JPS6249631B2 - - Google Patents
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- JPS6249631B2 JPS6249631B2 JP54033450A JP3345079A JPS6249631B2 JP S6249631 B2 JPS6249631 B2 JP S6249631B2 JP 54033450 A JP54033450 A JP 54033450A JP 3345079 A JP3345079 A JP 3345079A JP S6249631 B2 JPS6249631 B2 JP S6249631B2
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-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/22—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
- G09G3/28—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using luminous gas-discharge panels, e.g. plasma panels
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- G09G3/296—Driving circuits for producing the waveforms applied to the driving electrodes
-
- G—PHYSICS
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-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2310/00—Command of the display device
- G09G2310/02—Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
- G09G2310/0224—Details of interlacing
-
- G—PHYSICS
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- G09G2310/00—Command of the display device
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- G09G2310/0264—Details of driving circuits
- G09G2310/0267—Details of drivers for scan electrodes, other than drivers for liquid crystal, plasma or OLED displays
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- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Gas-Filled Discharge Tubes (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
従来のA.C.プラズマ放電デイスプレイ・パネ
ル(PDP)は2枚のガラス板を有し、その各々の
上に平行な導体配列が形成されており、この導体
上に透明ガラス絶縁体と2次放射被膜が付加され
ている。ガラス板は導体配列が互いに直角になる
ように配置され、内側の板面が全面の放電ギヤツ
プを規定する均等な距離をおいて置かれ、周辺が
密閉され箱状にされ、排気され、適当なガス混合
物を入れられ、恒久的封止がされる。導体配列の
選択操作により、それらの交点にあるセルがイオ
ン化され、デイスプレイを行なう。
ル(PDP)は2枚のガラス板を有し、その各々の
上に平行な導体配列が形成されており、この導体
上に透明ガラス絶縁体と2次放射被膜が付加され
ている。ガラス板は導体配列が互いに直角になる
ように配置され、内側の板面が全面の放電ギヤツ
プを規定する均等な距離をおいて置かれ、周辺が
密閉され箱状にされ、排気され、適当なガス混合
物を入れられ、恒久的封止がされる。導体配列の
選択操作により、それらの交点にあるセルがイオ
ン化され、デイスプレイを行なう。
A.C.のPDPを作る製造方法は既に開発されて
いるが、それらは物理的及び電気的パラメータの
許容幅が狭く要求されているので、組立が比較的
に高価である。この種のA.C.PDPは固有のメモ
リ機能をもつており、メモリの際放電粒子イオ
ン、電子等が駆動電圧極性の交互反転に応じて交
互にセルの反対側の壁に吸収される。しかし、こ
の固有のメモリは、デイスプレイを保持するた
め、セルを反復して再イオン化するよう保持電圧
をパネルのセル全部に連続して加えることが必要
で、比較的複雑な論理構成が選択的書込と消去動
作を非選択保持と組合せるのに必要とする。更に
従来のPDPでは、経済的な低電圧モノリシツク回
路構成に適しない比較的高電圧の書込及び消去ド
ライバが要求された。通常のA.C.プラズマ動作
では、精密な書込、消去、保持時間が必要とされ
る。更に特定の電気的パラメータ、例えば動作マ
ージン即ち、最大及び最小保持電圧の差(VS
max−VSmin)が非常に微妙で、テスト中やテ
スト後に限度外に変化し、パネルの廃却や据付後
取り換えを要し、更にコストがかかる。
いるが、それらは物理的及び電気的パラメータの
許容幅が狭く要求されているので、組立が比較的
に高価である。この種のA.C.PDPは固有のメモ
リ機能をもつており、メモリの際放電粒子イオ
ン、電子等が駆動電圧極性の交互反転に応じて交
互にセルの反対側の壁に吸収される。しかし、こ
の固有のメモリは、デイスプレイを保持するた
め、セルを反復して再イオン化するよう保持電圧
をパネルのセル全部に連続して加えることが必要
で、比較的複雑な論理構成が選択的書込と消去動
作を非選択保持と組合せるのに必要とする。更に
従来のPDPでは、経済的な低電圧モノリシツク回
路構成に適しない比較的高電圧の書込及び消去ド
ライバが要求された。通常のA.C.プラズマ動作
では、精密な書込、消去、保持時間が必要とされ
る。更に特定の電気的パラメータ、例えば動作マ
ージン即ち、最大及び最小保持電圧の差(VS
max−VSmin)が非常に微妙で、テスト中やテ
スト後に限度外に変化し、パネルの廃却や据付後
取り換えを要し、更にコストがかかる。
本発明は以下にてスキヤン・モードと称する動
作方式にて従来のPDPに固有の制限因子のいくつ
かを克服するものであり、このスキヤン(走
査)・モードではガス・パネルが非常に高い周波
数で動作されそのためパネル固有のメモリ特性が
実効上除去され、従来のCRTデイスプレイ装置
にて用いられたような再生駆動方式を必要とす
る。本発明の通常の応用範囲はホスト・プロセサ
をもつデイスプレイターミナル分野なのでホスト
乃至ホスト・インタフエイスは旧来型ラスター・
スキヤンCTRデイスプレイ同様のデイスプレイ
再生を与える必要がある。動作上の定義では、本
発明の動作する周波数は、500MHzから2MHz位に
亘り、これは従来のA.C.プラスマ装置の50KHzよ
り高く、この周波数範囲ではPDPの壁電荷特性は
除去される。本発明は従来のPDPにて必須だつた
物理的及び電気的の狭い許容幅を要せず、一方付
属する論理構成は簡単になりIC回路パツケージ
に適当である。書込動作のための特別の時間的形
式は必要なく、又従来のPDPにつきものだつたマ
ージン条件並びに消去と保持動作は完全に必要な
くなつた。デイスプレイ全体が、フリツカを防ぐ
ため、少なくとも毎秒40回の全面スキヤンの頻度
で再生されねばならないが、デイスプレイの輝度
を弱める性質のあるデータ負荷時間は最少限にさ
れる。本発明は低電圧ドライバの使用を可能に
し、論理及び駆動回路は高密度IC回路パツケー
ジにするよう設計される。本発明を応用したPDP
構造は、マトリクス・アドレスされるプラズマ・
パネルに適用される標準テスト技法に不合格の傾
向あるパネルを含む旧来のX−Yマトリクス・ア
ドレスPDPに用いられるものに対応することがで
きる。本発明は水平ライン・スキヤン技術を用
い、これは高い形状比即ち垂直導体対水平導体比
をもつデイスプレイに最大の利点を与えるもので
ある。
作方式にて従来のPDPに固有の制限因子のいくつ
かを克服するものであり、このスキヤン(走
査)・モードではガス・パネルが非常に高い周波
数で動作されそのためパネル固有のメモリ特性が
実効上除去され、従来のCRTデイスプレイ装置
にて用いられたような再生駆動方式を必要とす
る。本発明の通常の応用範囲はホスト・プロセサ
をもつデイスプレイターミナル分野なのでホスト
乃至ホスト・インタフエイスは旧来型ラスター・
スキヤンCTRデイスプレイ同様のデイスプレイ
再生を与える必要がある。動作上の定義では、本
発明の動作する周波数は、500MHzから2MHz位に
亘り、これは従来のA.C.プラスマ装置の50KHzよ
り高く、この周波数範囲ではPDPの壁電荷特性は
除去される。本発明は従来のPDPにて必須だつた
物理的及び電気的の狭い許容幅を要せず、一方付
属する論理構成は簡単になりIC回路パツケージ
に適当である。書込動作のための特別の時間的形
式は必要なく、又従来のPDPにつきものだつたマ
ージン条件並びに消去と保持動作は完全に必要な
くなつた。デイスプレイ全体が、フリツカを防ぐ
ため、少なくとも毎秒40回の全面スキヤンの頻度
で再生されねばならないが、デイスプレイの輝度
を弱める性質のあるデータ負荷時間は最少限にさ
れる。本発明は低電圧ドライバの使用を可能に
し、論理及び駆動回路は高密度IC回路パツケー
ジにするよう設計される。本発明を応用したPDP
構造は、マトリクス・アドレスされるプラズマ・
パネルに適用される標準テスト技法に不合格の傾
向あるパネルを含む旧来のX−Yマトリクス・ア
ドレスPDPに用いられるものに対応することがで
きる。本発明は水平ライン・スキヤン技術を用
い、これは高い形状比即ち垂直導体対水平導体比
をもつデイスプレイに最大の利点を与えるもので
ある。
本発明の目的は、スキヤン(走査)・モード動
作を用いる改良されたPDPシステム、高周波スキ
ヤン及び再生(リフレツシユ)モードで動作する
改良されたPDPシステム、選択的書込を可能にし
従来のマトリクス・アドレスPDPに付随していた
保持と消去動作を除いた低コストPDPシステム、
駆動論理と選択回路が低電圧回路に設計され経済
的なICパツケージに適する改良されたPDPシス
テム等を提供することである。
作を用いる改良されたPDPシステム、高周波スキ
ヤン及び再生(リフレツシユ)モードで動作する
改良されたPDPシステム、選択的書込を可能にし
従来のマトリクス・アドレスPDPに付随していた
保持と消去動作を除いた低コストPDPシステム、
駆動論理と選択回路が低電圧回路に設計され経済
的なICパツケージに適する改良されたPDPシス
テム等を提供することである。
以下、この発明の実施例について図面を参照し
ながら説明しよう。第1図はこの発明を全体的に
説明するのに適した概略的な実施例であり、第2
図は要部をより具体化し、一般的な部分は逆に省
略して示す実施例である。第3図及び第4図は第
1図または第2図実施例の要部を示すものであ
る。
ながら説明しよう。第1図はこの発明を全体的に
説明するのに適した概略的な実施例であり、第2
図は要部をより具体化し、一般的な部分は逆に省
略して示す実施例である。第3図及び第4図は第
1図または第2図実施例の要部を示すものであ
る。
さて、第1図実施例についてまず説明しよう。
第1図において、パネル組立体10はY0−Y5
9と示した60本の水平ラインと、X0−X239
と示した240本の垂直ラインを有し、これらの両
ライン群はパネルの別々の面から駆動される。こ
の形式で6行の1行40字のデイスプレイ即ち240
個の5×7点の文字の表示ができる。水平ライン
は従来のテレビ型デイスプレイのようにインタレ
ース形式で群のまま駆動され、垂直ラインX0−
X239は各接続されているシフト・レジスタ段
により条件満足され、同時に水平ラインによりラ
イン毎に駆動乃至スキヤンされる。基本的スキヤ
ン技術によつてすべての点やセグメントがホスト
或は関連のバツフアにより連続的に再生されねば
ならない。この種の技術はデイスプレイ・ターミ
ナル技術では周知であり、依つてそれらの詳細な
説明は省く。
第1図において、パネル組立体10はY0−Y5
9と示した60本の水平ラインと、X0−X239
と示した240本の垂直ラインを有し、これらの両
ライン群はパネルの別々の面から駆動される。こ
の形式で6行の1行40字のデイスプレイ即ち240
個の5×7点の文字の表示ができる。水平ライン
は従来のテレビ型デイスプレイのようにインタレ
ース形式で群のまま駆動され、垂直ラインX0−
X239は各接続されているシフト・レジスタ段
により条件満足され、同時に水平ラインによりラ
イン毎に駆動乃至スキヤンされる。基本的スキヤ
ン技術によつてすべての点やセグメントがホスト
或は関連のバツフアにより連続的に再生されねば
ならない。この種の技術はデイスプレイ・ターミ
ナル技術では周知であり、依つてそれらの詳細な
説明は省く。
パネル組立体10と関連する駆動及び制御回路
が線11の右側に示されており、この線は使用者
側のインタフエイスをパネル組立体から分けてい
る。この実施例の使用者インタフエイスは9本の
制御ラインからなり、その中には論理上接地ライ
ンを含みこれはそのように表示されている。垂直
入力ラインはXデータODD(奇)とXデータ偶
入力と示されており、水平ラインはYデータ奇と
Yデータ偶と示した2つのインタレース・グルー
プに分けられている。奇X像データからなる直列
のデータがこのラインに負荷され、高位(X1)
ビツトを先にしてデータを順次上端垂直ドライバ
に送る。奇X像データと並列に送られて来る偶X
像データは上位(X0)ビツトを先にしたデータ
順で下端垂直ドライバに負荷される。使用者イン
タフエイス内の論理制御ラインはホスト又はデイ
スプレイ制御装置から得られ、これらは既に周知
であり本発明の範囲外で又理解に不要なのでその
詳細は記述を省略する。
が線11の右側に示されており、この線は使用者
側のインタフエイスをパネル組立体から分けてい
る。この実施例の使用者インタフエイスは9本の
制御ラインからなり、その中には論理上接地ライ
ンを含みこれはそのように表示されている。垂直
入力ラインはXデータODD(奇)とXデータ偶
入力と示されており、水平ラインはYデータ奇と
Yデータ偶と示した2つのインタレース・グルー
プに分けられている。奇X像データからなる直列
のデータがこのラインに負荷され、高位(X1)
ビツトを先にしてデータを順次上端垂直ドライバ
に送る。奇X像データと並列に送られて来る偶X
像データは上位(X0)ビツトを先にしたデータ
順で下端垂直ドライバに負荷される。使用者イン
タフエイス内の論理制御ラインはホスト又はデイ
スプレイ制御装置から得られ、これらは既に周知
であり本発明の範囲外で又理解に不要なのでその
詳細は記述を省略する。
第1図の実施例に示したパネル組立体10は全
点アドレス可能型であり、パネル両面の各々の上
に配置された直交導体配列の間に置かれたデイス
プレイ・セルは個々に選択してアドレスできる。
再生はホスト又は制御装置にアクセスして、従来
のリフレツシユ機能を用いて水平スキヤン方式で
行なわれる。水平、垂直の両導体は奇ライン及び
偶ラインの交互の群に分けられ、奇ライン群はパ
ネルの片側、偶ライン群は反対側から駆動され
る。負荷時間を少なくするためX軸、Xデータ
ODDとXデータEVENに対し2つの並列データ
負荷路が備えられ、前記の如く、X奇及びX偶デ
ータが並列に送られる。再生駆動時の負荷時間と
デイスプレイ時間との比がデイスプレイ輝度に影
響するので、デイスプレイ動作の負荷部分の時間
を最短にすることが望ましい。そこで、X奇とX
偶のシフト・レジスタ15,19が対応するXデ
ータ奇とXデータ偶ライン13,17から各々高
データ速度で並列に負荷される。この設計は、水
平アドレス・データの操作を通して文字行位置、
文字寸法、文字書体等をプログラムする際の融通
性をもたらす。Xデータ・クロツクと示した水平
クロツク・ライン45がこのデータをインタレー
ス方式で偶ラインの次に奇ラインをスキヤンする
方法で水平シフト・レジスタに送る。このライン
上の直列データがYドライバに送られアドレスさ
れた水平スキヤン・ラインをラツチする。Yアド
レス順序はY0,Y2,Y4,…Y58の次にY
1,Y3,Y5,…Y59である。Y0へのデー
タは論理1でありY0スキヤン・ラインをラツチ
する。Yへのその後のデータはY59迄すべて論
理0で、水平アドレス全体に論理1が伝播するよ
うにされる。Y軸では1時に1個の論理1のみが
許される。X奇ドライバ21とX偶ドライバ23
の各々に関するシフト・レジスタ15,19はド
ライブ・ラインの各々に関与するシフト・レジス
タ・セルを含み、このセルの各々はそのシフト・
レジスタ段の2進状態により制御される。即ち、
シフト・レジスタ15,19は、各120の奇と120
の偶垂直ラインに対応して各々120のセルを含ん
でいる。基本的にはこの装置の動作は、選択され
たX奇、X偶ラインを各々のセルを通して接地電
位にセツトすることと、バースト高周波信号を選
択したYラインに与えることを伴い、この信号は
ピーク間で220Vのサイン波形よりなりYライン
すべてに行く。別に+25Vの書込信号がY奇ライ
ン、Y偶ラインの順で加えられ選択したXとYラ
インの交点のセルは245Vをうけてイオン化され
る。
点アドレス可能型であり、パネル両面の各々の上
に配置された直交導体配列の間に置かれたデイス
プレイ・セルは個々に選択してアドレスできる。
再生はホスト又は制御装置にアクセスして、従来
のリフレツシユ機能を用いて水平スキヤン方式で
行なわれる。水平、垂直の両導体は奇ライン及び
偶ラインの交互の群に分けられ、奇ライン群はパ
ネルの片側、偶ライン群は反対側から駆動され
る。負荷時間を少なくするためX軸、Xデータ
ODDとXデータEVENに対し2つの並列データ
負荷路が備えられ、前記の如く、X奇及びX偶デ
ータが並列に送られる。再生駆動時の負荷時間と
デイスプレイ時間との比がデイスプレイ輝度に影
響するので、デイスプレイ動作の負荷部分の時間
を最短にすることが望ましい。そこで、X奇とX
偶のシフト・レジスタ15,19が対応するXデ
ータ奇とXデータ偶ライン13,17から各々高
データ速度で並列に負荷される。この設計は、水
平アドレス・データの操作を通して文字行位置、
文字寸法、文字書体等をプログラムする際の融通
性をもたらす。Xデータ・クロツクと示した水平
クロツク・ライン45がこのデータをインタレー
ス方式で偶ラインの次に奇ラインをスキヤンする
方法で水平シフト・レジスタに送る。このライン
上の直列データがYドライバに送られアドレスさ
れた水平スキヤン・ラインをラツチする。Yアド
レス順序はY0,Y2,Y4,…Y58の次にY
1,Y3,Y5,…Y59である。Y0へのデー
タは論理1でありY0スキヤン・ラインをラツチ
する。Yへのその後のデータはY59迄すべて論
理0で、水平アドレス全体に論理1が伝播するよ
うにされる。Y軸では1時に1個の論理1のみが
許される。X奇ドライバ21とX偶ドライバ23
の各々に関するシフト・レジスタ15,19はド
ライブ・ラインの各々に関与するシフト・レジス
タ・セルを含み、このセルの各々はそのシフト・
レジスタ段の2進状態により制御される。即ち、
シフト・レジスタ15,19は、各120の奇と120
の偶垂直ラインに対応して各々120のセルを含ん
でいる。基本的にはこの装置の動作は、選択され
たX奇、X偶ラインを各々のセルを通して接地電
位にセツトすることと、バースト高周波信号を選
択したYラインに与えることを伴い、この信号は
ピーク間で220Vのサイン波形よりなりYライン
すべてに行く。別に+25Vの書込信号がY奇ライ
ン、Y偶ラインの順で加えられ選択したXとYラ
インの交点のセルは245Vをうけてイオン化され
る。
なお選択されていないX奇、X偶ライン、すな
わち接地されていないX奇、X偶ラインはたとえ
ば容量(第2図のC参照)を介して接地されるこ
ととなり、印加電圧はセルとこの容量とに分圧さ
れることとなる。このため、たとえYラインが選
択されていたとしても実効的な印加電圧は245V
をかなり下まわる。したがつてこのセルはオンし
ない。このことについては後に第2図につき詳述
される。
わち接地されていないX奇、X偶ラインはたとえ
ば容量(第2図のC参照)を介して接地されるこ
ととなり、印加電圧はセルとこの容量とに分圧さ
れることとなる。このため、たとえYラインが選
択されていたとしても実効的な印加電圧は245V
をかなり下まわる。したがつてこのセルはオンし
ない。このことについては後に第2図につき詳述
される。
Y軸にはシフト・レジスタ27,29と付属の
寄、偶ドライバ31,33が1ラインに1ドライ
バずつある。各Yドライバは高圧発振器35から
の高周波サイン波を与えられ、これが各Y奇、Y
偶ドライバ31,33にライン37,37′,3
7″により接続される。高電圧シフトの問題をさ
けるため、全奇偶ラインに高周波信号が直接与え
られ、全Yラインが実効上220Vになりこれはセ
ルをイオン化するのに不十分な電圧である。上記
のように、Y偶シフト・レジスタ29はそのゼロ
段に、使用者インタフエイスのYデータ・ライン
47から印加された1ビツトを有し、これは各書
込サイクルで選択したYラインの識別のため働ら
く。選択されたY偶ドライバ33は高周波サイン
波信号を参照し、25Vの追加のパルスを選ばれた
Yラインに与えるが、これは220V高周波参照信
号と合わされ、X選択レベルが接地になつている
セルをイオン化するに十分な245Vを選択された
セルに印加する。書込はYラインのインタレー
ス・モードでの水平スキヤンで行い、1ビツトが
レジスタ29の30個の偶数段にシフトして通され
る。レジスタ29の出力段58はライン43をへ
て、奇シフト・レジスタ27の入力段に接続され
レジスタ27の30段中を上記レジスタ29の場合
同様にシフトされ、水平インタレース・スキヤン
の順序を完了する。
寄、偶ドライバ31,33が1ラインに1ドライ
バずつある。各Yドライバは高圧発振器35から
の高周波サイン波を与えられ、これが各Y奇、Y
偶ドライバ31,33にライン37,37′,3
7″により接続される。高電圧シフトの問題をさ
けるため、全奇偶ラインに高周波信号が直接与え
られ、全Yラインが実効上220Vになりこれはセ
ルをイオン化するのに不十分な電圧である。上記
のように、Y偶シフト・レジスタ29はそのゼロ
段に、使用者インタフエイスのYデータ・ライン
47から印加された1ビツトを有し、これは各書
込サイクルで選択したYラインの識別のため働ら
く。選択されたY偶ドライバ33は高周波サイン
波信号を参照し、25Vの追加のパルスを選ばれた
Yラインに与えるが、これは220V高周波参照信
号と合わされ、X選択レベルが接地になつている
セルをイオン化するに十分な245Vを選択された
セルに印加する。書込はYラインのインタレー
ス・モードでの水平スキヤンで行い、1ビツトが
レジスタ29の30個の偶数段にシフトして通され
る。レジスタ29の出力段58はライン43をへ
て、奇シフト・レジスタ27の入力段に接続され
レジスタ27の30段中を上記レジスタ29の場合
同様にシフトされ、水平インタレース・スキヤン
の順序を完了する。
X奇、X偶シフト・レジスタ15,19のシフ
トはライン45上のシフト信号によりなされ、こ
れは使用者インタフエイスのXデータ・クロツク
から来、他方Yシフト・レジスタのシフトは同じ
く使用者インタフエイスから来るライン41上の
Yデータ・クロツク信号により行なわれる。使用
者インタフエイスの制御信号と高周波ドライブ信
号の信号レベルの相違があるので、光学カプラ4
2,48がYデータとYデータ・クロツク信号に
関しレベル間の結合と分離を行なう。Yスキヤン
順序はインタレース方式で行ない、偶数ライン0
〜58全体につづいて奇数ライン1〜59のスキ
ヤンが行なわれる。インタレース方式は輝度を改
良し、非インタレース方式スキヤン時に起こりう
るフリツカを防ぐ。
トはライン45上のシフト信号によりなされ、こ
れは使用者インタフエイスのXデータ・クロツク
から来、他方Yシフト・レジスタのシフトは同じ
く使用者インタフエイスから来るライン41上の
Yデータ・クロツク信号により行なわれる。使用
者インタフエイスの制御信号と高周波ドライブ信
号の信号レベルの相違があるので、光学カプラ4
2,48がYデータとYデータ・クロツク信号に
関しレベル間の結合と分離を行なう。Yスキヤン
順序はインタレース方式で行ない、偶数ライン0
〜58全体につづいて奇数ライン1〜59のスキ
ヤンが行なわれる。インタレース方式は輝度を改
良し、非インタレース方式スキヤン時に起こりう
るフリツカを防ぐ。
例えば1.5MHzサイン波を用いて3MHzで動作す
るとライン当りの書込期間は400μ秒になり、X
奇、X偶シフト・レジスタを負荷する負荷時間は
8MHzで動作して40μ秒になる。X参照信号は、
選択された垂直ラインについては接地レベル、選
択されないラインについては25V.A.C.に基準が
とられる。先に述べたように、この点に関しては
第2図においてのちに詳述される。ライン53,
55上上にありXデータ奇出力とXデータ偶出力
のラインで使用者インタフエイス(以下単にイン
タフエイスと記す)に戻されるXシフト・レジス
タ15,19の出力は、機能上は必要ないが診断
用に用いられる。インタフエイスから来るライン
57の書込信号は、ここに説明した書込サイクル
の始動のため論理制御回路35に加えられ、又イ
ンタフエイス側の論理接地ラインは論理回路への
接地参照レベルを与える。書込信号は命令信号で
X及びY軸のラツチしたドライバを駆動し関連す
る像データをパネルに書込む。書込信号は1スキ
ヤン・ライン分の書込サイクル期間即ち516マイ
クロ秒の間オンに保たれ、この期間は本発明のイ
ンタフエイス動作の時間/輝度についての必要性
により決められる。書込信号が、選択されたX/
Yドライバすべてに対する駆動電位を保つA.C.
ドライバを論理的にトリガーする。
るとライン当りの書込期間は400μ秒になり、X
奇、X偶シフト・レジスタを負荷する負荷時間は
8MHzで動作して40μ秒になる。X参照信号は、
選択された垂直ラインについては接地レベル、選
択されないラインについては25V.A.C.に基準が
とられる。先に述べたように、この点に関しては
第2図においてのちに詳述される。ライン53,
55上上にありXデータ奇出力とXデータ偶出力
のラインで使用者インタフエイス(以下単にイン
タフエイスと記す)に戻されるXシフト・レジス
タ15,19の出力は、機能上は必要ないが診断
用に用いられる。インタフエイスから来るライン
57の書込信号は、ここに説明した書込サイクル
の始動のため論理制御回路35に加えられ、又イ
ンタフエイス側の論理接地ラインは論理回路への
接地参照レベルを与える。書込信号は命令信号で
X及びY軸のラツチしたドライバを駆動し関連す
る像データをパネルに書込む。書込信号は1スキ
ヤン・ライン分の書込サイクル期間即ち516マイ
クロ秒の間オンに保たれ、この期間は本発明のイ
ンタフエイス動作の時間/輝度についての必要性
により決められる。書込信号が、選択されたX/
Yドライバすべてに対する駆動電位を保つA.C.
ドライバを論理的にトリガーする。
第1図による説明をおえて次に第2図により本
発明を説明する。第2図はスキヤン パネルの簡
略計画図を示す。なお、上述第1図の実施例では
バースト高周波信号のピーク・ツー・ピーク電圧
を220Vとしたが、本例では180Vを採用する。本
例でもYラインのすべてに高周波信号(ただし
180Vp-t-p)を加えこの高周波信号に低レベル信
号(25V)を重畳してスキヤンを行うようにして
いる。Xラインでは接地により付勢が行われ、接
地されないときにはセル印加電圧のピーク・ツ
ー・ピーク電圧が25V分だけ少なくなるようにな
つている。結局本実施例ではのちに理解されるよ
うに非選択及び選択の間でセルのピーク・ツー・
ピーク電圧に約50Vの差が与えられる。また、本
実施例では50Vの電圧差を形成するのに25Vをこ
さない低電圧回路を用いて行なえる点にも実益が
ある。
発明を説明する。第2図はスキヤン パネルの簡
略計画図を示す。なお、上述第1図の実施例では
バースト高周波信号のピーク・ツー・ピーク電圧
を220Vとしたが、本例では180Vを採用する。本
例でもYラインのすべてに高周波信号(ただし
180Vp-t-p)を加えこの高周波信号に低レベル信
号(25V)を重畳してスキヤンを行うようにして
いる。Xラインでは接地により付勢が行われ、接
地されないときにはセル印加電圧のピーク・ツ
ー・ピーク電圧が25V分だけ少なくなるようにな
つている。結局本実施例ではのちに理解されるよ
うに非選択及び選択の間でセルのピーク・ツー・
ピーク電圧に約50Vの差が与えられる。また、本
実施例では50Vの電圧差を形成するのに25Vをこ
さない低電圧回路を用いて行なえる点にも実益が
ある。
第2図において、高周波ドライバ101がトラ
ンス103の1次巻線に接続されており、2次巻
線の1部を用いて点105でピーク間180Vが発
生し、2次巻線全部を使えば点107でピーク間
205Vを得る。抵抗109、容量111、ダイオ
ード113が倍電圧回路を形成し、ダイオードの
電位降下を無視すると、点105に対し点115
を最大25Vの負電位にする。各+5Vと−1Vの電
源117,119は水平モジユールのためのもの
で点115の電位を基にする。光学カプラ42,
48(第1図)がYクロツクとデータ信号を水平
モジユールに与えるが、これは後に詳述する。−
1Vの電源119はチツプ基体を、−1Vにその基準
を合わせる。上記回路はYドライバの駆動を発生
し選択したラインに与える共用水平回路である。
各ラインには各々水平ドライバ回路が付属してお
り、即ち各水平ドライバ・ライン毎に備えられて
いる。
ンス103の1次巻線に接続されており、2次巻
線の1部を用いて点105でピーク間180Vが発
生し、2次巻線全部を使えば点107でピーク間
205Vを得る。抵抗109、容量111、ダイオ
ード113が倍電圧回路を形成し、ダイオードの
電位降下を無視すると、点105に対し点115
を最大25Vの負電位にする。各+5Vと−1Vの電
源117,119は水平モジユールのためのもの
で点115の電位を基にする。光学カプラ42,
48(第1図)がYクロツクとデータ信号を水平
モジユールに与えるが、これは後に詳述する。−
1Vの電源119はチツプ基体を、−1Vにその基準
を合わせる。上記回路はYドライバの駆動を発生
し選択したラインに与える共用水平回路である。
各ラインには各々水平ドライバ回路が付属してお
り、即ち各水平ドライバ・ライン毎に備えられて
いる。
動作態様についていうと、データは単一基体上
に作つた回路に包括されてもよいシフト・レジス
タ・セル121を直列に通り抜け、第3図で示す
ようにデイスプレイの大きさに応じてシリアルに
接続された他のモジユールへといたる。垂直ドラ
イバの動作も同様であり、各素子は′を付けた数
字で同様に示されており、只光学カプラが必要な
く、又同じ時間内に負荷すべき垂直ラインが多い
からクロツク周波数はより高くなつている。水平
クロツク周波数は約200KHz、垂直クロツク周波
数は約5MHzである。デイスプレイ輝度はドライ
バ101の周波数の関数であり、最大周波数は約
1.5MHzである。水平ドライバのトランジスタ1
29がオフのときには、以下のように出力点12
5が駆動される。まずドライバ101の正の半サ
イクルでは点115(このときダイオード113
がオンであるから点105と同電位となつてい
る)の電位がダイオード123を介して出力点1
25に与えられる。他方ドライバ101の負の半
サイクルではダイオード123がオフでダイオー
ド127がオンとなつて出力点125は点105
の電位に落とされる。結局、このときは±90Vの
高周波信号が出力点125に供給される。逆にト
ランジスタ129がオンであると、点115の電
位がトランジスタ129を介して出力点125に
供給され、この結果出力点125は−115〜90V
にわたつて変化する高周波信号が供給される。
に作つた回路に包括されてもよいシフト・レジス
タ・セル121を直列に通り抜け、第3図で示す
ようにデイスプレイの大きさに応じてシリアルに
接続された他のモジユールへといたる。垂直ドラ
イバの動作も同様であり、各素子は′を付けた数
字で同様に示されており、只光学カプラが必要な
く、又同じ時間内に負荷すべき垂直ラインが多い
からクロツク周波数はより高くなつている。水平
クロツク周波数は約200KHz、垂直クロツク周波
数は約5MHzである。デイスプレイ輝度はドライ
バ101の周波数の関数であり、最大周波数は約
1.5MHzである。水平ドライバのトランジスタ1
29がオフのときには、以下のように出力点12
5が駆動される。まずドライバ101の正の半サ
イクルでは点115(このときダイオード113
がオンであるから点105と同電位となつてい
る)の電位がダイオード123を介して出力点1
25に与えられる。他方ドライバ101の負の半
サイクルではダイオード123がオフでダイオー
ド127がオンとなつて出力点125は点105
の電位に落とされる。結局、このときは±90Vの
高周波信号が出力点125に供給される。逆にト
ランジスタ129がオンであると、点115の電
位がトランジスタ129を介して出力点125に
供給され、この結果出力点125は−115〜90V
にわたつて変化する高周波信号が供給される。
次に垂直ドライバ側を考えよう。まず、第2図
の当該垂直ドライバが選択されていてそのトラン
ジスタ129′がオンとする。そうすると出力点
131は接地レベルとされる。対応するYライン
が選択されていて−115〜90Vの高周波信号がそ
のYラインに供給されているとすると、それら
X,Yラインにより規定されるセルには205Vの
ピーク・ツー・ピーク電圧が印加される。そして
この高周波で放電表示がなされる。他方、垂直ド
ライバが非選択であつてそのトランジスタ12
9′がオフであると、Xラインは容量Cを介して
接地され、その容量Cとセル容量とが出力点12
5の電圧を分圧することとなる。ただし、ダイオ
ード123′,133によりクランプが行われ
る。具体的には出力点125が正電位、たとえば
90Vのときにダイオード133が出力点131を
+25Vにクランプし、出力点125が負電位たと
えば−115Vのときダイオード123′が出力点1
31を0Vにクランプする。このため、この場合
のセルの実効印加電圧は−115〜65V(Yライン
がオンのとき)または−90〜65V(Yラインがオ
フのとき)となり、そのピーク・ツー・ピーク電
圧は、トランジスタ129′がオンのときに較べ
て25V少なくなる。逆にいえば垂直ドライバでも
選択時には25Vの付加的印加が生じる。
の当該垂直ドライバが選択されていてそのトラン
ジスタ129′がオンとする。そうすると出力点
131は接地レベルとされる。対応するYライン
が選択されていて−115〜90Vの高周波信号がそ
のYラインに供給されているとすると、それら
X,Yラインにより規定されるセルには205Vの
ピーク・ツー・ピーク電圧が印加される。そして
この高周波で放電表示がなされる。他方、垂直ド
ライバが非選択であつてそのトランジスタ12
9′がオフであると、Xラインは容量Cを介して
接地され、その容量Cとセル容量とが出力点12
5の電圧を分圧することとなる。ただし、ダイオ
ード123′,133によりクランプが行われ
る。具体的には出力点125が正電位、たとえば
90Vのときにダイオード133が出力点131を
+25Vにクランプし、出力点125が負電位たと
えば−115Vのときダイオード123′が出力点1
31を0Vにクランプする。このため、この場合
のセルの実効印加電圧は−115〜65V(Yライン
がオンのとき)または−90〜65V(Yラインがオ
フのとき)となり、そのピーク・ツー・ピーク電
圧は、トランジスタ129′がオンのときに較べ
て25V少なくなる。逆にいえば垂直ドライバでも
選択時には25Vの付加的印加が生じる。
結局、垂直と水平の両方の選択が起これば、選
ばれたセルには50Vが追加して印加されこれによ
り放電が起こる。大型のPDPでは水平ドライバに
対し約20mAのピーク電流が送り込み又引出され
ねばならない。デユーテイ・サイクル50%である
ので、20mAピークは約7mA、RMSに対応
し、そのためダイオード123,127と多分ト
ランジスタ129も10mAのもので済む。垂直側
の電流要求は相当低い。水平及び垂直ドライバに
用いられている特定のドライバ回路は第4図に示
され、これにより後に説明される。
ばれたセルには50Vが追加して印加されこれによ
り放電が起こる。大型のPDPでは水平ドライバに
対し約20mAのピーク電流が送り込み又引出され
ねばならない。デユーテイ・サイクル50%である
ので、20mAピークは約7mA、RMSに対応
し、そのためダイオード123,127と多分ト
ランジスタ129も10mAのもので済む。垂直側
の電流要求は相当低い。水平及び垂直ドライバに
用いられている特定のドライバ回路は第4図に示
され、これにより後に説明される。
第3図は第1図のX奇シフト・レジスタ15と
付属のX奇ドライバ21を示し、第2図ではこれ
らの1ステージ分を簡素化して示した。X偶ドラ
イバ23とX偶シフト・レジスタ19も構造・動
作において同等である。第2図から第5図はIC
パツケージ向けに構成してあるが、勿論個別素子
でも構成できる。モジユール毎の回路の数はパツ
ケージ技術に依るが、本実施例では16個のシフ
ト・レジスタとドライバ、それに各モジユール毎
の入力バツフアと出力バツフアが1群になりパツ
ケージされている。このモジユールのいくつかが
デイスプレイの寸法に応じて接続され、水平モジ
ユールが1つの大きなシフト・レジスタで1ビツ
ト又は1セル当り1ドライバで、並列の出力ドラ
イバを持つていると考えることができる。回路の
1例を後に説明する。
付属のX奇ドライバ21を示し、第2図ではこれ
らの1ステージ分を簡素化して示した。X偶ドラ
イバ23とX偶シフト・レジスタ19も構造・動
作において同等である。第2図から第5図はIC
パツケージ向けに構成してあるが、勿論個別素子
でも構成できる。モジユール毎の回路の数はパツ
ケージ技術に依るが、本実施例では16個のシフ
ト・レジスタとドライバ、それに各モジユール毎
の入力バツフアと出力バツフアが1群になりパツ
ケージされている。このモジユールのいくつかが
デイスプレイの寸法に応じて接続され、水平モジ
ユールが1つの大きなシフト・レジスタで1ビツ
ト又は1セル当り1ドライバで、並列の出力ドラ
イバを持つていると考えることができる。回路の
1例を後に説明する。
このモジユールがXシフト・レジスタとドライ
バの最初の16ビツトを表わしているものとして、
データ・インと示されたXデータ奇ライン13が
入力バツフア71に接続され、これは、データ入
力の正のデータ即ち2進の1を表わしデータと示
されたライン73上の出力と、データの不在即ち
2進の0を表わしデータで示したライン75上の
出力とを発生する。ライン73,75はシフト・
レジスタ15の第1段セル77に接続されその上
のデータ、データ出力はライン81,79により
X奇ドライバ21のドライバ83に接続されてお
り、これからライン85に出力が出て、これは通
常そのパネルのドライブ・ラインに駆動信号とし
て印加される。各シフト・レジスタは一連のトリ
ガよりなり、周知の技法でシフト・レジスタを形
成するよう論理的に相互接続されている。第3図
では最初と16段目のセルのシフト・レジスタ7
7,89とそのドライバ83,91が例示されて
いるが、他のシフト・レジスタ及びドライバの段
も同様である。ドライバ83からのDアウトと示
された出力85はX奇ドライバ21(第1図)か
らの出力ドライブ・ラインX1を示すが、各ドラ
イバ段は出力ターミナル87のように+25Vの参
照レベルVCLを有する。+25Vは出力が、モジユ
ールを破損する25V以上にならないようにするク
ランプ電圧を示す。シフト・レジスタの各段は各
対が連続して結合され、情報を初段から終段迄送
るようにされ、又満たされた際は各段の1又は0
状態が各段に与えられた25VACか又は接地電位
を出力に発生し、Yドライバからの選択又は書込
信号が選択ライン上の各セルをXシフト・レジス
タの内容に従つて選択したりしなかつたりする。
バの最初の16ビツトを表わしているものとして、
データ・インと示されたXデータ奇ライン13が
入力バツフア71に接続され、これは、データ入
力の正のデータ即ち2進の1を表わしデータと示
されたライン73上の出力と、データの不在即ち
2進の0を表わしデータで示したライン75上の
出力とを発生する。ライン73,75はシフト・
レジスタ15の第1段セル77に接続されその上
のデータ、データ出力はライン81,79により
X奇ドライバ21のドライバ83に接続されてお
り、これからライン85に出力が出て、これは通
常そのパネルのドライブ・ラインに駆動信号とし
て印加される。各シフト・レジスタは一連のトリ
ガよりなり、周知の技法でシフト・レジスタを形
成するよう論理的に相互接続されている。第3図
では最初と16段目のセルのシフト・レジスタ7
7,89とそのドライバ83,91が例示されて
いるが、他のシフト・レジスタ及びドライバの段
も同様である。ドライバ83からのDアウトと示
された出力85はX奇ドライバ21(第1図)か
らの出力ドライブ・ラインX1を示すが、各ドラ
イバ段は出力ターミナル87のように+25Vの参
照レベルVCLを有する。+25Vは出力が、モジユ
ールを破損する25V以上にならないようにするク
ランプ電圧を示す。シフト・レジスタの各段は各
対が連続して結合され、情報を初段から終段迄送
るようにされ、又満たされた際は各段の1又は0
状態が各段に与えられた25VACか又は接地電位
を出力に発生し、Yドライバからの選択又は書込
信号が選択ライン上の各セルをXシフト・レジス
タの内容に従つて選択したりしなかつたりする。
これらはモジユールに包装されているので、各
モジユールは後段のモジユールを駆動して、前記
の信号レベルを維持し全シフト・レジスタに伝播
するように入力及び出力バツフアを有する。モジ
ユール当り16回路の前記の如きパツケージを用い
ると、240本のX垂直ラインの駆動に全部で15個
のモジユールが必要で、そのうち1個の8個ずつ
の奇及び偶シフト・レジスタとドライバ回路に分
けられる。この分割する方式は奇数及び偶数に各
8個のシフト・レジスタを用いる場合より有利な
時だけ用いる。
モジユールは後段のモジユールを駆動して、前記
の信号レベルを維持し全シフト・レジスタに伝播
するように入力及び出力バツフアを有する。モジ
ユール当り16回路の前記の如きパツケージを用い
ると、240本のX垂直ラインの駆動に全部で15個
のモジユールが必要で、そのうち1個の8個ずつ
の奇及び偶シフト・レジスタとドライバ回路に分
けられる。この分割する方式は奇数及び偶数に各
8個のシフト・レジスタを用いる場合より有利な
時だけ用いる。
第4図は第1図〜第3図にてブロツクにて示し
た水平ドライバの回路の計画図を示す。第4図で
はトランジスタ157のエミツタ等は接地されて
いるが、この表記は便宜上のものである。この回
路例を第2図の水平ドライバに適用するには第4
図の接地レベルは第2図の点115に接続される
こととなる。第2図は実際的な第4図回路例に較
べ原理的に表示が行われており、念のため検討す
れば差動接続されたトランジスタ147,153
を含む全トランジスタが第2図のトランジスタ1
29と等価である。なお、データ、データはシフ
トレジスタ77等(第3図)からの出力である。
実施例では第4図の回路はチツプ外のドライバ
で、その入力はデータ、データと示されたシフ
ト・レジスタ・セルからの出力で、その出力はデ
ータがデータに比べ正の場合に電流をトランジス
タ141,143により接地に流す。垂直水平両
方向の回路の要求を調べると、両方の機能に同じ
回路が使え、大きな水平出力装置の付加的な出力
容量が垂直機能内にて許容されることが判るが、
その理由は過大な出力容量は25Vクランプの動作
を防ぎうるからである。
た水平ドライバの回路の計画図を示す。第4図で
はトランジスタ157のエミツタ等は接地されて
いるが、この表記は便宜上のものである。この回
路例を第2図の水平ドライバに適用するには第4
図の接地レベルは第2図の点115に接続される
こととなる。第2図は実際的な第4図回路例に較
べ原理的に表示が行われており、念のため検討す
れば差動接続されたトランジスタ147,153
を含む全トランジスタが第2図のトランジスタ1
29と等価である。なお、データ、データはシフ
トレジスタ77等(第3図)からの出力である。
実施例では第4図の回路はチツプ外のドライバ
で、その入力はデータ、データと示されたシフ
ト・レジスタ・セルからの出力で、その出力はデ
ータがデータに比べ正の場合に電流をトランジス
タ141,143により接地に流す。垂直水平両
方向の回路の要求を調べると、両方の機能に同じ
回路が使え、大きな水平出力装置の付加的な出力
容量が垂直機能内にて許容されることが判るが、
その理由は過大な出力容量は25Vクランプの動作
を防ぎうるからである。
データとデータの平均値は正極性で、そのため
データがデータに比べ正の場合約250マイクロA
の電流が常に抵抗145に流れており、この電流
がトランジスタ141に分流する。これがベース
にも流れトランジスタ141をオンにする。トラ
ンジスタ141中の電流はその段のトランジスタ
141の他に143をもオンにし、これらは旧来
のダーリントン結合トランジスタ対をなしてお
り、モノリシツク構成に適している。出力点15
1での電流利得はトランジスタ141とトランジ
スタ143の電流利得の積である。
データがデータに比べ正の場合約250マイクロA
の電流が常に抵抗145に流れており、この電流
がトランジスタ141に分流する。これがベース
にも流れトランジスタ141をオンにする。トラ
ンジスタ141中の電流はその段のトランジスタ
141の他に143をもオンにし、これらは旧来
のダーリントン結合トランジスタ対をなしてお
り、モノリシツク構成に適している。出力点15
1での電流利得はトランジスタ141とトランジ
スタ143の電流利得の積である。
データに比べてデータが正であれば250マイク
ロAはトランジスタ153に分流する。トランジ
スタ153のコレクタの電位が上り、電流が抵抗
155と157を通り各々トランジスタ155,
157のベースに流れる。トランジスタ155,
157はトランジスタ141,143のベースの
電位を下げ、そのベース・インピーダンスを低く
する。要求されるブレイクダウン電圧はベース開
路ブレイクダウン電圧に対するエミツタ開路ブレ
イクダンス電圧であるから低いベース・インピー
ダンスは重要である。
ロAはトランジスタ153に分流する。トランジ
スタ153のコレクタの電位が上り、電流が抵抗
155と157を通り各々トランジスタ155,
157のベースに流れる。トランジスタ155,
157はトランジスタ141,143のベースの
電位を下げ、そのベース・インピーダンスを低く
する。要求されるブレイクダウン電圧はベース開
路ブレイクダウン電圧に対するエミツタ開路ブレ
イクダンス電圧であるから低いベース・インピー
ダンスは重要である。
可変抵抗163はデータとデータ信号が極性反
転した時に動作する。抵抗163はドライバがオ
ンの時に、トランジスタ155,157をオフに
保つよう動作する。出力ドライバがブレイクダウ
ン状態から防ぐこともシステムとしての要求であ
るが、ダイオード165がこの機能を行なう。ド
ライバが負荷からその特定のブレイクダウン電圧
である25Vより正に駆動された際、ダイオード1
65が導通してブレイクダウン状態の発生を防止
する。又この実施例では、接地から電流を流せる
ことも要求されている。この要求はダイオード1
67により満されている。
転した時に動作する。抵抗163はドライバがオ
ンの時に、トランジスタ155,157をオフに
保つよう動作する。出力ドライバがブレイクダウ
ン状態から防ぐこともシステムとしての要求であ
るが、ダイオード165がこの機能を行なう。ド
ライバが負荷からその特定のブレイクダウン電圧
である25Vより正に駆動された際、ダイオード1
65が導通してブレイクダウン状態の発生を防止
する。又この実施例では、接地から電流を流せる
ことも要求されている。この要求はダイオード1
67により満されている。
上記した回路構成は相当大型のPDPの水平ライ
ンを十分に駆動できる回路である。実施例にみら
れるように負荷のより低い垂直ドライバにおいて
は、回路を簡略化できる。トランジスタ141,
143を用いるダーリントン回路を使わなけれ
ば、トランジスタ143,157を省き、トラン
ジスタ141のエミツタを接地できる。このよう
に簡略化すると、チツプ外のドライバは、ダーリ
ントン形式の場合に比べ五分の一から十分の一位
の電流の駆動をするだけで、しかもこれで実施例
の垂直ドライバとして十分である。
ンを十分に駆動できる回路である。実施例にみら
れるように負荷のより低い垂直ドライバにおいて
は、回路を簡略化できる。トランジスタ141,
143を用いるダーリントン回路を使わなけれ
ば、トランジスタ143,157を省き、トラン
ジスタ141のエミツタを接地できる。このよう
に簡略化すると、チツプ外のドライバは、ダーリ
ントン形式の場合に比べ五分の一から十分の一位
の電流の駆動をするだけで、しかもこれで実施例
の垂直ドライバとして十分である。
上記の本発明はPDPを低い電圧の駆動回路、並
びに複雑でない選択及び駆動回路によりスキヤン
技法を用いてデイスプレイを行なうよう動作させ
る新規な方法を開示している。ここに用いる構成
と技術はデイスプレイ技術に適合するよう開発さ
れたので、全体的コストと複雑性を相当に引きさ
げる。更に旧来のAC動作PDP等につきものだつ
たいくつかの動作上のパラメータ(許容値)を除
くことにより制約の少なくなつたPDPを本発明が
提供することになつた。
びに複雑でない選択及び駆動回路によりスキヤン
技法を用いてデイスプレイを行なうよう動作させ
る新規な方法を開示している。ここに用いる構成
と技術はデイスプレイ技術に適合するよう開発さ
れたので、全体的コストと複雑性を相当に引きさ
げる。更に旧来のAC動作PDP等につきものだつ
たいくつかの動作上のパラメータ(許容値)を除
くことにより制約の少なくなつたPDPを本発明が
提供することになつた。
第1図は本発明の実施例ブロツク図、第2図は
本発明の実施例のブロツク計画図、第3図は垂直
選択駆動モジユールのブロツク図、第4図は水平
駆動回路の計画図である。 10……パネル、15……X奇シフト・レジス
タ、19……X偶シフト・レジスタ、13……X
データ奇ライン、17……Xデータ偶ライン、3
1……Y奇ドライバ、33……Y偶ドライバ。
本発明の実施例のブロツク計画図、第3図は垂直
選択駆動モジユールのブロツク図、第4図は水平
駆動回路の計画図である。 10……パネル、15……X奇シフト・レジス
タ、19……X偶シフト・レジスタ、13……X
データ奇ライン、17……Xデータ偶ライン、3
1……Y奇ドライバ、33……Y偶ドライバ。
Claims (1)
- 1 少なくとも一方が透明な一対の基板上に設け
られ互いに直交配置された一対の導電体アレイ
と、上記一対のアレイの各々の導電体の交点に置
かれたガス放電デイスプレイ・セルと、上記セル
の壁電荷の応答時間より短かい周期を有する高周
波信号の発生装置35と、上記一対のアレイの一
方についてアドレシングを行う第1の選択回路1
5,19と、上記一対のアレイの他方についてア
ドレシングを行う第2の選択回路27,29と、
上記第1の選択回路15,19に応答して上記ア
レイの一方の導体を選択的に付勢する付勢装置2
1,23と、上記第2の選択回路に応答して上記
アレイの他方に沿つて上記セルを走査する走査装
置31,33とを有し、この走査装置31,33
はアドレシングされた導体上の上記高周波信号に
低電圧信号を重畳し、この重畳信号と上記付勢信
号とがともに印加されたセルで高周波の放電を行
わせて表示をなすようにしたデイスプレイ装置。
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US05/892,703 US4200868A (en) | 1978-04-03 | 1978-04-03 | Buffered high frequency plasma display system |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS54132129A JPS54132129A (en) | 1979-10-13 |
| JPS6249631B2 true JPS6249631B2 (ja) | 1987-10-20 |
Family
ID=25400376
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3345079A Granted JPS54132129A (en) | 1978-04-03 | 1979-03-23 | Display unit |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4200868A (ja) |
| EP (1) | EP0004700B1 (ja) |
| JP (1) | JPS54132129A (ja) |
| AU (1) | AU523697B2 (ja) |
| CA (1) | CA1119327A (ja) |
| DE (1) | DE2960713D1 (ja) |
| ES (1) | ES478898A1 (ja) |
| IL (1) | IL56791A (ja) |
| IT (1) | IT1165015B (ja) |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5742073A (en) * | 1980-08-28 | 1982-03-09 | Sharp Kk | Method of mounting panel display unit |
| US4468659A (en) * | 1980-08-25 | 1984-08-28 | Sharp Kabushiki Kaisha | Electroluminescent display panel assembly |
| USRE33520E (en) * | 1981-08-27 | 1991-01-15 | Dale Electronics, Inc. | Dot matrix plasma display and method for driving same |
| US4450441A (en) * | 1981-08-27 | 1984-05-22 | Person Herman R | Dot matrix plasma display and method for driving same |
| JPS5957290A (ja) * | 1982-09-27 | 1984-04-02 | シャープ株式会社 | El表示装置 |
| US4566004A (en) * | 1983-03-07 | 1986-01-21 | International Business Machines Corporation | Data management for plasma display |
| US4562450A (en) * | 1983-03-07 | 1985-12-31 | International Business Machines Corporation | Data management for plasma display |
| JPS60182488A (ja) * | 1984-02-29 | 1985-09-18 | 日本電気株式会社 | 駆動用電子回路 |
| JPS60225894A (ja) * | 1984-04-25 | 1985-11-11 | ソニー株式会社 | 順次選択回路 |
| JPS61117599A (ja) * | 1984-11-13 | 1986-06-04 | キヤノン株式会社 | 映像表示装置のスイツチングパルス |
| US4695838A (en) * | 1985-04-30 | 1987-09-22 | International Business Machines Corporation | Plasma panel display selectively updatable on pel line basis |
| JPH0685108B2 (ja) * | 1985-08-29 | 1994-10-26 | キヤノン株式会社 | マトリクス表示パネル |
| AU588062B2 (en) * | 1985-10-16 | 1989-09-07 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Lcd matrix alternating drive circuit |
| WO1991011796A1 (en) * | 1990-01-29 | 1991-08-08 | David Sarnoff Research Center, Inc. | Interleaved display selection scanner |
| US7068264B2 (en) * | 1993-11-19 | 2006-06-27 | Hitachi, Ltd. | Flat display panel having internal power supply circuit for reducing power consumption |
| US6522314B1 (en) * | 1993-11-19 | 2003-02-18 | Fujitsu Limited | Flat display panel having internal power supply circuit for reducing power consumption |
| RU2117335C1 (ru) * | 1997-02-21 | 1998-08-10 | Николай Анатолиевич Богатов | Способ управления плазменным дисплеем переменного тока |
| KR102458156B1 (ko) * | 2017-08-31 | 2022-10-21 | 엘지디스플레이 주식회사 | 표시 장치 |
| CN118038796A (zh) * | 2022-11-11 | 2024-05-14 | 华为技术有限公司 | 一种屏幕刷新率的调节装置及相关设备 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3562737A (en) * | 1967-12-19 | 1971-02-09 | Schjeldahl Co G T | Electro-optical device |
| GB1280875A (en) * | 1969-07-04 | 1972-07-05 | Mullard Ltd | Improvements relating to electrical display devices |
| US3681754A (en) * | 1969-07-28 | 1972-08-01 | Thomas L Baasch | Self luminous shift register information display |
| JPS5327099B2 (ja) * | 1973-10-03 | 1978-08-05 | ||
| US3987337A (en) * | 1974-02-07 | 1976-10-19 | Nippon Electric Company, Ltd. | Plasma display panel having additional discharge cells of a larger effective area and driving circuit therefor |
| US4027196A (en) * | 1975-11-12 | 1977-05-31 | International Business Machines Corporation | Bilateral selective burst erase system |
| FR2366660A1 (fr) * | 1976-10-04 | 1978-04-28 | Ibm | Systeme d'attaque unilateral pour panneau a decharge dans un gaz |
-
1978
- 1978-04-03 US US05/892,703 patent/US4200868A/en not_active Expired - Lifetime
-
1979
- 1979-02-15 DE DE7979300231T patent/DE2960713D1/de not_active Expired
- 1979-02-15 EP EP79300231A patent/EP0004700B1/en not_active Expired
- 1979-03-05 IL IL56791A patent/IL56791A/xx unknown
- 1979-03-22 CA CA000324004A patent/CA1119327A/en not_active Expired
- 1979-03-23 ES ES478898A patent/ES478898A1/es not_active Expired
- 1979-03-23 JP JP3345079A patent/JPS54132129A/ja active Granted
- 1979-03-28 IT IT21362/79A patent/IT1165015B/it active
- 1979-03-30 AU AU45563/79A patent/AU523697B2/en not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU4556379A (en) | 1979-11-01 |
| EP0004700A3 (en) | 1979-10-31 |
| CA1119327A (en) | 1982-03-02 |
| AU523697B2 (en) | 1982-08-12 |
| DE2960713D1 (en) | 1981-11-26 |
| IT1165015B (it) | 1987-04-22 |
| IL56791A0 (en) | 1979-05-31 |
| EP0004700A2 (en) | 1979-10-17 |
| EP0004700B1 (en) | 1981-09-02 |
| IT7921362A0 (it) | 1979-03-28 |
| ES478898A1 (es) | 1979-08-01 |
| JPS54132129A (en) | 1979-10-13 |
| IL56791A (en) | 1981-05-20 |
| US4200868A (en) | 1980-04-29 |
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