JP2010107980A - 表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】クロストーク現象を改善することのできる表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置において、データ電圧を出力するデータドライバは、表示パネルに実装される。電圧補償ユニットは、表示パネルからフィードバックされるストレージ電圧を受けて、フィードバックされたストレージ電圧に基づいて共通電圧を補償するための補償信号を生成して表示パネルに供給する。表示パネルには、ストレージ電圧を電圧補償ユニットに供給するフィードバックラインをさらに含み、フィードバックラインは、表示パネルに具備されたストレージラインから延びて電圧補償ユニットに電気的に接続される。これにより、共通電圧のリップル成分によるクロストーク現象を除去することができ、その結果、表示装置の表示品質を改善することができる。
【選択図】図1

Description

本発明は、表示装置に関し、より詳細には、クロストーク(crosstalk)現象を改善することのできる表示装置に関する。
液晶表示装置は、二つの基板の間に電界を形成し、二つの基板の間に介在された液晶層を透過する光の量を調節することによって、所望の映像を表示する装置である。
そのために液晶表示装置の二つの基板のうち、下部基板には複数のゲートライン、複数のデータライン及び複数の画素が具備され、上部基板には共通電極が具備される。複数のゲートラインを順次に駆動させてゲートラインに接続された複数の画素にデータラインに印加されたデータ電圧を供給する。
電界の方向が一定であると、液晶の劣化が発生しうるので、液晶表示装置は、データ電圧の極性を共通電圧に対して一つのフレーム毎に反転させる反転駆動方式を採用する。
反転駆動方式を採用すると、共通電圧とデータ電圧との間にカップリングが発生しうる。特に、共通電圧は、直流電圧に形成されるが、データ電圧が上昇及び下降する地点で共通電圧にリップルが発生する。共通電圧に発生したリップルは、各画素の液晶キャパシタに影響を与えて、その結果、液晶表示装置にクロストーク現象が発生して表示品質が低下する。
韓国特許公開2006−0000232号公報
本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、共通電圧のリップルを除去してクロストーク現象を改善するための表示装置を提供することにある。
上述の目的を達成するため、本発明による表示装置は、データドライバと、ゲートドライバと、表示パネルと、電圧発生ユニットと、電圧補償ユニットと、フィードバックラインと、を含む。データドライバは、データ電圧を出力し、ゲートドライバは、ゲート信号を順次に出力する。表示パネルは、データ信号を受信するデータラインと、ゲート信号を順次に受信するゲートラインと、データラインとゲートラインとに接続された画素を具備して映像を表示する。電圧発生ユニットは、共通電圧及びストレージ電圧を生成して表示パネルに供給し、電圧補償ユニットは、表示パネルからフィードバックされるストレージ電圧を受けて、フィードバックされたストレージ電圧に基づいて共通電圧を補償する補償信号を生成する。フィードバックラインは、ストレージ電圧を電圧補償ユニットに供給し、データドライバを通って電圧補償ユニットに電気的に接続される。
このような表示装置によると、データドライバが一つのチップに形成された構造となり、共通電圧を補償する電圧補償ユニットは、液晶表示パネルに具備されたストレージラインからフィードバックされるストレージ電圧を受けて共通電圧を補償する補償信号を生成することができる。
従って、共通電圧のリップルによるクロストーク現象を除去することができ、その結果、表示装置の表示品質を改善することができる。
本発明の一実施形態による液晶表示装置の平面図である。 図1に示されたフィードバックラインの経路を拡大して示した拡大図である。 図2に示された切断線I‐I’に沿って切断した断面図である。 本発明の他の実施形態による液晶表示装置の平面図である。 図4に示されたドライバICのブロック図である。 図1に示された電圧補償ユニットの回路図である。 液晶表示パネルの共通電圧、ストレージ電圧、及び補償信号の波形図である。 本発明のまた他の実施形態による液晶表示装置の平面図である。 図8に示された共通電圧補償回路の回路図である。 図8に示された液晶表示装置の駆動回路を示したブロック図である。 第1映像データの入力順序を示した図である。 第2映像データの入力順序を示した図である。 本発明の他の実施形態によるドライバICのブロック図である。
以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施形態をより詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の平面図である。図1を参照すると、本発明による液晶表示装置400は、映像を表示する液晶表示パネル100と、液晶表示パネル100に隣接した印刷回路基板200と、液晶表示パネル100と印刷回路基板200を電気的に接続させるフレキシブル回路フィルム300と、を含む。
液晶表示パネル100は、アレイ基板110と、アレイ基板110と面するカラーフィルタ基板120と、アレイ基板110とカラーフィルタ基板120との間に介在された液晶層(図示せず)とを含む。アレイ基板110は、映像を表示する表示領域DA及び表示領域DAを囲んだ周辺領域PAに区分される。本発明の一例として、周辺領域PAは、実質的に表示領域DAの全体を囲む。
アレイ基板110の表示領域DAには、複数の画素がマトリックス形態に具備される。具体的に、表示領域DAには、複数のゲートラインGL1〜GLnと、複数のデータラインDL1〜DLmと、複数のストレージラインSL1〜SLnとが具備される。複数のゲートラインGL1〜GLnは、第1方向D1に延長され、互いに一定な間隔に配列される。複数のデータラインDL1〜DLmは、第1方向D1と直交する第2方向D2に延長されて互いに一定な間隔に配列される。複数のデータラインDL1〜DLmと複数のゲートラインGL1〜GLnとは、互いに異なる層上に具備されて互いに絶縁されるように交差する。複数のストレージラインSL1〜SLnは、ゲートラインGL1〜GLnと同一層上に具備され、第1方向D1に延長され、互いに一定な間隔に配列される。各ストレージラインは、各々が隣接する二つのゲートラインの間に具備される。
ゲートラインGL1〜GLn及びデータラインDL1〜DLmによって、表示領域DAには、複数の画素領域が形成される。各画素領域には、一つの画素が配置され、各画素は、薄膜トランジスタ111と、液晶キャパシタClcの第1電極である画素電極と、ストレージキャパシタCStと、を含む。ストレージラインSL1〜SLnには、ストレージ電圧Vstが印加され、ストレージラインSL1〜SLnは、各画素の画素電極とオーバーラップ(overlap)してストレージキャパシタCStを形成する。
周辺領域PAには、ストレージラインSL1〜SLnを接続する第1及び第2連結ラインCL1、CL2が具備される。第1連結ラインCL1は、ストレージラインSL1〜SLnの第1端部を接続し、第2連結ラインCL2は、ストレージラインSL1〜SLnの第2端部を接続する。第1及び第2連結ラインCL1、CL2は、外部からストレージ電圧Vstを受信してストレージラインSL1〜SLnに供給する。
図面には示さなかったが、カラーフィルタ基板120は、カラーフィルタと、共通電極と、を含む。カラーフィルタは、レッド、グリーン、ブルーの色画素を含み、共通電極は、カラーフィルタ基板120の全面に形成され、画素電極と対向して液晶キャパシタClcを形成する。共通電極には、共通電圧Vcomが印加される。本発明の他の実施形態では、カラーフィルタまたは共通電極は、アレイ基板110上に形成されてもよい。
共通電極に共通電圧Vcomを印加するためにアレイ基板110には、外部から共通電圧Vcomを受信する第1及び第2共通電圧ラインVL1、VL2が具備される。第1共通電圧ラインVL1は、第1ショートポイント(short point)SP1で共通電極と電気的に接続され、第2共通電圧ラインVL2は、第2ショートポイントSP2で共通電極と電気的に接続される。ショートポイントの数及び位置は、多様に変更が可能である。
図面に示さなかったが、第1及び第2ショートポイントSP1、SP2には、導電スペーサが具備される。具体的に、導電スペーサは、第1共通電圧ラインVL1と共通電極との間、及び第2共通電圧ラインVL2と共通電極との間に介在して互いを電気的に接続させる。従って、第1及び第2共通電圧ラインVL1、VL2に印加された共通電圧Vcomを、導電スペーサを経由して共通電極に印加することができる。
本発明の一例として、液晶表示パネル100は、第2方向D2より第1方向D1に長い長方形の構造に形成され、複数のゲートラインGL1〜GLnの数は、複数のデータラインDL1〜DLmの数より多い。ここで、各画素は、第1方向D1に長い構造に形成される。
液晶表示装置400は、ゲートドライバ150と、データドライバ350とをさらに含む。ゲートドライバ150は、複数のアモルファスシリコン・トランジスタ(amorphous silicon type transistors)を含み、薄膜工程(a thin film process)によりアレイ基板110上に直接的に形成される。ゲートドライバ150は、液晶表示パネル100の短い方の一辺に隣接して具備されて複数のゲートラインGL1〜GLnと電気的に接続される。従って、ゲートドライバ150は、複数のゲートラインGL1〜GLnにゲート信号を順次に印加して液晶表示パネル100の短辺に沿って複数の画素行を順次にスキャンする。
データドライバ350は、一つのチップに形成され、フレキシブル回路フィルム(flexible printed circuit film)300上に実装される。データドライバ350(以下、ドライバICと称する)は、液晶表示パネル100の長い方の一辺に隣接して具備され、複数のデータラインDL1〜DLmと電気的に接続されてデータ信号を供給する。
液晶表示パネル100の長い方の一辺に隣接して印刷回路基板200が配置され、印刷回路基板200は、フレキシブル回路フィルム300を通じて液晶表示パネル100に電気的に接続される。具体的に、フレキシブル回路フィルム300の第1端部は、液晶表示パネル100の周辺領域PAに付着し、第1端部と対向する第2端部は、印刷回路基板200の側部に付着する。従って、印刷回路基板200から出力された信号は、フレキシブル回路基板300を通じてドライバIC350に供給される、或いは液晶表示パネル100上のゲートドライバ150に供給される。
一方、周辺領域PAには、フレキシブル回路フィルム300から分岐して、表示領域DAに延長されるデータラインDL1〜DLmが具備されたファンアウト(fan−out)領域FAが形成される。第1及び第2連結ラインCL1、CL2は、ファンアウト領域FAの左側の外側または右側の外側に各々具備され、第1及び第2共通電圧ラインVL1、VL2は、ファンアウト領域FAの外側で第1及び第2連結ラインCL1、CL2に各々隣接して具備される。ここで、第1及び第2連結ラインCL1、CL2は、第1及び第2共通電圧ラインVL1、VL2と電気的に絶縁される。
液晶表示装置400は、ストレージ電圧Vst及び共通電圧Vcomを発生する電圧発生ユニット210と、共通電圧Vcomを補償する補償信号を発生する電圧補償ユニット220とをさらに含む。電圧発生ユニット210及び電圧補償ユニット220は、印刷回路基板200に具備される。
電圧発生ユニット210から出力されたストレージ電圧Vstは、フレキシブル回路フィルム300を経由して、液晶表示パネル100に具備された第1及び第2連結ラインCL1、CL2に供給され、共通電圧Vcomは、フレキシブル回路フィルム300を経由して、液晶表示パネル100に具備された第1及び第2共通電圧ラインVL1、VL2に供給される。本発明の一例として、ストレージ電圧Vst及び共通電圧Vcomは、直流電圧(DC)であってもよく、互いに異なる電圧レベルを有する。しかし、ストレージ電圧Vst及び共通電圧Vcomは、互いに同一の電圧レベルを有してもよい。
電圧補償ユニット220は、液晶表示パネル100からストレージ電圧Vstを受け、ストレージ電圧Vstに含まれるリップル成分を抽出し、ストレージ電圧Vstに含まれるリップル成分と反対の位相を有する補償信号CSを液晶表示パネル100に供給する。
補償信号CSは、第1及び第2共通電圧ラインVL1、VL2に印加されてもよく、第1及び第2連結ラインCL1、CL2にも印加されてもよい。ここで、ストレージ電圧Vstのリップル成分と共通電圧Vcomのリップル成分とは、互いに類似した波形を有して発生する。従って、ストレージ電圧Vstのリップル成分を反転させた位相を有する補償信号CSは、液晶表示パネル100の共通電圧Vcom及びストレージ電圧Vstで発生するリップル成分を除去することができる。従って、電圧補償ユニット220は、液晶表示パネル100の共通電圧Vcom及びストレージ電圧Vstを補償することができる。
液晶表示パネル100は、ストレージラインSL1〜SLnに印加されるストレージ電圧Vstを電圧補償ユニット220にフィードバックさせるためのフィードバックラインFLをさらに具備する。
フィードバックラインFLは、複数のストレージラインSL1〜SLnのうち、フレキシブル回路フィルム300と最も隣接する第1ストレージラインSL1から分岐する。第1ストレージラインSL1から分岐したフィードバックラインFLは、ファンアウト領域FAを通って、フレキシブル回路フィルム300を経由して印刷回路基板200に具備された電圧補償ユニット220まで延長される。従って、フィードバックラインFLは、液晶表示パネル100のストレージ電圧Vstを電圧補償ユニット220に供給することができる。
図2は、図1に示されたフィードバックラインの経路(path)を拡大して示した拡大図であり、図3は、図2に示された切断線I‐I’に沿って切断した断面図である。
図2及び図3を参照すると、フィードバックラインFLは、第1ストレージラインSL1から分岐して、ファンアウト領域FAを通過する。ここで、第1ストレージラインSL1は、ゲートラインと同一の物質に形成されてアレイ基板110のベース基板112上に具備される。フィードバックラインFLは、第1ストレージラインSL1と同一の物質に形成されてベース基板112上に具備される。
図面に示さなかったが、フィードバックラインFLの経路にゲートライン(第1ゲートラインGL1)が形成された場合、第1ゲートラインGL1とフィードバックラインFLとの電気的な接続を防止するためにブリッジ構造を採用してもよい。ブリッジ構造により、フィードバックラインFLは第1ゲートラインGL1が形成された領域では分離され、分離されたフィードバックラインFLは、第1ゲートラインGL1と異なる層に形成されるブリッジ電極を通じて電気的に接続させることができる。
一方、ファンアウト領域FAには、複数のデータラインDL1〜DLmが具備される。複数のデータラインDL1〜DLmは、フィードバックラインFLをカバーする絶縁膜113上に具備される。従って、フィードバックラインFLと複数のデータラインDL1〜DLmとは、絶縁膜113によって電気的に絶縁させることができる。図面における符号114は、複数のデータラインDL1〜DLmを保護する保護膜を示す。
図2及び図3では、フィードバックラインFLが第1ストレージラインSL1と同一の物質に形成されてベース基板112上に具備された構造を示した。しかし、フィードバックラインFLは、データラインDL1〜DLmと同一の物質に形成されて絶縁膜113上に形成されてもよい。
フィードバックラインFLは、フレキシブル回路フィルム300上の印刷回路基板200まで延長される。フレキシブル回路フィルム300には、ドライバIC350が実装されるIC実装領域が提供される。フィードバックラインFLは、IC実装領域を通過するように形成される。ドライバIC350の下部面には、複数の入出力端子(input and output terminals)351が具備される。このとき、フィードバックラインFLの通過する経路に対応し、IC実装領域には、複数の入出力端子351が形成されないブランク領域355が形成される。これにより、複数の入出力端子351とフィードバックラインFLとが電気的に短絡(short−circuited)することを防止することができる。
フィードバックラインFLは、フレキシブル回路フィルム300を経由して印刷回路基板200に延長されて印刷回路基板200上に具備された電圧補償ユニット220と電気的に接続される。従って、電圧補償ユニット220は、液晶表示パネル100のストレージ電圧Vstを受けることができ、ストレージ電圧Vstに基づいて補償信号CSを生成することができる。電圧補償ユニット220については、図6及び図7を参照して具体的に説明する。
図4は、本発明の他の実施形態による液晶表示装置の平面図であり、図5は、図4に示されたドライバICのブロック図である。但し、図4に示された構成要素のうち、図1に示された構成要素と同一の構成要素に対しては、同一の参照符号を併記し、それに対する具体的な説明は省略する。
図4を参照すると、本発明の他の実施形態による液晶表示装置410におけるデータドライバは、一つのドライバICに形成され、液晶表示パネル100の周辺領域PA上に実装される。
ドライバIC170と表示領域DAとの間には、ファンアウト領域FAが形成され、表示領域DAから延びるフィードバックラインFLは、ファンアウト領域FA及びドライバIC170を貫通して、フレキシブル回路フィルム300を経由して印刷回路基板200に延長される。従って、表示領域DAにおいて第1ストレージラインSL1から分岐するフィードバックラインFLは、印刷回路基板200上に具備された電圧補償ユニット220にストレージ電圧Vstを供給することができる。
図5に示したように、ドライバIC170は、フレキシブル回路フィルム300(図4に示す)に隣接して具備された入力部171と、液晶表示パネル100の表示領域DAに隣接して具備された出力部172と、入力部171と出力部172との間に具備された中心ブロック173と、を含む。中心ブロック173は、受信部173aと、タイミングコントローラ173bと、データドライバ173cと、を含む。
入力部171は、ドライバIC170の下部面に互いに所定の間隔に離隔して配置された複数の入力端子171aを含み、出力部172は、ドライバIC170の下部面に互いに所定の間隔に離隔して配置された複数の出力端子172aを含む。本発明の一例として、ドライバIC170は、長方形の形状に形成され、ドライバIC170の長辺の一側に隣接して複数の入力端子171aが具備され、他の長辺に隣接して複数の出力端子172aが具備される。
出力部172は、二つのグループ172b、172cに分かれ、二つのグループ間の領域には、第1フィードバック端子172dが具備される。また、入力部171は、三つのグループ171b、171c、171dに分かれ、三つのグループ171b、171c、171dのうち、互いに隣接する二つのグループ間の領域には、第2及び第3フィードバック端子171e、171fが各々具備される。一般的に、ドライバIC170に入力される信号よりも出力される信号の数が多いので、入力端子171aより出力端子172aの数が多い。従って、出力部172の側には一つのフィードバック端子172dのみが具備されるが、入力部171の側には二つのフィードバック端子171e、171fが具備されてもよい。
第1フィードバック端子172dは、液晶表示パネル100の表示領域DAから延長されたフィードバックラインFLと電気的に接続され、第2及び第3フィードバック端子171e、171fは、液晶表示パネル100上でフレキシブル回路フィルム300に延長されるフィードバックラインFLと電気的に接続される。
ドライバIC170には、第1フィードバック端子172dを、第2及び第3フィードバック端子171e、171fに電気的に接続させる第1及び第2サブフィードバックラインSFL1、SFL2が形成される。本発明の一例として、第2及び第3フィードバック端子171e、171fから各々延長された第1及び第2サブフィードバックラインSFL1、SFL2は、中心ブロック173を間に挟んで、中心ブロック173の周辺部に並んで具備され、出力部172側で結合されて第1フィードバック端子172dに共に接続される。従って、第1及び第2サブフィードバックラインSFL1、SFL2を中心ブロック173とオーバーラップしないように形成することによって、中心ブロック173がフィードバックラインFLを通じて伝送されるストレージ電圧Vstのリップルの影響を受けることを防止することができる。
このように、ドライバIC170が液晶表示パネル100上に実装される場合に、フィードバックラインFLをドライバIC170の内部を貫通するように形成することによって、ドライバIC170が実装される領域を通過するように液晶表示パネル100上に具備される各種配線と、フィードバックラインSLとが短絡することを防止することができる。
一方、図5に図示したように、受信部173aは、外部装置から低電圧差動信号(Low Voltage Differencial Signal:LVDS)インタフェース方式に各種信号を受信してタイミングコントローラ173bに供給する。
タイミングコントローラ173bは、ゲート制御信号、データ制御信号及び映像データ(図示せず)を出力する。データドライバ173cは、タイミングコントローラ173bからデータ制御信号及び映像データを受信してデータ信号を出力する。出力されたデータ信号は、出力部172に供給され、出力部172を通じてデータラインに供給される。また、タイミングコントローラ173bから出力されたゲート制御信号は、出力部172を通じてゲートドライバ150(図4に示す)に供給される。
図6は、図1に示された電圧補償ユニットの回路図であり、図7は、液晶表示パネルの共通電圧、ストレージ電圧、及び補償信号の波形図である。
図6及び図7を参照すると、電圧補償ユニット220は、演算増幅器(operational amplifier)221と、キャパシタC1と、第1及び第2抵抗R1、R2と、を含む。
演算増幅器221は、反転入力端子(−)、非反転入力端子(+)、及び補償信号CSを出力する出力端子を具備する。反転入力端子(−)には、第1抵抗R1が連結され、反転入力端子(−)と出力端子との間には、第2抵抗R2が連結される。液晶表示パネル100からストレージ電圧Vstを受ける電圧補償ユニット220の入力端子と第1抵抗R1との間には、キャパシタC1が連結され、非反転入力端子(+)には、基準電圧Vrefが供給される。
液晶表示パネル100からリップル成分を含むストレージ電圧Vstが入力されると、キャパシタC1と第1抵抗R1によってストレージ電圧VstのDC成分が除去されて、リップル成分のみが演算増幅器221の反転入力端子(−)に供給される。演算増幅器221は、リップル成分を基準電圧Vrefと比較して、リップル成分と反転された位相を有する補償信号CSを出力する。
図7に示したように液晶表示パネル100のストレージ電圧Vstと共通電圧Vcomは、互いに類似した波形のリップル成分を含み、電圧補償ユニット220から出力された補償信号CSは、リップル成分と反転された位相を有する。従って、補償信号CSが液晶表示パネル100に供給されると、補償信号CSによって共通電圧Vcomとストレージ電圧Vstのリップル成分が除去される。これによって、共通電圧Vcomとストレージ電圧Vstを補償することができ、その結果、クロストーク現象を改善することができる。
図8は、本発明のまた他の実施形態による液晶表示装置の平面図であり、図9は、図8に示された共通電圧補償回路の回路図である。但し、図8に示された構成要素のうち、図1に示された構成要素と同一の構成要素に対しては、同一の参照符号を併記し、それに対する詳細な説明は省略する。
図8を参照すると、アレイ基板110の表示領域DAには、複数のゲートラインGL1〜GLn及び複数のデータラインDL1〜DLmが具備される。複数のゲートラインGL1〜GLnは、第1方向D1に平行に延長され、互いに一定な間隔に配列される。複数のデータラインDL1〜DLmは、第1方向D1と直交する第2方向D2に平行に延長され、互いに一定な間隔に配列される。複数のデータラインDL1〜DLmと複数のゲートラインGL1〜GLnとは、互いに異なる層の上に具備されて互いに絶縁されるように交差する。
本発明の一例として、液晶表示パネル100は、第1方向D1より第2方向D2に長い長方形の構造に形成され、複数のゲートラインGL1〜GLnの数は、複数のデータラインDL1〜DLmの数より多い。即ち、液晶表示パネル100が1280×800の解像度を有する場合、複数のゲートラインGL1〜GLnの数は、1280×3であり、複数のデータラインDL1〜DLmの数は、800である。
ゲートドライバ150は、液晶表示パネル100の長辺に隣接するブラックマトリックス領域BAに具備され、複数のゲートラインGL1〜GLnの一端部に接続される。従って、ゲートドライバ150は、複数のゲートラインGL1〜GLnにゲート信号を順次に印加して、液晶表示パネル100の長辺に沿って一つの画素列単位に順次にスキャンする。
データドライバは、1−チップ(以下、ドライバIC360と称する)に形成され、フレキシブル回路フィルム300上に実装される。ドライバIC360は、液晶表示パネル100の短辺に隣接して具備され、複数のデータラインDL1〜DLmと電気的に接続されて複数のデータラインDL1〜DLmにデータ信号を供給する。
液晶表示パネル100の短辺に隣接して印刷回路基板200が配置され、印刷回路基板200は、フレキシブル回路フィルム300を通じて液晶表示パネル100に電気的に接続される。具体的に、フレキシブル回路フィルム300の第1端部は、液晶表示パネル100の周辺領域PAに付着し、第1端部と対向する第2端部は、印刷回路基板200に付着する。従って、印刷回路基板200から出力された信号は、フレキシブル回路基板300を通じてドライバIC360に供給される、或いは液晶表示パネル100上のゲートドライバ150に供給される。
液晶表示装置430は、液晶表示パネル100に印加される共通電圧を補償するための共通電圧補償回路230と、液晶表示パネル100から共通電圧Vcomを印加する第1及び第2共通電圧ラインCL1、CL2と、液晶表示パネル100からパネル共通電圧VfがフィードバックされるためのフィードバックラインFLと、をさらに具備する。
共通電圧補償回路230は、印刷回路基板200上に具備され、液晶表示パネル100からフィードバックされたパネル共通電圧Vfを受けて、補償された共通電圧Vcom(a compensated common voltage)を出力して、再び液晶表示パネル100に印加する。
図9に示したように、共通電圧補償回路230は、OP-アンプ(op−amp)と、第1及び第2抵抗R1、R2と、を含む。OP-アンプの非反転端子(+)には、所定の基準電圧Vrefが印加され、OP-アンプの反転端子(−)と出力端子との間には、第1抵抗R1が連結される。第2抵抗R2は、OP-アンプの反転端子(−)と、パネル共通電圧Vfがフィードバックされるフィードバック端子との間に連結される。
共通電圧補償回路230から出力された補償された共通電圧Vcomは、次の式1を満たす。
Figure 2010107980

式1に示したように、補償された共通電圧Vcomは、第1及び第2抵抗R1、R2の割合によって調節することができる。
一方、液晶表示パネル100のカラーフィルタ基板120には、共通電極(図示せず)が形成される。共通電極は、液晶表示パネル100のブラックマトリックス領域BAに形成された第1及び第2ショートポイントSP1、SP2で第1及び第2共通電圧ラインCL1、CL2と各々電気的に接続されて、補償された共通電圧Vcomを受ける。図面に示していないが、第1及び第2ショートポイントSP1、SP2には、第1及び第2導電性スペーサ(図示せず)が各々具備されて共通電極を第1及び第2共通電圧ラインCL1、CL2に電気的に接続させる。
本発明の一実施形態に、第1ショートポイントSP1は、第1ゲートラインGL1と第1データラインDL1とが交差する地点に隣接して具備され、第2ショートポイントSP2は、第1ゲートラインGL1と第mデータラインDLmとが交差する地点に隣接して具備される。
フィードバックラインFLは、液晶表示パネル100の複数のストレージラインSL1〜SLnのうち、第1ストレージラインSL1に連結されてストレージ電圧の供給を受け、ストレージ電圧を共通電圧補償回路230に供給する。フィードバックラインFLは、フレキシブル回路フィルム300及びドライバIC360を経由して、印刷回路基板200に具備された共通電圧補償回路230のフィードバック端子Vfに電気的に接続される。
図10は、図8に示された液晶表示装置の駆動回路を示したブロック図である。図10を参照すると、液晶表示装置400の駆動回路は、タイミングコントローラ310と、フレームメモリ320と、ゲートドライバ150と、ドライバIC360と、を含む。
タイミングコントローラ310は、外部装置からデータイネーブル信号DE、垂直同期信号Vsync、水平同期信号Hsync、メーンクロック信号MCLK、及び第1映像データRGB-dataを受信する。タイミングコントローラ310は、外部装置から受信された第1映像データRGB-dataを順次にフレームメモリ320に格納する。タイミングコントローラ310は、フレームメモリ320に格納された第1映像データRGB-dataを読み出して、第2映像データR'G'B'-dataに変換するデータ変換部315を含む。データ変換部315から出力された第2映像データR'G'B'-dataは、ドライバIC210に供給される。
図11は、第1映像データの入力順序を示した図であり、図12は、第2映像データの入力順序を示した図である。但し、図11及び図12では、液晶表示パネル100が1280×800の解像度を有すると仮定する。
図11を参照すると、第1映像データRGB-dataは、画素行単位に順次に入力されて形成されたデータグループである。ここで、画素行は、第2方向D2に配列された画素のグループとして形成される。
具体的に、第1映像データRGB-dataは、最初の画素行であるR(1、1)、G(1、1)、B(1、1)、R(2、1)、G(2、1)、B(2、1)、...R(1280、1)、G(1280、1)、B(1280、1)から始まり、第2方向D2に順次に増加して最後の画素行であるR(1、800)、G(1、800)、B(1、800)、R(2、800)、G(2、800)、B(2、800)、...R(1280、800)、G(1280、800)、B(1280、800)までのデータグループとして形成される。
図12に示したように、データ変換部315によって変換された第2映像データR'G'B'-dataは、画素列単位に順次に形成されたデータグループである。ここで、画素列は、第1方向D1に配列された画素のグループとして形成される。
具体的に、第2映像データR'G'B'-dataは、最初の画素列であるR(1、1)、R(1、2)、R(1、3)、R(1、4)、R(1、5)、R(1、6)、...R(1、798)、R(1、799)、B(1、800)から始まり、第1方向D1に順次に増加して最後の画素列であるB(1280、1)、B(1280、2)、B(1280、3)、B(1280、4)、B(1280、5)、B(1280、6)、...B(1280、798)、B(1280、799)、B(1280、800)までのデータグループとして形成される。
図8に示したように、ゲートドライバ150が液晶表示パネル100の長辺の側に配置され、ドライバIC360が液晶表示パネル100の短辺の側に配置されるので、液晶表示パネル100のスキャン方向は、第2方向D2に向かって進行する。従って、タイミングコントローラ310は、外部装置から供給された第1映像データRGB-dataをスキャン方向である第2方向D2に適した第2映像データR'G'B'-dataに変換してドライバIC360に供給する。
再び図10を参照すると、タイミングコントローラ310は、データイネーブル信号DE、メーンクロック信号MCLK、垂直同期信号Vsync、及び水平同期信号Hsyncを利用して、データ制御信号及びゲート制御信号を生成して、各々ドライバIC360及びゲートドライバ150に出力する。
ドライバIC360は、タイミングコントローラ310から供給されたデータ制御信号及び第2映像データR'G'B'-dataに応答して複数のデータ信号を複数のデータラインDL1〜DLmに出力する。ここで、データ制御信号は、水平開始信号STHと、反転信号REVと、出力開始信号TPと、を含む。水平開始信号STHは、ドライバIC360の動作を開始する信号であり、反転信号REVは、データ信号の極性を反転させる信号であり、出力開始信号TPは、ドライバIC260からデータ信号が出力される時点を決定する信号である。
ゲートドライバ150は、タイミングコントローラ310から供給されるゲート制御信号に応答して、複数のゲート信号GS1〜GSnを順次に複数のゲートラインGL1〜GLnに出力する。ゲート制御信号は、垂直開始信号STVと、第1及び第2クロック信号CKV、CKVBと、を含む。垂直開始信号STVは、ゲートドライバ150の動作を開始する信号であり、第1及び第2クロック信号CKV、CKVBは、ゲートドライバ150からゲート信号GS1〜GSnを順次に出力するタイミングを決定する信号である。
図13は、本発明の他の実施形態によるドライバICのブロック図である。図13を参照すると、ドライバIC360には、受信部362と、タイミングコントローラ310と、データドライバ363とが形成され、ドライバIC360の外側面には、入力端子を含む入力部361と、出力端子を含む出力部364とが具備される。本発明の一例として、ドライバIC360は、長方形の形状に形成されてもよく、長辺の一方に隣接して入力部361が具備され、もう一方の長辺に隣接して出力部364が具備される。
入力部361の中央には、第1ダミー端子(dummy terminal)366が具備され、出力部364の中央には、第2ダミー端子367が具備される。第1及び第2ダミー端子366、367は、ドライバIC360の外側面に具備され、分離した少なくとも二つの端部を有するフィードバックラインFLと電気的に接続される。また、第1及び第2ダミー端子366、367は、ドライバIC360の内部に具備された内部配線368を通じて電気的に接続される。従って、分離したフィードバックラインFLの端部は、第1ダミー端子366、第2ダミー端子367、及び内部配線368を通じて電気的に接続される。
入力部361と出力部364との間には、受信部362と、タイミングコントローラ310と、データドライバ363とが配置される。
受信部362は、外部装置から低電圧差動信号LVDSインタフェース方式で各種の信号を受信してタイミングコントローラ310に供給する。図10に示したように、タイミングコントローラ310に供給される信号は、第1映像データRGB-dataと、データイネーブル信号DEと、メーンクロック信号MCLKと、垂直同期信号Vsyncと、水平同期信号Hsyncと、を含んでもよい。
タイミングコントローラ310は、ゲート制御信号と、データ制御信号と、第2映像データR'G'B'-data(図10に示す)とを出力する。データドライバ363は、タイミングコントローラ310から、データ制御信号及び第2映像データR'G'B'-dataを受信してデータ信号を出力する。出力されたデータ信号は、出力部364に供給され、出力部364を通じてデータラインに供給される。また、タイミングコントローラ310から出力されたゲート制御信号は、出力部214を通じてゲートドライバ150(図9に示す)に供給される。
図面には示さなかったが、ドライバIC360は、図10に示されたフレームメモリ320を具備してもよい。
このように、受信部362、タイミングコントローラ310、及びフレームメモリ320などの回路を、ドライバIC360に形成することによって、液晶表示装置430の部品数を減少させることができる。
図8では、ドライバIC360がフレキシブル回路フィルム200上に具備された構造を示したが、ドライバIC360は、液晶表示パネル100の周辺領域PAの上に実装されてもよい。
以上、実施形態を参照して説明したが、当該技術分野の熟練された当業者は、下記の特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から抜け出さない範囲内で本発明を多様に修正及び変更させることができることを理解することができるはずである。
100 液晶表示パネル
150 ゲートドライバ
200 印刷回路基板
210 電圧発生ユニット
220 電圧補償ユニット
300 フレキシブル回路フィルム
350、170 データドライバ
400 液晶表示装置

Claims (10)

  1. データ信号を出力するデータドライバと、
    ゲート信号を順次に出力するゲートドライバと、
    前記データ信号を受信するデータラインと、前記ゲート信号を順次に受信するゲートラインと、前記データライン及び前記ゲートラインに接続された画素を具備して映像を表示する表示パネルと、
    共通電圧及びストレージ電圧を生成して前記表示パネルに供給する電圧発生ユニットと、
    前記表示パネルからフィードバックされる前記ストレージ電圧を受けて、前記フィードバックされた前記ストレージ電圧に基づき前記共通電圧を補償する補償信号を生成する電圧補償ユニットと、
    前記ストレージ電圧を前記電圧補償ユニットに供給し、前記データドライバを通って前記電圧補償ユニットに電気的に接続されるフィードバックラインと、を含むことを特徴とする表示装置。
  2. 前記電圧発生ユニット及び前記電圧補償ユニットが具備される印刷回路基板と、
    前記印刷回路基板と前記表示パネルとに電気的に接続されるフレキシブル回路フィルムと、をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記フィードバックラインは、前記フレキシブル回路フィルムを経由して、前記印刷回路基板に延長されて前記電圧補償ユニットに電気的に接続されることを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  4. 前記データドライバは、一つのチップに集積され、前記チップは、前記フレキシブル回路フィルムの上に実装され、前記フィードバックラインは、前記フレキシブル回路フィルムの上で前記チップとオーバーラップすることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  5. 前記チップは、前記表示パネルの上に実装され、
    前記フィードバックラインは、前記表示パネルの上で前記チップとオーバーラップすることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  6. 前記チップの下部面には、前記フィードバックラインの経路に対応してブランク領域が形成され、
    前記チップは、前記ブランク領域を除いた残りの領域に具備される複数の端子を含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  7. 前記チップは、
    前記フィードバックラインに電気的に接続される第1ダミー端子及び第2ダミー端子と、
    前記チップ内部に具備されて前記第1ダミー端子と前記第2ダミー端子とを電気的に接続させる内部配線と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  8. 前記表示パネルは、
    前記電圧発生ユニットから前記共通電圧を受ける一つ以上の共通電圧ラインと、
    前記共通電圧ラインを通じて前記共通電圧を受ける共通電極と、
    前記電圧発生ユニットから前記ストレージ電圧を受ける複数のストレージ電圧ラインと、をさらに含み、
    前記フィードバックラインは、前記複数のストレージラインのうち、何れか一つと電気的に接続されることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  9. 前記フィードバックラインは、前記ストレージラインのうち、前記チップに最も隣接した一つのストレージラインから分岐することを特徴とする請求項8に記載の表示装置。
  10. 前記電圧補償ユニットから出力された前記補償信号は、前記共通電圧ライン及び前記複数のストレージラインに印加されることを特徴とする請求項8に記載の表示装置。
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