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JP2006030990A - プラズマディスプレイパネルの駆動装置及びその駆動方法 - Google Patents

プラズマディスプレイパネルの駆動装置及びその駆動方法 Download PDF

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JP2006030990A
JP2006030990A JP2005188998A JP2005188998A JP2006030990A JP 2006030990 A JP2006030990 A JP 2006030990A JP 2005188998 A JP2005188998 A JP 2005188998A JP 2005188998 A JP2005188998 A JP 2005188998A JP 2006030990 A JP2006030990 A JP 2006030990A
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plasma display
electrodes
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タクヤ ワタナベ
Seong Ho Kang
ソンホ カン
Sanjin Yun
サンジン ユン
Soo Seok Sim
スソク シム
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LG Electronics Inc
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Abstract

【課題】特定の画像データのパターン、特にディザリングプロセスに使われる画像データと関連する変位電流の大きさを最小化することができるPDPのスキャン駆動装置及び方法を提供する。
【解決手段】複数のスキャン電極、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極、及び前記アドレス電極のそれぞれと前記スキャン電極のそれぞれが交差する個所に位置する放電セルを備えるプラズマディスプレイ装置において、複数のスキャンタイプのそれぞれと関連する変位電流に基づき、複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別するスキャンシーケンサと、前記いずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするスキャンドライバと、前記いずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加するデータドライバと、を備える
【選択図】図7

Description

本発明は、プラズマディスプレイパネルの駆動装置及びその駆動方法に係り、さらに詳しくは、プラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置及びスキャン駆動方法に関する。
一般に、プラズマディスプレイパネル(Plasma Display Panel:以下、「PDP」という)は、He+XeまたはNe+Xeを含む不活性混合ガスの放電時に発生する147nmの紫外線によって蛍光体を発光させることにより、文字またはグラフィックを含む画像を表示する。
図1は、従来のPDPの構造を示す斜視図である。図1に示すように、PDPは、上部基板10上に形成されたY電極12A及びZ電極12Bと、下部基板18上に形成されたX電極20と、を備える。
Y電極12A及びZ電極12Bのそれぞれは、透明電極及びバス電極を含む。透明電極は、通常インジウムティンオキサイド(Indium−Tin−Oxide:ITO)より形成される。バス電極はその抵抗を減らすために金属より形成される。
PDPは、上部誘電体層14及び保護層16を含む。Y電極12AとZ電極12Bを含む上部基板10には、上部誘電体層14と保護膜16が順次に積層される。
上部誘電体層14にはプラズマ放電時に発生した壁電荷が蓄積される。保護膜16は、プラズマ放電時に発生したスパッタリングによる上部誘電体層14の損傷を防止すると共に2次電子の放出效率を高める。保護層16は通常酸化マグネシウム(MgO)よりなる。
一方、PDPは、下部誘電体層22及び隔壁24を含む。下部基板18上には下部誘電体層22と隔壁24とが形成され、X電極20がその上に形成される。下部誘電体層22と隔壁24の表面には蛍光体層26が塗布される。
X電極20は、Y電極12A及びZ電極12Bと交差する方向に形成される。隔壁24はX電極20と並んで形成され、放電によって生成された紫外線(UV)及び可視光が隣り合う放電セルに漏洩することを防止する。
蛍光体層26は紫外線によって励起され、赤色、緑色または青色のいずれか1つの可視光を発生させる。上/下部基板10,18と隔壁24との間に設けられた放電セルの放電空間には、放電のためのHe+Xe、Ne+XeおよびHe+Ne+Xeなどの不活性混合ガスが注入される。
図2は、従来のPDPの駆動装置の簡略回路図である。図2に示すように、スキャンプロセスで第1Y電極Y1に該当するチャンネルが選択されると、残りのY電極Y2、Y3、……、Yn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第1スキャンドライバ210−1の第2スイッチング素子213−1がターンオンされ、スキャン用スイッチング素子220がターンオンされる。“ターンオン”は該当スイッチがオフになっている(すなわち、導電する)スイッチング状態を示すのに対し、“ターンオフ”は該当スイッチがオンになっている(すなわち、導電していない)スイッチング状態を示す。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210−2乃至210−nの第1スイッチング素子211−2乃至211−n、及びグラウンド用スイッチング素子230がターンオンされる。
万が一、第1Y電極Y1が選択され、データドライバIC300−1乃至300−mの第1データスイッチング素子310−1乃至310−mのうちいずれかのデータスイッチング素子の動作により、X電極X1乃至Xmのうちいずれか1以上の電極にデータ電圧+Vdが印加されると、第1Y電極Y1に沿って位置する対応セルに書き込み動作が行われる。第1Y電極Y1に沿って位置する対応セルに対して書き込み動作が行われない残りのX電極のそれぞれには、第2データスイッチング素子320−1乃至320−nのうちいずれれか1以上のデータスイッチング素子の動作により、データ電圧0Vが印加される。
このようなプロセスがY電極Y1乃至Ynのそれぞれに対して行われると、スキャンプロセスが終わる。スキャンプロセスの後、第1サステイン用スイッチング素子240、スキャンドライバ210−1乃至210−nの第2スイッチング素子213−1乃至213−n及びグラウンド用スイッチング素子260がターンオンする。これにより、すべてのY電極Y1乃至Ynに第1サステイン電圧+Vsyが印加されるべく、第1サステイン用スイッチング素子240、スキャンドライバ210−1乃至210−nの第2スイッチング素子213−1乃至213−n、各Y電極Y1乃至Yn、Z電極Z1乃至Zn及びグラウンド用スイッチング素子260がサーキトループ(circuit loop)を形成する。
次に、第2サステイン用スイッチング素子250、スキャンドライバ210−1乃至210−nの第1スイッチング素子211−1乃至211−n及びグラウンド用スイッチング素子230がターンオンする。これにより、Z電極Z1乃至Znにサステイン電圧+Vszが印加されるべく、Z電極Z1乃至Zn、Y電極Y1乃至Yn、スキャンドライバ210−1乃至210−nの第1スイッチング素子211−1乃至211−n及びグラウンド用スイッチング素子230がサーキトループ(circuit loop)を形成する。
このようなPDPの駆動装置は、スキャン期間の間、スキャンドライバ210−1乃至210−nとデータドライバIC300−1乃至300−mに含まれたスイッチング素子のスイッチング動作により、該当電極にスキャン電圧−Vyscanとデータ電圧+Vdまたは0Vを印加する。このプロセスにおいて、変位電流IdがX電極を通ってデータドライバIC300−1乃至300−mへ流れる。
従来のPDPは3電極構造を有していることから、図2に示すように、第1等価キャパシタCm1がX電極とX電極との間に位置し、第2等価キャパシタCm2がX電極とY電極またはZ電極との間に位置する。
よって、電極に印加される電圧の状態が、スキャンドライバ210−1乃至210−nとデータドライバIC300−1乃至300−mに含まれたスイッチング素子の動作に応じて変わるので、第1等価キャパシタCm1と第2等価キャパシタCm2によって発生した変位電流IdがX電極を通ってデータドライバIC300−1乃至300−mへ流れる。
このようなデータドライバIC300−1乃至300−mに流れる変位電流とこれによる電力の大きさとは、X電極X1乃至Xmに印加される画像データによってそれぞれ別々である。
図3a〜図3eは、画像データによる変位電流とこれによる電力の大きさとを示すものである。図2と図3aに示すように、第2Y電極Y2がスキャンされるとき、X電極X1乃至Xmには論理値1と0が交互に変わる画像データが印加される。また、第3Y電極Y3がスキャンされるとき、X電極X1乃至Xmには論理値0が維持される。論理値1は該当X電極にデータ電圧+Vdが印加された状態であり、論理値0は該当X電極に0Vが印加された状態である。
すなわち、Y電極(例えば、第2Y電極Y2)上のセルに論理値1と0が交互に変わる画像データが印加され、次のY電極(例えば、第3Y電極Y3)上のセルに論理値0の画像データが印加される。各X電極に流れる変位電流Id及びこれによる電力Pdは、下記式1で表わされる。
(数1)
Id = 1/2(Cm1+Cm2)-1*VA
Pd = 1/2(Cm1+Cm2) -1*VA 2
Id:各X電極に流れる変位電流、
Cm1:第1等価キャパシタ、
Cm2:第2等価キャパシタ、
Va:各X電極に印加される電圧+Vdまたは0V、
Pd:変位電流Idによる消費電力
次に、図2と図3bに示すように、第2Y電極Y2がスキャンされるとき、X電極X1乃至Xmには論理値1が維持される画像データが印加される。また、第3Y電極Y3がスキャンされるとき、X電極X1乃至Xmには論理値0が維持される画像データが印加される。論理値0は0Vが該当X電極に印加された状態を意味する。
例えば、一つのY電極(例えば、第2Y電極Y2)上の所定セルに論理値1の画像データが印加される一方、次のY電極(例えば、第3Y電極Y3)の隣接セルに論理値0の画像データが印加される。また、いずれかのY電極(例えば、第2Y電極Y2)上の所定セルに論理値0の画像データが印加される一方、次のY電極(例えば、第3Y電極Y3)の隣接セルに論理値1の画像データが印加される。このとき、各X電極に流れる変位電流Idとこれによる電力は、下記式2で表わされる。
(数2)
Id = 1/2(Cm2)-1*VA
Pd = 1/2(Cm2)-1*VA 2
Id:各X電極に流れる変位電流、
Cm2:第2等価キャパシタ、
Va:各X電極に印加される電圧+Vdまたは0V、
Pd:変位電流Idによる消費電力
次に、図2と図3cに示すように、第2Y電極Y2がスキャンされるとき、X電極X1乃至Xmには論理値1と0が交互に変わる画像データが印加される。また、第3Y電極Y3がスキャンされるとき、第2Y電極Y2上のセルに印加された画像データの位相とデータの位相に180゜差がある、論理値1と0が交互に変わる画像データが印加される。論理値1は該当X電極にデータ電圧+Vdが印加された状態を意味し、論理値0は該当X電極に0Vが印加された状態を意味する。
すなわち、ひとつのY電極(例えば、Y2)上のセルに論理値1と0が交互に変わる画像データが印加される一方、次のY電極(例えば、Y3)上の隣接セルに前記いずれかのY電極上のセルに印加された画像データの位相と180゜差がある、論理値1と0が交互に変わる画像データが印加される。このとき、各X電極に流れる変位電流Idとこれによる電力は、下記式3で表わされる
(数3)
Id = 1/2(4Cm1+Cm2)-1*VA
Pd = 1/2(4Cm1+Cm2)-1*VA 2
Id:各X電極に流れる変位電流、
Cm1:第2等価キャパシタ、
Cm2:第2等価キャパシタ、
Va:各X電極に印加される電圧+Vdまたは0V、
Pd:変位電流Idによる消費電力
次に、図2と図3dに示すように、第2Y電極Y2がスキャンされるとき、X電極X1乃至Xmには論理値1と0が交互に変わる画像データが印加される。また、第3Y電極Y3がスキャンされるとき、第2Y電極Y2上のセルに印加された画像データの位相と同じ位相を有する(すなわち、同位相)、論理値1と0が交互に変わる画像データが印加される。論理値1は該当X電極にデータ電圧+Vdが印加された状態を意味し、論理値0は該当X電極に0Vが印加された状態を意味する。
すなわち、一つのY電極(例えば、Y2)上のセルに論理値1と0が交互に変わる画像データが印加され、次のY電極(例えば、Y3)上のセルには前記いずれかのY電極上のセルに印加された画像データの位相と同じ位相を有する、論理値1と0が交互に変わる画像データが印加される。このとき、各X電極に流れる変位電流Idとこれによる電力は、下記式4で表わされる
(数4)
Id=0、
Pd=0
Id:各X電極に流れる変位電流
Pd:変位電流Idによる消費電力
次に、図2と図3eに示すように、第2Y電極Y2がスキャンされるとき、X電極X1乃至Xmには論理値0が維持される画像データが印加される。また、第3Y電極Y3がスキャンされるとき、第3Y電極Y3には論理値0が維持される画像データが印加される。論理値0は該当X電極に0Vが印加された状態を意味する。
すなわち、一つのY電極(例えば、Y2)上の所定セルには論理値0が維持される画像データが印加される一方、次のY電極(例えば、Y3)上のセルにも論理値0が維持される画像データが印加される。また、いずれかのY電極(例えば、Y2)上の所定セルには論理値10が維持される画像データが印加される一方、次のY電極(例えば、Y3)上のセルにも論理値0が維持される画像データが印加される。このとき、各X電極に流れる変位電流Idとこれによる電力は、下記式5で表わされる
(数5)
Id=0
Pd=0
Id:各X電極に流れる変位電流
Pd:変位電流Idによる消費電力
前式1〜5からわかるように、いずれかのY電極上のセルに論理値1と0が交互に変わる画像データが印加され、次のY電極上のセルに前記いずれかのY電極上のセルに印加された画像データの位相とデータの位相に180°差がある、論理値1と0が交互に変わる画像データが印加されるとき、X電極に流れる変位電流が最も大きい。
これに対し、いずれかのY電極上のセルに論理値1と0が交互に変わる画像データが印加され、次のY電極上のセルには前記いずれかのY電極上のセルに印加された画像データの位相と同じ位相を有する、論理値1と0が交互に変わる画像データが印加されるとき、またはいずれかのY電極上のセルと次のY電極上のセルとのどちらにも論理値0が維持される画像データが印加されるとき、X電極に流れる変位電流は最も小さい。
このように、図3a〜図3dに示した画像データによるPDPに表示される画像は、次の図4a〜図4dのうちいずれかに該当する。よって、図4に示した格子状画像は最大の変位電流Id量に該当する。また、もし同一の画像データがX電極に印加されると、最小の変位電流が流れる。
すなわち、一つのX電極を担当するデータドライバICの観点から、図3cと図4cにおける画像データは、データドライバICのスイッチング動作回数(すなわち、スイッチング回数)が最多である。このため、データドライバICのスイッチング動作回数が多ければ、データドライバICに流れる変位電流Idが大きくなる。
これに対し、図3d、図3e及び図4dにおける画像データは、データドライバICのスイッチング回数が最少である。ゆえに、データドライバICのスイッチング動作回数が少なければ、データドライバICに流れる変位電流が小さくなる。
さらに、図4cに示すように、PDPが格子状画像を表示するとき、X電極に最大の変位電流が流れる。しかしながら、該最大の変位電流IdはデータドライバIC300−1乃至300−mに損傷を与える原因となる。前記格子状画像はPDPの画質を改善するためにハーフトーン(half-toning)に用いられるが、これが深刻な問題になる。
図5a〜図5bは、従来のPDPの画質向上のためのディザリングを説明するための図である。図5aは、1/8グレーレベル乃至7/8グレーレベルの発生に使われた多数の4×4のディザマスクを示す。ディザリングプロセスの使用は、PDPの画質を向上させるために求められるものである。これらマスクは図3c及び図4cに対応する格子状のパターンを示す4/8グレーレベルを含む。それゆえ、ディザリングプロセスに使われるディザマスクは最大の変位電流Idを誘発する。
このようなディザマスクを用いてグレーレベル27.5を表現する場合、図5bに示すように、該当加重値が割り当てされた各サブフィールドSF1〜SF13のうち、グレーレベル27を表現するためのサブフィールドSF1,SF2,SF6,SF7,SF8,SF9及びSF10と、グレーレベル28を表現するためにサブフィールドSF1,SF3,SF9及びSF11とを、用いる必要がある。このとき、SF2,SF6,SF7,SF8及びSF10は、グレーレベル27を表現するためには選択されるが、グレーレベル28を表現するためには選択されない。一方、SF3及びSF11はグレーレベル27を表現するためには選択されないが、グレーレベル28を表現するためには選択される。
つまり、グレーレベル27からグレーレベル28までのサブフィールドの変化は7回起こる。このようなサブフィールドの変化によりデータドライブICのスイッチング回数が急激に増える。これは、4/8グレーレベルに該当する格子状のディザマスクとともに、データドライブICに極めて大きい変位電流Idが流れるようにする。このような大きい変位電流はデータドライバICを破損させたり正常な動作ができないようにする。
したがって、本発明は、かかる問題点及び背景技術と関連する短所を解決するためのものである。
本発明の目的は、特定の画像データのパターン、特にディザリングプロセスに使われる画像データと関連する変位電流の大きさを最小化することができるPDPのスキャン駆動装置及び方法を提供することにある。
本発明の各種実施例に係るプラズマディスプレイ装置及びその駆動方法は、複数のスキャンタイプのそれぞれに対応する変位電流に基づき、複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別し、前記識別されたいずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて複数のスキャン電極のそれぞれをスキャンし、前記識別されたいずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加することを特徴とする。
第1発明に係るプラズマディスプレイ装置は、複数のスキャン電極、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極、及び前記アドレス電極のそれぞれと前記スキャン電極のそれぞれが交差する個所に位置する放電セルを備えるプラズマディスプレイ装置において、複数のスキャンタイプのそれぞれと関連する変位電流に基づき、複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別するスキャンシーケンサと、前記いずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするスキャンドライバと、前記いずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加するデータドライバと、を備えることを特徴とする。
第2発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第1発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、1以上のセルと関連する変位電流に基づき、複数のスキャンタイプのそれぞれに対する変位電流を算出する変位電流算出部をさらに備えることを特徴とする。
第3発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第2発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記複数のスキャン電極は、前記いずれかの識別されたスキャンタイプに応じて所定数のスキャン電極により分離された第1及び第2スキャン電極を備え、前記複数のアドレス電極は第1及び第2アドレス電極を備え、前記変位電流算出部は、前記第1スキャン電極と前記第1アドレス電極が交差する個所の近くに位置する第1放電セルと関連する画像データ、前記第1スキャン電極と前記第2アドレス電極が交差する個所の近くに位置する前記第2放電セルと関連する画像データ、前記第2スキャン電極と前記第1アドレス電極が交差する個所の近くに位置する前記第3放電セルと関連する画像データ、及び前記第2スキャン電極と前記第2アドレス電極が交差する個所の近くに位置する前記第4放電セルと関連する画像データに基づき、前記第1放電セルに対する変位電流を算出するように構成されたことを特徴とする。
第4発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第3発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記変位電流算出部は、前記第1セルの画像データと前記第2セルの画像データを比較して第1結果を得、前記第1セルの画像データと前記第3セルの画像データを比較して第2結果を得、前記第3セルの画像データと前記第4セルの画像データを比較して第3結果を得、前記第1〜第3結果のそれぞれに対応する変位電流を得た後、前記第1〜第3結果に対応する変位電流を合計して前記第1放電セルに対応する変位電流を算出するように構成されたことを特徴とする。
第5発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第4発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記変位電流算出部は、Cm1及びCm2(ここで、Cm1は隣り合うアドレス電極間の静電容量であり、Cm2はアドレス電極とスキャン電極間の静電容量である。)に基づき、前記第1〜第3結果に対応する前記変位電流を算出するように構成されたことを特徴とする。
第6発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第4発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記変位電流算出部は、前記対応する比較が変位電流が流れることを示せば、前記第1〜第3結果のそれぞれに対して1を計数し、前記対応する比較が変位電流が流れていないことを示せば、前記第1〜第3結果のそれぞれに対して0を計数することを特徴とする。
第7発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第4発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記変位電流算出部は、所定のサブフィールド中に複数の放電セルのそれぞれに対応する変位電流を算出し、前記複数の放電セルのそれぞれに対応する変位電流に基づき、前記サブフィールドに対する変位電流値を算出するように構成されたことを特徴とする。
第8発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第2発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記変位電流算出部は、前記複数のスキャンタイプのそれぞれに対する変位電流をフレームの各サブフィールドに対して算出するように構成され、前記スキャンシーケンサは、最小の変位電流を有する前記いずれかの識別されたスキャンタイプに対応するスキャンパターンを確立するように構成されたことを特徴とする。
第9発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第2発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記スキャンシーケンサは、前記相異なるスキャンタイプのそれぞれと関連する変位電流を比較するように構成されたことを特徴とする。
第10発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第9発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記スキャンシーケンサは、残りのスキャンタイプのそれぞれと比較されたものとして、最小の変位電流を示す前記複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別するように構成されたことを特徴とする。
第11発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第2発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記スキャンシーケンサは、前記いずれかのスキャンタイプに対応する変位電流が所定のしきい値未満である前記複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別するように構成されたことを特徴とする。
第12発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第1発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記複数のスキャン電極は、前記いずれかの識別されたスキャンタイプに応じて複数のグループに分割され、前記スキャンシーケンサは、スキャン前に第1グループに属する前記スキャン電極を順次にスキャンし、且つ、次のグループに属する前記スキャン電極を順次にスキャンするように構成されたことを特徴とする。
第13発明に係るプラズマディスプレイ装置は、複数のスキャン電極、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極、及び前記アドレス電極のそれぞれと前記スキャン電極のそれぞれが交差する個所の近くに位置するセルを備えるプラズマディスプレイ装置において、複数のスキャンタイプのそれぞれに対する変位電流値を算出することにより、フレーム内の1以上のサブフィールドに対して変位電流を算出するように構成された変位電流算出部と、残りのスキャンタイプと比較したものとして、より小さい変位電流を有する前記複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプに対応するスキャンシーケンスを識別するように構成されたスキャンシーケンサと、前記いずれかの識別されたスキャンシーケンスに応じて前記スキャン電極をスキャンするように構成されたスキャンドライバと、前記スキャンドライバが前記スキャン電極をスキャンするに当たり、前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加するように構成されたデータドライバと、を備えることを特徴とする。
第14発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第13発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、
前記変位電流算出部は、それぞれのセル組(cell set)が複数のセルを含む複数の前記セル組と関連する変位電流値に基づき、それぞれのスキャンタイプに対する変位電流値を算出するように構成されたことを特徴とする。
第15発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第14発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記変位電流算出部は、前記セル組内の各セルに対応する変位電流値をパラレルにて算出することにより、所定のセル組に対する変位電流値を算出するように構成されたことを特徴とする。
第16発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第14発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、それぞれのセルは、サブピクセルであることを特徴とする。
第17発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第16発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、それぞれのセル組は、複数のサブピクセルを含むことを特徴とする。
第18発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第17発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、それぞれのセル組は、3つのサブピクセルを含むことを特徴とする。
第19発明に係るプラズマディスプレイ装置は、スキャン電極と、前記スキャン電極と交差するデータ電極と、第2スキャンタイプと関連する変位電流未満の第1変位電流を有する第1スキャンタイプに対応するスキャンシーケンスに応じて前記スキャン電極をスキャンするように構成されたスキャンドライバと、
前記スキャンシーケンスに対応するデータ信号を前記データ電極に印加するように構成されたデータドライバと、を備えることを特徴とする。
第20発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第19発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記スキャン電極とデータ電極が交差する個所の近くに位置する放電セルをさらに備えるむことを特徴とする。
第21発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第20発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記放電セルは、サブピクセルであることを特徴とする。
第22発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第19発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記第1変位電流は、他の任意のスキャンタイプと関連する変位電流の未満であることを特徴とする。
第23発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第19発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、複数のスキャンタイプのそれぞれは、対応する変位電流及び対応するスキャンシーケンスと関連していることを特徴とする。
第24発明に係るプラズマディスプレイ装置は、スキャン電極と、前記スキャン電極と交差するデータ電極と、相異なる電極スキャン順序により定義される複数のスキャンシーケンスのうち第1スキャンシーケンスに応じて前記スキャン電極をスキャンするように構成されたスキャンドライバと、前記第1スキャンシーケンスに対応するデータ信号を前記データ電極に印加するように構成されたデータドライバと、を備える。
第25発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第24発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、
前記スキャン電極とデータ電極が交差する個所の近くに位置する放電セルをさらに備えることを特徴とする。
第26発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第24発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、それぞれの電極スキャン順序は、順次にスキャンされるスキャン電極間の相異なるスキャン電極を定義することを特徴とする。
第27発明に係るプラズマディスプレイ装置は、複数のスキャン電極と、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極と、を備えるプラズマディスプレイ装置において、複数のスキャンシーケンスからいずれかのスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするように構成されたスキャンドライバと、前記スキャンドライバが前記いずれかのスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするに当たり、前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加するように構成されたデータドライバと、前記スキャンシーケンスのそれぞれに対応する変位電流に基づき、前記他のスキャンシーケンスから前記いずれかのスキャンシーケンスを選択するように構成されたスキャンシーケンサと、を備えることを特徴とする。
第28発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第27発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、
前記いずれかのスキャンシーケンスは、前記他のスキャンシーケンスに対応する前記変位電流値未満の変位電流値を有することを特徴とする。
第29発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第27発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記いずれかのスキャンシーケンスは、所定のしきい値未満の変位電流値を有することを特徴とする。
第30発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第27発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記スキャンシーケンスの数は、3であることを特徴とする。
第31発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第27発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記スキャンシーケンスの数は、4であることを特徴とする。
第32発明に係るプラズマディスプレイ装置は、複数のスキャン電極と、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極と、を備えるプラズマディスプレイ装置において、第1〜第3スキャンシーケンスを備える複数のスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするように構成されたスキャンドライバと、前記スキャンドライバが第1〜第3スキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするに当たり、前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加するように構成されたデータドライバと、前記第1〜第3スキャンシーケンスのそれぞれに対応する変位電流値に基づき、前記第1〜第3スキャンシーケンスからいずれかのスキャンシーケンスを選択するように構成されたスキャンシーケンサと、を備えることを特徴とする。
第33発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第32発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記いずれかのスキャンシーケンスは、他のスキャンシーケンスに対応する変位電流値未満の変位電流値を有することを特徴とする。
第34発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第32発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、
前記いずれかのスキャンシーケンスは、所定のしきい値未満の変位電流値を有することを特徴とする。
第35発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第32発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記スキャンドライバは、第1スキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするように構成され、前記スキャンシーケンサは、前記第1〜第4スキャンシーケンスのそれぞれに対応する変位電流値に基づき、前記第1〜第4スキャンシーケンスからいずれかのスキャンシーケンスを選択するように構成されたことを特徴とする。
第36発明に係るプラズマディスプレイ装置は、複数のスキャン電極と、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極と、前記アドレス電極のそれぞれと前記スキャン電極のそれぞれが交差する個所に位置する放電セルと、複数のスキャンタイプのそれぞれと関連する変位電流に基づき、複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別する手段と、前記いずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンする手段と、前記いずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加する手段と、を備えることを特徴とする。
第37発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第36発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、1以上のセルと関連する変位電流に基づき、前記複数のスキャンタイプのそれぞれに対する変位電流を算出する手段をさらに備えることを特徴とする。
第38発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第36発明に係るプラズマディスプレイ装置に於いて、前記いずれかのスキャンタイプを識別する手段は、与えられたフレームの複数のサブフィールドのそれぞれに対して、前記複数のスキャンタイプのそれぞれと関連する変位電流に基づき、前記複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別する手段を備えることを特徴とする。
第39発明に係るプラズマディスプレイ装置は、複数のスキャン電極、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極、及び前記スキャン電極のそれぞれと前記アドレス電極のそれぞれが交差する個所の近くに位置する放電セルを備えるプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、複数のスキャンシーケンスのうちいずれかのスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンする段階と、スキャンドライバが前記いずれかのスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするに当たり、前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加する段階と、前記スキャンシーケンスのそれぞれに対応する変位電流値に基づき、他のスキャンシーケンスから前記いずれかのスキャンシーケンスを選択する段階と、を含むことを特徴とする。
第40発明に係るプラズマディスプレイ装置は、複数のスキャン電極、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極、及び前記スキャン電極のそれぞれと前記アドレス電極のそれぞれが交差する個所の近くに位置する放電セルを備えるプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、一部のスキャン電極を飛ばすことを含む選択されたスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンする段階と、スキャンドライバが前記選択されたスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするに当たり、前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加する段階と、前記スキャンシーケンスのそれぞれに対応する変位電流値に基づき、他のスキャンシーケンスから前記スキャンシーケンスを選択する段階と、を含むむことを特徴とする。
本発明が提供するプラズマディスプレイパネルの駆動装置及びその駆動方法によると特定の画像データのパターン、特にディザリングプロセスに使われる画像データと関連する変位電流の大きさを最小化することができる。
以下、本発明の好適な実施例を添付図を参照して詳しく説明する。
図6は、本発明に係るPDPの駆動方法を示す図である。前述したように、4×4ディザマスクのうち4/8グレーレベルに該当するディザマスクは、最大の変位電位(displacement current potential)を発生させる。すなわち、第1Y電極Y1のスキャン中に、格子パターンに該当するデータパルスがY電極に印加されるとき、総n回の変位電流(displacement current)が発生する。これは図6における左側の画像データによって示されている。
図6に示す格子パターンから、Y1,Y3,Y5,……,Yn−1スキャンラインに該当する画像データの位相が同一である一方、Y2,Y4,Y6,……,Ynスキャンラインに該当する画像データの位相が同一であることがわかる。しかし、図6の右側に示すように、万が一Y1,Y3,Y5,……,Yn−1スキャンラインに同じ位相を有する画像データが順次に印加された後,Y2,Y4,Y6,……,Ynスキャンラインに同じ位相を有する画像データが順次に印加されれば、変位電流は総2回発生する。よって、Y1,Y3,Y5,……,Yn−1スキャンラインを順次にスキャンし、次にY2,Y4,Y6,……,Ynスキャンラインを順次にスケンすることにより、変位電流の発生回収が格段に減少できる。
すなわち、データドライバICのスイッチング動作は、画像データがスキャンラインの1番目のグループ、すなわちスキャンラインY1に印加されるときに発生する。画像データがY2,Y4,Y6,……,Ynスキャンラインの2番目のグループ、すなわちスキャンラインY2に印加されるまでいかなるスイッチング動作も行われない。それゆえ、変位電流の発生が格段に減少する。
図7は、本発明に係るPDPの駆動方法を説明するためのものである。図7に示すように、本発明に係るPDPの駆動方法は4つのスキャンタイプのスキャンシーケンスに応じてスキャンを行う。第1スキャンタイプType1のスキャンシーケンスでは、シーケンスY1−Y2−Y3−……に応じてスキャンが行われる。
第2スキャンタイプType2のスキャンシーケンスでは、第1グループに属するY電極を順次にスキャンし、第2グループに属するY電極を順次にスキャンする。すなわち、シーケンスY1−Y3−Y5−……Yn−1に応じて第1スキャンが行われ、シーケンスでY2−Y4−Y6−……Ynに応じて第2スキャンが行われる。
第3スキャンタイプType3のスキャンシーケンスでは、第1グループに属するY電極を順次にスキャンし、第2グループに属するY電極を順次にスキャンし、その後、第3グループに属するY電極を順次にスキャンする。すなわち、第1スキャンシーケンスはY1−Y4−Y7−……Yn−2を、第2スキャンシーケンスはY2−Y5−Y8−……Yn−1を、第3スキャンシーケンスはY3−Y6−Y9−……Ynをそれぞれ含むことができる。
第4スキャンタイプType4のスキャンシーケンスでは、第1グループに属するY電極を順次にスキャンし、第2グループに属するY電極を順次にスキャンし、第3グループに属するY電極を順次にスキャンし、その後、第4グループに属するY電極を順次にスキャンする。すなわち、第1スキャンシーケンスはY1−Y5−Y9−……Yn−3を、第2スキャンシーケンスはY2−Y6−Y10−……Yn−2を、第3スキャンシーケンスはY3−Y7−Y11−……Yn−1を、第4スキャンシーケンスはY4−Y8−Y12−……Ynをそれぞれ含むことができる。
図8は、本発明に係るPDPの駆動装置のブロック構成図である。図8に示すように、本発明に係るPDPの駆動装置は、データ変換部710、サブフィールドマッピング部720、データ比較部730、スキャンシーケンサ740及びデータ整列部750を含む。
データ変換部710は、RGB画像データを受信し、これを逆ガンマ補正、誤差拡散及びディザリングを用いて、PDPに適した画像データに変換する。
サブフィールドマッピング部720は、データ変換部710から前記変換された画像データを受信し、前記変換された画像データに該当するサブフィールドマッピングを行う。
データ比較部730は、特定のスキャンライン上に位置する少なくとも1以上のセルを有するセル束(cell bundle)の画像データと、前記セル束に対して垂直及び水平方向に位置する他のセル束の画像データとを比較することで、変位電流Idの大きさを算出する。データ比較部730は、複数のスキャンタイプ(例えば、例示的な4つのスキャンタイプ1,2,3及び4)のそれぞれに対して同一の方式で変位電流Idを算出する。
このとき、“セル束”とは単位(unit)で束ねられている1以上のセルを意味する。例えば、R,G,Bに該当するセルが束ねられて1つのピクセルを形成する。ここでピクセルは例えばセル束に該当する。
スキャンシーケンサ740は、データ比較部730から、それぞれのスキャンタイプに対する変位電流情報を受信する。スキャンシーケンサ740は、変位電流を最小に発生させるスキャンシーケンスに基づき、好ましいスキャンシーケンス(すなわち、スキャンタイプ)を決定する。また、スキャンシーケンサ740は、スキャンシーケンスと関連する変位電流が所定量(例えば、所定のしきい値)以下であるかどうかに基づき、使用するスキャンシーケンスを決定する。
データ整列部750は、サブフィールドがマッピングされた画像データをサブフィールド別に再整列する。データ整列部750は、スキャンシーケンサ740によって選択された好ましいスキャンシーケンスに応じて、サブフィールドマッピングされた画像データをサブフィールド別にさらに分類する。次に、データ整列部750は、前記再分類された画像データをX電極に印加する。
代替実施例において、データ比較部730は、それぞれのスキャンタイプに対する変位電流Idと、所定のしきい値とを比較することができる。データ比較部730は、該当変位電流Idが所定のしきい値未満であるスキャンタイプを選択する。
図9は、本発明によるデータ比較部730のブロック構成図である。図9に示すように、データ比較部730は、メモリ部731、第1バッファbuf1、第2バッファbuf2、第1〜第3判断部734−1,734−2,734−3、デコーダ部735、第1〜第3合算部736−1,736−2,736−3、第1〜第3電流算出部737−1,737−2,737−3及び電流合算部738を含む。
l−1番目のY電極、すなわちl−1番目のスキャンラインに該当する画像データがメモリ部731に格納され、l番目のY電極、すなわちl番目のスキャンラインに該当する画像データが入力される。第1バッファbuf1は、l番目のスキャンラインに該当するセルのうちq−1番目のセルの画像データを一時的に格納する。第2バッファbuf2は、l−1番目のスキャンラインに該当するセルのうちq−1番目のセルの画像データを一時的に格納する。
第1判断部734−1は、排他的論理和ゲートを含み、l番目のスキャンラインのq番目のセルの画像データと、第1バッファbuf1に格納されたl番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データとを比較する。第1判断部734−1は、両者が互いに異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
第2判断部734−2は、排他的論理和ゲートを含み、l−1番目のスキャンラインのq番目のセルの画像データと、第2バッファbuf2に格納されたl−1番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データとを比較する。第2判断部734−2は、両者が異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
第3判断部734−3は、排他的論理和ゲートを含み、第1バッファbuf1に格納されたl番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データと、第2バッファbuf2に格納されたl−1番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データとを比較する。第3判断部734−3は、両者が異なると1を出力し、同じであれば0を出力する。
図10は、本発明のデータ比較部730の第1〜第3判断部734−1,734−2及び734−3の比較動作を示すものである。ここで、動作1〜3はそれぞれ、第1判断部734−1、第2判断部734−2及び第3判断部734−3の動作に該当するものである。
すなわち、本発明のデータ比較部730は、第1判断部734−1〜第3判断部734−3を用いて、水平及び垂直方向にある隣接セルの画像データを比較し、その変化を決定する。
デコーダ735は、第1判断部〜第3判断部734−1,734−2,734−3のそれぞれで排他的論理和ゲートのそれぞれからの出力信号を受信する。デコーダ735は、第1判断部〜第3判断部734−1,734−2,734−3からの各出力信号に対応する3−ビット信号を出力する。
図11は、デコーダ735の3−ビット出力信号に対するすべての可能な組合を含む表を示す。もしデコーダ735の出力信号が(0,0,0)であれば、画像データの状態は変位電流Idが0である図3eと同様である。もしデコーダ735の出力信号が(0,0,1)であれば、画像データの状態は変位電流IdがCm2である図3bと同様である。もしデコーダ735の出力信号が(0,1,0)、(0,1,1)、(1,0,0)及び(1,0,1)であれば、画像データの状態は変位電流IdがCm1+Cm2に比例する図3aと同様である。もしデコーダ735の出力信号が(1,1,0)であれば、画像データの状態は変位電流Idが0である図3dと同様である。最後に、もしデコーダ735の出力信号が(1,1,1)であれば、画像データの状態は変位電流Idが4Cm1+Cm2に比例する図3cと同様である。
また、図10を参照すれば、第1合算部〜第3合算部736−1,736−2,736−3は、デコーダ735から出力された特定の3−ビット信号の出力回数を合算する。すなわち、第1合算部736−1は、デコーダ735から出力された(0,1,0)、(0,1,1)、(1,0,0)及び(1,0,1)のうちいずれか1つに対する回数を合算(C1)する。第2合算部736−2は、デコーダ735に出力された(0,0,1)に対する回数を合算(C2)する。第3合算部736−3は、デコーダ735に出力された1,1,1)に対する回数を合算(C3)する。
第1〜第3電流算出部737−1,737−2,737−3のそれぞれは、第1合算部736−1、第2合算部736−2及び第3合算部736−3からC1,C2及びC3を入力されて変位電流を算出する。電流合算部738は、第1〜第3電流算出部737−1,737−2,737−3のそれぞれによって算出された変位電流を合算する。
図12は、本発明の第1実施例によるデータ比較部730とスキャンシーケンサ740のブロック構成図である。図12に示すように、本発明の第1実施例によるデータ比較部730は、図10に示した基本回路ブロック(basic circuits)を4つ含む構成を有する。スキャンシーケンサ740は4つの基本回路ブロックからの出力を比較し、それに基づいて最小の変位電流を発生させるスキャンシーケンスを決定する。選択的に、スキャンシーケンサ740は、このスキャンシーケンスと関連する変位電流が所定量(例えば、所定のしきい値)以下であるかどうかに基づき、使用するスキャンシーケンスを決定する。
データ比較部730は、図12に示すように、第1〜第4メモリ部901,903,905,907、及び第1〜第4電流判別部910,930,950及び970を含む。メモリ部901,903,905,907、及び電流判別部910,930,950及び970のいずれも、図9のデータ比較部730を参照して前述したように動作する。
第1〜第4メモリ部901,903,905,907はシリアル接続され、4つのラインに該当する画像データをそれぞれ格納する。例えば、第1メモリ部901はl−4番目のスキャンラインに該当する画像データを、第2メモリ部903はl−3番目のスキャンラインに該当する画像データを、第3メモリ部905はl−2番目のスキャンラインに該当する画像データを、第4メモリ部907はl−1番目のスキャンラインに該当する画像データを、それぞれ格納する。
第1電流判別部910は、l番目のスキャンラインの画像データと、第1メモリ部901に格納されたl−4番目のスキャンラインの画像データとを受信する。第2電流判別部930は、l番目のスキャンラインの画像データと第2メモリ部903に格納されたl−3番目のスキャンラインの画像データを受信する。同様に、第3及び第4電流判別部950及び970は、l番目のスキャンライン、l−2番目のスキャンライン及びl−1番目のスキャンラインの画像データをそれぞれ受信する。例えば、もし第1電流判別部910の算出された電流が、第2、第3及び第4電流判別部930,950及び970の電流より小さければ、図7に示すように、所定のスキャンシーケンスは第4スキャンタイプType4となる。すなわち、前記スキャンシーケンスは次のとおりである:Y1−Y5−Y9…Yn−3,Y2−Y6−Y10−…Yn−2,Y3−Y7−Y11−…Yn−1,Y4−Y8−Y12……。
第1電流判別部910の動作は、図9に示す構成(configuration)と同様である。よって、l−4番目のスキャンラインに該当する画像データは第1メモリ部901に格納され、l番目のスキャンラインに該当する画像データは直接に受信される。第1バッファbuf1はl番目のスキャンラインからのq−1番目のセルの画像データを一時的に格納し、第2バッファbuf2はl−4番目のスキャンラインからのq−1番目のセルの画像データを一時的に格納する。
第1判断部XOR1は、排他的論理和ゲートを含み、l番目のスキャンラインのq番目のセルの画像データ(l,q)と、第1バッファbuf1に格納されたl番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l,q−1)とを比較する。第1判断部XOR1は、両者が異なるとValue=1を出力し、両者が同じであればValue=0を出力する。
第2判断部XOR2は、排他的論理和ゲートを含み、l番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l,q−1)と、第2バッファbuf2に格納されたl−4番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l−4,q−1)とを比較する。 第2判断部XOR2は、両者が異なるとValue=1を出力し、両者が同じであればValue=0を出力する。
第3判断部XOR3は、排他的論理和ゲートを含み、第2バッファbuf2に格納されたl−4番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l−4,q−1)と、第1メモリ部901から出力されるl−4番目のスキャンラインのq番目のセルの画像データ(l−4,q)とを比較する。第3判断部XOR3は、両者が異なるとValue=1を出力し、両者が同じであればValue=0を出力する。
第1デコーダDec1は、第1〜第3判断部XOR1,XOR2,XOR3のそれぞれから1−ビット出力信号をパラレルにて受信する。
図13は、第1〜第3判断部XOR1,XOR2,XOR3の出力信号に基づく可能なすべての3−ビットパターンを含む表を示す。上述したように、この表は本発明の第1実施例によるデータ比較部に含まれる。また、この表は可能な3−ビットパターンのそれぞれに静電容量係数を提供する。すなわち、変位電流Idの大きさの決定に使われる静電容量の大きさは、第1〜第3判断部XOR1,XOR2,XOR3の出力信号Va1ue1,Va1ue2,Va1ue3に応じて変わる。
次に、第1合算部〜第3合算部Int1,Int2,Int3のそれぞれは、第1デコーダDec1から出力された特定の3−ビット出力信号の出力回数を合算する。すなわち、第1合算部Int1は、第1デコーダDec1が次の3−ビットパターン(0,0,1)、(0,1,1)、(1,0,0)及び(1,1,0)のうちいずれか1つを出力すれば、その回数を合算(C1)する。第2合算部Int2は、第1デコーダDec1が(0,1,0)を出力すれば、その回数を合算(C2)する。第3合算部Int3は、第1デコーダDec1が(1,1,1)を出力すれば、その回数を合算(C3)する。
第1〜第3電流算出部Cal1,Cal2,Cal3のそれぞれは、第1合算部Int1,第2合算部Int2及び第3合算部Int3からのC1,C2及びC3を入力され、C1,C2及びC3のそれぞれに対する変位電流を算出する。すなわち、第1電流算出部Cal1は第1合算部Int1の出力C1にCm1+Cm2を掛け算して変位電流を算出する。第2電流算出部Cal2は、第2合算部Int2の出力C2にCm2を掛け算して変位電流を算出する。第3電流算出部Cal3は、第3合算部Int3の出力C3に4Cm1+Cm2を掛けて変位電流を算出する。
第1電流合算部Add1は、第1〜第3電流算出部Cal1,Cal2,Cal3のそれぞれによって算出された変位電流を合算する。
このような第1電流判別部910の動作と同様に、第2〜第4電流判別部930,950及び970のそれぞれも、同様にして変位電流を算出する。よって、第2電流判別部930の第1判断部XOR1は、排他的論理和ゲートを含んでいて、l番目のスキャンラインのq番目のセルの画像データ(l,q)と、第1バッファbuf1に格納されたl番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l,q−1)とを比較する。第1判断部XOR1は、両者が異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
第2電流判別部930の第2判断部XOR2は、排他的論理和ゲートを含んでいて、l番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l,q−1)と、第2バッファbuf2に格納されたl−3番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l−3,q−1)とを比較する。第2判断部XOR2は、両者が異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
第2電流判別部930の第3判断部XOR3は、排他的論理和ゲートを含んでいて、第2バッファbuf2に格納されたl−3番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l−3,q−1)と、第2メモリ部903から出力されるl−3番目のスキャンラインのq番目のセルの画像データ(l−3,q)とを比較する。第3判断部XOR3は、両者が異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
同様に、第3電流判別部950の第1判断部XOR1は、排他的論理和ゲートを含んでいて、l番目のスキャンラインのq番目のセルの画像データ(l,q)と、第1バッファbuf1に格納されたl番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l,q−1)とを比較する。第1判断部XOR1は、両者が異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
第3電流判別部950の第2判断部XOR2は、排他的論理和ゲートを含んでいて、l番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l,q−1)と、第2バッファbuf2に格納されたl−2番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l−2,q−1)とを比較する。第2判断部XOR2は、両者が異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
第3電流判別部950の第3判断部XOR3は、排他的論理和ゲートを含んでいて、第2バッファbuf2に格納されたl−2番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l−2,q−1)と、第3メモリ部905から出力されるl−2番目のスキャンラインのq番目のセルの画像データ(l−2,q)とを比較する。第3判断部XOR3は、両者が異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
最後に第4電流判別部970の第1判断部XOR1は、排他的論理和ゲートを含んでいて、l番目のスキャンラインのq番目のセルの画像データ(l,q)と、第1バッファbuf1に格納されたl番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l,q−1)とを比較する。第1判断部XOR1は、両者が異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
第4電流判別部970の第2判断部XOR2は、排他的論理和ゲートを含んでいて、l番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l,q−1)と、第2バッファbuf2に格納されたl−1番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l−1,q−1)とを比較する。第2判断部XOR2は、両者が異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
第4電流判別部970の第3判断部XOR3は、排他的論理和ゲートを含んでいて、第2バッファbuf2に格納されたl−1番目のスキャンラインのq−1番目のセルの画像データ(l−1,q−1)と、第4メモリ部907から出力されるl−1番目のスキャンラインのq番目のセルの画像データ(l−1,q)とを比較する。第1判断部XOR1は、両者が異なると1を出力し、両者が同じであれば0を出力する。
スキャンシーケンサ740は、第1〜第4電流判別部910,930,950及び970のそれぞれが算出した変位電流を入力され、そのうち最小の変位電流を出力する電流判別部に基づき好ましいスキャンシーケンスを決定する。よって、もしスキャンシーケンサ740が第2電流判別部930から入力された変位電流が最小であると判断すれば、スキャンシーケンサ740は、図7に示すようにY1−Y4−Y7−…,Y2−Y5−Y8−…,Y3−Y6−Y9−…のスキャンシーケンスを含む第3スキャンタイプType3を選択する。また、もしスキャンシーケンサ740が第3電流判別部950から入力された変位電流が最小であると判断すれば、スキャンシーケンサ740は、図7に示すようにY1−Y3−Y5−…,Y2−Y4−Y6−…のスキャンシーケンスを含む第2スキャンタイプType2を選択する。そして、スキャンシーケンサ740が第4電流判別部970から入力された変位電流が最小であると判断すれば、スキャンシーケンサ740は、図7に示すようにY1−Y2−Y3−Y4−Y5−Y6−…のスキャンシーケンスを含む第1スキャンタイプType1を選択する。このとき、グループ化されたスキャンラインは順次にスキャンされる。
代替実施例において、スキャンシーケンサ740は、所定のしきい値に基づき好ましいスキャンシーケンスを決定することができる。より詳しくは、スキャンシーケンサ740は、電流判別部910,930,950及び970から入力された変位電流Idを比較し、その変位電流Idが所定のしきい値未満であるいずれかのスキャンシーケンスを選択する。
図14は、本発明の第2実施例によるデータ比較部のブロック図である。データ比較部は、l番目のスキャンライン上のq−1番目のピクセルのRサブピクセルと、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのR,G,Bサブピクセルとに該当する画像データの変化と;l−1番目のスキャンライン上のq−1番目のピクセルのRサブピクセルと、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのR,G,Bサブピクセルとに該当する画像データの変化と;l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルと、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのR,G,Bサブピクセルとに該当する画像データの変化と;を用いて、変位電流を算出する。
次に、データ比較部を構成する構成要素を説明する。第1〜第3メモリ部Memory1,Memory2、Memory3はそれぞれ、l−1番目のスキャンラインのR,G,Bサブピクセルに該当する画像データを一時的に格納する。第1〜第3判断部XOR1,XOR2,XOR3は、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのR,G,Bサブピクセルに該当する画像データの間に変化があるかどうかを判断する。特に、第1判断部XOR1は、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのRサブピクセルに該当する画像データ(l,qR)と、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのGサブピクセルに対応する画像データ(l,qG)とを比較する。第1判断部XOR1は、両者が同じであれば論理値1を出力し、両者が異なると論理値0を出力する。
第2判断部XOR2は、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのGサブピクセルに該当する画像データ(l,qG)と、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのBサブピクセルに該当する画像データ(l,qB)とを比較する。第2判断部XOR2は、両者が同じであれば論理値1を出力し、両者が異なると論理値0を出力する。
第3判断部XOR3は、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのBサブピクセルに該当する画像データ(l,qB)と、l番目のスキャンライン上のq−1番目のピクセルのRサブピクセルに該当する画像データ(l,q−1R)とを比較する。第3判断部XOR3は、両者が同じであれば論理値1を出力し、両者が異なると論理値0を出力する。
第4〜第6判断部XOR4,XOR5,XOR6は、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのR,G,Bサブピクセルに該当する画像データの間に変化があるかどうかを判断する。すなわち、第4判断部XOR4は、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのRサブピクセルに該当する画像データ(l−1,qR)と、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのGサブピクセルに該当する画像データ(l−1,qG)とを比較する。第4判断部XOR4は、両者が同じであれば論理値1を出力し、両者が異なると論理値0を出力する。
第5判断部XOR5は、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのGサブピクセルに該当する画像データ(l−1,qG)と、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのBサブピクセルに該当する画像データ(l−1,qB)とを比較する。第5判断部XOR5は、両者が同じであれば論理値1を出力し、両者が異なると論理値0を出力する。
第6判断部XOR6は、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのBサブピクセルに該当する画像データ(l−1,qB)と、l−1番目のスキャンライン上のq−1番目のピクセルのRサブピクセルに該当する画像データ(l−1,q−1R)とを比較する。第6判断部XOR6は、両者が同じであれば論理値1を出力し、両者が異なると論理値0を出力する。
さらに、第7〜第9判断部XOR7,XOR8,XOR9は、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのR,G,Bサブピクセルに該当する画像データと、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのR,G,Bサブピクセルに該当する画像データとをそれぞれ比較して、画像データに変化があるかどうかを判断する。すなわち、第7判断部XOR7は、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのRサブピクセルに該当する画像データ(l,qR)と、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのRサブピクセルに該当する画像データ(l−1,qR)とを比較する。第7判断部XOR7は、両者が同じであれば論理値1を出力し、両者が異なると論理値0を出力する。
第8判断部XOR8は、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのGサブピクセルに該当する画像データ(l,qG)と、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのGサブピクセルに該当する画像データ(l−1,qG)とを比較する。第8判断部XOR8は、両者が同じであれば論理値1を出力し、両者が異なると論理値0を出力する。
第9判断部XOR9は、l番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのBサブピクセルに該当する画像データ(l,qB)と、l−1番目のスキャンライン上のq番目のピクセルのBサブピクセルに該当する画像データ(l−1,qB)とを比較する。第9判断部XOR9は、両者が同じであれば論理値1を出力し、両者が異なると論理値0を出力する。
デコーダDecは、第1の3−ビット信号が判断部XOR1〜XOR3のそれぞれの出力信号Value1〜Value3に対応し、第2の3−ビット信号が判断部XOR4〜XOR6のそれぞれの出力信号Value4〜Value6に対応し、第3の3−ビット信号が判断部XOR7〜XOR9のそれぞれの出力信号Value7〜Value9に対応する3−ビット信号を出力する。
図15は、本発明の第2実施例による第1〜第9判断部XOR1〜XOR9の出力信号に対する可能なすべての値の組合を含む表を示す。
図14を参照すれば、第1〜第3合算部Int1,Int2、Int3のそれぞれは、デコーダDecからの、第1〜第3判断部XOR1,XOR2,XOR3の出力信号Value1,Value2,Value3に該当する第1の3−ビット信号に基づき、出力回数をそれぞれ合算(C1,C2,C3)する。第4〜第6合算部Int4、Int5、Int6のそれぞれは、デコーダDecからの、第4〜第6判断部XOR4,XOR5,XOR6の出力信号Value4,Value5,Value6に該当する第2の3−ビット信号に基づき、出力回数をそれぞれ合算(C4,C5,C6)する。第7〜第9合算部Int7、Int8、Int9のそれぞれは、デコーダDecからの、第7〜第9判断部XOR7,XOR8,XOR9の出力信号Value7,Value8,Value9に該当する第3の3−ビット信号に基づき、出力回数をそれぞれ合算(C7,C8,C9)する。
一方、第1〜第3電流算出部Cal1,Cal2,Cal3のそれぞれは、第1合算部Int1、第2合算部Int2及び第3合算部Int3からのC1,C2及びC3を受信し、変位電流を算出する。第4〜第6電流算出部Cal4,Cal5,Cal6のそれぞれは、第4合算部Int4、第5合算部Int5及び第6合算部Int6からのC4,C5及びC6を受信し、変位電流を算出する。第7〜第9電流算出部Cal7,Cal8,Cal9のそれぞれは、第7合算部Int7、第8合算部Int8及び第9合算部Int9からのC7,C8及びC9を受信し、変位電流を算出する。
第1電流合算部Add1は、第1〜第3電流算出部Cal1,Cal2,Cal3のそれぞれにより算出された変位電流を合算する。第2電流合算部Add2は、第4〜第6電流算出部Cal4,Cal5,Cal6のそれぞれにより算出された変位電流を合算する。第3電流合算部Add3は、第7〜第9電流算出部Cal7,Cal8,Cal9のそれぞれにより算出された変位電流を合算する。かくして、サブピクセルに該当する画像データの変化に基づいて変位電流を算出できる。
図16は、本発明の第2実施例によるデータ比較部730とスキャンシーケンサ740のブロック図である。図16に示すように、データ比較部730は、4つの基本回路ブロックの構成(basic circuit configurations)を含み、それぞれの構成は図14に示すものと同様である。すなわち、図16の第1〜第4電流判別部910'、920'、930'、940'は、図14に示すものと同様である。スキャンシーケンサ740は、4つの電流判断部のうちいずれかが最小の変位電流を算出するかに対する判断に基づき、4つのスキャンシーケンスからいずれかの好ましいスキャンシーケンスを決定する。
これを達成するために、第1電流判別部910'は、画像データ(l,qR)と画像データ(l,qG)、画像データ(l,qG)と画像データ(l,qB)、画像データ(l,qB)と画像データ(l,q−4R)、画像データ(l−4,qR)と画像データ(l−4,qG)と、画像データ(l−4,qG)と画像データ(l−4,qB)、画像データ(l−4,qB)と画像データ(l−4,q−1R)、画像データ(l,qR)と画像データ(l−4,qR)、画像データ(l,qG)と画像データ(l−4,qG)、及び画像データ(l,qB)と画像データ(l−4,qB)を、それぞれ比較する。このとき、“l”と“l−4”は、l番目のスキャンラインとl−4番目のスキャンラインをそれぞれ示す。“qR”、“qG”及び“qB”は、q番目のピクセルのR,G,Bサブピクセルをそれぞれ示す。“q−1R”、“q−1G”及び“q−1B”は、q−1番目のピクセルのR,G,Bサブピクセルをそれぞれ示す。よって、第1電流判別部910'は、上記の如き画像データを比較してType4スキャンシーケンスに対応する変位電流を算出する。
第2電流判別部920'は、画像データ(l,qR)と画像データ(l,qG)、画像データ(l,qG)と画像データ(l,qB)、画像データ(l,qB)と画像データ(l,q−1R)、画像データ(l−3,qR)と画像データ(l−3,qG)、画像データ(l−3,qG)と画像データ(l−3,qB)、画像データ(l−3,qB)と画像データ(l−3,q−1R)、画像データ(l,qR)と画像データ(l−3,qR)、画像データ(l,qG)と(l−3,qG)、及び画像データ(l,qB)と画像データ(l−3,qB)を、それぞれ比較する。このとき、“l”と“l−3”は、l番目のスキャンラインとl−3番目のスキャンラインをそれぞれ示す。よって、第2電流判別部920'は、上記の如き画像データを比較してType3スキャンシーケンスに対応する変位電流を算出する。
第3電流判別部930'は、画像データ(l,qR)と画像データ(l,qG)、画像データ(l,qG)と画像データ(l,qB)、画像データ(l,qB)と画像データ(l,q−1R)、画像データ(l−2,qR)と画像データ(l−2,qG)、画像データ(l−2,qG)と画像データ(l−2,qB)、画像データ(l−2,qB)と(l−2,q−1R)、画像データ(l,qR)と画像データ(l−2,qR)、画像データ(l,qG)と画像データ(l−2,qG)、及び画像データ(l,qB)と画像データ(l−2,qB)を、それぞれ比較する。このとき、“l”と“l−2”は、l番目のスキャンラインとl−2番目のスキャンラインをそれぞれ示す。よって、第3電流判別部930'は、上記の如き画像データを比較してType2のスキャンシーケンスに対応する変位電流を算出する。
第4電流判別部940'は、画像データ(l,qR)と画像データ(l,qG)、画像データ(l,qG)と画像データ(l,qB)、画像データ(l,qB)と画像データ(l,q−1R)、画像データ(l−1,qR)と画像データ(l−1,qG)、画像データ(l−1,qG)と画像データ(l−1,qB)、画像データ(l−1,qB)と画像データ(l−1,q−1R)、画像データ(l,qR)と画像データ(l−1,qR)、画像データ(l,qG)と画像データ(l−1,qG)、及び画像データ(l,qB)と画像データ(l−1,qB)を、それぞれ比較する。このとき、“l”と“l−1”は、l番目のスキャンラインとl−1番目のスキャンラインをそれぞれ示す。よって、第4電流判別部940'は、上記の如き画像データを比較してType1のスキャンシーケンスに対応する変位電流を算出する。
スキャンシーケンサ740は、第1〜第4電流判別部910',930',950',970'のそれぞれにより算出された変位電流を入力され、そのうち最小の変位電流値を出力するいずれかの電流判別部に基づいて好ましいスキャンシーケンスを決定する。
例えば、もし第2電流判別部930'から入力された変位電流が最小であれば、スキャンシーケンサ740は、図7に示すように、第3スキャンシーケンスのType3と関連するスキャンシーケンスがY1−Y4−Y7−…,Y2−Y5−Y8−…、及びY3−Y6−Y9−…である第3スキャンシーケンスのType3が、好適であると判断する。また、第3電流判別部950'から入力された変位電流が最小であれば、スキャンシーケンサ740は、図6に示すように、第2スキャンシーケンスのType2のスキャンシーケンスがY1−Y3−Y5−…,Y2−Y4−Y6−…である第2スキャンシーケンスのType2が、好適であると判断する。
図17は、本発明によるデータ比較部とスキャンシーケンサが各サブフィールド中に適用される実施例のブロック図である。すなわち、16個のデータ比較部730−SF1乃至730−SF16のそれぞれは、複数のスキャンタイプ、例えばスキャンタイプ1,2,3,4のそれぞれに対する該当サブフィールドにおける画像パターンによる変位電流を算出する。データ比較部は、変位電流算出値を一時的に格納部800に格納する。16つのデータ比較部730−SF1乃至730−SF16のそれぞれは、好ましくは図12に示したデータ比較部と同一の構成を有する。
スキャンシーケンサ740は、各サブフィールド別画像データのパターンに対する変位電流を比較する。また、スキャンシーケンサ740は、最小の変位電流値を発生させる画像データパターンを認識する。この情報に基づき、スキャンシーケンサ740は、各サブフィールドに対する好ましいスキャンシーケンスを選択する。
したがって、本発明の例示的な実施例に係るPDPの駆動装置及び駆動方法は、複数のスキャンタイプのそれぞれに該当するスキャンライン間の変位電流を算出し、最小の変位電流に対応する好適なスキャンタイプに応じてラインを順次にスキャンすることを含む。
すなわち、各対(each pair)と関連するスキャンラインを分離するスキャンラインの数が所定数のスキャンライン数によって変わり、複数のスキャンライン対間の変位電流を算出することにより、各対は該当スキャンタイプを表現する。
さらに、上記説明において、変位電流は、次の加重値、Cm2,Cm1+Cm2または4Cm1+Cm2(ここで、Cm1及びCm2は図2に示した静電容量を結合するための静電容量値を示す)の関数として算出される。選択的に、加重値の代りに、変位電流が流れていない場合、変位電流を“0”と設定し、変位電流が流れる場合、変位電流を“1”と設定することができる。よって、与えられたサブフィールドに対する変位電流は、“0”または“1”を合わせて算出する。例えば、図9の場合、電流算出部737−1乃至737−3及び電流合算部738は省略され、一方、第1〜第3合算部736−1乃至736−3は1つの合算部に減ってしまう。この場合、C1,C3及びC3の出力回数は、1つの合算部によって算出された後、回数値そのものは、与えられたパターンに対する変位電流を示す。
以上説明したように、本発明を限定された実施例と図面に基づいて説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の属する分野における通常の知識を有する者であれば、このような記載から多様な修正及び変形が可能である。よって、本発明の思想は特許請求の範囲によって把握される必要があり、これと均等または等価的な変形などは本発明の思想の範ちゅうに属すると理解すべきであろう。
従来のPDPの構造を示す斜視図である。 従来のPDPの駆動装置の回路図である。 図3a〜図3eは、画像データによる変位電流とこれによる電力の大きさとを示す図である。 図4a〜図4dは、画像データによってPDPに表示される画像を示す図である。 図5a及び図5bは、従来のPDPの画質向上に使われるディザリングを説明するための図である。 本発明に係る駆動方法の概念を説明するための図である。 本発明に係る駆動方法を説明するための図である。 本発明に係るPDPの駆動装置のブロック構成図である。 本発明の第1実施例によるデータ比較部に含まれる基本回路ブロックの構成図である。 本発明のデータ比較部の基本回路ブロック(basic circuit block)に含まれた第1〜第3判断部の比較動作を示す図である。 本発明のデータ比較部の基本回路ブロック(basic circuit block)に含まれた第1〜第3判断部の出力信号による画像データのパターン内容を示す表である。 本発明の第1実施例によるデータ比較部とスキャンシーケンサのブロック構成図である。 本発明の第1実施例によるデータ比較部に含まれた第1〜第3判断部XOR1,XOR2,XOR3の出力信号による画像データのパターン内容を示す表である。 本発明の第2実施例によるデータ比較部に含まれた基本回路ブロックの構成図である。 本発明の第2実施例による基本回路ブロックに含まれた第1〜第9判断部XOR1〜XOR9の出力信号によるパターン内容を示す表である。 本発明の第2実施例によるデータ比較部とスキャンシーケンサのブロック構成図である。 本発明によるデータ比較部とスキャンシーケンサが各サブフィールドが各サブフィールド別に適用される実施例のブロック構成図である。

Claims (40)

  1. 複数のスキャン電極、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極、及び前記アドレス電極のそれぞれと前記スキャン電極のそれぞれが交差する個所に位置する放電セルを備えるプラズマディスプレイ装置において、
    複数のスキャンタイプのそれぞれと関連する変位電流に基づき、複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別するスキャンシーケンサと、
    前記いずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするスキャンドライバと、
    前記いずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加するデータドライバと、
    を備えることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  2. 1以上のセルと関連する変位電流に基づき、複数のスキャンタイプのそれぞれに対する変位電流を算出する変位電流算出部をさらに備え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. 前記複数のスキャン電極は、前記いずれかの識別されたスキャンタイプに応じて所定数のスキャン電極により分離された第1及び第2スキャン電極を備え、
    前記複数のアドレス電極は第1及び第2アドレス電極を備え、
    前記変位電流算出部は、前記第1スキャン電極と前記第1アドレス電極が交差する個所の近くに位置する第1放電セルと関連する画像データ、前記第1スキャン電極と前記第2アドレス電極が交差する個所の近くに位置する前記第2放電セルと関連する画像データ、前記第2スキャン電極と前記第1アドレス電極が交差する個所の近くに位置する前記第3放電セルと関連する画像データ、及び前記第2スキャン電極と前記第2アドレス電極が交差する個所の近くに位置する前記第4放電セルと関連する画像データに基づき、前記第1放電セルに対する変位電流を算出するように構成されたことを特徴とする、請求項2記載のプラズマディスプレイ装置。
  4. 前記変位電流算出部は、前記第1セルの画像データと前記第2セルの画像データを比較して第1結果を得、前記第1セルの画像データと前記第3セルの画像データを比較して第2結果を得、前記第3セルの画像データと前記第4セルの画像データを比較して第3結果を得、前記第1〜第3結果のそれぞれに対応する変位電流を得た後、前記第1〜第3結果に対応する変位電流を合計して前記第1放電セルに対応する変位電流を算出するように構成されたことを特徴とする、請求項3記載のプラズマディスプレイ装置。
  5. 前記変位電流算出部は、Cm1及びCm2(ここで、Cm1は隣り合うアドレス電極間の静電容量であり、Cm2はアドレス電極とスキャン電極間の静電容量である。)に基づき、前記第1〜第3結果に対応する前記変位電流を算出するように構成されたことを特徴とする、請求項4記載のプラズマディスプレイ装置。
  6. 前記変位電流算出部は、前記対応する比較の結果が変位電流が流れることを示す場合に、前記第1〜第3結果のそれぞれに対して1を計数し、前記対応する比較が変位電流が流れていないことを示す場合に、前記第1〜第3結果のそれぞれに対して0を計数することを特徴とする、請求項4記載のプラズマディスプレイ装置。
  7. 前記変位電流算出部は、所定のサブフィールド中に複数の放電セルのそれぞれに対応する変位電流を算出し、前記複数の放電セルのそれぞれに対応する変位電流に基づき、前記サブフィールドに対する変位電流値を算出するように構成されたことを特徴とする、請求項4記載のプラズマディスプレイ装置。
  8. 前記変位電流算出部は、前記複数のスキャンタイプのそれぞれに対する変位電流をフレームの各サブフィールドに対して算出するように構成され、前記スキャンシーケンサは、最小の変位電流を有する前記いずれかの識別されたスキャンタイプに対応するスキャンパターンを確立するように構成されたことを特徴とする、請求項2記載のプラズマディスプレイ装置。
  9. 前記スキャンシーケンサは、前記相異なるスキャンタイプのそれぞれと関連する変位電流を比較するように構成されたことを特徴とする、請求項2記載のプラズマディスプレイ装置。
  10. 前記スキャンシーケンサは、残りのスキャンタイプのそれぞれと比較されたものとして、最小の変位電流を示す前記複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別するように構成されたことを特徴とする、請求項9記載のプラズマディスプレイ装置。
  11. 前記スキャンシーケンサは、前記いずれかのスキャンタイプに対応する変位電流が所定のしきい値未満である前記複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別するように構成されたことを特徴とする、請求項2記載のプラズマディスプレイ装置。
  12. 前記複数のスキャン電極は、前記いずれかの識別されたスキャンタイプに応じて複数のグループに分割され、前記スキャンシーケンサは、スキャン前に第1グループに属する前記スキャン電極を順次にスキャンし、且つ、次のグループに属する前記スキャン電極を順次にスキャンするように構成されたことを特徴とする、請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  13. 複数のスキャン電極、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極、及び前記アドレス電極のそれぞれと前記スキャン電極のそれぞれが交差する個所の近くに位置するセルを備えるプラズマディスプレイ装置において、
    複数のスキャンタイプのそれぞれに対する変位電流値を算出することにより、フレーム内の1以上のサブフィールドに対して変位電流を算出するように構成された変位電流算出部と、
    残りのスキャンタイプと比較したものとして、より小さい変位電流を有する前記複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプに対応するスキャンシーケンスを識別するように構成されたスキャンシーケンサと、
    前記いずれかの識別されたスキャンシーケンスに応じて前記スキャン電極をスキャンするように構成されたスキャンドライバと、
    前記スキャンドライバが前記スキャン電極をスキャンするに当たり、前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加するように構成されたデータドライバと、
    を備えることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  14. 前記変位電流算出部は、それぞれのセル組(cell set)が複数のセルを含む複数の前記セル組と関連する変位電流値に基づき、それぞれのスキャンタイプに対する変位電流値を算出するように構成されたことを特徴とする、請求項13記載のプラズマディスプレイ装置。
  15. 前記変位電流算出部は、前記セル組内の各セルに対応する変位電流値を並列処理にて算出することにより、所定のセル組に対する変位電流値を算出するように構成されたことを特徴とする、請求項14記載のプラズマディスプレイ装置。
  16. それぞれのセルは、サブピクセルであることを特徴とする、請求項14記載のプラズマディスプレイ装置。
  17. それぞれのセル組は、複数のサブピクセルを含むことを特徴とする、請求項16記載のプラズマディスプレイ装置。
  18. それぞれのセル組は、3つのサブピクセルを含むことを特徴とする、請求項17記載のプラズマディスプレイ装置。
  19. スキャン電極と、
    前記スキャン電極と交差するデータ電極と、
    第2スキャンタイプと関連する変位電流未満の第1変位電流を有する第1スキャンタイプに対応するスキャンシーケンスに応じて前記スキャン電極をスキャンするように構成されたスキャンドライバと、
    前記スキャンシーケンスに対応するデータ信号を前記データ電極に印加するように構成されたデータドライバと、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  20. 前記スキャン電極とデータ電極が交差する個所の近くに位置する放電セルをさらに備えるむことを特徴とする、請求項19記載のプラズマディスプレイ装置。
  21. 前記放電セルは、サブピクセルであることを特徴とする、請求項20記載のプラズマディスプレイ装置。
  22. 前記第1変位電流は、他の任意のスキャンタイプと関連する変位電流の未満であ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。
  23. 複数のスキャンタイプのそれぞれは、対応する変位電流及び対応するスキャンシーケンスと関連してい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。
  24. スキャン電極と、
    前記スキャン電極と交差するデータ電極と、
    相異なる電極スキャン順序により定義される複数のスキャンシーケンスのうち第1スキャンシーケンスに応じて前記スキャン電極をスキャンするように構成されたスキャンドライバと、
    前記第1スキャンシーケンスに対応するデータ信号を前記データ電極に印加するように構成されたデータドライバと、
    を備えるプラズマディスプレイ装置。
  25. 前記スキャン電極とデータ電極が交差する個所の近くに位置する放電セルをさらに備えることを特徴とする、請求項24記載のプラズマディスプレイ装置。
  26. それぞれの電極スキャン順序は、順次にスキャンされるスキャン電極間の相異なるスキャン電極を定義することを特徴とする、請求項24記載のプラズマディスプレイ装置。
  27. 複数のスキャン電極と、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極と、を備えるプラズマディスプレイ装置において、
    複数のスキャンシーケンスからいずれかのスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするように構成されたスキャンドライバと、
    前記スキャンドライバが前記いずれかのスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするに当たり、前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加するように構成されたデータドライバと、
    前記スキャンシーケンスのそれぞれに対応する変位電流に基づき、前記他のスキャンシーケンスから前記いずれかのスキャンシーケンスを選択するように構成されたスキャンシーケンサと、
    を備えることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  28. 前記いずれかのスキャンシーケンスは、前記他のスキャンシーケンスに対応する前記変位電流値未満の変位電流値を有することを特徴とする、請求項27記載のプラズマディスプレイ装置。
  29. 前記いずれかのスキャンシーケンスは、所定のしきい値未満の変位電流値を有することを特徴とする、請求項27記載のプラズマディスプレイ装置。
  30. 前記スキャンシーケンスの数は3であることを特徴とする、請求項27記載のプラズマディスプレイ装置。
  31. 前記スキャンシーケンスの数は4であることを特徴とする、請求項27記載のプラズマディスプレイ装置。
  32. 複数のスキャン電極と、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極と、を備えるプラズマディスプレイ装置において、
    第1〜第3スキャンシーケンスを含む複数のスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするように構成されたスキャンドライバと、
    前記スキャンドライバが第1〜第3スキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするに当たり、前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加するように構成されたデータドライバと、
    前記第1〜第3スキャンシーケンスのそれぞれに対応する変位電流値に基づき、前記第1〜第3スキャンシーケンスからいずれかのスキャンシーケンスを選択するように構成されたスキャンシーケンサと、
    を備えることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  33. 前記いずれかのスキャンシーケンスは、他のスキャンシーケンスに対応する変位電流値未満の変位電流値を有することを特徴とする、請求項32記載のプラズマディスプレイ装置。
  34. 前記いずれかのスキャンシーケンスは、所定のしきい値未満の変位電流値を有することを特徴とする、請求項32記載のプラズマディスプレイ装置。
  35. 前記スキャンドライバは、第1スキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするように構成され、
    前記スキャンシーケンサは、前記第1〜第4スキャンシーケンスのそれぞれに対応する変位電流値に基づき、前記第1〜第4スキャンシーケンスからいずれかのスキャンシーケンスを選択するように構成されたことを特徴とする、
    請求項32記載のプラズマディスプレイ装置。
  36. 複数のスキャン電極と、
    前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極と、
    前記アドレス電極のそれぞれと前記スキャン電極のそれぞれが交差する個所に位置する放電セルと、
    複数のスキャンタイプのそれぞれと関連する変位電流に基づき、複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別する手段と、
    前記いずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンする手段と、
    前記いずれかのスキャンタイプに対応するスキャンパターンに応じて前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加する手段と、
    を備えることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  37. 1以上のセルと関連する変位電流に基づき、前記複数のスキャンタイプのそれぞれに対する変位電流を算出する手段をさらに備えることを特徴とする、請求項36記載のプラズマディスプレイ装置。
  38. 前記いずれかのスキャンタイプを識別する手段は、与えられたフレームの複数のサブフィールドのそれぞれに対して、前記複数のスキャンタイプのそれぞれと関連する変位電流に基づき、前記複数のスキャンタイプからいずれかのスキャンタイプを識別する手段を備えることを特徴とする、請求項36記載のプラズマディスプレイ装置。
  39. 複数のスキャン電極、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極、及び前記スキャン電極のそれぞれと前記アドレス電極のそれぞれが交差する個所の近くに位置する放電セルを備えるプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、
    複数のスキャンシーケンスのうちいずれかのスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンする段階と、
    スキャンドライバが前記いずれかのスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするに当たり、前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加する段階と、
    前記スキャンシーケンスのそれぞれに対応する変位電流値に基づき、他のスキャンシーケンスから前記いずれかのスキャンシーケンスを選択する段階と、
    を含む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。
  40. 複数のスキャン電極、前記スキャン電極と交差する複数のアドレス電極、及び前記スキャン電極のそれぞれと前記アドレス電極のそれぞれが交差する個所の近くに位置する放電セルを備えるプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、
    一部のスキャン電極を飛ばすことを含む選択されたスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンする段階と、
    スキャンドライバが前記選択されたスキャンシーケンスに応じて前記複数のスキャン電極をスキャンするに当たり、前記複数のアドレス電極のそれぞれにデータ信号を印加する段階と、
    前記スキャンシーケンスのそれぞれに対応する変位電流値に基づき、他のスキャンシーケンスから前記スキャンシーケンスを選択する段階と、を含むむ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。
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