等离子显示板驱动的制作方法

文档序号:2613820阅读:204来源:国知局
专利名称:等离子显示板驱动的制作方法
技术领域
本发明涉及等离子显示板。
背景技术
近年来,已积极地开发了诸如液晶显示器(LCD)、场发射显示器(FED)、PDP等等之类的平板显示器。PDP优于其他的平板显示器在于它能提供高亮度、高发光效率和宽视角,因此它适合作为传统阴极射线管(CRT)的替代品制造大于40英寸的大尺寸屏幕。PDP是使用气体放电所生成的等离子体来显示字符或图像的平板显示器,并且根据其尺寸,它包括几十到几百万的以矩阵模式排列的象素。这样的PDP根据其放电单元结构和向其施加的驱动电压的波形,被划分成直流电(DC)类型和交流电(AC)类型。DC PDP具有暴露于放电空间的电极,当施加电压时允许DC通过放电空间流动,因此需要电阻来限制电流。另一方面,AC PDP具有用介电层覆盖的电极,所述介电层形成电容元件以限制电流,并且在放电期间保护电极免受离子影响,因此就长的使用寿命来说优于DC PDP。

发明内容
在一个一般的方面中,提供了一种驱动等离子显示板的方法,所述等离子显示板包括前基板,在其上形成有扫描电极、维持电极和上介电层;以及后基板,在其上形成有与所述扫描电极和所述维持电极交叉的寻址电极和下介电层,所述方法在帧期间包括在复位期期间,向所述扫描电极施加第一脉冲,其中电压随时间变化直到到达第一电压电平;在施加所述第一脉冲之后,在所述复位期期间,向所述扫描电极施加第二脉冲,其中电压随时间变化直到到达第二电压电平,所述第二脉冲具有与所述第一脉冲的极性相反的极性;在所述复位期之后的寻址期期间,通过包括电感器的第一电路向所述寻址电极施加对应于数据脉冲的第三脉冲,其中所述第三脉冲包括上升期和保持期,并且所述上升期在从大约75ns到大约800ns的范围;在所述寻址期期间向所述扫描电极施加第四脉冲,其中部分的所述第四脉冲与至少部分的所述第三脉冲重叠,所述第四脉冲的最低电压电平低于所述第二脉冲的最低电压电平,并且所述第四脉冲的最低电压电平和所述第二脉冲的最低电压电平之间的差在从5V到50V的范围;在用于发光的维持期期间,通过包括至少一个电感器的第二电路向所述扫描电极施加多个脉冲;以及在所述维持期期间,通过包括至少一个电感器的第三电路向所述维持电极施加多个脉冲,其中所述上介电层和所述下介电层的Pb含量等于或小于1000ppm。
在另一个方面中,包括或电连接到用于存储视频数据和音频数据的硬盘驱动器的PDP电视机中包括的等离子显示板包括扫描电极,在复位期期间在其处施加第一脉冲,其中所述第一脉冲具有随时间变化直到到达第一电压电平的电压,其后,施加第二脉冲,其中所述第二脉冲具有随时间变化直到到达第二电压电平的电压,在寻址期期间施加第四脉冲,并且在用于发光的维持期期间,通过包括至少一个电感器的第二电路施加多个脉冲;寻址电极,在所述寻址期期间,通过包括电感器的第一电路在其处施加对应于数据脉冲的第三脉冲,其中所述第三脉冲包括上升期和保持期,并且所述上升期在从大约75ns到大约800ns的范围;以及维持电极,在所述维持期期间,通过包括至少一个电感器的第三电路在其处施加多个脉冲,其中,所述第一脉冲的极性与所述第二脉冲的极性相反,部分的所述第四脉冲与至少部分的所述第三脉冲重叠,所述第四脉冲的最低电压电平低于所述第二脉冲的最低电压电平,并且所述第四脉冲的最低电压电平和所述第二脉冲的最低电压电平之间的差在从5V到50V的范围。


参考以下附图来详细地描述本发明的实施例,其中同样的数字指示同样的部件。
图1a和1b显示了根据驱动现有技术的等离子显示板的方法的数据脉冲;
图2显示了在根据本发明实施例的驱动等离子显示板的方法中用于表示图像的灰度级的帧;图3显示了根据本发明实施例的驱动等离子显示板的方法中的帧的驱动波形;图4a和4b是用于详细解释第五脉冲的示图;图5是用于详细解释第三脉冲的示图;图6是用于详细解释第四脉冲的示图;图7显示了向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板的结构的例子;图8显示了扫描电极和维持电极中的每一个的结构;图9a到9c显示了扫描电极和维持电极中的每一个的别的结构;图10显示了总线电极;图11显示了包括总线电极的扫描电极或维持电极;图12a和12b显示了用于防止生成总线电极所造成的反射光的黑色层的结构;图13a到13c显示了黑色层的别的结构;图14显示了向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板的前基板;图15a和15b显示了使用具有不同厚度的前基板制造等离子显示板的方法;图16显示了凹陷部分的功能;图17显示了在向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板的前基板上形成膜式滤波器的情形;图18显示了包括具有能量恢复功能的电感器的电路构造的例子;
图19a到19e显示了图18的包括电感器的电路的操作;以及图20显示了包括向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板的PDP电视机。
具体实施例方式
将参考附图以更加详细的方式来描述本发明的实施例。
在普通的等离子显示板中,荧光体层形成在障壁(barrier rib)所隔开的放电单元之内。多个电极,例如扫描电极、维持电极和寻址电极形成在等离子显示板中。
驱动脉冲通过这些电极施加到放电单元。
放电通过施加到放电单元的驱动脉冲发生。当放电通过放电单元之内的驱动脉冲产生时,放电单元中填充的放电气体生成真空紫外线,其从而使放电单元内部形成的荧光体发光。荧光体的发光生成可见光,并因此显示图像。
复位放电、寻址放电、维持放电等等发生在等离子显示板的放电单元之内。
复位放电初始化所有的放电单元。寻址放电选择维持放电将要发生的放电单元。维持放电是用于在屏幕上显示图像的显示放电。
寻址放电通过施加到寻址电极的数据脉冲和施加到扫描电极的扫描脉冲发生。
图1a和1b显示了根据驱动现有技术的等离子显示板的方法的数据脉冲。
如图1a所示,根据驱动现有技术的等离子显示板的方法的数据脉冲陡峭地从地电平电压上升到数据电压Vd,并且陡峭地从数据电压Vd下降到地电平电压。
如图1b所示,由于数据脉冲如图1a所示陡峭地上升和下降,所以在数据脉冲的上升时间点和下降时间点中,相邻寻址电极之间的数据脉冲的耦合效应造成了噪声和电磁干扰(EMI)。
在本发明的实施例中,提供了一种驱动等离子显示板的方法,所述等离子显示板包括前基板,在其上形成有扫描电极、维持电极和上介电层;以及后基板,在其上形成有与所述扫描电极和所述维持电极交叉的寻址电极和下介电层,所述方法在帧期间包括在复位期期间,向所述扫描电极施加第一脉冲,其中电压随时间变化直到到达第一电压电平;在施加所述第一脉冲之后,在所述复位期期间,向所述扫描电极施加第二脉冲,其中电压随时间变化直到到达第二电压电平,所述第二脉冲具有与所述第一脉冲的极性相反的极性;在所述复位期之后的寻址期期间,通过包括电感器的第一电路向所述寻址电极施加对应于数据脉冲的第三脉冲,其中所述第三脉冲包括上升期和保持期,并且所述上升期在从大约75ns到大约800ns的范围;在所述寻址期期间向所述扫描电极施加第四脉冲,其中部分的所述第四脉冲与至少部分的所述第三脉冲重叠,所述第四脉冲的最低电压电平低于所述第二脉冲的最低电压电平,并且所述第四脉冲的最低电压电平和所述第二脉冲的最低电压电平之间的差在从5V到50V的范围;在用于发光的维持期期间,通过包括至少一个电感器的第二电路向所述扫描电极施加多个脉冲;以及在所述维持期期间,通过包括至少一个电感器的第三电路向所述维持电极施加多个脉冲,其中所述上介电层和所述下介电层分别具有其量等于或小于1000ppm的Pb。
在复位期中的第一脉冲施加期间可以向维持电极施加第五脉冲。
第五脉冲可以具有负电压电平。
第五脉冲可以具有随时间变化的电压。
第五脉冲的电压可以保持不变。
维持期期间向维持电极施加的多个脉冲中的至少一个,可以与维持期期间向扫描电极施加的多个脉冲中的至少一个基本上同步。
扫描电极可以包括突出部分。所述突出部分可以包括第一部分;第二部分,其宽于所述第一部分的水平宽度;以及第三部分,其宽于所述第二部分的水平宽度。
第一部分或第二部分中的至少一个的宽度可以朝向放电单元的中间部分逐渐加宽。
扫描电极可以包括总线电极。
前基板的内表面可以包括具有不同厚度的部分。
可以在前基板的外表面上形成膜式滤波器。
黑色层可以形成在扫描电极之间,或者维持电极之间,或者扫描电极和维持电极之间。
部分的扫描电极和部分的维持电极可以重叠黑色层。
可以在前基板的内表面上形成包括具有不同厚度的部分的介电层。
第一、第二或第三电路中的至少一个可以具有能量恢复功能。
等离子显示板可以进一步包括障壁,并且所述障壁可以具有其量等于或小于1,000ppm的Pb。
在本发明的实施例中,包括或电连接到用于存储视频数据和音频数据的硬盘驱动器的PDP电视机中包括的等离子显示板包括扫描电极,在其处,在复位期期间施加第一脉冲,其中所述第一脉冲具有随时间变化直到到达第一电压电平的电压,其后,施加第二脉冲,其中所述第二脉冲具有随时间变化直到到达第二电压电平的电压,在寻址期期间施加第四脉冲,并且在用于发光的维持期期间,通过包括至少一个电感器的第二电路施加多个脉冲;寻址电极,在其处,在所述寻址期期间,通过包括电感器的第一电路施加对应于数据脉冲的第三脉冲,其中所述第三脉冲包括上升期和保持期,并且所述上升期在从大约75ns到大约800ns的范围;以及维持电极,在其处,在所述维持期期间,通过包括至少一个电感器的第三电路施加多个脉冲,其中,所述第一脉冲的极性与所述第二脉冲的极性相反,部分的所述第四脉冲与至少部分的所述第三脉冲重叠,所述第四脉冲的最低电压电平低于所述第二脉冲的最低电压电平,并且所述第四脉冲的最低电压电平和所述第二脉冲的最低电压电平之间的差在从5V到50V的范围。
扫描电极可以包括突出部分。所述突出部分可以包括第一部分;第二部分,其宽于所述第一部分的水平宽度;以及第三部分,其宽于所述第二部分的水平宽度。
扫描电极可以包括总线电极。
在下文中,将参考附图详细地描述本发明的示范性实施例。
图2显示了在根据本发明实施例的驱动等离子显示板的方法中用于表示图像的灰度级的帧。
如图2所示,等离子显示板中的帧被分成具有不同数目发射时间的几个分区。尽管在附图中未显示,所述分区中的每一个被细分成复位期,用于初始化所有的放电单元;寻址期,用于选择将要放电的放电单元;以及维持期,用于根据放电的数目表示灰度级。
例如,如果要显示具有256级灰度的图像,则相当于1/60秒的帧周期(例如16.67ms)被划分成8个分区SF1到SF8,如图2所示。8个分区SF1到SF8中的每一个都被细分成复位期、寻址期和维持期。
分区中复位期的持续时间等于剩余分区中复位期的持续时间。分区中寻址期的持续时间等于剩余分区中寻址期的持续时间。
包括随后的维持期的分区的灰度级权重可以通过控制维持期期间施加的维持脉冲的数目来设置。换言之,分区中的每一个可以使用维持期而设置为预定灰度级权重。例如,第一分区的灰度级权重设置为20,而第二分区的灰度级权重则设置为21。换言之,分区中的每一个的灰度级权重可以设置为以2n(其中n=0,1,2,3,4,5,6,7)的比率增加分区中的每一个的灰度级权重。各种图像的灰度级通过以下实现根据分区中的每一个的灰度级权重控制分区中的每一个的维持期期间施加的维持脉冲的数目。
根据本发明的实施例的等离子显示板在1秒期间使用多个帧来显示图像。例如,60个帧用于在1秒期间显示图像。
在图2中给出了包括8个分区的帧的例子的解释。然而,帧中包括的分区数目可以不同地变化。例如,帧可以包括12个分区或10个分区。
等离子显示板上显示的图像的图像质量,其表示使用帧的图像的灰度级,可以取决于帧中包括的分区数目。换言之,当帧包括12个分区时,能够表示211灰度级的图像。当帧包括8个分区时,能够表示27灰度级的图像。
在图2中以灰度级权重的增加顺序布置帧的分区。然而,可以以灰度级权重的降低顺序布置分区。进一步,可以布置分区而不管灰度级权重。
图3显示了根据本发明实施例的驱动等离子显示板的方法中的帧的驱动波形。
如图3所示,在复位期期间向扫描电极Y施加第一脉冲,其中电压随时间变化直到到达第一电压电平V1为止。例如,在复位期的升起期期间向扫描电极Y施加以斜坡向上的形式逐渐上升到第一电压电平的第一脉冲。
第一脉冲在放电单元之内生成微弱的暗放电、亦即升起放电。这导致壁电荷在放电单元之内累积。
优选地,在复位期中施加第一脉冲期间进一步向维持电极Z施加第五脉冲。
参考图4a和4b详细地描述第五脉冲。
如图4a所示,优选地,在向扫描电极Y施加第一脉冲期间向维持电极Z施加的第五脉冲具有负电压电平。
当所述第五脉冲具有负电压电平时,升起放电可以强烈地发生,尽管向扫描电极Y施加的第一脉冲的电压电平比较低。
如图4b所示,优选地,第五脉冲具有随时间变化的电压。例如,在向扫描电极Y施加第一脉冲期间,第五脉冲可以具有第三电压电平V3和第四电压电平V4。
进一步,如图3所示,第五脉冲可以具有不变电压。
下一步,在施加第一脉冲之后,在复位期期间向扫描电极Y施加第二脉冲,其中电压随时间变化直到到达第二电压电平V2为止。第二脉冲具有与第一脉冲的极性相反的极性。例如,在复位期的降下期期间向扫描电极Y施加第二脉冲,其以斜坡向下的形式从小于第一脉冲的峰值电压(亦即第一电压电平V1)的给定电压(优选地为地电平电压)下降到第二电压电平V2。
结果,在放电单元之内发生微弱的消除放电、亦即降下放电。降下放电消除了通过升起放电在放电单元之内累积的部分壁电荷。因此,剩余的壁电荷在单元之内均匀到这样的程度能够稳定地执行寻址放电。
在包括升起期和降下期的复位期之后的寻址期期间,通过包括电感器的第一电路向寻址电极X施加对应于数据脉冲的第三脉冲。
参考图5详细地描述第三脉冲。
如图5所示,在寻址期期间向寻址电极Y施加的第三脉冲包括上升期d1、保持期d2和下降期d3。
在上升期d1期间,数据脉冲从地电平电压GND上升到数据电压Vd。优选地,上升期d1在从大约75ns到大约800ns的范围。
如上所述,由于数据脉冲的上升期d1在从大约75ns到大约800ns的范围,所以在上升期d1中相邻寻址电极X之间的耦合效应降低,以致于噪声和电磁干扰降低。
在保持期d2期间,数据脉冲基本上维持在数据电压Vd。
在下降期d3期间,数据脉冲从数据电压Vd下降到地电平电压GND。
用于生成对应于第三脉冲的数据脉冲的包括电感器的第一电路,将参考在图18之后的附图详细地描述。
在向寻址电极X施加第三脉冲期间,向扫描电极Y施加第四脉冲。例如,对应于第三脉冲,向扫描电极Y施加第四脉冲,其从扫描基准电压Vsc下降到负极性的扫描电压-Vy。
参考图6详细地描述第四脉冲。
如图6所示,第四脉冲的负极性的最低电压电平、亦即扫描电压-Vy,低于第二脉冲的最低电压电平、亦即第二电压电平V2。
第四脉冲的最低电压电平和第二脉冲的最低电压电平之间的差(ΔV)在从5V到50V的范围。
部分的第四脉冲与部分的第二脉冲重叠。
因为第四脉冲的负极性的扫描电压-Vy和第三脉冲的数据电压Vd之间的电压差被添加到复位期期间生成的壁电压,所以在向其施加第三脉冲的放电单元之内产生寻址放电。
在通过执行寻址放电选择的放电单元之内形成壁电荷,以致于当施加维持脉冲的维持电压Vs时发生放电。
在降下期和寻址期期间向维持电极Z施加维持偏压Vzb,以便在维持电极Z和扫描电极Y之间不会发生误放电。
在寻址期之后的用于发光的维持期期间,通过包括至少一个电感器的第二电路向扫描电极Y施加多个脉冲。例如,向扫描电极Y施加具有维持电压Vs的维持脉冲类型的多个脉冲。
在维持期期间,通过包括至少一个电感器的第三电路向维持电极Z施加多个脉冲。例如,向维持电极2施加具有维持电压Vs的维持脉冲类型的多个脉冲。
优选地,在维持期期间向维持电极Z施加的多个脉冲中的至少一个,与在维持期期间向扫描电极Y施加的多个脉冲中的至少一个基本上同步。
因为通过执行寻址放电选择的单元之内的壁电压被添加到多个脉冲的维持电压Vs,所以每次施加多个脉冲,在寻址期期间选择的单元中都产生维持放电、亦即显示放电。因此,在等离子显示板上显示给定的图像。
将参考图7描述向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板的结构的例子。
参考图7,向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板包括前面板700和后面板710,它们以其间给定距离的方式相互平行地接合。前面板700包括前基板701,在其上形成扫描电极702和维持电极703。后面板710包括后基板711,在其上形成寻址电极713,以与扫描电极702和维持电极703交叉。
扫描电极702和维持电极703相互平行地形成在前基板701上。扫描电极702和维持电极703在放电单元之内产生放电,并且维持放电单元的放电。
扫描电极702和维持电极703每个都可以由多个层形成。
扫描电极702和维持电极703的光透射率和电导率需要被考虑,以将放电单元之内生成的光发射到外面,并且保证驱动效率。因此,优选地,扫描电极702和维持电极703每个都包括由透明的氧化铟锡(ITO)材料制成的透明电极702a和703a以及由不透明的Ag制成的总线电极702b和703b。
由于扫描电极702和维持电极703每个都包括透明电极702a和703a,所以放电单元之内生成的可见光被有效地发射到等离子显示板的外面。
由于扫描电极702和维持电极703每个都包括总线电极702b和703b,所以总线电极702b和703b防止了具有低电导率的透明电极702a和702b所造成的驱动效率降低。换言之,总线电极702b和703b补偿了透明电极702a和703a的电导率。
上介电层704形成在其上形成有扫描电极702和维持电极703的前基板701上以覆盖扫描电极702和维持电极703。
上介电层704限制扫描电极702和维持电极703的放电电流,并且提供扫描电极702和维持电极703之间的绝缘。上介电层704的Pb含量等于或小于1,000ppm。
保护层705形成在上介电层704的上表面上以利于放电状态。通过沉积方法等使用诸如MgO之类的材料形成保护层705。
后基板711上形成的寻址电极713向放电单元施加数据。
下介电层715形成在其上形成有寻址电极713的后基板711上以覆盖寻址电极713。下介电层715提供寻址电极713之间的绝缘。下介电层715的Pb含量等于或小于1,000ppm。
条型(或井型)障壁712形成在下介电层715上以隔开放电空间、亦即放电单元。因此,在前基板701和后基板711之间形成红(R)、绿(G)和蓝(B)放电单元。障壁712的Pb含量等于或小于1,000ppm。
通过障壁712形成的放电单元用预定放电气体填充。
用于当寻址放电发生时发射可见光用于图像显示的荧光体714形成在障壁712所隔开的放电单元之内。例如,可以形成红(R)荧光体、绿(G)荧光体和蓝(B)荧光体。
在上述结构的等离子显示板中,驱动电压被施加到扫描电极702、维持电极703或寻址电极713中的至少一个,然后在障壁712所隔开的放电单元之内发生放电。
放电单元中填充的放电气体生成真空紫外线,并且真空紫外线激发放电单元内部形成的荧光体714。受激的荧光体714生成可见光。可见光通过在其上形成上介电层704的前基板701被发射到外面,从而在前基板701的外表面上显示图像。
下一步,将参考图8详细地描述扫描电极和维持电极中的每一个的结构。
如图8所示,扫描电极在放电单元840之内朝向放电单元840的中间部分突出。
更加具体地,扫描电极702包括透明电极702a和总线电极702b。透明电极702a在放电单元840之内电连接到总线电极702b。透明电极702a朝向放电单元840的中间部分突出。
相邻于总线电极702b的透明电极702a包括第一部分810和第二部分800。第一部分810具有第二宽度W2,其为水平方向上的平均宽度。第二部分800被形成,以与第一部分810连续地连接,并且具有第一宽度W1,其为水平方向上的平均宽度。
第二部分800的第一宽度W1大于第一部分810的第二宽度W2。
第一部分810的第二宽度W2朝向放电单元840的中间部分逐渐加宽,而第二部分800的第一宽度W1则基本上均匀。
优选地,维持电极703的透明电极703a在放电单元840之内电连接到总线电极703b,并且透明电极703a朝向放电单元840的中间部分突出。
相邻于总线电极703b的透明电极703a包括第三部分830和第四部分820。第三部分830具有第二宽度W2’,其为水平方向上的平均宽度。第四部分820被形成,以与第三部分830连续地连接,并且具有第一宽度W1’,其为水平方向上的平均宽度。
第四部分820的第一宽度W1’大于第三部分830的第二宽度W2’。
第三部分830的第二宽度W2’朝向放电单元840的中间部分逐渐加宽,而第四部分820的第一宽度W1’则基本上均匀。
如上所述,扫描电极702的宽度朝向放电单元840的中间部分加宽,以致于放电单元840之内的扫描电极702和维持电极703之间的相对区域增加,从而改善了扫描电极702和维持电极703之间产生的放电的效率。
具体地,如图8所示,当扫描电极702的宽度朝向放电单元840的中间部分加宽并且维持电极703的宽度朝向放电单元840的中间部分加宽时,扫描电极702和维持电极703之间产生的放电的效率进一步增加。
图9a到9c显示了扫描电极和维持电极中的每一个的别的结构。
如图9a所示,扫描电极702的透明电极702a相邻于总线电极702b,并且包括第一部分910和第二部分900。第一部分910具有第四宽度W4,其为水平方向上的宽度。第二部分900被形成,以与第一部分910连续地连接,并且具有第三宽度W3,其为水平方向上的宽度。
第二部分900的第三宽度W3大于第一部分910的第四宽度W4。
第一部分910的第四宽度W4和第二部分900的第三宽度W3基本上均匀。
进一步,维持电极703的透明电极703a相邻于总线电极703b,并且包括第三部分930和第四部分920。第三部分930具有第四宽度W4’,其为水平方向上的宽度。第四部分920被形成,以与第三部分930连续地连接,并且具有第三宽度W3’,其为水平方向上的宽度。
第四部分920的第三宽度W3’大于第三部分930的第四宽度W4’。
第三部分930的第四宽度W4’和第四部分920的第三宽度W3’基本上均匀。
如上所述,扫描电极702可以形成为T形。进一步,扫描电极702和维持电极703都可以形成为T形。
如图9b所示,扫描电极702包括具有第七宽度W7的第一部分950c、具有大于第七宽度W7的第六宽度W6的第二部分950b、以及具有大于第六宽度W6的第五宽度W5的第三部分950a。
更加具体地,扫描电极702的透明电极702a相邻于总线电极702b。透明电极702a包括第一部分950c,其具有第七宽度W7,其为水平方向上的平均宽度;第二部分950b,其具有大于第七宽度W7的第六宽度W6;以及第三部分950a,其具有第五宽度W5,其为水平方向上的宽度并且大于第六宽度W6。第三部分950a被形成,以与第二部分950b连续地连接。
优选地,第一部分950c和第二部分950b中的至少一个的宽度朝向放电单元990的中间部分加宽。进一步,第三部分950a的第五宽度W5基本上均匀。
例如,第一部分950c的第七宽度W7朝向放电单元990的中间部分逐渐加宽。第二部分950b的第六宽度W6直到第二部分950b的预定部分都是均匀的,然后朝向放电单元990的中间部分逐渐加宽。第三部分950a的第五宽度W5基本上均匀。
维持电极703包括具有第七宽度W7’的第四部分960c、具有大于第七宽度W7’的第六宽度W6’的第五部分960b、以及具有大于第六宽度W6’的第五宽度W5’的第六部分960a。
更加具体地,维持电极703的透明电极703a邻近于总线电极703b。透明电极703a包括第四部分960c,其具有第七宽度W7’,其为水平方向上的平均宽度;第五部分960b,其具有大于第七宽度W7’的第六宽度W6’;以及第六部分960a,其具有第五宽度W5’,其为水平方向上的宽度并且大于第六宽度W6’。第六部分960a被形成,以与第五部分960b连续地连接。
优选地,第四部分960c和第五部分960b中的至少一个的宽度朝向放电单元990的中间部分加宽。进一步,第六部分960a的第五宽度W5’基本上均匀。
例如,第四部分960c的第七宽度W7’朝向放电单元990的中间部分逐渐加宽。第五部分960b的第六宽度W6’直到第五部分960b的预定部分都是均匀的,然后朝向放电单元990的中间部分逐渐加宽。第六部分960a的第五宽度W5’基本上均匀。
如图9c所示,扫描电极702包括具有第四十宽度W40的第一部分970d、具有大于第四十宽度W40的第三十宽度W30的第二部分970c、具有大于第三十宽度W30的第二十宽度W20的第三部分970b、以及具有大于第二十宽度W20的第十宽度W10的第四部分970a。
更加具体地,扫描电极702的透明电极702a邻近于总线电极702b。透明电极702a包括第一部分970d,其具有第四十宽度W40,其为水平方向上的平均宽度;第二部分970c,其具有第三十宽度W30,其为水平方向上的平均宽度并且大于第四十宽度W40;第三部分970b,其具有第二十宽度W20,其为水平方向上的平均宽度并且大于第三十宽度W30;以及第四部分970a,其具有第十宽度W10,其为水平方向上的平均宽度并且大于第二十宽度W20。第二部分970c被形成,以与第一部分970d连续地连接。第三部分970b被形成,以与第二部分970c连续地连接。第四部分970a被形成,以与第三部分970b连续地连接。
优选地,第一部分970d、第二部分970c或第三部分970b中的至少一个的宽度朝向放电单元990的中间部分加宽,并且第四部分970a的宽度基本上均匀。
例如,第一部分970d的宽度基本上维持在第四十宽度W40。第二部分970c的宽度朝向放电单元990的中间部分加宽。第三部分970b的宽度基本上维持在第二十宽度W20。第四部分970a的宽度基本上维持在第十宽度W10。
进一步,类似于扫描电极702,维持电极703包括具有第四十宽度W40’的第五部分980d、具有大于第四十宽度W40’的第三十宽度W30’的第六部分980c、具有大于第三十宽度W30’的第二十宽度W20’的第七部分980b、以及具有大于第二十宽度W20’的第十宽度W10’的第八部分980a。
更加具体地,维持电极703的透明电极703a邻近于总线电极703b。透明电极703a包括第五部分980d,其具有第四十宽度W40’,其为水平方向上的平均宽度;第六部分980c,其具有第三十宽度W30’,其为水平方向上的平均宽度并且大于第四十宽度W40’;第七部分980b,其具有第二十宽度W20’,其为水平方向上的平均宽度并且大于第三十宽度W30’;以及第八部分980a,其具有第十宽度W10’,其为水平方向上的平均宽度并且大于第二十宽度W20’。第六部分980c被形成,以与第五部分980d连续地连接。第七部分980b被形成,以与第六部分980c连续地连接。第八部分980a被形成,以与第七部分980b连续地连接。
优选地,第五部分980d、第六部分980c或第七部分980b中的至少一个的宽度朝向放电单元990的中间部分加宽,并且第八部分980a的宽度基本上均匀。
例如,第五部分980d的宽度基本上维持在第四十宽度W40’。第六部分980c的宽度朝向放电单元990的中间部分加宽。第七部分980b的宽度基本上维持在第二十宽度W20’。第八部分980a的宽度基本上维持在第十宽度W10’。
如上所述,扫描电极702和维持电极703可以以各种形式形成。
图10显示了总线电极。
如图10所示,扫描电极702和维持电极703每个都包括透明电极702a和703a以及总线电极702b和703b。
总线电极702b和703b具有预定图案。例如,总线电极702b和703b具有通过在扫描电极702和维持电极703的相对方向上突出的突出部分形成的图案。
总线电极702b和703b可以形成为各种图案,这取决于诸如放电单元的尺寸、放电单元之内放电气体的成分之类的条件。
图11显示了包括总线电极的扫描电极或维持电极。
如图11所示,与图7不同,扫描电极702和维持电极703每个以单层的形式形成。优选地,扫描电极702和维持电极703由具有导电性的不透明金属材料制成。
更加具体地,在图7中,扫描电极702和维持电极703每个都包括透明电极702a和703a以及总线电极702b和703b。然而,在图11中,扫描电极702和维持电极703每个仅包括总线电极702b和703b。
如上所述,当扫描电极702或维持电极703仅包括总线电极时,扫描电极702或维持电极703的电导率改善,以致于驱动效率进一步增加。
当扫描电极702或维持电极703仅包括总线电极时,优选地,黑色层被形成,以防止总线电极所造成的反射光的生成。
图12a和12b显示了用于防止生成总线电极所造成的反射光的黑色层的结构。
如图12a所示,当扫描电极702或维持电极703如图11所示仅包括总线电极时,总线电极由诸如Ag之类的导电性金属材料制成,从而在扫描电极702或维持电极703上由来自外面的入射光的反射造成对观众眼睛的耀眼。
为了防止入射光的反射所造成的耀眼,在前基板701和扫描电极702或维持电极703之间形成黑色层1200。黑色层1200与部分的扫描电极702或维持电极703重叠。
如图12b所示,当扫描电极702或维持电极703如图7所示包括透明电极702a或703a以及总线电极702b或703b时,在透明电极702a或703a和总线电极702b或703b之间形成黑色层1210。
黑色层1210防止了总线电极702b或703b所造成的来自外面的入射光的反射。
图13a到13c显示了黑色层的别的结构。
如图13a所示,扫描电极702或维持电极703形成在放电单元1300之内。用于隔开放电单元的障壁712位于放电单元1300和相邻于放电单元1300的放电单元之间。
障壁712一般由玻璃制成,从而反射来自外部的入射光。
为了防止障壁712所造成的反射光的生成,黑色层1310形成在对应于用于隔开相邻放电单元的障壁712的上部的位置。
优选地,黑色层1310形成在扫描电极702和维持电极703之间,以对应于前基板和后基板之间的用于隔开放电单元1300的障壁712的上部。
更加优选地,形成在扫描电极702的透明电极702a和总线电极702b之间的黑色层和形成在维持电极703的透明电极703a和总线电极703b之间的黑色层集成为一个黑色层1310。集成的黑色层1310能够覆盖扫描电极702的总线电极702b、维持电极703的总线电极703b、以及障壁712。因此,黑色层1310的制造过程的数目以及黑色层1310的制造时间和制造成本减少。
在图13a中,以扫描电极702、维持电极703、扫描电极702和维持电极703的顺序布置电极。
在图13b中,以扫描电极702、扫描电极702、维持电极703和维持电极703的顺序布置电极。
在图13b中,为了将黑色层集成为如图13a所示的一个黑色层,黑色层1330a和1330b形成在扫描电极702和扫描电极702之间以及维持电极703和维持电极703之间,以对应于前基板和后基板之间的用于隔开放电单元1320的障壁712的上部。
在图13c中,沟道1340a和1340b形成在障壁712之间,以减少等离子显示板的整体的容量。
在图13c中,当黑色层1310形成在扫描电极702和维持电极703之间以对应于障壁712的上部时,如图13c所示,黑色层1310能够覆盖沟道1340a和1340b以及扫描电极702的总线电极702b、维持电极703的总线电极703b和障壁712。
图14显示了向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板的前基板。
如图14所示,前基板701的内表面包括具有不同厚度的部分B、C和D。
例如,前基板701的部分B、C和D每个具有厚度t2,而除了B、C和D之外的前基板701的厚度为t1。如上所述,由于形成了具有不同厚度的前基板701,所以前基板701上形成的上介电层、保护层等等可以具有不同的厚度,以致于能够容易地制造具有不同厚度的上介电层、具有不同厚度的保护层等等。
图15a和15b显示了使用具有不同厚度的前基板制造等离子显示板的方法。
如图15a所示,在具有不同厚度的前基板701的内表面上形成扫描电极702和维持电极703。
优选地,扫描电极702和维持电极703形成在具有厚度t2的前基板701的相对薄的部分B、C和D中的每一个的两侧。
如图15b所示,在其上形成扫描电极702和维持电极703的前基板701的上部上形成上介电层704。
在对应于前基板701的部分B、C和D的上介电层704的部分B’、C’和D’中形成具有预定凹陷深度的凹陷部分。
凹陷部分改善了扫描电极702和维持电极703之间的放电效率。将参考图16详细地描述凹陷部分。
如图16所示,当向扫描电极702施加负驱动电压并且向维持电极703施加正驱动电压时,在上介电层704的对应于扫描电极702的部分中产生极化,所以上介电层704的对应于扫描电极702的部分具有与向扫描电极702施加的负驱动电压相对的正电压。为了便于解释,将作为对上介电层704的部分中极化产生的替代,来描述正电荷在上介电层704的部分上的累积。
进一步,在上介电层704的对应于维持电极703的部分中产生极化,所以上介电层704的对应于维持电极703的部分具有与向维持电极703施加的正驱动电压相对的负电压。为了便于解释,将作为对上介电层704的部分中极化产生的替代,来描述负电荷在上介电层704的部分上的累积。
当在上介电层704中形成具有预定凹陷深度的凹陷部分时,比较多的正电荷和比较多的负电荷累积在凹陷部分周围。
因此,在扫描电极702和维持电极703之间更加容易产生放电。换言之,上介电层704中形成的凹陷部分改善了扫描电极702和维持电极703之间产生的放电的效率。
优选地,在向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板的前基板的外表面上形成膜式滤波器。
图17显示了在向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板的前基板上形成膜式滤波器的情形。
如图17所示,在等离子显示板的前基板701的外表面上形成膜式滤波器1700。换言之,在前基板701的外表面上形成图像滤波器,其形式等同于膜式滤波器1700的形式。
尽管附图中未显示,优选地,膜式滤波器1700包括各种功能层,诸如用于减少驱动等离子显示板所造成的电磁干扰(EMI)的电磁干扰屏蔽层、用于防止近红外射线所造成的故障的近红外射线阻挡层、彩色校正层之类。
如以前图3中描述的那样,在包括升起期和降下期的复位期之后的寻址期期间,通过包括电感器的电路向寻址电极施加对应于数据脉冲的第三脉冲。优选地,包括电感器的电路具有能量恢复功能。
将参考图18描述具有能量恢复功能的包括电感器的电路构造。
如图18所示,具有能量恢复功能的包括电感器的电路包括数据驱动集成电路(IC)1800、数据电压施加控制单元1810、以及能量恢复电路1820。
数据电压施加控制单元1810包括数据电压施加控制开关Q1。通过数据电压施加控制开关Q1的切换操作将从数据电压源(未显示)施加的数据电压Vd施加到数据驱动IC 1800。
数据驱动IC 1800连接到等离子显示板的寻址电极X。数据驱动IC 1800通过预定切换操作将向数据驱动IC 1800施加的电压施加到寻址电极X。
优选地,数据驱动IC 1800独立于数据电压施加控制单元1810和能量恢复电路1820以单个模块的形式形成。例如,优选地,数据驱动IC 1800以带载封装(TCP)的一个芯片的形式形成。
优选地,数据驱动IC 1800包括顶开关Qt和底开关Qb。
顶开关Qt的一个端子共同连接到数据电压施加控制单元1810和能量恢复电路1820,而另一个端子则连接到底开关Qb的一个端子。
底开关Qb的另一个端子接地,并且顶开关Qt的所述另一个端子和底开关Qb的所述一个端子之间、亦即第二节点n2连接到寻址电极X。
能量恢复电路1820包括能量存储单元1821、能量施加控制单元1822、能量恢复控制单元1823、以及电感器1824。
能量存储单元1821包括能量存储电容器C。能量存储电容器C存储将要向等离子显示板的寻址电极X施加的能量,并且存储将要从等离子显示板的寻址电极X恢复的能量。
能量施加控制单元1822包括能量施加控制开关Q2。能量施加控制开关Q2形成从能量存储电容器C向等离子显示板的寻址电极X施加的能量的施加路径。
能量施加控制单元1822的一个端子连接到能量存储电容器C。
优选地,能量施加控制单元1822进一步包括反向阻断二极管D3,用于防止反向电流通过能量施加控制开关Q2在能量存储单元1821中流动。
能量恢复控制单元1823包括能量恢复控制开关Q3。能量恢复控制开关Q3形成从等离子显示板的寻址电极X向能量存储电容器C恢复的能量的恢复路径。
能量恢复控制单元1823的一个端子共同连接到能量存储电容器C和能量施加控制单元1822。
优选地,能量恢复控制单元1823进一步包括反向阻断二极管D4,用于防止反向电流从能量存储单元1821流向能量恢复控制开关Q3。
电感器1824包括谐振电感器L。使用谐振电感器L通过LC谐振向等离子显示板的寻址电极X施加能量存储单元1821中存储的能量。进一步,通过LC谐振向能量存储单元1821施加从等离子显示板恢复的无功能量。
将参考图19a到19e详细地描述图18中显示的电路的操作。
图19a到19e显示了图18的包括电感器的电路的操作。
图19a是图18的电路的切换时序图,用于向寻址电极X施加具有上升期、保持期和下降期的第三脉冲。
在上升期d1期间,能量恢复电路1820的能量施加控制单元1822的能量施加控制开关Q2和数据驱动IC 1800的顶开关Qt接通。
进一步,在上升期d1期间,能量恢复电路1820的能量恢复控制单元1823的能量恢复控制开关Q3、数据电压施加控制单元1810的数据电压施加控制开关Q1和数据驱动IC 1800的底开关Qb断开。
结果,如图19b所示,能量存储单元1821的能量存储电容器C中存储的能量通过能量施加控制单元1822、电感器1824和数据驱动IC 1800的顶开关Qt被施加到等离子显示板的寻址电极X。
向等离子显示板的寻址电极X施加的能量电压在上升期d1期间通过电感器1824的LC谐振以预定斜率逐渐上升。换言之,第三脉冲的电压从地电平电压逐渐上升到数据电压Vd。
在上升期d1之后的保持期d2期间,向寻址电极X施加数据电压Vd。
在保持期d2期间,数据电压施加控制单元1810的数据电压施加控制开关Q1和数据驱动IC 1800的顶开关Qt接通。进一步,能量恢复电路1820的能量施加控制开关Q2和能量恢复控制开关Q3以及数据驱动IC 1800的底开关Qb断开。
结果,如图19c所示,数据电压Vd通过数据电压施加控制单元1810的数据电压施加控制开关Q1、第一节点n1和数据驱动IC 1800的顶开关Qt被施加到等离子显示板的寻址电极X。
因此,第三脉冲在保持期d2期间维持在数据电压Vd。
在保持期d2之后的下降期d3期间,向等离子显示板的寻址电极X施加逐渐下降的电压。
在下降期d3期间,能量恢复电路1820的能量恢复控制单元1823的能量恢复控制开关Q3和数据驱动IC 1800的顶开关Qt接通。
进一步,在下降期d3期间,能量恢复电路1820的能量施加控制单元1822的能量施加控制开关Q2、数据电压施加控制单元1810的数据电压施加控制开关Q1和数据驱动IC 1800的底开关Qb断开。
结果,如图19d所示,从等离子显示板恢复的无功能量通过数据驱动IC 1800的顶开关Qt、电感器1824和能量恢复控制单元1823的能量恢复控制开关Q3被施加到能量存储单元1821的能量存储电容器C。
从等离子显示板的寻址电极X恢复的能量电压在下降期d3期间通过电感器1824的LC谐振以预定斜率逐渐下降。换言之,第三脉冲的电压从数据电压Vd逐渐下降到地电平电压。
在如图19d所示向寻址电极X施加数据电压Vd之后,向寻址电极X施加地电平电压,如图19e所示。
当如图19e所示向寻址电极X施加地电平电压时,数据驱动IC 1800的底开关Qb接通。进一步,数据电压施加控制单元1810的数据电压施加控制开关Q1、能量恢复电路1820的能量施加控制开关Q2和能量恢复控制开关Q3、以及数据驱动IC 1800的顶开关Qt断开。
结果,如图19e所示,地电平电压通过数据驱动IC 1800的底开关Qb被施加到寻址电极X。
图18的电路通过上述切换操作执行能量恢复功能,以便第三脉冲被施加到寻址电极X。
由于第三脉冲通过具有能量恢复功能的电路被施加到寻址电极X,所以功耗减少,以致于驱动效率改善。
向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板可以包括在具有用于存储视频数据和音频数据的存储装置的PDP电视机中。
图20显示了包括向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板的PDP电视机。
如图20所示,PDP电视机包括天线2000、调谐器/解调器2010、多路分离器2020、视频处理单元2030、视频输出单元2040、音频处理单元2050、音频输出单元2060、控制单元2070、个人录像机(PVR)2080、以及向其应用根据本发明实施例的驱动方法的等离子显示板2090。PDP电视机可以电连接到PVR 2080。
调谐器/解调器2010通过天线2000接收广播脉冲,然后根据用户选择的电视频道选择广播脉冲。
多路分离器2020根据选择的广播脉冲的性质分开调谐器/解调器2010所选择的广播脉冲。
视频处理单元2030处理多路分离器2020所分开的预定视频信息,以便能够在屏幕上显示视频。
视频输出单元2040将视频处理单元2030所处理的视频信息以驱动脉冲的形式施加到等离子显示板2090。
等离子显示板2090根据从视频输出单元2040接收的驱动脉冲在屏幕上显示预定视频。
由于在上面详细地描述了等离子显示板2090,所以其描述被省略。
音频处理单元2050处理多路分离器2020所分开的预定音频信息,以便用户能够收听预定音频信息。
音频输出单元2060输出音频处理单元2050所处理的脉冲。
PVR 2080包括诸如硬盘驱动器(HDD)之类的用于存储音频信息和视频信息的存储单元。多路分离器2020所分开的音频信息或视频信息存储在PVR 2080的存储单元中。
PVR 2080可以存储视频处理单元2030所处理的视频信息或音频处理单元2050所处理的音频信息。
控制单元2070控制视频的显示、音频的输出、或者视频信息或音频信息的存储等等。
在具有上述构造的PDP电视机中,当天线2000接收广播脉冲时,调谐器/解调器2010从天线2000接收广播脉冲,然后根据控制单元2070的控制脉冲选择用户选择的频道的广播脉冲。
多路分离器2020接收调谐器/解调器2010所选择的广播脉冲,然后根据选择的广播脉冲的性质分开广播脉冲。多路分离器2020所分开的预定视频信息、预定音频信息、附加信息等等被施加到视频处理单元2030和音频处理单元2050。
视频处理单元2030处理施加的预定视频信息,以便用户能够观看作为视频的施加的预定视频信息。视频处理单元2030所处理的视频信息通过视频输出单元2040被施加到等离子显示板2090。因此,在等离子显示板2090的屏幕上显示视频。
音频处理单元2050处理施加的预定音频信息,以便用户能够收听预定音频信息。通过音频输出单元2060输出音频处理单元2050处理的音频信息,以便用户能够收听处理的音频信息。
当用户想要存储预定视频信息或预定音频信息时,预定视频信息或预定音频信息在控制单元2070的控制下存储在PVR 2080中。
因此,用户能够在其方便时观看或收听PVR 2080中存储的视频信息或音频信息。
如此描述了本发明的实施例,将会明显的是,这些实施例能够以许多方式变化。这样的变化不被认为脱离本发明的精神和范围,并且如对本领域技术人员将会明显的全部这样的修改都打算包括在以下权利要求的范围之内。
权利要求
1.一种驱动等离子显示板的方法,所述等离子显示板包括前基板,在其上形成有扫描电极、维持电极和上介电层;以及后基板,在其上形成有与所述扫描电极和所述维持电极交叉的寻址电极和下介电层,所述方法在用于显示图像的帧中的分区期间包括在复位期期间,向所述扫描电极施加第一脉冲,其中施加的电压随时间变化直到到达第一电压电平,其后,在所述复位期期间,向所述扫描电极施加第二脉冲,其中施加的电压随时间变化直到到达第二电压电平,所述第二脉冲具有与所述第一脉冲的最高电压电平的极性相反的极性;在寻址期期间,通过包括电感器的第一电路向所述寻址电极施加对应于数据脉冲的第三脉冲,其中所述第三脉冲包括上升期和保持期,并且所述上升期在从大约75ns到大约800ns的范围;在所述寻址期期间向所述扫描电极施加第四脉冲,其中部分的所述第四脉冲与至少部分的所述第三脉冲重叠,所述第四脉冲的最低电压电平低于所述第二脉冲的最低电压电平,并且所述第四脉冲的最低电压电平和所述第二脉冲的最低电压电平之间的电压差在从5V到50V的范围;在用于发光的维持期期间,通过包括至少一个电感器的第二电路向所述扫描电极施加多个脉冲;以及在所述维持期期间,通过包括至少一个电感器的第三电路向所述维持电极施加多个脉冲,其中,所述上介电层和所述下介电层分别具有其量等于或小于1000ppm的Pb。
2.如权利要求1所述的方法,其中,在所述复位期中的所述第一脉冲的施加期间,向所述维持电极施加第五脉冲。
3.如权利要求2所述的方法,其中,所述第五脉冲具有负电压电平。
4.如权利要求3所述的方法,其中,所述第五脉冲具有随时间变化的电压。
5.如权利要求3所述的方法,其中,所述第五脉冲的电压保持不变。
6.如权利要求1所述的方法,其中,所述维持期期间向所述维持电极施加的所述多个脉冲中的至少一个与所述维持期期间向所述扫描电极施加的所述多个脉冲中的至少一个基本上同步。
7.如权利要求1所述的方法,其中,所述扫描电极包括突出部分,所述突出部分包括第一部分;第二部分,其宽于所述第一部分的水平宽度;以及第三部分,其宽于所述第二部分的水平宽度。
8.如权利要求7所述的方法,其中,所述第一部分或所述第二部分中的至少一个的宽度朝向放电单元的中间部分逐渐加宽。
9.如权利要求1所述的方法,其中,所述扫描电极包括总线电极。
10.如权利要求1所述的方法,其中,所述前基板的内表面包括具有不同厚度的部分。
11.如权利要求1所述的方法,其中,在所述前基板的外表面上形成膜式滤波器。
12.如权利要求1所述的方法,其中,在所述扫描电极之间、或者所述维持电极之间、或者所述扫描电极和所述维持电极之间形成黑色层。
13.如权利要求12所述的方法,其中,所述扫描电极的部分和所述维持电极的部分重叠所述黑色层。
14.如权利要求1所述的方法,其中,在所述前基板的内表面上形成包括具有不同厚度的部分的介电层。
15.如权利要求1所述的方法,其中,所述第一、第二或第三电路中的至少一个具有能量恢复功能。
16.如权利要求1所述的方法,其中,所述等离子显示板进一步包括障壁,所述障壁具有其量等于或小于1,000ppm的Pb。
17.一种PDP电视机中包括的等离子显示板,所述PDP电视机包括或电连接到用于存储视频数据和音频数据的硬盘驱动器,所述等离子显示板包括扫描电极,在复位期期间在其处施加第一脉冲,其中所述第一脉冲具有随时间变化直到到达第一电压电平的电压,其后,施加第二脉冲,其中所述第二脉冲具有随时间变化直到到达第二电压电平的电压,在寻址期期间施加第四脉冲,并且在用于发光的维持期期间,通过包括至少一个电感器的第二电路施加多个脉冲;寻址电极,在所述寻址期期间,通过包括电感器的第一电路在其处施加对应于数据脉冲的第三脉冲,其中所述第三脉冲包括上升期和保持期,并且所述上升期在从大约75ns到大约800ns的范围;以及维持电极,在所述维持期期间,通过包括至少一个电感器的第三电路在其处施加多个脉冲,其中,所述第一脉冲的极性与所述第二脉冲的极性相反,部分的所述第四脉冲与至少部分的所述第三脉冲重叠,所述第四脉冲的最低电压电平低于所述第二脉冲的最低电压电平,并且所述第四脉冲的最低电压电平和所述第二脉冲的最低电压电平之间的差在从5V到50V的范围。
18.如权利要求17所述的等离子显示板,其中,所述扫描电极包括突出部分,并且所述突出部分包括第一部分;第二部分,其宽于所述第一部分的水平宽度;以及第三部分,其宽于所述第二部分的水平宽度。
19.如权利要求17所述的等离子显示板,其中,所述扫描电极包括总线电极。
全文摘要
公开了等离子显示板及其驱动方法。驱动等离子显示板的方法包括在复位期期间向扫描电极施加第一脉冲;施加第三脉冲,其中所述第三脉冲包括上升期和保持期,所述上升期在从大约75ns到大约800ns的范围;施加第四脉冲,所述第四脉冲的最低电压电平和第二脉冲的最低电压电平之间的电压差在从5V到50V的范围;向扫描电极施加多个脉冲,并且其中上介电层和下介电层分别具有其量等于或小于1000ppm的Pb。
文档编号G09G3/288GK101038722SQ200610162259
公开日2007年9月19日 申请日期2006年12月13日 优先权日2006年3月14日
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