CN113838403A - 显示装置以及包括其的图像显示系统 - Google Patents

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金智惠
梁珍旭
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Abstract

提供一种显示装置以及包括其的图像显示系统。图像显示系统包括:图形处理器,向显示装置供给图像信号、控制信号以及可变频信号;以及显示装置,以与可变频信号相应的帧频显示图像。显示装置包括:多个像素,与各发光控制线、各数据线及各扫描线连接;控制部,向图形处理器提供包括作为输出发光控制开始信号的周期的多个基准周期的信息的基准数据,基于控制信号输出发光控制开始信号,并且基于可变频信号调节扫描开始信号的输出时序;发光驱动部,基于发光控制开始信号,向发光控制线供给发光控制信号;以及扫描驱动部,基于扫描开始信号,向扫描线供给扫描信号。

Description

显示装置以及包括其的图像显示系统
技术领域
本发明涉及图像显示系统以及电子设备,更详细而言涉及显示装置以及包括其的图像显示系统。
背景技术
显示装置包括具有多个像素的像素部以及用于驱动像素部的驱动部。驱动部利用从外部的图形处理器施加的图像信号,在显示部显示图像。
图形处理器对原始数据进行描绘来生成图像信号,生成与一帧对应的图像信号的描绘时间根据图像的种类或特性是可变的。驱动部可以与描绘时间对应地改变帧频。
但是,在基于描绘时间和帧频的发光控制信号的输出不一致的情况下,在帧频变化时,可能会识别到闪烁。为了防止识别到所述闪烁,使描绘时间同步于发光控制信号的输出的情况下,可适用的帧频的个数会减少。
发明内容
本发明的一目的在于,提供一种以与图像信号的输入频率同步的各种帧频输出发光控制信号和扫描信号的显示装置。
本发明的其他目的在于,提供一种包括以与显示装置的可用帧频对应的描绘速度输出图像信号的图形处理器以及所述显示装置的图像显示系统。
但是,本发明的目的并不限于上述的目的,在不超出本发明的思想以及领域的范围内可进行各种扩展。
为了达成本发明的一目的,本发明的各实施例涉及的图像显示系统可以包括:图形处理器,向显示装置供给图像信号、控制信号以及可变频信号;以及所述显示装置,以与所述可变频信号相应的帧频显示图像。所述显示装置可以包括:多个像素,与各发光控制线、各数据线及各扫描线连接;控制部,向所述图形处理器提供包括作为输出发光控制开始信号的周期的多个基准周期的信息的基准数据,基于所述控制信号输出所述发光控制开始信号,并且基于所述可变频信号调节扫描开始信号的输出时序;发光驱动部,基于所述发光控制开始信号,向所述发光控制线供给发光控制信号;以及扫描驱动部,基于所述扫描开始信号,向所述扫描线供给扫描信号。
根据一实施例,可以是,所述控制信号包括在一帧内划分供给图像信号的有效期间和空白期间的数据选通信号。
根据一实施例,可以是,所述空白期间是多个所述基准周期之中被选择的一个基准周期的整数倍。可以是,基于多个所述基准周期之中被选择的一个基准周期来决定所述控制信号。
根据一实施例,可以是,所述一帧的长度是多个所述基准周期之中被选择的一个基准周期的整数倍。
根据一实施例,可以是,所述控制部包括:接收部,基于所述可变频信号复原垂直同步信号;存储器,存储所述基准数据;以及控制信号生成部,基于所述数据选通信号,从所述基准数据选择多个所述基准周期之中符合所述帧频的有效周期,并以所述有效周期输出所述发光控制开始信号。
根据一实施例,可以是,所述有效期间是所述有效周期的长度的p倍(其中,p是正整数),所述空白期间是所述有效周期的长度的q倍(其中,q是0以上的整数)。
根据一实施例,可以是,所述控制信号生成部与所述垂直同步信号对应地输出所述扫描开始信号。
根据一实施例,可以是,与所述帧频对应地输出所述垂直同步信号和所述扫描开始信号。
根据一实施例,可以是,所述图形处理器基于所述基准数据控制处理所述图像信号的描绘速度。
根据一实施例,可以是,所述图形处理器选择多个所述基准周期之中的一个基准周期,并基于选择的所述一个基准周期来生成所述控制信号和所述可变频信号。可以是,所述发光控制信号的输出频率是根据所述可变频信号决定的帧频的整数倍。
根据一实施例,可以是,所述控制信号包括所述有效周期和所述空白期间的信息。
根据一实施例,可以是,所述控制信号生成部检测所述空白期间,并将与检测到的所述空白期间的1/r(其中,r是正整数)对应的基准周期决定为所述有效周期。
根据一实施例,可以是,所述控制信号生成部根据所述可变频信号和所述帧频的变化来变更所述发光控制开始信号的所述有效周期。
根据一实施例,可以是,在当前帧中不存在空白期间的情况下,所述控制信号生成部以在前一帧中输出的所述发光控制开始信号的有效周期输出所述发光控制开始信号。
根据一实施例,可以是,在所述帧频相同的情况下,在一帧内供给的所述发光控制开始信号的个数根据所述基准周期而不同。
根据一实施例,可以是,所述控制部还包括:图像数据生成部,对所述图像信号进行重新排列,输出与所述帧频对应的图像数据。
根据一实施例,可以是,所述显示装置还包括:数据驱动部,将所述图像数据变换成模拟形式的数据信号,并将所述数据信号供给至所述数据线。
为了达成本发明的一目的,本发明的各实施例涉及的显示装置可以包括:多个像素,与各发光控制线、各数据线及各扫描线连接,并且基于数据选通信号以与可变频信号相应的帧频显示图像;控制部,从作为基于所述数据选通信号输出发光控制开始信号的周期的多个基准周期中选择有效周期,以所述有效周期输出所述发光控制开始信号,并基于所述可变频信号调节扫描开始信号的输出时序;发光驱动部,基于所述发光控制开始信号,向所述发光控制线供给发光控制信号;以及扫描驱动部,基于所述扫描开始信号,向所述扫描线供给扫描信号。
根据一实施例,可以是,所述数据选通信号在一帧内包括供给图像信号的有效期间以及空白期间,所述有效期间是所述有效周期的长度的p倍(其中,p是正整数),所述空白期间是所述有效周期的长度的q倍(其中,q是0以上的整数)。
(发明效果)
在本发明的各实施例涉及的显示装置以及包括其的图像显示系统中,显示装置包括多个基准周期的信息,从图形处理器供给至显示装置的图像信号的输入频率可以被限制成从与各基准周期对应的值之中选择。因此,供给至显示装置的输入频率(即,图形处理器的描绘速度)可以完全与发光控制信号(发光控制开始信号)及扫描信号的输出周期(即,帧频)同步,可以减少和/或防止帧频变换时的发光时间变动引起的闪烁被识别出的情况。
另外,通过预先设置各种基准周期,从而可以进一步增加显示装置的控制部在无闪烁被识别的情况下可对应的帧频,可以扩展适用于显示装置的控制部的通用性。
但是,本发明的效果并不限于上述的效果,在不超出本发明的思想以及领域的范围内可以进行各种扩展。
附图说明
图1是表示本发明的各实施例涉及的图像显示系统的框图。
图2是表示图1的图像显示系统的显示装置所包括的像素的一例的电路图。
图3是表示向图2的像素供给的信号的一例的时序图。
图4是表示图1的图形处理器及图像显示系统的显示装置所包括的控制部的一例的框图。
图5是表示图4的控制部的操作的一例的时序图。
图6是表示图4的控制部的操作的其他一例的时序图。
图7是表示图4的控制部的操作的又一例的时序图。
图8是用于说明图1的图像显示系统的显示装置可适用的帧频的一例的图。
图9是表示图1的图像显示系统的操作的一例的时序图。
具体实施方式
以下,参照附图,更详细说明本发明的优选实施例。对于附图上的相同的构成要素使用相同的符号,并省略对相同的构成要素的重复说明。
图1是表示本发明的各实施例涉及的图像显示系统的框图。
参照图1,图像显示系统1可以包括显示装置1000以及图形处理器2000。
图形处理器2000可以向显示装置1000供给图像信号RGB、控制信号CTL以及可变频信号Fsync。图形处理器2000可以通过如描绘(rendering)等这样的方法处理原始数据,从而生成图像信号RGB及控制图像信号RGB的显示的控制信号CTL。
图像信号RGB可包括具有各像素PX的亮度信息的灰度等级信息。另外,图像信号RGB可以以预定的输入频率从图形处理器2000被供给至显示装置1000的控制部500。
控制信号CTL可以包括数据选通信号。数据选通信号可以在一帧内被划分为供给图像信号RGB或图像数据DAT的有效期间和空白期间。另外,控制信号CTL可以包括垂直同步信号以及水平同步信号的信息。垂直同步信号以及水平同步信号的时序可以与可变频信号Fsync对应地变化。垂直同步信号以帧为单位划分图像信号RGB,水平同步信号以水平线(像素行)为单位划分图像信号RGB。
在一实施例中,控制信号CTL还可以包括与空白期间的长度相关的信息。
可变频信号Fsync是表示从图形处理器2000提供到显示装置1000的图像信号RGB和控制信号CTL的帧频可以每隔一帧被变更的信号。图像信号RGB和控制信号CTL的帧频可以随着图形处理器2000的描绘速度而不同。例如,对与一帧对应的原始数据进行处理来生成并供给图像信号RGB所需的时间是可变的。
在一实施例中,图形处理器2000可以基于从显示装置1000供给的基准数据RD来控制处理图像信号RGB的描绘速度。基准数据RD可以包括多个基准周期的信息,其中,基准周期是可作为发光控制开始信号EFLM输出的周期。例如,发光控制开始信号EFLM的基准周期可以被设定为480Hz(约每隔2.08ms输出一次)、600Hz(约每隔1.67ms输出一次)等。但是,这是例示,基准数据RD还可以包括能够适用于显示装置1000的各种光谱的基准周期。
图形处理器2000可以选择多个基准周期之中的一个基准周期,并基于选择的所述一个基准周期来生成控制信号CTL和可变频信号Fsync。例如,在选择了480Hz(或者2.08ms)的基准周期的情况下,供给控制信号CTL所包括的数据选通信号的期间以及一帧的期间可以被决定为2.08ms的整数倍。
显示装置1000可以包括像素部100、扫描驱动部200、发光驱动部300、数据驱动部400以及控制部500。
像素部100可以包括扫描线S11至S1n、S21至S2n、S31至S3n、发光控制线E1至En以及数据线D1至Dm,并且包括与扫描线S11至S1n、S21至S2n、S31至S3n、发光控制线E1至En及数据线D1至Dm连接的多个像素PX(其中,m、n是大于1的整数)。各个像素PX可以包括驱动晶体管以及多个开关晶体管。
控制部500可以基于控制信号CTL和可变频信号Fsync,生成数据驱动控制信号DCS、发光控制开始信号EFLM、第一扫描开始信号SFLM1以及第二扫描开始信号SFLM2。发光控制开始信号EFLM可以被供给至发光驱动部300,第一扫描开始信号SFLM1和第二扫描开始信号SFLM2可以被供给至扫描驱动部200,数据驱动控制信号DCS可以被供给至数据驱动部400。
在一实施例中,第一扫描开始信号SFLM1可以控制供给至第一扫描线S11至S1n的第一扫描信号以及供给至第二扫描线S21至S2n的第二扫描信号,第二扫描开始信号SFLM2可以控制供给至第三扫描线S31至S3n的第三扫描信号。但是,这是例示,可以由与第一扫描开始信号SFLM1不同的控制信号控制第二扫描信号。
在一实施例中,控制部500可以向图形处理器2000提供包括基准周期的信息的基准数据RD,并且可以基于控制信号CTL所包括的数据选通信号输出发光控制开始信号EFLM。即,控制部500可以基于数据选通信号调节发光控制开始信号EFLM的输出时序。
在一实施例中,控制部500可以以与发光控制开始信号EFLM相同的周期向扫描驱动部200供给第二扫描开始信号SFLM2。
控制部500可以基于可变频信号Fsync和垂直同步信号,调节第一扫描开始信号SFLM1的输出时序。例如,第一扫描开始信号SFLM1可以控制对像素PX的数据写入时刻进行控制的第一扫描信号,并且可以在一帧内供给一次。另外,第一扫描开始信号SFLM1可以控制第二扫描信号,以便以与第一扫描信号相同的周期输出该第二扫描信号。
控制部500可以将图像信号RGB变换成适合于显示装置1000的驱动的形态,并对其进行重新排列来生成图像数据DAT。图像数据DAT可以被供给至数据驱动部400。
扫描驱动部200可以从控制部500接收第一扫描开始信号SFLM1,并且基于第一扫描开始信号SFLM1分别向第一扫描线S11至S1n以及第二扫描线S21至S2n供给第一扫描信号和第二扫描信号。另外,扫描驱动部200可以基于第二扫描开始信号SFLM2向第三扫描线S31至S3n供给第三扫描信号。
第一扫描信号至第三扫描信号可以被设定为栅极导通电压(例如,低电压)。接收扫描信号的晶体管可以在供给扫描信号时被设定为导通状态。
扫描驱动部200可以通过薄膜工序被安装到基板。图1示出了一个扫描驱动部供给第一扫描信号至第三扫描信号的情况,但是本发明并不限于此。作为一例,扫描驱动部200可以包括分别供给第一扫描信号至第三扫描信号之中的至少一个的多个扫描驱动部。
发光驱动部300可以基于发光控制开始信号EFLM向发光控制线E1至En供给发光控制信号。例如,发光控制信号可以依次被供给至发光控制线E1至En。
发光控制信号可以被设定为栅极截止电压(例如,高电压)。接收发光控制信号的晶体管可以在供给发光控制信号时被设定为截止状态,在其余情况下可以被设定为导通状态。
数据驱动部400可以从控制部500接收数据驱动控制信号DCS和图像数据DAT。数据驱动部400可以将数字形式的图像数据DAT变换成模拟数据信号。数据驱动部400可以与数据驱动控制信号DCS对应地向数据线D1至Dm供给数据信号(数据电压)。
本发明的各实施例涉及的图像显示系统1可以基于由控制部500生成的基准数据RD,由图形处理器2000生成可变频信号Fsync和控制信号CTL。另外,控制部500可以基于可变频信号Fsync和控制信号CTL,控制发光控制开始信号EFLM、第一扫描开始信号SFLM1和第二扫描开始信号SFLM2的输出周期。因此,供给图像信号RGB的频率与发光控制信号及扫描信号的输出周期可以完全同步化,因此可以防止和/或减少帧频变换时的闪烁。
图2是表示图1的图像显示系统的显示装置所包括的像素的一例的电路图。
在图2中,为了便于说明,示出位于第i水平线(或第i像素行)且与第j数据线Dj连接的像素10(其中,i、j是自然数)。
参照图1和图2,像素10可以包括发光元件LD、第一晶体管T1至第七晶体管T7以及储能电容器Cst。
发光元件LD的第一电极(阳极或阴极)与第六晶体管T6连接,并且第二电极(阴极或阳极)与第二电源VSS连接。发光元件LD与从第一晶体管T1供给的电流量对应地生成预定亮度的光。
在一实施例中,发光元件LD可以是包括有机发光层的有机发光二极管。在其他实施例中,发光元件LD可以是由无机物质形成的无机发光元件。在其他实施例中,发光元件LD也可以是由无机物质和有机物质复合构成的发光元件。或者,发光元件LD也可以具有多个无机发光元件并联和/或串联连接在第二电源VSS与第六晶体管T6之间的形态。
第一晶体管T1(或者驱动晶体管)可以连接在第二节点N2与第三节点N3之间。第一晶体管T1的栅电极可以与第一节点N1连接。第一晶体管T1可以基于第一节点N1的电压,控制从第一电源VDD经由发光元件LD流向第二电源VSS的电流量(驱动电流)。为此,第一电源VDD可以被设定为比第二电源VSS高的电压。
第二晶体管T2可以连接在第j数据线Dj(以下称为数据线)与第二节点N2之间。第二晶体管T2的栅电极可以与第i个第一扫描线S1i(以下称为第一扫描线)连接。第二晶体管T2可以在向第一扫描线S1i供给第一扫描信号时导通,从而电连接数据线Dj与第二节点N2。
第三晶体管T3可以连接在第一节点N1与第三节点N3之间。第三晶体管T3的栅电极可以与第一扫描线S1i连接。第三晶体管T3可以与第二晶体管T2一起导通。
第四晶体管T4可以连接在第一节点N1与初始化电源Vint之间。第四晶体管T4的栅电极可以与第i个第二扫描线S2i(以下称为第二扫描线)连接。第四晶体管T4可以在向第二扫描线S2i供给第二扫描信号时导通,从而向第一节点N1供给初始化电源Vint的电压。
第五晶体管T5可以连接在第一电源VDD与第二节点N2之间。第五晶体管T5的栅电极可以与发光控制线Ei连接。第六晶体管T6可以连接在第三节点N3与发光元件LD之间。第六晶体管T6的栅电极可以与发光控制线Ei连接。第五晶体管T5和第六晶体管T6可以在向发光控制线Ei供给发光控制信号时截止,在其余情况下可以导通。
第七晶体管T7可以连接在发光元件LD的第一电极与初始化电源Vint之间。第七晶体管T7的栅电极可以与第i个第三扫描线S3i(以下称为第三扫描线)连接。第七晶体管T7可以通过供给至第三扫描线S3i的第三扫描信号导通,并且可以向发光元件LD的第一电极供给初始化电源Vint的电压。
储能电容器Cst可以连接在第一电源VDD与第一节点N1之间。
图3是表示向图2的像素供给的信号的一例的时序图。
参照图1至图3,显示装置1000可以在一帧1F期间内,向连接至像素10的发光控制线Ei供给多次发光控制信号。
在一实施例中,在帧频为120Hz的情况下,一帧1F可以是约8.33ms,在一帧1F期间内可以供给四次发光控制信号。例如,在第一期间P1可以供给一次发光控制信号,在第二期间P2可以供给三次发光控制信号。供给至第三扫描线S3i的第三扫描信号可以以与发光控制信号相同的周期被供给至像素10。因此,发光控制信号和第三扫描信号可以以480Hz被供给至像素10。即,图3中的作为发光控制信号的供给周期的有效周期C1(或者第一基准周期)可以是与8.33ms的1/4对应的约2.08ms。
供给至第一扫描线S1i的第一扫描信号和供给至第二扫描线S2i的第二扫描信号可以仅在第一期间P1供给。第一扫描信号和第二扫描信号可以以120Hz被供给至像素10。
发光控制信号具有低电平的期间(不供给发光控制信号的期间)可以是发光期间,发光期间以外的期间可以是不发光期间。
在第一期间P1,在供给发光控制信号的不发光期间,可以向第二扫描线S2i、第一扫描线S1i和第三扫描线S3i分别依次供给第二扫描信号、第一扫描信号和第三扫描信号。
首先,响应于第二扫描信号,第四晶体管T4可以导通。通过第四晶体管T4的导通,第一节点N1的电压被初始化。
然后,响应于第一扫描信号,第二晶体管T2和第三晶体管T3可以导通。通过第二晶体管T2和第三晶体管T3的导通,向像素10写入数据信号,第一晶体管T1可以被连接成二极管形态。由此,可以执行数据写入和阈值电压补偿。
然后,响应于第三扫描信号,第七晶体管T7可以导通。通过第七晶体管T7的导通,发光元件LD的第一电极的电压可以被初始化。
然后,可以中断发光控制信号的供给,第五晶体管T5和第六晶体管T6导通,从而像素10发光。
在第二期间P2,可以周期性地向像素10供给发光控制信号和第三扫描信号。像素10可以在一帧1F期间内显示与在第一期间P1供给的数据信号对应的图像。
基于图3的时序图的像素的驱动方式可以对应于各种帧频。即,通过调节在一帧1F内供给的发光控制信号的个数,从而可以实现与有效周期C1的整数倍对应的帧频与发光控制信号及扫描信号的同步化。例如,根据图3的时序图,在图形处理器2000的描绘速度对应于30Hz、40Hz、60Hz、120Hz等帧频的情况下,输入至控制部500的图像信号RGB的输入时间和驱动像素部100的发光控制信号(和扫描信号)的输出周期可以一致。
但是,若图形处理器2000的描绘时间和帧频不是有效周期C1的整数倍,则可能会发生图像信号RGB的输入时间和发光控制信号的输出周期之间的不一致。例如,在根据可变频信号Fsync,帧频从120Hz变换为51Hz的情况下,会发生因帧频变换前后的发光期间的长度(即,不供给发光控制信号的期间的长度)的不同引起的亮度变化,可能会识别出闪烁。
本发明的各实施例涉及的显示装置1000以及包括其的图像显示系统1中,控制部500包括多个基准周期的信息,从图形处理器2000供给至显示装置1000的图像信号RGB的输入频率可以被限制为与基准周期对应的值。因此,从图形处理器2000接收图像信号RGB的输入频率(例如,数据选通信号的周期或图形处理器2000的描绘速度)可以与发光控制信号(发光控制开始信号EFLM)及扫描信号的输出周期完全同步化,可以减少和防止帧频变换时的闪烁被识别出的情况。
图4是表示图1的图形处理器及图像显示系统的显示装置所包括的控制部的一例的框图。
参照图1和图4,控制部500可以包括接收部520、存储器540、控制信号生成部560以及图像数据生成部580。
接收部520可以基于可变频信号Fsync,从控制信号CTL复原垂直同步信号Vsync和水平同步信号Hsync。可以以与帧频对应的周期输出垂直同步信号Vsync。
另外,接收部520可以从控制信号CTL复原数据选通信号DE。接收部520可以接收图像信号RGB并将其传递至图像数据生成部580。
存储器540可以存储基准数据RD。基准数据RD可以包括多个基准周期的信息,基准周期是可输出发光控制开始信号EFLM的周期。存储器540可以向图形处理器2000提供基准数据RD。另外,可以响应于从控制信号生成部560供给的选择信号SS,从存储器540读出有效周期VP。
在一实施例中,存储器540可以是所存储的信息即便阻断电源供给也不会消失的非易失性(non-volatile)存储器。例如,存储器可以由EPROM(Erasable ProgrammableRead-Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)和闪存(flash memory)等实现。
控制信号生成部560可以基于数据选通信号DE,从基准数据RD中选择多个基准周期之中的符合帧频和输入频率的有效周期VP。控制信号生成部560可以将与有效周期VP对应的选择信号SS供给至存储器540,从而读出与有效周期VP对应的数据。
有效周期VP可以基于数据选通信号DE的长度和数据选通信号DE的空白期间的长度来决定。例如,数据选通信号DE的有效期间可以是有效周期VP的长度的p倍(其中,p是正整数),数据选通信号DE的空白期间可以是有效周期VP的长度的q倍(其中,q是0以上的整数)。
在一实施例中,控制信号CTL还可以包括具有空白期间的信息以及有效周期VP的信息的元数据。由此,控制信号生成部560可以利用这种元数据,从存储器540直接读出有效周期VP。
在一实施例中,控制信号生成部560可以从数据选通信号DE检测空白期间。控制信号生成部560可以将与检测出的空白期间的1/r(其中,r是正整数)对应的基准周期决定为有效周期VP。此时,控制信号生成部560还可以包括用于空白期间的检测的硬件和/或软件构成。
控制信号生成部560可以以有效周期VP输出发光控制开始信号EFLM。控制信号生成部560可以以有效周期VP输出第二扫描开始信号SFLM2。另外,控制信号生成部560可以生成与垂直同步信号Vsync的周期对应的第一扫描开始信号SFLM1。
在一实施例中,控制信号生成部560可以基于垂直同步信号Vsync、水平同步信号Hsync生成控制数据信号的输出时序的数据驱动控制信号DCS。
图像数据生成部580可以对从接收部520传递的图像信号RGB’进行重新排列来输出与帧频对应的图像数据DAT。
图5是表示图4的控制部的操作的一例的时序图。
参照图2至图5,控制部500可以基于数据选通信号DE输出发光控制开始信号EFLM。另外,控制部500可以基于根据可变频信号Fsync和控制信号CTL复原的垂直同步信号Vsync,输出第一扫描开始信号SFLM1。
数据选通信号DE可以包括有效期间ACTIVE和空白期间BK1、BK2。有效期间ACTIVE可以是在一帧内向控制部500供给图像信号RGB的期间。在空白期间BK1、BK2内,不供给图像信号RGB。
在一实施例中,图形处理器2000可以将多个基准周期之中的第一基准周期C1(约2.08ms,即480Hz)决定为有效周期VP。图形处理器2000可以将与有效周期VP的整数倍的时间对应的频率决定为帧频,并且与相应帧频对应地对图像信号RGB进行描绘。例如,如图5所示,帧频可以从约120Hz、约96Hz、约80Hz等中根据图形处理器2000的操作自由地选择。图形处理器2000可以输出包括与相应帧频对应的垂直同步信号Vsync的信息的可变频信号Fsync和数据选通信号DE。
另一方面,在附图和详细说明中记载为基准周期等的数值可以理解为是从小数点后三位四舍五入的近似值。
在一实施例中,控制部500可以基于数据选通信号DE和可变频信号Fsync以有效周期VP输出发光控制开始信号EFLM。例如,第一基准周期C1可以被选择为有效周期VP。
在帧频为约120Hz的情况下,在一帧内,可以输出四次发光控制开始信号EFLM(四次循环驱动)。
在帧频为约96Hz的情况下,在一帧内,可以输出五次发光控制开始信号EFLM(五次循环驱动)。此时,第一空白期间BK1可以与第一基准周期C1实质上相同。
在帧频为约80Hz的情况下,在一帧内,可以输出六次发光控制开始信号EFLM(六次循环驱动)。此时,第二空白期间BK2可以与第一基准周期C1的两倍的时间实质上相同。
另一方面,在有效周期VP相同的情况下,数据选通信号DE的有效期间ACTIVE可以全部相同。例如,在第一基准周期C1为有效周期VP的情况下,有效期间ACTIVE可以与输出四次发光控制开始信号EFLM的期间相同。
如上所述,在有效周期VP被决定为第一基准周期C1的情况下,图形处理器2000的描绘时间(例如,有效期间ACTIVE)被固定为预定的时间,空白期间BK1、BK2可以被决定为第一基准周期C1的整数倍。因此,一帧的长度可以与第一基准周期C1的整数倍一致。
其结果,在基于第一基准周期C1的帧频变换时,数据选通信号DE和图像信号RGB的输入可以与发光控制开始信号EFLM的输出周期完全同步化,因此可以防止和/或减少帧频变换时的闪烁。
图6是表示图4的控制部的操作的其他一例的时序图,图7是表示图4的控制部的操作的又一例的时序图。
参照图4至图7,控制部500可以基于数据选通信号DE输出发光控制开始信号EFLM。
在一实施例中,如图6所示,有效周期VP可以被决定为第二周期C2(约1.67ms,即600Hz)。图形处理器2000可以将与有效周期VP的整数倍的时间对应的频率决定为帧频,并且与相应帧频对应地对图像信号RGB进行描绘。例如,帧频可以从约120Hz、约100Hz、约85.71Hz等中根据图形处理器2000的操作自由地选择。图形处理器2000可以输出包括与相应帧频对应的垂直同步信号Vsync的信息的可变频信号Fsync和数据选通信号DE。
在一实施例中,控制部500可以基于数据选通信号DE和可变频信号Fsync以有效周期VP输出发光控制开始信号EFLM。
在帧频为约120Hz的情况下,在一帧内,可以输出五次发光控制开始信号EFLM(5次循环驱动)。
在帧频为约100Hz的情况下,在一帧内,可以输出六次发光控制开始信号EFLM(6次循环驱动)。此时,第一空白期间BK1可以与第二基准周期C2实质上相同。
在帧频为约85.71Hz的情况下,在一帧内,可以输出七次发光控制开始信号EFLM(7次循环驱动)。此时,第二空白期间BK2可以与第二基准周期C2的两倍的时间实质上相同。
在一实施例中,如图7所示,有效周期VP可以被决定为第三周期C3(约1.39ms,即700Hz)。在帧频为约120Hz的情况下,在一帧内,可以输出六次发光控制开始信号EFLM(6次循环驱动)。在帧频为约102.86Hz的情况下,在一帧内,可以输出七次发光控制开始信号EFLM(7次循环驱动)。此时,第一空白期间BK1可以与第三基准周期C3实质上相同。在帧频为约90Hz的情况下,在一帧内,可以输出八次发光控制开始信号EFLM(八次循环驱动)。此时,第二空白期间BK2可以与第三基准周期C3的两倍的时间实质上相同。
如上所述,在基于预定的基准周期的帧频变换时,数据选通信号DE和图像信号RGB的输入可以与发光控制开始信号EFLM的输出周期完全同步化,因此可以防止和/或减少帧频变换时的闪烁。
另外,对于相同帧频(例如,120Hz)而言,随着发光控制开始信号EFLM的输出次数不同,可对应的帧频的范围可以彼此不同。
图8是用于说明可适用于图1的图像显示系统的显示装置的帧频的一例的图。
参照图5至图8,根据基准周期RC和一帧期间内的发光控制开始信号EFLM的供给次数,可以决定各种可适用于显示装置1000的帧频。
图8表示在48Hz至120Hz的频率范围不连续变化的帧频。即,本发明的各实施例涉及的显示装置的帧频可以以帧为单位变换为不连续的值。这种频率变换驱动可以被定义为不连续可变帧频驱动。
在一实施例中,在一帧期间内,可以供给两次以上发光控制开始信号EFLM。例如,如图8所示,发光控制开始信号EFLM的供给次数可以在4次至17次的范围内决定。另外,可以根据发光控制开始信号EFLM的供给次数和基准周期RC,决定一帧的时间以及帧频。
一帧的时间可以被决定为发光控制开始信号EFLM的供给次数与基准周期RC的乘积。因此,一帧的时间可以是基准周期RC的整数倍。
图形处理器2000可以分别将数据选通信号DE的有效期间ACTIVE和空白期间BK1、BK2设定为基准周期RC的整数倍,与此对应地对图像信号RGB进行描绘。
另外,显示装置(图1的1000)的控制部500可以以基于多个基准周期RC的各种帧频控制图像显示。
例如,在基准周期RC为约2.08ms的情况下,可以以七种以上的频率变换帧频。另外,在基准周期RC为约1.67ms的情况下,可以以八种以上的频率变换帧频。在基准周期为约1.39ms的情况下,可以以十种以上的频率变换帧频。在基准周期为约1.19ms的情况下,可以以十一种以上的频率变换帧频。
如上所述,即使将多个基准周期RC之间的彼此重复的帧频除外,也可以在48Hz至120Hz的频率范围内,将使图像信号RGB的输入频率(描绘速度)与显示装置(图1的1000)的帧频同步化(或者一致)的频率扩展为28个以上。因此,在适用不连续可变帧频驱动的显示装置(图1的1000)中,可以进一步增加控制部500在无闪烁被识别出的情况下可对应的帧频,可以扩展适用于显示装置(图1的1000)的控制部500的通用性。
另一方面,如图8所示,预定的帧频可以由彼此不同的多个基准周期RC实现。例如,在以120Hz的帧频驱动显示装置的情况下,可以以约2.08ms的基准周期RC供给四次发光控制开始信号EFLM,或者以约1.67ms的基准周期RC供给五次发光控制开始信号EFLM,或者以约1.39ms的基准周期RC供给六次发光控制开始信号EFLM,或者以约1.19ms的基准周期RC供给七次发光控制开始信号EFLM。
图9是表示图1的图像显示系统的操作的一例的时序图。
参照图4至图9,控制部500所包括的控制信号生成部560可以根据可变频信号Fsync和帧频的变化,变更发光控制开始信号EFLM的有效周期VP。
在一实施例中,图形处理器2000可以以基于选择的基准周期RC的输入频率,向控制部500供给图像信号RGB。例如,在图6的第二基准周期C2被选择为有效周期VP的情况下,数据选通信号DE的长度可以是第二基准周期C2的整数倍,帧频可以在与有效周期VP的整数倍对应的频率之中自由变换。
如图9所示,在第一时刻A可以变更有效周期VP。例如,有效周期VP可以从第二基准周期C2变更为第三基准周期C3。控制信号生成部560可以基于变更的有效周期VP和数据选通信号DE,输出发光控制开始信号EFLM和第一扫描开始信号SFLM1。虽然未在图9中示出,但是用于数据写入的第一扫描开始信号SFLM1可以与数据选通信号DE的有效期间的开始时刻同步地被输出。
在有效周期VP被变更的情况下,帧频可以被变更。例如,如图9所示,无法与第二基准周期C2同步化的90Hz的帧频可以基于第三基准周期C3来实现。
同样地,无法与第二基准周期C2及第三基准周期C3同步化的96Hz的帧频可以基于第一基准周期C1来实现。因此,第二时刻B的有效周期VP可以被决定为第一基准周期C1,帧频可以被变更。
在一实施例中,在当前帧中不存在空白期间的情况下(例如,图9的120Hz区间),控制信号生成部560可以以在前一帧中输出的发光控制开始信号EFLM的有效周期VP(例如第三基准周期C3)输出发光控制开始信号EFLM。
即,如图8所示,在实现不存在空白期间的120Hz的帧频时可以适用各种基准周期RC,控制信号生成部560在选择有效周期VP时,在驱动方面可能会产生错误。但是,如图9所示,在前一帧的有效周期VP为第三基准周期C3的情况下,控制信号生成部560可以以第三基准周期C3输出当前帧的发光控制开始信号EFLM。由此,可以通过比较简单的驱动算法防止控制部500的驱动错误。
如上所述,在本发明的各实施例涉及的显示装置以及包括其的图像显示系统中,显示装置可以包括多个基准周期的信息,从图形处理器供给至显示装置的图像信号的输入频率可以被限制为从与多个基准周期对应的值中选择。因此,向显示装置的输入频率(即,图形处理器的描绘速度)可以与发光控制信号(发光控制开始信号)和扫描信号的输出周期(即,帧频)完全同步化,可以减少和/或防止帧频变换时的发光时间变动引起的闪烁被识别出的情况。
另外,通过预先设定各种基准周期,可以进一步增加显示装置的控制部在无闪烁被识别出的情况下可对应的帧频,可以扩展适用于显示装置的控制部的通用性。
以上,参照本发明的各实施例进行了说明,但是本领域技术人员应当能够理解在不超出本发明的思想以及领域的范围内,可以对本发明进行各种修正以及变更。

Claims (19)

1.一种图像显示系统,包括:
图形处理器,向显示装置供给图像信号、控制信号以及可变频信号;以及
所述显示装置,以与所述可变频信号相应的帧频显示图像,
所述显示装置包括:
多个像素,与各发光控制线、各数据线及各扫描线连接;
控制部,向所述图形处理器提供包括作为输出发光控制开始信号的周期的多个基准周期的信息的基准数据,基于所述控制信号输出所述发光控制开始信号,并且基于所述可变频信号调节扫描开始信号的输出时序;
发光驱动部,基于所述发光控制开始信号,向所述发光控制线供给发光控制信号;以及
扫描驱动部,基于所述扫描开始信号,向所述扫描线供给扫描信号。
2.根据权利要求1所述的图像显示系统,其中,
所述控制信号包括在一帧内划分供给所述图像信号的有效期间和空白期间的数据选通信号。
3.根据权利要求2所述的图像显示系统,其中,
所述空白期间是多个所述基准周期之中被选择的一个基准周期的整数倍,
基于多个所述基准周期之中被选择的一个基准周期来决定所述控制信号。
4.根据权利要求2所述的图像显示系统,其中,
所述一帧的长度是多个所述基准周期之中被选择的一个基准周期的整数倍。
5.根据权利要求2所述的图像显示系统,其中,
所述控制部包括:
接收部,基于所述可变频信号复原垂直同步信号;
存储器,存储所述基准数据;以及
控制信号生成部,基于所述数据选通信号,从所述基准数据选择多个所述基准周期之中符合所述帧频的有效周期,并以所述有效周期输出所述发光控制开始信号。
6.根据权利要求5所述的图像显示系统,其中,
所述有效期间是所述有效周期的长度的p倍,其中,p是正整数,
所述空白期间是所述有效周期的长度的q倍,其中,q是0以上的整数。
7.根据权利要求5所述的图像显示系统,其中,
所述控制信号生成部与所述垂直同步信号对应地输出所述扫描开始信号。
8.根据权利要求5所述的图像显示系统,其中,
与所述帧频对应地输出所述垂直同步信号和所述扫描开始信号。
9.根据权利要求5所述的图像显示系统,其中,
所述图形处理器基于所述基准数据控制处理所述图像信号的描绘速度。
10.根据权利要求9所述的图像显示系统,其中,
所述图形处理器选择多个所述基准周期之中的一个基准周期,并基于选择的所述一个基准周期来生成所述控制信号和所述可变频信号,
所述发光控制信号的输出频率是根据所述可变频信号决定的所述帧频的整数倍。
11.根据权利要求10所述的图像显示系统,其中,
所述控制信号包括所述有效周期和所述空白期间的信息。
12.根据权利要求5所述的图像显示系统,其中,
所述控制信号生成部检测所述空白期间,并将与检测到的所述空白期间的1/r对应的基准周期决定为所述有效周期,其中,r是正整数。
13.根据权利要求5所述的图像显示系统,其中,
所述控制信号生成部根据所述可变频信号和所述帧频的变化来变更所述发光控制开始信号的所述有效周期。
14.根据权利要求2所述的图像显示系统,其中,
在当前帧中不存在空白期间的情况下,所述控制信号生成部以在前一帧中输出的所述发光控制开始信号的有效周期输出所述发光控制开始信号。
15.根据权利要求2所述的图像显示系统,其中,
在所述帧频相同的情况下,在一帧内供给的所述发光控制开始信号的个数根据所述基准周期而不同。
16.根据权利要求1所述的图像显示系统,其中,
所述控制部还包括:图像数据生成部,对所述图像信号进行重新排列,输出与所述帧频对应的图像数据。
17.根据权利要求16所述的图像显示系统,其中,
所述显示装置还包括:数据驱动部,将所述图像数据变换成模拟形式的数据信号,并将所述数据信号供给至所述数据线。
18.一种显示装置,包括:
多个像素,与各发光控制线、各数据线及各扫描线连接,并且基于数据选通信号以与可变频信号相应的帧频显示图像;
控制部,从作为基于所述数据选通信号输出发光控制开始信号的周期的多个基准周期中选择有效周期,以所述有效周期输出所述发光控制开始信号,并基于所述可变频信号调节扫描开始信号的输出时序;
发光驱动部,基于所述发光控制开始信号,向所述发光控制线供给发光控制信号;以及
扫描驱动部,基于所述扫描开始信号,向所述扫描线供给扫描信号。
19.根据权利要求18所述的显示装置,其中,
所述数据选通信号在一帧内包括供给图像信号的有效期间以及空白期间,
所述有效期间是所述有效周期的长度的p倍,其中,p是正整数,
所述空白期间是所述有效周期的长度的q倍,其中,q是0以上的整数。
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