[0001] La présente invention concerne un procédé de commande d'un panneau à plasma de type
alternatif ainsi qu'un dispositif pour sa mise en oeuvre.
[0002] Un panneau à plasma est un dispositif permettant de visualiser des caractères, des
chiffres, des courbes, c'est-à-dire des images à deux dimensions obtenues par combinaison
de zones ou "points" d'une surface, rendus lumineux par des commandes appropriées.
De tels dispositifs sont bien connus de l'homme de l'art et sont décrits en particulier
dans un article paru dans la "Revue Technique THOMSON-CSF" juin 1978, volume 10, N°2
pages 249 à 275.
[0003] De manière plus spécifique, un panneau à plasma se présente comme la juxtaposition
d'un grand nombre de cellules disposées sous forme matricielle, chaque cellule étant
constituée par l'espace gazeux situé à l'intersection de deux électrodes appartenant
à deux réseaux d'électrodes orthogonaux et se trouvant soumise à des signaux de commande
constitués par la différence des tensions appliquées aux deux électrodes entre lesquelles
elle se trouve.
[0004] Trois types de signaux de commande sont en général util
_sés dans les panneaux à plasma, à savoir les signaux d'inscription qui provoquent
l'allumage des cellules, les signaux d'effacement qui éteignent les cellules et les
signaux d'entretien qui conservent les cellules dans leur état initial, soit l'état
éteint, soit l'état allumé.
[0005] Toutefois, à l'inverse des signaux d'entretien qui sont appliqués à toutes les électrodes
du panneau pour assurer la visualisation de l'information inscrite, les signaux d'inscription
et d'effacement sont des signaux sélectifs qui ne doivent provoquer l'inscription
et l'effacement que pour les cellules sélectionnées. Ainsi, une cellule quelconque
xy n'est inscrite ou effacée que si ses deux électrodes x et y reçoivent des tensions
adéquates Vx et Vy qui permettent d'obtenir aux bornes de cette cellule et d'elle
seule le signal d'inscription ou d'effacement.
[0006] En conséquence, l'électronique de commande doit comporter des circuits permettant
d'appliquer sélectivement aux électrodes les tensions nécessaires au fonctionnement
du panneau.
[0007] Divers circuits de commande de panneaux à plasma de type alternatif ont été décrits
dans l'art antérieur. On connait notamment par l'article publié par Texas Instruments,
en novembre 1980, Bulletin SCA-204 et intitulé "A.C Plasma Display" ainsi que par
la demande de brevet français N° 81.19941 au nom de THOMSON-CSF des circuits intégrés
qui permettent de commander des panneaux à plasma de type alternatif.
[0008] Ces circuits intégrés comprennent principalement :
- une partie logique basse tension définissant le signal à exécuter, sa durée et les
électrodes du panneau sur lesquelles le signal est appliqué ;
- une interface basse tension- haute tension qui est commandée par la partie logique,
cette interface permettant d'appliquer aux électrodes du panneaux des signaux d'amplitude
et de durée variables selon l'ordre à exécuter.
[0009] La partie logique se compose essentiellement de registres à décalage série/parallèle
et d'un système de décodage et de validation. De ce fait, les données ou adresses
logiques désignant les électrodes actives et non actives sont entrées en série dans
les registres à décalage et se retrouvent en parallèle sur les sorties des registres
qui correspondent respectivement aux électrodes du panneau à plasma. Un ordre définissant
le signal d'inscription ou d'effacement à appliquer aux électrodes actives valide
alors les sorties parallèles des registres vers l'interface basse tension - haute
tension.
[0010] D'autre part, les circuits de commande des panneaux à plasma les plus élaborés doivent
permettre, pour afficher facilement un texte ou un graphisme, un fonctionnement selon
deux modes, à savoir :
- un mode surimpression qui permet l'inscription ou l'effacement d'un ou plusieurs
points sans modification des autres points ;
- un mode remplacement qui permet le remplacement de l'information affichée sur un
segment ou une partie de segment vertical ou horizontal par une nouvelle information.
[0011] Or pour effectuer un remplacement d'information, la solution habituellement utilisée
consiste à envoyer un ordre d'effacement sur tous les points du segment ou de la partie
du segment à modifier puis à inscrire les points à allumer. Ce procédé de commande
présente un certain nombre d'inconvénients. Il est long, car il faut d'abord rentrer
l'adresse de toutes les électrodes d'un segment à effacer et ensuite l'adresse des
seules électrodes à inscrire. D'autre part, l'inscription d'un point tout de suite
après son effacement pose des problèmes de stabilisation des charges aux bornes de
la cellule.
[0012] La présente invention concerne donc un nouveau procédé de commande remédiant à ces
inconvénients et permettant en particulier un gain de temps appréciable en mode remplacement.
[0013] Ce procédé de commande est utilisé de préférence avec les panneaux à plasma comportant
un circuit de commande du type décrit ci-dessus. Toutefois, il peut s'appliquer à
tout circuit de commande dans lequel les adresses des électrodes actives peuvent être
validées avant l'application des tensions correspondant aux ordres à exécuter.
[0014] D'autre part ce procédé de commande peut être utilisé sur des panneaux à plasma fonctionnant
uniquement en mode remplacement ou fonctionnant à la fois en mode remplacement et
surimpression.
[0015] La présente invention a en conséquence pour objet un procédé de commande d'un panneau
à plasma de type alternatif fonctionnant en mode surimpression et/ou remplacement,
ledit procédé permettant l'application de signaux de commande spécifiques entre deux
électrodes appartenant à deux réseaux d'électrodes orthogonaux et l'espace gazeux
situé à l'intersection de deux électrodes appartenant à des réseaux différents constituant
une cellule du panneau caractérisé en ce qu'il consiste :
- à adresser sur l'un des réseaux au moins un groupe d'électrodes avec au moins une
électrode à activer ;
- à sélectionner les électrodes adressées en fonction du mode de fonctionnement et
d'un ordre d'effacement ou d'inscription de sorte que dans le mode surimpression les
électrodes à activer soient sélectionnées quel que soit l'ordre et dans le mode remplacement,
les électrodes à activer soient sélectionnées lors d'un ordre d'inscription et les
électrodes complémentaires des électrodes à activer soient sélectionnées lors d'un
ordre d'effacement ;
- à sélectionner une électrode sur l'autre réseau ;
- à appliquer sur les électrodes des tensions telles qu'une inscription ou un effacement
selon l'ordre donné soit réalisé sur les cellules se trouvant à l'intersection de
deux électrodes sélectionnées, les autres cellules étant entretenues dans leur état
initial.
[0016] Avec ce procédé, pour effectuer un remplacement d'image, on adresse les points à
inscrire, puis on efface les points complémentaires des points à inscrire et immédiatement
après on inscrit les points à allumer. Ce mode opératoire présente l'avantage de ne
pas inscrire à nouveau des points que l'on vient d'effacer, ce qui augmente la plage
de fonctionnement du panneau à plasma.
[0017] D'autre part, l'adresse des points à inscrire est chargée dès le début ce qui évite
une opération de chargement d'adresse entre l'effacement de l'information précédente
et l'inscription de la nouvelle information et entraine une diminution du temps nécessaire
à la réalisation d'un remplacement d'image.
[0018] La présente invention concerne aussi un dispositif pour la mise en oeuvre du procédé
ci-dessus. Dans le cas d'un circuit de commande intégré comportant un circuit logique
basse tension définissant le signal à exécuter, sa durée et les électrodes du panneau
à activer et un circuit d'interface basse tension - haute tension, ce dispositif est
constitué par un circuit de validation positionné entre la partie adressage du circuit
logique et le circuit d'interface qui valide en sortie soit les électrodes à activer
soit les électrodes complémentaires des électrodes à activer en fonction de l'ordre
d'inscription ou d'effacement à exécuter et du mode de fonctionnement choisi.
[0019] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la
lecture de la description d'un mode de réalisation faite avec référence aux dessins
ci-annexés dans lesquels :
- la figure 1 est un schéma sous forme de blocs d'un panneau à plasma et de ses circuits
de commande ;
- la figure 2 est un schéma sous forme de blocs du dispositif permettant la mise en
oeuvre du procédé de la présente invention ;
- la figure 3 est une représentation schématique de quelques cellules d'un panneau
à plasma ;
- les figures 4(a) à (c) et 5(a) à (c) sont une représentation des tensions élaborées
par le circuit de commande selon l'invention et des signaux de commande reçus par
les cellules de la figure 3 dans le cas d'un effacement et d'une inscription ;
- la figure 6 est une représentation des tensions élaborées par le circuit de commande
selon l'invention et des signaux de commande reçus par les cellules pendant une séquence
de remplacement d'information.
[0020] Sur les figures, les mêmes éléments sont désignés par les mêmes références.
[0021] La figure 1 est un schéma montrant l'organisation d'un circuit de commande pouvant
être utilisé dans le cas de la présente invention.
[0022] Sur cette figure, la référence 1 désigne le panneau à plasma proprement dit. Ce panneau
à plasma comporte deux réseaux d'électrodes orthogonaux dont les électrodes portent
les références x
1 à x
n et y
1 à y
n.
[0023] Dans le mode de réalisation représenté, les circuits de commande sont constitués
par des circuits intégrés et des amplificateurs. Les circuits intégrés comportent
principalement un circuit logique et une interface haute tension - basse tension qui
est dans ce mode de réalisation, réalisée par les circuits de commande décrits dans
la demande de brevet français n° 81.19941. Toutefois d'autres types d'interface peuvent
être envisagés.
[0024] Ainsi les électrodes x à x sont commandées par des circuits intégrés qui portent
la référence X. Chaque circuit intégré est constitué par un circuit logique qui sera
décrit de manière plus détaillée avec référence à la figure 2 et par une interface
basse tension - haute tension BT/HT. Le circuit logique est alimenté en 12 Volts et
reçoit des ordres et des données en logique basse tension qui définissent le signal
à exécuter, sa durée et les électrodes du panneau à adresser. L'interface BT/HT est
alimentée par des tensions continues de valeurs O Volt et 100 Volts et par un signal
en pente basse tension qui croit généralement de 0 à 12 Volts. Elle applique sur les
différentes électrodes auxquelles elle est connectée, en fonction de l'adressage et
de l'ordre, soit une tension de 0 Volt soit un signal en pente de 0 à 100 Volts comme
cela sera expliqué en détail ci-après.
[0025] En ce qui concerne les électrodes y à y
n, elles sont commandées par des circuits intégrés qui portent la référence Y.
[0026] Deux amplificateurs 3 et 4 sont associés à ces circuits intégrés. Les circuits intégrés
Y sont alimentés par des tensions continues de valeurs 0 Volt, 12 Volts, + 100 Volts
et - 100 Volts. Ils recoivent des ordres en logique basse tension qui déterminent
l'adresse des électrodes et l'opération à exécuter à savoir effacement ou inscription
et ils envoient sur les électrodes y du panneau auxquelles ils sont reliés soit une
tension de 0 Volts, soit une tension de sensiblement + 100 Volts, soit une tension
de sensiblement - 100 Volts comme cela sera expliqué en détail ci-après.
[0027] Chaque circuit intégré X et Y permet généralement de commander 32 électrodes.
[0028] Un panneau à plasma comportant 256 électrodes en X et 256 électrodes en Y aura donc
un circuit de commande constitué de 8 circuits intégrés X et d'un seul amplificateur
pour la commande du réseau d'électrodes en X et de 8 circuits intégrés Y et de deux
amplificateurs pour la commande du réseau d'électrodes en y.
[0029] La figure 2 est un schéma montrant la structure du circuit logique des circuits intégrés
X permettant la mise en oeuvre du procédé de la présente invention.
[0030] le circuit logique C.L est constitué principalement par un registre à décalage série/parallèle
10 comportant 32 sorties 10
1, 10
2...10
32 et un circuit de validation des sorties 12.
[0031] De manière plus spécifique, le registre à décalage est constitué par quatre registres
à décalage à 8 positions binaires chacun pouvant être mis en cascade, ce qui permet
de travailler sur des groupes de 8 électrodes comme cela sera expliqué ci-après.
[0032] Le registre reçoit en série des données logiques D définissant les électrodes à activer,
à savoir les électrodes qui doivent être inscrites en mode remplacement ou bien les
électrodes qui doivent être inscrites ou effacées en mode surimpression. Ces données
sont décalées sous l'action d'une impulsion d'horloge H qui est validée pour chaque
circuit X par un circuit de validation 11 en fonction d'une impulsion de validation
de circuit V'. D'autre part des impulsions de validation d'octets V à V
3 permettent d'effectuer une opération de remplacement ou de surimpression uniquement
sur des groupes de 8 électrodes.
[0033] Le circuit de validation 12 des sorties prévu entre le registre à décalage 10 et
l'interface BT/HT 13 est constitué par 32 circuits ET 121
1 à 121
32 qui recoivent en entrée le signal provenant de la sortie correspondante du registre
à décalage et un signal de validation V à V
3 suivant sa position, les circuits ET 121
1 à 121
8 recevant le signal V
o, les circuits ET 121
9 à 121
16 recevant le signal V
1, etc. Ces circuits ET 121
1 à 121
32 valident donc au moins un groupe de 8 sorties du registre à décalage 10.
[0034] Chaque sortie des circuits ET 121
1 à 121
32 est envoyée sur une des entrées d'un circuit OU exclusif inversé 122
1 à 122
32 dont l'autre entrée est validée par la sortie S d'un circuit de validation 123
1 à 123
4. Les circuits de validation 123
1 à 123
4 permettent de valider la sortie d'un circuit OU
124 en fonction des signaux de validation d'octets V à V
3 de telle sorte que, en mode remplacement et avec un ordre d'effacement, on efface
les cellules du ou des seuls octets validés. Chaque circuit de validation 123
1 à 123
4 répond à la table de vérité suivante

[0035] D'autre part un circuit OU
124 est prévu en amont du circuit de validation pour indiquer le mode de fonctionnement
choisi et permettre ainsi une sélection adéquate des électrodes.
[0036] Le circuit OU
124 reçoit en entrée un signal logique O correspondant à l'ordre à exécuter, à savoir
inscription ou effacement et un signal logique F correspondant au mode de fonctionnement
en surimpression ou en remplacement. Le signal O est choisi de manière à être au niveau
logique 1 pour un ordre d'inscription et au niveau logique O pour un ordre d'effacement.
De même, le signal F est au niveau logique 1 pour un fonctionnement en mode surimpression
et au niveau logique O pour un fonctionnement en mode remplacement.
[0037] Avec le circuit décrit ci-dessus pour le ou les octets sélectionnés, en mode surimpression
on valide les électrodes adressées par un niveau logique 1 quel que soit l'ordre mais
en mode remplacement on valide les électrodes adressées par un niveau logique 1 lorsque
l'ordre est un ordre d'inscription et on valide les électrodes adressées par un niveau
logique O lorsque l'ordre est un ordre d'effacement.
[0038] On décrira maintenant avec référence aux figures 3 à 6, le procédé d'élaboration
des signaux de commande ainsi que la séquence à effectuer en mode remplacement.
[0039] La figure 3 représente de façon schématique six cellules C
11, C
21, C
31, C
12, C
22' C
32 d'un panneau à plasma qui sont situées aux intersections de deux électrodes horizontales
y
1, et y
2 et de trois électrodes verticales x
1, x
2 et x
3.
[0040] On suppose que l'on veuille inscrire, en utilisant le procédé de la présente invention,
dans un mode remplacement, les cellules C
11 et C
31 de la ligne y
1. Pour cela on sélectionne simultanément ou non la ligne y
1 et les colonnes x
1 et x
3. On rentre donc dans les registres des circuits intégrés y correspondant à y
1 et y
2 un niveau logique 1 pour y
1 et un niveau logique O pour y
2 et les autres électrodes. De même, on rentre dans les registres des circuits intégrés
X correspondant à x
1, x
2 et x
3 un niveau logique 1 pour x
1 et x
3 et un niveau logique O pour x
2.
[0041] Après avoir chargé les adresses des électrodes à activer, on effectue conformément
à la présente invention l'effacement des cellules qui ne doivent pas être inscrites
sur la ligne y
1 sélectionnée, à savoir l'effacement de la cellule C
21.
[0042] Les figures 4(a) et (b) représentent les tensions V
x1, V
x2, V
x3, V
y1, V
y2 que l'on applique aux électrodes x
1,
x2
, x3, y
1, y
2 pour que seule la cellule C
21 soit effacée. On va décrire ces tensions en se référant aux instants t
1 à t
6 qui se succèdent sur l'axe des temps.
- les tensions Vx1 et Vx3 sont des tensions constamment nulles ;
- la tension V x2 varie à partir de l'instant t3 sensiblement linéairement en fonction du temps de O à V1 choisi égal à 100 Volts dans le mode de réalisation représenté puis se stabilise
à V1 et redescend à O au temps t5. L'utilisation d'une telle tension pour effacer une cellule a été décrite dans la
demande de brevet français 2.417.848 au nom de THOMSON-CSF ;
- la tension Vy1 a une partie positive d'amplitude + 100 Volts de t1 à t2; une partie nulle de t3 à t4 et une partie négative d'amplitude - 100 Volts de t5 à t6 ;
- la tension Vy2 a une partie positive d'amplitude + 100 Volts de t1 à t2 et t3 à t4 et une partie négative d'amplitude - 100 Volts de t5 à t6.
[0043] La figure 4(c) représente les signaux de commande appliqués aux cellules C
11, C
21' C
31' C
12, C
22' C
32 qui correspondent à V
x - V
y. Seul le signal appliqué à la cellule C
21 permet l'effacement grâce à la partie de la tension croissant linéairement de O à
V
1 de l'instant t
3 à t
4. Pour les autres signaux appliqués aux cellules, on remarque un front de descente
d'amplitude - V
1 au temps t
1 et un front de montée d'amplitude + V
1 au temps t
5 ce qui correspond aux caractéristiques des signaux d'entretien et permet la visualisation
de l'information déjà inscrite.
[0044] Après avoir réalisé l'effacement de la cellule adressée par une colonne au niveau
logique O, on réalise alors l'inscription des cellules C
11 et C
31 dont les colonnes sont adressées par des niveaux logiques 1.
[0045] Les figures 5(a) et (b) représentent les tensions V
x1, V
x2, V
x3, V
y1, V
y2 que l'on applique aux électrodes x
1, x
2, x
3, y
1, y
2 pour que seules les cellules C
11 et C
31 soient inscrites. Dans ce cas :
- les tensions Vx1 et Vx3 varient à partir de l'instant t'3 sensiblement linéairement en fonction du temps de O à + 100 Volts puis se stabilisent
à 100 Volts et redescendent à O au temps t'4 ;
- la tension Vx3 est constamment nulle ;
- la tension Vy1 a une partie négative d'amplitude - 100 Volts de t'1 à t'2 et t'3 à t'4 et une partie positive d'amplitude + 100 Volts de t'5 à t'6 ;
- la tension Vy2 a une partie négative d'amplitude - 100 Volts de t'1 à t'2, une partie nulle de t'3 à t'4 et une partie positive d'amplitude + 100 Volts de t'5 à t'6.
[0046] La figure 5(c) représente les signaux de commande appliqués aux différentes cellules.
Comme on le voit sur ces dessins, seuls les signaux appliqués sur C
11 et C
31 permettent l'inscription de ces cellules grâce à la partie croissant jusqu'à 200
Volts entre t'
3 et t'
4; les autres cellules étant seulement entretenues.
[0047] La séquence décrite ci-dessus est résumée à la figure 6 sur laquelle on a représenté
en pointillé l'amplitude des tensions lorsque la ligne est au niveau logique 1 ainsi
que le signal à appliquer sur la colonne à modifier.
[0048] D'autre part en ce qui concerne le mode surimpression, les signaux à appliquer pour
réaliser un effacement ou une inscription sont les mêmes que ceux décrits avec référence
aux figures 4 et 5, mais dans ce cas, ces signaux sont appliqués uniquement sur les
électrodes sélectionnées, à savoir sur les électrodes au niveau logique 1.
[0049] Ainsi dans le mode de réalisation décrit ci-dessus, sur les colonnes x on applique
une tension de sélection ou de non-sélection en fonction de la validation de la colonne
suivant l'ordre à exécuter tandis que sur les lignes y on applique une tension fonction
de l'ordre à exécuter à savoir entretien ou inscription.
[0050] D'autre part, il est évident pour l'homme de l'art que de nombreuses modifications
peuvent être apportées à la présente invention, en particulier en ce qui concerne
le circuit de validation utilisé et la forme des signaux appliqués sur les électrodes.
De plus, les colonnes et les lignes peuvent être inversées sans sortir du cadre de
la présente invention.
1. Un procédé de commande d'un panneau à plasma de type alternatif fonctionnant en
mode surimpression et/ou remplacement, ledit procédé permettant l'application de signaux
de commande spécifiques entre deux électrodes appartenant à deux réseaux d'électrodes
orthogonaux et l'espace gazeux situé à l'intersection de deux électrodes appartenant
à des réseaux différents constituant une cellule du panneau caractérisé en ce qu'il
consiste
- à sélectionner une électrode sur l'un des réseaux ;
- à adresser sur l'autre réseau au moins un groupe d'électrodes avec au moins une
électrode à activer ;
- à sélectionner les électrodes adressées en fonction du mode de fonctionnement et
d'un ordre d'effacement ou d'inscription de sorte que dans le mode surimpression les
électrodes à activer soient sélectionnées quel que soit l'ordre et dans le mode remplacement
les électrodes à activer soient sélectionnées lors d'un ordre d'inscription et les
électrodes complémentaires des électrodes à activer soient sélectionnées lors d'un
ordre d'effacement ;
- à appliquer sur les électrodes des tensions telles qu'une inscription ou un effacement
selon l'ordre donné soit réalisé sur les cellules se trouvant à l'intersection de
deux électrodes sélectionnées, les autres cellules étant entretenues dans leur état
initial.
2. Un procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que, en mode remplacement
;
- on sélectionne sur l'un des réseaux une électrode ;
- on adresse sur l'autre réseau au moins un groupe d'électrodes avec au moins une
électrode à activer ;
- on sélectionne sur le deuxième réseau les électrodes complémentaires des électrodes
à activer ;
- on applique sur les électrodes des tensions permettant de réaliser un effacement
des seules électrodes sélectionnées ;
- on sélectionne sur le deuxième réseau les électrodes à activer ;
- on applique sur les électrodes des tensions permettant de réaliser une inscription
des seules électrodes sélectionnées.
3. Un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 caractérisé en ce que
l'adressage des deux réseaux d'électrodes est effectué simultanément.
4. Un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 caractérisé en ce que
- on applique en fonction de l'ordre une tension d'inscription ou d'effacement sur
l'électrode sélectionnée du premier réseau et une tension d'entretien sur les autres
électrodes de ce réseau ;
- on applique simultanément sur les électrodes sélectionnées du deuxième réseau une
tension dite de sélection et sur les autres électrodes de ce réseau une tension dite
de non sélection.
La forme, l'amplitude et la durée de ces diverses tensions étant telles que seules
les cellules recevant sur une électrode la tension de sélection et sur l'autre électrode
la tension d'inscription ou d'effacement soient inscrites ou effacées, les autres
cellules étant entretenues dans leur état initial.
5. Un procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce que
- la tension de sélection croît linéairement en fonction du temps de O à VI puis se stabilise à VI avant de revenir à O ;
- la tension de non-sélection est nulle ,
- la tension d'inscription est négative d'amplitude V1 ;
- la tension d'effacement est nulle ;
- la tension d'entretien est positive d'amplitude V1 ou nulle en fonction de l'ordre inscription ou effacement.
6. Un dispositif pour la mise oeuvre du procédé selon la revendication 1 caractérisé
en ce qu'il comporte un circuit d'adressage des électrodes d'un réseau (10) donnant
en sortie les électrodes à activer une interface basse tension/haute tension (13)
et entre le circuit d'adressage (10) et l'interface (13) un circuit de validation
validant en sortie soit les électrodes à activer soit les électrodes complémentaires
des électrodes à activer en fonction de l'ordre d'inscription ou d'effacement à exécuter
et du mode de fonctionnement choisi.
7. Un dispositif selon la revendication 6 caractérisé en ce qu'il comporte de plus
des moyens (1211 à 12132 et 1231 à 1234) permettant l'adressage d'un ou plusieurs groupes d'électrodes parmi les électrodes
d'un réseau.