
【図2】PDPの内部構造を示す斜視図である。
【図3】本発明を適用した駆動シーケンスの一例を示す
電圧波形図である。
【図4】本発明を適用した駆動シーケンスの一例を示す
電圧波形図である。
【図5】選択ライン及び非選択ラインの壁電圧の推移を
示す電圧波形図である。
【図6】壁電荷の消去の第1変形例を示す電圧波形図で
ある。
【図7】壁電荷の消去の第2変形例を示す電圧波形図で
ある。
【図8】点灯維持の変形例を示す電圧波形図である。
【図9】スキャンパルスのパルス幅の具体例を説明する
ための図である。
【図10】多重ライン同時駆動方式のタイムチャートで
ある。
【図11】従来の駆動シーケンスを示す電圧波形図であ
る。
【図12】従来の駆動シーケンスを示す電圧波形図であ
る。
【符号の説明】
1 PDP ES 画面(表示領域) X 主電極(第1主電極) Y 主電極(第2主電極) A アドレス電極 PY スキャンパルス Dsf サブフィールドデータ(表示データ) PA1〜4 アドレスパルス C セル PSx サステインパルス(第1主電極に印加する点灯
維持パルス) TB パルスベース期間 Ya 主電極(非選択行に対応した第2主電極) PSy サステインパルス(第2主電極に印加する点灯
維持パルス) PE 消去パルス(第2主電極に印加するパルス) f フィールド sf1〜4 サブフィールド W1,W2 パルス幅 PE2〜4 消去パルス(壁電荷を消去する放電を生じ
させるためのパルス)s 設定時間

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】表示領域内に、各行において点灯維持放電
    を生じさせるための電極対を構成するように複数の第1
    主電極と複数の第2主電極とが平行に配列され、且つ列
    毎に1本ずつ複数のアドレス電極が配列されたPDPに
    よる表示に際して、 前記第2主電極に対して行選択のためのスキャンパルス
    を特定の順序で印加するとともに、当該スキャンパルス
    の印加と同期させて前記アドレス電極に対して表示デー
    タに応じて選択的にアドレスパルスを印加することによ
    って、行単位で各セルの壁電荷量を設定するPDPの駆
    動方法であって、 前記複数の第1主電極に対して点灯維持パルスを周期的
    に印加し、 前記第1主電極に対するパルス印加における各パルスベ
    ース期間毎にk(kは1以上の整数)行ずつ行選択を行
    うこととし、 前記各パルスベース期間において、前記第2主電極のう
    ちの非選択行に対応した第2主電極に対してパルス振幅
    が点灯維持電圧であるパルスを印加し、且つその印加期
    間内に選択行に対応したk本の第2主電極に対して順に
    前記スキャンパルスを印加することを特徴とするPDP
    の駆動方法。
  2. 【請求項2】m列n行の表示領域内に、各行において点
    灯維持放電を生じさせるための電極対を構成するように
    複数の第1主電極と複数の第2主電極とが平行に配列さ
    れ、且つ列毎に1本ずつ計m本のアドレス電極が配列さ
    れたPDPによる時系列のフィールドの表示に際して、 階調再現のために前記フィールドのそれぞれを輝度の重
    みをつけたk(kは1以上の整数)個のサブフィールド
    に分割し、 前記各サブフィールド毎に、前記第2主電極に対して行
    選択のためのスキャンパルスを特定の順序で印加すると
    ともに、当該スキャンパルスの印加と同期させて前記ア
    ドレス電極に対して表示データに応じて選択的にアドレ
    スパルスを印加することによって、各セルの壁電荷量を
    設定する行単位のアドレッシングを行うPDPの駆動方
    法であって、 前記複数の第1主電極に対して点灯維持パルスを周期的
    に印加し、 前記第1主電極に対するパルス印加における各パルスベ
    ース期間毎に、連続する2つのフィールドに対応した2
    k個のサブフィールドのうち、輝度の重みの異なるk個
    のサブフィールドを対象にアドレッシングを行うよう
    に、k行ずつ行選択を行うこととし、 前記各パルスベース期間において、前記第2主電極のう
    ちの非選択行に対応した第2主電極に対して点灯維持パ
    ルスを印加し、且つその印加期間内に選択行に対応した
    k本の第2主電極に対して順に前記スキャンパルスを印
    加することを特徴とするPDPの駆動方法。
  3. 【請求項3】前記各パルスベース期間毎の行選択を行の
    配列順に行うこととし、 前記各パルスベース期間において、前記各サブフィール
    ドの輝度の重みに応じた行数を隔てた行を前記選択行と
    する請求項2記載のPDPの駆動方法。
  4. 【請求項4】前記第2主電極に対して印加するパルス振
    幅が点灯維持電圧である前記パルスのパルス幅を、前記
    第1主電極に対して印加する点灯維持パルスのパルス幅
    よりも長くする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載
    のPDPの駆動方法。
  5. 【請求項5】前記各パルスベース期間において、それよ
    り後のあるパルスベース期間に選択行となる非選択行に
    対応した前記第2主電極に対しては緩やかに電圧が増大
    する消去パルスを印加し、他の非選択行に対応した前記
    第2主電極に対しては急峻に電圧が増大する点灯維持パ
    ルスを印加する請求項1乃至請求項4のいずれかに記載
    のPDPの駆動方法。
  6. 【請求項6】前記各パルスベース期間において非選択行
    に対応した全ての前記第2主電極に対して点灯維持パル
    スを印加し、その後の最初に前記第1主電極に印加する
    点灯維持パルスに同期させて、次のパルスベース期間に
    選択行となる非選択行に対応した前記第2主電極に対し
    て壁電荷を消去する放電を生じさせるためのパルスを印
    加する請求項1乃至請求項4のいずれかに記載のPDP
    の駆動方法。
  7. 【請求項7】前記各パルスベース期間において、第1番
    目の前記スキャンパルスの印加を、非選択行に対応した
    前記第2主電極に対して印加する前記パルスの前縁か
    ら、当該非選択行での壁電荷の極性反転に十分な設定時
    間が経過した時点で行う請求項1乃至請求項6のいずれ
    かに記載のPDPの駆動方法。
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