[发明专利]等离子显示面板的驱动方法及等离子显示装置无效
申请号: | 201180006353.7 | 申请日: | 2011-01-19 |
公开(公告)号: | CN102714015A | 公开(公告)日: | 2012-10-03 |
发明(设计)人: | 坂井雄一;庄司秀彦;富冈直之;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: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 汪惠民 |
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 显示 面板 驱动 方法 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及壁挂式电视或大型监视器中采用的等离子显示面板的驱动方法及采用了该驱动方法的等离子显示装置。
背景技术
作为等离子显示面板(以下略记为“面板”)而具有代表性的交流面放电型面板在对置配置的前面基板与背面基板之间形成有多个放电单元。前面基板在前面侧的玻璃基板上互相平行地形成多对显示电极对,每个显示电极对由一对扫描电极与维持电极组成。而且,按照覆盖这些显示电极对的方式形成有电介质层及保护层。
背面基板在背面侧的玻璃基板上形成多个平行的数据电极,并按照覆盖这些数据电极的方式形成电介质层,进而在该电介质层之上,与数据电极平行地形成有多个隔壁。而且,在电介质层的表面与隔壁的侧面形成有荧光体层。
而且,按照显示电极对与数据电极立体交叉的方式,将前面基板与背面基板对置配置之后进行密封。在被密封的内部的放电空间中,封入例如包含分压比为5%的氙气的放电气体,在显示电极对与数据电极对置的部分形成放电单元。在这种构成的面板中,在各放电单元内通过气体放电而产生紫外线,利用该紫外线对红色(R)、绿色(G)及蓝色(B)的各色荧光体进行激励发光,以进行彩色的图像显示。
作为驱动面板的方法一般采用的是子场法。在子场法中,将1场分割为多个子场,在每个子场中通过使各放电单元发光或者不发光来进行灰度显示。各子场具有初始化期间、写入期间及维持期间。
在初始化期间内,对各扫描电极施加初始化波形,以在各放电单元中产生初始化放电。由此,在各放电单元中形成接下来的写入动作所需的壁电荷,并且产生用于使写入放电稳定产生的触发粒子(用于使放电产生的激励粒子)。
在写入期间内,对扫描电极依次施加扫描脉冲,并且基于应该显示的图像信号对数据电极有选择地施加写入脉冲。由此,在应该发光的放电单元的扫描电极与数据电极之间产生写入放电,在该放电单元内形成壁电荷(以下将这些动作统称也记为“写入”)。
在维持期间内,对由扫描电极与维持电极组成的显示电极对交替地施加按照每个子场而确定的个数的维持脉冲。由此,在产生过写入放电的放电单元中产生维持放电,使该放电单元的荧光体层发光(以下将通过维持放电使放电单元发光的现象也记为“点亮”,将不使放电单元发光的现象也记为“熄灭”)。由此,使各放电单元以与按照每个子场而确定的亮度权重相应的亮度发光。这样,通过使面板的各放电单元以与图像信号的灰度值相应的亮度发光,从而在面板的图像显示区域内显示图像。
而且,等离子显示装置为了如此驱动面板而具备扫描电极驱动电路、维持电极驱动电路、数据电极驱动电路。而且,对每个电极施加驱动电压波形,在面板上显示图像。
近年来面板的高精细化、大画面化正在发展,伴随于此,会存在等离子显示装置的消耗电力增加的倾向。数据电极驱动电路是对数据电极的每1个施加与图像信号对应的写入脉冲而在各放电单元中产生写入放电的驱动电路。而且,若数据电极驱动电路的消耗电力超过构成数据电极驱动电路的电路元件的容许值(最大额定值),则数据电极驱动电路会进行误动作,无法进行正常的写入动作,会有损图像显示品质。为了防止该现象,只需要使用额定值大的电路元件。但是,这种电路元件比较高价,成为导致等离子显示装置中的成本上升的较大要因之一。
因此,作为既不会使图像显示品质下降又能抑制数据电极驱动电路的消耗电力的方法,提出以下方法:变更对数据电极施加的写入脉冲的顺序,减少数据电极的充放电之际流过的充放电电流,来限制数据电极驱动电路的消耗电力(例如参照专利文献1)。
再有,还公开了一种对维持期间内的维持脉冲的脉冲数进行控制的技术(例如参照专利文献2)。在该技术中,例如由第1子场~第8子场(以下将第1子场略记为“第1SF”、将第2子场略记为“第2SF”)8个子场来构成1场,将第1SF的维持脉冲数设为1、将第2SF的维持脉冲数设为2、以下将第3SF~第8SF的维持脉冲数分别设为4、8、16、32、64、128时,使子场的维持脉冲数从1倍变化为2倍、3倍、4倍,即,按照将第1SF~第8SF的维持脉冲数分别设为2倍的2、4、8、16、32、64、128、256的2倍模式、同样地分别设为3倍的3倍模式、设为4倍的4倍模式(以下将该倍率略记为“亮度倍率”),由此可以控制维持期间内的发光的次数。由此,在提高了亮度倍率时可以明亮地显示昏暗的图像,在降低了亮度倍率时可以抑制消耗电力。
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