專利名稱:驅(qū)動方法
技術領域:
本發(fā)明是關于一種驅(qū)動方法,且特別是關于一種等離子顯示器(Plasma Display)之驅(qū)動方法的發(fā)明。
背景技術:
平面顯示器作為人與信息之間主要的溝通界面,目前平面顯示器主要有下列幾種等離子顯示器、有機電致發(fā)光顯示器(OrganicElectro-Luminescent Display,OELD)、液晶顯示器(LiquidCrystal Display,LCD)以及發(fā)光二極管(Light EmittingDiode,LED)等。其中,等離子顯示器以其大尺寸、自發(fā)光、無視角依存、輕薄以及全彩色等優(yōu)點而具有極大的應用潛力,可望成為下一代的平面顯示器之主流。
請參考圖1,該圖為一種公知的等離子顯示器的立體分解示意圖。等離子顯示器100主要是由前基板(front substrate)110、后基板(rear substrate)120、掃描電極(scan electrode)112、保持電極(sustain electrode)114、尋址電極(address electrode)122以及障壁(rib)130所構成。其中,掃描電極112與保持電極114成對設置在前基板110上,且掃描電極112與保持電極114上覆蓋有介電層116與保護層118。此外,尋址電極122與障壁130設置于后基板120上,其中障壁130于前基板110與后基板120之間圍出多個放電(discharge)空間140,且每一放電空間140中填充有放電氣體(圖中未表示出)。此外,放電空間140內(nèi)還設置有螢光材料層(fluorescent material layer)150,且每一對掃描電極112與保持電極114均與尋址電極122交錯于放電空間140內(nèi),其中通過掃描電極112、保持電極114以及尋址電極122所提供的電壓,可使放電氣體產(chǎn)生放電現(xiàn)象,以發(fā)出紫外光來照射螢光材料層150,進而點亮等離子顯示器100。
請參考圖2,該圖為公知的等離子顯示器驅(qū)動信號的時序圖。一般而言,等離子顯示器所顯示的幀圖像(frame)由多個子幀(sub-frame)所構成,而每一個子幀包括重置期間(resetperiod)Tr、尋址期間(address period)Ta以及保持期間(sustainperiod)Ts。在重置期間Tr中,通過掃描電極與保持電極上之重置脈沖202來清除前一子幀顯示時所殘留的壁電荷(wall charge),使得等離子顯示器的每個顯示單元都位于相同的起始狀態(tài),以增加面板顯示時的均勻度。接著,在尋址期間Ta中,施加尋址脈沖204于尋址電極上,并同時依序輸入掃描脈沖206至各掃描電極上,以在欲點亮的顯示單元中累積壁電荷。然后,在保持期間Ts中,對掃描電極與保持電極交替施加保持脈沖208,以使有壁電荷存在的顯示單元發(fā)生放電,而呈現(xiàn)點亮的狀態(tài)。
值得注意的是,雖然公知的完整的驅(qū)動信號會在每一個子幀中通過重置脈沖來清除殘留的壁電荷,但當顯示單元處于保持期間而其電源中斷時,將使得壁電荷殘留在顯示單元中。如此一來,下次激活等離子顯示器時,將可能因為初始輸入的驅(qū)動信號并不完整,使得重置脈沖未完全建立便輸入后續(xù)之掃描脈沖或保持脈沖。其中,由于殘留的壁電荷未被完全消除,因此再次激活等離子顯示器時,將使得顯示單元內(nèi)的空間電壓值(gap voltage,在此就是壁電荷電壓加上掃描脈沖或保持脈沖之電壓)大于放電氣體之放電點火電壓(firing voltage),因而造成顯示單元的誤放電(errordischarge)。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的目的就是提供一種可有效清除殘留的壁電荷,以避免等離子顯示器產(chǎn)生誤放電的驅(qū)動方法。
基于上述目的,本發(fā)明提出一種驅(qū)動方法,適用于等離子顯示器。此等離子顯示器例如具有多個掃描電極、多個保持電極以及多個尋址電極,并適于通過多個驅(qū)動信號進行驅(qū)動,以重復重置期間、尋址期間以及保持期間而顯示連續(xù)的幀圖像。此驅(qū)動方法的特征是在輸入驅(qū)動信號之前或驅(qū)動信號中斷時,輸入壁電荷清除信號至掃描電極,以清除掃描電極與保持電極周圍所殘留的壁電荷。
本發(fā)明之驅(qū)動方法是通過壁電荷清除信號來清除驅(qū)動信號中斷時可能殘留的壁電荷,因此可有效避免等離子顯示器重新激活時因殘留壁電荷所造成的誤放電。
為讓本發(fā)明之上述和其它目的、特征和優(yōu)點能更明顯易懂,下文特舉較佳實施例,并配合附圖,作詳細說明如下。
圖1為公知的一種等離子顯示器的立體分解示意圖。
圖2為公知的等離子顯示器之驅(qū)動信號的時序圖。
圖3為本發(fā)明之較佳實施例之一種等離子顯示器之驅(qū)動信號的時序圖。
圖4A~4D依序為顯示單元處于保持期間時,其壁電荷的變化示意圖。
圖5為本發(fā)明之較佳實施例之一種壁電荷清除信號的時序圖。
圖6為本發(fā)明之較佳實施例之另一種壁電荷清除信號的時序圖。
主要元件標記說明100等離子顯示器110前基板112掃描電極114保持電極116介電層118保護層120后基板122尋址電極130障壁140放電空間150熒光材料層
202、302重置脈沖204、304尋址脈沖206、306掃描脈沖208、308保持脈沖Ta尋址期間Tr重置期間Ts保持期間Vf放電點火電壓Vs保持脈沖之電壓值Vwall壁電壓Vg空間電壓值502、602第一脈沖504、604第二脈沖具體實施方式
請參考圖3,該圖為本發(fā)明之較佳實施例之一種等離子顯示器之驅(qū)動信號的時序圖。考慮顯示時的灰階變化,等離子顯示器的每一幀通??煞指顬槎鄠€子幀,其中每一子幀具有不同的保持期間,并可相互搭配而顯示不同的灰階度。本實施例所示其中一個子幀之驅(qū)動波形,以作為舉例之用。
首先,在重置期間Tr中,掃描電極與保持電極加載有重置脈沖302,其中通過重置脈沖302可先使等離子顯示器的所有顯示單元放電,再將放電所產(chǎn)生的電荷緩慢清除,以使得每個顯示單元都位于相同的起始狀態(tài),進而增加面板顯示時的均勻度。
接著開始尋址期間Ta,其中尋址電極上施加有尋址脈沖304,而掃描電極上施加有掃描脈沖306,以選擇欲點亮之顯示單元進行壁電荷之累積。值得一提的是,雖然本實施例僅繪出一條掃描電極,但實際運作時,在此尋址期間Ta內(nèi)依序?qū)Φ入x子顯示器的每一條掃描電極均施加掃描脈沖,以搭配尋址電極上之尋址脈沖而將對應的顯示數(shù)據(jù)寫入對應的顯示單元內(nèi)。
將顯示數(shù)據(jù)寫入所有的顯示單元之后,則進入保持期間Ts,其中以交錯的方式在掃描電極與保持電極施加相同電壓值的保持脈沖308,以使之前進行寫入動作的顯示單元持續(xù)放電,而維持點亮的狀態(tài)。請參考圖4A~4D,這些圖依序表示顯示單元處于保持期間時,其壁電荷的變化示意圖。
首先,如圖4A所示,掃描電極與保持電極在尋址期間內(nèi)儲存有一定數(shù)量的正電荷與負電荷,此時在掃描電極上施加電壓值為Vs的保持脈沖,而保持電極則處于接地電壓下,其中保持脈沖的電壓值(sustain voltage)Vs比氣體的放電點火電壓(firingvoltage)Vf為低。然而,由于之前進行寫入動作的顯示單元內(nèi)具有壁電荷所形成的壁電壓(wall voltage)Vwall,因此在保持脈沖的電壓值Vs與壁電壓Vwall相加,顯示單元之氣體所承受的空間電壓值Vg=Vwall+Vs。此電壓值Vg大于氣體的放電點火電壓Vf,使得顯示單元內(nèi)之氣體開始電離放電,且掃描電極上的正電荷以及保持電極上的負電荷分別受到同極性的電壓排斥而往對向電極移動,并造成如圖4B所示之相反極性的壁電荷累積。接著,如圖4C所示,改為在保持電極上施加電壓值為Vs的保持脈沖,而掃描電極則處于接地的狀態(tài)。此時,空間電壓值Vg又將因為保持脈沖的電壓值Vs與壁電壓Vwall之和超過氣體之放電點火電壓Vf,而再次引發(fā)氣體放電。然后,再回到如圖4D所示之原始狀態(tài)。
基于上述圖4A~4D的步驟,只需反復提供保持脈沖至掃描電極與保持電極,便可維持顯示單元內(nèi)之氣體放電,使得顯示單元持續(xù)發(fā)光。然而,當顯示器在保持期間因關閉電源或其它因素造成驅(qū)動信號中斷時,將使得壁電荷殘留在顯示單元中,而造成重新驅(qū)動時可能發(fā)生之氣體誤放電等問題。因此,本發(fā)明之驅(qū)動方法是在下一次之驅(qū)動信號輸入前,先提供一壁電荷清除信號至掃描電極上,以清除掃描電極與保持電極上可能殘留的壁電荷。
請參考圖5,該圖為本發(fā)明之較佳實施例之一種壁電荷清除信號的時序圖。本發(fā)明之壁電荷清除信號例如具有第一脈沖502以及第二脈沖504,且第一脈沖502與第二脈沖504例如分別是極性相反的正指數(shù)波與負指數(shù)波。舉例而言,若驅(qū)動信號在對保持電極輸入保持脈沖時中斷,此時掃描電極與保持電極分別累積有正電荷與負電荷。當對掃描電極施加第一脈沖502時,由于第一脈沖502為正指數(shù)波,因此可驅(qū)使掃描電極上之正電荷往保持電極上移動,并可同時吸引保持電極上之負電荷,以達到清除殘余壁電荷的效果。值得一提的是,在施加第一脈沖502時,可能因空間電壓值較大而導致氣體放電,然而由于第一脈沖502為指數(shù)波形,因此即使在此期間產(chǎn)生放電仍將因為其電壓變化不大而屬于弱放電,不易被人眼察覺。此外,在施加第二脈沖504的期間,則可在掃描電極與保持電極上重新累積壁電荷。
另外,若驅(qū)動信號在對掃描電極輸入保持脈沖時中斷,此時掃描電極上累積有負電荷,而保持電極上累積有正電荷,此時在對掃描電極施加第一脈沖502的期間,掃描電極上的負電荷將會持續(xù)累積。此外,在對掃描電極施加第二脈沖504的期間,可驅(qū)使掃描電極上累積之負電荷往保持電極上移動,并吸引保持電極上之正電荷,以清除殘余的壁電荷,且由于第二脈沖504為指數(shù)波形,因此即使在此期間可能因空間電壓值過大而導致氣體放電,仍將因為其指數(shù)波形之電壓變化不大而屬于弱放電。
承上所述,通過本發(fā)明清除壁電荷信號可有效清除驅(qū)動信號中斷時所殘留的壁電荷,以避免下次重新驅(qū)動時可能發(fā)生的誤放電。此外,本發(fā)明亦可通過對第一脈沖(或第二脈沖)的波形與周期的調(diào)整,而降低可能發(fā)生弱放電的機率,且重新累積之壁電荷量亦可通過對第二脈沖(或第一脈沖)之調(diào)整進行控制。值得一提的是,本發(fā)明之驅(qū)動方法亦可選擇在驅(qū)動信號中斷時即送出此清除壁電荷信號,可達到相同的清除壁電荷的效果。
本發(fā)明之清除壁電荷信號可依不同的面板特性與其驅(qū)動方式進行調(diào)整,其中諸如上述之脈沖波形的斜率、電壓值,以及脈沖波之個數(shù)與位置等皆可能因?qū)嶋H情形與設計需求而有所不同。因此,上述之指數(shù)波形的清除壁電荷信號僅為舉例之用,在本發(fā)明之其它實施例中,還可提出具有其它脈沖波形之清除壁電荷信號。圖6所示為本發(fā)明之較佳實施例之另一種壁電荷清除信號的時序圖,其中壁電荷清除信號之第一脈沖602與第二脈沖604例如分別是正三角波與負三角波。然而,關于此第一脈沖602與第二脈沖604之作用請參考上述實施例,在此不再重復贅述。
綜上所述,本發(fā)明之驅(qū)動方法是在下一次之驅(qū)動信號輸入之前,或在驅(qū)動信號中斷時輸入壁電荷清除信號至掃描電極,用以清除掃描電極與保持電極上可能殘留之壁電荷。因此,通過本發(fā)明之驅(qū)動方法可有效避免等離子顯示器開機時因殘留壁電荷所造成之誤放電,進而改善顯示質(zhì)量。
雖然本發(fā)明已以較佳實施例公開如上,然其并非用以限定本發(fā)明,任何本技術領域的普通技術人員,在不脫離本發(fā)明之精神和范圍內(nèi),當可作些許之更動與改進,因此本發(fā)明的保護范圍應以權利要求書所界定的范圍為準。
權利要求
1.一種驅(qū)動方法,適用于等離子顯示器,該等離子顯示器具有多個掃描電極、多個保持電極以及多個尋址電極,并適于通過多個驅(qū)動信號進行驅(qū)動,以重復重置期間、尋址期間以及保持期間而顯示連續(xù)之幀圖像,其特征在于在輸入上述這些驅(qū)動信號之前或上述這些驅(qū)動信號中斷時,輸入壁電荷清除信號至上述這些掃描電極,以清除上述這些掃描電極與保持電極周圍所殘留之壁電荷。
2.根據(jù)權利要求1所述的驅(qū)動方法,其特征在于該壁電荷清除信號包括第一脈沖以及第二脈沖,且該第一脈沖與該第二脈沖之極性相反。
3.根據(jù)權利要求2所述的驅(qū)動方法,其特征在于該第一脈沖之波形是斜率漸減曲線。
4.根據(jù)權利要求2所述的驅(qū)動方法,其特征在于該第二脈沖之波形是斜率漸增曲線。
5.根據(jù)權利要求2所述的驅(qū)動方法,其特征在于該第一脈沖包括正指數(shù)波與正三角波中之一種。
6.根據(jù)權利要求2所述的驅(qū)動方法,其特征在于該第二脈沖包括負指數(shù)波與負三角波中之一種。
全文摘要
一種驅(qū)動方法,適用于等離子顯示器。此等離子顯示器具有多個掃描電極、多個保持電極以及多個尋址電極,并適于通過多個驅(qū)動信號進行驅(qū)動,以重復重置期間、尋址期間以及保持期間而顯示連續(xù)的幀圖像。此驅(qū)動方法是在輸入驅(qū)動信號之前或驅(qū)動信號中斷時,輸入壁電荷清除信號至掃描電極,以清除掃描電極與保持電極周圍所殘留的壁電荷,因此可有效避免等離子顯示器重新激活時因殘留壁電荷所造成的誤放電。
文檔編號G09F9/313GK1779759SQ200410091578
公開日2006年5月31日 申請日期2004年11月19日 優(yōu)先權日2004年11月19日
發(fā)明者傅春霖, 簡鈺庭, 林琦修 申請人:中華映管股份有限公司