KR100719084B1 - 플라즈마 디스플레이 패널, 장치, 패널의 구동 장치 및구동 방법 - Google Patents

플라즈마 디스플레이 패널, 장치, 패널의 구동 장치 및구동 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 플라즈마 디스플레이 장치, 그의 구동방법, 플라즈마 디스플레이 패널 및 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치에 관한 것이다.
이와 같은 본 발명의 제 1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널, 상기 스캔 전극, 서스테인 전극 및 어드레스 전극을 구동하기 위한 각각의 전극 구동부, 및 상기 구동부를 제어하여 한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가하는 서스테인 펄스 제어부를 포함한다.
또한, 본 발명의 제 1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법은 한 프레임이 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나뉘고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에서 스캔 전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가하는 것을 특징으로 한다.

Description

플라즈마 디스플레이 패널, 장치, 패널의 구동 장치 및 구동 방법{Plasma Display Panel, Apparatus, Driving Apparatus and Method thereof}
도 1은 종래 매트릭스 형태로 배열된 방전셀 구조를 갖는 3전극 교류 면방전형 PDP의 구조를 나타낸 사시도.
도 2는 종래 PDP의 구동방법을 설명하기 위한 구동파형을 나타낸 도.
도 3은 종래 PAL 방식에서의 플라즈마 디스플레이 패널의 화상을 구현하기 위한 서브필드의 배열을 설명하기 위한 도.
도 4는 종래 플라즈마 디스플레이 패널의 화상 계조를 구현하는 방법을 나타낸 도.
도 5는 본 발명의 제 1실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 장치를 나타낸 도.
도 6은 본 발명의 제 1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법을 설명하기 위한 도.
도 7은 본 발명의 제 1실시예에서 프레임내에 포함된 서브필드의 가중치 배열을 나타낸 도.
도 8은 본 발명의 제 2실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 장치를 나타낸 도.
도 9는 본 발명의 제 2실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법을 설명하기 위한 도.
도 10은 본 발명의 제 3실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 장치를 나타낸 도.
도 11은 본 발명의 제 3실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법을 설명하기 위한 도.
도 12는 본 발명의 제 4실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 장치를 나타낸 도.
도 13은 본 발명의 제 4실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법을 설명하기 위한 도.
도 14는 본 발명의 제 5실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 장치를 나타낸 도.
도 15는 본 발명의 제 5실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법을 설명하기 위한 도.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100 : 플라즈마 디스플레이 패널
121,131,141,151,161 : 타이밍 콘트롤부
122,132,142,152,162 : 데이터 구동부
123,133,143,153,163 : 스캔 구동부
124,134,144,154,164 : 서스테인 구동부
125,135,145,155,165 : 구동 전압 발생부
126,136,146,156,166: 서스테인 펄스 제어부
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel)에 관한 것으로, 보다 상세하게는 어드레스 기간에 스캔 전극으로 인가되는 스캔 펄스의 폭을 조절하는 플라즈마 디스플레이 패널, 장치, 패널의 구동 장치 및 구동 방법에 관한 것이다.
일반적으로 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel : 이하 "PDP"라 함)은 He+Xe 또는 Ne+Xe 불활성 혼합가스의 방전시 발생하는 147nm의 자외선에 의해 형광체를 발광시킴으로써 문자 또는 그래픽을 포함한 화상을 표시하게 된다.
도 1은 종래 매트릭스 형태로 배열된 방전셀 구조를 갖는 3전극 교류 면방전형 PDP의 구조를 나타낸 사시도이다. 도 1을 참조하면, 3전극 교류 면방전형 PDP(100)는 상부기판(10) 상에 형성되어진 스캔전극(11a) 및 서스테인전극(12a)과, 하부기판(20) 상에 형성되어진 어드레스전극(22)을 구비한다. 스캔전극(11a)과 서스테인전극(12a) 각각은 투명전극 예를 들면, 인듐틴옥사이드(Indium-Tin-Oxide : ITO)로 형성된다. 스캔전극(11a)과 서스테인전극(12a) 각각에는 저항을 줄이기 위한 금속버스전극(11b,12b)이 형성된다. 스캔전극(11a)과 서스테인전극(12a)이 형성된 상부기판(10)에는 상부 유전체 층(13a)과 보호막(14)이 적층된다. 상부 유전체 층(13a)에는 플라즈마 방전시 발생된 벽전하가 축적된다. 보호막(14)은 플라즈마 방전시 발생된 스퍼터링에 의한 상부 유전체 층(13a)의 손상을 방지함과 아울러 2차 전자의 방출 효율을 높이게 된다. 보호막(14)으로는 통상 산화마그네슘(MgO)이 이용된다.
한편, 어드레스전극(22)이 형성된 하부기판(20) 상에는 하부 유전체 층(13b), 격벽(21)이 형성되며, 하부 유전체 층(13b)과 격벽(21)의 표면에는 형광체 층(23)이 도포된다. 어드레스전극(22)은 스캔전극(11a) 및 서스테인전극(12a)과 교차되는 방향으로 형성된다. 격벽(21)은 어드레스전극(22)과 나란하게 형성되어 방전에 의해 생성된 자외선 및 가시광이 인접한 방전셀에 누설되는 것을 방지한다. 형광체층(23)은 플라즈마 방전시 발생된 자외선에 의해 여기되어 적색(R), 녹색(G) 또는 청색(B) 중 어느 하나의 가시광선을 발생하게 된다. 상부기판(10)과 하부기판(20)사이 격벽(21)에 의해 구획된 방전셀의 방전공간에는 방전을 위한 He+Xe 또는 Ne+Xe 등의 불활성 혼합가스가 주입된다. 이와 같은 구조를 갖는 종래 PDP의 구동방법을 살펴보면 다음 도 2와 같다.
도 2는 종래 PDP의 구동방법을 설명하기 위한 구동파형을 나타낸 도이다.
도 2를 살펴보면,종래 PDP는 전 화면을 초기화시키기 위한 리셋(RESET) 기간, 셀을 선택하기 위한 어드레스(ADDRESS) 기간, 선택된 셀의 방전을 유지시키기 위한 서스테인(SUSTAIN) 기간 및 선택된 셀 내에 잔류하는 벽전하를 제거 하기 위한 이레이즈(ERASE) 기간으로 나뉘어 구동된다. 먼저, 리셋(RESET) 기간은 정극성의 높은 리셋펄스(RST)가 서스테인전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방 전을 일으킨다. 이 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스(ADDRESS)기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(DATA)가 공급되며, 그 데이터펄스(DATA)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 스캔펄스(-SCN)가 공급된다. 이에 따라 어드레스 전극(X) 및 스캔전극(Y)은 데이터 펄스(DATA)와 스캔펄스(-SCN)로 인한 전압차와 셀 내의 벽전압이 더해지면서 데이터펄스(DATA)가 인가된 셀들은 어드레스방전이 일어나게 된다.
서스테인(SUSTAIN) 기간에는 스캔전극(Y)과 서스테인전극(Z) 각각에 한 차례씩 서스테인펄스가 공급된다. 이에 따라 어드레스기간에서 선택된 셀들은 서스테인펄스와 내부 벽전압이 더해지면서 매 서스테인펄스마다 방전이 일어나게 된다. 이후, 소거(ERASE) 기간에는 모든 스캔전극(Y)에 램프파 형태의 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다. 이러한 이레이즈 펄스는 서스테인방전을 소거시키고 전 화면의 셀들 내에 일정한 양의 벽전하를 균일하게 형성시킨다.
한편, 전술한 도 2와 같은 구동 파형으로 구동되는 플라즈마 디스플레이 패널에서는 일반적으로 깜빡거림, 즉 플리커(Flicker)가 발생하는 문제점이 있다.
플리커는 일반적으로 영상 신호의 수직 주파수(Frame 주파수)보다 형광체의 잔광시간이 짧을 경우에 발생하는 현상으로, 예를 들어, 수직 주파수가 60Hz라고 가정할 때 16.67 m/sec 당 하나의 프레임의 영상을 표시하게 되는데 형광체의 반응속도는 이 보다 더 빠르게 되어 화면이 깜박거려 화질을 저하시키게 된다.
특히, 전술한 바와 같이, PAL(Phase Alternating Line)방식에서는 그 수직 주파수가 50Hz로서 상대적으로 짧아서 플리커의 발생이 더욱 심화되는 문제점이 있다. 이러한 PAL 방식에서는 하나의 프레임 내에서 서브필드의 배열을 복수의 단계로 하여 전술한 플리커의 문제를 저감시키려 하였다.
도 3은 종래 PAL 방식에서의 플라즈마 디스플레이 패널의 화상을 구현하기 위한 서브필드의 배열을 설명하기 위한 도이다. 도 3을 살펴보면, 종래의 PAL 방식에서는 하나의 프레임 내에서 서로 다른 가중치의 서브필드를 복수 개, 바람직하게는 두 개의 그룹으로 나누어 배열하였다. 예를 들면, 제 1 서브필드 그룹에서는 가중치 1의 서브필드, 가중치 16의 서브필드, 가중치 32의 서브필드 및 가중치 64의 서브필드를 포함시키고, 제 2 서브필드 그룹에서는 가중치 2인 서브필드, 가중치 4인 서브필드, 두 개의 가중치 8인 서브필드, 가중치 16인 서브필드, 가중치 32인 서브필드 및 가중치 64의 서브필드를 포함시킨다.
이와 같이, 배열된 하나의 프레임 내에서의 서브필드의 가중치 합, 즉, 계조값의 합은 1 + 2 + 4 + 8 + (8+8) + (16+16) + (32+32) + (64+64), 즉 255이다. 결국, 256계조를 구현할 수 있다.
이와 같이, 하나의 프레임 내에서 서브필드의 배열을 2 단계로 하여 플라즈마 디스플레이 패널을 구동시키는 PAL 방식에서는 전술한 플리커의 발생을 저감시키는 효과는 있다.
한편, PDP의 계조 표현 방법은 도 4에서 보는 바와 같이, 한 프레임을 발광 횟수가 다른 여러 서브필드로 나뉘어 구동하고, 각 서브필드는 방전을 균일하게 일으키기 위한 리셋 기간, 방전 셀을 선택하기 위한 어드레스 기간 및 방전횟수에 따 라 계조를 구현하는 서스테인 기간으로 나뉘어 표현된다. 예를 들어, 256 계조로 화상을 표시하고자 하는 경우에 1/60 초에 해당하는 프레임 기간(16.67ms)은 8개의 서브필드들로 나누어지게 되고, 8개의 서브 필드들 각각은 어드레스 기간과 서스테인 기간으로 다시 나누어지게 된다. 여기서, 각 서브필드의 리셋기간 및 어드레스 기간은 각 서브필드마다 동일한 반면에 서스테인 기간은 각 서브필드에서 2n (n = 0,1,2,3,4,5,6,7)의 비율로 증가하게 된다.
이상과 같이 종래 PDP의 화상 계조는 각 서브필드의 서스테인기간에서 발생되는 방전 횟수가 조절되어 계조를 표현하게 되지만, 보다 정확하게는 각 서브필드에 부여된 휘도 가중치에 따라 계조가 표현된다. 즉, 제1 서브필드(SF1)의 휘도 가중치가 가장 낮은 2 0 으로 설정되면, 상술한 종래 PDP 구동방법과 같이 제1 서브필드(SF1)의 어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스가 공급되고, 그 데이터펄스에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 스캔펄스가 공급된다. 이러한 데이터펄스와 스캔펄스 간의 전압차와 셀 내의 벽전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가된 셀들은 어드레스방전이 일어나게 된다. 이때, 제1 서브필드(SF1)의 서스테인기간에는 휘도 가중치 '2 0 '에 대응하는 서스테인펄스가 공급되어 어드레스기간에서 선택된 셀들은 서스테인펄스와 내부 벽전압이 더해지면서 방전이 발생되어 계조를 표현하게 된다.
그러나 이와 같은 종래 PDP 계조 표현방법은 휘도 가중치가 2 0 이하 즉, 1이하의 계조를 표현하지 못하는 문제점이 있다. 즉, 종래 PDP는 각 서브필드마다 자연수의 휘도 가중치로 각각 설정되어 있고, 자연수의 휘도 가중치가 설정된 서브필드의 조합에 의해 나온 휘도 가중치 역시 자연수 값으로 표현된다. 따라서 종래 PDP 계조 표현방법으로는 자연수 이하의 세밀한 계조를 표현하지 못하게 되고 이에 따라 화질 향상에 일정한 한계가 있다.
특히, PAL(Phase Alternating Line)방식에서는 전술한 바와 같이, 저계조값을 갖는 서브필드의 수가 증가하게 되는데, 이와 같이 다수의 저계조값을 갖는 서브필드를 포함하여 구동하는 PAL(Phase Alternating Line)방식은 종래 한 프레임을 60Hz 방식으로 구동하는 경우보다 상대적으로 자연수 이하의 세밀한 계조를 더욱 표현하지 못하는 문제점이 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 특히, 플라즈마 디스플레이 패널의 PAL(Phase Alternating Line) 구동 방식에서 보다 세밀한 계조를 표현하여 화질을 향상 시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 장치, 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치, 플라즈마 디스플레이 패널 및 그의 구동방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되 는 플라즈마 디스플레이 패널, 상기 스캔 전극, 서스테인 전극 및 어드레스 전극을 구동하기 위한 각각의 전극 구동부, 및 상기 구동부를 제어하여 한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가하는 서스테인 펄스 제어부를 포함한다.
본 발명의 제 2실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널, 상기 스캔 전극, 서스테인 전극 및 어드레스 전극을 구동하기 위한 각각의 전극 구동부, 및 상기 구동부를 제어하여, 한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드는 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에도 서스테인 펄스를 인가하지 않도록 하는 서스테인 펄스 제어부를 포함한다.
본 발명의 제 3실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널, 상기 스캔 전극, 서스테인 전극 및 어드레스 전극을 구동하기 위한 각각의 전극 구동부, 및 상기 구동부를 제어하여, 한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포 함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인가되는 서스테인 펄스의 제 1폭이 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2폭 보다 작도록 하는 서스테인 펄스 제어부를 포함한다.
본 발명의 제 4실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널, 상기 스캔 전극, 서스테인 전극 및 어드레스 전극을 구동하기 위한 각각의 전극 구동부, 및 상기 구동부를 제어하여, 한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인가되는 서스테인 펄스의 제 1전압이 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2전압 보다 작도록 하는 서스테인 펄스 제어부를 포함한다.
본 발명의 제 5실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널 장치는 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널, 상기 스캔 전극, 서스테인 전극 및 어드레스 전극을 구동하기 위한 각각의 전극 구동부, 및 상기 구동부를 제어하여, 한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인 가되는 서스테인 펄스의 제 1기울기를 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2기울기 보다 작도록 하는 서스테인 펄스 제어부를 포함한다.
상기 구동부를 제어하여, 각 프레임 사이에는 소정의 길이를 갖는 휴지 기간을 더 포함시키고, 상기 프레임의 서브필드 그룹들은 동일 프레임 내에서 연속적이 되도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기 구동부를 제어하여, 각 프레임 사이에는 소정의 길이를 갖는 제 1 휴지 기간을 포함시키고, 동일 프레임 내에서 상기 서브필드 그룹들의 사이에는 소정의 길이를 갖는 제 2 휴지 기간을 포함시키는 것을 특징으로 한다.
상기 제 1 휴지 기간과 상기 제 2 휴지 기간의 길이는 서로 같도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기 구동부를 제어하여, 복수의 서브필드 그룹은 각각 복수의 서브필드를 포함하도록 하고, 상기 복수의 서브필드 그룹은 각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 증가하는 순서로 배열되도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기 구동부를 제어하여, 상기 복수의 서브필드 그룹은 각각 복수의 서브필드를 포함하도록 하고, 상기 복수의 서브필드 그룹은 각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 감소하는 순서로 배열되도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기 구동부를 제어하여, 상기 프레임은 두 개의 서브필드 그룹으로 나누고,상기 두 개의 서브필드 그룹은 각각 복수의 서브필드를 포함하도록 하며, 상기 두 개의 서브필드 그룹은 각 서브필드 그룹 내에서 서브필드들의 서로 다른 계조값의 크기 순서에 따라 배열되도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기 두 개의 서브필드 그룹 중 어느 하나는 각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 증가하는 순서로 배열된 것을 특징으로 한다.
상기 두 개의 서브필드 그룹 중 어느 하나는 각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 감소하는 순서로 배열된 것을 특징으로 한다.
상기 두 개의 서브필드 그룹 중 어느 하나는 각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 감소하는 순서로 배열되고, 상기 두 개의 서브필드 그룹 중 어느 하나는 각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 증가하는 순서로 배열되는 것을 특징으로 한다.
상기 본 발명의 제 3실시예에 따른 서스테인 펄스 제어부는 상기 서스테인 펄스의 제 1폭을 3㎲이하로 조절하는 것을 특징으로 한다.
상기 본 발명의 제 3실시예에 따른 서스테인 펄스 제어부는 상기 제 1폭을 갖는 서스테인 펄스를 스캔 전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 인가시키는 것을 특징으로 한다.
상기 본 발명의 제 4실시예에 따른 서스테인 펄스 제어부는 상기 서스테인 펄스의 제 1전압을 서스테인 전압(Vs)보다 낮게 하는 것을 특징으로 한다.
상기 본 발명의 제 4실시예에 따른 서스테인 펄스 제어부는 상기 제 1전압을 갖는 서스테인 펄스를 스캔 전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 인가시키는 것을 특징으로 한다.
상기 본 발명의 제 5실시예에 따른 서스테인 펄스 제어부는 상기 서스테인 펄스의 제 1기울기를 50V/㎲이하로 하는 것을 특징으로 한다.
상기 본 발명의 제 5실시예에 따른 서스테인 펄스 제어부는 상기 제 1기울기를 갖는 서스테인 펄스를 스캔전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 인가시키는 것을 특징으로 한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널, 장치, 패널의 구동 장치 및 구동 방법의 실시예들을 상세히 설명한다.
<제 1실시예>
도 5는 본 발명의 제 1실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 장치를 나타낸 도이다. 도 5를 참조하면, 본 발명의 제 1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 스캔 전극(Y1 내지 Yn) 및 서스테인 전극(Z)과, 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극(Z)과 교차하는 복수의 어드레스 전극(X1 내지 Xm)을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널(100)과, 플라즈마 디스플레이 패널(100)의 하부기판(미도시)에 형성된 어드레스전극들(X1 내지 Xm)에 데이터를 공급하기 위한 데이터 구동부(122)와, 스캔전극들(Y1 내지 Yn)을 구동하기 위한 스캔 구동부(123)와, 공통전극인 서스테인전극들(Z)을 구동하기 위한 서스테인 구동부(124)와, 최저 계조를 표시하기 위한 서브필드에서 서스테인 펄스의 개수를 조절하는 서스테인 펄스 제어부(126)와, 플라즈마 디스플레이 패널 구동시 데이터 구동부(122), 스캔구동부(123), 서스테인 구동부(124) 및 서스테인 펄스 제어부(126)를 제어하기 위한 타이밍콘트롤부(121)와, 각각의 구동부(122, 123, 124)에 필요한 구동전압을 공급하기 위한 구동전압 발생부(125)를 포함한다.
이와 같은 구조를 갖는 본 발명의 제 1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 리셋 기간, 어드레스 기간 및 서스테인 기간에 어드레스 전극(X1 내지 Xm), 스캔 전극(Y1 내지 Yn) 및 서스테인 전극(Z)에 구동 펄스가 인가되는 적어도 하나 이상의 서브필드의 조합에 의하여 프레임으로 이루어지는 화상을 표현하되, 프레임을 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 복수의 서브필드 그룹에서 각각의 구동부(122, 123, 124)를 제어하여, 복수의 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 스캔 전극(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가하게 된다.
여기서, 플라즈마 디스플레이 패널(100)은 상부기판(미도시)과 하부기판(미도시)이 일정한 간격을 두고 합착되고, 상부기판에는 다수의 전극들 예를 들어, 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극(Z)이 쌍을 이뤄 형성되고, 하부기판에는 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극(Z)과 교차되게 어드레스전극들(X1 내지 Xm)이 형성된다.
데이터 구동부(122)에는 도시하지 않은 역감마보정회로, 오차확산회로 등에 의해 역감마보정 및 오차확산 된 후, 서브필드맵핑회로에 의해 각 서브필드에 맵핑된 데이터가 공급된다.이러한 데이터 구동부(122)는 타이밍콘트롤부(121)로부터의 타이밍제어신호(CTRX)에 응답하여 데이터를 샘플링하고 래치한 다음, 그 데이터를 어드레스전극들(X1 내지 Xm)에 공급하게 된다.
스캔 구동부(123)는 타이밍 콘트롤부(121)의 제어 하에 어드레스기간 동안 스캔전압(-Vy)의 스캔펄스(Sp)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 순차적으로 공급한다. 서스테인기간 동안에는 서스테인구동부(124)와 교대로 동작하여 서스테인펄스(sus)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 공급한다.
서스테인 구동부(124)는 타이밍 콘트롤부(121)의 제어 하에 리셋기간 동안 리셋(reset)파형이 서스테인전극들(Z)에 공급된다. 또한, 어드레스기간 동안은 소정의 바이어스전압이 인가되고, 서스테인기간 동안은 스캔구동부(123)와 교대로 동작하여 서스테인펄스(sus)가 서스테인전극들(Z)에 공급되고, 소거기간 동안은 램프파형과 같은 이레이즈(erase) 파형이 서스테인전극들(Z)에 공급된다.
한편, 스캔 구동부(123) 및 서스테인 구동부(124)가 동작되는 서스테인기간 동안에는 휘도 가중치에 따라 즉, 계조값에 따라 후술할 서스테인 펄스 제어부(126)에 의해 서스테인펄스(sus)가 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극(Z)들에 교번적으로 공급하는데, 바람직하게는 최저 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극(Z)들 중 어느 한 전극에만 서스테인펄스(sus)가 공급된다. 여기서, 최저 계조란 플라즈마 디스플레이 장치를 다수개의 서브필드로 나누어 구동할 때, 각 서브필드마다 휘도 가중치를 두어 계조를 표현할 때 가장 낮은 휘도 가중치를 갖는 서브필드에서의 계조값을 말한다. 보다 정확하게는 소정 서브필드의 서스테인 기간에 소수 계조를 표할 수 있는 휘도 가중치가 2 0 이하를 갖는 서스테인 펄스가 공급되어 나타난 계조를 말한다.
서스테인 펄스 제어부(126)는 각 서브필드에 맵핑된 데이터의 계조값에 따라 타이밍 콘트롤부(121)의 제어신호에 응답하여 서스테인 기간에 공급되는 서스테인 펄스를 조절한다. 즉, 다수개의 서브필드 중 최저 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에는 나머지 다른 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안 서스테인 펄스를 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극들(Z)에 인가하는 것과는 달리 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인전극들(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 인가될 수 있도록 제어한다. 이러한 서스테인 펄스 제어부(126)는 스캔 구동부(123) 또는 서스테인 구동부(124)에 내장될 수 있다.
타이밍 콘트롤부(121)는 수직/수평 동기신호와 클럭신호를 입력받고 리셋기간, 어드레스 기간, 서스테인 기간에서 각 구동부들(122, 123, 124)과 서스테인 펄스 제어부(126)의 동작 타이밍과 동기화를 제어하기 위한 타이밍 제어신호들(CTRX, CTRY, CTRZ, CTRERS1)를 발생하고 그 타이밍 제어신호들(CTRX, CTRY, CTRZ, CTRERS1)를 해당 구동부들(122, 123, 124)과 서스테인 펄스제어부(126)에 공급함으로써 각 구동부 및 제어부(122, 123, 124, 126)를 제어한다.
한편, 데이터 제어신호(CTRX)에는 데이터를 샘플링하기 위한 샘플링클럭, 래치제어신호, 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함된다. 스캔 제어신호(CTRY)에는 스캔구동부(123) 내의 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함되고, 서스테인 제어신호(CTRZ)에는 서스테인구동부(124) 내의 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함된다.
구동전압 발생부(125)는 리셋전압(Vreset), 스캔 공통전압(Vscan-com), 스캔전압(-Vy), 서스테인전압(Vs), 데이터전압(Vd) 등을 발생한다. 이러한 구동전압들 은 방전가스의 조성이나 방전셀 구조에 따라 변할 수 있다.
도 6은 본 발명의 제 1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법을 설명하기 위한 도이다. 도 6을 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법은 (a) 한 프레임은 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나뉘고, 각 서브필드 그룹 사이에는 소정의 길이를 갖는 휴지기간을 포함하고, 서브필드 그룹은 리셋기간, 어드레스기간, 서스테인기간 및 소거기간을 각각 포함하는 다수의 서브필드(SF1,SF2,SF3,SF4,...)로 시분할된다. 이와 같이 시분할된 각 서브필드는 각각 소정의 휘도 가중치를 갖도록 설정된다. 자세하게는 각 서브필드 그룹에서 휘도 가중치가 가장 낮은 서브필드(SF1,SF8)에서 공급되는 서스테인 펄스의 수는 다른 휘도 가중치를 갖는 서브필드(SF2,SF3,SF4,...,SF9,SF10,SF11,...)에서 공급되는 서스테인 펄스의 수와 다르게 조절되어 공급된다. 예를들어 한 프레임이 제 1서브필드 그룹과 제 2서브필드 그룹 으로 나뉘어 구동될 때, 각 서브필드에서는 (b)와 같이 구동된다.
***** 제 1서브필드 그룹 *****
(제 1서브필드)
먼저, 제 1서브필드(SF1)의 리셋기간은 정극성의 높은 리셋펄스 또는 소정 기울기를 가지는 램프신호 형태의 셋업/셋다운펄스(미도시)가 서스테인 전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방전을 일으킨다. 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(data)가 공급되며, 그 데이 터펄스(data)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 부극성 스캔 펄스(Scan)가 공급된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압 차와 리셋기간에 생성된 벽 전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다.
서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 계조가 소수값을 취할 수 있도록 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급된다.
소거기간에는 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 2서브필드)
제 2서브필드(SF2)의 어드레스 기간은 제 1서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 다만, 서스테인기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급된다. 또한, 소거기간에는 제 1서브필드에서 인가되는 이레이즈 펄스가 스캔전극(Y)에 공급된다.
(제 3, 4, 5, 6, 7서브필드)
제 3, 4, 5, 6, 7서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7)의 어드레스 기간은 제 1서브필드의 어드레스기간과 같이 동일하게 이루어진다. 또한, 서스테인기간에는 제 2서브필드와 마찬가지로, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS) 가 교번적으로 공급되고, 소거기간 역시 제 2서브필드와 마찬가지로 스캔전극(Y)에 이레이즈 펄스가 공급된다.
***** 제 2서브필드 그룹 *****
(제 8서브필드)
제 8서브필드(SF8)의 리셋기간은 제 1서브필드 그룹의 제 1서브필드와 마찬가지로 정극성의 높은 리셋펄스 또는 소정 기울기를 가지는 램프신호 형태의 셋업/셋다운펄스(미도시)가 서스테인전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방전을 일으킨다. 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(data)가 공급되며, 그 데이터펄스(data)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 부극성 스캔 펄스(Scan)가 공급된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압 차와 리셋기간에 생성된 벽 전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다.
서스테인기간에는 따라 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 계조가 소수값을 취할 수 있도록 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급된다.
소거기간에는 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 9서브필드)
제 9서브필드(SF9)의 어드레스 기간은 제 8서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 다만, 서스테인기간에는 제 8서브필드와 마찬가지로 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급된다. 또한, 이레이즈 기간에는 제 8서브필드에서 인가되는 이레이즈 펄스가 스캔전극(Y)에 공급된다.
(제 10, 11, 12, 13, 14서브필드)
제 10, 11, 12, 13, 14서브필드(SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 어드레스 기간은 제 8서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 또한, 서스테인기간에는 제 9서브필드와 마찬가지로, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급되고, 이레이즈기간 역시 제 9서브필드와 마찬가지로 스캔전극(Y)에 이레이즈 펄스가 공급된다.
이와 같이 구동되는 본 발명의 제 1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 스캔전극(Y) 및 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF1,SF9)에서는 종래 스캔전극 및 서스테인 전극에 교번적으로 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF3)에서 나타나는 광에 따른 계조값보다 더 작은 계조값을 표현하게 되어 화질을 향상시킬 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 제 1실시예에서 동일 프레임의 서브필드 그룹 사이에 포함된 휴지기간에는 어떠한 광도 방출되지 않고, 비디오 레코더 또는 비디오 게임에 의해 생성된 신호와 같은 수평라인 동기 신호에서의 편차를 사용하여 비표준 비디 오 신호를 처리하게 된다. 이때, 휴지기간이 포함된 동일 프레임내의 서브필드 그룹들은 휴지기간 없이 연속적으로 동작된다. 이러한 휴지기간은 전술한 바와 같이, 각 프레임내의 서브필드 그룹사이에 존재할 수 있지만 동시에 각 프레임들 사이에 존재할 수 있다. 즉, 하나의 프레임이 제 1서브필드 그룹과 제 2서브필드 그룹을 포함하고 있을 때, 제 1서브필드 그룹이 동작되기 전과 제 2서브필드 그룹이 동작된 후 각각에 제 1휴지기간이 포함되고, 제 1서브필드 그룹과 제 2서브필드 그룹 사이에는 제 2휴지기간이 포함된다. 이때, 제 1휴지기간과 제 2휴지기간의 길이는 비표준 비디오 신호의 처리 기간에 따라 다르게 설정될 수 있지만 신호처리 효율을 위해 동일한 길이로 설정됨이 바람직하다.
또한, 본 발명의 제 1실시예에서 프레임내에 포함된 서브필드의 가중치는 다음 도 7과 같이 여러 가지 형태로 배열된다.
즉, (a)와 같이, 하나의 프레임은 두개 또는 그 이상(미도시)의 서브필드 그룹을 포함하고, 각 서브필드 그룹은 동일 그룹내에서 서브필드들의 가중치 크기가 증가하는 순서로 배열된다. 즉, 각 그룹내에 배열된 서브필드들은 계조값이 증가하는 순서로 배열된다.또는 (b)와 같이, 하나의 프레임은 두개 또는 그 이상(미도시)의 서브필드 그룹을 포함하고, 각 서브필드 그룹은 동일 그룹내에서 서브필드들의 가중치 크기가 감소하는 순서로 배열된다. 즉, 각 그룹내에 배열된 서브필드들은 계조값이 감소하는 순서로 배열된다.
또는 (c)와 같이, 하나의 프레임은 두개 또는 그 이상(미도시)의 서브필드 그룹을 포함하고, 각 서브필드 그룹은 동일 그룹내에서 서브필드들의 가중치가 서 로다른 순서로 배열된다. 즉, 서브필드 그룹들 중 어느 하나의 그룹내의 서브필드는 계조값으로 표현되는 가중치 크기가 증가하는 순서로 배열되거나 계조값으로 표현되는 가중치 크기가 감소하는 순서로 배열된다.
한편, 도 7의 (c)에서는 각 서브필드 그룹내에서 서브필드들의 가중치가 다른 서브필드 그룹내에서 서브필드들의 가중치와 일정한 규칙에 따라 다른 순서로 배열되어 있지만, 각 서브필드 그룹내의 서브필드 가중치가 일정한 규칙없이 랜덤하게 형성될 수 있다.
이와 같이 각 서브필드 그룹내에서 서브필드들의 가중치 배열 순서를 여러 가지 형태로 배열하게 되면 정지영상 특히, 동영상에서 발생되는 의사윤곽(Contour Noise)과 현상을 방지할 수 있어 화질을 향상 시킬 수 있게 된다.
<제 2실시예>
도 8은 본 발명의 제 2실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 장치를 나타낸 도이다. 도 8를 참조하면, 본 발명의 제 2실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 스캔 전극(Y1 내지 Yn) 및 서스테인 전극(Z)과, 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극(Z)과 교차하는 복수의 어드레스 전극(X1 내지 Xm)을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널(100)과, 플라즈마 디스플레이 패널(100)의 하부기판(미도시)에 형성된 어드레스전극들(X1 내지 Xm)에 데이터를 공급하기 위한 데이터 구동부(132)와, 스캔전극들(Y1 내지 Yn)을 구동하기 위한 스캔 구동부(133)와, 공통전극인 서스테인전극들(Z)을 구동하기 위한 서스테인 구동부(134)와, 최저 계조를 표시하기 위한 서 브필드에서 서스테인 펄스를 조절하는 서스테인 펄스 제어부(136)와, 플라즈마 디스플레이 패널 구동시 데이터 구동부(132), 스캔구동부(133), 서스테인 구동부(134) 및 서스테인 펄스 제어부(136)를 제어하기 위한 타이밍콘트롤부(131)와, 각각의 구동부(132, 133, 134)에 필요한 구동전압을 공급하기 위한 구동전압 발생부(135)를 포함한다.
이와 같은 구조를 갖는 본 발명의 제 1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 리셋 기간, 어드레스 기간 및 서스테인 기간에 어드레스 전극(X1 내지 Xm), 스캔 전극(Y1 내지 Yn) 및 서스테인 전극(Z)에 구동 펄스가 인가되는 적어도 하나 이상의 서브필드의 조합에 의하여 프레임으로 이루어지는 화상을 표현하되, 프레임을 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 복수의 서브필드 그룹에서 각각의 구동부(132, 133, 134)를 제어하여, 복수의 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 스캔 전극(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에도 서스테인 펄스를 인가하지 않는다.
여기서, 플라즈마 디스플레이 패널(100)은 상부기판(미도시)과 하부기판(미도시)이 일정한 간격을 두고 합착되고, 상부기판에는 다수의 전극들 예를 들어, 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극(Z)이 쌍을 이뤄 형성되고, 하부기판에는 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극(Z)과 교차되게 어드레스전극들(X1 내지 Xm)이 형성된다.
데이터 구동부(132)에는 도시하지 않은 역감마보정회로, 오차확산회로 등에 의해 역감마보정 및 오차확산 된 후, 서브필드맵핑회로에 의해 각 서브필드에 맵핑 된 데이터가 공급된다.이러한 데이터 구동부(132)는 타이밍콘트롤부(131)로부터의 타이밍제어신호(CTRX)에 응답하여 데이터를 샘플링하고 래치한 다음, 그 데이터를 어드레스전극들(X1 내지 Xm)에 공급하게 된다.
스캔 구동부(133)는 타이밍 콘트롤부(131)의 제어 하에 어드레스기간 동안 스캔전압(-Vy)의 스캔펄스(Sp)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 순차적으로 공급한다. 서스테인기간 동안에는 서스테인구동부(134)와 교대로 동작하여 서스테인펄스(sus)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 공급한다.
서스테인 구동부(134)는 타이밍 콘트롤부(131)의 제어 하에 리셋기간 동안 리셋(rst)파형이 서스테인전극들(Z)에 공급된다. 또한, 어드레스기간 동안은 소정의 바이어스전압이 인가되고, 서스테인기간 동안은 스캔구동부(133)와 교대로 동작하여 서스테인펄스(sus)가 서스테인전극들(Z)에 공급되고, 이레이즈기간 동안은 램프파형과 같은 이레이즈(erase) 파형이 서스테인전극들(Z)에 공급된다.
한편, 스캔 구동부(133) 및 서스테인 구동부(134)가 동작되는 서스테인기간 동안에는 휘도 가중치에 따라 즉, 계조값에 따라 후술할 서스테인 펄스 제어부(136)에 의해 서스테인펄스(sus)가 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극(Z)들에 교번적으로 공급되지만, 바람직하게는 최저 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극(Z)들 중 어느 한 전극에도 서스테인펄스(sus)가 공급되지 않는다. 여기서, 최저 계조란 플라즈마 디스플레이 장치를 다수개의 서브필드로 나누어 구동할 때, 각 서브필드마다 휘도 가중치를 두어 계조를 표현할 때 가장 낮은 휘도 가중치를 갖는 서브필드에서의 계조 값을 말한다.
서스테인 펄스 제어부(136)는 각 서브필드에 맵핑된 데이터의 계조값에 따라 타이밍 콘트롤부(131)의 제어신호에 응답하여 서스테인 기간에 공급되는 서스테인 펄스를 조절한다. 즉, 다수개의 서브필드 중 최저 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에는 나머지 다른 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안 서스테인 펄스를 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극들(Z)에 인가하는 것과는 달리 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인전극들(Z) 중 어느 한 전극에도 서스테인 펄스가 인가되지 않도록 제어한다. 이러한 서스테인 펄스 제어부(136)는 스캔 구동부(133) 또는 서스테인 구동부(134)에 내장될 수 있다.
타이밍 콘트롤부(131)는 수직/수평 동기신호와 클럭신호를 입력받고 리셋기간, 어드레스 기간, 서스테인 기간에서 각 구동부들(132, 133, 134)과 서스테인 펄스 제어부(136)의 동작 타이밍과 동기화를 제어하기 위한 타이밍 제어신호들(CTRX, CTRY, CTRZ, CTRERS2)를 발생하고 그 타이밍 제어신호들(CTRX, CTRY, CTRZ, CTRERS2)를 해당 구동부들(132, 133, 134)과 서스테인 펄스제어부(136)에 공급함으로써 각 구동부 및 제어부(132, 133, 134, 136)를 제어한다.
한편, 데이터 제어신호(CTRX)에는 데이터를 샘플링하기 위한 샘플링클럭, 래치제어신호, 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함된다. 스캔 제어신호(CTRY)에는 스캔구동부(133) 내의 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함되고, 서스테인 제어신호(CTRZ)에는 서스테인구동부(134) 내의 에너지 회수회 로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함된다.
구동전압 발생부(135)는 리셋전압(Vreset), 스캔 공통전압(Vscan-com), 스캔전압(-Vy), 서스테인전압(Vs), 데이터전압(Vd) 등을 발생한다. 이러한 구동전압들은 방전가스의 조성이나 방전셀 구조에 따라 변할 수 있다.
도 9는 본 발명의 제 2실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법을 설명하기 위한 도이다. 도 9를 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법은 본 발명의 제 1실시예와 마찬가지로, (a) 한 프레임은 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나뉘고, 각 서브필드 그룹 사이에는 소정의 길이를 갖는 휴지기간을 포함하고, 서브필드 그룹은 리셋기간, 어드레스기간, 서스테인기간 및 소거기간을 각각 포함하는 다수의 서브필드(SF1,SF2,SF3,SF4,...)로 시분할된다. 이와 같이 시분할된 각 서브필드는 각각 소정의 휘도 가중치를 갖도록 설정된다. 자세하게는 각 서브필드 그룹에서 휘도 가중치가 가장 낮은 서브필드(SF1,SF8)에서는 서스테인 펄스가 공급되지 않고, 다른 휘도 가중치를 갖는 서브필드(SF2,SF3,SF4,...,SF9,SF10,SF11,...)에서는 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스가 조절되어 공급된다. 예를들어 한 프레임이 제 1서브필드 그룹과 제 2서브필드 그룹 으로 나뉘어 구동될 때, 각 서브필드에서는 (b)와 같이 구동된다.
***** 제 1서브필드 그룹 *****
(제 1서브필드)
먼저, 제 1서브필드(SF1)의 리셋기간은 정극성의 높은 리셋펄스 또는 소정 기울기를 가지는 램프신호 형태의 셋업/셋다운펄스(미도시)가 서스테인 전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방전을 일으킨다. 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(data)가 공급되며, 그 데이터펄스(data)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 부극성 스캔 펄스(Scan)가 공급된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압 차와 리셋기간에 생성된 벽 전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다.
서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에도 서스테인 펄스가 공급되지 않는다.
소거기간에는 이레이즈 펄스가 스캔전극(Y)에 공급된다.
(제 2서브필드)
제 2서브필드(SF2)의 어드레스 기간은 제 1서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 다만, 서스테인기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급된다. 또한, 소거 기간에는 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 3, 4, 5, 6, 7서브필드)
제 3, 4, 5, 6, 7서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7)의 어드레스 기간은 제 1서브필드의 어드레스기간과 같이 동일하게 이루어진다. 또한, 서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급된다.
소거기간에는 스캔전극(Y)에 이레이즈 펄스가 공급된다.
***** 제 2서브필드 그룹 *****
(제 8서브필드)
제 8서브필드(SF8)의 리셋기간은 정극성의 높은 리셋펄스 또는 소정 기울기를 가지는 램프신호 형태의 셋업/셋다운펄스(미도시)가 서스테인 전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방전을 일으킨다. 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(data)가 공급되며, 그 데이터펄스(data)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 부극성 스캔 펄스(Scan)가 공급된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압 차와 리셋기간에 생성된 벽 전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다.
서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에도 서스테인 펄스가 공급되지 않는다.
소거기간에는 이레이즈 펄스가 스캔전극(Y)에 공급된다.
(제 9서브필드)
제 9서브필드(SF9)의 어드레스 기간은 제 8서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 다만, 서스테인기간에는 제 8서브필드와 마찬가지로 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급된다. 또한, 소거 기간에는 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 10, 11, 12, 13, 14서브필드)
제 10, 11, 12, 13, 14서브필드(SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 어드레스 기간은 제 8서브필드의 어드레스기간과 같이 동일하게 이루어진다. 또한, 서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급된다.
소거기간에는 스캔전극(Y)에 이레이즈 펄스가 공급된다.
이와 같이 구동되는 본 발명의 제 2실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 서스테인 기간에 스캔전극(Y) 및 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에도 서스테인 펄스를 인가하지 않은 서브필드(SF1,SF9)에서는 서스테인 기간에 스캔전극(Y) 및 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF2,SF9)에서 나타나는 광에 따른 계조값보다 더 작은 계조값을 표현할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 제 2실시예에서 프레임 간이나 동일 프레임의 서브필드 그룹사이에 포함된 휴지기간과 프레임내에 포함된 서브필드의 가중치 배열에 대해선 본 발명의 제 1실시예와 동일함으로 생략하기로 한다.
<제 3실시예>
도 10은 본 발명의 제 3실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 장치를 나타낸 도이다. 도 10을 참조하면, 본 발명의 제 3실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 플라즈마 디스플레이 패널(100)과, 플라즈마 디스플레이 패널(100)의 하부기판(미도시)에 형성된 어드레스전극들(X1 내지 Xm)에 데이터를 공급하기 위한 데이터 구동부(142)와, 스캔전극들(Y1 내지 Yn)을 구동하기 위한 스캔 구동부(143)와, 공통전극인 서스테인전극들(Z)을 구동하기 위한 서스테인 구동부(144)와, 최저 계조를 표시하기 위한 서브필드에서 서스테인 펄스의 폭을 조절하는 서스테인 펄스 제어부(146)와, 플라즈마 디스플레이 패널 구동시 데이터 구동부(142), 스캔구동부(143), 서스테인 구동부(144) 및 서스테인 펄스 제어부(146)를 제어하기 위한 타이밍콘트롤부(141)와, 각각의 구동부(142, 143, 144)에 필요한 구동전압을 공급하기 위한 구동전압 발생부(145)를 포함한다.
이와 같은 구조를 갖는 본 발명의 제 3실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 리셋 기간, 어드레스 기간 및 서스테인 기간에 어드레스 전극(X1 내지 Xm), 스캔 전극(Y1 내지 Yn) 및 서스테인 전극(Z)에 구동 펄스가 인가되는 적어도 하나 이상의 서브필드의 조합에 의하여 프레임으로 이루어지는 화상을 표현하되, 프레임 을 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 복수의 서브필드 그룹에서 각각의 구동부(142, 143, 144)를 제어하여, 복수의 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 스캔전극(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극에 펄스 폭이 조절된 서스테인 펄스를 인가하게 된다..
여기서, 플라즈마 디스플레이 패널(100)은 상부기판(미도시)과 하부기판(미도시)이 일정한 간격을 두고 합착되고, 상부기판에는 다수의 전극들 예를 들어, 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극(Z)이 쌍을 이뤄 형성되고, 하부기판에는 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극(Z)과 교차되게 어드레스전극들(X1 내지 Xm)이 형성된다.
데이터 구동부(142)에는 도시하지 않은 역감마보정회로, 오차확산회로 등에 의해 역감마보정 및 오차확산 된 후, 서브필드맵핑회로에 의해 각 서브필드에 맵핑된 데이터가 공급된다.이러한 데이터 구동부(142)는 타이밍콘트롤부(141)로부터의 타이밍제어신호(CTRX)에 응답하여 데이터를 샘플링하고 래치한 다음, 그 데이터를 어드레스전극들(X1 내지 Xm)에 공급하게 된다.
스캔 구동부(143)는 타이밍 콘트롤부(141)의 제어 하에 어드레스기간 동안 스캔전압(-Vy)의 스캔펄스(Sp)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 순차적으로 공급한다. 서스테인기간 동안에는 서스테인구동부(164)와 교대로 동작하여 서스테인펄스(sus)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 공급한다.
서스테인 구동부(144)는 타이밍 콘트롤부(141)의 제어 하에 리셋기간 동안 리셋(reset)파형이 서스테인전극들(Z)에 공급된다. 또한, 어드레스기간 동안은 소 정의 바이어스전압이 인가되고, 서스테인기간 동안은 스캔구동부(143)와 교대로 동작하여 서스테인펄스(sus)가 서스테인전극들(Z)에 공급되고, 소거기간 동안은 램프파형과 같은 이레이즈(erase) 파형이 서스테인전극들(Z)에 공급된다.
한편, 스캔 구동부(143) 및 서스테인 구동부(144)가 동작되는 서스테인기간 동안에는 휘도 가중치에 따라 즉, 계조값에 따라 후술할 서스테인 펄스 제어부(146)에 의해 서스테인펄스(sus)가 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극(Z)들에 교번적으로 공급지만, 바람직하게는 최저 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에 폭이 조절된 서스테인펄스(sus)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 공급한다. 여기서, 최저 계조란 플라즈마 디스플레이 패널을 다수개의 서브필드로 나누어 구동할 때, 각 서브필드마다 휘도 가중치를 두어 계조를 표현할 때 가장 낮은 휘도 가중치를 갖는 서브필드에서의 계조값을 말한다. 보다 정확하게는 소정 서브필드의 서스테인 기간에 휘도 가중치가 2 0 이하를 갖는 서스테인 펄스가 공급되어 나타난 계조를 말한다.
서스테인 펄스 제어부(146)는 각 서브필드에 맵핑된 데이터의 계조값에 따라 타이밍 콘트롤부(141)의 제어신호에 응답하여 서스테인 기간에 공급되는 서스테인 펄스의 폭을 조절한다. 바람직하게는 다수개의 서브필드 중 최저 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에는 나머지 다른 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에 인가되는 서스테인 펄스의 폭(W2)과 다른 폭(W1)을 갖는 서스테인 펄스를 스캔 구동부(143) 및 서스테인 구동부(144)에 공급한다. 즉, 최저 계조를 표시하는 서스테인 펄스의 폭(W1)은 최소한 서스테인 방전을 할 수 있는 폭보다는 넓고 나머지 다른 계조를 표시하는 서스테인 펄스의 폭(W2)보다 좁게 하여 공급된다. 이 때, 최저 계조를 표시하기 위한 서스테인 펄스는 스캔 전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극들(Z) 중 어느 한 전극들에만 인가되고, 최저 계조를 표시하기 위한 서스테인 펄스의 폭은 3㎲이하로 조절된다.
서스테인 펄스 폭의 상한치인 3㎲는 일반적인 폭을 갖는 서스테인 펄스가 스캔 전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극들(Z)에 공급되어 나온 광량과 비교하여 계조 차를 가져올 수 있는 수치이다. 이러한 서스테인 펄스 제어부(146)는 스캔 구동부(143) 또는 서스테인 구동부(144)에 내장될 수 있다.
타이밍 콘트롤부(141)는 수직/수평 동기신호와 클럭신호를 입력받고 리셋기간, 어드레스 기간, 서스테인 기간에서 각 구동부들(142, 143, 144)과 서스테인 펄스 제어부(146)의 동작 타이밍과 동기화를 제어하기 위한 타이밍 제어신호들(CTRX, CTRY, CTRZ, CTRERS3)를 발생하고 그 타이밍 제어신호들(CTRX, CTRY, CTRZ, CTRERS3)를 해당 구동부들(142, 143, 144)과 서스테인 펄스제어부(146)에 공급함으로써 각 구동부 및 제어부(142, 143, 144, 146)를 제어한다.
한편, 데이터 제어신호(CTRX)에는 데이터를 샘플링하기 위한 샘플링클럭, 래치제어신호, 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함된다. 스캔 제어신호(CTRY)에는 스캔구동부(143) 내의 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함되고, 서스테인 제어신호(CTRZ)에는 서스테인구동부(144) 내의 에너지 회수회 로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함된다.
구동전압 발생부(145)는 리셋전압(Vreset), 스캔 공통전압(Vscan-com), 스캔전압(-Vy), 서스테인전압(Vs), 데이터전압(Vd) 등을 발생한다. 이러한 구동전압들은 방전가스의 조성이나 방전셀 구조에 따라 변할 수 있다.
도 11은 본 발명의 제 3실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법을 설명하기 위한 도이다. 도 11를 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법은 본 발명의 제 1실시예와 마찬가지로, (a) 한 프레임은 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나뉘고, 각 서브필드 그룹 사이에는 소정의 길이를 갖는 휴지기간을 포함하고, 서브필드 그룹은 리셋기간, 어드레스기간, 서스테인기간 및 소거기간을 각각 포함하는 다수의 서브필드(SF1,SF2,SF3,SF4,...)로 시분할된다. 이와 같이 시분할된 각 서브필드는 각각 소정의 휘도 가중치를 갖도록 설정된다. 자세하게는 휘도 가중치가 가장 낮은 서브필드(SF1,SF8)에서 공급되는 서스테인 펄스는 다른 휘도 가중치를 갖는 서브필드(SF2,SF3,SF4,...,SF9,SF10,SF11,...)에서 공급되는 서스테인 펄스의 폭과 다르게 조절되어 공급된다. 예를들어 한 프레임이 제 1서브필드 그룹과 제 2서브필드 그룹 으로 나뉘어 구동될 때, 각 서브필드에서는 (b)와 같이 구동된다.
***** 제 1서브필드 그룹 *****
(제 1서브필드)
먼저, 제 1서브필드(SF1)의 리셋기간은 정극성의 높은 리셋펄스 또는 소정 기울기를 가지는 램프신호 형태의 셋업/셋다운펄스(미도시)가 서스테인 전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방전을 일으킨다. 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(data)가 공급되며, 그 데이터펄스(data)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 부극성 스캔 펄스(Scan)가 공급된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압 차와 리셋기간에 생성된 벽 전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다.
서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되고, 서스테인 펄스의 폭(W1)은 다른 서브필드(SF2,SF3,SF4,SF5,SF6,SF7)의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스(W2)의 폭보다 더 좁게 설정되어 공급된다. 이 때의 서스테인 펄스의 폭(W1)은 3㎲이하이다. 서스테인 펄스의 폭(W1)에 대한 수치한정 값은 일반적으로 플라즈마 디스플레이 패널에 인가되는 폭(W2)을 갖는 서스테인 펄스가 패널에 공급되어 나온 광량과 비교하여 계조 차를 가져올 수 있는 값이다.
소거 기간에는 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 2서브필드)
제 2서브필드(SF2)의 어드레스 기간은 제 1서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 다만, 서스테인기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로 스캔전 극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되어 서스테인 방전이 일어나게 된다. 이때, 서스테인 펄스의 폭(W2)은 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 폭(W2)과 동일하다.
소거 기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로, 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 3, 4, 5, 6, 7서브필드)
제 3, 4, 5, 6, 7서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7)의 어드레스 기간은 제 1서브필드의 어드레스기간과 같이 동일하게 이루어진다. 또한, 서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급된다. 이때, 서스테인 펄스의 폭(W2)은 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 폭(W2)과 동일하다.
소거기간에는 스캔전극(Y)에 이레이즈 펄스가 공급된다.
***** 제 2서브필드 그룹 *****
(제 8서브필드)
먼저, 제 8서브필드(SF8)의 리셋기간은 정극성의 높은 리셋펄스 또는 소정 기울기를 가지는 램프신호 형태의 셋업/셋다운펄스(미도시)가 서스테인 전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방전을 일으킨다. 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(data)가 공급되며, 그 데이터펄스(data)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 부극성 스캔 펄스(Scan)가 공급된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압 차와 리셋기간에 생성된 벽 전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다.
서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되고, 서스테인 펄스의 폭(W1)은 다른 서브필드(SF9,SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스(W2)의 폭보다 더 좁게 설정되어 공급된다. 이 때의 서스테인 펄스의 폭(W1)은 3㎲이하이다. 서스테인 펄스의 폭(W1)에 대한 수치한정 값은 일반적으로 플라즈마 디스플레이 패널에 인가되는 폭(W2)을 갖는 서스테인 펄스가 패널에 공급되어 나온 광량과 비교하여 계조 차를 가져올 수 있는 값이다.
소거 기간에는 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 9서브필드)
제 9서브필드(SF9)의 리셋기간 및 어드레스 기간은 제 8서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 다만, 서스테인기간에는 제 8서브필드와 마찬가 지로 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되어 서스테인 방전이 일어나게 된다. 이때, 서스테인 펄스의 폭(W2)은 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 폭(W2)과 동일하다.
소거 기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로, 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 10, 11, 12, 13, 14서브필드)
제 10, 11, 12, 13, 14서브필드(SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 어드레스 기간은 제 8서브필드의 어드레스기간과 같이 동일하게 이루어진다. 또한, 서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급된다. 이때, 서스테인 펄스의 폭(W2)은 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 폭(W2)과 동일하다.
소거기간에는 스캔전극(Y)에 이레이즈 펄스가 공급된다.
이와 같이 구동되는 본 발명의 제 3실시예는 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 스캔전극(Y) 및 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF2,SF9)에서는 종래 스캔전극 및 서스테인 전극에 교번적으로 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7,SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)에서 나타나는 광에 따른 계조값보다 더 작은 계조값을 표현하게 된다. 또한, 스캔전극 및 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가할 때, 다른 서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7,SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 서스테인 펄스 폭(W2)보다 작은 폭(W1)을 갖는 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF1,SF8)에서는 보다 세밀한 계조값을 표현할 수 있게 된다.
또한, 스캔전극 및 서스테인 전극에 교번적으로 서스테인 펄스를 인가하여 계조를 표현하는 종래 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법에 있어서도 서스테인 펄스 폭을 좁게함에 따라 보다 세밀한 계조값을 표현할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 제 3실시예에서 프레임 간이나 동일 프레임의 서브필드 그룹사이에 포함된 휴지기간과 프레임내에 포함된 서브필드의 가중치 배열에 대해선 본 발명의 제 1실시예와 동일함으로 생략하기로 한다.
<제 4실시예>
도 12는 본 발명의 제 4실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 장치를 나타낸 도이다. 도 12를 참조하면, 본 발명의 제 4실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 제 1실시예와 마찬가지로, 플라즈마 디스플레이 패널(100)과 플라즈마 디스플레이 패널(100)의 하부기판(미도시)에 형성된 어드레스전극들(X1 내지 Xm)에 데이터를 공급하기 위한 데이터 구동부(152)와, 스캔전극들(Y1 내지 Yn)을 구동하기 위한 스캔 구동부(153)와, 공통전극인 서스테인전극들(Z)을 구동하기 위한 서스테인 구동부(154)와, 최저 계조를 표시하기 위한 서브필드에서 서스테인 펄스의 전압을 조절하는 서스테인 펄스 제어부(156)와, 플라즈마 디스플레이 패널 구동시 데이터 구동부(152), 스캔구동부(153), 서스테인 구동부(154) 및 서스테인 펄스 제어부(156)를 제어하기 위한 타이밍콘트롤부(151)와, 각각의 구동부(152, 153, 154)에 필요한 구동전압을 공급하기 위한 구동전압 발생부(155)를 포함한다.
이와 같은 구조를 갖는 본 발명의 제 4실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 리셋 기간, 어드레스 기간 및 서스테인 기간에 어드레스 전극(X1 내지 Xm), 스캔 전극(Y1 내지 Yn) 및 서스테인 전극(Z)에 구동 펄스가 인가되는 적어도 하나 이상의 서브필드의 조합에 의하여 프레임으로 이루어지는 화상을 표현하되, 프레임을 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 복수의 서브필드 그룹에서 각각의 구동부(152, 153, 154)를 제어하여, 복수의 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 스캔전극(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극에 전압이 조절된 서스테인 펄스를 인가하게 된다..
여기서 제 1실시예와 마찬가지로, 플라즈마 디스플레이 패널(100)은 상부기판(미도시)과 하부기판(미도시)이 일정한 간격을 두고 합착되고, 상부기판에는 다수의 전극들 예를 들어, 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극(Z)이 쌍을 이뤄 형성되고, 하부기판에는 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극(Z)과 교차되게 어드레스전극들(X1 내지 Xm)이 형성된다.
데이터 구동부(152)에는 도시하지 않은 역감마보정회로, 오차확산회로 등에 의해 역감마보정 및 오차확산 된 후, 서브필드맵핑회로에 의해 각 서브필드에 맵핑된 데이터가 공급된다.이러한 데이터 구동부(152)는 타이밍콘트롤부(151)로부터의 타이밍제어신호(CTRX)에 응답하여 데이터를 샘플링하고 래치한 다음, 그 데이터를 어드레스전극들(X1 내지 Xm)에 공급하게 된다.
스캔 구동부(153)는 타이밍 콘트롤부(151)의 제어 하에 어드레스기간 동안 스캔전압(-Vy)의 스캔펄스(Sp)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 순차적으로 공급한다. 서스테인기간 동안에는 서스테인구동부(154)와 교대로 동작하여 서스테인펄스(sus)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 공급한다.
서스테인 구동부(154)는 타이밍 콘트롤부(151)의 제어 하에 리셋기간 동안 리셋(reset)파형이 서스테인전극들(Z)에 공급된다. 또한, 어드레스기간 동안은 소정의 바이어스전압이 인가되고, 서스테인기간 동안은 스캔구동부(153)와 교대로 동작하여 서스테인펄스(sus)가 서스테인전극들(Z)에 공급되고, 소거기간 동안은 램프파형과 같은 이레이즈(erase) 파형이 서스테인전극들(Z)에 공급된다.
한편, 스캔 구동부(153) 및 서스테인 구동부(154)가 동작되는 서스테인기간 동안에는 휘도 가중치에 따라 즉, 계조값에 따라 후술할 서스테인 펄스 제어부(156)에 의해 서스테인펄스(sus)가 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극(Z)들에 교번적으로 공급되지만, 바람직하게는 최저 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에 전압이 조절된 서스테인펄스(sus)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 공급한다. 여기서, 최저 계조란 플라즈마 디스플레이 패널을 다수개의 서브필드로 나누어 구동할 때, 각 서브필드마다 휘도 가중치를 두어 계조를 표현할 때 가장 낮은 휘도 가중치를 갖는 서브필드에서의 계조값을 말한다. 보다 정확하게는 소정 서브 필드의 서스테인 기간에 휘도 가중치가 2 0 이하를 갖는 서스테인 펄스가 공급되어 나타난 계조를 말한다.
서스테인 펄스 제어부(156)는 각 서브필드에 맵핑된 데이터의 계조값에 따라 타이밍 콘트롤부(151)의 제어신호에 응답하여 서스테인 기간에 공급되는 서스테인 펄스 전압(Vs)을 조절한다. 바람직하게는 다수개의 서브필드 중 최저 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에는 나머지 다른 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에 인가되는 서스테인 펄스의 전압(Vs)과 다른 전압(Vs-ΔV)은 을 갖는 서스테인 펄스를 스캔 구동부(153) 및 서스테인 구동부(154)에 공급한다. 이 때, 최저 계조를 표시하는 서스테인 펄스의 전압은 최소한 방전개시 전압보다는 높고 나머지 다른 계조를 표시하는 서스테인 펄스의 전압(Vs)보다 낮게 조절된다. 또한, 최저 계조를 표시하기 위한 서스테인 펄스는 스캔 전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극들(Z) 중 어느 한 전극들에만 인가된다. 이러한 서스테인 펄스 제어부(156)는 스캔 구동부(153) 또는 서스테인 구동부(154)에 내장될 수 있다.
타이밍 콘트롤부(151)는 수직/수평 동기신호와 클럭신호를 입력받고 리셋기간, 어드레스 기간, 서스테인 기간에서 각 구동부들(152, 153, 154)과 서스테인 펄스 제어부(156)의 동작 타이밍과 동기화를 제어하기 위한 타이밍 제어신호들(CTRX, CTRY, CTRZ, CTRERS4)를 발생하고 그 타이밍 제어신호들(CTRX, CTRY, CTRZ, CTRERS4)를 해당 구동부들(152, 153, 154)과 서스테인 펄스 제어부(156)에 공급함으로써 각 구동부 및 제어부(152, 153, 154, 156)를 제어한다.
한편, 데이터 제어신호(CTRX)에는 데이터를 샘플링하기 위한 샘플링클럭, 래치제어신호, 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함된다. 스캔 제어신호(CTRY)에는 스캔구동부(153) 내의 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함되고, 서스테인 제어신호(CTRZ)에는 서스테인구동부(154) 내의 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함된다. 또한, 서스테인 펄스 전압 제어신호(CTRRES4)에는 서스테인 펄스의 전압을 선택하기 위한 스위치소자의 제어신호가 포함된다.
구동전압 발생부(155)는 리셋전압(Vreset), 스캔 공통전압(Vscan-com), 스캔전압(-Vy), 서스테인전압(Vs), 데이터전압(Vd), 서스테인전압(Vs) 이하의 전압(Vs-ΔV) 등을 발생한다. 이러한 구동전압들은 방전가스의 조성이나 방전셀 구조에 따라 변할 수 있다.
도 13은 본 발명의 제 4실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법을 설명하기 위한 도이다. 도 13을 참조하면, 본 발명의 제4 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법은 본 발명의 제 1실시예와 마찬가지로, (a) 한 프레임은 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나뉘고, 각 서브필드 그룹 사이에는 소정의 길이를 갖는 휴지기간을 포함하고, 서브필드 그룹은 리셋기간, 어드레스기간, 서스테인기간 및 소거기간을 각각 포함하는 다수의 서브필드(SF1,SF2,SF3,SF4,...)로 시분할된다. 이와 같이 시분할된 각 서브필드는 각각 소정의 휘도 가중치를 갖도록 설정된다. 자세하게는 휘도 가중치가 가장 낮은 서브 필드(SF1)에서 공급되는 서스테인 펄스는 다른 휘도 가중치를 갖는 서브필드(SF2,SF3,SF4,...,SF9,SF10,SF11,...)에서 공급되는 서스테인 펄스의 전압이 다르게 조절되어 공급된다. 예를들어 한 프레임이 제 1서브필드 그룹과 제 2서브필드 그룹 으로 나뉘어 구동될 때, 각 서브필드에서는 (b)와 같이 구동된다.
***** 제 1서브필드 그룹 *****
(제 1서브필드)
먼저, 제 1서브필드(SF1)의 리셋기간은 정극성의 높은 리셋펄스 또는 소정 기울기를 가지는 램프신호 형태의 셋업/셋다운펄스(미도시)가 서스테인 전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방전을 일으킨다. 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(data)가 공급되며, 그 데이터펄스(data)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 부극성 스캔 펄스(Scan)가 공급된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압 차와 리셋기간에 생성된 벽 전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다.
서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급 될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되고, 서스테인 펄스의 전압(Vs-ΔV)은 다른 서브필드(SF2,SF3,SF4,SF5,SF6,SF7)의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 전압(Vs)보다 낮게 설정된다. 이 경우, 서스테인 펄스의 전압(Vs-ΔV)은 적어도 방전 개시를 위한 전압(Vf)보다는 높아야 된다.
소거 기간에는 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다
(제 2서브필드)
제 2서브필드(SF2)의 어드레스 기간은 제 1서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 다만, 서스테인기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되어 서스테인 방전이 일어나게 된다. 이때, 서스테인 펄스의 전압(Vs)은 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 전압(Vs)과 동일하다.
소거 기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로, 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 3, 4, 5, 6, 7서브필드)
제 3, 4, 5, 6, 7서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7)의 어드레스 기간은 제 1서브필드의 어드레스기간과 같이 동일하게 이루어진다. 또한, 서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급된다. 이때, 서스테인 펄스의 전압(Vs)은 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 전압 (Vs)과 동일하다.
소거기간에는 스캔전극(Y)에 이레이즈 펄스가 공급된다.
***** 제 2서브필드 그룹 *****
(제 8서브필드)
먼저, 제 8서브필드(SF8)의 리셋기간은 정극성의 높은 리셋펄스 또는 소정 기울기를 가지는 램프신호 형태의 셋업/셋다운펄스(미도시)가 서스테인 전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방전을 일으킨다. 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(data)가 공급되며, 그 데이터펄스(data)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 부극성 스캔 펄스(Scan)가 공급된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압 차와 리셋기간에 생성된 벽 전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다.
서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급 될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되고, 서스테인 펄스의 전압(Vs-ΔV)은 다른 서브필드(SF9,SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 전압(Vs)보다 낮게 설정된다. 이 경우, 서스테인 펄스의 전압(Vs-ΔV)은 적어도 방전 개시를 위한 전압(Vf)보다는 높아야 된다.
소거 기간에는 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되 지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다
(제 9서브필드)
제 9서브필드(SF9)의 어드레스 기간은 제 8서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 다만, 서스테인기간에는 제 8서브필드와 마찬가지로 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되어 서스테인 방전이 일어나게 된다. 이때, 서스테인 펄스의 전압(Vs)은 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 전압(Vs)과 동일하다.
소거 기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로, 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 10, 11, 12, 13, 14서브필드)
제 10, 11, 12, 13, 14서브필드(SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 어드레스 기간은 제 8서브필드의 어드레스기간과 같이 동일하게 이루어진다. 또한, 서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급된다. 이때, 서스테인 펄스의 전압(Vs)은 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 전압(Vs)과 동일하다.
소거기간에는 스캔전극(Y)에 이레이즈 펄스가 공급된다.
이와 같이 구동되는 본 발명의 제 4실시예는 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 스캔전극(Y) 및 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF2,SF9)에서는 종래 스캔전극 및 서스테인 전극에 교번적으로 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7,SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)에서 나타나는 광에 따른 계조값보다 더 작은 계조값을 표현하게 된다. 또한, 스캔전극 및 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가할 때, 다른 서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7,SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 서스테인 펄스 전압(Vs)보다 작은 전압(Vs-ΔV)을 갖는 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF1,SF8)에서는 보다 세밀한 계조값을 표현할 수 있게 된다.
또한, 스캔전극 및 서스테인 전극에 교번적으로 서스테인 펄스를 인가하여 계조를 표현하는 종래 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법에 있어서도 서스테인 펄스 전압을 작게함에 따라 보다 세밀한 계조값을 표현할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 제 4실시예에서 프레임 간이나 동일 프레임의 서브필드 그룹사이에 포함된 휴지기간과 프레임내에 포함된 서브필드의 가중치 배열에 대해선 본 발명의 제 1실시예와 동일함으로 생략하기로 한다.
<제 5실시예>
도 14는 본 발명의 제 5실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 장치를 나타낸 도이다. 도 14을 참조하면, 본 발명의 제 5실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 플라즈마 디스플레이 패널(100)과 플라즈마 디스플레이 패널(100)의 하부기판 (미도시)에 형성된 어드레스전극들(X1 내지 Xm)에 데이터를 공급하기 위한 데이터 구동부(162)와, 스캔전극들(Y1 내지 Yn)을 구동하기 위한 스캔 구동부(163)와, 공통전극인 서스테인전극들(Z)을 구동하기 위한 서스테인 구동부(164)와, 최저 계조를 표시하기 위한 서브필드에서 서스테인 펄스의 기울기를 조절하는 서스테인 펄스 제어부(166)와, 플라즈마 디스플레이 패널 구동시 데이터 구동부(162), 스캔구동부(163), 서스테인 구동부(164) 및 서스테인 펄스 제어부(166)를 제어하기 위한 타이밍콘트롤부(161)와, 각각의 구동부(162, 163, 164)에 필요한 구동전압을 공급하기 위한 구동전압 발생부(165)를 포함한다.
이와 같은 구조를 갖는 본 발명의 제 5실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 리셋 기간, 어드레스 기간 및 서스테인 기간에 어드레스 전극(X1 내지 Xm), 스캔 전극(Y1 내지 Yn) 및 서스테인 전극(Z)에 구동 펄스가 인가되는 적어도 하나 이상의 서브필드의 조합에 의하여 프레임으로 이루어지는 화상을 표현하되, 프레임을 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 복수의 서브필드 그룹에서 각각의 구동부(162, 163, 164)를 제어하여, 복수의 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 스캔전극(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극에 기울기가 조절된 서스테인 펄스를 인가하게 된다
여기서, 제 1실시예와 마찬가지로, 플라즈마 디스플레이 패널(100)은 상부기판(미도시)과 하부기판(미도시)이 일정한 간격을 두고 합착되고, 상부기판에는 다수의 전극들 예를 들어, 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극(Z)이 쌍을 이뤄 형성되고, 하부기판에는 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 및 서스테인전극(Z)과 교차되게 어드레스전극들(X1 내지 Xm)이 형성된다.
데이터 구동부(162)에는 도시하지 않은 역감마보정회로, 오차확산회로 등에 의해 역감마보정 및 오차확산 된 후, 서브필드맵핑회로에 의해 각 서브필드에 맵핑된 데이터가 공급된다.이러한 데이터 구동부(162)는 타이밍콘트롤부(161)로부터의 타이밍제어신호(CTRX)에 응답하여 데이터를 샘플링하고 래치한 다음, 그 데이터를 어드레스전극들(X1 내지 Xm)에 공급하게 된다.
스캔 구동부(163)는 타이밍 콘트롤부(161)의 제어 하에 어드레스기간 동안 스캔전압(-Vy)의 스캔펄스(Sp)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 순차적으로 공급한다. 서스테인기간 동안에는 서스테인구동부(164)와 교대로 동작하여 서스테인펄스(sus)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 공급한다.
서스테인 구동부(164)는 타이밍 콘트롤부(161)의 제어 하에 리셋기간 동안 리셋(reset)파형이 서스테인전극들(Z)에 공급된다. 또한, 어드레스기간 동안은 소정의 바이어스전압이 인가되고, 서스테인기간 동안은 스캔구동부(163)와 교대로 동작하여 서스테인펄스(sus)가 서스테인전극들(Z)에 공급되고, 소거기간 동안은 램프파형과 같은 이레이즈(erase) 파형이 서스테인전극들(Z)에 공급된다.
한편, 스캔 구동부(163) 및 서스테인 구동부(164)가 동작되는 서스테인기간 동안에는 휘도 가중치에 따라 즉, 계조값에 따라 후술할 서스테인 펄스 제어부(166)에 의해 서스테인펄스(sus)가 스캔전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극(Z)들에 교번적으로 공급되지만, 바람직하게는 최저 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에 기울기가 조절된 서스테인펄스(sus)를 스캔전극들(Y1 내지 Yn)에 공급한다. 여기서, 최저 계조란 플라즈마 디스플레이 패널을 다수개의 서브필드로 나누어 구동할 때, 각 서브필드마다 휘도 가중치를 두어 계조를 표현할 때 가장 낮은 휘도 가중치를 갖는 서브필드에서의 계조값을 말한다. 보다 정확하게는 소정 서브필드의 서스테인 기간에 휘도 가중치가 2 0 이하를 갖는 서스테인 펄스가 공급되어 나타난 계조를 말한다.
서스테인 펄스 제어부(166)는 각 서브필드에 맵핑된 데이터의 계조값에 따라 타이밍 콘트롤부(161)의 제어신호에 응답하여 서스테인 기간에 공급되는 서스테인 펄스의 기울기를 조절한다. 바람직하게는 다수개의 서브필드 중 최저 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에는 나머지 다른 계조를 표시하는 서브필드의 서스테인 기간동안에 인가되는 서스테인 펄스의 기울기와 다른 기울기를 갖는 서스테인 펄스를 스캔 구동부(163) 및 서스테인 구동부(164)에 공급한다. 이 때, 최저 계조를 표시하는 서스테인 펄스의 기울기는 나머지 다른 계조를 표시하는 서스테인 펄스의 기울기보다 작게 조절된다. 또한, 최저 계조를 표시하기 위한 서스테인 펄스는 스캔 전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극들(Z) 중 어느 한 전극들에만 인가된다. 이러한 서스테인 펄스 제어부(166)은 스캔 구동부 또는 서스테인 구동부에 내장될 수 있다.
타이밍 콘트롤부(161)는 수직/수평 동기신호와 클럭신호를 입력받고 리셋기간, 어드레스 기간, 서스테인 기간에서 각 구동부들(162, 163, 164)과 서스테인 펄스의 제어부(166)의 동작 타이밍과 동기화를 제어하기 위한 타이밍 제어신호들 (CTRX, CTRY, CTRZ, CTRERS5)를 발생하고 그 타이밍 제어신호들(CTRX, CTRY, CTRZ, CTRERS5)를 해당 구동부들(162, 163, 164)과 서스테인 펄스 제어부(166)에 공급함으로써 각 구동부들을 제어한다.
한편, 데이터 제어신호(CTRX)에는 데이터를 샘플링하기 위한 샘플링클럭, 래치제어신호, 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함된다. 스캔 제어신호(CTRY)에는 스캔구동부(163) 내의 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함되고, 서스테인 제어신호(CTRZ)에는 서스테인구동부(164) 내의 에너지 회수회로와 구동 스위치소자의 온/오프타임을 제어하기 위한 스위치제어신호가 포함된다. 또한, 서스테인 펄스의 기울기 제어신호(CTRRES5)에는 서스테인 펄스의 기울기를 선택하기 위한 스위치소자의 제어신호가 포함된다.
구동전압 발생부(165)는 리셋전압(Vreset), 스캔 공통전압(Vscan-com), 스캔전압(-Vy), 서스테인전압(Vs), 데이터전압(Vd) 등을 발생한다. 이러한 구동전압들은 방전가스의 조성이나 방전셀 구조에 따라 변할 수 있다.
도 15는 본 발명의 제 5실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법을 설명하기 위한 도이다. 도 15를 참조하면, 본 발명의 제5 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법은 본 발명의 제 1실시예와 마찬가지로, (a) 한 프레임은 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나뉘고, 각 서브필드 그룹 사이에는 소정의 길이를 갖는 휴지기간을 포함하고, 서브필드 그룹은 리셋기간, 어드레스기간, 서스테인기간 및 소거기간을 각각 포함하는 다수의 서브 필드(SF1,SF2,SF3,SF4,...)로 시분할된다. 이와 같이 시분할된 각 서브필드는 각각 소정의 휘도 가중치를 갖도록 설정된다. 자세하게는 휘도 가중치가 가장 낮은 서브필드(SF1)에서 공급되는 서스테인 펄스는 다른 휘도 가중치를 갖는 서브필드(SF2,SF3,SF4,...,SF9,SF10,SF11,...)에서 공급되는 서스테인 펄스의 기울기가 다르게 조절되어 공급된다. 예를들어 한 프레임이 제 1서브필드 그룹과 제 2서브필드 그룹 으로 나뉘어 구동될 때, 각 서브필드에서는 (b)와 같이 구동된다.
***** 제 1서브필드 그룹 *****
(제 1서브필드)
먼저, 제 1서브필드(SF1)의 리셋기간은 정극성의 높은 리셋펄스 또는 소정 기울기를 가지는 램프신호 형태의 셋업/셋다운펄스(미도시)가 서스테인 전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방전을 일으킨다. 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(data)가 공급되며, 그 데이터펄스(data)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 부극성 스캔 펄스(Scan)가 공급된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압 차와 리셋기간에 생성된 벽 전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다.
서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(sus)가 교번적으로 공급되지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되고, 서스테인 펄스의 기울기(θ1)는 다른 서브필드(SF2,SF3,SF4,SF5,SF6,SF7)의 서스테인 기간에 인가되는 서스 테인 펄스의 기울기(θ2)보다 작게 설정된다. 즉, 기울기(θ1)가 50V/㎲이하인 서스테인 펄스가 스캔 전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 공급된다. 이러한 서스테인 펄스 기울기(θ1)의 상한치인 50V/㎲ 일반적인 기울기를 갖는 서스테인 펄스가 스캔 전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극들(Z)에 공급되어 나온 광량과 비교하여 계조 차를 가져올 수 있는 수치이다.
소거 기간에는 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다
(제 2서브필드)
제 2서브필드(SF2)의 어드레스 기간은 제 1서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 다만, 서스테인기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되어 서스테인 방전이 일어나게 된다. 이때, 서스테인 펄스의 기울기(θ2)는 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 기울기와 동일하다.
소거 기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로, 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다.
(제 3, 4, 5, 6, 7서브필드)
제 3, 4, 5, 6, 7서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7)의 어드레스 기간은 제 1서브필드의 어드레스기간과 같이 동일하게 이루어진다. 또한, 서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급된다. 이때, 서스테인 펄스의 기울기 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 기울기와 동일하다.
소거기간에는 스캔전극(Y)에 이레이즈 펄스가 공급된다.
***** 제 2서브필드 그룹 *****
(제 8서브필드)
먼저, 제 8서브필드(SF8)의 리셋기간은 정극성의 높은 리셋펄스 또는 소정 기울기를 가지는 램프신호 형태의 셋업/셋다운펄스(미도시)가 서스테인 전극(Z)에 공급되어 전화면의 셀들 내에 리셋방전을 일으킨다. 리셋방전에 의해 전 화면의 셀들은 균일하게 벽전하가 축적되므로 방전특성이 균일하게 된다.
어드레스기간에는 어드레스전극(X)에 데이터펄스(data)가 공급되며, 그 데이터펄스(data)에 동기되도록 스캔전극들(Y)에 순차적으로 부극성 스캔 펄스(Scan)가 공급된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압 차와 리셋기간에 생성된 벽 전압이 더해지면서 데이터펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다.
서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(sus)가 교번적으로 공급되지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되고, 서스테인 펄스의 기울기( θ1)는 다른 서브필드(SF9,SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 기울기(θ2)보다 작게 설정된다. 즉, 기울기(θ1)가 50V/㎲이하인 서스테인 펄스가 스캔 전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 공급된다. 이러한 서스테인 펄스 기울기(θ1)의 상한치인 50V/㎲ 일반적인 기울기를 갖는 서스테인 펄스가 스캔 전극들(Y1 내지 Yn) 또는 서스테인 전극들(Z)에 공급되어 나온 광량과 비교하여 계조 차를 가져올 수 있는 수치이다.
소거 기간에는 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄스(erase)가 공급된다
(제 9서브필드)
제 9서브필드(SF9)의 어드레스 기간은 제 8서브필드의 어드레스 기간과 같이 동일하게 이루어진다. 다만, 서스테인기간에는 제 8서브필드와 마찬가지로 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급될 수 있지만, 바람직하게는 도시된 바와 같이, 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스가 공급되어 서스테인 방전이 일어나게 된다. 이때, 서스테인 펄스의 기울기(θ2)는 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 기울기와 동일하다.
소거 기간에는 제 1서브필드와 마찬가지로, 서스테인기간에 서스테인 펄스(SUS)가 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 공급될때, 상대적으로 서스테인 펄스가 공급되지 않은 전극(Y,Z)에 램프파형과 같은 이레이즈 펄 스(erase)가 공급된다.
(제 10, 11, 12, 13, 14서브필드)
제 10, 11, 12, 13, 14서브필드(SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 어드레스 기간은 제 8서브필드의 어드레스기간과 같이 동일하게 이루어진다. 또한, 서스테인기간에는 스캔전극(Y) 또는 서스테인 전극(Z)에 서스테인 펄스(SUS)가 교번적으로 공급된다. 이때, 서스테인 펄스의 기울기 종래 일반적으로 공급되는 서스테인 펄스의 기울기와 동일하다.
소거기간에는 스캔전극(Y)에 이레이즈 펄스가 공급된다.
이와 같이 구동되는 본 발명의 제 5실시예는 따른 플라즈마 디스플레이 장치는 스캔전극(Y) 및 서스테인 전극(Z) 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF2,SF9)에서는 종래 스캔전극 및 서스테인 전극에 교번적으로 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7,SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)에서 나타나는 광에 따른 계조값보다 더 작은 계조값을 표현하게 된다. 또한, 스캔전극 및 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 서스테인 펄스를 인가할 때, 다른 서브필드(SF3,SF4,SF5,SF6,SF7,SF10,SF11,SF12,SF13,SF14)의 서스테인 펄스 기울기(θ2)보다 작은 기울기(θ1)을 갖는 서스테인 펄스를 인가하는 서브필드(SF1,SF8)에서는 보다 세밀한 계조값을 표현할 수 있게 된다.
또한, 스캔전극 및 서스테인 전극에 교번적으로 서스테인 펄스를 인가하여 계조를 표현하는 종래 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법에 있어서도 서스테인 펄스 기울기를 작게함에 따라 보다 세밀한 계조값을 표현할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 제 5실시예에서 프레임 간이나 동일 프레임의 서브필드 그룹사이에 포함된 휴지기간과 프레임내에 포함된 서브필드의 가중치 배열에 대해선 본 발명의 제 1실시예와 동일함으로 생략하기로 한다.
이와 같이, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.
그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 하고, 본 발명의 범위는 전술한 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
상술한 바와 같이, 본 발명은 PAL(Phase Alternating Line) 구동 방식에서 자연수 이하의 휘도 가중치를 서브필드에 부여함으로써 보다 세밀한 계조를 표현함에 따라 플라즈마 디스플레이 패널의 화질을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

Claims (35)

  1. 삭제
  2. 삭제
  3. 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널;
    상기 스캔 전극, 서스테인 전극 및 어드레스 전극을 구동하기 위한 각각의 전극 구동부; 및
    상기 구동부를 제어하여, 한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인가되는 서스테인 펄스의 제 1폭이 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2폭 보다 작도록 하는 서스테인 펄스 제어부;
    를 포함하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  4. 삭제
  5. 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널;
    상기 스캔 전극, 서스테인 전극 및 어드레스 전극을 구동하기 위한 각각의 전극 구동부; 및
    상기 구동부를 제어하여, 한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인가되는 서스테인 펄스의 제 1기울기를 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2기울기 보다 작도록 하는 서스테인 펄스 제어부;
    를 포함하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  6. 제 3 항 또는 제 5 항에 있어서,
    상기 각 프레임 사이에는
    소정의 길이를 갖는 휴지 기간이 더 포함되고,
    상기 프레임의 서브필드 그룹들은 동일 프레임 내에서 연속인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  7. 제 3 항 또는 제 5 항에 있어서,
    상기 각 프레임 사이에는 소정의 길이를 갖는 제 1 휴지 기간이 포함되고,
    동일 프레임 내에서 상기 서브필드 그룹들의 사이에는 소정의 길이를 갖는 제 2 휴지 기간이 포함되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 휴지 기간과 상기 제 2 휴지 기간의 길이는 서로 같은 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  9. 제 3 항 또는 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 서브필드 그룹은 각각 복수의 서브필드를 포함하고,
    상기 복수의 서브필드 그룹은
    각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 증가하는 순서로 배열된 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  10. 제 3 항 또는 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 서브필드 그룹은 각각 복수의 서브필드를 포함하고,
    상기 복수의 서브필드 그룹은
    각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 감소하는 순서로 배열된 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  11. 제 3 항 또는 제 5 항에 있어서,
    상기 프레임은 두 개의 서브필드 그룹으로 나뉘고,
    상기 두 개의 서브필드 그룹은 각각 복수의 서브필드를 포함하고,
    상기 두 개의 서브필드 그룹은 각 서브필드 그룹 내에서 서브필드들의 서로 다른 계조값의 크기 순서에 따라 배열되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 두 개의 서브필드 그룹 중 어느 하나는
    각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 증가하는 순서로 배열된 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 두 개의 서브필드 그룹 중 어느 하나는
    각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 감소하는 순서로 배열된 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 두 개의 서브필드 그룹 중 어느 하나는 각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 감소하는 순서로 배열되고,
    상기 두 개의 서브필드 그룹 중 어느 하나는 각 그룹 내에서 서브필드들이 계조값의 크기가 증가하는 순서로 배열되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  15. 제 3항에 있어서,
    상기 서스테인 펄스 제어부는 상기 서스테인 펄스의 제 1폭을 3㎲이하로 조절하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  16. 제 3항 또는 제 15항에 있어서,
    상기 서스테인 펄스 제어부는 상기 제 1폭을 갖는 서스테인 펄스를 스캔 전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 인가시키는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  17. 삭제
  18. 삭제
  19. 제 5항에 있어서,
    상기 서스테인 펄스 제어부는 상기 서스테인 펄스의 제 1기울기를 50V/㎲이하로 하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  20. 제 5항 또는 제 19항에 있어서,
    상기 서스테인 펄스 제어부는 상기 제 1기울기를 갖는 서스테인 펄스를 스캔전극 또는 서스테인 전극 중 어느 한 전극에만 인가시키는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치.
  21. 삭제
  22. 삭제
  23. 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널을 구동하는 구동장치에 있어서,
    상기 스캔 전극, 서스테인 전극 및 어드레스 전극을 구동하기 위한 각각의 전극 구동부; 및
    상기 구동부를 제어하여, 한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인가되는 서스테인 펄스의 제 1폭이 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2폭 보다 작도록 하는 서스테인 펄스 제어부
    를 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
  24. 삭제
  25. 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널을 구동하는 구동장치에 있어서,
    상기 스캔 전극, 서스테인 전극 및 어드레스 전극을 구동하기 위한 각각의 전극 구동부; 및
    상기 구동부를 제어하여, 한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인가되는 서스테인 펄스의 제 1기울기를 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2기울기 보다 작도록 하는 서스테인 펄스 제어부;
    를 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
  26. 삭제
  27. 삭제
  28. 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서,
    한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인가되는 서스테인 펄스의 제 1폭이 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2폭 보다 작도록 하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  29. 삭제
  30. 다수의 스캔 전극 및 서스테인 전극이 쌍을 이뤄 상부기판에 형성되고 상기 스캔 전극 및 서스테인 전극과 교차되게 어드레스 전극이 하부기판에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서,
    한 프레임을 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나누고, 상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 상기 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인가되는 서스테인 펄스의 제 1기울기를 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2기울기 보다 작도록 하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  31. 삭제
  32. 삭제
  33. 한 프레임이 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나뉘어 구동하는 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법에 있어서,
    상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인가되는 서스테인 펄스의 제 1폭이 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2폭 보다 작도록 하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법.
  34. 삭제
  35. 한 프레임이 적어도 하나 이상의 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드 그룹으로 나뉘어 구동하는 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법에 있어서,
    상기 서브필드 그룹 중 적어도 어느 하나의 서브필드의 서스테인 기간에 스캔 전극 또는 서스테인 전극에 인가되는 서스테인 펄스의 제 1기울기가 다른 서브필드의 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 펄스의 제 2기울기 보다 작도록 하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 장치의 구동방법.
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