CN100461242C - 等离子显示设备及其驱动方法 - Google Patents
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Abstract
提供了一种等离子显示设备和用于驱动该等离子显示设备的方法。在具有最小权重的子场中,仅对一些行电极进行寻址,以减小具有最小权重的子场的亮度。在具有最小权重的子场的地址周期中,在奇数帧中仅对奇数行电极进行寻址,而在偶数帧中仅对偶数行电极进行寻址。具有第二最小权重的子场的维持周期的长度等于具有最小权重的子场的维持周期的长度。随后,将所述两个子场的亮度的比率提高两倍,以改善较低灰度级的表示。
Description
技术领域
本发明涉及等离子显示设备(plasma display device)及其驱动方法。更具体地,本发明涉及用于在等离子显示设备中表示较低灰度级的方法。
背景技术
等离子显示设备使用由气体放电产生的等离子体来显示字符或图像。等离子显示设备的显示板具有以矩阵形式排列的多个像素(放电单元)。像素仅具有在显示图像时发光或不发光的功能。因此,通过像素发光的时间周期来确定等离子显示板中的像素的灰度级。为此而驱动等离子显示板,使得一帧被划分为具有各自权重的多个子场。子场的权重确定像素在该子场中发光的时间周期,并且,组合多个子场之中具有发光像素的子场,来表示灰度级。
在显示设备中表示较低灰度级(即,暗部分)的时候,较低灰度级在较低灰度级的亮度过高时明显恶化。等离子显示板使用具有较小权重的子场,即具有较小数目的维持放电脉冲(sustain discharge pulse)的子场,来表示较低灰度级。然而,一个子场的光强不仅包括由维持放电产生的光强,还包括由用于在等离子显示板中选择要被点亮的单元的地址放电(address discharge)而产生的光强。因而,即使在维持放电脉冲的数目减少时,在减小光强方面也存在限制。特别地,近来发射效率的提高已经导致了由一次维持放电或地址放电产生的光强过高。这增加了具有较小权重的子场的光强。因而,较低灰度级被表示得过亮。
发明内容
本发明提供了一种用于驱动等离子显示设备的方法,其减小了具有较小权重的子场的亮度,以改善较低灰度级的表示。
本发明仅对具有较小权重的子场中的一些行电极进行寻址。
在本发明的一个方面中,提供了一种等离子显示设备,其中,在至少一个子场中,始终将与多个行电极中的一些相对应的单元设置为非点亮单元。等离子显示板包括多个行电极、与行电极相交的多个列电极、以及分别由行电极和列电极限定的多个单元。控制器将一场划分为具有各自权重的多个子场,并根据视频数据生成用于控制行电极和列电极的驱动的控制信号。另外,控制器根据视频数据而计算显示负载比率,并响应于该显示负载比率而确定被分配给每个子场的维持放电脉冲的数目。驱动器在每个子场的地址周期中,从多个单元中选择要点亮的单元,并在每个子场的维持周期中,将和每个子场的权重一样多的维持放电脉冲施加到行电极,使得在与维持放电脉冲的数目相对应的时间周期内所选单元被点亮。
控制器可逐帧确定与被设置为非点亮单元的单元相对应的行电极。
在对所有行电极进行寻址时,其中与行电极中的一些相对应的单元可被设置为非点亮单元的子场可具有低于10cd/m2的亮度。
在显示负载比率高于临界值时,控制器可将与行电极中的一些相对应的单元设置为非点亮单元。
被分配给其中与行电极中的一些相对应的单元被设置为非点亮单元的子场的维持放电脉冲的数目可等于被分配给其权重大于并紧接着(larger thanand next to)该子场的权重的子场的维持放电脉冲的数目。
在本发明的另一个方面中,提供了一种用于驱动等离子显示设备的方法,该等离子显示设备包括多个行电极、与行电极相交的多个列电极、以及分别由行电极和列电极限定的多个单元,一场被划分为具有各自权重的多个子场。该方法在第一帧的至少一个第一子场中,从与多个行电极之中的第一组行电极相对应的单元中选择要被点亮的单元,并且,在与第一子场的权重相对应的周期内点亮所选单元。随后,该方法在第一帧的至少一个第二子场中,从与多个行电极相对应的单元中选择要被点亮的单元,并且,在与第二子场的权重相对应的周期内点亮所选单元。接下来,该方法在第二帧的第一子场中,从与多个行电极之中的第二组行电极相对应的单元中选择要被点亮的单元,并且,在与第一子场的权重相对应的周期内点亮所选单元。随后,该方法在第二帧的至少一个第二子场中,从与多个行电极相对应的单元中选择要被点亮的单元,并且,在与第二子场的权重相对应的周期内点亮所选单元。
在本发明的另一个方面中,在至少一个第一子场中,在第一显示负载比率下被寻址的行电极的数目小于在比第一显示负载比率小的第二显示负载比率下被寻址的行电极的数目。
附图说明
图1图解了根据本发明的第一实施例的等离子显示板;
图2图解了根据本发明的第一实施例的被划分为多个子场的帧;
图3图解了根据本发明的第二实施例的被划分为多个子场的帧;
图4为根据本发明的第三实施例的等离子显示设备的控制器的方框图;
图5为示出临界闪烁频率和亮度之间的关系的曲线图;和
图6图解了根据本发明的第四实施例的被划分为多个子场的帧。
具体实施方式
参照图1,等离子显示设备包括等离子显示板100、控制器200、地址电极驱动器(被称为“电极驱动器”)300、维持电极驱动器(被称为“X电极驱动器”)400、以及扫描电极驱动器(被称为“Y电极驱动器”)500。
等离子显示板100包括沿行方向延伸、并进行扫描和显示操作的多个行电极,以及沿列方向延伸、并运行寻址操作的多个列电极。在图1中,将列电极示出为地址电极A1至Am(被称为“A电极”),而将行电极示出为维持电极X1至Xn(被称为“X电极”)和扫描电极Y1至Yn(被称为“Y电极”)。X电极和Y电极是成对的。在分别被置于A电极A1至Am与X和Y电极X1至Xn和Y1至Yn的交叉点处的放电空间上分别形成放电单元。
控制器200从外部设备接收视频数据信号,并输出地址电极驱动控制信号、维持电极驱动控制信号、以及扫描电极驱动控制信号。此外,如图2所示,控制器200将一帧划分为分别具有权重的多个子场SF1至SF9。在图2中,子场SF1至SF_last以权重顺序排列。子场SF1至SF_last包括:地址周期AD1_odd至AD_last、或AD1_even至AD_last,用于从多个单元中选择要被点亮的单元;以及维持周期S1至S_last,用于在与对应子场的权重相对应的周期内对所选单元分别进行维持放电。此外,每个子场或一些子场还可包括重置周期,用于初始化单元的状态。
在地址周期AD1_odd至AD_last、或AD1_even至AD_last中,A电极驱动器300和Y电极驱动器500进行寻址操作,以选择点亮单元。具体地,Y电极驱动器500选择性地(例如,依次地)将扫描电压施加到Y电极Y1至Yn,并且,A电极驱动器300从控制器200接收地址驱动控制信号,并且,只要对每个Y电极施加了扫描脉冲,便将用于选择点亮单元的、具有地址电压的地址脉冲施加到每个A电极。这里,将非地址电压(通常为地电压)施加到非点亮单元。也就是说,将由在地址周期中被施加了扫描脉冲的Y电极、以及在将扫描脉冲提供给Y电极时被施加了地址脉冲的A电极所形成的单元被选择为点亮单元。
在维持周期S1至S_last中,X电极驱动器400和Y电极驱动器500从控制器200接收控制信号,并交替地将维持放电脉冲施加到X电极X1至Xn和Y电极Y1至Yn。通过对应的子场的权重来确定维持放电脉冲的数目。随后,在地址周期AD1_odd至AD_last、或AD1_even至AD_last中选择的单元中,通过维持放电脉冲来产生和维持放电脉冲的数目一样多的放电。
在本发明的第一实施例中,控制器200将控制信号传送到A电极驱动器300和Y电极驱动器500,使得在具有最小权重的子场SF1的地址周期AD1_odd或AD_even中,仅对多个行电极之中的奇数行电极或偶数行电极运行寻址操作。另外,例如,如果在奇数帧中的奇数行电极中选择了点亮单元,则控制器200在偶数帧中的偶数行电极中选择点亮单元。也就是说,在奇数帧的具有最小权重的子场SF1的地址周期AD1_odd中,Y电极驱动器500选择性地仅将扫描脉冲施加到奇数Y电极Y1、Y3、......、Yn-1,而在偶数帧的具有最小权重的子场SF1的地址周期AD1_even中,选择性地仅将扫描脉冲施加到偶数Y电极Y2、Y4、......、Yn。只要施加了扫描脉冲,A电极驱动器300便将地址脉冲施加到:与在被施加了扫描脉冲的Y电极中形成的单元之中被选为点亮单元的单元相对应的A电极。由此,与对行电极运行寻址操作的情况相比,具有最小权重的子场SF1的亮度减小了一半。
也就是说,在地址周期中产生地址放电的单元的数目约减少了一半,且在维持周期中产生维持放电的单元的数目约减少了一半,使得亮度减小了一半。这里,如果下一个子场SF2的维持放电脉冲的数目等于子场SF1的维持放电脉冲的数目,则子场SF1的亮度变为子场SF2的亮度的一半。因而,灰度级1的亮度减小为现有技术中的灰度级2的亮度的一半(也就是说,当将子场SF2用作具有最小权重的子场SF时),以改善较低灰度级的表示。
此外,由于在子场SF1中,仅对一半行电极运行寻址操作,所以,地址周期AD1_off或AD1_even的长度与子场SF2的一半地址周期相对应,并且,因此,子场SF1仅向对应帧的周期增加一点时间。
本发明的第一实施例在子场SF1中交替地对奇数行电极和偶数行电极进行寻址,以将子场SF1的亮度减小为子场SF2的亮度的大约一半。然而,当每个子场SF1至SF_last包括重置周期、且重置周期的光强相当高时,子场SF1的亮度不会为子场SF2的亮度的一半。在此情况中,在子场SF1中将多个行电极划分为多组,并且,为每帧而选择性地对所述组中的一个进行寻址。例如,有可能将多个行电极划分为包括第(3i-2)行电极、第(3i-1)行电极、以及第(3i)行电极的三组,并为每帧而仅对所述组中的一个进行寻址。
尽管在本发明的第一实施例中,一帧仅包括一个对一些行电极进行寻址的子场SF1,但一帧可包括多个子场SF1。例如,将具有和子场SF1及SF2的维持放电脉冲的数目一样多的维持放电脉冲的子场添加到图2的子场结构中,并且,所添加的子场仅对行电极中的四分之一进行寻址。在此情况中,所添加的子场的亮度变为子场SF1的亮度的大约一半,以便可进一步改善较低灰度级的表示。
此外,尽管在本发明的第一实施例中,将扫描脉冲施加到一些Y电极以对一些行电极进行寻址,但如图3所示,可将扫描脉冲施加到每个Y电极,其中图3图解了根据本发明的第二实施例的被划分为多个子场的帧。
参照图3,在奇数帧的子场SF1的地址周期AD1中,Y电极驱动器500选择性地将扫描脉冲施加到Y电极Y1至Yn,同时A电极驱动器300在扫描脉冲被提供到偶数Y电极时将非地址电压施加到A电极A1至Am,并在扫描脉冲被提供到奇数Y电极时将地址脉冲施加到点亮单元的A电极。类似地,在偶数帧的子场SF1的地址周期AD1中,Y电极驱动器500在扫描脉冲被施加到奇数Y电极时将非地址电压施加到A电极A1至Am。接下来,在奇数帧中,仅在奇数行电极中产生地址放电和维持放电,而在偶数帧中,仅在偶数行电极中产生地址放电和维持放电。因而,扫描脉冲被选择性地施加到Y电极Y1至Yn,并且,因此,可将用于施加扫描脉冲的传统驱动器应用于本发明的第二实施例。
等离子显示板的高显示负载比率增加了功耗。因此,通常使用自动功率控制(APC)方法,以将功耗限制在特定范围内。APC方法通过响应于显示负载比率而减少维持放电脉冲的数目,来减小功耗。当等离子显示板具有低显示负载比率、并因此维持放电脉冲的数目大时,被分配给每个子场的维持放电脉冲的数目也大。在此情况中,不需要减小具有最小权重的子场的亮度来改善较低灰度级的表示。另一方面,当等离子显示板具有高显示负载比率、并因此维持放电脉冲的数目小时,被分配给每个子场的维持放电脉冲的数目也小,使得具有最小权重的子场的亮度可能相对高。因而,可仅在等离子显示板具有高显示负载比率时应用根据本发明的第一和第二实施例的驱动方法。
根据本发明的第一和第二实施例,基本上以30Hz来驱动具有最小权重的子场SF1,从而可能会产生闪烁。然而,如果即使在以30Hz来驱动子场SF1时子场SF1的亮度仍较低,则可能不会察觉到闪烁。因此,可仅在子场SF1的亮度低于临界值时应用本发明的第一和第二实施例。现在将通过参照图4和5来对此说明。
图4为根据本发明的第三实施例的等离子显示设备的控制器200的方框图,而图5为示出临界闪烁频率和亮度之间的关系的曲线图。
参照图4,控制器200包括显示负载比率计算器210、APC单元220、维持放电控制单元230、以及子场控制单元240。控制器200还包括:模拟/数字转换器,用于将输入模拟视频信号转换为数字视频数据;以及反伽马校正器,用于对经伽马校正的视频数据进行反伽马校正。此外,控制器200可进行误差扩散(error diffusion),用于将视频数据的误差扩散到相邻单元,以改善视频数据的灰度级的表示。
显示负载比率计算器210根据与一帧相对应的视频数据的灰度级,计算显示负载比率。如下面的等式1所表示的,显示负载比率计算器210计算与一帧相对应的视频数据的平均信号电平ASL,当平均信号电平高时确定高显示负载比率,而当平均信号电平低时确定低显示负载比率。也就是说,当平均信号电平高时,有大量的点亮单元,并且,因此,显示负载比率变高。相反,当平均信号电平低时,有少量的点亮单元,并且,因此,显示负载比率变低。
[等式1]
这里,Rn、Gn、以及Bn分别为R、G、以及B视频数据项的信号电平,V表明一帧,而3N表示为一帧而输入的R、G、以及B视频数据的数目。
APC单元220基于由显示负载比率计算器210计算出的显示负载比率而确定被分配给一帧的维持放电脉冲的总数。当显示负载比率高、并因此大量的点亮单元增加了功耗时,APC单元220减少维持放电脉冲的总数。当显示负载比率低、并因此少量的点亮单元减小了功耗时,APC单元220增加维持放电脉冲的总数。维持放电脉冲的总数和显示负载比率之间的关系可以以查找表的形式被存储在存储器中,或通过逻辑运算来计算。
维持放电控制单元230基于由APC单元220确定的维持放电脉冲的总数而确定被分配给每个子场的维持放电脉冲的数目,并控制维持电极驱动器400和扫描电极驱动器500,使得所述驱动器400和500在每个子场中提供对应的维持放电脉冲。
子场控制单元240将视频数据映射到多个子场SF1至SF8,以生成子场数据,并将该子场数据传送到地址电极驱动器300。接下来,地址电极驱动器300响应于该子场数据,而控制在子场SF1至SF8中被施加到地址电极的地址脉冲。该子场数据表示在每个子场中,对应的单元是否被点亮。
由APC单元220响应于显示负载比率而确定的维持放电脉冲的总数确定被分配给具有最小权重的子场SF1的维持放电脉冲的数目、以及子场SF1的亮度。参照图5,可以看出,临界闪烁频率(CFF)随着亮度而变化。这服从Ferry-Porter的法则,即以高于特定周期闪烁的光会被视为连续光。在图5中,与临界闪烁频率30Hz相对应的亮度约为5cd/m2。因此,当具有最小权重的子场SF1(其中,如图2和3所示,仅对一些行电极进行寻址)的亮度小于5cd/m2时,闪烁不会被察觉。也就是说,如图2和3所示,在对行电极进行寻址时,在亮度小于10cd/m2的子场中可仅对一些行电极进行寻址。
因而,当响应于计算出的显示负载比率,维持放电脉冲的总数将具有最小权重SF1的子场SF1的亮度设置为小于10cd/m2时,APC控制器200仅对具有最小权重的子场SF1中的一些行电极进行寻址。APC控制器200将用于仅对一些行电极进行寻址的控制信息传送到A电极驱动器300和Y电极驱动器500。
尽管在本发明的第三实施例中,显示负载比率计算器210使用视频数据的平均信号电平来计算显示负载比率,但可使用子场数据来计算显示负载比率。也就是说,显示负载比率计算器210可将视频数据转换为子场数据,并通过该子场数据来计算点亮单元的数目,以计算显示负载比率。
尽管本发明的第一、第二、以及第三实施例将具有低亮度的子场添加到帧中以改善较低灰度级的表示,但可将根据本发明的第一、第二、以及第三实施例的方法应用于传统的子场,这将通过参照图6来说明。
图6图解了根据本发明的第四实施例的被划分为多个子场的帧。在图6中,将一帧划分为分别具有权重1、2、4、8、16、32、64和128的8个子场SF1至SF8。
例如,当由图5的APC单元220所确定的维持放电脉冲的总数为1020时,被分配给子场SF1至SF8的维持放电脉冲的数目根据其权重而分别对应于4、8、16、32、64、128、256和512。当维持放电脉冲的总数为128时,被分配给具有最小权重的子场SF1的维持放电脉冲的数目应为0.5。然而,维持放电脉冲的数目必须为整数。
因而,APC单元220将单个维持放电脉冲分配给具有最小权重的子场SF,并将控制信息传送到维持放电脉冲控制单元230和子场控制单元240,使得仅对奇数行电极或偶数行电极进行寻址。随后,如图6所示,对于每帧,交替地对奇数行电极和偶数行电极进行寻址。
尽管在本发明的第四实施例中,将1/2维持放电脉冲施加到具有最小权重的子场SF1,但APC单元220可在显示负载比率高于临界值时使用根据本发明的第四实施例的驱动方法。临界值可对应于:当存在需要比在施加单个维持放电脉冲时的亮度低的亮度的子场时的显示负载比率。此外,尽管根据本发明的第四实施例,将多个行电极划分为奇数行电极和偶数行电极,但有可能将多个行电极划分为多组,并将与多个组中的一些相对应的行电极的单元设置为点亮单元。
此外,当子场SF1需要1/4维持放电脉冲,而子场SF2需要1/2维持放电脉冲时,可在子场SF1中对行电极中的1/4进行寻址,而在子场SF2中对行电极中的1/2进行寻址。
根据本发明,在需要较低亮度的、具有较低权重的子场中,仅对一些行电极进行寻址,以减小具有较低权重的子场的亮度。由此,可改善较低灰度级的表示。
尽管已与当前被认为是可实践的及示范实施例相结合来描述了本发明,但应当理解,本发明不限于所公开的实施例,而相反,本发明意图涵盖包括在所附权利要求的精髓和范围内的各种修改和等价配置。
Claims (17)
1.一种等离子显示设备,包括:
显示板,具有多个行电极、与行电极相交的多个列电极、以及分别由行电极和列电极限定的多个单元;
控制器,适于将一场划分为具有各自权重的多个子场,根据视频数据生成用于控制行电极和列电极的驱动的控制信号,根据视频数据计算显示负载比率,并响应于该显示负载比率而确定被分配给每个子场的维持放电脉冲的数目;以及
驱动器,适于在每个子场的地址周期中,从多个单元中选择要点亮的单元,并在每个子场的维持周期中,将和每个子场的权重一样多的维持放电脉冲施加到行电极,使得在与维持放电脉冲的数目相对应的时间周期内所选单元被点亮,
其中,在预定的显示负载比率下,在至少一个子场中,控制器将与多个行电极中的一些相对应的单元设置为非点亮单元,
其中至少一个子场包括具有最小权重的第一子场,
其中预定的显示负载比率是允许分配给第一子场的维持放电脉冲数量小于1的显示负载比率,该放电脉冲数量是通过将分配给其它子场的维持放电脉冲数量乘以第一子场的权重对其它子场的权重的比值而计算出的。
2.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,控制器逐帧确定与被设置为非点亮单元的单元相对应的行电极。
3.如权利要求2所述的等离子显示设备,其中,控制器在一帧中将与奇数行电极相对应的单元设置为非点亮单元,而在下一帧中将与偶数行电极相对应的单元设置为非点亮单元。
4.如权利要求2所述的等离子显示设备,其中,其中与行电极中的一些相对应的单元被设置为非点亮单元的子场包括具有最小权重的第一子场、以及具有第二最小权重的第二子场,并且,在第一子场中具有被设置为非点亮单元的单元的行电极的数目大于在第二子场中具有被设置为非点亮单元的单元的行电极的数目。
5.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,在对行电极进行寻址时,其中与行电极中的一些相对应的单元被设置为非点亮单元的子场具有低于10cd/m2的亮度。
6.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,在显示负载比率高于临界值时,控制器将与行电极中的一些相对应的单元设置为非点亮单元。
7.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,被分配给其中与行电极中的一些相对应的单元被设置为非点亮单元的子场的维持放电脉冲的数目等于:被分配给权重大于并紧接着该子场的权重的子场的维持放电脉冲的数目。
8.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,在其中与行电极中的一些相对应的单元被设置为非点亮单元的子场的地址周期中,驱动器选择性地将扫描脉冲施加到除了具有被设置为非点亮单元的单元的一些行电极之外的行电极。
9.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,在其中与行电极中的一些相对应的单元被设置为非点亮单元的子场的地址周期中,驱动器选择性地将扫描脉冲施加到多个行电极上,并且,在将扫描脉冲施加到一些行电极时,将用于设置非点亮单元的脉冲施加到列电极。
10.一种用于驱动等离子显示设备的方法,该等离子显示设备具有多个行电极、与行电极相交的多个列电极、以及分别由行电极和列电极限定的多个单元,一场被划分为具有各自权重的多个子场,该方法包括:
根据从视频数据计算显示负载比率,和
在预定的显示负载比率下:
在第一帧的至少一个第一子场中,从与多个行电极之中的第一组行电极相对应的单元中选择要被点亮的单元,并且,在与第一子场的权重相对应的周期内点亮所选单元;
在第一帧的至少一个第二子场中,从与多个行电极相对应的单元中选择要被点亮的单元,并且,在与第二子场的权重相对应的周期内点亮所选单元;
在第二帧的第一子场中,从与多个行电极之中的第二组行电极相对应的单元中选择要被点亮的单元,并且,在与第一子场的权重相对应的周期内点亮所选单元;以及
在第二帧的至少一个第二子场中,从与多个行电极相对应的单元中选择要被点亮的单元,并且,在与第二子场的权重相对应的周期内点亮所选单元,
其中第一子场具有最小权重,
其中预定的显示负载比率是允许分配给第一子场的维持放电脉冲数量小于1的显示负载比率,该放电脉冲数量是通过将分配给其它子场的维持放电脉冲数量乘以第一子场的权重对其它子场的权重的比值而计算出的。
11.如权利要求10所述的方法,其中,第一组行电极不同于第二组行电极。
12.如权利要求11所述的方法,其中,第一组行电极为奇数行电极,而第二组行电极为偶数行电极。
13.如权利要求10所述的方法,其中,在对行电极进行寻址时,第一子场具有小于10cd/m2的亮度。
14.一种等离子显示设备,包括:
显示板,具有多个行电极、与行电极相交的多个列电极、以及分别由行电极和列电极限定的多个单元;
控制器,适于将一帧划分为具有各自权重的多个子场,根据视频数据生成用于控制行电极和列电极的驱动的控制信号,根据视频数据计算显示负载比率,并响应于该显示负载比率而确定被分配给每个子场的维持放电脉冲的数目;以及
驱动器,适于在每个子场中选择性地将扫描脉冲施加到多个行电极,并将地址脉冲施加到与在对应于被施加了扫描脉冲的行电极的单元之中要被点亮的单元相对应的列电极,以对点亮单元进行寻址,
其中,在至少一个第一子场中,控制器将在第一显示负载比率下被寻址的行电极的数目控制为小于在比第一显示负载比率小的第二显示负载比率下被寻址的行电极的数目,
其中第一子场具有最小权重,
其中当控制器计算的显示负载比率是第一显示负载比率时,分配给第一子场的维持放电脉冲数量小于1,该放电脉冲数量是通过将分配给第二子场的维持放电脉冲数量乘以第一子场的权重对第二子场的权重的比值而计算出的。
15.如权利要求14所述的等离子显示设备,其中,控制器将在第一显示负载比率下被施加了扫描脉冲的行电极的数目控制为小于在第二显示负载比率下被施加了扫描脉冲的行电极的数目。
16.如权利要求14所述的等离子显示设备,其中,在第一显示负载比率下,在第一帧的第一子场中被寻址的行电极不同于在第二帧的第一子场中被寻址的行电极。
17.如权利要求16所述的等离子显示设备,其中,在第一显示负载比率下,在第一帧的第一子场中对奇数行电极进行寻址,而在第二帧的该子场中对偶数行电极进行寻址,而在第二显示负载比率下,在第一子场中对行电极进行寻址。
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