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PDP驱动.ppt


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文档列表 文档介绍
第六章等离子体显示器件的驱动技术
PDP:
利用惰性气体在一定电压的作用下产生气体放电,形成等离子体,而直接发射可见光;
或发射VUV进而激发荧光粉而发射可见光的。
Vapplied>Vbd
ӨӨӨ

UV
Visible light
Addressing Mode
1
第二章电光信息转换
6-1 单色等离子体显示
单色PDP是利用Ne-Ar混合气体在一定电压作用下产生气体放电,直接发射出可见光而制作的平板显示器件。
介质层
UV紫外线
正离子
荧光粉
介质层
后基板
前基板
图6-1 单色AC-PDP的结构
2
第二章电光信息转换
二、等效电路
图6-3 AC-PDP的工作波形(存储功能)
C0
CW
CW
UCO
Ut
放电:Uco超过着火电压Uf产生一次放电,形成正离子和电子分别向瞬时阳极和瞬时阳极移动,并积累在介质层表面上,形成壁电荷QW。
由壁电荷形成电压UW,其电压方向与外加电压方相反。因此,单元壁上一旦形成壁电荷,则加在单元上的净电压低于着火电压,放电暂时停止。
维持:外加电压反向时,则同壁电压UW相叠加,其峰值超过着火电压,产生一次放电发光。
这样,单元一旦着火,就能够用比Uf低的维持脉冲来维持脉冲放电。
擦除:在维持脉冲的前部间隙上施加擦除脉冲,产生一次微弱放电,就可把壁电荷中和掉,使放电单元停止发光。
3
第二章电光信息转换
实用化AC-PDP的结构
也称双基板结构AC-PDP
结构:和单色AC-PDP相同选址和维持都用同一对电极,电路比较简单。
缺点:荧光粉处在放电的等离子区内,受到正离子的轰击,容易受到损伤因此寿命相对较短。
结构:单元的选址电极和荧光粉层制作在一块基板上,两个维持电极在另一块基板上。
工作方式:选址的瞬间在上下两块基板之间放电;在维持工作期间,放电仅在两个维持电极的一块基板表面进行。
优点:荧光粉层大多数时间不接触气体放电的等离子体区域,受正离子轰击的程度大大减轻,寿命已达30000小时
缺点:由于选址和维持是在不同电极之间进行的,驱动电路要复杂一些。
(a) 对向放电型AC-PDP
(b) 表面放电型AC-PDP
4
第二章电光信息转换
实用化AC-PDP的结构
Sustain Electrode
Rib Barrier(PDP)
Address Electrode
R, G, B
Phosphor
Dielectric
layer
Front Glass
Rear Glass
100~
200 m
Rare gases
[Neon/Xenon(5%)]
MgO
Scan Electrode
5
第二章电光信息转换
1帧()
1幅图片由8个子场组成
行电极Y1
行电极Y2
行电极Y480
60帧/1s
SF1
SF2
SF3
SF4
SF5
SF6
SF7
SF8
维持
时间比
寻址期
维持期
图6-12 256级灰度的ADS驱动技术
6-3-2 彩色AC-PDP的驱动技术
ADS技术(Address Display-period Separation) :寻址期与维持期分离的驱动方法
由日本富士通公司开发出来的,将一帧分为八个子场(SF1~SF8 ) ,每个子场由寻址期和维持期组成。
6-3-2-1 ADS驱动技术
各子场的寻址期时间相等
维持期时间的比例SF1:SF2:SF3:SF4:SF5:SF6:SF7:SF8为1:2:4:8:16:32:64:128。
亮度的调节是通过改变维持脉冲的个数实现的。
6
第二章电光信息转换
Gray-Scale
Way of generating 256 gray levels in the ADS method
Full brightness => 255 level, Full darkness => 0 level
Brightness of middle level => 24+25+26 =112 level
7
第二章电光信息转换
256级灰度的形成
子场
状态1
状态2
状态3
状态4
SF1(1次放电)
OFF
ON
OFF
ON
SF2(2次放电)
OFF
ON
OFF
ON
SF3(4次放电)
OFF
OFF
OFF
ON
SF4(8次放电)
OFF
OFF
ON
ON
SF5(16次放电)
OFF
OFF
OFF
ON
SF6(32次放电)
OFF
OFF
OFF
ON
SF7(64次放电)
OFF
OFF
ON
ON
SF8(128次放电)

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  • 时间2017-07-30