[发明专利]驱动装置、驱动方法、及等离子体显示装置无效
申请号: | 200880109375.4 | 申请日: | 2008-08-20 |
公开(公告)号: | CN101809642A | 公开(公告)日: | 2010-08-18 |
发明(设计)人: | 庄司秀彦;折口贵彦 | 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 |
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: | 驱动 装置 方法 等离子体 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及通过选择性地使多个放电单元放电而使图像显示于等离子 体显示面板的驱动装置、驱动方法、及等离子体显示装置。
背景技术
作为等离子体显示面板(以下,略写为“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、多个显示电极、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。在前面玻璃基板上相互平行地 形成多个显示电极,覆盖这些显示电极而形成介质层及保护层。
背面板包括:背面玻璃基板、多个数据电极、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个数据电极,覆盖这些数据 电极而形成介质层。在该介质层上与数据电极平行地分别形成多个隔壁, 在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。在显示电极与数据电 极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,由该紫外线激励R、G及B的荧光体而发光。由此,进行彩色显示。 此外,面板上的一个像素是由分别包含R、G、及B的荧光体的三个放电单 元构成的。
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。
在初始化期间中,在各放电单元中进行微弱放电(初始化放电),形 成用于接下来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励粒子。
此外,在初始化期间中,包括使所有的放电单元来放电的全单元初始 化期间、和仅使进行了维持放电的放电单元来放电的选择初始化期间。例 如,将全单元初始化期间设定在一个场期间的最开始的子场,将选择初始 化期间设定在一个场期间的第二个以后的子场。
在写入期间中,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相对应的写入脉冲。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。
在接下来的维持期间中,将与要显示的亮度相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。
这里,在上述的全单元初始化期间中,为了使各放电单元中产生微弱 放电,调整施加到各个扫描电极、维持电极以及数据电极的电压。
具体而言,在全单元初始化期间的前半部分(以下,称为上升期间), 在将数据电极及维持电极的电压保持为接地电位(基准电压)的状态下, 将缓慢上升的斜坡电压施加到扫描电极。由此,在上升期间中,在扫描电 极与数据电极之间、以及维持电极与数据电极之间,产生微弱放电。
另外,在全单元初始化期间的后半部分(以下,称为下降期间),在 将数据电极及维持电极的电压保持为接地电位的状态下,将缓慢下降的斜 坡电压施加到扫描电极。由此,在下降期间中,在扫描电极与数据电极之 间、以及维持电极与数据电极之间,产生微弱放电。
由此,例如在专利文献1中揭示了这样在全单元初始化期间中、向扫描 电极施加斜坡电压或者阶段性地上升或下降的电压的面板的驱动方法。由 此,累积在扫描电极及维持电极上的壁电荷被消去,在各个扫描电极、维 持电极以及数据电极上累积用于写入动作所需的壁电荷。
专利文献1:日本国专利特开2003-15599号公报
发明内容
在整个面板进行黑显示的情况下,所有的放电单元在整个一个场期间 中为非发光状态。在这种情况下,在写入期间中,不向所有的数据电极施 加写入脉冲。由此,在所有的放电单元中不产生写入放电,在接下来的维 持期间中所有的放电单元不发光。由此,整个面板进行黑显示。
在这种情况下,为了提高图像的对比度,希望尽可能降低整个面板的 黑显示的亮度。然而,如上所述,为了在初始化期间中、一部分或所有的 放电单元进行微弱放电,发光亮度不能完全为0。其结果是,不能充分地降 低整个面板的黑显示的亮度。
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