[发明专利]等离子体显示面板的驱动装置、驱动方法及等离子体显示装置有效

专利信息
申请号: 200880025113.X 申请日: 2008-07-18
公开(公告)号: CN101755297A 公开(公告)日: 2010-06-23
发明(设计)人: 仓贯正明;永木敏一;井上学;阪口知久;大平一雄 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社
主分类号: G09G3/28 分类号: G09G3/28;G09G3/20;G09G3/288;H04N5/66
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司 31100 代理人: 张鑫
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 等离子体 显示 面板 驱动 装置 方法 显示装置
【说明书】:

技术领域

本发明涉及等离子体显示面板的驱动装置及驱动方法、以及使用其的 等离子体显示装置。

背景技术

作为等离子体显示面板(以下,简略为“面板”)的代表性的交流面 放电型面板,在相对配置的前面板与背面板之间具有多个放电单元。

前面板包括:前面玻璃基板、多根显示电极、电介质层、以及保护层。 各显示电极包括一对扫描电极及维持电极。多根显示电极在前面玻璃基板 上相互平行地形成,覆盖这些显示电极而形成电介质层及保护层。

背面板包括:背面玻璃基板、多根数据电极、电介质层、多个隔壁、 以及荧光体层。在背面玻璃基板上平行地形成多根数据电极,覆盖这些数 据电极而形成电介质层。在该电介质层上与数据电极平行地分别形成多个 隔壁,在电介质层的表面和隔壁的侧面形成R(红)、G(绿)及B(蓝) 的荧光体层。

然后,相对配置前面板与后面板,使得显示电极与数据电极立体交叉, 并且进行密封,在内部的放电空间封入了放电气体。显示电极与数据电极 在相对的部分形成放电单元。

在具有这样的结构的面板中,在各放电单元内由于气体放电而产生紫 外线,R、G及B的荧光体由该紫外线激发而发光。由此,进行彩色显示。

作为驱动面板的方法,使用了子场法。在子场法中,将一个场期间分 割成多个子场,在各个子场中通过使各放电单元发光或不发光而进行灰度 显示。各子场具有初始化期间、写入期间、以及维持期间。

在初始化期间,各放电单元中进行初始化放电,形成用于接着的写入 动作所需的壁电荷。而且,初始化期间具有产生用于减小放电延迟、稳定 地产生写入放电的引火的作用。在此,所谓引火,是指成为用于放电的起 爆剂的激发粒子。

在写入期间,向扫描电极依次施加扫描脉冲,并且向数据电极施加与 要显示的图像信号对应的写入脉冲。由此,在扫描电极与数据电极之间选 择性地产生写入放电,选择性地形成壁电荷。

在接着的维持期间,将与要显示的亮度对应的预定次数的维持脉冲, 施加到扫描电极与维持电极之间。由此,在因写入放电而形成壁电荷的放 电单元中,选择性地引起放电,该放电单元发光。以下,将各子场的显示 亮度相对于成为基准的显示亮度的比率,称为“亮度权重”。

多根扫描电极由扫描电极驱动电路驱动,多根维持电极由维持电极驱 动电路驱动,多根数据电极由数据电极驱动电路驱动。

扫描电极驱动电路包括分别与多根扫描电极连接的多个扫描IC(集成 电路)。另外,扫描电极驱动电路包括:提供低电位的第一节点;以及提 供高电位的第二节点。各扫描IC包括:在扫描电极与第一节点之间连接的 第一开关;以及在扫描电极与第二节点之间连接的第二开关。在第一节点 与第二节点之间,连接保持一定电压的电容器。由此,第二节点的电位比 第一节点的电位要高一定电压的量。

第一节点的电位由电压施加电路控制,而且选择性地接通各扫描IC的 第一及第二开关的一个开关。由此,在初始化期间、写入期间及维持期间 中,向各扫描电极分别施加具有预定的波形的驱动电压(例如,参照专利 文献1及2)。

专利文献1:日本国专利特开2004-287003号公报

专利文献2:日本国专利特开2005-266776号公报

专利文献3:日本国专利特开2004-317609号公报

发明内容

如上所述,在扫描电极驱动电路中,第二节点的电位比第一节点的电 位要高一定电压的量。若从接通扫描IC的第一开关的状态、切换至接通第 二开关的状态,则扫描电极的电位急剧上升。在此情况下,为了限制从第 二节点流入到扫描IC的电流,在第二节点与扫描IC的第二开关之间设置保 护电阻。由此,防止大电流流入到扫描IC。

然而,由于扫描IC的暂时的异常工作,可能在原来要断开第二开关的 期间,将第二开关固定在接通状态。在此情况下,向扫描电极施加预定外 的高电压。

例如,在正常动作的维持期间,多个扫描IC的第一开关固定在接通状 态,第二开关固定在断开状态。在此状态下,向第一节点重复提供脉冲电 压。由此,向扫描电极施加维持脉冲。

在此维持期间,由于扫描IC的暂时的异常工作而将第一开关固定在断 开状态、将第二开关固定在接通状态时,向扫描电极重复施加预定外的高 电压。其结果,较大的电流重复流过保护电阻,从而可能使保护电阻发热、 或焊料熔融。

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