等离子显示装置的驱动方法

文档序号:2581125阅读:197来源:国知局
专利名称:等离子显示装置的驱动方法
技术领域
本文件涉及一种等离子显示装置的驱动方法。
背景技术
通常,等离子显示装置包括用于显示图像的等离子显示面板以及设置在等离子显示面板后表面上用于驱动等离子显示面板的驱动器。
等离子显示面板包括,上基片,与上基片以预定距离分开的下基片,以及形成在上基片和下基片之间以形成多个放电单元的阻挡条(barrier rib)。每个单元充满例如氖(Ne)、氦(He)或氖和氦(Ne+He)的混合物等的放电气体,和包括少量氙(Xe)的惰性气体。像素由以下放电单元形成,红色放电单元R、绿色放电单元G和蓝色放电单元。
如果惰性气体用高频电压放电,则产生紫外线。对于人眼来说不可见的紫外线激发(excite)每一单元中的发光荧光体(phosphor)。
等离子显示面板包括多个电极,例如,扫描电极Y、维持电极Z和寻址电极X。电极连接到向等离子显示面板的电极提供驱动电压的相应驱动器。
在驱动等离子显示面板的同时,每一驱动器在预定周期内向等离子显示面板的电极提供相应的驱动脉冲以激发放电单元。例如,驱动器在复位周期向扫描电极Y提供复位脉冲、在寻址周期向扫描电极Y提供扫描脉冲,并且在维持周期向扫描电极Y或维持电极Z交替提供维持脉冲。
等离子显示装置可以被制造得薄和细,并且因而作为当代显示装置引起注意。

发明内容
本文档的一方面提供了一种当驱动等离子显示面板时减少电极线之间所产生亮度差的驱动等离子显示装置的方法。
本文档的另一方面提供了一种以低成本驱动等离子显示面板的驱动等离子显示装置的方法。
本文档的还一方面提供了一种当驱动等离子显示面板时表现稳定维持放电的驱动等离子显示装置的方法。
在一方面中,提供了一种通过将一个子场至少划分为寻址周期和维持周期来驱动等离子显示装置的方法。在该方法中,在正方向上施加第一脉冲到第一电极,并且在负方向上施加第二脉冲到第一电极,且这两个脉冲在维持周期交替。在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极期间,将预定偏置电压施加到第二二电极。于是,第一脉冲的上升周期短于第二脉冲的下降周期。
实施过程可包括一个或多个如下特征。例如,第一脉冲的上升周期在大约300ns到大约1ms范围内。
第一脉冲的上升周期相对第二脉冲的下降周期的比率在大约1∶1.2到大约1∶1.5的范围内。
正极性脉冲可以在维持周期期间被施加到第三电极。
正极性脉冲可以被施加到第三电极,同时第一脉冲在正方向上被施加到第一电极。
另一方面,提供了一种通过将一个子场至少划分成寻址周期和维持周期这样的方式来驱动等离子显示装置的方法。在该方法中,第一脉冲在正方向上被施加到第一电极,第二脉冲在负方向上被施加到第一电极,且这两个脉冲在维持周期被交替施加。在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极期间,将预定偏置电压施加到第二电极。于是,第一脉冲的偏置周期短于第二脉冲的偏置周期。
该实施过程可包括一个或多个以下特征。例如,第一脉冲的偏置周期在大约500ns到大约2ms范围内。
第一脉冲的偏置周期相对第二脉冲的偏置周期的比率在1∶1.3到1∶1.8的范围内。
还一方面,提供了一种通过将一个子场至少划分成寻址周期和维持周期的方式来驱动等离子显示装置的方法。在该方法中,第一脉冲在正方向上被施加到第一电极,第二脉冲在负方向上被施加到第一电极,且这两个脉冲在维持周期被交替施加。在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极期间,将预定偏置电压施加到第二电极。于是,第一脉冲的上升周期短于第二脉冲的下降周期,并且第一脉冲的偏置周期短于第二脉冲的偏置周期。
应当理解,前述大体描述和下述详细描述都是示范性和解释性的,并且想要提供要求专利保护的本发明进一步解释。


以下参考附图详细描述本发明,其中相同的附图标记指代相同对象。
图1示出了根据一个实施例的等离子显示装置的原理图。
图2示出了根据一个实施例的向等离子显示面板提供驱动波形的时序图。
图3a和3b示出了根据第一实施例的图2的维持周期中向扫描电极和维持电极提供驱动脉冲的时序图。
图4示出了根据第二实施例的图2的维持周期中向扫描电极和维持电极提供驱动脉冲的时序图。
图5示出了根据另一实施例的向等离子显示面板提供驱动波形的时序图;以及图6示出了根据实施例的围绕扫描电极和维持电极形成的电场强度。
具体实施例方式
以下,参考附图详细描述本发明的实施方式。
图1示出了根据实施例的等离子显示装置的原理图。
参见图1,根据本实施例的等离子显示装置包括等离子显示面板50、寻址驱动器52、扫描驱动器54、时序控制器56、和驱动电压发生器58。
等离子显示面板50包括布置在行方向上的多个第一电极Y1-Yn和多个第二电极Z1-Zn,以及布置在列方向上的多个第三电极X1-Xn。以下,第一电极Y1-Yn指示扫描电极,第二电极Z1-Zn指示维持电极,以及第三电极X1-Xm指示寻址电极。
寻址驱动器52由从时序控制器56输出的数据时钟DCLK和第二开关控制信号SCS2控制,并且将来自外部装置的图像数据提提供寻址电极X1-Xm。
扫描驱动器54根据从时序控制器56提供的第一开关控制信号SCS1提供复位脉冲和扫描脉冲到扫描电极Y1-Ym。扫描驱动器54交替提供正向维持脉冲作为第一脉冲和反向维持脉冲作为第二脉冲到扫描电极Y1-Ym,以引起其与总是接收偏置电压,优选地,地电压GND的维持电极Z1-Zn的维持放电。
设置在等离子显示面板50上的维持电极Z1-Zn连接到地电压源GND。即,等离子显示装置不包括驱动维持电极的驱动器。因而,等离子显示装置的制造成本得以降低。等离子显示装置可以一定包括用于向维持电极提供预定偏置电压而驱动维持电极的驱动器。
驱动电压发生器58产生多种驱动电压以产生预定驱动波形,并提供所产生的驱动电压到寻址驱动器52和扫描驱动器54。
时序控制器56产生多种开关控制信号以产生预定驱动波形,并提供所产生的开关控制信号到寻址驱动器52和扫描驱动器54。例如,时序控制器56产生第一开关信号SCS1并提供所产生的第一开关信号到扫描驱动器54。时序控制器56产生第二控制信号SCS2和数据时钟DCLK并提供第二控制信号SCS2和数据时钟DCLK到寻址驱动器52。
以下描述根据一个实施例的驱动等离子显示装置的方法。
图2示出了根据一个实施例的提供到等离子显示面板的驱动波形的时序图。
如图2所示,在根据本实施例的驱动等离子显示装置的方法中,驱动脉冲通过将一个子场划分成用于初始化等离子显示面板50的单元的复位周期、用于选择单元以放电的寻址周期和用于维持所选择单元放电以显示图像的维持周期这样的方式提供到电极X1-Xm、Y1-Ym和Z1-Zn的每个上。
在复位周期或建立周期中,建立(set-up)脉冲可被提供到等离子显示面板50的扫描电极Y1-Yn。建立脉冲包括等离子显示面板的放电单元中的弱放电。在撤除(set-down)周期,从维持电压Vs电平下降到预定电压电平的撤除脉冲可以被提供到扫描电极Y1-Yn。可以通过在扫描电极Y1-Yn和寻址电极X1-Xm之间引起擦除放电的方式而充分地从单元中去除正向壁电荷和反向壁电荷。
在寻址周期,从扫描参考电压(Vsc)下降的负(negative)扫描脉冲可以被提供到扫描电极Y1-Yn。进一步地,对应于所述扫描脉冲的正数据脉冲可以被提供到寻址电极X1-Xn。由于扫描脉冲和数据脉冲之间的电压差被加到复位周期所产生壁电压上,在接收数据脉冲的放电单元中引起寻址放电。当提供维持电压(Vs)时,恰好足够引起放电的壁电荷形成在由寻址放电所选择的放电单元中。
在维持周期,第一脉冲和第二脉冲被交替提供到扫描电极Y1-Yn。预定偏置电压可以被提供到维持电极Z1-Zn上。优选地,维持电极Z1-Zn可以维持地电平。
如上所述,通过提供使维持电极具有预定偏置电压,用于驱动维持电极的驱动电路得以减少。因而,制造成本得以降低。
如图3a所示,第一脉冲为从负电压-Vs上升到正维持电压Vs的脉冲,并且维持在正维持电压Vs预定时间。第二脉冲为从正维持电压Vs下降到负电压-Vs的脉冲,并且维持在负电压-Vs预定时间。
进一步地,如图3b所示,第一脉冲可以是从负电压-Vs上升到地电平电压GND的脉冲且保持在地电平电压GND预定时间,并且从地电平电压GND上升到正维持电压Vs且保持在正维持电压Vs预定时间。而且,第二脉冲可以是从正维持电压Vs下降到地电平电压GND的脉冲且保持在地电平电压GND预定时间,并且从地电平电压GND下降到负电压-Vs且保持在负电压-Vs预定时间。
以下参考图3a和图3b更详细地描述第一和第二脉冲。
尽管在附图中没有示出,在维持周期之后可以包括擦除周期以在扫描电极或维持电极引起维持放电之后擦除壁电荷。
图3a和图3b示出了根据第一实施例的图2所示的维持周期中提供到扫描电极和维持电极的驱动脉冲时序图。
参见图3a和3b,在维持周期,交替地将第一脉冲提供到扫描电极,和将第二脉冲提供到第一电极,并且维持电极维持地电平。
既然这样,从负电压-Vs上升到正维持电压Vs的第一脉冲的上升周期E1短于从正维持电压Vs下降到负电压-Vs的第二脉冲的下降周期E2。
可以根据等离子显示面板的例如荧光体的放电特性等驱动特性而不同地设置第一脉冲的上升周期。然而,可以通过设置第一脉冲的上升时间长于300ns并短于1ms而得以有效地改进等离子显示面板的驱动特性。
第一脉冲的上升周期和第二脉冲的下降周期之间的比率可以根据等离子显示面板驱动特性而不同地设置。通过将第一脉冲上升周期和第二脉冲下降周期之间的比率设置为大于1∶1.2且小于1∶1.5而得以进一步保证等离子显示面板的驱动裕量(margin)。
上升周期E1或下降周期E2可以被表示成相应脉冲的溢出(slop)。也即,它可以表示成第一脉冲溢出的绝对值大于第二脉冲溢出的绝对值。
如上所述,甚至可以通过向扫描电极提供具有短于第二脉冲下降周期E2的上升周期E1的第一脉冲而进一步得以补偿电极线之间的亮度差。
图4示出了根据第二实施例在图2所示的维持周期提供到扫描电极和维持电极的驱动脉冲的时序图。
参见图4,在维持周期,交替地将第一脉冲提供到扫描电极,和将第二脉冲提供到第一电极,并且维持电极保持预定偏置电压。
可以根据等离子显示面板驱动特性而不同地设置预定偏置电压的幅度。可以通过设置预定偏置电压幅度到地电平电压而得以减少制造成本。因为用于驱动维持电极的驱动电路可以减少。
既然这样,其中第一脉冲维持在正维持电压Vs的第一脉冲偏置周期D1短于其中第二脉冲维持在负电压-Vs的第二脉冲偏置周期D2。
也可以根据例如荧光体放电特性等的等离子显示面板的驱动特性而不同地设置第一脉冲偏置周期D1。然而,可以通过将第一脉冲偏置周期D1设置成长于500ns且短于2ms而得以有效地改进等离子显示面板驱动特性。
而且,第一脉冲偏置周期D1和第二脉冲偏置周期D2之间的比率可以根据等离子显示面板驱动特性而不同地设置。可以进一步通过将第一脉冲偏置周期和第二脉冲偏置周期之间的比率设置成大于1∶1.3且小于1∶1.8而得以进一步保证等离子显示面板的驱动裕量。
如上所述,甚至可以通过向扫描电极提供具有短于第二脉冲偏置周期D2的偏置周期D1的第一脉冲而得以进一步补偿电极线之间的亮度差。
在特定实施例中,第一脉冲和第二脉冲被交替提供到扫描电极和在维持周期维持地电平的维持电极。然而,向维持电极提供第一脉冲和第二脉冲以及维持扫描电极在地电平是可能的。
在本发明的特定实施例中,驱动脉冲被提供到扫描电极,维持周期,驱动脉冲的上升时间和下降时间被独立地控制并被提供到扫描电极,并且驱动脉冲的偏置周期被独立地控制并提供到扫描电极。然而,可以通过同时控制驱动脉冲的上升时间、下降时间、和偏置周期并将它们提供到扫描电极而得以进一步改进电极线之间的亮度差或等离子显示面板的驱动特性。
根据该实施例的驱动脉冲可以被施加到具有不仅是扫描电极-维持电极-扫描电极-维持电极YZYZ型电极配置而且是扫描电极-扫描电极-维持电极-维持电极YYZZ型等其它电极配置的等离子显示面板上。
图5示出了根据另一实施例的提供到等离子显示面板的驱动波形时序图。
参见图5,根据另一实施例在复位周期和寻址周期提供到等离子显示面板的驱动波形与图2所示的完全相同。因而,省略复位周期和寻址周期所提供驱动波形的描述。
相反,在维持周期,第一脉冲和第二脉冲被交替施加到扫描电极,维持电极保持地电平电压,并且正极性脉冲Pp被施加到寻址电极。
在维持周期,具有正维持电压Vs的第一脉冲和具有负维持电压-Vs的第二脉冲被交替施加到扫描电极,使得电场强度围绕扫描电极强地形成,如图6所示。电场强度引起产生扫描电极和寻址电极之间的相对(facing)放电而不是扫描电极和维持电极之间的表面放电。因而,在维持周期,扫描电极和维持电极之间不稳定地产生表面放电。
施加正极性脉冲Pp到寻址电极中断了扫描电极和寻址电极之间相对放电的产生。结果,在扫描电极和维持电极之间产生稳定的表面放电。
既然这样,正极性脉冲可以被施加到寻址电极,同时第一脉冲在负方向上被施加到扫描电极。由此相同极性的电场围绕扫描电极和寻址电极形成,从而它可以引起扫描电极和维持电极之间表面放电的产生。相应地,进一步产生了扫描电极和维持电极之间稳定的表面放电。
尽管附图中没有示出,负极性脉冲可以在维持周期被施加到寻址电极,同时第二脉冲在负方向上被施加到扫描电极。
上述正极性脉冲或上述负极性脉冲电压的绝对值小于第一脉冲和第二脉冲电压的绝对值。优选地,正极性脉冲或负极性脉冲电压的绝对值大体上等于在寻址周期施加到第二电极的数据脉冲电压的幅度。
因而,驱动等离子显示面板的驱动电路的成本降低了。
对本发明进行了以上描述,显然,其可以以多种方式变化。这种变化不会被认为是背离本发明的范围,并且只要相对所属领域技术人员显而易见的所有修改都包括在所附权利要求书的范围内。
权利要求
1.一种驱动等离子显示装置的方法,该等离子显示装置是通过将子场至少划分成寻址周期和维持周期而驱动的,该方法包括在维持周期期间交替地在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极;在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极期间,施加预定偏置电压到第二电极,其中,该第一脉冲的上升周期短于第二脉冲的下降周期。
2.根据权利要求1的方法,其中该第一脉冲的上升周期在大约300ns到大约1ms范围内。
3.根据权利要求1的方法,其中该第一脉冲的上升周期相对第二脉冲的下降周期的比率在大约1∶1.2到大约1∶1.5的范围内。
4.根据权利要求1的方法,其中在维持周期期间将正极性脉冲施加到第三电极。
5.根据权利要求4的方法,其中该正极性脉冲被施加到第三电极,同时将该第一脉冲在正方向上被施加到第一电极。
6.根据权利要求4的方法,其中该正极性脉冲的电压的幅度大体等于在寻址周期施加到第二电极的数据脉冲的电压的幅度。
7.根据权利要求1的方法,其中该预定偏置电压大体上为地电平电压。
8.一种驱动等离子显示装置的方法,该等离子显示装置是通过将子场至少划分成寻址周期和维持周期而驱动的,该方法包括在维持周期期间交替地在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极;在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极周期期间,施加预定偏置电压到第二电极,其中该第一脉冲的偏置周期短于该第二脉冲的偏置周期。
9.根据权利要求8的方法,其中该第一脉冲的偏置周期在大约500ns到大约2ms范围内。
10.根据权利要求8的方法,其中该第一脉冲的偏置周期相对第二脉冲的偏置周期的比率在1∶1.3到1∶1.8的范围内。
11.根据权利要求8的方法,其中在维持周期期间将正极性脉冲施加到第三电极。
12.根据权利要求11的方法,其中该正极性脉冲被施加到第三电极,同时将第一脉冲在正方向上施加到第一电极。
13.根据权利要求11的方法,其中该正极性脉冲的电压的幅度大体等于在寻址周期施加到第二电极的数据脉冲的电压的幅度。
14.根据权利要求8的方法,其中该预定偏置电压大体为地电平电压。
15.一种驱动等离子显示装置的方法,该等离子显示装置是通过将子场至少划分为寻址周期和维持周期而驱动的,该方法包括在维持周期期间,交替地在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极;在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极周期期间,施加预定偏置电压到第二电极;其中,该第一脉冲的上升周期短于第二脉冲的下降周期,并且该第一脉冲的偏置周期短于第二脉冲的偏置周期。
16.根据权利要求15的方法,其中该第一脉冲的上升周期在大约300ns到大约1ms范围内。
17.根据权利要求15的方法,其中该第一脉冲的上升周期相对第二脉冲的下降周期的比率在大约1∶1.2到大约1∶1.5的范围内。
18.根据权利要求15的方法,其中该第一脉冲的偏置周期在大约500ns到大约2ms的范围内。
19.根据权利要求15的方法,其中该第一脉冲的偏置周期相对第二脉冲的偏置周期的比率在1∶1.3到1∶1.8的范围内。
20.根据权利要求15的方法,其中在维持周期期间将正极性脉冲施加到第三电极。
21.根据权利要求20的方法,其中该正极性脉冲被施加到第三电极,同时将第一脉冲在正方向上施加到第一电极。
22.根据权利要求20的方法,其中该正极性脉冲的电压的幅度大体等于在寻址周期期间施加到第二电极的数据脉冲的电压的幅度。
23.根据权利要求15的方法,其中该预定偏置电压大体为地电平电压。
全文摘要
提供了一种等离子显示装置的驱动方法。在该方法中,在维持周期交替地在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极。在正方向上施加第一脉冲到第一电极和在负方向上施加第二脉冲到第一电极周期期间,施加预定偏置电压到第二电极。随后,第一脉冲的上升周期短于第二脉冲的下降周期。
文档编号G09G3/28GK101079232SQ200710128268
公开日2007年11月28日 申请日期2007年5月28日 优先权日2006年5月26日
发明者郭钟运, 金泰亨, 闵雄基, 文圣学, 金外东 申请人:Lg电子株式会社
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