KR20060136388A - 플라즈마 디스플레이 패널 구동 방법 - Google Patents
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Abstract
화면 전체 중에서 발광 휘도가 불균일한 영역의 발생을 감소시킬 수 있고, 또한, 유지 펄스의 전압과 펄스 폭을 변화시키지 않고 실현할 수 있기 때문에, 소비 전력의 증가를 억제할 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법이 개시된다. 이러한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법은, 주사 전극 및 유지 전극과 데이터 전극과의 교차부에 방전 셀을 형성하고, 또한, 방전 셀에 초기화 방전을 발생시키는 초기화 기간과, 방전 셀에 기입 방전을 발생시키는 기입 기간과, 방전 셀의 주사 전극 및 유지 전극에 교대로 유지 펄스를 인가하는 것에 의해 유지 방전을 발생시키는 유지 기간을 포함하고, 유지 기간에 주사 전극 및 유지 전극에 인가하는 유지 펄스에 있어서, 다수회에서 1회의 주기로 시동 시간을 단축한다.
플라즈마 디스플레이 패널, 유지 전극, 유지 방전
Description
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법에 관한 것이다.
플라즈마 디스플레이 패널(이하, 패널이라 함)로서 대표적인 교류 면방전형 패널은, 대향 배치된 전면판과 배면판의 사이에 다수의 방전 셀을 형성하고 있다. 전면판에는, 1쌍의 주사 전극과 유지 전극으로 이루어지는 표시 전극이, 전면 유리 기판 상에 교대로 평행하게 다수 개 형성되며, 이 표시 전극을 덮기 위해 유전체층 및 보호층이 형성되어 있다. 배면판에는, 배면 유리 기판 상에 다수의 평행한 데이터 전극, 이들을 덮기 위한 유전체층, 그 위에 데이터 전극과 평행한 다수의 격벽이 각각 형성된다. 그리고 유전체층의 표면과 격벽의 측면에는 형광체층이 형성되어 있다.
표시 전극과 데이터 전극이 입체 교차하도록 전면판과 배면판이 대향 배치되어 밀봉되고, 내부의 방전공간에는 방전 가스가 봉입되어 있다. 이에 의해, 표시 전극과 데이터 전극이 대향하는 부분에는 방전 셀이 형성된다. 이러한 구성의 패널에 있어서, 각 방전 셀 내에서 가스 방전에 의해 자외선이 발생하고, 이 자외선으로 RGB 각 색의 형광체를 여기 발광시켜 색깔 표시를 수행한다.
패널을 구동하는 방법으로서는, 서브 필드법, 즉, 1필드 기간을 다수의 서브 필드로 분할하고, 발광시킬 서브 필드의 조합에 의해 계조 표시를 수행하는 방법이 일반적이다. 또한, 서브 필드법 중에서, 계조 표시에 관계되지 않은 발광을 최대한 줄여, 콘트라스트비를 향상시키는 구동 방법이 일본 특개2002-351396호에 개시되어 있다.
이하에서는 서브 필드법에 관하여 간단하게 설명한다. 각 서브 필드는, 각각 초기화 기간, 기입 기간, 및 유지 기간을 포함한다. 먼저, 초기화 기간에서는, 전체의 방전 셀에서 일제히 초기화 방전을 수행하여, 그 이전의 각각의 방전 셀에서의 벽 전하의 이력(hysteresis)을 제거함과 동시에, 곧이어 기입 동작을 위해 필요한 벽 전하를 형성한다. 또한, 방전 지연을 줄임으로써 기입 방전이 안정적으로 발생할 수 있도록 프라이밍(방전을 위한 기폭제, 즉, 여기 입자)을 발생시키는 동작을 수행한다.
이어지는 기입 기간에서는, 주사 전극에 순차 주사 펄스를 인가함과 동시에, 데이터 전극에는 표시할 화상 신호에 대응하는 기입 펄스를 인가하고, 주사 전극과 데이터 전극과의 사이에 선택적으로 기입 방전을 일으키고, 선택적으로 벽 전하를 형성시킨다. 그리고 유지 기간에서는, 주사 전극과 유지 전극과의 사이에 휘도 가중에 대응한 소정의 회수로 유지 펄스를 교대로 인가하고, 기입 방전에 의해 벽 전하가 형성된 방전 셀을 선택적으로 방전시켜 발광시킨다.
이러한 종래의 방법의 패널에서는, 표시 상태에 따라서 방전 셀 마다에서 방전하는 타이밍의 오차가 발생하게 되고, 이 결과, 방전 셀마다에서 발광 강도가 다르게 되며, 화면 전체에서는 발광 휘도가 불균일하게 되는 영역이 발생하게 된다는 문제점이 있다.
본 발명은, 소비 전력을 크게 하지 않으면서도, 휘도가 불균일하게 됨에 의한 표시 품질의 저하를 방지하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법은, 주사 전극 및 유지 전극과 데이터 전극의 교차부에 방전 셀을 형성하고, 초기화 기간과, 기입 기간과, 유지 기간을 포함한다. 초기화 기간은, 방전 셀에 초기화 방전을 발생시키는 기간이다. 기입 기간은, 방전 셀에 기입 방전을 발생시키는 기간이다. 유지 기간은, 방전 셀의 주사 전극 및 유지 전극에, 교대로 유지 펄스를 인가함으로써 유지 방전을 발생시키는 기간이다. 유지 기간에서 주사 전극 및 유지 전극에 인가하는 유지 펄스에 있어서, 다수 회에서 1회의 주기로 시동 시간을 단축한다.
또한, 본 발명은 유지 기간에서 주사 전극 및 유지 전극에 인가하는 유지 펄스에 있어서, 3회에서 1회 또는 2회에서 1회의 주기로 시동 시간을 단축한다.
상기한 방법에 의하면, 화면 전체에서의 발광 휘도가 불균일하게 되는 영역의 발생을 줄일 수 있으며, 또한, 유지 펄스의 전압과 펄스 폭을 변경하지 않으면서도 실현가능하기 때문에, 소비 전력의 증가를 억제할 수 있게 된다.
도 1은, 본 발명의 일 실시예에 따른 패널의 주요부를 나타낸 사시도.
도 2는, 본 발명의 일 실시예에 따른 패널의 전극 배열을 나타낸 도면.
도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따른 패널의 구동 방법을 이용한 플라즈마 디스플레이 장치의 구성도.
도 4는, 본 발명의 일 실시예에 따른 패널의 각 전극에 인가하는 구동 파형도.
도 5는, 본 발명에 따른 유지 펄스의 일례를 나타낸 파형도.
도 6은, 본 발명에 따른 유지 펄스의 다른 예를 나타낸 파형도.
이하, 본 발명의 일 실시예에 다른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법에 관하여 도면을 참조하여 설명한다.
도 1은, 본 발명의 일 실시예에 따른 패널의 주요부를 나타낸 사시도이다. 패널(1)은 유리로 이루어진 전면 기판(2)와 배면 기판(3)을 대향 배치하고, 그 사이에 방전 공간을 형성함으로써 구성되어 있다. 전면 기판(2) 측으로부터 보면, 전면 기판(2) 상에는 표시 전극을 구성하는 주사 전극(4)과 유지 전극(5)을 교대로 평행한 쌍을 이루도록 하고, 이를 다수 형성하고 있다. 그리고 주사 전극(4) 및 유지 전극(5)을 덮도록 유전체층(6)이 형성되고, 이 유전체층(6) 위에는 보호층(7)이 형성되어 있다.
배면 기판(3) 상에는, 절연체층(8)으로 덮여진 데이터 전극(9)이 형성되고, 데이터 전극(9)의 사이의 절연체층(8) 위에는 데이터 전극(9)과 평행하게 격벽(10)이 형성되어 있다. 절연체층(8)의 표면 및 격벽(10)의 측면에는 형광체(11)가 형성된다. 주사 전극(4) 및 유지 전극(5)과, 데이터 전극(9)이 교차하는 방향으로, 전면 기판(2)과 배면 기판(3)이 대향 배치되어 있다. 그리고 그 사이에 형성되는 방 전 공간에는 방전 가스로서, 예를 들면, 네온과 크세논의 혼합 가스가 봉입되어 있다.
도 2는, 본 발명의 일 실시예에 따른 패널의 전극 배열을 나타낸 도면이다. 가로(행) 방향으로는 n개의 주사 전극(SCN1 ~ SCNn; 도 1의 주사 전극(4)) 및 n개의 유지 전극(SUS1 ~ SUSn; 도 1의 유지 전극(5))이 교대로 배열되어 있다. 세로(열) 방향으로는 m개의 데이터 전극(D1 ~ Dm; 도 1의 데이터 전극(9))이 배열되어 있다. 그리고 1쌍의 주사 전극(SCNi) 및 유지 전극(SUSi)과 1개의 데이터 전극(Dj)이 교차하는 부분에 방전 셀이 형성되고, 방전 셀은 방전 공간 내에 m×n개가 형성된다(i=1~n, j=1~m).
도 3은, 본 발명의 제1 실시예에 따른 패널의 구동 방법을 이용한 플라즈마 디스플레이 장치의 구성도이다. 이 플라즈마 디스플레이 장치는, 패널(1), 데이터 전극 구동 회로(12), 주사 전극 구동 회로(13), 유지 전극 구동 회로(14), 데이터 전극(15), AD(아날로그-디지털) 변환기(18), 주사수 변환부(19), 서브 필드 변환부(20) 및 전원회로(도시하지 않음)를 구비한다.
도 3에 있어서, 화상 신호(VD)는, AD 변환기(18)에 입력된다. 또한, 수평 동기신호(H) 및 수직동기신호(V)는, 타이밍 발생회로(15), AD 변환기(18), 주사수 변환부(19), 서브 필드 변환부(20)에 제공된다. AD 변환기(18)는 화상신호(VD)를 디지털 신호의 화상 데이터로 변환하고, 그 화상 데이터를 주사수 변환부(19)에 제공한다.
주사수 변환부(19)는, 화상 데이터를 패널(1)의 화소수에 대응하는 화상 데 이터로 변환하고, 서브 필드 변환부(20)에 제공한다. 서브 필드 변환부(20)는, 각 화소의 화상 데이터를 다수의 서브 필드에 대응하는 다수의 비트로 분할하고, 서브 필드 마다의 화상 데이터를 데이터 전극 구동 회로(12)로 출력한다. 데이터 전극 구동 회로(12)는, 서브 필드마다의 화상 데이터를 각 데이터 전극(D1 ~ Dm)에 대응하는 신호로 변환하여 각 데이터 전극을 구동한다.
타이밍 발생 회로(15)는, 수평 동기 신호(H) 및 수직 동기 신호(V)를 시작으로 하여 타이밍 신호를 발생하고, 각각 주사 전극 구동 회로(13) 및 유지 전극 구동 회로(14)에 제공한다. 주사 전극 구동 회로(13)는, 타이밍 신호에 기초하여 주사 전극(SCN1 ~ SCNn)에 구동 파형을 공급하고, 유지 전극 구동 회로(14)는 타이밍 신호에 기초하여 유지 전극(SUS1 ~ SUSn)에 구동 파형을 공급한다.
다음으로, 패널을 구동하기 위한 구동 파형과 그 동작에 대하여 설명한다.
도 4는, 본 발명의 제1 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 각 전극에 인가하는 구동 파형도이다. 또한, 모든셀 초기화 동작을 수행하는 초기화 기간을 포함하는 서브 필드(이하, 모든셀 초기화 서브 필드로 기재함)와, 선택 초기화 동작을 수행하는 초기화 기간을 포함하는 서브 필드(이하, 선택 초기화 서브 필드로 기재함)에 대한 구동 파형도이다.
우선, 모든셀 초기화 서브 필드의 구동 파형과 그 동작에 대하여 설명한다. 도 4에 있어서, 초기화 기간에서는, 데이터 전극(D1 ~ Dm) 및 유지 전극(SUS1 ~ SUSn)을 0(V)로 유지하고, 주사 전극(SCN ~ SCNn)에 대하여 방전 개시 전압 이하가 되는 전압(Vp(V))으로부터, 방전 개시 전압을 초과하는 전압(Vr(V))을 향하여 완만 하게 상승하는 램프 전압을 인가한다. 그러면, 모든 방전 셀에서 첫번째의 미약한 초기 방전이 발생하고, 주사 전극(SCN ~ SCNn) 상에 음의 벽 전압이 축적됨과 동시에, 유지 전극(SUS1 ~ SUSn)상 및 데이터 전극(D1 ~ Dm)상에 양의 벽 전압이 축적된다. 여기에서, 전극상의 벽 전압이라는 것은, 전극을 덮는 유전체층 또는 형광체층 상에 축적된 벽 전하에 의해 생성되는 전압을 일컫는다.
이후, 유지 전극(SUS1 ~ SUSn)을 양의 전압(Vh(V))으로 유지하고, 주사 전극(SCN ~ SCNn)에 전압(Vg(V))으로부터 전압(Va(V))을 향하여 완만하게 하강하는 램프 전압을 인가한다. 그러면, 모든 방전 셀에 있어서 두번째의 미약한 초기화 방전을 일으키게 되고, 주사 전극(SCN ~ SCNn)상의 벽 전압 및 유지 전극(SUS1 ~ SUSn) 상의 벽 전압이 약해지게 되어, 데이터 전극(D1 ~ Dm) 상의 벽 전압도 기입 동작에 적당한 값으로 조정된다. 이에 의해, 모든셀 초기화 서브 필드의 초기화 동작은, 모든 방전 셀에 대해 초기화 방전을 일으키도록 하는 모든셀 초기화 동작이 된다.
이어지는 기입 기간에서는, 도 4에 도시한 바와 같이, 주사 전극(SCN ~ SCNn)을 우선 Vs(V)로 유지한다. 그리고 데이터 전극(D1 ~ Dm) 중에서, 1행째에서 표시해야할 방전 셀의 데이터 전극(Dk)에 양의 기입 펄스 전압(Vw(V))을 인가함과 동시에, 1행째의 주사 전극(SCN1)에 주사 펄스 전압(Vb(V))을 인가한다. 이때, 데이터 전극(Dk)과 주사 전극(SCN1)과의 교차부의 전압은, 외부 인가 전압(Vw - Vb)에 데이터 전극(Dk) 상의 벽 전압 및 주사 전극(SCN1) 상의 벽 전압의 크기가 가산된 것이 되고, 방전 개시 전압을 초과하게 된다.
그리고 데이터 전극(Dk)과 주사 전극(SCN1)과의 사이 및 유지 전극(SUS1)과 주사 전극(SCN1)과의 사이에 기입 방전이 발생하고, 이 방전 셀의 주사 전극(SCN1) 상에 양의 벽 전압이 축적되고, 유지 전극(SUS1) 상에 음의 벽 전압이 축적되며, 데이터 전극(Dk) 상에도 음의 벽 전압이 축적된다. 이에 의해, 1행째에 표시해야할 방전 셀에서 기입 방전을 발생시켜 각 전극 상에 벽 전압을 축적하는 기입 동작이 수행된다. 한편, 양의 기입 펄스 전압(Vw(V))을 인가하지 않은 데이터 전극과 주사 전극(SCN1)과의 교차부의 전압은 방전 개시 전압을 초과하지 않으므로, 기입 방전은 발생하지 않는다. 이상의 기입 동작을 n행째의 방전 셀에 이르기까지 순차적으로 수행하면, 기입 기간이 종료한다.
이어지는 유지 기간에서는, 도 4에 도시한 바와 같이, 우선 유지 전극(SUS1 ~ SUSn)을 0(V)로 하고, 주사 전극(SCN1 ~ SCNn)에 양의 유지 펄스 전압(Vm(V))를 인가한다. 이때, 기입 방전을 일으킨 방전 셀에 있어서, 주사 전극(SCNi)상과 유지 전극(SUSi)상의 사이에서의 방전은, 유지 펄스 전압(Vm(V))에 주사 전극(SCNi)상 및 유지 전극(SUSi)상의 벽 전압의 크기가 가산되는 것이 되어, 방전 개시 전압을 초과하게 된다.
그래서 주사 전극(SCNi)과 유지 전극(SUSi)의 사이에서 유지 방전이 발생하여, 주사 전극(SCNi)상에는 음의 벽 전압이 축적되고 유지 전극(SUSi)상에는 양의 벽 전압이 축적된다. 이때, 데이터 전극(Dk)상에도 양의 벽 전압이 축적된다. 기입 기간에 있어서, 기입 방전이 발생한 방전 셀에서 유지 방전은 발생하지 않고, 초기화 기간의 종료시의 벽 전압 상태가 유지된다. 이어서, 주사 전극(SCN1 ~ SCNi)을 0(V)로 복귀시키고, 유지 전극(SUS1 ~ SUSn)에 양의 유지 펄스 전압(Sm(V))을 인가한다.
그러면, 유지 방전이 발생한 방전 셀에서는, 유지 전극(SUSi)상과 주사 전극(SCNi)상과의 사이의 전압이 방전 개시 전압을 초과하게 되기 때문에, 다시 유지 전극(SUSi)과 주사 전극(SCNi)과의 사이에서 유지 방전이 발생하게 되고, 유지 전극(SUSi)상에 음의 벽 전압이 축적되며 주사 전극(SCNi)상에는 양의 벽 전압이 축적된다. 이후로도 마찬가지로, 주사 전극(SCN1 ~ SCNi)과 유지 전극(SUS1 ~ SUSn)에 교대로 유지 펄스를 인가함으로써, 기입 기간에 있어서 기입 방전이 발생한 방전 셀에서는 유지 방전이 계속적으로 이루어진다.
또한, 유지 기간의 마지막에서는 주사 전극(SCN1 ~ SCNi)과 유지 전극(SUS1 ~ SUSn)의 사이에 소위 세폭(細幅) 펄스를 인가하여, 데이터 전극(Dk)상의 양의 벽 전하를 잔류시킨 채로, 주사 전극(SCN1 ~ SCNi) 및 유지 전극(SUS1 ~ SUSn)상의 벽 전압을 소거하고 있다. 이렇게 하여 유지 기간에서의 유지 동작을 종료한다.
이어서 선택 초기화 서브 필드의 구동 파형과 그 동작에 관하여 설명한다. 선택 초기화 기간에서는, 유지 전극(SUS1 ~ SUSn)을 Vh(V)로 유지하고, 데이터 전극(D1 ~ Dm)을 0(V)로 유지하고, 주사 전극(SCN1 ~SCNn)에 Vq(V)로부터 Va(V)를 향하는 완만하게 하강하는 경사 전압을 인가한다. 이렇게 하여 이전의 서브 필드의 유지 기간에서 유지 방전이 이루어진 방전 셀에서는 미약한 초기화 방전이 발생하게 되고 주사 전극(SCNi)상 및 유지 전극(SUSi)상의 벽 전압이 약해지게 되어, 데 이터 전극(Dk)상의 벽 전압도 기입 동작에 적당한 값으로 조정된다.
한편, 이전의 서브 필드에서 기입 방전 및 유지 방전이 이루어지 않은 방전 셀에서는 방전이 발생하지 않아서, 이전의 서브 필드의 초기화 기간 종료시에서의 벽 전하 상태가 그대로 유지된다. 이러한 선택 초기화 서브 필드의 초기화 동작은, 이전의 서브 필드에서의 유지 방전을 수행한 방전 셀에 대해서 초기화 방전시키는 선택 초기화 동작이 된다.
이후, 기입 기간 및 유지 기간에 대해서는, 상술한 모든셀 초기화 서브 필드의 기입 기간 및 유지 기간과 동일한 동작을 수행함으로써, 입력되는 화상 신호에 대응하여 발광이 이루어질 수 있게 된다.
그런데, 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서, 표시 상태에 따라서 방전 셀마다 방전이 발생하는 타이밍의 편차가 발생할 수 있고, 그 결과, 방전 셀마다에서 발광 강도가 다르게 되어, 화면 전체로서는 발광 휘도가 불균일하게 되는 영역이 발생한다. 이렇게 휘도가 불균일하게 되는 현상은, 상기 유지 기간에 있어서 주사 전극 및 유지 전극에 인가하는 전압이나, 유지 방전시의 방전 전류의 파형의 왜곡에 의해 더욱 증가하게 된다.
또한, 최근에는 패널의 휘도를 높이기 위한 방법으로서, 방전 가스로 사용되는 크세논(Xe)의 분압을 높이는 방법이 이용되고 있는데, 이러한 방법으로 휘도를 높이는 경우, 상술한 휘도의 불균일이 오히려 더 눈에 띄게 되어 버린다.
따라서, 본 발명에서는, 유지 기간에 주사 전극 및 유지 전극에 인가하는 유지 펄스에 있어서, 다수회에서 1회의 주기로 시동 시간을 단축하여, 유지 방전 시 에 있어서 방전 셀마다에서 방전이 발생하는 타이밍의 편차를 줄일 수 있도록 하도록 한다. 도 5 및 도 6에서는 이러한 일례를 나타내고 있다.
도 5 및 도 6에서는, 도 4에 있어서의 유지 기간에서 주사 전극 및 유지 전극에 인가하는 유지 펄스의 주요부를 확대하여 나타내고 있다. 유지 펄스(101, 201)는 주사 전극에 인가하는 유지 펄스이다. 유지 펄스(102, 202)는 유지 전극에 인가하는 유지 펄스이다.
또한, 도 5에 나타낸 예는, X부로 나타낸 부분에서, 주사 전극 및 유지 전극에 대응하는 유지 펄스의 시동 시간의 변경을 동일한 타이밍으로 수행한 예이고, 도 6은 Y부로 나타낸 부분에서, 상기 타이밍이 겹치지 않도록 실시한 예이다. 또한, 도 5 및 도 6 중에서, A는 통상적인 시동 시간을 갖는 기간으로서, 550ns 정도로 설정된다. 한편, B는 A에 비하여 시동 시간을 단축한 기간으로서, 본 발명에서는 400ns 정도로 설정하고 있다.
도 5 및 도 6에 나타난 바에 따르면, 본 발명에 있어서는, 유지 기간에서 주사 전극 및 유지 전극에 인가하는 유지 펄스를 다수회에서 1회의 주기로 하여 시동 시간을 단축함으로서, 유지 방전시에 방전 셀마다에서 방전이 발생하는 타이밍의 편차를 줄일 수 있게 된다. 또한, 다수회라는 것은 일정 횟수로 한정되는 것이 아니며, 예를 들면, 어떤 회수에서 1회로, 또 다른 어떤 회수에서 1회로 적당하게 변경하여도 무방하다.
더욱, 유지 기간에서 주사 전극 및 유지 전극에 인가하는 유지 펄스에 대해서, 3회에서 1회 또는 2회에서 1회의 주기로 시동 시간을 단축하게 되면, 유지 방 전시에 방전 셀마다에서 방전이 발생하는 타이밍의 편차를 더욱 줄일 수 있게 된다.
또한, 이러한 유지 펄스의 시동 시간을 단축하는 방법으로는, 주사 전극 구동 회로 및 유지 전극 구동 회로에 설치된 전력 회수 회로의 동작 타이밍을 제어하는 것에 의해 실현할 수도 있다. 전력 회수 회로의 동작으로서, 구체적으로는, 유지 펄스의 시동시, 먼저 인덕턴스를 통해 패널에 전력을 공급하고 그 후에 낮은 임피던스의 전원으로부터 공급하고 있지만, 낮은 임피던스의 전원으로부터 공급하는 타이밍을 빨리 함으로써 유지 펄스의 시동을 신속하게 할 수 있게 된다. 또한, 전력 회수 회로의 인덕턴스를 변화시키는 것에 의해서도 용이하게 실현할 수 있다.
이상에 의하면, 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법은, 소비 전력을 증가시키지 않으면서도, 휘도가 불균일하게 됨으로써 표시 품질이 저하되는 것을 방지할 수 있어, 플라즈마 디스플레이 패널을 이용한 화상 표시 장치 등에 이용할 수 있다.
Claims (2)
- 주사 전극 및 유지 전극과 데이터 전극과의 교차부에 방전 셀을 형성하고, 또한 상기 방전 셀에 초기화 방전을 발생시키는 초기화 기간과, 상기 방전 셀에 기입 방전을 발생시키는 기입 기간과, 상기 방전 셀의 상기 주사 전극 및 유지 전극에 교대로 유지 펄스를 인가함으로써 유지 방전을 발생시키는 유지 기간을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법으로서,상기 유지 기간에 있어서 상기 주사 전극 및 유지 전극에 인가하는 유지 펄스를 다수회에서 1회의 주기로 시동 시간을 단축하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법.
- 제1항에 있어서,상기 유지 펄스에 있어서, 3회에서 1회 또는 2회에서 1회의 주기로 상기 시동 시간을 단축하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법.
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20220103342A (ko) | 2021-01-15 | 2022-07-22 | 한국세라믹기술원 | 비불소계 알킬실란 표면 처리에 의한 소수성 메조포러스 실리카 및 이의 제조방법 |
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KR20220103342A (ko) | 2021-01-15 | 2022-07-22 | 한국세라믹기술원 | 비불소계 알킬실란 표면 처리에 의한 소수성 메조포러스 실리카 및 이의 제조방법 |
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