[发明专利]等离子显示装置以及等离子显示面板的驱动方法无效
申请号: | 201180037315.8 | 申请日: | 2011-07-29 |
公开(公告)号: | CN103038810A | 公开(公告)日: | 2013-04-10 |
发明(设计)人: | 折口贵彦;庄司秀彦;盐崎裕也;斋藤鲇彦 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | G09G3/292 | 分类号: | G09G3/292 |
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 显示装置 以及 显示 面板 驱动 方法 | ||
技术领域
本发明涉及在壁挂式电视机或大型监视器中使用的等离子显示装置以及等离子显示面板的驱动方法。
背景技术
作为显示器件而具有代表性的等离子显示面板(以下简记为“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有多对由1对扫描电极和维持电极组成的显示电极对。并且,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有多个平行的数据电极,按照覆盖这些数据电极的方式形成有电介质层,进而在该电介质上与数据电极平行地形成有多个隔壁。并且,在电介质层的表面和隔壁的侧面形成有荧光体层。
而且,按照显示电极对和数据电极立体交叉的方式将前面基板和背面基板对置配置并密封。在被密封的内部的放电空间中,封入包含例如分压比为5%的氙气的放电气体,在显示电极对和数据电极相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,并用该紫外线激发红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)的各色荧光体使其发光来进行彩色的图像显示。
作为驱动面板的方法,一般使用子场法。在子场法中,将1个场分割为多个子场,在各个子场中对各放电单元的发光和不发光进行控制。并且,通过控制在1个场中产生的发光的次数来进行灰度显示。
各子场具有初始化期间、写入期间和维持期间。
在初始化期间中,对各扫描电极施加初始化波形,在各放电单元中产生初始化放电。由此,在各放电单元中,形成在接下来的写入动作中需要的壁电荷,并且产生用于稳定产生写入放电的引发(priming)粒子(用于使放电产生的激发粒子)。
在写入期间中,对扫描电极依次施加扫描脉冲,并且针对数据电极,基于应显示的图像信号选择性施加写入脉冲。由此,在应该进行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(以下将该动作也记为“写入”)。
在维持期间中,对由扫描电极和维持电极组成的显示电极对,交替地施加按每个子场规定的数量的维持脉冲。由此,在产生了写入放电的放电单元中产生维持放电,并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情况记为“点亮”,将不使放电单元发光的情况记为“不点亮”)。由此,使各放电单元以与按每个子场规定的亮度权重相应的亮度进行发光。这样,使面板的各放电单元以与图像信号的灰度值相应的亮度进行发光,从而在面板的图像显示区域显示图像。
在提高面板所显示的图像的质量方面,重要因素之一在于提高对比度。并且,作为基于子场法的面板的驱动方法之一,公开了一种极力减少与灰度显示无关的发光,来提高面板所显示的图像的对比度的驱动方法。
在该驱动方法中,在构成1个场的多个子场之中,在一个子场的初始化期间,进行在面板的图像显示区域内的所有放电单元中产生初始化放电的初始化动作。另外,在其他子场的初始化期间,进行在前一个子场的维持期间产生了维持放电的放电单元中选择性产生初始化放电的初始化动作。
以下,将与前一个子场的动作无关地在图像显示区域内的所有放电单元中产生初始化放电的初始化动作称为“所有单元初始化动作”。另外,将在前一个子场的维持期间产生了维持放电的放电单元中选择性产生初始化放电的初始化动作称为“选择初始化动作”。
不产生维持放电的黑显示区域的亮度(以下简记为“黑亮度”),根据与灰度值的大小无关地产生的发光而变化。该发光例如有通过初始化放电而产生的发光。在上述驱动方法中,黑显示区域中的发光仅为进行在所有放电单元中产生初始化放电的初始化动作时的微弱发光。由此,能够降低面板所显示的图像的黑亮度,从而可以在面板上显示对比度高的图像(例如参照专利文献1)。
另外,公开了下述驱动方法,其中,将包括具有电压逐渐增加的缓慢的倾斜部分的上升部、和具有电压逐渐减少的缓慢的倾斜部分的下降部在内的初始化波形施加给扫描电极,设置在前一个子场的维持期间产生了维持放电的放电单元中产生初始化放电的初始化期间,并且在1个场的任意的初始化期间之前,设置以所有放电单元为对象而在维持电极与扫描电极之间产生微弱放电的期间(例如参照专利文献2)。在该驱动方法中,能够降低面板所显示的图像的黑亮度,提高黑色的视觉辨识性。
近年来,随着面板的高清晰化,放电单元的进一步微细化得到了发展。在该微细化后的放电单元中确认了:通过初始化放电而在放电单元内形成的壁电荷,容易受到相邻的放电单元中产生的写入放电或维持放电的影响而变化。
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