JP2015114668A - 表示装置及びその駆動方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】映像情報に基づいて表示装置のフレームレートを選択して表示特性を向上する。
【解決手段】複数の画素、複数のゲート線及び複数のデータ線を含む表示板と、前記複数のゲート線にゲートオン電圧を印加するゲート駆動部と、前記複数のデータ線にデータ電圧を印加するデータ駆動部と、前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部を制御する信号制御部と、前記信号制御部に第1フレームに対する入力映像信号を伝達するグラフィック制御部と、第1フレームに対する入力映像信号の階調を用いて判断した映像の特性によって、フレームレートを互いに異なる第1フレームレート及び第2フレームレートのうちの一つに決定するフレームレート制御部とを含み、前記第2フレームレートは前記第1フレームレートのN倍(Nは2以上の自然数)であり、前記信号制御部は前記フレームレート制御部の決定によって前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部を制御する。
【選択図】図5
【解決手段】複数の画素、複数のゲート線及び複数のデータ線を含む表示板と、前記複数のゲート線にゲートオン電圧を印加するゲート駆動部と、前記複数のデータ線にデータ電圧を印加するデータ駆動部と、前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部を制御する信号制御部と、前記信号制御部に第1フレームに対する入力映像信号を伝達するグラフィック制御部と、第1フレームに対する入力映像信号の階調を用いて判断した映像の特性によって、フレームレートを互いに異なる第1フレームレート及び第2フレームレートのうちの一つに決定するフレームレート制御部とを含み、前記第2フレームレートは前記第1フレームレートのN倍(Nは2以上の自然数)であり、前記信号制御部は前記フレームレート制御部の決定によって前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部を制御する。
【選択図】図5
Description
本発明は表示装置及びその駆動方法に関する。
液晶表示装置(liquid crystal display、LCD)、有機発光表示装置(organic light emitting diode display)などの表示装置は、一般に表示板と、表示板を駆動するための駆動装置を含む。
表示板は、複数の信号線と、これに接続されておりほぼ行列形態に配列された複数の画素を含む。
信号線は、ゲート信号を伝達する複数のゲート線と、データ電圧を伝達する複数のデータ線などを含む。
各画素は、該当ゲート線及び該当データ線と接続されている少なくとも一つのスイッチング素子及びこれに接続された少なくとも一つの画素電極、そして画素電極と対向し共通電圧の印加を受ける対向電極を含んでもよい。
スイッチング素子は少なくとも一つの薄膜トランジスタを含んでもよく、ゲート線が伝達するゲート信号によってターンオンまたはターンオフされデータ線が伝達するデータ電圧を選択的に画素電極に伝達することができる。各画素はスイッチング素子を通じて所望の輝度情報に対応するデータ電圧の印加を受ける。画素に印加されたデータ電圧は対向電極に印加される共通電圧との差によって画素電圧として示され、画素電圧によって各画素は映像信号の階調が示す輝度を表示する。
表示装置の駆動装置は、グラフィック制御部、駆動部及び駆動部を制御する信号制御部を含む。
グラフィック制御部は、表示する映像に対する入力映像信号を信号制御部に伝送する。入力映像信号は各画素の輝度情報を含んでおり、各輝度は定められた数を有している。
信号制御部は、表示板を駆動するための制御信号を生成して映像信号と共に駆動部に伝送する。
駆動部は、ゲート信号を生成するゲート駆動部、及びデータ電圧を生成するデータ駆動部を含む。
一方、最近表示装置技術の発展によって3次元(3 dimensional、3D)の立体映像を表示することができる表示装置が関心を引いており、多様な3次元映像表示方法が研究されている。
一般に、3次元映像表示技術では近距離で立体感を認識する最も大きい要因である両眼視差(binocular parallax)を用いて物体の立体感を表現する。即ち、左側の目(左眼)と右側の目(右眼)にはそれぞれ互いに異なる2次元映像が映られ、左眼に映る映像(以下、「左眼映像(left eye image)」という)と右眼に映る映像(以下、「右眼映像(right eye image)」という)が脳に伝達されると、左眼映像と右眼映像は脳で融合され奥行き感(depth perception)または立体感を有する3次元映像として認識される。
3次元映像が表示できる表示装置はこのような両眼視差を用いるものであって、シャッターメガネ(shutter glasses)、偏光眼鏡(polarized glasses)などの眼鏡を使用する眼鏡式(stereoscopic)3次元映像表示装置と、眼鏡を使用せず表示装置にレンチキュラーレンズ(lenticular lens)、パララックスバリア(parallax barrier)などの光学系を配置する無眼鏡式(autostereoscopic)3次元映像表示装置がある。
本発明の目的は、映像情報に基づいて表示装置のフレームレートを選択して表示する映像に適するように表示特性を向上することができる表示装置及びその駆動方法を提供することにある。
上記目的を達成するために、本発明の一実施形態による表示装置は、複数の画素、複数のゲート線及び複数のデータ線を含む表示板と、前記複数のゲート線にゲートオン電圧を印加するゲート駆動部と、前記複数のデータ線にデータ電圧を印加するデータ駆動部と、前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部を制御する信号制御部と、前記信号制御部に第1フレームに対する入力映像信号を伝達するグラフィック制御部と、第1フレームに対する入力映像信号の階調を用いて判断した映像の特性によって、フレームレートを互いに異なる第1フレームレート及び第2フレームレートのうちの一つに決定するフレームレート制御部とを含み、前記第2フレームレートは前記第1フレームレートのN倍(Nは2以上の自然数)であり、前記信号制御部は前記フレームレート制御部の決定によって前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部を制御する。
本発明の一実施形態による表示装置の駆動方法は、複数の画素、複数のゲート線及び複数のデータ線を含む表示板と、前記複数のゲート線にゲートオン電圧を印加するゲート駆動部と、前記複数のデータ線にデータ電圧を印加するデータ駆動部とを含む表示装置で、第1フレームに対する入力映像信号を入力する段階と、前記第1フレームに対する入力映像信号の階調を用いて映像の特性によってフレームレートを互いに異なる第1フレームレート及び第2フレームレートのうちの一つに決定する段階と、前記フレームレート制御部の決定によって前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部を制御する段階とを含み、前記第2フレームレートは前記第1フレームレートのN倍(Nは2以上の自然数)である。
前記フレームレート制御部は、前記第1フレームの映像の特性を定量化して定量数値を算出し、前記定量数値に基づいて前記フレームレートを決定するフレームレート判断部を含んでもよい。
前記フレームレート制御部は、前記第1フレームの映像の特性を定量化して定量数値を算出し、前記定量数値に基づいて前記フレームレートを決定するフレームレート判断部を含んでもよい。
前記映像の特性は垂直解像度を含み、前記定量数値は前記表示板の各列で互いに隣接する行の前記入力映像信号の階調差の絶対値を全て合計して求められる垂直解像度定量数値を含み、前記垂直解像度定量数値が所定の第1基準値より大きい場合、前記フレームレート判断部は前記第1フレームレートに決定し、前記垂直解像度定量数値が前記第1基準値より小さいかまたは同一な場合、前記第2フレームレートに決定してもよい。
前記映像の特性はフレーム間差を含み、前記定量数値は前記表示板の各画素に対して前記第1フレーム及び前記第1フレームの以前フレームである第2フレームの間の前記入力映像信号の階調差の絶対値を全て合計して求められるフレーム間差定量数値を含み、前記フレーム間差定量数値が所定の第2基準値より大きい場合、前記フレームレート判断部は前記第2フレームレートに決定し、前記フレーム間差定量数値が前記第2基準値より小さいかまたは同一な場合、前記第1フレームレートに決定してもよい。
前記表示板が表示する映像を分離して互いに異なる時点で互いに異なる映像が認識されるようにする立体映像変換部材をさらに含んでもよい。
前記信号制御部は前記フレームレート制御部が決定した前記フレームレートによって前記立体映像変換部材の駆動タイミングを制御してもよい。
前記表示板が表示する映像を分離して互いに異なる時点で互いに異なる映像が認識されるようにするシャッターメガネをさらに含み、前記各画素は第1時点に対する映像と第2時点に対する映像をそれぞれ前記第1フレーム及び前記第1フレームの以前フレームである第2フレームで表示し、前記映像の特性は3次元映像の深さ情報定量数値を含み、前記深さ情報定量数値は前記表示板の各画素に対して前記第1時点に対する前記入力映像信号の階調と前記第2時点に対する前記入力映像信号の階調の差の絶対値を全て合計して求められてもよい。
前記表示板に光を供給するバックライトと、前記バックライトを駆動するバックライト制御部とをさらに含み、前記信号制御部は前記フレームレート制御部が決定した前記フレームレートによって前記バックライト制御部を制御してもよい。
前記バックライトは前記表示板全体に対応して同時にオンされるかオフされるブリンキングバックライトを含むか、独立的に駆動される複数の発光ブロックを含み、前記バックライトが独立的に駆動される複数の発光ブロックを含む場合、前記フレームレートが前記第1フレームレートから前記第2フレームレートに変わる直前のフレームで前記発光ブロックのうちの最も下側に位置する発光ブロックのオン(ON)時間は最も上側に位置する発光ブロックのオン(ON)時間より短くてもよい。
前記フレームレート制御部は、前記フレームレート判断部が前記第2フレームレートに決定した場合、前記表示板が前記第1フレームレートで駆動される区間と前記第2フレームレートで駆動される区間との間に中間フレームが必要か判断する中間フレーム判断部をさらに含んでもよい。
前記フレームレート制御部は、前記第1フレームの以前フレームである第2フレームの入力映像信号を保存するフレームメモリをさらに含んでもよい。
前記中間フレーム判断部は前記表示板の各画素に対して前記第1フレームに対する入力映像信号及び前記第2フレームに対する入力映像信号の階調差の絶対値を全て合計して求められるフレーム間差定量数値を求め、前記中間フレーム判断部は前記フレーム間差定量数値が所定の第3基準値と所定の第4基準値の間に位置する場合に前記中間フレームが必要であると判断し、そうでない場合に前記中間フレームが必要でないと判断してもよい。
前記中間フレーム判断部は前記表示板の各画素に対して前記第1フレームに対する入力映像信号及び前記第2フレームに対する入力映像信号の階調差の絶対値を全て合計して求められるフレーム間差定量数値を求め、前記中間フレーム判断部は前記フレーム間差定量数値が所定の第3基準値と所定の第4基準値の間に位置する場合に前記中間フレームが必要であると判断し、そうでない場合に前記中間フレームが必要でないと判断してもよい。
前記中間フレーム判断部は前記第1フレームに対する入力映像信号の階調の合計と前記第2フレームに対する入力映像信号の階調の合計の差の絶対値であるフレーム輝度定量数値を求め、前記中間フレーム判断部は前記フレーム輝度定量数値が所定の第5基準値より大きい場合に前記中間フレームが必要でないと判断し、そうではない場合に前記中間フレームが必要であると判断してもよい。
前記中間フレーム判断部が前記中間フレームが必要であると判断した場合、前記中間フレームで第1ホールド区間の間に垂直開始信号STVのパルスを遅延させ、前記第1ホールド区間の間にダミー映像信号が前記データ駆動部に入力されてもよい。
前記中間フレームで、前記第1ホールド区間が終わった後、前記第2フレームレートで前記表示板に前記データ電圧が印加され、前記表示板に前記データ電圧の印加が完了した後、第2ホールド区間の間にその次のフレームに対する前記垂直開始信号のパルスが遅延されてもよい。
前記中間フレームで、前記第1ホールド区間が終わった後、前記第2フレームレートで前記表示板に前記データ電圧が印加され、前記表示板に前記データ電圧の印加が完了した後、第2ホールド区間の間にその次のフレームに対する前記垂直開始信号のパルスが遅延されてもよい。
前記中間フレーム判断部が前記中間フレームが必要であると判断した場合、前記中間フレームの前記表示板の第1領域は前記第1フレームレートで駆動され、前記表示板の前記第1領域を除いた第2領域は前記第2フレームレートで駆動されてもよい。
前記中間フレームで、前記第2領域が前記第2フレームレートで駆動された後、ホールド区間の間にその次のフレームに対する前記垂直開始信号のパルスが遅延されてもよい。
前記フレームレート制御部は、前記信号制御部または前記グラフィック制御部内に含まれていてもよい。
前記入力映像信号は前記グラフィック制御部と前記信号制御部の間を連結する第1配線を通じて伝達され、前記フレームレート制御部が前記グラフィック制御部内に含まれている場合、前記フレームレート制御部の決定結果は前記グラフィック制御部と前記信号制御部の間を接続し前記第1配線と別途の第2配線を通じて伝達されてもよい。
前記フレームレート制御部が前記グラフィック制御部内に含まれている場合、前記フレームレート制御部の決定結果は垂直ブランク区間に含まれ前記信号制御部に伝達されてもよい。
本発明に係る表示装置及びその駆動方法によれば、映像情報に基づいて表示装置のフレームレートを選択し表示する映像に適するように表示特性を向上することができる。
以下、添付した図面を参考として本発明の実施形態について本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳しく説明する。しかし、本発明は様々な形態に実現でき、ここで説明する実施形態に限定されない。
明細書全体で、ある部分が他の部分と「接続」されているという時、これは「直接的に接続」されている場合だけでなく、その中間に他の素子を挟んで「電気的に接続」されている場合も含む。また、ある部分がある構成要素を「含む」という時、これは特に反対になる記載がない限り他の構成要素を除くのではなく他の構成要素をさらに含むことができるのを意味する。
以下、本発明の一実施形態による表示装置及びその駆動方法について図面を参照して詳細に説明する。
まず、図1乃至図4を参照して本発明の一実施形態による表示装置について説明する。
図1は本発明の一実施形態による表示装置のブロック図であり、図2は本発明の一実施形態による表示装置が含む信号制御部のブロック図であり、図3は本発明の一実施形態による表示装置のブロック図であり、図4は本発明の一実施形態による表示装置が眼鏡を用いて立体映像を表示する方法を示した図である。
図1に示すように、本発明の一実施形態による表示装置はグラフィック制御部700、表示板(display panel)300、表示板300に接続されたゲート駆動部400及びデータ駆動部500、表示板300に光を提供するバックライト900、バックライト900を制御するバックライト制御部950、そして信号制御部600を含む。
グラフィック制御部700は外部から映像情報DATA及びモード選択情報SELなどの入力を受ける。モード選択情報SELは映像を2Dモードで表示するか3Dモードで表示するかに対する2D/3Dモードに対する選択情報などを含んでもよい。グラフィック制御部700は映像情報DATA及びモード選択情報SELに基づいて入力映像信号IDAT及び入力映像信号IDATの表示を制御する入力制御信号ICONを生成する。グラフィック制御部700は、モード選択情報SELが3Dモードの選択を指示する情報を含む場合、3Dイネーブル信号3D_enをさらに生成してもよい。入力映像信号IDAT及び入力制御信号ICONと3Dイネーブル信号3D_enは信号制御部600に伝達されてもよい。
入力映像信号IDATは輝度(luminance)情報を含んでおり、輝度は定められた数の階調(gray)を有してもよい。入力制御信号ICONは映像表示と関連して垂直同期信号Vsync、水平同期信号Hsync、メインクロックMCLK、データイネーブル信号DEなどを含んでもよい。本発明の他の実施形態によれば、入力制御信号ICONはフレームレート情報をさらに含んでもよい。
3Dイネーブル信号3D_enは表示装置が3Dモードで動作して立体映像が表示されるように指示し、省略されてもよい。
表示板300は、等価回路で見る時、複数の信号線とこれに接続されていてほぼ行列形態に配列された複数の画素PXを含む。本発明の一実施形態による表示装置が液晶表示装置である場合、表示板300は断面構造を見れば、互いに対向する下部及び上部表示板(図示せず)とその間に入っている液晶層(図示せず)を含んでもよい。
信号線は、ゲート信号を伝達し行方向に伸びる複数のゲート線G1−Gnと、データ電圧を伝達し列方向に伸びる複数のデータ線D1−Dmを含む。
一画素PXは、少なくとも一データ線D1−Dm及び少なくとも一ゲート線G1−Gnに接続されている少なくとも一つのスイッチング素子(図示せず)及びこれに接続された少なくとも一つの画素電極(図示せず)を含んでもよい。スイッチング素子は少なくとも一つの薄膜トランジスタを含んでもよく、ゲート線G1−Gnが伝達するゲート信号によって制御されデータ線D1−Dmが伝達するデータ電圧Vdを画素電極に伝達することができる。
各画素PXは色表示を実現するために、基本色(primary color)のうちの一つを表示するか(空間分割)、各画素PXが時間によって交互に基本色を表示して(時間分割)、これら基本色の空間的、時間的和で所望の色が認識されるようにしてもよい。
ゲート駆動部400はゲート線G1−Gnに接続され、ゲートオン電圧Vonとゲートオフ電圧Voffの組み合わせからなるゲート信号を少なくとも一つのゲート線G1−Gnを単位で列方向に順次に印加する。
データ駆動部500はデータ線D1−Dmと接続されている。データ駆動部500は複数の階調電圧でデータ電圧Vdを選択し、これをデータ線D1−Dmに印加する。データ駆動部500は全ての階調電圧を別途の階調電圧生成部(図示せず)から入力を受けてもよく、これとは異なり、限定された数の基準階調電圧のみ提供を受け、これを分圧して全体階調に対する階調電圧を生成してもよい。
信号制御部600はグラフィック制御部700から入力映像信号IDATと入力制御信号ICON、そして3Dイネーブル信号3D_enなどを受信し、ゲート駆動部400、データ駆動部500、立体映像変換部材60、そしてバックライト制御部950などの動作を制御する。
信号制御部600は入力映像信号IDATと入力制御信号ICONに基づいて入力映像信号IDATを表示板300の動作条件に合うように適切に処理して出力映像信号DATを生成し、ゲート制御信号CONT1、データ制御信号CONT2、立体映像制御信号CONT3、そしてバックライト制御信号CONT4などを生成する。信号制御部600はゲート制御信号CONT1をゲート駆動部400に伝達し、データ制御信号CONT2をデータ駆動部500に伝達し、立体映像制御信号CONT3を立体映像変換部材60に伝達し、バックライト制御信号CONT4をバックライト制御部950に伝達する。
信号制御部600はグラフィック制御部700から受信した3Dイネーブル信号3D_enによって2D映像を表示する2Dモードまたは3D映像を表示する3Dモードで動作してもよい。3Dモードで出力映像信号DATは互いに異なる時点の映像信号を含んでもよい。3Dモードで表示板300の一画素PXは互いに異なる時点の映像信号に対応するデータ電圧を交互に表示するか、互いに異なる画素PXが互いに異なる時点の映像信号に対応するデータ電圧を表示してもよい。
本発明の一実施形態による信号制御部600はフレームレート制御部650をさらに含んでもよい。フレームレート制御部650は入力映像信号IDATに基づいて表示板300が1秒に表示するフレーム数(「フレーム周波数」とも言う)であるフレームレートを制御する。信号制御部600はフレームレート制御部650の判断結果によってゲート制御信号CONT1、データ制御信号CONT2、立体映像制御信号CONT3、そしてバックライト制御信号CONT4などを生成することができる。
信号制御部600は入力映像信号IDATをフレーム単位で保存できるフレームメモリ660をさらに含んでもよい。
図2に示すように、本発明の一実施形態による信号制御部600はフレームレート制御部650及び信号生成部670を含んでもよい。
フレームレート制御部650は、フレームレート判断部610、中間フレーム判断部620、そして中間フレーム生成部630を含んでもよい。
フレームレート判断部610は入力映像信号IDATに基づいてフレームレートを決定する。フレームレート判断部610が決定したフレームレートは第1フレームレートF1または第2フレームレートF2であってもよい。第1フレームレートF1はゲート駆動部400が表示板300のゲート線G1−Gnを一つのゲート線G1−Gnを単位にしてスキャニングしゲートオン電圧Vonを印加する場合のフレームレートである。第2フレームレートF2は第1フレームレートF1より大きく、第1フレームレートF1のN倍(Nは2以上の自然数)であってもよい。例えば、第2フレームレートF2は第1フレームレートF1の2倍であってもよい。第2フレームレートF2で表示板300を駆動する場合、ゲート駆動部400は連続した二つ以上のゲート線G1−Gnを単位にしてゲート線G1−Gnをスキャニングしゲートオン電圧Vonを印加することができる。第2フレームレートF2でゲート線G1−Gnをスキャニングする駆動方法をゲートダブリング(gate doubling)と言い、ゲートダブリングの実行をダブリング−オン駆動GD_onと言い、実行しないことをダブリング−オフ駆動GD_offと言う。例えば、第1フレームレートF1が120Hzである時、第2フレームレートF2は240Hzであってもよい。
データ駆動部500は、互いに異なるフレームレートに対して同じ駆動周波数でデータ電圧Vdを表示板300に印加してもよい。
フレームレート判断部610は、第1フレームレートF1に決定した場合、ダブリング−オフ駆動GD_offを指示する信号を信号生成部670に出力し、第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に転換すると決定した場合、ダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号を中間フレーム判断部620に出力する。
中間フレーム判断部620は、フレームレート判断部610がフレームレートを第2フレームレートF2への転換を決定した場合、フレームレート判断部610からダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号を受信し、中間フレームが必要かどうか判断する。中間フレーム判断部620は現在フレームの入力映像信号IDAT及びフレームメモリ660に保存されていた以前フレームの入力映像信号に基づいて中間フレームが必要かどうかについて判断できる。中間フレームは、フレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に、またはその反対に変わる時、その中間に挿入されるフレームであって、垂直開始信号STVを遅延させ生成されるホールド区間(hold period)を含んでもよい。中間フレーム判断部620は、中間フレームが必要ないと判断した場合、ダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号を信号生成部670に伝達してもよい。
中間フレーム判断部620は、フレームレート判断部610がフレームレートを第2フレームレートF2への転換を決定した場合、フレームレート判断部610からダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号を受信し、中間フレームが必要かどうか判断する。中間フレーム判断部620は現在フレームの入力映像信号IDAT及びフレームメモリ660に保存されていた以前フレームの入力映像信号に基づいて中間フレームが必要かどうかについて判断できる。中間フレームは、フレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に、またはその反対に変わる時、その中間に挿入されるフレームであって、垂直開始信号STVを遅延させ生成されるホールド区間(hold period)を含んでもよい。中間フレーム判断部620は、中間フレームが必要ないと判断した場合、ダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号を信号生成部670に伝達してもよい。
中間フレーム生成部630は、中間フレーム判断部620が中間フレームが必要であると判断した場合、垂直開始信号STVを遅延させ中間フレームに関する情報MFSを生成した後、ダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号と中間フレームに関する情報MFSを信号生成部670に伝達する。
信号生成部670は、様々な制御信号を生成する制御信号生成部672及び出力映像信号DATを生成する出力映像信号生成部674を含んでもよい。
制御信号生成部672は、フレームレート制御部650から入力されるダブリング−オフ駆動GD_offを指示する信号またはダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号に基づいてゲート制御信号CONT1、データ制御信号CONT2、立体映像制御信号CONT3、そしてバックライト制御信号CONT4などの制御信号を生成する。
例えば、ゲート制御信号CONT1が含む信号のうちのゲートオン電圧Vonのスキャニング(scanning)開始を指示する垂直開始信号STVの場合、ダブリング−オフ駆動GD_offを指示する信号が入力される場合に第1フレームレートF1に合うように垂直開始信号STVを生成し、ダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号が入力される場合に垂直開始信号STVを第2フレームレートF2に合うように生成する。例えば、第2フレームレートF2が第1フレームレートF1のほぼ2倍である時、第1フレームレートF1の垂直開始信号STVのパルス周期は第2フレームレートF2の垂直開始信号STVのパルス周期のほぼ2倍であってもよい。
ゲート制御信号CONT1が含む信号ゲートオン電圧Vonの出力周期を制御するゲートクロック信号CPVの場合、ダブリング−オフ駆動GD_offを指示する信号が入力される場合に第1フレームレートF1に合うようにゲートクロック信号CPVを生成し、ダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号が入力される場合にゲートクロック信号CPVを第2フレームレートF2に合うように生成する。例えば、第2フレームレートF2が第1フレームレートF1のほぼ2倍である時、第1フレームレートF1のゲートクロック信号CPVのパルス周期は第2フレームレートF2のゲートクロック信号CPVのパルス周期のほぼ2倍であってもよい。
出力映像信号生成部674は、フレームレート制御部650から入力されるダブリング−オフ駆動GD_offを指示する信号またはダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号に基づいて入力映像信号IDATを処理し出力映像信号DATを生成する。ダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号が入力される場合の出力映像信号DATはダブリング−オフ駆動GD_offを指示する信号が入力される場合の出力映像信号DATの圧縮映像信号であってもよい。例えば、ダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号が入力される場合の出力映像信号DATの解像度はダブリング−オフ駆動GD_offを指示する信号が入力される場合の出力映像信号DATの解像度のほぼ1/N倍であってもよい。
再び図1を参照すれば、バックライト900は表示板300の後方に位置してもよく、少なくとも一つの光源を含んでもよい。光源の例としては、CCFL(cold cathode fluorescent lamp)のような蛍光ランプ、LED(light emitting diode)などを含んでもよい。バックライト900が含む光源はバックライト制御信号CONT4によるバックライト制御部950の制御によって所定時間点灯されるか消灯されてもよい。バックライト900は全体表示板300に対応して同時に駆動されてもよく、複数の発光ブロックに分けられて駆動されてもよい。
バックライト制御部950は信号制御部600からのバックライト制御信号CONT4によってバックライト900を駆動する。
本発明の一実施形態による表示装置が自己発光型表示装置である場合にバックライト900及びバックライト制御部950は省略されてもよい。
本発明の一実施形態による表示装置は3D映像を表示する3Dモードで使用される立体映像変換部材60をさらに含んでもよい。立体映像変換部材60は立体映像表示を実現するためのものであって、互いに異なる時点に各時点に対応する映像が認識されるようにすることができる。立体映像変換部材60は表示板300に同期して動作してもよい。
例えば、立体映像変換部材60は、観察者の左眼に左眼用映像(「左眼映像」という)が入射するようにし、右眼に右眼用映像(「右眼映像」という)が入射するようにして、両眼視差が発生するようにすることができる。即ち、立体映像変換部材60は互いに異なる時点にそれぞれ異なる映像が入力されるようにすることによって観察者が立体感を感じることができるようにする。
図3に示すように、立体映像変換部材60はシャッターメガネ60aまたは遮光部及び透光部が交互に形成されているパララックスバリアまたはレンズなどの光学系60bを含んでもよい。立体映像変換部材60を通じて互いに異なる第1時点VW1及び第2時点VW2で互いに異なる映像が観察されてもよい。
図4に示すように、本発明の一実施形態による表示装置は立体映像を表示できる表示装置として眼鏡式立体映像表示装置であってもよい。
表示板300の画素PXは第1時点VW1に対する出力映像信号DAT1と第2時点VW2に対する出力映像信号DAT2を互いに異なる時間に表示し、観察者は表示板300に同期されて動作するシャッターメガネ60a1、60a2を通じて互いに異なる時点の第1時点VW1及び第2時点VW2でそれぞれの映像を観察することができる。第1時点VW1のシャッターメガネ60a1及び第2時点VW2のシャッターメガネ60a2は互いに異なるタイミングにオン(on)/オフ(off)されてもよい。
眼鏡式立体映像表示装置で、異なる観察者がそれぞれ第1時点VW1及び第2時点VW2でシャッターメガネ60a1、60a2を通じてそれぞれの映像を観察してもよく、一観察者の左眼及び右眼がそれぞれ第1時点VW1と第2時点VW2でシャッターメガネ60a1、60a2を通じて左眼映像及び右眼映像を観察してもよい。
例えば、表示板300が第1時点VW1に該当する左眼映像と第2時点VW2に該当する右眼映像を交互に表示すればシャッターメガネ60a1及びシャッターメガネ60a2がこれに同期して交互に光を透過及び遮断することができる。そうすれば観察者はシャッターメガネ60a1、60a2を通じて表示板300の映像を立体映像として認識することができる。
以下、前述の図面と共に図5乃至図11を参照して本発明の一実施形態による表示装置の駆動方法について説明する。
図5は本発明の一実施形態による表示装置が入力映像信号に基づいてフレームレートを調節する方法を示したフローチャートであり、図6は本発明の一実施形態による表示装置に入力される入力映像信号の特性を定量化した例を示したグラフであり、図7は本発明の一実施形態による表示装置が含む信号制御部が出力する出力映像信号の例を示した図であり、図8は本発明の一実施形態による表示装置の駆動信号のタイミング図であり、図9は本発明の一実施形態による表示装置の出力映像信号に対するデータ電圧の入力時間及びバックライトが点灯される時間を示すタイミング図であり、図10及び図11はそれぞれ本発明の一実施形態による表示装置でデータ電圧の入力による輝度の変化を示すグラフである。
本実施形態による表示装置は、前述の図4に示した実施形態のように、画素PXが互いに異なる時間に互いに異なる時点に対する映像を表示してもよい。
グラフィック制御部700が信号制御部600に入力制御信号ICON及び入力映像信号IDATを入力する(S11)。3Dモードである場合、信号制御部600はグラフィック制御部700から3Dイネーブル信号3D_enを受信して3Dモードで動作する。
信号制御部600のフレームレート判断部610は入力映像信号IDATに基づいて映像の特性によって該当フレームのフレームレートを決定しゲートダブリング駆動が必要かどうか判断する(S14)。このためにフレームレート判断部610は入力映像信号IDATに基づいて映像の特性の一つである垂直解像度を定量化(S12)及び/または深さ情報(depth)を定量化することができる(S13)。
垂直解像度は表示板300が表示する映像の列方向の解像度である。垂直解像度を定量化した垂直解像度定量数値は例えば下記[数式1]によって計算されてもよい。
[数式1]で、xは行方向の座標を示し、yは列方向の座標を示し、VWは第1時点VW1または第2時点VW2に対する入力映像信号IDATの階調値を示し、画素PXは例えば赤色(R)、緑色(G)及び青色(B)の基本色のうちの一つを表示する。[数式1]によって各基本色(R、G、B)に対して各列で互いに隣接する行の入力映像信号IDATの階調差の絶対値を全て合計して垂直解像度定量数値が得られる。
深さ情報は、互いに異なる時点、特に互いに隣接する時点で認識される映像の差であって、立体映像を表示する場合、立体映像の深さ、即ち、各部分の突出するか引っ込む程度に関する情報であってもよい。
深さ情報を定量化した深さ情報定量数値は、例えば、下記[数式2]によって計算されてもよい。
[数式2]で、xは行方向の座標を示し、yは列方向の座標を示し、VW1は第1時点VW1に対する入力映像信号IDATの階調値を示し、VW2は第2時点VW2に対する入力映像信号IDATの階調値を示し、画素PXは例えば赤色(R)、緑色(G)及び青色(B)の基本色のうちの一つを表示する。[数式2]によって各基本色(R、G、B)に対して各座標の第1時点VW1に対する入力映像信号IDATの階調値と第2時点VW2に対する入力映像信号IDATの階調値の差の絶対値を全て合計して深さ情報定量数値が得られる。第1時点VW1での映像と第2時点VW2での映像が同一であれば深さ情報定量数値は0であり、第1時点VW1での映像と第2時点VW2での映像の差が大きければ深さ情報定量数値の値は大きくなる。
図6は第1時点VW1に対する出力映像信号DAT1と第2時点VW2に対する出力映像信号DAT2の多様な例に対して垂直解像度定量数値及び深さ情報定量数値が多様に示されるのを示す。単純な映像であるほど垂直解像度定量数値が大体低く、第1時点VW1での映像と第2時点VW2での映像の差が大きいほど深さ情報定量数値が大体大きく示されることが分かる。
この他にも多様な方法で垂直解像度及び/または深さ情報を定量化することができる。
再び図5を参照すれば、信号制御部600のフレームレート判断部610は垂直解像度定量数値及び/または深さ情報定量数値を用いてフレームレートを決定する。即ち、フレームレート判断部610は垂直解像度定量数値及び/または深さ情報定量数値などの入力映像信号IDATを用いてゲートダブリングが必要かどうか判断する(S14)。
例えば、垂直解像度定量数値が所定基準値より大きく垂直解像度が高い必要がある場合にはゲート駆動部400が第1フレームレートF1でスキャニングするダブリング−オフ駆動GD_offをし、そうでない場合にはゲート駆動部400が第2フレームレートF2でスキャニングするダブリング−オン駆動GD_onをすることができる。
深さ情報定量数値が所定基準値より大きく画素PXの応答速度を高めるか隣接するフレーム間クロストークを低める必要がある場合には、ゲート駆動部400が第2フレームレートF2でスキャニングするダブリング−オン駆動GD_onをし、そうでない場合にはゲート駆動部400が第1フレームレートF1でスキャニングするダブリング−オフ駆動GD_offをすることができる。即ち、深さ情報が重要なフレームではフレームレートが相対的に高いダブリング−オン駆動GD_onをするように決定してもよい。
即ち、本発明の一実施形態によれば、第1フレームレートF1で駆動することを基本とし、入力映像信号IDATの情報に基づいてフレームごとに選択的に第2フレームレートF2にフレームレートを変えるかどうか判断する。
信号制御部600のフレームレート判断部610がフレームレートを第1フレームレートF1に決定しダブリング−オフ駆動GD_offをすることに決定した場合(S22)、フレームレート判断部610はダブリング−オフ駆動GD_offを指示する信号を信号生成部670に送信し、信号生成部670は入力映像信号IDATを圧縮せずに処理して出力映像信号DATを生成し、第1フレームレートF1に合わせてゲート制御信号CONT1、データ制御信号CONT2、立体映像制御信号CONT3、そしてバックライト制御信号CONT4などを生成する(S23)。
反面、信号制御部600のフレームレート判断部610がフレームレートを第2フレームレートF2に決定した場合には、ダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号を中間フレーム判断部620に送信し、中間フレーム判断部620は中間フレームが必要かどうか判断する(S17)。
中間フレームが必要かどうかに対する判断は入力映像信号IDATに基づいてフレーム間差を定量化(S15)及び/またはフレーム輝度を定量化することができる(S16)。
フレーム間差とは各座標に対する入力映像信号IDATの隣接するフレーム間差を意味するものであって、フレーム間差を定量化したフレーム間差定量数値は例えば下記[数式3]によって計算されてもよい。
[数式3]で、xは行方向の座標を示し、yは列方向の座標を示し、VWは第1時点VW1または第2時点VW2に対する入力映像信号IDATの階調値を示し、(n−1)th frameは(n−1)番目フレーム(nは2以上の自然数)を示し、nth frameはn番目フレームを示し、画素PXは例えば赤色(R)、緑色(G)及び青色(B)の基本色のうちの一つを表示する。[数式3]によって各基本色(R、G、B)に対して各座標の互いに隣接するフレームの入力映像信号IDATの階調差の絶対値を全て合計してフレーム間差定量数値を得ることができる。
フレーム輝度は各フレームで表示される映像の全体輝度であって各フレームで全体座標の入力映像信号IDATの階調を全て合計して得られる。フレーム輝度を定量化したフレーム輝度定量数値は現在フレームのフレーム輝度と以前フレームのフレーム輝度の差の絶対値であってもよい。
信号制御部600の中間フレーム判断部620はフレーム間定量数値及び/またはフレーム輝度定量数値を用いてフレームレートが第2フレームレートF2に変わる前に中間フレームが必要かどうか判断できる(S17)。
例えば、フレーム間定量数値が所定の第1基準値と所定の第2基準値の間に位置する場合にはフレームレートが変わる瞬間にモーションジャダー(Motion Judder)、即ち、瞬間的な動画引かれ現象(等速度で動く物体の速度が速くなったり、遅くなったりする現象のように、動く物体が不自然に動く現象をいう)が発生することがあるので、フレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に変わる時、その中間に中間フレームが必要であると判断する。例えば、複数の隣接するフレームで表示される映像が等速度で動く物体を含む動画である場合、フレームレートが変わる瞬間に瞬間的な動画引かれが発生することがあるためフレームレートが変わる中間に中間フレームが必要である。
これとは異なり、フレーム間定量数値が所定の第1基準値より小さいか所定の第2基準値より大きい場合には複数の隣接するフレームで表示される映像が停止映像に近かったり完全に異なる映像に変わる場合に該当するので、中間フレームが必要ではない場合もある。
これと共にまたはこれと別途にフレーム輝度定量数値が所定の基準値より大きい場合には映像が完全に変わると見なすことができるので中間フレームが必要でないと判断し、フレーム輝度定量数値が所定の基準値より小さいか同じ場合には中間フレームが必要であると判断してもよい。
中間フレームが必要であると判断した場合には信号制御部600の中間フレーム生成部630は中間フレーム生成を決定する(S18)。中間フレームは垂直開始信号STVを遅延させて生成されるホールド区間を含んでもよい。中間フレームについては以後にさらに詳しく説明する。
信号制御部600の中間フレーム生成部630は中間フレームに関する情報MFS及びダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号を信号生成部670に送信する。そうすると、信号生成部670は入力映像信号IDATを圧縮し処理して出力映像信号DATを生成し、第2フレームレートF2に合わせてゲート制御信号CONT1、データ制御信号CONT2、立体映像制御信号CONT3、そしてバックライト制御信号CONT4などを生成する(S19)。
中間フレーム判断部620で中間フレームが必要であると判断した場合には中間フレームに関する情報MFSに基づいて中間フレームに対する出力映像信号DATを生成し、ゲート制御信号CONT1の垂直開始信号STVを一定時間遅延させてもよい。
中間フレーム判断部620で中間フレームが必要ないと判断した場合には中間フレーム判断部620は中間フレームなしにダブリング−オン駆動GD_onをすることに決定し(S20)、ダブリング−オン駆動GD_onを指示する信号を信号生成部670に送信する。そうすると、信号生成部670は入力映像信号IDATを圧縮し処理して出力映像信号DATを生成し、第2フレームレートF2に合わせてゲート制御信号CONT1、データ制御信号CONT2、立体映像制御信号CONT3、そしてバックライト制御信号CONT4などを生成する(S21)。
図7に示すように、例えば、第1時点VW1に対して第1フレームレートF1で映像を表示する場合、出力映像信号DAT1は全体行に対するデータを含んでもよい。しかし、ダブリング−オン駆動GD_onをする場合、信号制御部600の信号生成部670は入力映像信号IDATを圧縮して出力映像信号DATより解像度が低い圧縮出力映像信号DAT1’を生成し、一つの入力映像信号IDATに対応するN個のフレームそれぞれに圧縮出力映像信号DAT1’をそれぞれ割り当てるか、N個のフレームのうちの最初いくつかのフレームに圧縮出力映像信号DAT1’を割り当て、残りのフレームにブラック映像信号Bを割り当ててもよい。例えば、一つの入力映像信号IDATに対して第2フレームレートF2が第1フレームレートF1の二倍である場合(N=2)、圧縮出力映像信号DAT1’は出力映像信号DAT1のほぼ1/2の解像度を有してもよい。
信号制御部600はゲート制御信号CONT1をゲート駆動部400に送信し、データ制御信号CONT2と出力映像信号DATをデータ駆動部500に送信し、立体映像制御信号CONT3を立体映像変換部材60に送信し、バックライト制御信号CONT4をバックライト制御部950に送信する。
図8は例えば第2フレームレートF2が第1フレームレートF1のほぼ2倍である場合の駆動信号のタイミングを示す。本実施形態ではゲートクロック信号が奇数番目ゲート線(G1、G3、…)に印加されるゲートオン電圧Vonの出力周期を制御する第1ゲートクロック信号CPV1及び偶数番目ゲート線(G2、G4、…)に印加されるゲートオン電圧Vonの出力周期を制御する第2ゲートクロック信号CPV2を含んでもよい。
図8に示すように、ダブリング−オン駆動GD_on区間で垂直開始信号STVのパルス周期はダブリング−オフ駆動GD_off区間でのパルス周期のほぼ1/N倍であって、本実施形態ではほぼ1/2であってもよい。
ダブリング−オン駆動GD_on区間で第1ゲートクロック信号CPV1のパルスと第2ゲートクロック信号CPV2のパルスは互いに同期されてないが、ダブリング−オフ駆動GD_off区間で第1ゲートクロック信号CPV1のパルスと第2ゲートクロック信号CPV2のパルスは互いに同期されていてもよい。ダブリング−オフ駆動GD_off区間で第1ゲートクロック信号CPV1の位相と第2ゲートクロック信号CPV2の位相差はほぼ180度であってもよい。しかし、ゲートクロック信号CPVの個数及び位相差はこれに限定されず多様に変わってもよい。
ダブリング−オン駆動GD_on区間でゲートクロック信号CPV1、CPV2のパルス周期はダブリング−オフ駆動GD_off区間でのパルス周期のほぼ1/N倍であって、本実施形態ではほぼ1/2であってもよい。
ゲート駆動部400は垂直開始信号STV及びゲートクロック信号CPV1、CPV2などのゲート制御信号CONT1によってゲートオン電圧Vonをゲート線G1−Gnに順次に印加する。
ダブリング−オフ駆動GD_off区間では一ゲート線G1−Gnを単位として全てのゲート線G1−Gnに順次にゲートオン電圧Vonを出力し、ダブリング−オン駆動GD_on区間では二つ以上のゲート線G1−Gnを単位として全てのゲート線G1−Gnに順次にゲートオン電圧Vonを出力してもよい。即ち、ダブリング−オフ駆動GD_off区間では隣接するゲート線G1−Gnにゲートオン電圧Vonが印加されるタイミングが異なるが、ダブリング−オン駆動GD_on区間では隣接する二つ以上のゲート線G1−Gnに同時にゲートオン電圧Vonが印加される。図8は隣接する一対のゲート線G1−Gnに同時にゲートオン電圧Vonが印加され二つのゲート線G1−Gnを単位としてスキャニングされる例を示す。
このようにダブリング−オン駆動GD_onとダブリング−オフ駆動GD_offの間の転換は、ハードウェアの変化なしに信号制御部600でゲート制御信号CONT1などの制御信号の簡単な変化のみでも簡単に実現できる。
ゲート線G1−Gnにゲートオン電圧Vonが印加されると、これに接続されたスイッチング素子がターンオンされる。
データ駆動部500はデータ制御信号CONT2によって一行の画素PXに対する出力映像信号DATを受信し、各出力映像信号DATに対応する階調電圧を選択することによって出力映像信号DATをアナログデータ電圧Vdに変換した後、これを該当データ線D1−Dmに印加する。
ダブリング−オフ駆動GD_off区間で出力映像信号DATは第1時点VW1に対する出力映像信号DAT1または第2時点VW2に対する出力映像信号DAT2であってもよい。ダブリング−オン駆動GD_on区間で出力映像信号DATは第1時点VW1に対する圧縮出力映像信号DAT1’または第2時点VW2に対する圧縮出力映像信号DAT2’であってもよい。特に、ダブリング−オン駆動GD_onで第1時点VW1に対する圧縮出力映像信号DAT1’または第2時点VW2に対する圧縮出力映像信号DAT2’はそれぞれ連続したN個のフレームにかけて繰り返して受信されるか、N個のフレームのうちの最初いくつかのフレームに圧縮出力映像信号DAT1'、DAT2’が受信され、残りのフレームにブラック映像信号Bが受信されてもよい。
図9に示すように、第1フレームレートF1で映像を表示するダブリング−オフ駆動GD_off区間で第1時点VW1に対する出力映像信号DAT1及び第2時点VW2に対する出力映像信号DAT2に対するデータ電圧がフレームごとに交互に表示板300に入力される。
第2フレームレートF2で映像を表示するダブリング−オン駆動GD_on区間で第1時点VW1に対する圧縮出力映像信号DAT1’に対するデータ電圧がN個(N=2)フレームにかけて連続N番表示板300に入力され、次の第2時点VW2に対する圧縮出力映像信号DAT2’に対するデータ電圧がN個フレームにかけて連続N番表示板300に入力される。これとは異なり、一つの入力映像信号IDATに対して連続した二つのフレームのうちの第2フレームにはブラック映像信号Bに対するデータ電圧が表示板300に入力されてもよい。
このように表示板300のデータ線D1−Dmにデータ電圧Vdが印加されると、ターンオンされたスイッチング素子を通じてデータ電圧Vdが該当画素PXに印加される。画素PXにデータ電圧Vdが印加されると、画素PXは液晶などの多様な光学変換素子を通じてデータ電圧Vdに対応する輝度を表示することができる。例えば、液晶表示装置の場合、液晶層の液晶分子の傾いた程度を制御して光の偏光を調節して入力映像信号IDATの階調に対応する輝度を表示することができる。
本発明の一実施形態によるバックライト900は垂直方向の列方向に複数の発光ブロックに分けられ独立的に駆動されて発光してもよい。これをスキャンバックライト(scan backlight)という。この場合、バックライト900は表示板300と対向する少なくとも一つの直進性導光板をさらに含んでもよい。
図9はバックライト900が列方向に四つの発光ブロックに分けられて駆動される例を示す。バックライト900の複数の発光ブロックはゲート駆動部400及びデータ駆動部500の駆動タイミングに同期され上から順次にオン(ON)されてもよい。即ち、フレームレートが変わる時、バックライト900のオン(ON)タイミングは該当フレームレートに合うように変わってもよい。
バックライト900のオン(ON)タイミングはデータ電圧Vdの入力後に画素PXが十分に反応して、例えば液晶の反応が安定化された後、十分な輝度を出すことができるように各フレームの最後の部分に配置されてもよい。即ち、バックライト900のオン(ON)タイミングは画素PXにデータ電圧Vdが印加された後所定時間後に始められ、その時点はクロストークが減少されるように液晶層などの光学変換素子の応答速度によって適切に決められる。
立体映像変換部材60は表示板300で画素PXの充電タイミングまたはバックライト900のオン(ON)タイミングに同期されて動作してもよい。即ち、フレームレートが変わる時、立体映像変換部材60、特にシャッターメガネ60aのオン/オフタイミングが該当フレームレートに合うように変わってもよい。これにより、表示板300の画素PXが交互に表示する互いに異なる時点の映像が各時点で観察され得る。
本発明の一実施形態によれば、ダブリング−オン駆動GD_onとダブリング−オフ駆動GD_offの間の過度に頻繁な転換を防止するために一回駆動モードが変更された時その状態を所定数の連続したフレームの間には維持されるようにすることができる。
図9に示すように、フレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に変わる時点に、表示板300の上側部分に対してはバックライト900がオン(ON)される時点に画素PXの応答時間が十分に経過し目標とする輝度の映像が視認され得る。しかし、フレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に変わる時点に、表示板300の下側部分に対してはバックライト900がオン(ON)される時点に対応する画素PXの応答時間が十分に経過せず目標とする輝度の映像が視認されなく以前フレームの映像が共に視認されクロストークが発生することがある。
したがって、図9に示したように、フレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に変わる直前のフレームでバックライト900の最も下側の発光ブロックのオン(ON_u)時間はそれより上側に位置する他の発光ブロック、例えば最も上側に位置する発光ブロックのオン(ON)時間より短くしてクロストークを減らすことができる。この場合、短くなったオン(ON)時間を補償するために下側の発光ブロックの駆動電流を上側発光ブロックの駆動電流より強くして位置による輝度を均一にすることができる。
図10に示すように、一入力映像信号IDATに対して第2フレームレートF2で同一な時点の圧縮出力映像信号DAT1'、DAT2’を複数のフレームにかけて連続して表示すれば、同一なデータ電圧を連続して表示板300に入力するので、画素PXが複数回充電され応答速度が速くなり、ダブリング−オン駆動GD_on時の輝度L_onがダブリング−オフ駆動GD_off時の輝度L_offに比べてさらに速く増加され、以前フレームとのクロストークが減少されることがある。
このように本発明の一実施形態によれば、クロストークを減少させる必要がある場合、選択的に第2フレームレートF2でダブリング−オン駆動GD_onすることができるので、入力映像信号IDATの特性と関係なくフレームレートを高める場合に発生することがある解像度低下の問題を最少化することができる。即ち、前述のように、高解像度の映像の表示が必要な場合には第1フレームレートF1で映像を表示し、クロストークを減らしたり輝度を高める必要がある場合には第2フレームレートF2で映像を表示して、能動的にフレームレートを選択するので表示装置の駆動装置の変化なくてもフレームごとに入力映像信号IDATに最適化した映像を表示することができる。
ダブリング−オン駆動GD_on時の輝度L_on増加量とクロストーク減少量はバックライト900のオン(ON)時間、即ち、デューティー(duty)を調整して調節することができる。
また、前述の図9に示したように、ダブリング−オン駆動GD_onで一入力映像信号IDATに対する複数のフレームのうちの最後のフレームにブラック映像信号Bに対するデータ電圧を表示板300に印加すると、次の入力映像信号IDATに対するフレームが始まる前に画素PXが含む液晶などの光学変換素子がより速く復元され、隣接するフレーム間のクロストークをさらに減らすことができる。
図11に示すように、バックライト900が複数の発光ブロック(BLU1、BLU2…)を含む場合、第2フレームレートF2でゲート駆動部400を駆動してスキャニング速度が速くなれば、各発光ブロック(BLU1、BLU2…)に対応する複数の画素PX行のうちの最初の画素行の充電開始時間と最後の画素行の充電開始時間の差dTonが短くなる。したがって、各発光ブロック(BLU1、BLU2…)に対応する複数の画素PX行間の画素充電時間の差が減る。また、各発光ブロック(BLU1、BLU2…)に対応する画素行のうちの最初の画素行の輝度L1と最後の画素行の輝度Lkの差も減ってクロストーク偏差が減るようになり、バックライト900のオン(ON)時間を調節すればクロストーク自体も減少させることができる余地が大きくなる。
以下、前述の図面と共に図12を参照して本発明の一実施形態による表示装置及びその駆動方法について説明する。
図12は本発明の一実施形態による表示装置の出力映像信号に対するデータ電圧の入力時間及びバックライトが点灯される時間を示すタイミング図である。
図12に示すように、本実施形態による表示装置及びその駆動方法は前述の様々な実施形態と大部分同一であるが、本発明の一実施形態によるバックライト900は複数の発光ブロックに分けられず全体表示板300に対応して同時にオン(ON)されるかオフされてもよい。これをブリンキングバックライト(blinking backlight)という。
ダブリング−オフ駆動GD_off時にはスキャニング時間が相対的に長いため表示板300の上部の画素PXの応答時間と下部の画素PXの応答時間に差が大きい。したがって、ブリンキングバックライトを使用する場合、表示板300の下部で観察される映像は目標輝度を有さず以前フレームとのクロストークが大きく現れることがある。
しかし、ダブリング−オン駆動GD_on時にはスキャニング時間が相対的に短くなるので、表示板300の上部の画素PXの応答時間と下部の画素PXの応答時間に差が減る。また、同一の入力映像信号IDATに対して複数回にかけて画素PXが充電されるので、画素PXの応答速度も速くなる。したがって、ブリンキングバックライトを使用しても表示板300の下部で観察される映像は目標輝度に近接するようになり、以前フレームとのクロストークが大きく減る。したがって、ブリンキングバックライトを使用する場合、クロストークを減らす必要が大きいフレームでは選択的に第2フレームレートF2を選択してゲート駆動部400を駆動することができる。
これとは異なり、ダブリング−オン駆動GD_on時にブリンキングバックライトを使用する場合、クロストークを減らさない代わりにバックライト900のオン(ON)時間を増やして輝度を相対的にさらに高めることもでき、必要によってオン(ON)時間を減らして消費電力を減らすこともできる。
以下、前述の図面と共に図13及び図14を参照して本発明の一実施形態による表示装置及びその駆動方法について説明する。
図13は本発明の一実施形態による表示装置の出力映像信号に対するデータ電圧の入力時間を示すタイミング図であり、図14は本発明の一実施形態による表示装置が含む信号制御部が出力する出力映像信号の例を示した図である。
図13及び図14に示すように、本実施形態による表示装置及びその駆動方法は前述の様々な実施形態と大部分同一であるが、フレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に転換される中間に中間フレームMFを挿入してもよい。
フレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に転換される時、表示板300の位置によってモーションジャダー(Motion Judder)、即ち、瞬間的な動画引かれ現象が発生することがある。特に複数の隣接するフレームで表示される映像が等速度で動く物体を含む動画である場合、フレームレートが変わる瞬間に瞬間的な動画引かれが発生することがある。
また、前述の図9に示されているようにフレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に変わる時、表示板300の上側に位置する画素PXは相対的に十分な応答時間を有するが、下側に位置する画素PXは相対的に短い応答時間を有し、表示板300の上下間にクロストーク程度または輝度に差が大きいこともある。
このような表示不良を防止するために、図13に示したように、第2フレームレートF2で圧縮出力映像信号DAT1'、DAT2’のデータ電圧を入力する前に第1時間t1から第2時間t2までの所定時間の第1ホールド区間HD1の間に垂直開始信号STVのパルスを遅延(delay)させる。これにより、ダブリング−オフ駆動GD_off区間の最後のフレームに入力された出力映像信号DAT2に対するデータ電圧で充電された画素PXの応答時間の表示板300の上下間偏差が第1ホールド区間HD1の時間だけ減るようになる。
第1ホールド区間HD1の間にはダミー映像信号DAT_dmがデータ駆動部500に入力されてもよい。ダミー映像信号DAT_dmはブラックなどの任意階調の出力映像信号DATであってもよい。
第1ホールド区間HD1が終わると共に垂直開始信号STVのパルスが入力されると、第2フレームレートF2で圧縮出力映像信号DAT1'、DAT2’がデータ駆動部500に入力され、これに対するデータ電圧Vdが表示板300に入力される。最後の行の画素PXへのデータ電圧Vdの印加は第3時間t3に終わってもよい。
データ電圧Vdの印加が完了されると、第3時間t3から第4時間t4までの所定時間の第2ホールド区間HD2の間に次のフレームに対する垂直開始信号STVのパルスがまた遅延される。これにより、第2フレームレートF2で駆動される最初のフレームの時間が第2ホールド区間HD2だけ長くなる。第2ホールド区間HD2の間にもダミー映像信号DAT_dmがデータ駆動部500に入力されてもよい。
このように第2ホールド区間HD2を生成すれば、フレームレートが変わる時点で画素PXの応答時間または充電電圧維持時間の急激な変化が緩和されてフレーム間画素PXの充電電圧維持時間の差を減らし瞬間的なジャダ(judder)現象が減るようになる。
フレームレートが転換される時点に第1ホールド区間HD1を含むフレームを中間フレームMFと言い、中間フレームMFは第2ホールド区間HD2を含んでもよく含まなくてもよい。第1ホールド区間HD1はフレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に変わる時に存在してもよく、第2ホールド区間HD2はフレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に変わる時、或いはその反対に変わる時のうちの少なくとも一つの場合に存在してもよい。
第1ホールド区間HD1または第2ホールド区間HD2の長さはダミー映像信号DAT_dmの行数と1水平周期1Hの積とほぼ同一であってもよい。
以下、前述の図面と共に図15及び図16を参照して本発明の一実施形態による表示装置及びその駆動方法について説明する。
図15は本発明の一実施形態による表示装置の出力映像信号に対するデータ電圧の入力時間を示すタイミング図であり、図16は本発明の一実施形態による表示装置が含む信号制御部が出力する出力映像信号の例を示した図である。
図15及び図16に示すように、本実施形態による表示装置及びその駆動方法は前述の様々な実施形態と大部分同一であるが、フレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に転換される中間にダブリング−オフ駆動GD_offとダブリング−オン駆動GD_onが混用されている中間フレームMFを挿入してもよい。
第2フレームレートF2で圧縮出力映像信号DAT1'、DAT2’のデータ電圧を表示板300に本格的に入力する前に、第1時間t1から第2時間t2までの時間には表示板300の上部の一部領域に第1フレームレートF1で出力映像信号DAT1、DAT2に対するデータ電圧Vdを入力し、第2時間t2から第3時間t3までの時間には表示板300の残りの下部領域に第2フレームレートF2で圧縮出力映像信号DAT1'、DAT2’に対するデータ電圧Vdを入力する。これにより、ダブリング−オフ駆動GD_off区間の最後のフレームに入力された出力映像信号DAT2に対するデータ電圧で充電された画素PXの応答時間の表示板300の上下間偏差が減るようになる。
その次に、第3時間t3から第4時間t4までの所定時間のホールド区間HDの間に次のフレームに対する垂直開始信号STVのパルスが遅延される。これにより、中間フレームMFの時間がホールド区間HDだけ長くなる。ホールド区間HDの間にはダミー映像信号DAT_dmがデータ駆動部500に入力されてもよい。
このように中間フレームMFでホールド区間HDを生成すれば、フレームレートが変わる時点で画素PXの応答時間または充電電圧維持時間の急激な変化が緩和され、フレーム間画素PXの充電電圧維持時間の差を減らし、瞬間的なジャダ(judder)現象が減るようになる。
フレームレートが転換される時点に表示板300の一部領域を第1フレームレートF1で駆動し、残りの領域を第2フレームレートF2で駆動するフレームを中間フレームMFと言い、中間フレームMFはホールド区間HDを含んでもよく含まなくてもよい。ホールド区間HDはフレームレートが第1フレームレートF1から第2フレームレートF2に変わる時、或いはその反対に変わる時のうちの少なくとも一つ場合に存在することがある。
ホールド区間HDの長さはダミー映像信号DAT_dmの行数と1水平周期1Hの積とほぼ同一であってもよい。
以下、図17乃至図19を参照して本発明の一実施形態による表示装置について説明する。
図17乃至図19はそれぞれ本発明の一実施形態による表示装置のブロック図であり、図20は本発明の一実施形態による表示装置の信号制御部に入力される入力映像信号を示した図である。
図17に示すように、本発明の一実施形態による表示装置は前述の図1乃至図3に示した実施形態と大部分同一であるが、グラフィック制御部700がフレームレート制御部750を含んでもよい。この場合、信号制御部600はフレームレート制御部650を含まない。
フレームレート制御部750は前述のフレームレート制御部650と大部分同一であり、以前フレームの入力映像信号IDATを保存するフレームメモリ760を含んでもよい。
本実施形態の場合、ダブリング−オン駆動GD_on及びダブリング−オフ駆動GD_offの要否はグラフィック制御部700で決定され、ゲートダブリングの要否に関する情報が信号制御部600に伝達される。
このために、図18に示したように、グラフィック制御部700と信号制御部600の間に入力映像信号IDAT及び入力制御信号ICONの伝達のための配線SL1と別途の配線SL2がさらに配置され、配線SL2を通じてゲートダブリングの要否に関する情報を信号制御部600に伝達することができる。ゲートダブリングする場合、信号制御部600はダブリング−オン駆動GD_onによって動作し、ゲートダブリングしない場合に信号制御部600はダブリング−オフ駆動GD_offによって動作する。
図19及び図20に示すように、本実施形態によれば図18に示した実施形態とは異なり、グラフィック制御部700から信号制御部600に伝達される入力映像信号IDATのうちの隣接するフレームのデータIDAT(n−1)、IDAT(n)(nは2以上の自然数)の間に位置する垂直ブランク区間VBに以後フレームに対してゲートダブリングを実行するかどうかに関する情報が含まれてもよい。
この他に前述の様々な実施形態の特徴が本実施形態による表示装置にも同一に適用される。
以下、前述の図1乃至図3または図17乃至図20と共に図21及び図22を参照して本発明の一実施形態による表示装置及びその駆動方法について説明する。
図21は本発明の一実施形態による表示装置が無眼鏡式に立体映像を表示する方法を示した図面であり、図22は本発明の一実施形態による表示装置が入力映像信号に基づいてフレームレートを調節する方法を示したフローチャートである。
本実施形態による表示装置は前述の様々な実施形態による表示装置と大部分同一であるが、立体映像を表示することができる表示装置として無眼鏡式立体映像表示装置であってもよい。
より具体的に、立体映像変換部材60が、遮光部及び透光部が交互に形成されているパララックスバリアまたはレンズなどの光学系60bを含んでもよい。図21は光学系60bが複数のレンズ62を含む例を示す。
光学系60bは表示板300の各画素PXが表示する映像の光を各画素PXに対応する時点(VW1、VW2、…)に送る。光学系60bから最適の立体映像を観察する地点までの距離を最適観察距離(optimal viewing distance、OVD)という。最適観察距離(OVD)の互いに異なる時点(VW1、VW2、…)では光学系60bを通じて互いに異なる画素PXが表示する映像が観察される。
例えば、光学系60bとしてパララックスバリアまたはレンズを使用する場合、表示板300の前にパララックスバリアまたは複数のレンズを配置させ表示板300は互いに異なる時点(VW1、VW2、…)の映像を水平方向に交互に表示することができる。パララックスバリアの透光部またはレンズを通じて表示板300からの互いに異なる時点(VW1、VW2、…)に対する映像に分けて互いに異なる時点(VW1、VW2、…)でそれぞれの映像が認識されるようにする。
例えば、表示板300の互いに異なる画素PXが第1時点VW1に該当する左眼映像と第2時点VW2に該当する右眼映像を表示すれば、光学系60bは各時点VW1、VW2に映像を分離して送り、観察者の左眼は左眼映像を認識し右眼が右眼映像を認識して表示板300の映像を立体映像と認識することができる。
図22に示すように、本実施形態による表示装置の駆動方法は前述の図5乃至図16に示した実施形態と大部分同一であるが、信号制御部600のフレームレート判断部610またはグラフィック制御部700のフレームレート判断部(図示せず)が入力映像信号IDATに基づいてフレームレートを決定する時に深さ情報を定量化する代わりに、フレーム間差を定量化してもよい(S33)。このようなフレーム間差定量化は前述のフレーム間差定量化(S15)と同一であってもよい。即ち、フレーム間差を定量化したフレーム間差定量数値は例えば前述の[数式3]によって計算されてもよい。
表示装置が無眼鏡式立体映像表示装置として立体映像を表示するか2次元映像を表示する場合、各画素PXが一時点に対する映像を表示するか時点に関係なく2次元映像を表示するので、フレームレートを決定することにおいて深さ情報の代わりに表示板300の各座標に対する入力映像信号IDATの隣接するフレーム間差を定量化してこれを考慮してもよい。即ち、フレーム間定量数値が所定の基準値より大きく画素PXの応答速度を高めるかまたは隣接するフレーム間のクロストークを低める必要がある場合には、ゲート駆動部400が第2フレームレートF2でスキャニングするダブリング−オン駆動GD_onをし、そうでない場合にはゲート駆動部400が第1フレームレートF1でスキャニングするダブリング−オフ駆動GD_offをすることができる。
この他に前述の様々な実施形態の特徴が本実施形態による表示装置にも同一に適用される。
以上で本発明の好ましい実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定されるものではなく、請求範囲で定義している本発明の基本概念を用いた当業者の様々な変形及び改良形態も本発明の権利範囲に属するものである。
60 立体映像変換部材
60a シャッターメガネ
60b 光学系
300 表示板
400 ゲート駆動部
500 データ駆動部
600 信号制御部
610 フレームレート判断部
620 中間フレーム判断部
630 中間フレーム生成部
650、750 フレームレート制御部
660、760 フレームメモリ
670 信号生成部
672 制御信号生成部
674 出力映像信号生成部
700 グラフィック制御部
900 バックライト
950 バックライト制御部
60a シャッターメガネ
60b 光学系
300 表示板
400 ゲート駆動部
500 データ駆動部
600 信号制御部
610 フレームレート判断部
620 中間フレーム判断部
630 中間フレーム生成部
650、750 フレームレート制御部
660、760 フレームメモリ
670 信号生成部
672 制御信号生成部
674 出力映像信号生成部
700 グラフィック制御部
900 バックライト
950 バックライト制御部
Claims (15)
- 複数の画素、複数のゲート線及び複数のデータ線を含む表示板と、
前記複数のゲート線にゲートオン電圧を印加するゲート駆動部と、
前記複数のデータ線にデータ電圧を印加するデータ駆動部と、
前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部を制御する信号制御部と、
前記信号制御部に第1フレームに対する入力映像信号を伝達するグラフィック制御部と、
前記第1フレームに対する入力映像信号の階調を用いて判断した映像の特性によって、前記第1フレームのフレームレートを互いに異なる第1フレームレート及び第2フレームレートのうちの一つに決定するフレームレート制御部と
を含み、
前記第2フレームレートは前記第1フレームレートのN倍(Nは2以上の自然数)であり、
前記信号制御部は前記フレームレート制御部の決定によって前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部を制御することを特徴とする表示装置。 - 前記フレームレート制御部は、前記第1フレームの映像の特性を定量化して定量数値を算出し、前記定量数値に基づいて前記フレームレートを決定するフレームレート判断部を含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記映像の特性は垂直解像度を含み、
前記定量数値は、前記表示板の各列で互いに隣接する行の前記入力映像信号の階調差の絶対値を全て合計して求められる垂直解像度定量数値を含み、
前記垂直解像度定量数値が所定の第1基準値より大きい場合、前記フレームレート判断部は前記第1フレームレートに決定し、前記垂直解像度定量数値が前記第1基準値より小さいかまたは同一な場合、前記第2フレームレートに決定することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。 - 前記映像の特性はフレーム間差を含み、
前記定量数値は、前記表示板の各画素に対して前記第1フレーム及び前記第1フレームの以前フレームである第2フレームの間の前記入力映像信号の階調差の絶対値を全て合計して求められるフレーム間差定量数値を含み、
前記フレーム間差定量数値が所定の第2基準値より大きい場合、前記フレームレート判断部は前記第2フレームレートに決定し、前記フレーム間差定量数値が前記第2基準値より小さいかまたは同一な場合、前記第1フレームレートに決定することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。 - 前記表示板が表示する映像を分離して互いに異なる時点で互いに異なる映像が認識されるようにする立体映像変換部材をさらに含むことを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
- 前記表示板に光を供給するバックライトと、
前記バックライトを駆動するバックライト制御部と
をさらに含み、
前記信号制御部は前記フレームレート制御部が決定した前記フレームレートによって前記バックライト制御部を制御し、
前記バックライトは独立的に駆動される複数の発光ブロックを含み、
前記フレームレートが前記第1フレームレートから前記第2フレームレートに変わる直前のフレームで前記発光ブロックのうちの最も下側に位置する発光ブロックのオン(ON)時間は最も上側に位置する発光ブロックのオン(ON)時間より短いことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。 - 前記フレームレート制御部は、前記フレームレート判断部が前記第2フレームレートに決定した場合、前記表示板が前記第1フレームレートで駆動される区間と前記第2フレームレートで駆動される区間との間に中間フレームが必要か、前記第1フレームレートに対する入力映像信号及び前記第2フレームレートに対する入力映像信号に基づいて判断する中間フレーム判断部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。
- 前記中間フレーム判断部は前記表示板の各画素に対して前記第1フレームに対する入力映像信号及び前記第2フレームに対する入力映像信号の階調差の絶対値を全て合計して求められるフレーム間差定量数値を求め、
前記中間フレーム判断部は前記フレーム間差定量数値が所定の第3基準値と所定の第4基準値の間に位置する場合に前記中間フレームが必要であると判断し、そうでない場合に前記中間フレームが必要でないと判断することを特徴とする請求項7に記載の表示装置。 - 前記中間フレーム判断部は前記第1フレームに対する入力映像信号の階調の合計と前記第2フレームに対する入力映像信号の階調の合計の差の絶対値であるフレーム輝度定量数値を求め、
前記中間フレーム判断部は前記フレーム輝度定量数値が所定の第5基準値より大きい場合に前記中間フレームが必要でないと判断し、そうではない場合に前記中間フレームが必要であると判断することを特徴とする請求項7に記載の表示装置。 - 複数の画素、複数のゲート線及び複数のデータ線を含む表示板と、前記複数のゲート線にゲートオン電圧を印加するゲート駆動部と、前記複数のデータ線にデータ電圧を印加するデータ駆動部とを含む表示装置の駆動方法であって、
第1フレームに対する入力映像信号を入力し、
前記第1フレームに対する入力映像信号の階調を用いて映像の特性によってフレームレートを互いに異なる第1フレームレート及び第2フレームレートのうちの一つに決定し、
前記決定した前記第一フレームレート及び前記第2フレームレートのうちの一つによって前記ゲート駆動部及び前記データ駆動部を制御すること
を含み、
前記第2フレームレートは前記第1フレームレートのN倍(Nは2以上の自然数)であることを特徴とする表示装置の駆動方法。 - 前記第1フレームの映像の特性を定量化して定量数値を算出し、
前記定量数値に基づいて前記フレームレートを決定すること
をさらに含むことを特徴とする請求項10に記載の表示装置の駆動方法。 - 前記映像の特性は垂直解像度を含み、
前記定量数値は前記表示板の各列で互いに隣接する行の前記入力映像信号の階調差の絶対値を全て合計して求められる垂直解像度定量数値を含み、
前記垂直解像度定量数値が所定の第1基準値より大きい場合、前記フレームレートを決定することは前記第1フレームレートに決定し、前記垂直解像度定量数値が前記第1基準値より小さいかまたは同一な場合、前記第2フレームレートに決定することを特徴とする請求項11に記載の表示装置の駆動方法。 - 前記映像の特性はフレーム間差を含み、
前記定量数値は前記表示板の各画素に対して前記第1フレーム及び前記第1フレームの以前フレームである第2フレームの間の前記入力映像信号の階調差の絶対値を全て合計して求められるフレーム間差定量数値を含み、
前記フレーム間差定量数値が所定の第2基準値より大きい場合、前記フレームレートを決定することは前記第2フレームレートに決定し、前記フレーム間差定量数値が前記第2基準値より小さいかまたは同一な場合、前記第1フレームレートに決定することを特徴とする請求項11に記載の表示装置の駆動方法。 - 立体映像変換部材を通じて前記表示板が表示する映像を分離して互いに異なる時点で互いに異なる映像が認識されるようにする段階をさらに含むことを特徴とする請求項13に記載の表示装置の駆動方法。
- 前記バックライトは独立的に駆動される複数の発光ブロックを含み、
前記フレームレートが前記第1フレームレートから前記第2フレームレートに変わる直前のフレームで前記発光ブロックのうちの最も下側に位置する発光ブロックのオン(ON)時間は最も上側に位置する発光ブロックのオン(ON)時間より短いことを特徴とする請求項10に記載の表示装置の駆動方法。
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