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JP2006018307A - プラズマディスプレイ装置及びその駆動方法 - Google Patents

プラズマディスプレイ装置及びその駆動方法 Download PDF

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JP2006018307A JP2005195568A JP2005195568A JP2006018307A JP 2006018307 A JP2006018307 A JP 2006018307A JP 2005195568 A JP2005195568 A JP 2005195568A JP 2005195568 A JP2005195568 A JP 2005195568A JP 2006018307 A JP2006018307 A JP 2006018307A
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Abstract

【課題】低電圧での駆動を可能にすることにより、電力消費を低減でき、駆動効率を向上でき、さらに駆動回路の高電圧負担を低減できるプラズマディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】スキャン電極とサステイン電極を含む維持電極が複数形成されたプラズマディスプレイパネルと前記複数の維持電極を駆動するための駆動部と;前記駆動部を制御して、前記スキャン電極にアドレス期間中に負極性スキャン波形を印加し、サステイン期間中に正極性サステイン波形と前記スキャン波形と同じ電圧レベルの負極性サステイン波形を印加し、前記サステイン電極にサステイン期間中に前記スキャン電極に印加された正極性サステイン波形及び負極性サステイン波形と逆極性のサステイン波形を印加する駆動パルス制御部とを含む。
【選択図】図5

Description

本発明は、プラズマディスプレイ装置に係り、さらに詳細には、駆動時に正極性サステイン波形と負極性サステイン波形を印加するプラズマディスプレイ装置及びその駆動方法に関する。
一般に、プラズマディスプレイ装置(Plasma Display Apparatus)は、前面基板と背面基板の間に形成された隔壁が1つの単位セルをなしているプラズマディスプレイパネルを含む。各セル内にはネオン(Ne)、ヘリウム(He)またはネオン及びヘリウムの混合ガス(Ne+He)のような主放電ガスと、少量のキセノンを含む不活性ガスとが充填されている。高周波電圧によって放電を行うと、不活性ガスは真空紫外線(Vacuum Ultraviolet rays)を発生させ、隔壁間に形成された蛍光体を発光させて画像を具現する。このようなプラズマディスプレイ装置は薄くて軽いので、次世代表示装置として脚光を浴びている。
図1は、一般的なプラズマディスプレイパネルの構造を示す図である。
図1に示すように、プラズマディスプレイパネルは、画像が表示される表示面としての全面ガラス101上に対(対)をなすスキャン電極102及びサステイン電極103よりなる複数の維持電極対が配列された前面基板100と、背面を形成する背面ガラス111上に前記複数の維持電極対と交差する方向に複数のアドレス電極113が配列された背面基板110と、を備える。前記前面基板100と背面基板110は、一定の間隔をおいて平行に配置される。
前面基板100は、一つの放電セルで相互放電を起こし且つセルの発光を維持するためのスキャン電極102及びサステイン電極103を備える。このスキャン電極102及びサステイン電極103は、透明なインジウムティンオキサイド(Indium-Tin-Oxide:ITO)からなる透明電極aと、金属材質からなるバス電極bとによって構成される。前記前面基板100は、スキャン電極102及びサステイン電極103の放電電流を制限し、電極対間を絶縁する1以上の誘電体層104によって覆われる。誘電体層104上には放電条件を容易に実現するためのに酸化マグネシウム(MgO)が蒸着された保護層104が形成される。
背面基板110には、複数の放電空間、すなわち放電セルを形成するためのストライプタイプ(またはウェルタイプ)の隔壁112が並列に配列される。また、アドレス放電を行う複数のアドレス電極113が隔壁112に対して並んで配置される。背面基板110の上面にはサステイン放電時に画像を表示するのための可視光を放出するR,G,B蛍光体114が塗布される。アドレス電極113と蛍光体114との間にはアドレス電極113を保護するための誘電体層115が形成される。
図2は、従来のプラズマディスプレイ装置の画像を具現する方法を示す図である。
図2に示すように、プラズマディスプレイ装置は、1つのフレーム期間を放電回数の異なる複数のサブフィールドに分け、入力される映像信号の階調値に該当するサブフィールド期間にプラズマディスプレイパネルを発光させることで画像を具現する。
各サブフィールドは、放電を均一に起こすためのリセット期間と、放電セルを選択するためのアドレス期間と、放電回数によって階調を具現するサステイン期間とに分けられる。例えば、256階調で画像を表示しようとする場合、1/60秒に該当するフレーム期間16.67msは8つのサブフィールドに分けられる。
さらに、8つのサブフィールドのそれぞれは、リセット期間、アドレス期間及びサステイン期間に分けられる。ここで、サステイン期間は各サブフィールドにおいて2(n=0,1,2,3,4,5,6,7)の割合で増加する。このように各サブフィールドにおけるサステイン期間が変わることにより、画像の階調(Gray level)を具現できるようになる。次に、図3を参照してこのようなプラズマディスプレイ装置について説明する。
図3は、従来のプラズマディスプレイ装置を概略的に示すブロック図である。
図3に示すように、従来のプラズマディスプレイ装置は、プラズマディスプレイパネル300、信号処理部310、データ整列部320、データ駆動部330、スキャン駆動部340、サステイン駆動部350及び駆動パルス制御部360を備える。
プラズマディスプレイパネル300には、スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zと、前記スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zと交差する複数のアドレス電極X〜Xとが形成される。
信号処理部310は、外部から入力される映像信号をプラズマディスプレイ装置の駆動に適した映像信号に変換する。このような映像信号処理部310は、映像信号に対して逆ガンマ補正を行う逆ガンマ補正部と、映像信号の利得値を調節する利得制御部と、階調表現力を向上させるためのハーフトーン部と、映像信号をサブフィールド単位にマッピングするマッピング部(図示せず)と、を含む。
データ整列部320は、信号処理部310でサブフィールド単位にマッピングされた映像信号をサブフィールド別に再整列する。
データ駆動部330は、整列された映像信号に該当するアドレス期間中に、アドレスパルスをプラズマディスプレイパネル300に形成されたアドレス電極X〜Xに印加する。
スキャン駆動部340は、プラズマディスプレイパネル300に形成されたスキャン電極Y〜Yを駆動する。スキャン駆動部340は、リセット期間中にセットアップパルスとセットダウンパルスを印加し、アドレス期間中にスキャンパルスを順次に印加し、サステイン期間中にサステインパルスを印加する。
サステイン駆動部350は、プラズマディスプレイパネル300に共通電極として形成されたサステイン電極Zを駆動する。サステイン駆動部350は、アドレス期間中に正極性のバイアスパルスを印加し、サステイン期間中にサステイン放電を行うための少なくとも1以上のサステインパルスを前記スキャンサステインパルスと交互に印加する。
駆動パルス制御部360は、リセット期間、アドレス期間またはサステイン期間中にデータ駆動部330、スキャン駆動部340及びサステイン駆動部350が印加するそれぞれの駆動パルスのタイミングを制御する。また、コントロール部360は、外部から入力される映像信号に応じてデータ整列部320に再整列された映像信号が順次に判読されてデータ駆動部330にスキャンライン分ずつ供給されるように制御する。
図4は、従来のプラズマディスプレイ装置の回路図である。
図4を参照すれば、プラズマディスプレイパネル400のそれぞれの電極はスキャン駆動部410及びサステイン駆動部420と接続されている。
アドレス期間中に一番目のスキャン電極Yに該当するチャンネルが選択されると、残りのスキャン電極Y,Y,……,Yに該当するチャンネルは選択されない。このようにチャンネルが選択されると、選択されたチャンネルに該当する一番目のスキャンドライバ410−1の第2のスイッチング素子413−1と、スキャン用スイッチング素子414とがターンオンする。同時に、選択されていないチャンネルに該当するスキャンドライバ410−2〜410−nの第1のスイッチング素子411−2〜411−nと、接地用スイッチング素子415とがターンオンする。
これにより、選択された一番目のスキャン電極Y1にはスキャン電圧−Vyscanが印加され、残りのスキャン電極Y〜Yは接地レベルになる。この状態でアドレス電極X〜Xにアドレスパルスが印加されれば、一番目のラインに位置するセルに書き込み動作が行われる。
アドレスパルスは、アドレス電極とスキャン電極間のキャパシタを介して、残りのスキャン電極Y〜Yに該当するスキャンドライバ410−2〜410−nの第1のスイッチング素子411−2〜411−nと接地用スイッチング素子415とを経て接地される。
このような過程が全てのスキャン電極に対して行われるとスキャン過程が終了する。その後、選択されたセルの放電を保持するためのサステイン過程が行われ始める。
第1のサステイン用スイッチング素子416、第2のスイッチング素子413−1〜413−n及び接地用スイッチング素子422がターンオンし、スキャン用スイッチング素子414、第1のスイッチング素子411−1〜411−n、接地用スイッチング素子415及び第2のサステイン用スイッチング素子421がターンオフする。これにより、サステイン電圧+Vsyがすべてのスキャン電極Y〜Yに印加され、すべてのサステイン電極Z〜Zは接地レベルになる。
すべてのスキャン電極Y〜Yにサステイン電圧が印加された後、第2のサステイン用スイッチング素子421、第1のスイッチング素子411−1〜411−n及び接地用スイッチング素子415がターンオンし、スキャン用スイッチング素子414、第1のサステイン用スイッチング素子416及び第2のスイッチング素子413−1〜413−nがターンオフする。これにより、サステイン電圧+Vszがすべてのサステイン電極に印加され、すべてのスキャン電極Y〜Yは接地レベルになる。
このような従来のプラズマディスプレイ装置では、高電圧のサステイン電圧(+Vsy,+Vsz)がスキャン駆動部410とサステイン駆動部420によってそれぞれスキャン電極とサステイン電極に印加される。
このように、高電圧のサステイン電圧(+Vsy,+Vsz)がスキャン駆動部410とサステイン駆動部420によって印加される場合、無効電力が大きくなるため、電力消費が増加し、相対的に効率が低下する。また、高電圧のサステイン電圧(+Vsy、+Vsz)が使われるので、スキャン駆動部410とサステイン駆動部420に負担がかかるという不具合がある。
本発明の目的は、プラズマディスプレイ装置及びその駆動方法を改善することにより、電力消費を低減できるプラズマディスプレイ装置を提供することにある。
また、本発明の他の目的は、プラズマディスプレイ装置及びその駆動方法を改善することにより、駆動効率を向上できるプラズマディスプレイ装置を提供することにある。
さらに、本発明のさらに他の目的は、プラズマディスプレイ装置及びその駆動方法を改善することにより、駆動回路の高電圧負担を低減できるプラズマディスプレイ装置を提供することにある。
さらに、本発明のさらに他の目的は、プラズマディスプレイ装置及びその駆動方法を改善することにより、生産コストを低減できるプラズマディスプレイ装置を提供することにある。
本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、スキャン電極とサステイン電極を含む維持電極が複数形成されたプラズマディスプレイパネルと;前記複数の維持電極を駆動するための駆動部と;前記駆動部を制御して、前記スキャン電極にアドレス期間中に負極性スキャン波形を印加し、サステイン期間中に正極性サステイン波形と前記スキャン波形と同じ電圧レベルの負極性サステイン波形を印加し、前記サステイン電極にサステイン期間中に前記スキャン電極に印加された正極性サステイン波形及び負極性サステイン波形と逆極性のサステイン波形を印加する駆動パルス制御部と;を含むことを特徴とする。
本発明の維持電極を駆動するための駆動部は、前記スキャン電極に前記波形を供給する第1のスイッチング素子と第2のスイッチング素子を含むスキャンドライバと;前記サステイン電極に前記波形を供給する第1のスイッチング素子と第2のスイッチング素子を含むサステインドライバと;を含むことを特徴とする。
本発明のスキャンドライバは、前記第1のスイッチング素子を介してスキャン基準波形と前記正極性サステイン波形を印加し、前記第2のスイッチング素子を介して前記スキャン波形と前記負極性サステイン波形を印加することを特徴とする。
本発明のスキャン基準波形は、接地(GND)電圧レベルを有することを特徴とする
本発明のサステインドライバは、前記第1のスイッチング素子を介して前記正極性サステイン波形を印加し、前記第2のスイッチング素子を介して前記負極性サステイン波形を印加することを特徴とする。
本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、スキャン電極とサステイン電極を含む維持電極が複数形成されたプラズマディスプレイパネルと;前記複数の維持電極を駆動するための駆動部と;前記駆動部を制御して、前記スキャン電極にセットアップ期間中にセットアップ波形を印加し、セットダウン期間中に前記セットアップ波形と逆極性のセットダウン波形を印加し、サステイン期間中に正極性サステイン波形と負極性サステイン波形を印加し、前記サステイン電極にセットアップ期間中に前記セットアップ波形と逆極性の波形を印加し、セットダウン期間中に前記セットダウン波形と逆極性の波形を印加し、サステイン期間中に前記スキャン電極に印加された正極性サステイン波形及び負極性サステイン波形と逆極性のサステイン波形を印加する駆動パルス制御部と;を含むことを特徴とする。
本発明のセットアップ波形は、前記正極性サステイン波形と同じ電圧レベルの正極性波形を印加後、次第に立ち上がる立上りランプ波形をなし、前記セットダウン波形は、次第に立ち下がる立下りランプ波形をなすことを特徴とする。
本発明のサステイン電極に印加される前記セットアップ波形と逆極性の波形は、前記負極性サステイン波形と同じ電圧レベルを有し、前記セットダウン波形と逆極性の波形は、前記正極性サステイン波形と同じ電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明の駆動パルス制御部は、前記駆動部を制御して、前記スキャン電極にアドレス期間中に前記負極性サステイン波形と同じ電圧レベルの負極性スキャン波形を印加することを特徴とする。
本発明の駆動部は、前記スキャン電極に前記波形を供給する第1のスイッチング素子と第2のスイッチング素子を含むスキャンドライバと;前記サステイン電極に前記波形を供給する第1のスイッチング素子と第2のスイッチング素子を含むサステインドライバと;を含むことを特徴とする
本発明のスキャンドライバは、前記第1のスイッチング素子を介して前記セットアップ波形と前記正極性サステイン波形を印加し、前記第2のスイッチング素子を介して前記セットダウン波形と前記負極性サステイン波形を印加することを特徴とする。
本発明のサステインドライバは、前記第1のスイッチング素子を介して前記セットダウン波形と逆極性の波形及び前記正極性サステイン波形を印加し、前記第2のスイッチング素子を介して前記セットアップ波形と逆極性の波形及び前記負極性サステイン波形を印加することを特徴とする。
本発明の正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形との間の電圧差は、サステイン放電電圧の大きさとなることを特徴とする。
本発明の正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形は、互いに同じ電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明の正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形は、互いに異なる電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明は、負極性サステイン波形の方が一層高い電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明は、正極性サステイン波形の方が一層高い電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明のスキャン電極またはサステイン電極のうちどちらか一方以上の電極に印加される前記サステイン波形の極性が変わる時点で、所定のサステイン基準波形が印加されることを特徴とする
本発明のサステイン基準波形は、接地電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明は、接地電圧レベルを保持するための少なくとも1以上の接地用スイッチング素子をさらに含むことを特徴とする。
本発明の第1の実施例に係るスキャン電極とサステイン電極が対をなす複数の維持電極を含むプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、前記スキャン電極にアドレス期間中に負極性スキャン波形を印加し、サステイン期間中に正極性サステイン波形と前記スキャン波形と同じ電圧レベルの負極性サステイン波形を印加し、前記サステイン電極にサステイン期間中に前記スキャン電極に印加された正極性サステイン波形及び負極性サステイン波形と逆極性のサステイン波形を印加することを特徴とする。
本発明のスキャン電極にアドレス期間中にスキャン基準波形を印加することを特徴とする。
本発明のスキャン基準波形は、接地電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明の第2の実施例に係るスキャン電極とサステイン電極が対をなす複数の維持電極を含むプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、前記スキャン電極にセットアップ期間中にセットアップ波形を印加し、セットダウン期間中に前記セットアップ波形と逆極性のセットダウン波形を印加し、サステイン期間中に正極性サステイン波形と負極性サステイン波形を印加し、前記サステイン電極にセットアップ期間中に前記セットアップ波形と逆極性の波形を印加し、セットダウン期間中に前記セットダウン波形と逆極性の波形を印加し、サステイン期間中に前記スキャン電極に印加された正極性サステイン波形及び負極性サステイン波形と逆極性のサステイン波形を印加することを特徴とする。
本発明のスキャン電極に印加される前記セットアップ波形は、前記正極性サステイン波形と同じ電圧レベルの正極性波形を印加後、次第に立ち上がる立上りランプ波形をなし、前記セットダウン波形は、次第に立ち下がる立下りランプ波形をなすことを特徴とする。
本発明のサステイン電極に印加される前記セットアップ波形と逆極性の波形は、前記負極性サステイン波形と同じ電圧レベルを有し、前記セットダウン波形と逆極性の波形は、前記正極性サステイン波形と同じ電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明のスキャン電極にアドレス期間中に前記負極性サステイン波形と同じ電圧レベルの負極性スキャン波形を印加することを特徴とする。
本発明の正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形との間の電圧差は、サステイン放電電圧の大きさとなることを特徴とする。
本発明の正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形は、互いに同じ電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明の正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形は、互いに異なる電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明は、負極性サステイン波形の方が一層高い電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明は、正極性サステイン波形の方が一層高い電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明のスキャン電極またはサステイン電極のうちどちらか一方以上の電極に印加される前記サステイン波形の極性が変わる時点で、所定のサステイン基準波形が印加されることを特徴とする
本発明のサステイン基準波形は、接地電圧レベルを有することを特徴とする。
本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、従来に比べて低い駆動電圧が利用することから、駆動面や効率面に優れており、無効電力を減少させて電力消費を低減することができる。また、低い駆動電圧を使用することから、製造コストを低減でき、同じ電圧源にてスキャン過程及びサステイン過程を行うことから、簡単な回路且つ優れた駆動力を実現することができる。
本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、セットアップパルスが印加されるとき、別途のサステイン電圧源なしに正極性サステイン電圧源+Vs/2と負極性サステイン電圧源−Vs/2を用いてリセット過程、スキャン過程及びサステイン過程を同時に行えることから、低電圧での駆動が可能なので電力消費を低減でき、効率を向上できるほか、駆動回路の高電圧負担を低減することができる。
以下、本発明の実施例を添付図を参照して詳しく説明する。
<第1の実施例>
図5は、本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の構造を説明するための図である。
図5に示すように、本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、プラズマディスプレイパネル500、データ駆動部510、スキャン駆動部520、サステイン駆動部530、駆動パルス制御部540及び駆動電圧発生部550を備える。
プラズマディスプレイパネル500には、スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zと、前記スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zと交差する複数のアドレス電極X〜Xとが形成される。
データ駆動部510は、プラズマディスプレイパネル500に形成されたアドレス電極X〜Xにデータを印加する。ここで、データは外部から入力される映像信号を処理する映像信号処理部(図示せず)で処理された映像信号データである。データ駆動部510は、駆動パルス制御部540からのデータタイミング制御信号CTRXに応答してデータをサンプリングしラッチした後、アドレス電圧Vaを有するアドレスパルスをそれぞれのアドレス電極X〜Xに供給する。
スキャン駆動部520は、プラズマディスプレイパネル500に形成されたスキャン電極Y〜Yを駆動する。先ず、スキャン駆動部520は、リセット期間中に、駆動パルス制御部540の制御下で、ランプ波形をなしながらセットアップ電圧Vsetupレベルに立ち上がるセットアップパルスと、セットダウン電圧−Vsetdownレベルに立ち下がるセットダウンパルスとを、スキャン電極Y〜Yに供給する。その後、アドレス期間中に、スキャン基準電圧Vscに立ち下がる負極性スキャンパルスをスキャン電極Y〜Yのそれぞれに順次に供給する。ここで、本発明の第1の実施例に係るスキャン波形と負極性サステイン波形は、駆動電圧発生部550から供給される電圧と同じ電圧−Vs/2を有する。ここに関するより詳細な説明は図6及び図7を参照して後述する。その後、スキャン駆動部520は、サステイン期間中に、サステイン放電を行うための少なくとも1以上の正極性サステインパルスと、スキャンパルスと同じ電圧レベルの負極性サステインパルスとを、スキャン電極Y〜Yに供給する。
サステイン駆動部530は、プラズマディスプレイパネル500に共通電極として形成されたサステイン電極Zを駆動する。サステイン駆動部530は、駆動パルス制御部540の制御下でアドレス期間中に接地電圧レベルの基準パルスをサステイン電極Zに供給し、サステイン期間中にスキャン電極Y〜Yに印加される正極性サステインパルス及び負極性サステインパルスと逆極性のサステインパルスをサステイン電極Zに供給する。
駆動パルス制御部540は、プラズマディスプレイパネル500の駆動時にデータ駆動部510、スキャン駆動部520及びサステイン駆動部530を制御する。すなわち、駆動パルス制御部540は、上述したようなリセット期間、アドレス期間、サステイン期間中にデータ駆動部510、スキャン駆動部520及びサステイン駆動部530の動作タイミングと同期化を制御するためのタイミング制御信号CTRX,CTRY,CTRZを生成し、それぞれのタイミング制御信号CTRX,CTRY,CTRZをそれぞれの駆動部510,520,530に転送する。
このとき、データ制御信号CTRXには、データをサンプリングするためのサンプリングクロック、ラッチ制御信号、データ駆動部510内のエネルギー回収回路及び駆動スィッチ素子のON/OFFタイムを制御するためのスィッチ制御信号が含まれる。スキャン制御信号CTRYには、スキャン駆動部520内のエネルギー回収回路と駆動スィッチ素子のON/OFFタイムを制御するためのスィッチ制御信号が含まれる。また、サステイン制御信号CTRZには、サステイン駆動部530内のエネルギー回収回路と駆動スィッチ素子のON/OFFタイムを制御するためのスィッチ制御信号が含まれる。
駆動電圧発生部550は、駆動パルス制御部540とそれぞれの駆動部510,520,530に必要な駆動電圧を発生させ、供給する。すなわち、駆動電圧発生部550は、セットアップ電圧Vsetup、セットダウン電圧Vsetdown、スキャン基準電圧Vsc、正極性サステイン電圧−Vs/2、負極性サステイン電圧Vs/2及びアドレス電圧Vaを発生させる。このような駆動電圧は、放電ガスの組成や放電セル構造によって調節することができる。
このように本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、駆動パルス制御部540の第御下で駆動電圧発生部550から発生する低電圧の駆動電圧を、駆動部510,520,530を介してプラズマディスプレイパネル500に印加する。また、本発明の第1の実施例では、アドレス期間中に負極性サステイン波形と同じ電圧レベルのスキャン波形を具現することにより、プラズマディスプレイ装置の回路を簡単に構成することができる。ここで、図6及び図7を参照して本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の回路構成とその動作特性について説明する。
図6は、本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の回路図であり、図7は、本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の動作のためのスイッチングタイミング図である。
図6に示すように、本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、プラズマディスプレイパネル600、スキャン駆動部610及びサステイン駆動部620を備える。
プラズマディスプレイパネル600には、スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zと、前記スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zと交差する複数のアドレス電極X〜Xとが形成される。
スキャン駆動部610は、スキャン電極Y〜Yに印加される前記波形を供給する複数のスキャンドライバ610−1〜610−nを含む。
スキャンドライバ610−1〜610−nには、アドレス期間中にスキャン基準パルスを供給し、サステイン期間中に正極性サステインパルスを供給する第1のスイッチング素子611−1〜611−nと、アドレス期間中にスキャンパルスを供給し、サステイン期間中に負極性サステインパルスを供給する第2のスイッチング素子613−1〜613−nとが備えられる。
また、スキャン駆動部610は、スキャン電極Y〜Yを所定の期間中に接地電圧レベルで保持するための第1の接地用スイッチング素子614と、第2の接地用スイッチング素子615とを含む。
サステイン駆動部620は、共通に接続されたサステイン電極Zに印加される前記波形を供給するサステインドライバ620−1を含む。
サステインドライバ620−1には、サステイン期間中に正極性サステインパルスを供給する第1のスイッチング素子621と、サステイン期間中に負極性サステインパルスを供給する第2のスイッチング素子623とが備えられる。
また、サステイン駆動部620は、サステイン電極Zを所定の期間中に接地電圧レベルで保持するための第3の接地用スイッチング素子624と、第4の接地用スイッチング素子625とを含む。
本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、先ずアドレス期間中に第1の接地用スイッチング素子614がターンオンするとともに、スキャンドライバ610−1〜610−nの第1のスイッチング素子611−1〜611−nがターンオンして、スキャン電極Y〜Yには接地電圧レベルのスキャン基準パルス(スキャン基準電圧)が印加される。すなわち、スキャン基準波形の電圧レベルを接地電圧で保持することにより、別途の電圧源が不要になる。
このとき、選択されたいずれか1つのスキャン電極を担当するスキャンドライバ(610−1〜610−nのいずれか1つ)の第2のスイッチング素子(613−1〜613−nのいずれか1つ)はターンオンし第1のスイッチング素子はターンオフし、選択されていない残りのスキャン電極を担当するスキャンドライバの第2のスイッチング素子はターンオフする。また、このとき、第2の接地用スイッチング素子614はターンオフされている。
例えば、一番目のスキャン電極Yが選択されたら、一番目のスキャン電極Yを担当するスキャンドライバ610−1の第2のスイッチング素子613−1がターンオンし、残りのスキャンドライバ610−2〜610−nの第2のスイッチング素子613−2〜613−nはターンオフする。これにより、負極性電圧−Vs/2のスキャンパルスが一番目のスキャン電極Yに印加される同時に、アドレスパルスが全てのアドレス電極X〜Xに印加され、負極性スキャンパルスとアドレスパルスとの電圧差により、一番目のスキャン電極Y上のセルに対するアドレス放電が行われる。
このように本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、アドレス期間中にスキャン電極Y〜Yに印加されるスキャン波形と、サステイン期間中にスキャン電極Y〜Yとサステイン電極Zに印加される負極性サステイン波形とが、同じ電圧レベルを有する。この際、電圧のレベルは従来サステイン電圧Vsより一層低いレベルVs/2である。
次に、図7のスイッチングタイミングを参照してサステイン過程を説明する。
先ず、スキャンドライバ610−1〜610−nの第1のスイッチング素子611−1〜611−n、第2の接地用スイッチング素子615及び、サステインドライバ620−1の第2のスイッチング素子623がターンオンする。これにより、すべてのスキャン電極Y〜Yに正極性電圧Vs/2の正極性サステインパルスが印加され、すべてのサステイン電極Zに負極性電圧−Vs/2の負極性サステインパルスが印加される。スキャン電極とサステイン電極との電位差は、図7に示すようにサステイン放電電圧Vsの大きさとなり、サステイン放電が行われる。
その後、第2の接地用スイッチング素子615はターンオン状態を保持し、スキャンドライバ610−1〜610−nの第2のスイッチング素子613−1〜613−n及び第4の接地用スイッチング素子625がターンオンする。これにより、すべてのスキャン電極Y〜Yとサステイン電極Zは、接地電圧レベルとなる。すなわち、本発明の第1の実施例では、スキャン電極及びサステイン電極のうちどちらか一方以上の電極に印加されるサステイン波形の極性が変わる時点で、所定のサステイン基準波形が印加される。これは、サステイン波形の極性変換の時点で、スィッチタイミングを考慮して十分な駆動マージンを確保するためのことである。好ましくはサステイン基準波形を接地電圧レベルで保持することで、プラズマディスプレイ装置のより安定した駆動を図る。
その後、第1の接地用スイッチング素子614とサステインドライバ620−1の第1のスイッチング素子621がターンオンし、スキャンドライバ610−1〜610−nの第2のスイッチング素子613−1〜613−nはターンオン状態を保持する。これにより、すべてのスキャン電極Y〜Yには負極性電圧−Vs/2の負極性サステインパルスが印加され、すべてのサステイン電極Zには正極性電圧Vs/2の正極性サステインパルスが印加される。よって、スキャン電極とサステイン電極間の電位差は、図7に示すようにサステイン放電電圧Vsの大きさとなり、サステイン放電が起こる。
次に、第2の接地用スイッチング素子615と第4の接地用スイッチング素子625はターンオンし、スキャン電極用第2のスイッチング素子はターンオン状態を保持する。これにより、すべてのスキャン電極Y〜Yとサステイン電極Z〜Zは接地レベルになる。
このように本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、従来のサステイン電圧の1/2倍の正極性電圧源と負極性電圧源を利用してスキャン過程及びサステイン過程を行う。
図8は、本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の駆動波形を示す図である。
図8に示すように、本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、すべてのセルを初期化するためのリセット期間と、放電するセルを選択するためのアドレス期間と、選択されたセルの放電を保持するためのサステイン期間と、放電したセル内の壁電荷を消去するための消去期間とに分けられて駆動される。
リセット期間において、セットアップ期間では、すべてのスキャン電極に立上りランプRamp−up波形のセットアップパルスが同時に印加される。この立上りランプ波形によって全画面の放電セル内では弱い暗放電(Dark Discharge)が起こる。このセットアップ放電により、アドレス電極とサステイン電極上には正極性壁電荷が蓄積され、スキャン電極上には負極性の壁電荷が蓄積される。
セットダウン期間では、接地(GND)電圧レベルから次第に立ち下がる立下りランプRamp−down波形のセットダウンパルスが印加されることにより、消去放電が起こり、その結果、セル内に形成された壁電荷が充分に消去される。セットダウン放電によって安定したアドレス放電が行われるのに必要な壁電荷がセル内に一様に残留する。
アドレス期間では、接地電圧レベルのスキャン基準パルスから立ち下がる負極性スキャンパルスがスキャン電極に順次に印加されると共に、スキャンパルスに同期される正極性のアドレスパルスがアドレス電極に印加される。スキャンパルスとアドレスパルス間の電圧差とリセット期間に生成された壁電圧が加えられることにより、アドレスパルスが印加される放電セル内ではアドレス放電が発生する。アドレス放電によって選択されたセル内には負極性サステイン電圧−Vsが印加されるときに放電を行うのに必要な壁電荷が形成される。
ここで、本発明の第1の実施例では、アドレス期間中にスキャン電極に印加されるスキャン波形は、負極性サステイン波形と同じ電圧レベルを有するので、別途の電圧源が不必要になる。また、前述したように、電圧レベルを下げて一層効率的に電力消費を低減する。また、本発明の第1の実施例に係るサステイン電極にはアドレス期間中に接地電圧レベルの基準波形が印加される。これにより、スキャン電極との電圧差を減らしてスキャン電極との誤放電を防止することができる。
サステイン期間では、スキャン電極とサステイン電極のうちどちらかの電極に正極性サステイン波形が印加されると共に、反対電極に負極性サステイン波形が印加されることにより、サステイン放電電圧の大きさの電位差が発生する。すなわち、アドレス放電によって選択されたセルは、セル内の壁電圧と印加される各サステインパルスによってスキャン電極とサステイン電極との間でサステイン放電、すなわち表示放電を行う。よって、前述したように低電圧駆動が行われる。
このとき、本発明の第1の実施例では、正極性サステイン波形と負極性サステイン波形が互いに同じ電圧レベルVs/2を有することにより、ハードウェア構成を簡単にし、同じ耐圧特性を有するスイッチング素子を使用することができる。また、正極性サステイン波形と負極性サステイン波形は、必要に応じて互いに異なる電圧レベルを有することができる。すなわち、負極性サステイン波形の電圧レベルを一層上げることにより、同じ電圧レベルで印加されるスキャン波形の電圧レベルを下げる。これにより、アドレス電極に印加されるアドレス波形の電圧レベルも下げることができる。これと反対に、正極性サステイン波形の電圧レベルを一層上げることにより、セットアップ波形の電圧レベルを考慮し、正極性サステイン波形の電圧レベルを上げると、セットアップ波形の電圧レベルを下げることができる。これは、本発明の第2の実施例の特徴に基づいて充分説明される。
消去期間では、パルス幅と電圧レベルの低い消去ランプRamp−ers波形の電圧がサステイン電極に供給され、全画面のセル内の残留壁電荷を消去させる。
<第2の実施例>
図9は、本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の構造を説明するための図である。
図9に示すように、本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、プラズマディスプレイパネル900、データ駆動部910、スキャン駆動部920、サステイン駆動部930、駆動パルス制御部940及び駆動電圧発生部950を備える。
プラズマディスプレイパネル900には、スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zと、前記スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zと交差する複数のアドレス電極X〜Xとが形成される。
データ駆動部910は、プラズマディスプレイパネル900に形成されたアドレス電極X〜Xにデータを印加する。ここで、データは外部から入力される映像信号を処理する映像信号処理部(図示せず)で処理された映像信号データである。データ駆動部910は、駆動パルス制御部940からのデータタイミング制御信号CTRXに応答してデータをサンプリングしラッチした後、アドレス電圧Vaを有するアドレスパルスをそれぞれのアドレス電極X〜Xに供給する。
スキャン駆動部920は、プラズマディスプレイパネル900に形成されたスキャン電極Y〜Yを駆動する。先ず、スキャン駆動部920は、リセット期間中に、駆動パルス制御部940の制御下で、ランプ波形をなしながらセットアップ電圧Vsetupレベルに立ち上がるセットアップパルスと、セットダウン電圧−Vsetdownレベルに立ち下がるセットダウンパルスとを、スキャン電極Y〜Yに供給する。その後、アドレス期間中に、スキャン基準電圧Vscから立ち下がる負極性スキャンパルスをスキャン電極Y〜Yのそれぞれに順次に供給する。スキャン波形と負極性サステイン波形は、駆動電圧発生部950から供給される同じ電圧−Vs/2を有する。
本発明の第2の実施例に係るスキャン駆動部920から供給されるセットアップパルスは、正極性サステイン波形と同じ電圧V/2レベルの正極性波形を印加した後、次第に立ち上がる立上りランプ波形となる。また、セットダウン波形は、セットアップ波形と逆の波形である、次第に立ち下がる立下りランプ波形となる。このとき、サステイン駆動部930は、セットアップ波形と逆極性の波形のパルスと、セットダウン波形と逆極性の波形のパルスとを供給する。これにより、セットアップパルスとセットダウンパルスの電圧を低減することができる。これに関するより詳細な説明は、図10を参照して後述する。
その後、スキャン駆動部920は、サステイン期間中に、サステイン放電を行うために、少なくとも1以上の正極性サステインパルスと、スキャンパルスと同じ電圧レベルの負極性サステインパルスとを、スキャン電極Y〜Yに供給する。
サステイン駆動部930は、プラズマディスプレイパネル900に共通電極として形成されたサステイン電極Zを駆動する。サステイン駆動部930は、駆動パルス制御部940の制御下でリセット期間中に上述したパルスをサステイン電極Zに供給し、アドレス期間中に接地電圧レベルの基準パルスをサステイン電極Zに供給し、サステイン期間中にスキャン電極Y〜Yに印加される正極性サステインパルス及び負極性サステインパルスと逆極性のサステインパルスをサステイン電極Zに供給する。
駆動パルス制御部940は、プラズマディスプレイパネル900駆動時にデータ駆動部910、スキャン駆動部920及びサステイン駆動部930を制御する。すなわち、駆動パルス制御部940は、上述の如きリセット期間、アドレス期間、サステイン期間中にデータ駆動部910、スキャン駆動部920及びサステイン駆動部930の動作タイミングと同期化を制御するためのタイミング制御信号CTRX,CTRY,CTRZを生成し、それぞれのタイミング制御信号CTRX,CTRY,CTRZをそれぞれの駆動部910,920,930に転送する。
このとき、データ制御信号CTRXには、データをサンプリングするためのサンプリングクロック、ラッチ制御信号、データ駆動部910内のエネルギー回収回路及び駆動スィッチ素子のON/OFFタイムを制御するためのスィッチ制御信号が含まれる。スキャン制御信号CTRYには、スキャン駆動部920内のエネルギー回収回路と駆動スィッチ素子のON/OFFタイムを制御するためのスィッチ制御信号が含まれる。また、サステイン制御信号CTRZには、サステイン駆動部930内のエネルギー回収回路と駆動スィッチ素子のON/OFFタイムを制御するためのスィッチ制御信号が含まれる。
駆動電圧発生部950は、駆動パルス制御部940とそれぞれの駆動部910,920,930に必要な駆動電圧を発生させ、供給する。すなわち、駆動電圧発生部950は、セットアップ電圧Vsetup、セットダウン電圧Vsetdown、スキャン基準電圧Vsc、正極性サステイン電圧−Vs/2、負極性サステイン電圧Vs/2及びアドレス電圧Vaを発生させる。このような駆動電圧は、放電ガスの組成や放電セル構造によって調節することができる。
このように本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、駆動パルス制御部940の制御下で駆動電圧発生部950から発生する低電圧の駆動電圧を、駆動部910,920,930を介してプラズマディスプレイパネル900に印加する。特に、本発明の第2の実施例では、リセット期間中にスキャン電極に印加されるセットアップパルスと逆極性のパルスをサステイン電極に印加することにより、低電圧駆動を可能にする。ここで、図10を参照して本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の回路構成とその動作特性について説明する。
図10は、本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の回路図である。
図10に示すように、本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、プラズマディスプレイパネル1000、スキャン駆動部1010及びサステイン駆動部1020を備える。
プラズマディスプレイパネル1000は、スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zと、前記スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zと交差する複数のアドレス電極X〜Xとが形成される。
スキャン駆動部1010は、スキャン電極Y〜Yに印加される前記波形を供給する複数のスキャンドライバ1010−1〜1010−nを含む。スキャンドライバ1010−1〜1010−nには、セットアップ期間中にセットアップパルスを供給し、アドレス期間中にスキャン基準パルスを供給し、サステイン期間中に正極性サステインパルスを供給する第1のスイッチング素子1011−1〜1011−nと、セットダウン期間中にセットダウンパルスを供給し、アドレス期間中にスキャンパルスを供給し、サステイン期間中に負極性サステインパルスを供給する第2のスイッチング素子1013−1〜1013−nとが備えられる。
また、スキャン駆動部1010は、スキャン電極Y〜Yを所定の期間中に接地電圧レベルで保持するための第1の接地用スイッチング素子1014を含む。
また、スキャン駆動部1010は、駆動電圧発生部から発生するセットアップ電圧Vsetupを供給するためのセットアップ電圧用スイッチング素子1015と、セットダウン電圧Vsetdownを供給するためのセットダウン電圧用スイッチング素子1016と、正極性サステイン電圧Vs/2を供給するための正極性サステイン電圧用スイッチング素子1017と、負極性サステイン電圧−Vs/2を供給するための負極性サステイン電圧用スイッチング素子1018とをさらに含む。
サステイン駆動部1020は、共通に接続されたサステイン電極Zに印加される前記波形を供給するサステインドライバ1020−1を含む。サステインドライバ1020−1には、セットダウン期間中に前記セットダウン波形と逆極性のパルスを供給し、サステイン期間中に正極性サステインパルスを供給する第1のスイッチング素子1021と、セットアップ期間中に前記セットアップ波形と逆極性のパルスを供給し、サステイン期間中に負極性サステインパルスを供給する第2のスイッチング素子1023とが備えられる。また、サステイン駆動部1020は、サステイン電極Zを所定の期間中に接地電圧レベルで保持するための第2の接地用スイッチング素子1024を含む。
本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、先ずリセット期間中に正極性サステイン電圧用スイッチング素子1017と、スキャンドライバ1010−1〜1010−nの第1のスイッチング素子1011−1〜1011−nと、サステインドライバ1020−1の第2のスイッチング素子1023とがターンオンする。これにより、スキャン電極Y〜Yとサステイン電極Z間の電位差はサステイン放電電圧Vsとなる。このとき、セットアップ電圧用スイッチング素子1015がターンオンし、次第に立ち上がるランプ波形のセットアップパルスが印加される。
すなわち、すべてのスキャン電極Y〜Yの最終電位はサステイン電圧Vsとセットアップ電圧Vsetupとの和となる。このように、本発明の第2の実施例では、セットアップ期間中にサステイン電極にセットアップ波形と逆極性の波形を印加することにより、低電圧で従来と同様に駆動する。このとき、逆極性の波形は、負極性のサステインと同じ電圧−Vs/2レベルで印加されることから、ハードウェア構成を簡単にし、その生産コストを低減することができる。
その後、セットアップ電圧用スイッチング素子1015がターンオフする。
その後、正極性サステイン電圧用スイッチング素子1017と、スキャンドライバ1010−1〜1010−nの第1のスイッチング素子1011−1〜1011−nと、サステインドライバ1020−1の第2のスイッチング素子1023とがターンオフする。同時に、サステインドライバ1020−1の第1のスイッチング素子1021と、スキャンドライバ1010−1〜1010−nの第2のスイッチング素子1013−1〜1013−nと、セットダウン電圧用スイッチング素子1016とがターンオンする。これにより、スキャン電極Y〜Yの電位は、正極性サステイン電圧Vs/2レベルからセットダウンパルスの最終電圧−Vsetdownレベルに立ち下がる。また、サステイン電極Zには正極性サステイン電圧Vs/2レベルを有するセットダウンパルスと逆極性の波形がセットダウン期間中に印加される。
その後、本発明の第2の実施例に係るアドレス期間及びサステイン期間の動作特性は、図6及び図7を参照して説明した本発明の第1の実施例プラズマディスプレイ装置の動作特性と同様であるので、その説明を省略する。
このように本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、従来のサステイン電圧の1/2倍に該当する正極性電圧源と負極性電圧源を用いてスキャン過程とサステイン過程はもとより、リセット過程を行う。
図11は、本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の駆動波形を示す図である。
図11に示すように、本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置は、すべてのセルを初期化するためのリセット期間と、放電するセルを選択するためのアドレス期間と、選択されたセルの放電を保持するためのサステイン期間と、放電したセル内の壁電荷を消去するための消去期間とに分けられて駆動される。
リセット期間において、セットアップ期間では、すべてのスキャン電極に立上りランプRamp−up波形のセットアップパルスが同時に印加される。この立上りランプ波形によって全画面の放電セル内では弱い暗放電(dark Discharge)が起こる。このセットアップ放電により、アドレス電極とサステイン電極上には正極性壁電荷が蓄積され、スキャン電極上には負極性壁電荷が蓄積される。
このとき、本発明の第2の実施例に係るスキャン電極に印加されるセットアップ波形は、正極性サステイン波形と同じ電圧Vs/2レベルから次第に立ち上がる立上りランプ波形を示す。同時に、サステイン電極に印加されるセットアップ波形と逆極性の波形は、負極性サステイン波形と同じ電圧−Vs/2レベルを有する。これにより、従来と同じ電位差を確保すると共に、低電圧駆動が可能となる。
セットダウン期間では、正極性サステイン電圧Vs/2レベルと同じ電圧レベルから次第に立ち下がる立下りランプRamp−down波形のセットダウンパルスが印加されることにより、消去放電が起こり、その結果、セル内に形成された壁電荷が充分に消去される。セットダウン放電によって安定したアドレス放電が行われるのに必要な壁電荷がセル内に一様に残留する。このとき、サステイン電極にはセットダウン波形の正極性サステイン波形と同じ電圧Vs/2レベルの逆極性の基準波形が印加されることにより、スキャン電極とサステイン電極間の過剰消去放電を防止することができる。
その後、本発明の第2の実施例に係るアドレス期間、サステイン期間及び消去期間の駆動波形の特性は図8を参照して説明した本発明の第1の実施例駆動波形の特性と同様であるので、その説明を省略する。
以上説明した本発明は、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者によって本発明の精神及び範囲から逸脱しない限度内で色々な置換、変形及び変更が可能なので、前述した実施例及び添付図面に限定されるものではない。
一般的なプラズマディスプレイパネルの構造を示す図である。 従来のプラズマディスプレイ装置の画像を具現する方法を示す図である。 従来のプラズマディスプレイ装置を概略的に示すブロック図である。 従来のプラズマディスプレイ装置の回路図である。 本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の構造を説明するための図である。 本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の回路図である。 本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の動作のためのスイッチングタイミング図である。 本発明の第1の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の駆動波形を示す図である。 本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の構造を説明するための図である。 本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の回路図である。 本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイ装置の駆動波形を示す図である。

Claims (47)

  1. スキャン電極とサステイン電極を含む維持電極が複数形成されたプラズマディスプレイパネルと、
    前記複数の維持電極を駆動するための駆動部と、
    前記駆動部を制御して、前記維持電極に同時にお互いに違う極性を持つサステイン波形をそれぞれ 印加 して放電セルの表示を維持する駆動パルス制御部、 を含むことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  2. 前記スキャン電極にアドレス期間中にアドレス電極に 印加されるアドレス波形と同期されたスキャン波形を印加することを特徴とする、請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  3. 前記駆動パルス制御部は、前記同時に 印加されるお互いに違う 極性 のサステイン波形の電位差がVsになるように制御することを特徴とする、請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  4. 前記サステイン波形はそれぞれ -Vs/2と +Vs/2であることを特徴とする、請求項3記載のプラズマディスプレイ装置。
  5. スキャン電極とサステイン電極を含む維持電極が複数形成されたプラズマディスプレイパネルと、
    前記 複数の維持電極を駆動させるための駆動部と、
    お互いに違う 極性 の電圧源を具備して、 前記 維持電極に同時にお互いに違う極性を持つサステイン波形をそれぞれ印加して放電セルの表示を維持する駆動パルス制御部、
    を含むことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  6. 前記スキャン電極にアドレス期間の間アドレス電極に印加されるアドレス波形と同期されたスキャン波形を印加することを特徴とする、請求項5記載のプラズマディスプレイ装置。
  7. 前記駆動パルス制御部は、
    前記同時に印加されるお互いに違う 極性 のサステイン波形の電位差がVsとなるように制御することを特徴とする、請求項5記載のプラズマディスプレイ装置。
  8. 前記 サステイン波形はそれぞれ -Vs/2と+Vs/2であるのを特徴とする、請求項7記載のプラズマディスプレい装置。
  9. スキャン電極とサステイン電極を含む維持電極が複数形成されたプラズマディスプレイパネルと、
    前記複数の維持電極を駆動させるための駆動部と、
    前記駆動部を制御して、前記スキャン電極にアドレス期間の間、負極性スキャン波形を印加して、サステイン期間の間、正極性サステイン波形と前記スキャン波形と等しい電圧大きさの負極性サステイン波形を印加し、
    前記サステイン電極にサステイン期間の間前記スキャン電極に印加された正極性サステイン波形と負極性サステイン波形の逆極性サステイン波形を印加する駆動パルス制御部、
    を含むことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  10. 前記維持電極駆動部は、
    前記スキャン電極に前記波形を供給する第1のスイッチング素子と第2のスイッチング素子を含むスキャンドライバと、
    前記サステイン電極に前記波形を供給する第1のスイッチング素子と第2のスイッチング素子を含むサステインドライバと、を含むことを特徴とする、請求項9記載のプラズマディスプレイ装置
  11. 前記スキャンドライバは、
    前記第1のスイッチング素子を介して前記セットアップ波形と前記正極性サステイン波形を印加し、
    前記第2のスイッチング素子を介して前記セットダウン波形と前記負極性サステイン波形を印加することを特徴とする、請求項10記載のプラズマディスプレイ装置。
  12. 前記 スキャン基準波形はグラウンド電圧レベルであることを特徴とする、請求項11記載のプラズマディスプレイ装置。
  13. 前記サステインドライバーは、
    前記第1スイチング素子を通じて前記正極性サステイン波形を印加して、
    前記第2スイチング素子を通じて前記負極性サステイン波形を印加することを特徴とする、請求項10記載のプラズマディスプレイ装置。
  14. 前記正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形の電圧差はサステイン放電電圧大きさを成すことを特徴とする、請求項10記載のプラズマディスプレイ装置。
  15. 前記正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形は電圧大きさがお互いに等しいすことを特徴とする、請求項9記載のプラズマディスプレイ装置。
  16. 前記正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形は電圧大きさがお互いに違うことを特徴とする、請求項9記載のプラズマディスプレイ装置。
  17. 前記負極性サステイン波形の電圧の大きさが、前記正極性サステインパルスの電圧の大きさよりさらに大きいことを特徴とする、請求項16記載のプラズマディスプレイ装置。
  18. 前記正極性サステイン波形の電圧の大きさが、前記負極性サステインパルスの電圧の大きさよりさらに大きいことを特徴とする、請求項16記載のプラズマディスプレイ装置。
  19. 前記スキャン電極またはサステイン電極の中何れの一つ以上の電極に印加される前記サステイン波形の極性が変わる時、所定のサステイン基準波形が印加されることを特徴とする、請求項9記載のプラズマディスプレイ装置。
  20. 前記サステイン基準波形はグラウンド電圧レベルであるされることを特徴とする、請求項19記載のプラズマディスプレイ装置。
  21. 前記グラウンド電圧レベルを維持するための少なくても一つ以上のグラウンド用スイチング素子をさらに含むことを特徴とする、請求項20記載のプラズマディスプレイ装
  22. スキャン電極とサステイン電極を含む維持電極が複数形成されたプラズマディスプレイパネルと、
    前記複数の維持電極を駆動させるための駆動部と、
    前記駆動部を制御して、前記スキャン電極にセットアップ期間の間、セットアップ波形を印加し、セッダウン期間の間、前記セットアップ波形の逆極性セッダウン波形を印加し、サステイン期間の間、正極性サステイン波形と負極性サステイン波形を印加して、
    前記サステイン電極にセットアップ期間の間、前記セットアップ波形の逆極性波形を印加して、セッダウン期間の間、前記セッダウン波形の逆極性波形を印加して、サステイン期間の間、前記スキャン電極に印加された正極性サステイン波形と負極性サステイン波形の逆極性サステイン波形を印加する駆動パルス制御部、
    を含むことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  23. 前記セットアップ波形は前記正極性サステイン波形と等しい電圧レベルの正極性波形印加後、漸進的に上昇する上昇ランプ波形を成して、
    前記セッダウン波形は漸進的に降りる下降ランプ波形を成すことを特徴とする、 請求項22記載のプラズマディスプレイ装置。
  24. 前記サステイン電極に印加される、前記セットアップ波形の逆極性波形は、前記負極性サステイン波形と等しい電圧レベルであり、
    前記セッダウン波形の逆極性波形は、前記正極性サステイン波形と等しい電圧レベルであることを特徴とする、請求項22記載のプラズマディスプレイ装置。
  25. 前記駆動パルス制御部は、
    前記駆動部を制御して、前記スキャン電極にアドレス期間の間、前記負極性サステイン波形と等しい負極性スキャン波形を印加するであることを特徴とする、請求項22記載のプラズマディスプレイ装置。
  26. 前記駆動部は、
    前記スキャン電極に前記波形を供給する第1スイチング素子と第2スイチング素子を含むスキャンドライバーと、
    前記サステイン電極に前記波形を供給する第1スイチング素子と第2スイチング素子を含むサステインドライバー、
    を含むことを特徴とする、請求項22記載のプラズマディスプレイ装置。
  27. 前記スキャンドライバーは、
    前記第1スイチング素子を通じて前記セットアップ波形と前記正極性サステイン波形を印加して、
    前記第2スイチング素子を通じて前記セッダウン波形と前記負極性サステイン波形を印加するむことを特徴とする、請求項26記載のプラズマディスプレイ装置。
  28. 前記サステインドライバーは、
    前記第1スイチング素子を通じて前記セッダウン波形の逆極性波形と前記正極性サステイン波形を印加して、
    前記第2スイチング素子を通じて前記セットアップ波形の逆極性波形と前記負極性サステイン波形を印加するするむことを特徴とする、請求項26記載のプラズマディスプレイ装置。
  29. スキャン電極とサステイン電極が対を成す複数の維持電極を含むプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、
    前記維持電極に同時にお互いに違う極性を持つサステイン波形をそれぞれ印加して放電セルの表示を維持するサステイン期間を持つことを特徴とするプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  30. 前記スキャン電極にアドレス期間の間アドレス電極に印加されるアドレス波形と同期されたスキャン波形を印加することを特徴とする、請求項29記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  31. 前記同時に印加されるお互いに違う極性のサステイン波形の電位差がVsになるように制御するすることを特徴とする、請求項29記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  32. 前記サステイン波形はそれぞれ -Vs/2と +Vs/2であることを特徴とする、請求項31記載のプラズマディスプレイ装置。
  33. 前記サステイン波形は前記サステイン期間の間各各交番して極性が変わることを特徴とする、請求項29記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法
  34. スキャン電極とサステイン電極が対を成す複数の維持電極を含むプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、
    前記スキャン電極にアドレス期間の間、負極性スキャン波形を印加して、サステイン期間の間、正極性サステイン波形と前記スキャン波形と等しい電圧大きさの負極性サステイン波形を印加して、
    前記サステイン電極にサステイン期間の間前記スキャン電極に印加された正極性サステイン波形と負極性サステイン波形の逆極性サステイン波形を印加することを特徴とするプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  35. 前記スキャン電極にアドレス期間の間、スキャン基準波形を印加することを特徴とする、請求項34記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  36. 前記スキャン基準波形はグラウンド電圧レベルであることを特徴とする、請求項35記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  37. 前記正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形の電圧差はサステイン放電電圧大きさを成すであることを特徴とする、請求項34記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  38. 前記正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形は電圧大きさがお互いに等しいであることを特徴とする、請求項34記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  39. 前記正極性サステイン波形と前記負極性サステイン波形は電圧大きさがお互いに違うことを特徴とする、請求項34記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  40. 前記負極性サステイン波形の電圧の大きさが、前記正極性サステインパルスの電圧の大きさよりさらに大きいうことを特徴とする、請求項39記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  41. 前記正極性サステイン波形の電圧の大きさが、前記負極性サステインパルスの電圧の大きさよりさらに大きいことを特徴とする、請求項39記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  42. 前記スキャン電極またはサステイン電極の中でどの一つ以上の電極に印加される前記サステイン波形の極性が変わる時、所定のサステイン基準波形が印加されることを特徴とする、請求項34記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  43. 前記サステイン基準波形はグラウンド電圧レベルであることを特徴とする、請求項42記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  44. スキャン電極とサステイン電極が対を成す複数の維持電極を含むプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、
    前記スキャン電極にセットアップ期間の間、セットアップ波形を印加して、セッダウン期間の間、前記セットアップ波形の逆極性セッダウン波形を印加して、サステイン期間の間、正極性サステイン波形と負極性サステイン波形を印加して、
    前記サステイン電極にセットアップ期間の間、前記セットアップ波形の逆極性波形を印加して、セッダウン期間の間、前記セッダウン波形の逆極性波形を印加して、サステイン期間の間、前記スキャン電極に印加された正極性サステイン波形と負極性サステイン波形の逆極性サステイン波形を印加することを特徴とするプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  45. 前記スキャン電極に印加される、前記セットアップ波形は、前記正極性サステイン波形と等しい電圧レベルの正極性波形印加後、漸進的に上昇する上昇ランプ波形を成して、
    前記セッダウン波形は、漸進的に降りる下降ランプ波形を成すことを特徴とする、請求項44記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  46. 前記サステイン電極に印加される前記セットアップ波形の逆極性波形は、前記負極性サステイン波形と等しい電圧レベルであり、
    前記セッダウン波形の逆極性波形は、前記正極性サステイン波形と等しい電圧レベルであることを特徴とする、請求項44記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  47. 前記スキャン電極にアドレス期間の間、前記負極性サステイン波形と等しい負極性スキャン波形を印加するすことを特徴とする、請求項44記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。








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