[0001] La présente invention concerne les panneaux à plasma de type alternatif. Elle concerne
également des procédés de commande de ces panneaux.
[0002] Les panneaux à plasma de type alternatif, tels qu'il sont actuellement commercialisés,
sont constitués, comme cela est représenté schématiquement sur la figure 1, de deux
dalles de verre 1 et 2 portant chacune un réseau d'électrodes parallèles entre elles
x₁, x₂, x₃..., y₁, y₂, y₃..., qui sont recouvertes d'une couche diélectrique 3. Les
deux dalles sont montées et scellées de façon que les deux réseaux d'électrodes soient
perpendiculaires entre eux et qu'il existe une très faible distance entre les deux
couches diélectriques en vis-à-vis 3. Cet espace entre les deux couches diélectriques
est rempli d'un gaz, généralement à base de néon. Chaque point élémentaire d'image
est défini par l'intersection de deux électrodes perpendiculaires. L'affichage des
informations se fait par allumage répété d'une décharge luminescente au sein du gaz
grâce à des signaux d'adressage et d'entretien véhiculés par les électrodes. Les signaux
d'adressage permettent de créer des décharges ou de supprimer la possibilité de décharges
ultérieures pour les points élémentaires d'images sélectionnés. Les signaux d'entretien
permettent la création de décharges périodiques pour les points élémentaires d'images
qui sont allumés.
[0003] Cette structure de panneau à plasma à deux électrodes par point élémentaire d'image
a pour avantages d'être de réalisation technologique simple, d'être robuste et d'utiliser
des circuits de commande électrique bien connus. Cette structure présente cependant
les deux inconvénients suivants :
- le nombre d'électrodes à connecter est important. Ainsi, dans le cas d'écrans à
haute définition où l'on veut commander 1000 points élémentaires d'images, il faut
connecter au minimum 2000 électrodes. En conséquence, les connexions à réaliser et
les circuits de commande de ces écrans représentent en général un coût plus important
que le panneau lui-même ;
- il s'est avéré en pratique difficile d'obtenir avec les panneaux à plasma à deux
électrodes par point élémentaire d'image une autre couleur que le traditionnel rouge-orangé
du néon.
[0004] En effet, l'obtention de lumière d'une autre couleur avec un bon rendement lumineux
et à fortiori, la restitution de plusieurs couleurs simultanément, nécessite de déposer
sur les couches de diélectrique 3 une ou plusieurs couches de luminophores convertissant
en lumière visible le rayonnement ultraviolet généré par les décharges. Dans les structures
classiques à deux électrodes par point élémentaire d'image, le dépôt de ces luminophores,
leur positionnement par rapport aux électrodes et leur dégradation par les ions présents
dans les décharges posent des problèmes.
[0005] D'autres structures de panneaux à plasma que la structure classique illustrée par
la figure 1 ont été proposées. Aucune n'a donné entière satisfaction.
[0006] A titre d'exemple, on citera une structure de panneau à trois électrodes par point
élémentaire d'image qui est décrite dans le brevet européen 0.135.382. Cette structure
est illustrée par la figure 2.
[0007] Chaque point élémentaire d'image est défini par deux électrodes parallèles et coplanaires
X et Y et par une électrode Z perpendiculaire aux deux autres. Sur la figure 2, les
trois électrodes X, Y et Z sont portées par la même dalle de verre 1. La couche diélectrique
3 isole les électrodes X et Y de l'électrode Z et recouvre aussi l'électrode Z. Par
conséquent, la dalle de verre 2 ne porte aucune électrode et peut donc recevoir des
luminophores, émettant par photoluminescence, la ou les couleurs souhaitées. Les signaux
d'adressage sont appliqués aux électrodes croisées Z et X ou Z et Y et les signaux
d'entretien sont appliqués aux électrodes parallèles X et Y. L'entretien est donc
réalisé par création de décharges latérales entre les deux électrodes X et Y, parallèles
et coplanaires.
[0008] Les brevets européens 0.0135.382 et 0.157.248 décrivent des procédés de commande
des panneaux à plasmas représentés sur la figure 2. Ces procédés permettent de réduire
le nombre de circuits de commande, mais en contrepartie le nombre de connexions peut
être augmenté.
[0009] Ainsi dans le cas d'un panneau comportant 1024 points élémentaires, selon le procédé
de commande utilisé, le nombre de circuits de commande varie entre 64 et 1025 et le
nombre de connexions varie entre 1056 et 1025.
[0010] De plus, comme dans le cas des panneaux à deux électrodes par point élémentaire d'image,
les circuits de commande sont complexes car les mêmes électrodes X ou Y servent à
la fois à l'adressage et à l'entretien, et alors que les signaux d'adressage sont
de faible puissance, les signaux d'entretien sont de forte puissance.
[0011] La présente invention concerne une nouvelle structure de panneau à plasma de type
alternatif.
[0012] La présente invention concerne un panneau à plasma de type alternatif, comportant
une pluralité de points élémentaires d'images, chaque point étant défini par des électrodes
perpendiculaires entre elles, connectées à des circuits fournissant en fonctionnement
des signaux d'addressage et des signaux d'entretien à chaque point élémentaire d'image,
caractérisé en ce que chaque point élémentaire d'image est défini par trois élctrodes
parallèles et coplanaires et par une électrode perpendiculaire aux trois autres, séparée
des trois autres au moins par une couche diélectrique, deux des trois électrodes parallèles
étant connectées à des circuits fournissant, en fonctionnement les signaux d'entretien,
à chaque point élémentaire d'image, tandis que l'électrode perpendiculaire aux trois
autres et celle des trois électrodes parallèles entre elles qui n'est pas connectée
à un circuit fournissant en fonctionnement les signaux d'entretien, sont connectées
à des circuits fournissant en fonctionnement les signaux d'addressage à chaque point
élémentaire d'image.
[0013] L'invention concerne aussi des procédés de commande d'un tel panneau à plasma.
[0014] Parmi les principaux avantages du panneau selon l'invention, on peut citer :
- la simplification des circuits de commande.Dans le panneau selon l'invention, les
fonctions d'adressage et d'entretien sont remplies par des électrodes distinctes.
De plus, dans un premier mode de réalisation préféré de l'invention, les électrodes
du panneau qui reçoivent les signaux d'entretien sont reliées en deux réseaux D et
G. En conséquence, il suffit pour appliquer les signaux d'entretien de deux circuits
de commande de forte puissance. De plus, dans un second mode de réalisation préféré
de l'invention où par rapport au premier mode de réalisation préféré de l'invention,
l'une des trois électrodes parallèles entre elles, celle qui véhicule les signaux
d'addressage est commune à deux rangées voisines de points élémentaires d'images,
on peut diminuer de moitié le nombre de circuits de commande pour l'addressage des
points élémentaires qui sont reliés à ces électrodes. En conséquence, l'invention
permet de diminuer le coût et la fiabilité des circuits de commande ;
- la diminution du nombre de connexions, en particulier dans les deux modes de réalisation
préférés de l'invention évoqués dans le paragraphe précédant. Cette diminution ne
nécessite aucun croisement d'électrodes et entraîne une diminution du coût ;
- la possibilité d'addresser chaque point élémentaire d'image séparément. Ceci est
particulièrement intéressant lorsque seule une partie de l'information affichée sur
le panneau doit être modifiée. Avec les panneaux selon l'invention, il est tout à
fait possible de réaliser un addressage du panneau ligne par ligne ou point par point
;
- une amélioration de la luminance, à consommation égale par rapport aux panneaux
standards à deux électrodes par point élémentaire d'image.
[0015] D'autres objets, caractéristiques et résultats de l'invention ressortiront de la
description suivante, donnée à titre d'exemple non limitatif et illustrée par les
figures annexées qui représentent :
- les figures 1 et 2, des schémas illustrant la structure de deux modes de réalisation
de panneaux à plasma selon l'Art Antérieur ;
- la figure 3, un schéma représentant les quatre électrodes définissant chaque point
élémentaire d'image dans les panneaux à plasmas selon l'invention ;
- les figures 4 et 6, deux modes de réalisation représentés de façon schématique de
panneaux à plasma selon l'invention ;
- les figures 5a à d et 7a à d, des signaux de commande des panneaux des figures 4
et 6 ;
- la figure 8, une variante de la figure 3.
[0016] Sur les différentes figures, les mêmes repères désignent les mêmes éléments, mais,
pour des raisons de clarté, les cotes et proportions des divers éléments ne sont pas
respectées.
[0017] Dans le panneau à plasma selon l'invention, chaque point élémentaire d'image est
défini par quatre électrodes, comme cela est représenté schématiquement sur la figure
3.
[0018] Sur la figure 3, on montre qu'un point élémentaire d'image est défini d'une part
par trois électrodes parallèles G, D, X et d'autre part par une électrode Y perpendiculaire
aux trois autres.
[0019] Les trois électrodes G, D, X sont situées dans un même plan, sur un même support,
qui peut être l'une des deux dalles de verre 1 ou 2 que comporte le panneau - voir
par exemple sur la figure 1 relative à l'Art Antérieur, les deux dalles de verre qui
portent les références 1 et 2.
[0020] L'électrode Y est séparée des trois autres électrodes G, D, X au moins par une couche
diélectrique.
[0021] Sur la figure 3, l'électrode Y est portée par la même dalle de verre 1 ou 2 que les
électrodes G, D, X ; dans ce cas une couche diélectrique non représentée sur la figure
3, sépare les électrodes G, D, X et Y et recouvre aussi la ou les électrodes situées
vers l'intérieur du panneau. L'électrode Y peut aussi être portée par l'autre dalle
de verre que celle qui porte les électrodes G, D, X. Dans ce cas une couche de diélectrique
recouvre l'électrode Y et une autre couche de diélectrique recouvre les électrodes
G, D, X. Sur la figure 1, on a désigné par la référence 3 ces couches de diélectrique
qui recouvrent les électrodes.
[0022] Deux des trois électrodes parallèles, par exemple les électrodes G et D servent à
véhiculer les signaux d'entretien. Il s'agit donc d'un entretien de type coplanaire.
Les deux électrodes perpendiculaires X et Y servent à véhiculer les signaux d'adressage.
[0023] Il est donc clair que dans les panneaux à plasma selon l'invention les fonctions
d'adressage et d'entretien sont remplies par des électrodes distinctes ce qui permet
d'utiliser des circuits électroniques bien adaptés à la forte puissance requise par
les signaux d'entretien et à la faible puissance requise par les signaux d'adressage
permettant d'utiliser des circuit à haut impédance. Il est également clair que les
panneaux à plasma selon l'invention permettent d'adresser chaque point élémentaire
d'image séparément, puisque l'adressage de chaque point est réalisé par deux électrodes
perpendiculaires données. L'adressage peut aussi se faire bien entendu ligne par ligne.
[0024] Sur la figure 4, on a représenté de façon schématique, c'est-à-dire seulement par
ses électrodes, un panneau à plasma selon l'invention.
[0025] Le panneau de la figure 4 comporte quatre lignes et quatre colonnes de point élémentaires
d'images.
[0026] Comme sur la figure 3, chaque point élémentaire d'image est défini par quatre électrodes
Y et G, D, X.
[0027] Sur la figure 4, on a désigné par Y₁ à Y₄, G₁ à G₄, D₁ à D₄ et X₁ à X₄ les électrodes
utilisées.
[0028] Les électrodes G₁ à G₄ et D₁ à D₄ sont reliées entre elles et créent deux réseaux
appelés D et G.
[0029] La création des deux réseaux D et G permet de limiter à deux le nombre de circuits
E₁ et E₂, fournissant en fonctionnement les signaux d'entretien à chaque point élémentaire
d'image, et nécessaires au fonctionnement du panneau. De plus, le nombre de connexions
du panneau est diminué.
[0030] Les électrodes Y₁ à Y₄ et X₁ à X₄ sont reliées à des circuits appelés A₁ à A₈ qui
fournissent en fonctionnement les signaux d'addressage à chaque point élémentaire
d'image.
[0031] Sur les figures 5a, b, c et d, on a représenté les signaux véhiculés par les électrodes
Y
j, X
i, avec i = 1 à 4 et j = 1 à 4, D et G de façon à réaliser l'adressage et l'entretien
des points élémentaires d'images d'un panneau selon l'invention. Ce qui est représenté
sur les figures 5a à d ne constitue qu'un procédé de commande parmi d'autres d'un
panneau selon l'invention.
[0032] Au dessus de la figure 5a, on a indiqué comment se répartissent en fonction du temps
t, porté en abscisse, les différentes phases 1, 2, 3, 4, 5 que comporte la commande
du panneau.
[0033] La phase 1 est une phase d'initialisation pendant laquelle on crèe une décharge entre
toutes les électrodes X
i et Y
j du panneau de façon à conduire vers chaque électrode X
i des charges d'un signe donné. Ces charges se localisent dans l'espace correspondant
à l'intersection des électrodes X
i et Y
j. pour cela, on voit sur les figures 5a et b que pendant la phase 1, on applique à
l'électrode Y
j une impulsion de tension positive de valeur +V
Y et on applique à l'électrode X
i une impulsion de tension négative de valeur -V
X, V
Y et V
X étant des valeurs positives. Entre les électrodes X
i et Y
j considérées, est créée une différence de potentiel suffisante pour créer une décharge.
[0034] Au cours de la phase 2 s'effectue le transfert des charges créés sur l'électrode
X
i au cours de la phase 1 sur l'électrode D. Cela est réalisé en maintenant au potentiel
de référence pris égal à OV par exemple, les électrodes Y
j et G et en appliquant sur les électrodes X
i et D des créneaux de tension d'amplitude successivement égale à +V₁ et -VH1Y et en
opposition de phase sur les électrodes X
i et D. Ainsi on crèe entre l'électrode X
i et l'électrode D, une décharge ou un nombre impair de décharges. Chaque décharge
a pour effet d'inverser le signe des charges ainsi transférées sur l'électrode D.
Un nombre impair de décharges conduit à un résultat identique et bien stable.
[0035] La phase 3 est une phase d'addressage au cours de laquelle, il est possible de créer
une décharge entre les électrodes X
i et Y
j, si l'on désire allumer un point élémentaire d'image donné. On réalise donc un adressage
sélectif de chaque point élémentaire d'image que l'on appelle aussi adressage aléatoire.
Dans le mode de réalisation des signaux de commande représenté sur les figure 5a à
d, les électrodes D et G sont à 0 Volt pendant la phase 3. L'électrode Y
j reçoit une impulsion de tension égale à +V
Y. En ce qui concerne l'électrode X
i, elle passe à -V
X si l'on désire mettre à l'état allumé le point élémentaire d'image considéré. Si
l'on désire éteindre un point élémentaire d'image ou le conserver à l'état éteint,
il suffit que les deux tensions indiquées précédemment ne soient pas présentes simultanément
sur les deux électrodes Y
j et X
i .
[0036] Au cours de la phase 3, dans le cas où il se produit l'allumage du point élémentaire
d'image, il y a inversion des charges stockées sur l'électrode X
i.
[0037] Au cours de la phase 4, il y a une succession de décharges entre les électrodes X
i et D. Cela est obtenu en appliquant à ces électrodes des créneaux de tension, en
opposition de phase, d'amplitude égale successivement à +V₁ et -V₂.
[0038] La phase 5 est une phase d'entretien au cours de laquelle les électrodes Y
j et X
i sont au potentiel de référence, égal à 0 Volt par exemple et les électrodes D et
G reçoivent des créneaux de tension en opposition de phase, d'amplitude égale successivement
à +V₁ et -V₂. Il y a donc création d'une succession de décharges entre les électrodes
D et G.
[0039] On réalise bien un adressage aléatoire permettant d'allumer ou d'éteindre un point
élémentaire d'image sans que cela modifie l'état des autres points élémentaires d'image
car lors des phases 1 et 3, il faut appliquer des signaux sur les électrodes X
i et Y
j. D'autres adressages non aléatoires sont possibles avec la même structure, par exemple
l'adressage ligne par ligne.
[0040] La figure 6 représente un autre mode de réalisation d'un panneau selon l'invention.
Ce panneau diffère de celui de la figure 4 par le fait que les électrodes X₂ et X₄
sont supprimées et que les électrodes X₁ et X₃ reliées aux circuits A₅ et A₇ sont
communes à deux colonnes de points élémentaires d'images voisines. Ce mode de réalisation
permet donc de diminuer le nombre de connexions et le nombre de circuits de sélection,
tout en conservant la possibilité de réaliser un adressage aléatoire .
[0041] Dans le mode de réalisation de la figure 6, pour un panneau comportant 1024 rangées
de points élémentaires d'images, il faudra utiliser seulement deux circuits d'entretien
de forte puissance et seize circuits d'adressage de basse puissance, ayant chacun
32 bits. Alors que les panneaux connus jusqu'à présent nécessitaient au minimum 64
circuits d'entretien.
[0042] Pour n rangées de points élémentaires d'images, les panneaux selon l'invention ne
nécessitent que n/2 + 2 connexions sur l'une des faces du panneau et n connexions
sur l'autre face.
[0043] Sur les figures 7a, b, c, d, on a représenté un exemple des signaux d'adressage Y
j, X
i, D et G du panneau de la figure 6.
[0044] Un tel panneau nécessite la succession de deux types de phases que l'on a appelées
les phases 10, 20, 30, 40, 50 et les phases 100, 200, 300, 400, 500. Les phases 10
à 50 permettent d'adresser les points élémentaires d'images situés à gauche des électrodes
X₁ et X₃. Les phases 100 à 500 permettent d'adresser les points élémentaires d'images
situés à droite des électrodes X₁ et X₃, et pour lesquels le rôle des électrodes G
et D est inversé par rapport aux points élémentaires d'images situés à gauche des
électrodes X₁ et X₃.
[0045] Les signaux de commande représentés sur les figures 7a à d pendant les phases 10,
20, 30, 40, 50 sont identiques aux signaux de commande représentés sur les figures
5a à d. Les signaux de commande représentés sur les figures 7a à g pendant les phases
100 à 500 diffèrent de ceux des phases 10 à 50, seulement en ce qui concerne les signaux
appliqués aux électrodes D et G qui ont été intervertis.
[0046] Cette modification correspond à la position des électrodes sur la figure 6, où les
électrodes X₁ et X₃ sont encadrées à gauche par les électrode D₁ et D₃ et à droite
par les électrodes G₂ et G₄.
[0047] Pendant la phase d'adressage 20, le transfert de charges décrit en ce qui concerne
la phase 2 ne se produit qu'entre les électrodes X₁, X₃ et leurs électrodes voisines
D₁ et D₃. Par contre, ce transfert ne se produit pas entre les électrodes X₁, X₃ et
les électrodes D₂ et D₄, car les électrodes G₂ et G₄ sont intercalées entre les électrodes
X₁, D₂ et X₃, D₄. En conséquence, pendant la phase 30, seuls les points élémentaires
d'images situées à gauche des électrodes X₁ et X₃ peuvent être adressés car les impulsions
d'entretien qui ont eu lieu pendant la phase 20 n'ont pu se produire qu'entre les
électrodes D₁, X₁ et D₃, X₃.
[0048] Pendant la phase 200 au contraire, il ne peut y avoir d'impulsions d'entretien qu'entre
les électrodes G₂ et X₁ et G₄ et X₃. En conséquence, pendant la phase 300 seuls les
points élémentaires d'images situés à droite des électrodes X₁ et X₃ peuvent être
adressés.
[0049] Comme dans le cas de la figure 5, les signaux d'adressage de la figure 7 ne sont
donnés qu'à titre d'exemple.
[0050] Il est bien entendu que l'invention concerne également les panneaux à plasma dans
lequels, comme sur la figure 6, une électrode telle que X₁, X₃..., servant à l'adressage,
est commune à deux rangées de points élémentaires d'images voisines, mais pour lesquels,
contrairement à ce qui est représenté sur la figure 6, les électrodes D₁ à D₄ et G₁
à G₄ ne sont pas reliées selon deux réseaux D et G.
[0051] Sur la figure 8, on a représenté un mode de réalisation particulier d'un panneau
selon l'invention dans lesquel les électrodes G, D, X parallèles entre elles ne sont
plus en forme de bande mais sont crênelées. Cette forme des électrodes permet de mieux
localiser les décharges correspondant à chaque point élémentaire d'image. Il est clair
que les décharges restent localisées entre les portions d'électrodes qui sont le plus
rapprochées.
[0052] Sur la figure 8, on a représenté aussi une électrode Z, parallèle et coplanaire aux
électrodes Y, qui sert également à localiser les décharges à chaque point élémentaire
d'image.
[0053] Ces électrodes Z, don il est question dans le brevet européen 0.125.382 déjà cité,
sont dites électrodes de séparation. Elles peuvent être soit électriquement flottantes,
soit connectées à une source de tension.
1. Panneau à plasma de type alternatif, comportant une pluralité de points élémentaires
d'images, chaque point étant défini par des électrodes perpendiculaires entre elles,
connectées à des circuits fournissant en fonctionnement des signaux d'adressage et
des signaux d'entretien à chaque point élémentaire d'image, caractérisé en ce que
chaque point élémentaire d'image est défini par trois électrodes parallèles et coplanaires
(G,D,X) et par une électrode (Y) perpendiculaire aux trois autres, séparée des trois
autres au moins par une couche diélectrique, deux des trois électrodes parallèles
(G,D) étant connectées à des circuits fournissant, en fonctionnement des signaux d'entretien,
à chaque point élémentaire d'image, tandis que l'électrode perpendiculaire aux trois
autres (Y) et celle (X) des trois électrodes parallèles entre elles qui n'est pas
connectée à un circuit fournissant en fonctionnement les signaux d'entretien, sont
connectées à des circuits fournissant en fonctionnement les signaux d'adressage à
chaque point élémentaire d'image.
2. Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deux électrodes parallèles
entre elles connectées à des circuits fournissant en fonctionnement les signaux d'entretien
à chaque point élémentaire d'image sont reliées aux autres électrodes similaires du
panneau de façon à constituer deux réseaux d'électrodes (D,G) reliées à deux circuits
(E₁, E₂) fournissant en fonctionnement les signaux d'entretien à chaque point élémentaire
d'image.
3. Panneau selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que celle (X₁,
X₃) des trois électrodes parallèles entre elles qui est connectée à un circuit (A₅,
A₇) fournissant en fonctionnement les signaux d'adressage à chaque point élémentaire
d'image est commune à deux rangées voisines de points élémentaires d'images et en
ce que le panneau à plasma comporte la répétition suivante de groupes de cinq électrodes
parallèles entre elles :
- une première et une deuxième électrodes (G₁, D₁) reliées à des circuits (E₂, E₁)
fournissant en fonctionnement les signaux d'entretien à chaque point élémentaire d'image
;
- une troisième électrode (X₁) connectée à un circuit (A₅) fournissant en fonctionnement
les signaux d'adressage à chaque point élémentaire d'image ;
- une quatrième et une cinquième électrodes (G₂,D₂) connectées à des circuits (E₂,
E₁) fournissant en fonctionnement les signaux d'entretien à chaque point élémentaire
d'image, la quatrième électrode recevant les mêmes signaux que la première, et la
cinquième électrode recevant les mêmes signaux que la deuxième.
4. Panneau selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les trois électrodes
parallèles et coplanaires (G,D,X) ont une forme crênelée de façon à permettre une
meilleure localisation des décharges entre électrodes parallèles.
5. Panneau selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que chaque point
élémentaire d'image comporte une électrode de séparation (Z), sensiblement parallèle
à l'électrode (Y) perpendiculaire aux trois autres.
6. Procédé de commande d'un panneau selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé
en ce qu'il comporte la répétition des cinq phases suivantes :
- une première phase au cours de laquelle est créée une décharge entre les deux électrodes
(X,Y) recevant les signaux d'adressage ;
- une seconde phase au cours de laquelle est créée au moins une décharge entre celle
(X) des trois électrodes parallèles et coplanaires recevant les signaux d'adressage
et l'une des deux autres électrodes parallèles et coplanaires (G ou D) ;
- une troisième phase au cours de laquelle, lorsque l'on désire inscrire un point
élémentaire d'image, on crée une décharge entre les deux électrodes recevant les signaux
d'adressage (X,Y) ;
- une quatrième phase au cours de laquelle est créée une succession de décharges entre
les électrodes sollicitées au cours de la seconde phase ;
- une cinquième phase au cours de laquelle est créée une succession de décharges entre
les électrodes (D,G) recevant les signaux d'entretien.
7. Procédé de commande d'un panneau selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il
comporte la répétition des cinq phases définies dans la revendication 6, avec au cours
de la deuxième et de la quatrième phases des décharges entre celle (X) des trois électrodes
parallèles et coplanaires recevant les signaux d'adressage et l'une des deux autres
électrodes parallèles et coplanaires (G ou D), puis la répétition des cinq phases
définies dans la revendication 6, avec au cours de la deuxième et de la quatrième
phases des décharges entre celle (X) des trois électrodes parallèles et coplanaires
recevant les signaux d'adressage et celle des deux autres électrodes parallèles et
coplanaires qui n'a pas été utilisée dans les cinq phases précédentes.