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    重庆时时彩后一中奖: 等离子显示器驱动方法及驱动电路.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN200810239338.7

    申请日:

    2008.12.10

    公开号:

    CN101719347A

    公开日:

    2010.06.02

    当前法律状态:

    终止

    有效性:

    无权

    法律详情: 未缴年费专利权终止IPC(主分类):G09G 3/288申请日:20081210授权公告日:20120905终止日期:20161210|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G09G 3/288申请日:20081210|||公开
    IPC分类号: G09G3/288 主分类号: G09G3/288
    申请人: 四川虹欧显示器件有限公司
    发明人: 韦海成; 符赞宣; 郑安善; 李応官; 邓新群; 王志霞; 徐世文
    地址: 100085 北京市海淀区上地信息路11号
    优先权:
    专利代理机构: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 尚志峰
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN200810239338.7

    授权公告号:

    |||101719347B||||||

    法律状态公告日:

    2018.01.26|||2012.09.05|||2010.07.21|||2010.06.02

    法律状态类型:

    专利权的终止|||授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明提供一种等离子显示器的驱动方法和驱动电路,其中所述等离子显示器的驱动方法包括:在一场画面的至少一个子场的复位周期内,对每一显示单元的扫描电极和/或维持电极施加具有垂直结束沿的自擦除脉冲,用于使所述扫描电极与所述维持电极之间放电激发壁电荷,其中,所述扫描电极与所述维持电极之间的电压差最高幅值大于维持电压幅值;所述每一显示单元内的壁电荷在自擦除脉冲结束后进行自擦除放电。本发明有效减少一场中复位周期和寻址周期占用的时间,提高维持周期在一场中占用的时间比例,进而可以增加一场画面中子场的数目。

    权利要求书

    1: 一种等离子显示器的驱动方法,其特征在于,包括以下步骤: 在一场画面的至少一个子场的复位周期内,对每一显示单元的扫描电极和/或维持电极施加具有垂直结束沿的自擦除脉冲,用于使所述扫描电极与所述维持电极之间放电激发壁电荷,其中,所述扫描电极与所述维持电极之间的电压差最高幅值大于维持电压幅值; 所述每一显示单元内的壁电荷在自擦除脉冲结束后进行自擦除放电。
    2: 根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,在每一显示单元的扫描电极和/或维持电极施加具有垂直结束沿的自擦除脉冲之前,还包括以下步骤: 对每一显示单元的扫描电极施加预放电脉冲,用于使所述每一显示单元预放电。
    3: 根据权利要求2所述的驱动方法,其特征在于,所述预放电脉冲为正极性,且幅值等于维持电压幅值的方波。
    4: 根据权利要求1-3中任意一项所述的驱动方法,其特征在于,还包括以下步骤: 在所述场的至少一个子场的复位周期内,对每一显示单元的扫描电极先后施加上升斜坡脉冲和下降斜坡脉冲,以及在对每一显示单元的所述扫描电极施加下降斜坡脉冲的同时,对所述每一显示单元的维持电极施加正极性的直流电压。
    5: 根据权利要求1-3中任意一项所述的驱动方法,其特征在于,通过对所述每一显示单元的扫描电极施加负极性具有垂直结束沿的自擦除脉冲,同时对所述每一显示单元的维持电极施加具有正极性具有垂直结束沿,且幅值等于维持电压幅值的自擦除脉冲,使所述扫描电极与所述维持电极之间放电激发壁电荷。
    6: 根据权利要求1-3中任意一项所述的驱动方法,其特征在于,通过对所述每一显示单元的扫描电极施加正极性具有垂直结束沿且最高幅值大于维持电压幅值的自擦除脉冲,使所述扫描电极与所述维持电极之间放电激发壁电荷。
    7: 根据权利要求5所述的驱动方法,其特征在于,所述对所述每一显示单元的维持电极施加的所述自擦除脉冲为方波。
    8: 根据权利要求5所述的驱动方法,其特征在于,所述对所述每一显示单元的扫描电极施加的所述自擦除脉冲为方波、多脉冲、梯形波、三角波、指数波、S形波中的任意一种。
    9: 根据权利要求6所述的驱动方法,其特征在于,对所述每一显示单元的扫描电极施加的所述自擦除脉冲通过叠加两个或两个以上脉冲获得。
    10: 根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,所述自擦除脉冲具有两级台阶电压。
    11: 根据权利要求10所述的驱动方法,其特征在于,对所述每一显示单元的扫描电极施加的所述自擦除脉冲中台阶以上部分的波形为方波、多脉冲、梯形波、三角波、指数波、S形波中的任意一种。
    12: 一种等离子显示器的驱动电路,包括: 扫描电极驱动电路,用于产生扫描电极驱动脉冲, 维持电极驱动电路,用于产生维持电极驱动脉冲, 寻址驱动电路,用于产生寻址驱动脉冲, 以及 控制电路,用于控制所述扫描电极驱动电路将所述扫描电极驱动脉冲施加到扫描电极,控制所述维持电极驱动电路将所述维持电极驱动脉冲施加到维持电极,以及控制所述 寻址驱动电路将所述寻址驱动脉冲施加到寻址电极, 其特征在于,其中: 所述扫描电极驱动电路和/或维持电极驱动电路还产生具有垂直结束沿的自擦除脉冲, 所述控制电路控制所述扫描电极驱动电路和/或维持电极驱动电路在复位周期内将所述自擦除脉冲施加到对应电极上, 其中,所述扫描电极与所述维持电极之间的电压差最高幅值大于维持电压幅值,以使在每一显示单元中所述扫描电极与维持电极之间放电激发壁电荷,且所述每一显示单元内的壁电荷在自擦除脉冲结束后进行自擦除放电。
    13: 根据权利要求12所述的驱动电路,其特征在于,所述扫描电极驱动电路还产生预放电脉冲,所述控制电路在控制所述扫描电极驱动电路和/或维持电极驱动电路在复位周期内将所述自擦除脉冲施加到对应电极之前,控制所述扫描电极驱动电路将所述预放电脉冲施加到扫描电极。
    14: 根据权利要求13所述的驱动电路,其特征在于,所述扫描电极驱动电路通过其中的维持驱动电路产生预放电脉冲。
    15: 根据权利要求12-14中任意一项所述的驱动电路,其特征在于,所述扫描电极驱动电路产生负极性具有垂直结束沿的自擦除脉冲,同时所述维持电极驱动电路产生正极性具有垂直结束沿且幅值等于维持电压幅值的自擦除脉冲。
    16: 根据权利要求12-14所述的驱动电路,其特征在于,所述扫描电极驱动电路产生正极性具有垂直结束沿,且最高幅值大于维持电压幅值的自擦除脉冲。
    17: 根据权利要求15所述的驱动电路,其特征在于,所述扫描电极驱动电路通过在其中的擦除电路产生负极性具有垂直结束沿的自擦除脉冲。
    18: 根据权利要求15所述的驱动电路,其特征在于,所述扫描电极驱动电路产生负极性具有垂直结束沿的自擦除脉冲为方波、多脉冲、梯形波、三角波、指数波、S形波中的任意一种。
    19: 根据权利要求15所述的驱动电路,所述维持电极驱动电路通过其中的维持驱动电路产生所述正极性具有垂直结束沿且幅值等于维持电压幅值的自擦除脉冲。
    20: 根据权利要求16所述的驱动电路,其特征在于,所述扫描电极驱动电路产生的自擦除脉冲具有二级台阶电压。
    21: 根据权利要求16所述的驱动电路,其特征在于,所述扫描电极驱动电路产生的自擦除脉冲中台阶以上部分的波形为方波、多脉冲、梯形波、三角波、指数波、S形波中的任意一种。
    22: 根据权利要求16所述的驱动电路,其特征在于,所述扫描电极驱动电路产生的自擦除脉冲,通过对所述扫描电极驱动电路中的维持驱动电路生成一个正极性的维持脉冲,和所述扫描电极驱动电路中的扫描擦除控制电路生成一个正极性、幅值为扫描电压的脉冲叠加产生。
    23: 根据权利要求16所述的驱动电路,其特征在于,所述扫描电极驱动电路产生的自擦除脉冲,通过对所述扫描电极驱动电路中的维持驱动电路生成一个正极性的维持脉冲,和所述扫描电极驱动电路中的擦除与复位电路生成一个正极性、幅值为复位电压的脉冲叠 加产生。

    说明书


    等离子显示器驱动方法及驱动电路

        【技术领域】

        本发明涉及等离子显示技术领域,更具体的,涉及等离子显示器(Plasma?Display?Panel,PDP)驱动方法及驱动电路。

        背景技术

        随着等离子显示技术的快速发展,等离子显示器由于存在亮度高、发光效率高、色彩表现力强、视角宽、动态图像显示特性优良、制造工艺简单、成本低等优点,在大屏幕显示领域成为替代阴极射线管显示器有力竞争者。

        等离子显示器通过气体放电产生的紫外线激发荧光粉发光来显示出字符或者图像。根据驱动电压和显示单元的不同,等离子体显示器可以分为直流放电型和交流放电型。交流放电型等离子体显示器的电极由介质层所覆盖,电极间形成的电容可以自然地限制放电电流,介质层还能够避免放电过程中的离子对电极的轰击,所以交流放电型等离子体显示器具有更高的使用寿命。

        等离子显示器多采用三电极结构,利用寻址驱动与显示驱动分离的方法来实现全色彩显示。目前,三电极交流放电型等离子显示器由于具有突出的优点而得到了广泛的应用。下文将三电极交流放电型等离子显示器简称为等离子显示器。

        图1为表示等离子显示器基本结构的示意图。如图1所示,等离子显示器包括显示屏110、控制电路120、扫描电极(Y电极)驱动电路130、保持电极(X电极)驱动电路140、寻址驱动电路150。

        寻址驱动电路150根据控制电路120的控制向寻址电极A1,A2,A3……供给预定电压。下文中寻址电极A1,A2,A3……分别或总体地称为寻址电极Ai,其中“i”表示下标。

        扫描电极(Y电极)驱动电路130根据控制电路120的控制,向扫描电极Y1,Y2,Y3……供给预定电压。下文中扫描电极Y1,Y2,Y3……分别或总体地称为扫描电极Yj,其中“j”表示下标。

        保持电极(X电极)驱动电路140分别向保持电极X1,X2,X3……供给电压。下文中公共电极X1,X2,X3……分别或总体地称为公共电极Xj,其中“j”表示下标。

        在显示屏110内,扫描电极Yj与公共电极Xj形成延水平方向延伸的各行,而寻址电极Ai形成延垂直方向延伸的各列。扫描电极Yj与公共电极Xj延垂直方向交替布置。

        扫描电极Yj与寻址电极Ai形成一个由j行与i列组成的二维矩阵。扫描电极Yj与寻址电极Ai的各交叉点及相应的与这些交叉点相邻的各公共电极Xj形成各显示单元Cji相当于各像素,因而显示屏101可以显示一个二维图像。

        如图1所示,扫描电极(Y电极)驱动电路130包括:维持驱动电路1301、复位(setup)电路1302、扫描控制电路1303、扫描电路1304和斜坡驱动电路1305。其中,维持驱动电路1301主要产生维持周期的驱动波形;复位电路1302主要产生上升斜坡驱动波形;斜坡驱动电路1305主要产生下降斜坡驱动波形;扫描控制电路1303用于控制施加在扫描电路上的电压;扫描电路1304把扫描电极驱动电路产生的驱动电压在扫描期依次施加到各个扫描电极上。

        维持电极驱动电路140包括:维持驱动电路1401、台阶电路1402。其中,维持驱动电路1401主要产生维持周期的驱动波形,台阶电路1402用于产生复位周期和寻址周期的直流电压。

        图2为一个图像的一场的示意图。一个图像由例如每秒60场组成,一场由第一子场SF?1、第二子场SF2、第三子场SF3……及第n子场SFn组成。其中“n”为对应于色调位的数目。下文中子场SF?1、SF2等分别地或总体地称为子场SF。

        图3为根据现有技术的等离子体显示器驱动方法的驱动波形。等离子体显示器的驱动通常将各个子场SF分为以下周期:复位周期Tr、寻址周期Ta、维持周期(维持放电周期)Ts。在复位周期Tr期间,显示单元恢复初始状态;在寻址周期Ta期间,选择各显示单元发光或者不发光;在维持周期Ts期间,被选择发光的显示单元发光。

        现有技术的等离子体显示器驱动方法,在第一子场的复位周期Tr期间,扫描电极驱动电路130根据控制电路110的控制,向每一显示单元的扫描电极Y电极先后供给上升斜坡脉冲和下降斜坡脉冲,并在对每一显示单元的所述扫描电极施加下降斜坡脉冲的同时,对所述每一显示单元的维持电极施加正极性的直流电压。上升斜坡脉冲使得整个显示屏的显示单元产生弱放电,在各个显示单元上积累壁电荷;下降斜坡脉冲在整个显示屏的显示单元中产生反向弱放电,使得显示单元中壁电荷比较均匀,并在显示单元的放电空间形成一定浓度的空间离子。

        在第一子场之后的各子场的复位周期Tr期间,扫描电极驱动电路130根据控制电路110的控制,首先使每一显示单元的扫描电极Y电极处于正极性高电压,然后对每一显示单元的扫描电极Y电极施加下降斜坡扫描脉冲,同时对每一显示单元的保持电极X电极施加正极性的直流电压。图4为图3中第一子场之后的各子场的复位周期Tr内的驱动波形、壁电荷及空间离子浓度的示意图。各个显示单元施有下降斜坡脉冲的Y电极和施有高电压的X电极之间形成弱放电,在下降斜坡脉冲的末期壁电荷相应变化缓慢,在下降斜坡结束时,各个显示单元的壁电荷处于均匀一致的状态。

        现有技术的等离子显示器驱动方法在复位周期Tr期间,由于施加的上升斜坡脉冲及下降斜坡脉冲的电压变化速率较小,显示单元的放电属于正柱区放电,产生地放电强度非常低,这种驱动波形的扫描脉冲可以产生比较低的背景亮度从而可以呈现比较优质的图像质量。

        但是现有技术的等离子显示器驱动方法存在下列问题:由于施加的上升斜坡脉冲及下降脉冲的电压变化速率较小,导致复位周期Tr占用的时间比较长,加之在施加下降斜坡过程中显示单元的扫描电极与维持电极之间不会发生强烈的放电,使得空间离子浓度在进入寻址周期Ta时已衰弱到比较低的水平,导致寻址周期Ta占用的时间比较长。在等离子显示器驱动方法中,要使用多个复位周期和寻址周期才能显示出完整的图像,复位周期和寻址周期决定各个维持周期是否会可以受控地发光,而复位周期与寻址周期发出的光都是不希望出现的,真正发光显示图像的是维持周期。复位周期和寻址周期占用时间过长会导致维持周期在一场中占用的时间比例较少、一场中子场数目较少。这已成为高清PDP、全高清PDP以及更高分辨率PDP中平衡增加子场数目(提高图像质量)与保持一定的图像亮度的瓶颈。

        【发明内容】

        为了解决上述问题,需要提供了一种等离子显示器的驱动方法及驱动电路,以有效减少一场中复位周期和寻址周期占用的时间,提高维持周期在一场中占用的时间比例,增加一场中子场的数目。

        本发明一方面提供了一种等离子显示器的驱动方法,包括在一场画面的至少一个子场的复位周期内,对每一显示单元的扫描电极和/或维持电极施加具有垂直结束沿的自擦除脉冲,用于使扫描电极与维持电极之间放电激发壁电荷,其中,扫描电极与维持电极之间的电压差最高幅值大于维持电压幅值;每一显示单元内的壁电荷在自擦除脉冲结束后进行自擦除放电。

        较佳的,在每一显示单元的扫描电极和/或维持电极施加具有垂直结束沿的自擦除脉冲之前,还包括对每一显示单元的扫描电极施加预放电脉冲,用于使每一显示单元预放电的步骤。

        较佳的,预放电脉冲为正极性,且幅值等于维持电压幅值的方波。

        较佳的,还包括以下步骤:在场的至少一个子场的复位周期内,对每一显示单元的扫描电极先后施加上升斜坡脉冲和下降斜坡脉冲,以及在对每一显示单元的扫描电极施加下降斜坡脉冲的同时,对每一显示单元的维持电极施加正极性的直流电压。

        较佳的,通过对每一显示单元的扫描电极施加负极性具有垂直结束沿的自擦除脉冲,同时对每一显示单元的维持电极施加具有正极性具有垂直结束沿,且幅值等于维持电压幅值的自擦除脉冲,使扫描电极与维持电极之间放电激发壁电荷。

        较佳的,通过对每一显示单元的扫描电极施加正极性具有垂直结束沿且最高幅值大于维持电压幅值的自擦除脉冲,使扫描电极与维持电极之间放电激发壁电荷。

        较佳的,对每一显示单元的维持电极施加的自擦除脉冲为方波。

        较佳的,对每一显示单元的扫描电极施加的自擦除脉冲为方波、多脉冲、梯形波、三角波、指数波、S形波中的任意一种。

        较佳的,对每一显示单元的扫描电极施加的自擦除脉冲通过叠加两个或两个以上脉冲获得。

        较佳的,自擦除脉冲具有两级台阶电压。

        较佳的,对每一显示单元的扫描电极施加的自擦除脉冲中台阶以上部分的波形为方波、多脉冲、梯形波、三角波、指数波、S形波中的任意一种。

        本发明一方面提供了一种等离子显示器的驱动电路,包括:扫描电极驱动电路,用于产生扫描电极驱动脉冲;维持电极驱动电路,用于产生维持电极驱动脉冲;寻址驱动电路,用于产生寻址驱动脉冲;以及控制电路,用于控制扫描电极驱动电路将扫描电极驱动脉冲施加到扫描电极,控制维持电极驱动电路将维持电极驱动脉冲施加到维持电极,以及控制所述寻址驱动电路将所述寻址驱动脉冲施加到寻址电极,其中:扫描电极驱动电路和/或维持电极驱动电路还产生具有垂直结束沿的自擦除脉冲,控制电路控制扫描电极驱动电路和/或维持电极驱动电路在复位周期内将自擦除脉冲施加到对应电极上,其中,扫描电极与维持电极之间的电压差最高幅值大于维持电压幅值,以使在每一显示单元中扫描电极与维持电极之间放电激发壁电荷,且每一显示单元内的壁电荷在自擦除脉冲结束后进行自擦除放电。

        较佳的,扫描电极驱动电路还产生预放电脉冲,控制电路在控制扫描电极驱动电路和/或维持电极驱动电路在复位周期内将自擦除脉冲施加到对应电极之前,控制扫描电极驱动电路将预放电脉冲施加到扫描电极。

        较佳的,扫描电极驱动电路通过其中的维持驱动电路产生预放电脉冲。

        较佳的,扫描电极驱动电路产生负极性具有垂直结束沿的自擦除脉冲,同时维持电极驱动电路产生正极性具有垂直结束沿且幅值等于维持电压幅值的自擦除脉冲。

        较佳的,扫描电极驱动电路产生正极性具有垂直结束沿,且最高幅值大于维持电压幅值的自擦除脉冲。

        较佳的,扫描电极驱动电路通过在其中的擦除电路产生负极性具有垂直结束沿的自擦除脉冲。

        较佳的,扫描电极驱动电路产生负极性具有垂直结束沿的自擦除脉冲为方波、多脉冲、梯形波、三角波、指数波、S形波中的任意一种。

        较佳的,维持电极驱动电路通过其中的维持驱动电路产生正极性具有垂直结束沿且幅值等于维持电压幅值的自擦除脉冲。

        较佳的,扫描电极驱动电路产生的自擦除脉冲具有二级台阶电压。

        较佳的,扫描电极驱动电路产生的自擦除脉冲中台阶以上部分的波形为方波、多脉冲、梯形波、三角波、指数波、S形波中的任意一种。

        较佳的,扫描电极驱动电路产生的自擦除脉冲,通过对扫描电极驱动电路中的维持驱动电路生成一个正极性的维持脉冲,和扫描电极驱动电路中的扫描擦除控制电路生成一个正极性、幅值为扫描电压的脉冲叠加产生。

        较佳的,扫描电极驱动电路产生的自擦除脉冲,通过对扫描电极驱动电路中的维持驱动电路生成一个正极性的维持脉冲,和扫描电极驱动电路中的擦除与复位电路生成一个正极性、幅值为复位电压的脉冲叠加产生。

        根据本发明,在复位周期内采用自擦除放电使显示单元的壁电荷均一化,并使空间离子浓度达到一定浓度,使得本发明的复位周期所占用的时间在远远小于现有技术中复位周期所占用的时间;另一方面,由于本发明的复位周期比较短,复位周期形成的空间离子浓度缓慢衰减过后在整个寻址周期间仍然可以处于比较高的水平,使得寻址周期间占用的时间大大缩短,使得一方面维持周期在一场中占用时间比例增大、另一方面一场中子场数目可以大大增加,进而解决高清PDP、全高清PDP以及更高分辨率PDP平衡增加子场数目(提高图像质量)与保持一定的图像亮度的问题。

        【附图说明】

        附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

        图1为表示等离子显示器基本结构的示意图;

        图2为一个图像的一场的示意图;

        图3为根据现有技术的等离子体显示器驱动方法的驱动波形。

        图4为图3中第一子场之后的各子场的复位周期Tr内的驱动波形、壁电荷及空间离子浓度的示意图;

        图5为本发明提供的一种等离子显示器的驱动电路结构框图;

        图6为根据本发明实施例一的等离子显示器的驱动电路的结构框图;

        图7为根据本发明实施例一的扫描电极驱动电路和维持电极驱动电路的实现电路图;

        图8为根据本发明实施例一的等离子显示器驱动方法的驱动波形示意图;

        图9为根据本发明实施例一的等离子显示器驱动方法的在前一子场发生维持放电的显示单元在第二及以后子场的复位周期内壁电荷、空间离子浓度示意图;

        图10为说明了本发明实施例一与现有技术驱动波形与壁电荷均匀化及寻址周期空间离子浓度的关系的示意图;

        图11为根据本发明实施例一的等离子显示面板驱动方法的驱动波形所对应的几种自擦除波形;

        图12为根据本发明实施例二的等离子显示器驱动方法的在复位周期的驱动波形示意图;

        图13为根据本发明实施例二的等离子显示器驱动电路的结构框图;

        图14为根据本发明实施例二的扫描电极驱动电路和维持电极驱动电路的实现电路图;

        图15为根据本发明实施例二的等离子显示面板驱动方法的驱动波形所对应的几种自擦除波形;

        图16为根据本发明实施例三的等离子显示器驱动电路的结构框图;

        图17为根据本发明实施例三的扫描电极驱动电路和维持电极驱动电路的实现电路图。

        【具体实施方式】

        以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

        本发明的基本思想是:在复位周期内,对每一显示单元的扫描电极和/或每一显示单元的维持电极施加窄高电压,使扫描电极与维持电极之间放电激发壁电荷,以致在去除第一自擦除子脉冲与第二自擦除子脉冲后每一显示单元内的壁电荷自擦除放电,使每一显示单元壁电荷的均一化,且在放电空间形成一定浓度的空间离子。

        本发明提供的一种等离子显示器的驱动方法,包括以下步骤:

        首先,在一场画面的至少一个子场的复位周期内,对每一显示单元的扫描电极和/或维持电极施加具有垂直结束沿的自擦除脉冲,用于使扫描电极与维持电极之间放电激发壁电荷,其中,扫描电极与维持电极之间的电压差最高幅值大于维持电压幅值。其中,可以只对每一显示单元的扫描电极施加电压幅值大于维持电压幅值的窄高压脉冲作为自擦除脉冲,也可以只对每一显示单元的维持电极施加电压幅值大于维持电压幅值的窄高压脉冲作为自擦除脉冲,也可以同时对每一显示单元的扫描电极和维持电极分别施加窄高压脉冲,使每一显示单元的扫描电极与对每一显示单元的维持电极之间的电压差的最高幅值大于维持电压幅值。另外,对每一显示单元的扫描电极和/或维持电极施加的自擦除脉冲具有垂直结束沿,使每一显示单元的扫描电极和/或维持电极之间的电压差由高电压瞬间跳变为零。其中,垂直结束沿包括近似垂直结束沿,即自擦除脉冲具有垂直结束沿或近似垂直结束沿。

        对于在前一子场的维持周期内发生维持放电的显示单元,其扫描电极与维持电极表面的介质上会积累一定的壁电荷,放电空间也会由于刚发生了维持放电而存在比较多的空间离子,施加于每一显示单元的扫描电极与维持电极之间的电压是剧烈变化的高电位脉冲,使显示单元内积累了大量壁电荷的显示单元产生强烈放电,激发形成更多的壁电荷,同时在显示单元的放电空间形成一定浓度的空间离子。而对于在前一子场的维持周期内没有发生维持放电显示单元,其扫描电极与维持电极表面的介质上不会积累或者只积累微量的壁电荷,施加于每一显示单元的扫描电极与维持电极之间的电压是剧烈变化的高电位脉冲,使显示单元内不具有或具有微量壁电荷的显示单元只能够产生微弱放电,并激发一定量的壁电荷,同时也能够在显示单元的放电空间产生一定浓度的空间离子。

        然后,每一显示单元内的壁电荷在自擦除脉冲结束后进行自擦除放电。对于在前一子场的维持周期内发生维持放电的显示单元,显示单元的扫描电极与维持电极之间发生强烈放电,激发形成大量的壁电荷的显示单元,显示单元中的壁电荷在自擦除脉冲结束后自擦除放电,由于维持电极和扫描电极上的电压都为零电压,所以自擦除放电使得显示单元的壁电荷降低到比较低的状态,同时显示单元的空间也会由于自擦除放电而保证存在一定浓度的空间离子。对于在第一复位时段内发生弱放电具有少量壁电荷的显示单元,显示单元中的壁电荷在自擦除脉冲结束后也会产生弱放电以保持壁电荷的均一化和足够的空间离子。

        另外,根据扫描电极和维持电极上施加高压自擦除脉冲放电的需要,本发明还可以在对每一显示单元的扫描电极和/或维持电极施加具有垂直结束沿的自擦除脉冲之前对每一显示单元的扫描电极施加预放电脉冲,用于使每一显示单元预放电,以对显示单元中的壁电荷进行调整,使得在对每一显示单元的扫描电极和/或维持电极施加具有垂直结束沿的自擦除脉冲后,扫描电极与维持电极之间放电激发壁电荷。

        本发明提供的驱动方法与现有技术的驱动方法相比较,差异在于在复位周期内,本发明通过对扫描电极Y电极和/或维持电极X施加自擦除脉冲,使得显示单元中的壁电荷自擦除放电,实现显示单元处的壁电荷均一化、空间离子浓度处于比较高的水平的时间,远远短于对扫描电极Y电极与维持电极X分别施加下降斜坡驱动脉冲和正极性的直流高电压实现显示单元处的壁电荷都会处于均匀的状态、空间离子浓度处于比较高的水平的时间,所以对于扫描电极Y电极与维持电极X电极之间利用自擦除放电的复位周期的时间,远远小于扫描电极Y电极与维持电极X电极之间利用正柱区放电的复位周期的时间。

        另外,空间离子浓度从前一子场的维持周期的结束时刻开始逐渐衰弱,由于本发明采用自擦除放电的驱动方法大大缩短了复位周期的时间,从而使得在空间离子浓度在复位周期内衰弱程度较小,进而空间离子浓度在寻址周期内较大,促使寻址速度加快,寻址周期占用的时间缩短。

        如图5所示,本发明还提供了一种等离子显示器的驱动电路,包括:扫描电极驱动电路510,维持电极驱动电路520,寻址驱动电路540和控制电路540,与现有技术相同的是,扫描电极驱动电路510用于产生扫描电极驱动脉冲,维持电极驱动电路520用于产生维持电极驱动脉冲,寻址驱动电路540用于产生寻址驱动脉冲;以及,控制电路540用于控制扫描电极驱动电路510将扫描电极驱动脉冲施加到扫描电极Y电极,控制维持电极驱动电路520将维持电极驱动脉冲施加到维持电极X电极,以及控制寻址驱动电路540产生的寻址驱动脉冲施加到寻址电极Z电极。区别于现有技术之处在于,扫描电极驱动电路510和/或维持电极驱动电路520还产生具有垂直结束沿的自擦除脉冲,相应的控制电路540控制扫描电极驱动电路510和/或维持电极驱动电路520在复位周期内将自擦除脉冲施加到对应电极上。例如,扫描电极驱动电路510产生负极性具有垂直结束沿的自擦除脉冲,同时维持电极驱动电路520产生正极性具有垂直结束沿且幅值等于维持电压幅值的自擦除脉冲;或者,在扫描电极驱动电路510产生正极性具有垂直结束沿且最大幅值大于维持电压幅值的自擦除脉冲。

        其中,垂直结束沿包括近似垂直结束沿,即扫描电极驱动电路510和/或维持电极驱动电路520产生的施加到电极上的自擦除脉冲具有垂直结束沿或近似垂直结束沿。

        其中,显示单元的扫描电极与维持电极之间的电压差最高幅值大于维持电压幅值,以使在每一显示单元中扫描电极与维持电极之间放电激发壁电荷,且每一显示单元内的壁电荷在自擦除脉冲结束后进行自擦除放电。

        另外,根据扫描电极和维持电极上施加高压自擦除脉冲放电的需要,扫描电极驱动电路510还产生预放电脉冲,相应的,控制电路540在控制扫描电极驱动电路510和/或维持电极驱动电路520在复位周期内将自擦除脉冲施加到对应电极之前,控制扫描电极驱动电路510将该预放电脉冲施加到扫描电极Y电极。

        实施例一

        图6为根据本发明实施例一的等离子显示器的驱动电路的结构框图。图7为根据本发明实施例一的扫描电极驱动电路和维持电极驱动电路的实现电路图。图8为根据本发明实施例一的等离子显示器驱动方法的驱动波形示意图。图9为根据本发明实施例一的等离子显示器驱动方法的在前一子场发生维持放电的显示单元在第二及以后子场的复位周期内壁电荷、空间离子浓度示意图。

        如图6所示,根据本发明实施例一的等离子显示器驱动电路包括:扫描电极驱动电路610,维持电极驱动电路620,寻址驱动电路640和控制电路640,其中,扫描电极驱动电路610包括:维持驱动电路6101、复位电路6102、扫描控制电路6103、扫描电路6104、斜坡驱动电路6105、和擦除电路6106,维持电极驱动电路620包括:维持驱动电路6201、台阶电路6202。

        图7中的扫描电极驱动电路710和维持电极驱动电路720是实现图6中的扫描电极驱动电路610和维持电极驱动电路620的一种实现电路。具体的,图7中的维持驱动电路7101、复位电路7102、扫描控制电路7103、扫描电路7104、斜坡驱动电路7105、和擦除电路7106分别用于实现图6中的维持驱动电路6101、复位电路6102、扫描控制电路6103、扫描电路6104、斜坡驱动电路6105、和擦除电路6106;图7中的维持驱动电路7201、台阶电路7202分别用于实现图6中的维持驱动电路6201、台阶电路6202。

        如图8所示,根据本发明实施例一的等离子显示器驱动方法的驱动波形。一场画面中包括多个子场,每个子场包括复位周期Tr、寻址周期Ta和维持周期Ts。

        本实施利在第一子场的复位周期Tr周期内,采用现有技术对显示单元进行复位操作:通过扫描电极驱动电路610中的复位电路6102电路产生上升斜坡脉冲,通过扫描电极驱动电路610中的斜坡驱动电路6105产生下斜坡脉冲,在控制电路640控制下产生的上升斜坡脉冲和下降斜坡脉冲先后施加到每一显示单元的扫描电极Y电极,另外维持电极驱动电路620通过台阶电路6202产生直流电压,在下降斜坡脉冲施加到每一显示单元的扫描电极Y电极的同时,在控制电路640控制下台阶电路6202产生的直流电压施加到每一显示单元的维持电极X电极。

        本实施利在第一子场以后的各个子场的复位周期Tr周期内,采用本发明对显示单元进行复位操作:

        对于一场中至少一个子场,将复位周期Tr分为第一复位时段Tr1、第二复位时段Tr2、第三复位时段Tr3。

        首先,在第一复位时段Tr1,通过扫描电极驱动电路610中的维持驱动电路6101产生一个高压脉冲,在控制电路640的控制下维持驱动电路6101产生的脉冲作为预放电脉冲施加到扫描电极Y电极上。对于在前一子场的维持周期Ts内发生维持放电的显示单元,如图9所示,扫描电极Y电极与维持电极X电极表面的介质上会积累一定的壁电荷,放电空间也会由于刚发生了维持放电而存在比较多的空间离子,在当前子场的第一复位时段Tr1内,对其扫描电极Y电极施加维持脉冲,使扫描电极Y电极与维持电极X电极之间发生反向放电。

        然后,在第一复位时段Tr2,通过扫描电极驱动电路610中的擦除电路6106产生如图8所示的负极性的窄脉冲,通过维持电极驱动电路620中的维持驱动电路6201产生一个正极性的高压脉冲,在控制电路640的控制下擦除电路6106产生的负极性脉冲施加到所有显示单元的扫描电极Y电极上,同时维持驱动电路6201产生的高压脉冲施加到所有显示单元的维持电极X电极上,在维持电极X电极上的电压达到最大值,扫描电极Y电极上的电压也达到负的最大值之后,显示单元处受到高电压的作用,在对于在前一子场的维持周期Ts内发生维持放电的显示单元,如图9所示,在第一复位时段Tr1内放电后显示单元具有较多壁电荷,并且存在比较多的空间离子,显示单元处受到高电压的作用下,在短时间内扫描电极Y电极与维持电极X电极之间发生较第一复位时段Tr1内放电的反向强放电,强放电结束之后会在显示单元处积累比较多的壁电荷,从而形成比较高的壁电压和较高浓度的空间离子。

        最后,在第三复位时段Tr3内,在控制电路640控制下对扫描电极Y电极和维持电极X电极施加脉冲结束后,扫描电极Y电极和维持电极X电极的电压保持零,但由于较高壁电压的作用,显示单元还会发生放电,从而使得各个显示单元的壁电荷处于一致的状态,我们称这种放电为自擦除放电,称使显示单元内壁电荷产生自擦除放电的脉冲为自擦除脉冲,如本实施例中施加在扫描电极Y电极上的负极性的窄脉冲和施加在维持电极X电极上的维持脉冲共同作用使显示单元内壁电荷产生自擦除放电,则称施加在扫描电极Y电极上的负极性的窄脉冲和施加在维持电极X电极上的维持脉冲为本实施例中的自擦除脉冲。

        对于在前一子场的维持周期Ts内没有发生维持放电的显示单元,其扫描电极Y电极与维持电极X电极表面的介质上不会积累或者只积累微量的壁电荷,在当前子场的复位周期Tr内,在自擦除脉冲施加到显示单元上之后,显示单元并不会产生强放电,只会产生微弱放电,壁电荷也会相应调整,同时在放电空间形成一定浓度的空间离子。

        所以,无论前一子场是否发生了维持放电,扫描电极与维持电极之间经过自擦除放电之后,每一个显示单元处的壁电荷都会处于均匀的状态,空间离子浓度也会由于自擦除放电而处于比较高的水平。

        由于对扫描电极Y电极与维持电极X电极施加脉冲,使扫描电极Y电极与维持电极X电极之间自擦除放电实现显示单元处的壁电荷都会处于均匀的状态、空间离子浓度处于比较高的水平的时间,远远短于对扫描电极Y电极与维持电极X分别施加下降斜坡驱动脉冲和正极性的直流高电压实现显示单元处的壁电荷都会处于均匀的状态、空间离子浓度处于比较高的水平的时间,所以对于扫描电极Y电极与维持电极X电极之间利用自擦除放电的复位周期Tr的时间,远远小于扫描电极Y电极与维持电极X电极之间利用正柱区放电的复位周期Tr的时间。

        图10为说明了本发明实施例一与现有技术驱动波形与壁电荷均匀化及寻址周期空间离子浓度的关系的示意图。t0时刻为前一子场维持周期的结束时刻,当前子场的复位周期的开始时刻。实施例一在第二及其以后的子场中复位周期内,采用自擦除放电来实现显示单元壁电荷的均匀化,当前子场的复位周期在t1时刻结束,当前子场的寻址周期在t1时刻开始在t3时刻结束,当前子场的维持周期在t3时刻开始。现有技术在第二及其以后的子场中复位周期内,采用下降斜坡脉冲的正柱区放电来实现显示单元壁电荷的均匀化,当前子场的复位周期在t2时刻结束,当前子场的寻址周期在t2时刻开始在t4时刻结束,当前子场的维持周期在t4时刻开始,可以看出本发明复位周期t1-t0要比现有技术的复位周期t2-t0时间短得多。另外t1时刻到t3时刻之间的时间段为本发明的寻址周期,t2时刻到t4时刻之间的时间段为现有技术的寻址周期,空间离子浓度从前一子场的维持周期的结束时刻t0开始随时间逐渐衰减,由于t2时刻晚于t1时刻所以t1时刻到t3时刻之间时间段的空间离子浓度大于t2时刻到t4时刻之间时间段的空间离子浓度,即本发明的寻址周期内的空间离子浓度大于现有技术的寻址周期内的空间离子浓度,所以本发明完成寻址的寻址周期相对现有技术较短。

        图11是根据本发明实施例一的等离子显示面板驱动方法的驱动波形所对应的几种自擦除波形。如图11所示,在第二复位时段Tr2内,对每一显示单元的扫描电极施加的负极性自擦除脉冲还可以是梯形脉冲、三角脉冲、指数脉冲、正弦脉冲或多脉冲等,通过调节这些驱动波形的幅值、持续时间、上升沿和下降沿等参数,可以获得比较好的效果。

        实施例二

        图12为根据本发明实施例二的等离子显示器驱动方法的在复位周期的驱动波形示意图。

        图12中复位周期Tr为一场画面中的至少一个子场中的复位周期,将复位周期Tr分为第一复位时段Tr1、第二复位时段Tr2。如图12所示,根据本实施例的等离子显示器驱动方法,首先,在第一复位时段Tr1,对每一显示单元的扫描电极Y电极施加正极性、最高幅值大于维持电压幅值具有垂直结束沿的自擦除脉冲,对维持电极X电极不施加任何脉冲,在扫描电极上的电压达到最大值,在维持电极X电极上的电压保持零,显示单元处受到高电压的作用。对于在前一子场的维持周期Ts内发生维持放电的显示单元,在前一子场的维持周期内放电后显示单元具有较多壁电荷,并且存在比较多的空间离子,在第一复位时段Tr1内,显示单元处受到高电压的作用下,在短时间内发生强放电,强放电结束之后会在显示单元处积累比较多的壁电荷,从而形成比较高的壁电压和较高浓度的空间离子。其中,对每一显示单元的扫描电极Y电极施加正极性、最高幅值大于维持电压幅值具有垂直结束沿的自擦除脉冲,可以通过叠加两个或两个以上脉冲获得,本实施例通过一个正极性、幅值等于维持电压的高压脉冲和一个正极性、幅值等于扫描电压的高压脉冲叠加获得。对于由两个脉冲叠加获得的自擦除脉冲具有二级台阶,自擦除脉冲的上升沿、下降沿和台阶电平可以根据需要调节,以达到所需要的效果。

        然后,在第二复位时段Tr2,对显示单元的扫描电极Y电极施加的自擦除脉冲结束,扫描电极Y电极和维持电极X电极的电压保持零,对于在第一复位时段Tr1内产生强放电的显示单元,在较高壁电压的作用下,在扫描电极Y电极和维持电极X电极的电压置为零后显示单元还会发生自擦除放电,从而使得各个显示单元的壁电荷处于一致的状态,并在放空间形成一定浓度的空间离子。

        图13为根据本发明实施例二的等离子显示器驱动电路的结构框图。如图13所示,根据本发明实施例二的等离子显示器驱动电路包括:扫描电极驱动电路1310,维持电极驱动电路1320,寻址驱动电路1330和控制电路1340,其中,扫描电极驱动电路1310包括:维持驱动电路13101、复位电路13102、扫描擦除控制电路13103、扫描电路13104、和斜坡驱动电路13105,维持电极驱动电路1320包括:维持驱动电路13201、台阶电路13202。如图13所示所示的等离子显示器驱动电路,与现有技术中的等离子显示器驱动电路不同之处在于:对现有技术中的扫描控制电路进行改进得到扫描擦除控制电路13103,用于根据控制电路1340的控制,控制施加在扫描电路上的电压,或者产生用于生成自擦除脉冲的脉冲。

        在第一复位时段Tr1,由扫描电极驱动电路1310中的维持驱动电路13101产生一个高压脉冲,由扫描电极驱动电路1310中的扫描擦除控制电路13103在控制电路1340的控制下,产生正极性幅值为扫描电压的高压脉冲,在控制电路1340的控制下,维持驱动电路13101产生的幅值为维持电压的高压脉冲和扫描擦除电路13103产生的幅值为扫描电压的高压脉冲被叠加生成自擦出脉冲施加到扫描电极Y电极上,在控制电路1340的控制下,维持电极X电极上的电压保持零,显示单元处受到高电压的作用。在对于在前一子场的维持周期Ts内发生维持放电的显示单元,在前一子场的维持周期内放电后显示单元具有较多壁电荷,并且存在比较多的空间离子,在第一复位时段Tr1内,显示单元处受到高电压的作用下,在短时间内发生强放电,强放电结束之后会在显示单元处积累比较多的壁电荷,从而形成比较高的壁电压和较高浓度的空间离子。

        在第二复位时段Tr2,在控制电路1340的控制下,使显示单元的扫描电极Y电极和维持电极X电极保持零电压,对于在第一复位时段Tr1内产生强放电的显示单元,在较高壁电压的作用下,在扫描电极Y电极和维持电极X电极的电压置为零后显示单元还会发生放电,从而使得各个显示单元的壁电荷处于一致的状态。

        对于在前一子场的维持周期内没有发生维持放电的显示单元,其扫描电极Y电极与维持电极X电极表面的介质上不会积累或者只积累微量的壁电荷,在当前子场的复位周期内,在自擦除脉冲施加到显示单元上之后,显示单元并不会产生强放电,只会产生微弱放电,壁电荷也会相应调整,同时在放电空间形成一定浓度的空间离子。

        所以,无论前一子场是否发生了维持放电,扫描电极与维持电极之间经过自擦除放电之后,每一个显示单元处的壁电荷都会处于均匀的状态,空间离子浓度也会由于自擦除放电而处于比较高的水平。

        图14为本发明实施例二中扫描电极驱动电路和维持电极驱动电路的实现电路图。其中图14中的扫描电极驱动电路1410和维持电极驱动电路1420分别实现图13中的扫描电极驱动电路1310和维持电极驱动电路1320的。具体的,图14中的维持驱动电路14101、复位电路14102、扫描擦除控制电路14103、扫描电路14104、和斜坡驱动电路14105分别用于实现图13中的维持驱动电路13101、复位电路13102、扫描擦除控制电路13103、扫描电路13104、和斜坡驱动电路13105;图14中的维持驱动电路14201、台阶电路14202分别用于实现图13中的维持驱动电路13201、台阶电路13202。

        图15为根据本发明实施例二的等离子显示面板驱动方法的驱动波形所对应的几种自擦除波形。如图15所示,扫描电极驱动电路产生的自擦除脉冲中台阶以上部分的波形为方波、多脉冲、梯形波、三角波、指数波、S形波中的任意一种。

        实施例三

        本实施例与实施例二的不同之处在于:在第一复位时段Tr1,每一显示单元的扫描电极Y电极施加的自擦除脉冲通过一个维持电路产生的高压脉冲和一个复位电路产生的复位脉冲叠加获得。

        图16为根据本发明实施例三的等离子显示器驱动电路的结构框图。如图16所示,根据本发明实施例二的等离子显示器驱动电路包括:扫描电极驱动电路1610,维持电极驱动电路1620,寻址驱动电路1640和控制电路1640,其中,扫描电极驱动电路1610包括:维持驱动电路16101、复位与擦除电路16102、扫描控制电路16103、扫描电路16104、和斜坡驱动电路16105,维持电极驱动电路1620包括:维持驱动电路16201、台阶电路16202。如图16所示所示的等离子显示器驱动电路,与现有技术中的等离子显示器驱动电路不同之处在于:对现有技术中的复位电路进行改进得到复位与擦除电路16102,用于根据控制电路1640的控制,产生上升斜坡脉冲,或者产生用于生成自擦除脉冲的脉冲。

        在第一复位时段Tr1,由扫描电极驱动电路1610中的维持驱动电路16101产生一个高压脉冲,由扫描电极驱动电路1610中的复位与擦除电路16102在控制电路1640的控制下,产生正极性幅值为复位电压的高压脉冲,在控制电路1640的控制下,维持驱动电路16101产生的幅值为维持电压的高压脉冲和复位电路与复位与擦除电路16102产生的幅值为复位电压的高压脉冲被叠加生成自擦出脉冲施加到扫描电极Y电极上。在对于在前一子场的维持周期Ts内发生维持放电的显示单元,在前一子场的维持周期内放电后显示单元具有较多壁电荷,并且存在比较多的空间离子,在第一复位时段Tr1内,显示单元处受到高电压的作用下,在短时间内发生强放电,强放电结束之后会在显示单元处积累比较多的壁电荷,从而形成比较高的壁电压和较高浓度的空间离子。

        在第二复位时段Tr2,在控制电路1640的控制下,使显示单元的扫描电极Y电极和维持电极X电极保持零电压。对于在第一复位时段Tr1内产生强放电的显示单元,在较高壁电压的作用下,在扫描电极Y电极和维持电极X电极的电压置为零后显示单元还会发生自擦除放电,从而使得各个显示单元的壁电荷处于一致的状态。

        对于在前一子场的维持周期内没有发生维持放电的显示单元,其扫描电极Y电极与维持电极X电极表面的介质上不会积累或者只积累微量的壁电荷,在当前子场的复位周期内,在自擦除脉冲施加到显示单元上之后,显示单元并不会产生强放电,只会产生微弱放电,壁电荷也会相应调整,同时在放电空间形成一定浓度的空间离子。

        所以,无论前一子场是否发生了维持放电,扫描电极与维持电极之间经过自擦除放电之后,每一个显示单元处的壁电荷都会处于均匀的状态,空间离子浓度也会由于自擦除放电而处于比较高的水平。

        图17为本发明实施例二中扫描电极驱动电路和维持电极驱动电路的实现电路图。其中图17中的扫描电极驱动电路1710和维持电极驱动电路1720分别实现图16中的扫描电极驱动电路1610和维持电极驱动电路1620的。具体的,图17中的维持驱动电路17101、复位与擦除电路17102、扫描控制电路17103、扫描电路17104、和斜坡驱动电路17105分别用于实现图16中的维持驱动电路16101、复位与擦除电路16102、扫描控制电路16103、扫描电路16104、和斜坡驱动电路16105;图17中的维持驱动电路17201、台阶电路17202分别用于实现图16中的维持驱动电路16201、台阶电路16202。

        根据本发明实施例三的扫描电极驱动电路产生的自擦除脉冲中台阶以上部分的波形与实施例二相类似,可以为方波、多脉冲、梯形波、三角波、指数波、S形波中的任意一种。

        综上所述,本发明通过在复位周期内采用自擦除放电使显示单元的壁电荷均一化,并使空间离子浓度达到一定浓度,使得复位周期所占用的时间在远远小于现有技术中复位周期所占用的时间;另一方面,由于本发明的复位周期比较短,复位周期形成的空间离子浓度缓慢衰减过后在整个寻址周期间仍然可以处于比较高的水平,使得寻址周期间占用的时间大大缩短,使得一方面维持周期在一场中占用时间比例增大、另一方面一场中子场数目可以大大增加,进而解决高清PDP、全高清PDP以及更高分辨率PDP平衡增加子场数目(提高图像质量)与保持一定的图像亮度的问题。

        以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的?;し段е?。

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