JP2009015280A - 表示装置およびその表示パネルの駆動方法 - Google Patents

表示装置およびその表示パネルの駆動方法 Download PDF

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Abstract

【課題】モーションブラーの問題を解決した表示装置およびその表示パネル駆動方法の提供。
【解決手段】入力画像信号が複数の画像セグメントに分割され、画像セグメントのそれぞれが、隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する。K個毎の画像セグメントを1グループと定義し、画像セグメントの各グループ内にリセットデータを挿入することによって、画像信号が形成される。第1グループの表示データがK個のバッチ内に、第1開始波に従って書き込まれる。第1開始波から所定の時間の後に、第1グループに関連する複数の走査ラインが同時に、第2開始波に従って駆動され、また、リセットデータが第1サブデータラインおよび第2サブデータラインへ出力される。
【選択図】図4

Description

本発明は表示装置およびその表示パネルの駆動方法に関する。特に、本発明はLCD表示装置およびその表示パネルの駆動方法に関する。
LCDテレビ市場の表示品質の要求に対応するために、液晶表示パネルの開発は高解像、インパルスシステム、高フレームレートの仕様へと徐々に向かっている。しかし、上述の仕様は既に限界に来ている充電時間に影響する。以下でこれについて詳細に説明する。
図1は、従来型の2倍フレームレートの表示システムのアーキテクチャの略図である。このシステムの表示パネル101は上方半部と下方半部とに分かれており、表示パネル101の左右両側に設けたゲートドライバ102、および103を使用して、表示パネル101の走査ライン(図示せず)を駆動し、これにより走査ラインに結合した画素をさらにオンにする。一方、表示パネル101の上方側および下方側のソースドライバ104、および105を使用して、上方半部と下方半部のそれぞれでオンにした画素に必要な表示データを提供する。
上のシステムはさらに、インパルスシステム技術を採用しており、このシステム内の信号タイミングは図2に示すとおりである。図2は、図1のシステムの信号のタイミング線図である。STV1〜STV4はゲート開始駆動信号、VCLKはクロック信号、OEは出力イネーブル信号、/OEはOEの反転信号、VG1〜VGnはゲートパルス信号である。図2に示すように、インパルスシステム技術は、各走査ラインの時分割駆動方法を採用して、画像データとリセット信号(ブラックフレーム挿入のためのもの)の書き込み時間を分離させている。さらに図2から、画像データとリセット信号の書き込み時間が平均している場合には、これら2つの効率的な充電時間はH/2〜Trcである。ここでは、Hは走査ラインの走査時間、TrcはRCの遅延時間である。例えば画像データとリセット信号の書き込み時間が平均していない場合は、画像データが2H/3の時間だけ書き込まれ、リセット信号がH/3の時間だけ書き込まれる。画像データとリセット信号の効率的な充電時間はそれぞれ2H/3〜Trc、H/3〜Trcである。
ブラックフレームを挿入するためのリセット信号は、元々ホールドタイプのディスプレイによって生じたモーションブラーの問題を解決するために使用される。しかし、フレームレートを向上させる条件下では、充電時間は限界にある。画像データの充電時間が延長された場合でも、リセット信号の充電時間は不十分であるため、充電が非効率的となり、リセット信号の目標値を達成できない。これにより、アナログインパルスタイプの表示のパフォーマンスが劣化するので、モーションブラーの問題を効率的に解決することができない。
本発明は、2倍のフレームレートを提供でき、効率的にモーションブラーを除去することが可能な表示装置に関する。
本発明はまた、2倍のフレームレートを提供でき、モーションブラーを効率的に除去することが可能な表示パネルを駆動する方法にも関する。
本発明は、本明細書において具現化し幅広く説明しているように、表示パネル、ゲートドライバ、第1ソースドライバ、第2ソースドライバを装備した表示装置を提供する。表示パネルはM行の走査ライン、N列のデータライン、M×N個の画素を含む。各列のデータラインは第1サブデータラインと第2サブデータラインを含む。画素はマトリックスに配置されており、(i)番目の行と(j)番目の列の画素をP(i、j)で示し、この場合、1≦i≦M、1≦j≦Nである。(j)番目の列の第1サブデータラインと(i)番目の走査ラインは画素P(i、j)に結合している。(j)番目の列の第2サブデータラインと(i+1)番目の走査ラインが画素P(i+1、j)に結合している。ここでは、N、M、i、jは正の整数である。ゲートドライバは走査ラインを駆動し、第1ソースドライバと第2ソースドライバは第1サブデータラインと第2サブデータラインをそれぞれ制御し、画像信号を出力する。画像信号は複数の画像セグメントを有し、各画像セグメントは、隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する。K個毎の画像セグメントが1グループとして定義され、この場合Kは正の整数である。画像セグメントの各グループはリセットデータを含む。ゲートドライバは、K個のバッチ内の第1グループに関連した走査ラインを、第1開始波に従って駆動し、隣接した2本の走査ラインを毎回駆動する。隣接した2本の走査ラインを駆動する場合、第1ソースドライバが、駆動されている走査ラインのうちの(i)番目の走査ラインに結合した画素に関連した表示データを出力し、第2ソースドライバが、駆動されている走査ラインのうちの(i+1)番目の走査ラインに結合した画素に関連した表示データを出力する。第1開始波を所定の時間だけ受信した後に、ゲートドライバが第1グループに関連した複数の走査ラインを同時に第2開始波に従って駆動し、また、第1ソースドライバと第2ソースドライバが、第1サブデータラインおよび第2サブデータラインのそれぞれにリセットデータを出力する。
本明細書において具現化および幅広く説明しているように、本発明はさらに、表示パネル、ゲートドライバ、第1ソースドライバ、第2ソースドライバを装備した表示装置を提供する。表示パネルはM行の走査ライン、N列のデータライン、M×N個の画素を含む。各列のデータラインは第1サブデータラインと第2サブデータラインを含む。画素はマトリックスに配置され、この場合、(i)番目の行と(j)番目の列における画素はP(i、j)で示され、この場合1≦i≦M、1≦j≦Nである。(j)番目の列の第1サブデータラインは、(i)番目の走査ラインの結合点における画素P(i、j)と結合し、(i+1)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+1、j)と結合し、この結合は、(i+n)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+n、j)となるまで行われる。(j)番目の列の第2サブデータラインは(i+n+1)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+n+1、j)と、(i+n+2)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+n+2、j)とに結合しており、この結合は、(i+2n+1)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+2n+1、j)となるまで行われる。ここでは、N、M、i、j、nは正の整数である。ゲートドライバは走査ラインを駆動し、第1ソースドライバと第2ソースドライバは第1サブデータラインと第2サブデータラインをそれぞれ制御して、画像信号を出力する。画像信号は複数の画像セグメントを有し、各画像セグメントは、隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する。K個毎の画像セグメントが1グループとして定義され、この場合Kは正の整数である。各グループの画像セグメントはリセットデータを含む。ゲートドライバは、K個のバッチ内の第1グループに関連した走査ラインを第1開始波に従って駆動し、また、隣接した2本の走査ラインを毎回駆動する。隣接した2本の走査ラインの駆動時に、第1ソースドライバが、駆動されている走査ラインのうち(i)番目の走査ラインに結合した画素に関連する表示データを出力し、第2ソースドライバが、駆動されている走査ラインのうち(i+1)番目の走査ラインに結合した画素に関連した表示データを出力する。第1開始波を所定の時間だけ受信した後に、ゲートドライバが、第1グループに関連した複数の走査ラインを、第2開始波に従って同時に駆動し、また、第1ソースドライバと第2ソースドライバは、第1サブデータラインと第2サブデータラインのそれぞれにリセットデータを出力する。
本明細書において具現化および幅広く説明されるとおり、本発明はさらに、表示パネル、ゲートドライバ、ソースドライバを装備した表示装置を提供する。表示パネルはM行の走査ライン、N列のデータライン、M×N個の画素を含む。各列のデータラインは、第1サブデータラインと第2サブデータラインを含む。画素はマトリックスに配列されており、ここで、(i)番目の行と(j)番目の列における画素をP(i、j)で示しており、この場合、1≦i≦M、1≦j≦Nである。(j)番目の列の第1サブデータラインと(i)番目の走査ラインは画素P(i、j)に結合している。(j)番目の列の第2サブデータラインと(i+1)番目の走査ラインは画素P(i+1、j)に結合している。ここでは、N、M、i、jは正の整数である。ゲートドライバは走査ラインを駆動し、ソースドライバは第1サブデータラインと第2サブデータラインを制御して、画像信号を出力する。画像信号は複数の画像セグメントを有し、この画像セグメントの各々は、隣接する2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する。K個毎の画像セグメントが1グループとして定義され、ここでKは正の整数である。各グループの画像セグメントはリセットデータを含む。ゲートドライバは、K個のバッチ内の第1グループに関連した走査ラインを第1開始波に従って駆動し、また、隣接する2本の走査ラインを毎回駆動する。隣接する2本の走査ラインの駆動時に、ソースドライバが、第1サブデータラインへ駆動された走査ラインのうち(i)番目の走査ラインに結合した画素に関連した表示データを出力し、また、第2サブデータラインへ駆動された走査ラインのうち(i+1)番目の走査ラインに結合した画素に関連した表示データを出力する。開始波を所定の時間だけ受信した後に、ゲートドライバが、第1グループに関連した複数の走査ラインを同時に第2開始波に従って駆動し、ソースドライバは、第1サブデータラインと第2サブデータラインへリセットデータを出力する。
本明細書において具現化および幅広く説明されるように、本発明はさらに、表示パネル、ゲートドライバ、ソースドライバを装備した表示装置を提供する。表示パネルはM行の走査ライン、N列のデータライン、M×N個の画素を含む。各列のデータラインは第1サブデータラインと第2サブデータラインを含む。画素はマトリックスに配列され、(i)番目の行と(j)番目の列における画素はP(i、j)で示され、この場合、1≦i≦M、1≦j≦Nである。(j)番目の列の第1サブデータラインは、(i)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i、j)と、(i+1)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+1、j)とに結合し、この結合は(i+n)番目の走査ラインの結合点において画素P(i+n、j)となるまで続く。(j)番目の列の第2サブデータラインは、(i+n+1)番目走査ラインの結合点にて画素P(i+n+1、j)と、(i+n+2)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+n+2、j)とに結合し、この結合は(i+2n+1)番目の走査ラインの結合点において画素P(i+2n+1、j)となるまで続く。ここでは、N、M、i、j、nは正の整数である。ゲートドライバは走査ラインを駆動し、ソースドライバは第1サブデータラインと第2サブデータラインを制御して、画像信号を出力する。画像信号は複数の画像セグメントを有し、各画像セグメントは、隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する。K個の画像セグメントが1グループとして定義され、ここでKは正の整数である。各グループの画像セグメントはリセットデータを含む。ゲートドライバは、K個のバッチ内の第1グループに関連した走査ラインを第1開始波に従って駆動し、また、隣接した2本の走査ラインを毎回駆動する。隣接した2本の走査ラインの駆動時に、ソースドライバが、第1サブデータラインへ駆動された走査ラインのうちの(i)番目の走査ラインに結合した画素に関連した遅延データを出力し、第2サブデータラインへ駆動された走査ラインのうちの(i+1)番目の走査ラインに結合した画素に関連した表示データを出力する。第1開始波を所定時間だけ受信した後に、ゲートドライバが、第1グループに関連した複数の走査ラインを同時に、第2開始波に従って駆動し、ソースドライバが、第1サブデータラインと第2サブデータラインへリセットデータを出力する。
本明細書において具現化および幅広く説明するように、本発明は表示パネルを駆動する方法を提供する。表示パネルはM行の走査ライン、N列のデータライン、M×N個の画素を含む。各列のデータラインは、第1サブデータラインと第2サブデータラインを含む。画素はマトリックスに配列されており、ここで(i)番目の行と(j)番目の列における画素はP(i、j)で示され、この場合、1≦i≦M、1≦j≦Nである。(j)番目の列の第1サブデータラインと(i)番目の走査ラインは画素P(i、j)に結合している。(j)番目の列の第2サブデータラインと(i+1)番目の走査ラインは画素P(i+1、j)に結合している。ここでは、N、M、i、jは正の整数である。この駆動方法は以下のステップを含む。まず、入力画像信号を提供する。次に、入力画像信号が複数の画像セグメントに分割され、また、各画像セグメントは、隣接する2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する。次に、K個毎の画像セグメントが1グループに定義され、ここでKは正の整数である。次に、各グループの画像セグメントにリセットデータが挿入される。その後、第1グループに関連した走査ラインがK個のバッチ内で、第1開始波に従って駆動され、また、隣接した2本の走査ラインが毎回駆動される。隣接した2本の走査ラインの駆動時に、駆動された走査ラインのうちの(i)番目の走査ラインに結合した画素の表示データが第1サブデータラインに提供され、駆動された走査ラインのうちの(i+1)番目の走査ラインに結合した画素の表示データが第2サブデータラインに提供される。次に、第1開始波から所定の時間後に、第1グループに関連した複数の走査ラインが同時に、第2開始波に従って駆動され、また、リセットデータが第1サブデータラインおよび第2サブデータラインに出力される。
本明細書において具現化および幅広く説明するように、本発明はさらに、表示パネルを駆動する方法を提供する。表示パネルはM行の走査ライン、N列のデータライン、M×N個の画素を含む。各列のデータラインは、第1サブデータラインと第2サブデータラインを含む。画素はマトリックスに配列されており、この場合、(i)番目の行と(j)番目の列における画素をP(i、j)で示しており、ここで、1≦i≦M、1≦j≦Nである。(j)番目の列の第1サブデータラインは、(i)番目の走査ラインの結合点において画素P(i、j)と、(i+1)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+1、j)とに結合しており、この結合は(i+n)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+n、j)となるまで続く。(j)番目の列の第2サブデータラインは、(i+n+1)番目の走査ラインの結合点において画素P(i+n+1、j)と、(i+n+2)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+n+2、j)とに結合しており、この結合は、(i+2n+1)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+2n+1、j)となるまで続く。ここで、N、M、i、j、nは、正の整数である。この駆動方法は以下のステップを含む。まず、入力画像信号を提供する。次に、入力画像信号が複数の画像セグメントに分割され、各画像セグメントは、隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する。次に、K個毎の画像セグメントが1グループに定義され、ここでKは正の整数である。次に、各グループの画像セグメントにリセットデータが挿入される。その後、第1グループに関連した走査ラインがK個のバッチ内で、第1開始波に従って駆動され、また、隣接した2本の走査ラインが毎回駆動される。隣接した2本の走査ラインの駆動時に、駆動された走査ラインのうちの(i)番目の走査ラインに結合した画素の表示データが第1サブデータラインに提供され、駆動された走査ラインのうち(i+1)番目の走査ラインに結合している画素の表示データが第2サブデータラインに提供される。次に、第1開始波から所定の時間後に、第1グループに関連した走査ラインが同時に、第2開始波に従って駆動され、リセットデータが第1サブデータラインおよび第2サブデータラインへ出力される。
本発明は、各列のデータラインが2本のサブデータラインを装備した特別な表示パネルを採用している。さらに、本発明では、入力画像信号が複数の画像セグメントに分割されており、各画像セグメントは、隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する。K個毎の画像セグメントが1グループに定義される。次に、各グループの画像セグメントにリセットデータを挿入することによって、画像信号が形成される。その後、第1グループの表示データが、第1開始波に従ってK個のバッチ内に書き込まれる。第1開始波から所定時間後に、第1グループに関連した複数の走査ラインが同時に、第2開始波に従って駆動され、リセットデータが第1サブデータラインおよび第2サブデータラインへ出力される。これにより、本発明は2倍のフレームレートを提供でき、モーションブラーを効率的に除去できるようになる。さらに、フレーム内でサブデータラインの極性は変化しないため、本発明は、隣接した数本の走査ラインの画素のデータを同時にリセットすることができる。
本発明の前述およびその他の目的、特徴、利点を理解するために、以下に好ましい実施形態を図面を添付して詳細に説明する。
先の一般的な説明と以下の詳細な説明は例証であり、請求されたとおりの本発明をさらに説明することを意図したものであることが理解されるべきである。
図3は、本発明の一実施形態による表示装置を示す。この表示装置は計算ユニット301、データ認識ユニット302、タイミング制御装置303、および表示パネル304を含む。次に、上述の構成部品の動作について以下に簡単に説明する。計算ユニット301は入力画像信号DATA1と、複数の画像セグメント(以降で説明する)に関連したカウントリレーションとに従ってリセットデータRDを生成する。リセットデータRDは黒または白の画像データ、あるいは任意のシングルグレースケールの画像データであってよい。データ認識ユニット302は入力画像信号DATA1およびリセットデータRDを受信し、入力画像信号DATA1およびリセットデータRDを認識することによって画像信号DATA2を生成する。タイミング制御装置303は画像信号DATA2を受信し、画像信号DATA2に従って複数の制御信号CSを生成する。さらに、タイミング制御装置303は複数の制御信号CSと画像信号DATA2を表示パネル304へ送信することによって、表示パネル304上への画像信号DATA2の表示を制御する。
図4は図3の表示パネルの一実施形態であり、表示パネル304の内部構成部品とタイミング制御装置303の間と、タイミング制御装置303によって表示パネル304へ送信された画像信号DATA2と複数の制御信号CSの間との結合関係を示す。複数の制御信号CSはゲートクロック信号CPV、ゲート開始駆動信号STV、および出力イネーブル信号OE1〜OE4を含む。表示パネル304はゲートドライバ401、ソースドライバ402、および403、16行の走査ライン、N列のデータライン、および16×N画素を含む。16行の走査ラインをそれぞれG53〜G53、G54〜G54、G55〜G55、およびG56〜G56で示す。各列の走査ラインは、第1サブデータライン、第2サブデータラインを含む。第1サブデータラインをD〜Dでそれぞれ表し、第2サブデータラインをD1’〜DN’でそれぞれ表す。1つのマトリックスには16×N画素が配列されており、この図では画素マトリックス内の画素の列の結合関係を示している。例えば、画素404は走査ラインG53およびサブデータラインDと結合し、画素405は走査ラインG53およびサブデータラインD1‘と結合している。
ゲートドライバ401は、さらに、符号53〜56でそれぞれ示す4つの走査ユニットを含む。各走査ユニットは4行の走査ラインを駆動する。例えば、走査ユニット53は、ゲートクロック信号CPV、ゲート開始駆動信号STV、および出力イネーブル信号OE1に従って走査ラインG53〜G53を駆動する。ゲートドライバ401がゲート開始駆動信号STVを受信すると、ゲート開始駆動信号STVがまず走査ユニット53内で転送され、次に段階的に走査ユニット56へ転送される。走査ユニットは、ゲート開始駆動信号STVを受信すると、走査ユニットに結合している走査ラインを、ゲート開始駆動信号STVが転送された位置に従って駆動し、また、ソースドライバ402、および403が画像信号DATA2に関連した画像データを同時に送信する。
入力画像信号DATA1とリセットデータRDのデータ再編成方法を例証し、その後、図4の回路の動作について詳細に説明する。図5は、図3、および図4の実施形態によるデータ認識方法の略図である。図5を参照すると、DE1は、入力画像信号DATA1に関連したデータイネーブル信号であり、DE2は、画像信号DATA2に関連したデータイネーブル信号であり、CPVは上述のゲートクロック信号であり、OED、およびOEBは出力イネーブル信号(OE1〜OE4)のそれぞれを形成する2つの信号形式である。入力画像信号DATA1は複数の画像セグメントを有する。各画像セグメントは、隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する。例えば、画像セグメント501は、走査ラインG53およびG53に結合した画素の表示データを有し、画像セグメント502は、走査ラインG53、およびG53に結合した画素の表示データを有する。
この実施形態では、2つおきの画像セグメントが1つのグループとして定義され、この画像セグメントの各グループにリセットデータRSTが挿入される。そのため、2バッチのデータを本来有する時間セグメントTcycleは3つのデータバッチを有し、各グループの画像セグメントの後にリセットデータRSTが配列される。そのため、計算ユニット301は、このようなカウント関係に従ってリセットデータRSTを配列する位置を生成する必要がある。さらに、画像信号DATA2はデータ認識から得られるため、当然、画像信号DATA2は入力画像信号DATA1と比較してT遅延の時間だけ遅くなる。画像信号DATA2の取得後に、各走査ユニットが受信した出力イネーブル信号の信号形式を正確に制御することにより、関連する走査ラインを、画像信号DATA2のデータタイミングに従って正確に制御できるようにし、これにより画素が正確なロードデータを受信できるようにする必要がある。即ち、出力イネーブル信号がOED形式であるとし、これが低レベル(T1で示す)である場合には、表示データが関連する画素内にロードされる。出力イネーブル信号がOEB形式であるとし、これが低レベル(T2で示す)にある場合には、リセットデータは関連する画素内にロードされる。
図6は、図4の回路の信号の一部のタイミング線図であり、ゲートクロック信号CPVのタイミング、2つの形式の出力イネーブル信号(OED、およびOEB)、ゲート開始駆動信号STV、および走査ライン間のゲートパルス信号を示している。ゲート開始駆動信号STVは、それぞれSTVD、およびSTVBで示した2つの開始波を有する。図4、および図6を共に参照しながら、図4の回路の動作をより詳細に説明する。タイミング制御装置303が開始波STVDを走査ユニット53へ送信し、OED形式の出力イネーブル信号OE1を走査ユニット53に提供し、OEB形式の出力ネーブル信号OE3を走査ユニット55に提供する場合、走査ユニット53は、開始波STVD、ゲートクロック信号CPV、およびOED形式の出力イネーブル信号OE1に従って動作する。
走査ユニット53は、走査ユニット53内部で開始波STVDが転送されると、走査ユニット53は2つのバッチ内の第1グループの画像信号DATA2に関連した走査ラインを駆動し、隣接した2本の走査ラインを毎回駆動する。つまり、OED形式の出力イネーブル信号OE1が論理低レベルである場合には、走査ユニット53が2本の走査ラインを同時に駆動する。例えば、走査ユニット53はまず走査ラインG53、およびG53を同時に駆動し、次に走査ラインG53、およびG53を同時に駆動する。これと同時に、走査ユニット53が走査ラインG53、およびG53を駆動する際に、ソースドライバ402が走査ラインG53に結合した画素の表示データを出力し、ソースドライバ403が走査ラインG53に結合した画素の表示データを出力する。これと同時に、走査ユニット53が走査ラインG53、およびG53を駆動する際に、ソースドライバ402が、走査ラインG53に結合した画素の表示データを出力し、ソースドライバ403が走査ラインG53に結合した画素の表示データを出力する。
短時間の後、開始波STVDが走査ユニット54へ送信される。これと同時に、タイミング制御装置303がOED形式の出力イネーブル信号OE2を走査ユニット54へ提供し、また、OEB形式の出力イネーブル信号OE4を走査ユニット56へ提供する。走査ユニット54が開始波STVDを受信すると、走査ユニット54はさらに、画像信号内の第2グループに関連する走査ラインを2つのバッチにて駆動する、即ち、まず走査ラインG54、およびG54を同時に駆動し、次に、走査ラインG54、およびG54を同時に駆動する。走査ラインG54、およびG54が駆動されると同時に、ソースドライバ402が走査ラインG54に関連的に結合した画素の表示データを出力し、ソースドライバ403は、走査ラインG54に関連的に結合した画素の表示データを出力する。走査ラインG54、およびG54が駆動されると同時に、ソースドライバ402が、走査ラインG54に関連的に結合した画素の表示データを出力し、ソースドライバ403は、走査ラインG54に関連的に結合した画素の表示データを出力する。より一般的には、隣接した2本の走査ラインが駆動されると同時に、ソースドライバ402が、関連的に駆動されている走査ラインのうちの(i)番目の走査ラインに結合した画素の表示データを出力し、ソースドライバ403が、関連的に駆動されている走査ラインのうちの(i+1)番目の走査ラインに結合した画素の表示データを出力する。
次に、タイミング制御装置303が走査ユニット53に開始波STVBを送信する。つまり、開始波STVDが出力される所定の時間後に、タイミング制御装置303が開始波STVBを出力する。その一方で、タイミング制御装置303がOED形式の出力イネーブル信号OE3を走査ユニット55に提供し、OEB形式の出力イネーブル信号OE1を走査ユニット53に提供する。次に、開始波STVDも走査ユニット55へ転送される。これにより、走査ユニット53が、開始波STVB、ゲートクロック信号CPV、およびOEB形式の出力イネーブル信号OE1に従って動作を開始する。走査ユニット55はまた、開始波STVD、ゲートクロック信号CPV、およびOED形式の出力イネーブル信号OE3に従って動作を開始する。明確には、上述の所定時間は、実際の必要性に従って設定することが可能であり、また、これはこの実施形態に限定するものではない。
OED形式またはOEB形式のいずれかの出力イネーブル信号は、走査ラインをイネーブルにするべく、論理低レベルとなる必要がある。そのため、走査ユニット55が走査ライン(G55〜G55)を画像信号内の第3グループに対して、開始波STVD、ゲートクロック信号CPV、OED形式の出力イネーブル信号OE3に従って駆動する場合には、OEB形式の出力イネーブル信号OE1が論理高レベルにあるため、走査ユニット53はこれに結合している走査ラインを駆動しない。さらに、この場合には、走査ユニット54、および56内へ開始波が転送されないため、走査ユニット54、および56はやはりこれに結合した走査ラインを駆動しない。
走査ユニット55がこれに結合している走査ラインを駆動すると同時に、ソースドライバ402が、関連して駆動された走査ラインのうちの(i)番目の走査ラインに結合している画素の表示データを出力し、また、ソースドライバ403は、関連して駆動された走査ラインのうちの(i+1)番目の走査ラインに結合している画素の表示データを出力する。次に、OED形式の出力イネーブル信号OE3が論理高レベルを仮定し、OEB形式の出力イネーブル信号OE1が論理低レベルを仮定する。これにより、この期間中に走査ユニット53が走査ラインG53〜G53を同時に駆動し、その一方で、ソースドライバ402、および403がさらにリセットデータを出力することにより、走査ラインG53〜G53に結合した画素の表示データをリセットする。これにより、これら画素のモーションブラーの問題が回避され、インパルスシステムの効果が実現される。
次に、開始波STVD、およびSTVBがそれぞれ走査ユニット56、および54に送信され、タイミング制御装置303がOED形式の出力イネーブル信号OE4を走査ユニット56に提供し、OEB形式の出力イネーブル信号OE2を走査ユニット54に提供する。これにより、走査ユニット54が開始波STVB、ゲートクロック信号CPV、およびOEB形式の出力イネーブル信号OE2に従って動作を開始する。走査ユニット56も開始波STVD、ゲートクロック信号CPV、およびOED形式の出力イネーブル信号OE4に従って動作を開始する。
開始波STVD、およびSTVBがゲートドライバ401内で転送されると、各走査ラインに間接的に結合している画素が、開始から所定の時間後にデータをリセットし、表示データをロードする。さらに、前述した新規のパネルアーキテクチャおよび新規の駆動方法から、各サブデータラインは同じフレーム内の極性を変更する必要はなく、期間T(図6に示す)においては行ったリセットデータを書き込むだけでよいことがわかっている。そのため、画像データとリセットデータの両方が、限定された充電時間を効果的に利用することができる。さらに、OED形式およびOEB形式の出力イネーブル信号が、異なる時間点において論理低レベルを仮定するので、画素内に間違ったデータをロードする問題が生じない。換言すれば、表示データを受信する画素はリセットデータRSTを受信せず、リセットデータRSTを受信する画素は表示データを受信しない。
次に、本発明による走査ラインの制御方法をより明確に例証するために、以下で図7について説明する。図7は、本発明の一実施形態による走査ラインの制御方法の略図であり、フレームA内の走査ユニット53〜56が受信した出力イネーブル信号の信号形式を示す。この図は、ゲートドライバ401が開始波STVDを受信後に、走査ユニット53〜56がOED形式の出力イネーブル信号を一定期間だけ受信し、また、各走査ユニットが、開始波STVDの受信後に開始波STVBを所定時間Tbkの間だけ受信することを示している。
図8の極性制御タイミングは図6の動作方法に従って得られる。図8は、図4の回路の動作中におけるデータ極性の制御方法を示す略図であり、同図中に示すPOL1、POL2はそれぞれソースドライバ402、および403の極性制御信号である。同図中、2つの位置で極性が変更される。この2つの位置とは、この時点で表示データの極性を変更する必要があることを表す、(n−1)番目のフレームが(n)番目のフレームにシフトされる時間点(符号801)と、この時点でリセットデータの極性を変更する必要があることを表す、(n−1)番目のリセットフレームが(n)番目のリセットフレームへシフトされる時間点(符号802)である。サブデータラインの出力極性はパネルアーキテクチャの確立時に設計および計画されるため、同じフレームの時間内で表示データまたはリセットデータに列の反転動作を実行し、また、図7に示す走査ライン制御方法を使用する限り、インパルスシステムを実現することが可能である。そのため、表示データとリセットデータの両方が、ドット反転の最高の画像品質を達成することができる。
上述した実施形態の精神を考慮すると、別の表示パネルアーキテクチャを使用して、図9に示す本発明の駆動方法を実現することもできる。図9は、図3の表示パネルの別の実施形態を示し、また、別の表示パネル304とタイミング制御装置303の間の内部構成部品間における結合関係と、タイミング制御装置303によって表示パネル304へ送信された画像信号DATA2と複数の制御信号CSの間の結合関係を示す。図4、および図9を参照すると、これら2つの表示パネルのアーキテクチャは、図9の2本ライン反転方式で画素が結合している点で異なっている。図9に示す列内の最初の4つの画素を例にとると、画素904はサブデータラインDおよび走査ラインG63に結合し、画素905はサブデータラインD1’および走査ラインG63に結合しており、また、画素906はサブデータラインD1’および走査ラインG63に結合し、画素907はサブデータラインDおよび走査ラインG63に結合している。これ以外の画素の結合関係も上述と類似する。さらに、ゲートドライバ901内では、各走査ユニットが8行の走査ラインを駆動する。例えば、走査ユニット63は、走査ラインG63〜G63を駆動する。
図10は、図3、図9の実施形態によるデータ認識方法の略図である。図10では、DE1は、入力画像信号DATA1に関連したデータイネーブル信号、DE2は画像信号DATA2に関連したデータイネーブル信号、CPVは上述のゲートクロック信号、OEDおよびOEBは出力イネーブル信号(OE1〜OE4)それぞれのための2つの信号形式である。入力画像信号DATA1は複数の画像セグメントを有する。各画像セグメントは、隣接した2本の走査ラインの画素の表示データを有する。例えば、画像セグメント1001は、走査ラインG63、G63に結合した画素の表示データを有し、画像セグメント1002は、走査ラインG63、G63に結合した画素の表示データを有する。
図5と図10を参照すると、これらの図面の比較から、図10のデータ認識方法が4つの画像セグメントを1つのグループとして定義し、画像セグメントの各グループ内にリセットデータRSTを挿入することがわかる。これにより、元々4つのデータバッチを有する時間セグメントTcycleが、5つのデータバッチを有するように変更され、各グループの画像セグメントの後にリセットデータRSTが配列される。そのため、前述の計算ユニット301は、このような数計関係に従ってリセットデータRSTを配列する位置を生成する必要がある。
図11は、図9中の回路の信号のタイミング線図の一部であり、ゲートクロック信号CPVのタイミング、出力イネーブル信号の2つの形式(OED、およびOEB)、ゲート開始駆動信号STV、および走査ライン間のゲートパルス信号を示している。ゲート開始駆動信号STVは、それぞれ符号STVD、STVBで示す2つの開始波を有する。図6と図11を参照すると、図11のタイミングは、4つのバッチ内の走査ユニットのそれぞれに結合している走査ラインを駆動し、同時に、リセットデータ書き込み時に8行の走査ラインを駆動することがこの2つの図の比較からわかる。
図11の動作方法に従って、図12の極性制御タイミングが得られる。図12は、図9の回路の動作中におけるデータの極性の制御方法の略図であり、同図中のPOL1、POL2は、それぞれソースドライバ402、および403の極性制御信号である。この図では、極性は2つの位置で変更される。この2つの位置は、即ち、表示データの極性がこの時点で変更されることを表す、(n−1)番目のフレームが(n)番目のフレームにシフトする時間点(符号1201)と、この時点でリセットデータの極性を変更されるべきであることを表す、(n−1)番目のリセットフレームが(n)番目のリセットフレームにシフトする時間点(符号1202)である。
当業者は、図13に示すように、上述の実施形態で説明したように、2つのソースドライバを使用してデータラインを駆動することに加え、シングルソースドライバを使用してデータラインを駆動することも可能であることを理解するはずである。図13は、図3に示した表示パネルのさらに別の実施形態を示す。画素マトリックス1301中の画素の結合方法は図4または図9のアーキテクチャと同様である。また同様に、ゲートドライバ1302の各走査ユニットはB走査ラインの駆動を担当する。この場合、Bは正の整数である。しかし、ソースドライバ1303は全てのサブデータライン、即ちD〜D、D1’〜DN’の駆動を担当する。図13の画素の結合方法が図4または図9のアーキテクチャを使用するか否かに関わらず、上述の駆動方法を利用することが可能であるため、これについて本明細書において再び説明することは省略する。
上述の実施形態では16×N、32×N、またはB×N画素を有する表示パネルを例にとっているが、使用者は、表示パネルがM×N個の画素を含んでいれば本発明を実現できることを理解するはずである。ここでは、Mはやはり正の整数であり、B<Mとなる。これに加え、2つまたは4つ毎の画像セグメントを1グループとして定義することに限定されず、使用者はK個毎の画像セグメントを1グループとして自由に定義することができる。この場合、Kは正の整数である。
動作の基本処理は、図14に示すように、上述の実施形態の教示に従って終了することができる。図14は、本発明の一実施形態による表示パネルを駆動する方法の処理の略図である。最初に、入力画像信号が提供される(ステップ1401)。次に、入力画像信号が複数の画像セグメントに分割される。各画像セグメントは、隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する(ステップ1402)。続いて、K個毎の画像セグメントが1グループとして定義される(ステップ1403)。この後、画像セグメントの各グループにリセットデータが挿入される(ステップ1404)。次に、第1グループに関連している走査ラインがK個のバッチ内で、第1開始波に従って駆動され、また、隣接した2本の走査ラインが毎回駆動される。隣接した2本の走査ラインの駆動時に、駆動されている走査ラインのうちの(i)番目の走査ラインに結合している画素の表示データが第1サブデータラインに提供され、駆動されている走査ラインのうちの(i+1)番目の走査ラインに結合している画素の表示データが第2サブデータラインに提供される(ステップ1405)。その後、第1開始波から所定の時間後に、第1グループに関連する複数の走査ラインが第2開始波に従って同時に駆動され、また、リセットデータが第1サブデータラインと第2サブデータラインに出力される(ステップ1406)。
要約すると、本発明は、データラインの各列が2本のサブデータラインを含んだ特別な表示パネルを採用している。本発明はさらに、入力画像信号を、各々が隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する複数の画像セグメントに分割する。次に、K個毎の画像セグメントが1グループとして定義され、画像セグメントの各グループにリセットデータが挿入されて、画像信号が形成される。その後、第1グループの表示データが、第1開始波に従ってK個のバッチ内に書き込まれる。第1開始波から所定の時間後に、第1グループに関連している複数の走査ラインが第2開始波に従って同時に駆動され、リセットデータが第1サブデータラインと第2サブデータラインへ出力される。従って、本発明は2倍のフレームレートを提供でき、モーションブラーを効率的に除去できる。これに加え、1つのフレーム内でサブデータラインの極性が変更しないので、本発明は隣接した数本の走査ラインの画素のデータをリセットすることができる。
当業者は、本発明の範囲または精神から逸脱しない限り、本発明の構造に様々な変更および応用を加えられることを理解するだろう。前述を考慮して、本発明は、請求項およびその同等物の範囲内に入る変更および応用を網羅するものとする。
2倍のフレームレートの従来の表示システムのアーキテクチャの略図である。 図1のシステムの信号のタイミング線図である。 本発明の実施形態による表示装置のアーキテクチャの略図である。 図3に示した表示パネルの実現された別のアーキテクチャの略図である。 図3、および図4の実施形態によるデータ認識方法の略図である。 図4に示した回路の信号の一部のタイミング線図である。 本発明の実施形態による走査ライン制御方法の略図である。 図4の回路の動作時にデータの極性を制御する方法の略図である。 別の実施形態による図3の表示パネルのアーキテクチャの略図である。 図3、および図9の実施形態によるデータ認識方法の略図である。 図9中の回路の信号の一部のタイミング線図である。 図9の回路の動作時にデータの極性を制御する方法の略図である。 さらに別の実施形態による図3の表示パネルのアーキテクチャの略図である。 本発明の一実施形態である表示パネルを駆動する方法の工程の略図である。

Claims (22)

  1. 正の整数であるM行の走査ラインと、各列のデータラインは第1サブデータラインと第2サブデータラインとを有し正の整数であるN列のデータラインと、 (i)番目の行と(j)番目の列における画素がP(i、j)によって示され、iとjが整数であり、1≦i≦M、1≦j≦Nであり、(j)番目の列の前記第1サブデータラインと(i)番目の走査ラインが前記画素P(i、j)に結合し、前記(j)番目の列の前記第2サブデータラインと(i+1)番目の走査ラインが画素P(i+1、j)に結合している、マトリックスに配列されたM×N個の画素とを有する表示パネルと、
    前記走査ラインを駆動するためのゲートドライバと、
    第1ソースドライバと、
    前記第1ソースドライバとともに前記第1サブデータラインと第2サブデータラインをそれぞれ制御するために使用され、複数の画像セグメントを有し前記画像セグメントの各々は隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する画像信号を出力する第2ソースドライバとを備えた表示装置であって、
    正の整数であるK個毎の画像セグメントが1グループとして定義され、前記画像セグメントの各グループはリセットデータを有し、
    前記ゲートドライバは、K個のバッチ内の第1グループに関連した前記走査ラインを第1開始波に従って駆動し、隣接した2本の走査ラインを毎回駆動し、前記隣接した2本の走査ラインが駆動されると、前記第1ソースドライバが、駆動されている前記走査ラインのうちの前記(i)番目の走査ラインに結合した前記画素に関連した前記表示データを出力し、前記第2ソースドライバは、駆動されている走査ラインのうちの前記(i+1)番目の走査ラインに結合した前記画素に関連した前記表示データを出力し、
    前記ゲートドライバは、同時に、前記第1グループに関連した前記走査ラインを、前記第1開始波の受信後に第2開始波に従って所定時間だけ駆動し、前記第1ソースドライバと前記第2ソースドライバは、前記リセットデータを前記第1サブデータラインおよび前記第2サブデータラインにそれぞれ出力することを特徴とする表示装置。
  2. 入力画像信号とK個の画像セグメントに関連している計数関係とに従って前記リセットデータを生成する計算ユニットと、
    前記計算ユニットに結合し、前記入力画像信号および前記リセットデータを受信し、前記入力画像信号と前記リセットデータとを認識して、前記画像信号を生成するデータ認識ユニットと、
    前記第1開始波と第2開始波とを生成するために画像信号を受信し、前記第1開始波と第2開始波とを前記ゲートドライバに送信し、前記画像信号を前記第1ソースドライバおよび第2ソースドライバに送信するタイミング制御装置とをさらに備え、
    前記タイミング制御装置は前記ゲートドライバ、前記第1ソースドライバ、第2ソースドライバを前記画像信号に従って制御し、前記第1ソースドライバと第2ソースドライバが前記画像信号の画像セグメントを出力する場合に、前記ゲートドライバが前記画像セグメントに関連した前記走査ラインを駆動し、また、前記第1ソースドライバと第2ソースドライバが前記画像信号のリセットデータを出力する場合に、前記ゲートドライバが前記リセットデータに関連した前記走査ラインを駆動することを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記第1開始波はゲート開始駆動信号の画像セグメント開始波であり、前記第2開始波は前記ゲート開始駆動信号のリセットデータ開始波であり、前記リセットデータ開始波は前記画像セグメント開始波後の所定時間であることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  4. 前記リセットデータは任意のシングルグレースケールの画像データであることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  5. 正の整数であるM行の走査ラインと、各列のデータラインは第1サブデータラインと第2サブデータラインとを有し正の整数であるN列のデータラインと、 (i)番目の行と(j)番目の列における画素はP(i、j)によって示され、iとjが整数であり、1≦i≦M、1≦j≦Nであり、前記(j)番目の列の前記第1サブデータラインは(i)番目の走査ラインの結合点にて前記画素P(i、j)と結合し、(i+1)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+1、j)と結合し、この結合は、(i+n)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+n、j)となるまで行われ、(j)番目の列の前記第2サブデータラインは(i+n+1)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+n+1、j)と結合し、(i+n+2)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+n+2、j)と結合し、この結合は、(i+2n+1)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+2n+1、j)となるまで行われ、nは正の整数である、マトリックスに配列されたM×N個の画素とを有する表示パネルと、
    前記走査ラインを駆動するためのゲートドライバと、
    第1ソースドライバと、
    前記第1ソースドライバとともに前記第1サブデータラインと第2サブデータラインとをそれぞれ制御するために使用され、複数の画像セグメントを有し前記画像セグメントの各々は隣接した2本の走査ラインに結合された画素の表示データを有する画像信号を出力する第2ソースドライバとを備えた表示装置であって、
    正の整数であるK個毎の画像セグメントが1グループとして定義され、前記画像セグメントの各グループはリセットデータを有し、
    前記ゲートドライバは、K個のバッチ内の第1グループに関連した前記走査ラインを、第1開始波に従って駆動し、隣接した2本の走査ラインを毎回駆動し、前記隣接した2本の走査ラインが駆動されると、前記第1ソースドライバが、駆動されている前記走査ラインのうちの前記(i)番目の走査ラインに結合した前記画素に関連した前記表示データを出力し、前記第2ソースドライバは、駆動されている前記走査ラインのうちの前記(i+1)番目の走査ラインに結合している前記画素に関連した前記表示データを出力し、
    前記ゲートドライバは、同時に、前記第1グループに関連した前記走査ラインを、前記第1開始波の受信後に第2開始波に従って所定時間だけ駆動し、前記第1ソースドライバと前記第2ソースドライバは、前記リセットデータを前記第1サブデータラインおよび前記第2サブデータラインにそれぞれ出力することを特徴とする表示装置。
  6. 入力画像信号とK個の画像セグメントに関連している計数関係とに従って前記リセットデータを生成する計算ユニットと、
    前記計算ユニットと結合し、データイネーブル信号、前記入力画像信号、クロック信号、前記リセットデータを受信し、前記入力画像信号と前記リセットデータとを認識してこれにより前記画像信号を生成するデータ認識ユニットと、
    前記第1開始波と第2開始波を生成するために画像信号を受信し、前記第1開始波と第2開始波とを前記ゲートドライバに送信し、前記画像信号を前記第1ソースドライバおよび第2ソースドライバに送信するタイミング制御装置とをさらに備え、
    前記タイミング制御装置は前記ゲートドライバ、前記第1ソースドライバ、第2ソースドライバを前記画像信号に従って制御し、前記第1ソースドライバと第2ソースドライバが前記画像信号の画像セグメントを出力する場合に、前記ゲートドライバが前記画像セグメントに関連した前記走査ラインを駆動し、また、前記第1ソースドライバと第2ソースドライバが前記画像信号のリセットデータを出力する場合に、前記ゲートドライバが前記リセットデータに関連した前記走査ラインを駆動することを特徴とする、請求項5に記載の表示装置。
  7. 前記第1開始波はゲート開始駆動信号の画像セグメント開始波であり、前記第2開始波は前記ゲート開始駆動信号のリセットデータ開始波であり、前記リセットデータ開始波は前記画像セグメント開始波後の所定時間であることを特徴とする、請求項5に記載の表示装置。
  8. 前記リセットデータは、任意のシングルグレースケールの画像データであることを特徴とする、請求項5に記載の表示装置。
  9. 正の整数であるM行の走査ラインと、各列のデータラインは第1サブデータラインと第2サブデータラインとを有し正の整数であるN列のデータラインと、(i)番目の行と(j)番目の列における画素はP(i、j)によって示され、iとjが整数であり、1≦i≦M、1≦j≦Nであり、(j)番目の列の前記第1サブデータラインと(i)番目の走査ラインとは前記画素P(i、j)に結合し、前記(j)番目の列の前記第2サブデータラインと(i+1)番目の走査ラインとが画素P(i+1、j)に結合している、マトリックスに配列されたM×N個の画素とを有する表示パネルと、
    前記走査ラインを駆動するためのゲートドライバと、
    前記第1サブデータラインと前記第2サブデータラインとを制御し、複数の画像セグメントを有し前記画像セグメントの各々は隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する画像信号を出力するためのソースドライバとを備えた表示装置であって、
    正の整数であるK個毎の画像セグメントが1グループとして定義され、前記画像セグメントの各グループはリセットデータを有し、
    前記ゲートドライバは、K個のバッチ内の第1グループに関連した前記走査ラインを第1開始波に従って駆動し、前記隣接した2本の走査ラインの駆動時に、隣接した2本の走査ラインを毎回駆動し、前記ソースドライバは、前記第1サブデータラインへ駆動されている前記走査ラインのうち前記(i)番目の走査ラインに結合している画素に関連した前記表示データを出力し、前記第2サブデータラインへ駆動されている前記走査ラインのうちの前記(i+1)番目の走査ラインに結合している前記画素に関連した前記表示データを出力し、
    前記ゲートドライバは、前記第1開始波の受信後に、第2開始波に従って、前記第1グループに関連した複数の前記走査ラインを所定の時間だけ同時に駆動し、前記ソースドライバは、前記第1サブデータラインおよび前記第2サブデータラインに前記リセットデータを出力することを特徴とする表示装置。
  10. 入力画像信号とK個の画像セグメントに関連している計数関係とに従って前記リセットデータを生成する計算ユニットと、
    前記計算ユニットと結合し、データイネーブル信号、前記入力画像信号、クロック信号、前記リセットデータを受信し、前記入力画像信号と前記リセットデータとを認識してこれにより前記画像信号を生成するデータ認識ユニットと、
    前記第1開始波と第2開始波を生成するために画像信号を受信し、前記第1開始波と第2開始波を前記ゲートドライバに送信し、前記画像信号を前記ソースドライバに送信するタイミング制御装置とをさらに備え、
    前記タイミング制御装置は、前記ゲートドライバと前記ソースドライバを前記画像信号に従って制御し、これにより、前記ソースドライバが画像信号の画像セグメントを出力する際に、前記ゲートドライバが前記画像セグメントに関連した前記走査ラインを駆動することができ、また、前記ソースドライバが前記画像信号の前記リセットデータを出力する際に、前記ゲートドライバが前記リセットデータに関連した前記走査ラインを駆動することを特徴とする、請求項9に記載の表示装置。
  11. 前記第1開始波は、ゲート開始駆動信号の画像セグメント開始波であり、前記第2開始波は、前記ゲート開始駆動信号のリセットデータ開始波であり、前記リセットデータ開始波は、前記画像セグメント開始波後の前記所定時間であることを特徴とする、請求項9に記載の表示装置。
  12. 前記リセットデータは、任意のシングルグレースケールの画像データであることを特徴とする、請求項9に記載の表示装置。
  13. 正の整数であるM行の走査ラインと、各列のデータラインは第1サブデータラインと第2サブデータラインとを有し正の整数であるN列のデータラインと、(i)番目の行と(j)番目の列における画素はP(i、j)によって示され、iとjが整数であり、1≦i≦M、1≦j≦Nであり、前記(j)番目の列の前記第1サブデータラインは(i)番目の走査ラインの結合点にて前記画素P(i、j)と結合し、(i+1)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+1、j)と結合し、この結合は、(i+n)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+n、j)となるまで行われ、(j)番目の列の前記第2サブデータラインは(i+n+1)番目の走査ラインの結合点にて前記画素P(i+n+1、j)と結合し、(i+n+2)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+n+2、j)と結合し、この結合は、(i+2n+1)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+2n+1、j)となるまで行われ、nは正の整数である、マトリックスに配列されたM×N個の画素とを有する表示パネルと、
    前記走査ラインを駆動するためのゲートドライバと、
    前記第1サブデータラインと前記第2サブデータラインを制御し、複数の画像セグメントを有し各画像セグメントは隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する画像信号を出力するためのソースドライバとを備えた表示装置であって、
    正の整数であるK個毎の画像セグメントが1グループとして定義され、前記画像セグメントの各グループはリセットデータを有し、
    前記ゲートドライバは、K個のバッチ内の前記第1グループに関連した前記走査ラインを、第1開始波に従って駆動し、隣接した2本の走査ラインを毎回駆動し、前記隣接した2本の走査ラインが駆動される際には、前記ソースドライバが、前記第1サブデータラインへ駆動されている前記走査ラインのうちの前記(i)番目の走査ラインに結合している前記画素に関連した表示データを出力し、また、前記第2サブデータラインへ駆動されている前記走査ラインのうちの前記(i+1)番目の走査ラインに結合している前記画素に関連した前記表示データを出力し、
    前記ゲートドライバは、前記第1開始波の受信後に、前記第1グループに関連している複数の前記走査ラインを同時に、第2開始波に従って所定の時間だけ駆動し、前記ソースドライバは前記第1サブデータラインおよび前記第2サブデータラインに前記リセットデータを出力することを特徴とする表示装置。
  14. 入力画像信号とK個の画像セグメントに関連している計数関係とに従って前記リセットデータを生成する計算ユニットと、
    前記計算ユニットと結合し、データイネーブル信号、前記入力画像信号、クロック信号、前記リセットデータを受信し、前記入力画像信号と前記リセットデータとを認識してこれにより前記画像信号を生成するデータ認識ユニットと、
    前記第1開始波と第2開始波を生成するために画像信号を受信し、前記第1開始波と第2開始波とを前記ゲートドライバに送信し、前記画像信号を前記ソースドライバに送信するタイミング制御装置とをさらに備え、
    前記タイミング制御装置は、前記ゲートドライバと前記ソースドライバを前記画像信号に従って制御し、これにより、前記ソースドライバが画像信号の画像セグメントを出力する際に、前記ゲートドライバが前記画像セグメントに関連した前記走査ラインを駆動することができ、また、前記ソースドライバが前記画像信号の前記リセットデータを出力する際に、前記ゲートドライバが前記リセットデータに関連した前記走査ラインを駆動することを特徴とする、請求項13に記載の表示装置。
  15. 前記第1開始波は、ゲート開始駆動信号の画像セグメント開始波であり、前記第2開始波は、前記ゲート開始駆動信号のリセットデータ開始波であり、前記リセットデータ開始波は、前記画像セグメント開始波後の前記所定時間であることを特徴とする、請求項13に記載の表示装置。
  16. 前記リセットデータは、任意のシングルグレースケールの画像データであることを特徴とする、請求項13に記載の表示装置。
  17. M行の走査ラインと、N列のデータラインと、M×N個の画素とを有する表示パネルであって、前記データラインの各列は第1サブデータラインと第2サブデータラインとを有し、前記画素はマトリックスに配列されており、(i)番目の行と(j)番目の列における画素はP(i、j)で示され、1≦i≦M、1≦j≦Nであり、前記(j)番目の列の第1サブデータラインと(i)番目の走査ラインは画素P(i、j)に結合し、前記(j)番目の列の前記第2サブデータラインと(i+1)番目の走査ラインは画素P(i+1、j)に結合しており、N、M、i、jは正の整数である、表示パネルを駆動する方法であって、
    入力画像信号を提供し、
    入力画像信号を、隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する複数の画像セグメントに分割し、
    正の整数であるK個毎の画像セグメントを1グループとして定義し、
    リセットデータを前記画像セグメントの各グループに挿入し、
    K個のバッチ内の第1グループに関連した走査ラインを第1開始波に従って駆動し、隣接した2本の走査ラインを毎回駆動し、前記隣接した2本の走査ラインが駆動されると、駆動されている前記走査ラインのうちの前記(i)番目の走査ラインに結合した前記画素の表示データが前記第1サブデータラインに提供され、前記駆動されている前記走査ラインのうちの前記(i+1)番目の走査ラインに結合している前記画素の表示データが前記第2サブデータラインに提供され、
    前記第1開始波から所定の時間後に、前記第1グループに関連した複数の前記走査ラインを同時に第2開始波に従って駆動し、前記第1サブデータラインと第2サブデータラインに前記リセットデータを出力することを特徴とする方法。
  18. 前記第1開始波はゲート開始駆動信号の画像セグメント開始波であり、前記第2開始波は前記ゲート開始駆動信号のリセットデータ開始波であり、前記リセットデータ開始波は前記画像セグメント開始波後の所定の時間であることを特徴とする、請求項17に記載の表示パネルを駆動する方法。
  19. 前記リセットデータは任意のシグナルグレースケールの画像データであることを特徴とする、請求項17に記載の表示パネルを駆動する方法。
  20. M行の走査ラインと、N列のデータラインと、M×N個の画素とを有する表示パネルであって、前記データラインの各列は第1サブデータラインと第2サブデータラインとを有し、前記画素はマトリックスに配列されており、(i)番目の行と(j)番目の列における画素はP(i、j)で示され、1≦i≦M、1≦j≦Nであり、前記(j)番目の列の前記第1サブデータラインは、前記(i)番目の走査ラインの結合点にて前記画素P(i、j)と結合し、(i+1)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+1、j)とに結合し、この結合は、(i+n)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+n、j)となるまで行われ、(j)番目の列の前記第2サブデータラインは、(i+n+1)番目の走査ラインの結合点にて前記画素P(i+n+1、j)と結合し、(i+n+2)番目の走査ラインの結合点にて画素P(i+n+2、j)と結合し、前記結合は、(i+2n+1)番目の走査ラインの結合点における画素P(i+2n+1、j)に達するまで続き、N、M、i、j、nは正の整数である、表示パネルを駆動する方法であって、
    入力画像信号を提供し、
    入力画像信号を、隣接した2本の走査ラインに結合した画素の表示データを有する複数の画像セグメントに分割し、
    正の整数であるK個毎の画像セグメントを1グループとして定義し、
    リセットデータを前記画像セグメントの各グループに挿入し、
    K個のバッチ内の第1グループに関連した走査ラインを第1開始波に従って駆動し、隣接した2本の走査ラインを毎回駆動し、前記隣接した2本の走査ラインが駆動されると、駆動されている前記走査ラインのうちの前記(i)番目の走査ラインに結合した前記画素の表示データが前記第1サブデータラインに提供され、前記駆動されている前記走査ラインのうちの前記(i+1)番目の走査ラインに結合している前記画素の表示データが前記第2サブデータラインに提供され、
    前記第1開始波から所定の時間後に、前記第1グループに関連した複数の前記走査ラインを同時に第2開始波に従って駆動し、前記第1サブデータラインと第2サブデータラインに前記リセットデータを出力することを特徴とする方法。
  21. 前記第1開始波はゲート開始駆動信号の画像セグメント開始波であり、前記第2開始波は前記ゲート開始駆動信号のリセットデータ開始波であり、前記リセットデータ開始波は前記画像セグメント開始波後の所定の時間であることを特徴とする、請求項20に記載の表示パネルを駆動する方法。
  22. 前記リセットデータは任意のシグナルグレースケールの画像データである、請求項20に記載の表示パネルを駆動することを特徴とする方法。
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