JP2016157112A - 表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】水平クロストーク現象とムービングラインステイン現象とを減少、又は除去できる表示装置を提供する。【解決手段】表示装置は、第1方向に延長される複数のゲートライン、前記第1方向と交差する第2方向に延長される複数のデータライン、前記ゲートライン、及び前記データラインに接続された複数の画素を含む。前記画素は、k番目のデータライン及びk+1番目のデータラインの間に位置するk番目の列の画素を含む。前記k番目の列の画素は、多数のグループに配列され、各グループは、前記k番目のデータラインに接続される2i個の第1画素と前記k+1番目のデータラインに接続される2i個の第2画素とからなる。前記k番目の列の画素は、前記k番目のデータラインと前記k+1番目のデータラインとに1つのグループを周期に交互に接続される。【選択図】図2

Description

本発明は、表示装置に関し、さらに詳細には反転駆動方式を適用する液晶表示装置に関する。
液晶表示装置は、二つの基板の間に配置された液晶層に電界を形成して液晶分子の配列状態を変更することによって、入射された光の透過度を調節して映像を表示する。
液晶表示装置の駆動方法には、データラインに印加されるデータ電圧の位相によってラインインバージョン(line inversion)、カラムインバージョン(column inversion)、及びドットインバージョン(dot inversion)等の方式がある。ラインインバージョン方式は、データラインに印加される映像データの位相を画素行毎に反転させて印加する方式であり、カラムインバージョン方式は、データラインに印加される映像データの位相を画素列毎に反転させて印加する方式であり、ドットインバージョン方式は、データラインに印加される映像データの位相を画素行と画素列毎に反転させて印加する方式である。
一般的に、表示装置は、レッド、ブルー、及びグリーンの3原色を利用して色を表現する。したがって、表示パネルは、レッド、ブルー、及びグリーンの各々に対応するピクセルを具備する。最近では、レッド、ブルー、グリーン、及びホワイトを利用して色を表示する表示装置が提案されている。
米国特許第8,587,504号明細書 米国特許出願公開第2014/0232624号明細書 韓国公開特許第10−1308452号公報 韓国公開特許第10−1345728号公報
本発明の目的は、水平クロストーク現象とムービングラインステイン(moving line−stain)現象とを減少、又は除去できる表示装置を提供することにある。
本発明の実施形態による表示装置は、第1方向に延長される複数のゲートライン、前記第1方向と交差する第2方向に延長される複数のデータライン、及び前記ゲートライン及び前記データラインに接続された複数の画素を含む。前記画素は、k番目のデータライン及びk+1番目のデータラインの間に位置するk番目の列の画素を含む。前記k番目の列の画素は、多数のグループに配列され、各グループは、前記k番目のデータラインに接続される2i個の第1画素と前記k+1番目のデータラインに接続される2i個の第2画素とからなる。
前記k番目の列の画素は、前記k番目のデータラインと前記k+1番目のデータラインとに1つのグループを周期に交互に接続され、各グループの画素は、前記k番目のデータラインと前記k+1番目のデータラインとに交互に接続される。前記画素の各々の前記第1方向への幅は、前記第2方向への幅より大きい。
本発明の表示装置、及びその駆動方法によれば、水平クロストーク現象とムービングラインステイン現象とを改善することができる。また、本発明の表示装置によれば、フレーム毎に輝度差によるフリッカが視認されることを防止することができる。
本発明の実施形態による液晶表示装置の概略的なブロック図である。 図1に図示された1つの画素の等価回路図である。 本発明の一実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。 図3に図示された画素の中で第1及び第2レッド画素をターンオンさせた状態を示した平面図である。 図3に図示された画素の中で第1及び第2グリーン画素をターンオンさせた状態を示した平面図である。 図3に図示された画素の中で第1及び第2ブルー画素をターンオンさせた状態を示した平面図である。 図3に図示されたすべての画素をターンオンさせた状態を示した平面図である。 本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。 本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。 本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。 本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。 本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。 図9に図示された画素の中で、レッドカラーを有する画素をターンオンさせた状態を示した平面図である。 図9に図示された画素の中で、グリーンカラーを有する画素をターンオンさせた状態を示した平面図である。 図9に図示された画素の中で、ブルーカラーを有する画素をターンオンさせた状態を示した平面図である。 図9に図示されたすべての画素をターンオンさせた状態を示した平面図である。 本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。 本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。 本発明のその他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。 本発明のその他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。 本発明のその他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
本発明は、多様な変更を加えることができ、様々な形態を有することができるので、特定な実施形態を図面に例示し、本文で詳細に説明する。しかし、これは、本発明を特定な開示の形態に対して限定しようとすることでなく、本発明の思想、及び技術範囲に含まれるすべての変更、均等物乃至代替物を含むこととして理解しなければならない。
図1は、本発明の実施形態による液晶表示装置の概略的なブロック図であり、図2は、図1に図示された1つの画素の等価回路図である。
図1を参照すれば、本発明の実施形態による液晶表示装置1000は、液晶パネル100、コントローラ200、ゲートドライバ300、及びデータドライバ400を含む。液晶パネル100は、下部基板110、下部基板110に対向する上部基板120、及び二つの基板110、120の間に配置された液晶層130を含む。
液晶パネル100は、第1方向DR1に延長される複数のゲートラインG1〜Gmと第1方向DR1と交差する第2方向DR2に延長される複数のデータラインD1〜Dnとを含む。ゲートラインG1〜Gm及びデータラインD1〜Dnは、画素領域を定義し、画素領域には映像を表示する画素PXが一対一に対応して具備される。図1には、多数の画素PXの中で第1ゲートラインG1と第1データラインD1とに接続された1×1画素を一例として図示した。
図1及び図2を参照すれば、1×1画素PXは、第1ゲートラインG1と第1データラインD1とに接続された薄膜トランジスタTR、薄膜トランジスタTRに接続された液晶キャパシタClc(liquid crystal capacitor)、及び液晶キャパシタClcに並列で接続されたストレージキャパシタCst(storage capacitor)を含む。ストレージキャパシタCstは、必要によって省略することができる。液晶キャパシタClcは、下部基板110に具備された画素電極PEと上部基板120に具備された共通電極CEとを二つの端子とし、二つの電極PE、CEの間の液晶層130は、誘電体として機能する。
薄膜トランジスタTRは、下部基板110に具備される。薄膜トランジスタTRのゲート電極は、第1ゲートラインG1と接続され、ソース電極は、第1データラインD1と接続され、ドレーン電極は、画素電極PEと接続される。共通電極CEは、上部基板120に全面的に形成され、共通電圧を受信する。図2とは異なり、共通電極CEが下部基板110に具備される場合もあり、この時には二つの電極PE、CEの少なくとも1つがスリットを具備してもよい。
ストレージキャパシタCstは、液晶キャパシタClcの補助的な役割をし、画素電極PE、ストレージライン(未図示)、画素電極PEとストレージライン(未図示)との間に配置された絶縁体を含む。ストレージライン(未図示)は、下部基板110に具備されて画素電極PEの一部と重畳する。ストレージライン(未図示)には、ストレージ電圧のような一定な電圧が印加される。
図2には、図示しなかったが、本発明の他の実施形態の表示装置1000は、画素PXの各々が2つの諧調領域に分離される構造を有する。具体的には、各画素PXは、少なくとも2つのサブ画素から構成され、2つのサブ画素の各々は、互いに異なるガンマ曲線に基づいたデータ電圧を受信して同一入力の映像データに対して互いに異なる階調の映像を表示する。
画素は、主要色(primary color)のうちの1つを表示する。主要色は、レッド、グリーン、ブルー、及びホワイトカラーである。画素は、イエロー、シアン、マゼンタカラーをさらに表示することができる。画素の各々は、主要色のうちの1つを示すカラーフィルタCFをさらに含む。図2には、カラーフィルタCFが上部基板120に具備される例を図示したが、これに制限されるものではなく、カラーフィルタCFは、下部基板110に具備されてもよい。
コントローラ200は、外部のグラフィック制御部(図示せず)から映像データRGB、及び制御信号を受信する。制御信号は、フレームの区別信号である垂直同期信号(以下、‘Vsync信号’と称する)、行の区別信号である水平同期信号(以下、‘Hsync信号’と称する)、データが入ってくる区域を表示するためにデータが出力される区間の間のみがハイ(HIGH)レベルを有するデータイネーブル信号(以下‘DE信号’と称する)、及びメーンクロック信号MCLKを含む。
コントローラ200は、映像データRGBをデータドライバ400の仕様に合うように変換し、変換された映像データDATAをデータドライバ400に出力する。コントローラ200は、ゲート制御信号GS1及びデータ制御信号DS1を生成する。コントローラ200は、ゲート制御信号GS1をゲートドライバ300に出力し、データ制御信号DS1をデータドライバ400に出力する。
ゲート制御信号GS1は、ゲートドライバ300を駆動するための信号であり、データ制御信号DS1は、データドライバ400を駆動するための信号である。
ゲートドライバ300は、ゲート制御信号GS1に応答してゲート信号を生成し、ゲート信号をゲートラインG1〜Gmに順次出力する。ゲート制御信号GS1は、走査開始を指示する垂直開始信号とゲートオン電圧の出力周期を制御する少なくとも1つのクロック信号、及びゲートオン電圧の持続時間を限定する出力イネーブル信号等を含む。
データドライバ400は、データ制御信号DS1に応答して映像データDATAに対応する諧調電圧に変換し、諧調電圧をデータラインD1〜Dnのうちの該当データラインにデータ電圧として出力する。データ電圧は、共通電圧に対して正の値を有する正極性のデータ電圧と負の値を有する負極性のデータ電圧とを含む。データ制御信号DS1は、映像データDATAがデータドライバ400に伝送されることの開始を知らせる水平開始信号STH、データラインD1〜Dnにデータ電圧を印加するようにロード信号、及び共通電圧に対してデータ電圧の極性を反転させる反転信号等を含む。
画素PXに印加されるデータ電圧の極性は、液晶の劣化を防止するために一つのフレームが終わって、次のフレームが開始される前に反転される。即ち、データドライバ400に印加される反転信号に応答して一つのフレーム単位にデータ電圧の極性が反転される。液晶パネル100は、一つのフレームの映像を表示する時、画質の向上のために少なくとも1つのデータライン単位に互いに異なる極性のデータ電圧が印加される方式で駆動される。
タイミングコントローラ200、ゲートドライバ300、及びデータドライバ400の各々は、少なくとも1つの集積回路チップのとして液晶パネル100に直接装着されるか、或いは可撓性の印刷回路基板(flexible printed circuit board)の上に装着されてTCP(tape carrier package)として液晶パネル100に付着されるか、或いは他の印刷回路基板(printed circuit board)の上に装着される。これとは異なり、ゲートドライバ300及びデータドライバ400のうちの少なくとも1つは、ゲートラインG1〜Gm、データラインD1〜Dn、及び薄膜トランジスタTRと共に液晶パネル100に集積されてもよい。また、コントローラ200、ゲートドライバ300、及びデータドライバ400は、単一のチップに集積されてもよい。
図3は、本発明の一実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図3を参照すれば、画素は、k番目のデータライン(kは、1以上の整数)及びk+1番目のデータラインの間に位置するk番目の列の画素を含む。
k番目の列の画素は、第2方向DR2に連続して配列される多数のグループにグルーピングされ、各グループは、k番目のデータラインに接続される2n個の第1画素PX1(nは、1以上の整数)とk+1番目のデータラインに接続される2n個の第2画素PX2とを含む。多数のグループの各々は、偶数個の画素を含む。k番目の列の画素は、k番目のデータラインとk+1番目のデータラインとに一つのグループを周期にして交互に接続される。
以下、図3、図5乃至図8を参照して、第1乃至第8ゲートラインG1、G2、G3、G4、G5、G6、G7、G8、第1乃至第8データラインD1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、及びラインG1〜G8、D1〜D8によって定義される8行8列の画素PX(8×8)を一例に挙げて説明する。
8行の画素PR1、PR2、PR3、PR4、PR5、PR6、PR7、PR8(以下、第1乃至第8画素行)は、第2方向DR2に順に配置され、8列の画素PC1、PC2、PC3、PC4、PC5、PC6、PC7、PC8(以下、第1乃至第8画素列)は、第1方向DR1に順に配置される。第1乃至第8画素行PR1〜PR8は、第1乃至第8ゲートラインG1〜G8の各々に一対一に対応して接続される。
第1画素列PC1は、第1及び第2データラインD1、D2の間に配置され、第2画素列PC2は、第2及び第3データラインD2、D3の間に配置され、第3画素列PC3は、第3及び第4データラインD3、D4に配置される。第1乃至第8画素列PC1〜PC8の各々は、同一の接続構造を有するので、以下では、第1画素列PC1の接続構造を説明し、残る第2乃至第8画素列PC2〜PC8の接続構造に対する説明は、省略する。
第1乃至第8画素列PC1〜PC8の各々は、第2方向DR2に連続して配列される多数のグループPG1、PG2を含む。第1画素列PC1のグループPG1、PG2の各々は、第1データラインD1に接続される2i個(iは、1以上の整数)の第1画素PX1と第2データラインD2に接続される2i個の第2画素PX2とを含む。本発明の一例として、図3では、iが1である場合を図示した。各グループPG1、PG2は、2つの第1画素PX1及び2つの第2画素PX2を含む。ここで、第1画素列PC1の第1画素PX1は、第1データラインD1に接続され、第2画素PX2は、第2データラインD2に接続される。各グループに具備される2つの第1画素PX1は、互に異なるカラーを有し、各グループに具備される2つの第2画素PX2は、互に異なるカラーを有する。
第1画素列PC1の画素は、第1データラインD1と第2データラインD2とに一つのグループPG1、PG2を周期にして反転されて接続される。本発明の一例として、多数のグループPG1、PG2のうちの第1グループPG1は、第1及び第3画素行PR1、PR3に位置して第1及び第3ゲートラインG1、G3の各々に接続される2つの第1画素PX1を含む。第1グループPG1は、第2及び第4画素行PR2、PR4に位置して第2及び第4ゲートラインG2、G4の各々に接続される2つの第2画素PX2を含む。多数のグループPG1、PG2の中で第2グループPG2は、第6及び第8画素行PR6、PR8に位置して第6及び第8ゲートラインG6、G8の各々に接続された2つの第1画素PX1を含む。第2グループPG2は、第5及び第7画素行PR5、PR7に位置して第5及び第7ゲートラインG5、G7の各々に接続された2つの第2画素PX2を含む。1つのグループ単位に第1及び第2画素PX1、PX2が位置する行が反転される。即ち、第1グループPG1で第1画素PX1は、奇数番目の画素行に位置し、第2画素PX2は、偶数番目の画素行に位置するが、第2グループPG2で第1画素PX1は、偶数番目の画素行に位置し、第2画素PX2は、奇数番目の画素行に位置する。本発明の一例として、第4ゲートラインG4を基準に第1グループPG1の画素PX1、PX2と第2グループPG2の画素PX2、PX1とは、互いに対称な構造を有する。
したがって、各画素列PC1〜PC8の第1、第3、第6、及び第8画素行PR1、PR3、PR6、PR8には第1画素PX1が位置して、各画素列PC1〜PC8に隣接する2つのデータラインのうちの左側のデータラインに接続される。各画素列PC1〜PC8の第2、第4、第5及び第7画素行PR2、PR4、PR5、PR7には第2画素PX2が位置して、各画素列PC1〜PC8に隣接する2つのデータラインのうちの右側のデータラインに接続される。
第1乃至第8データラインD1〜D8には、第1乃至第8データ電圧の各々が印加され、第1乃至第8データ電圧の各々は、共通電極CE(図2に図示される)に印加される基準電圧に対して正極性(+)、又は負極性(−)を有する。図3で、各画素に提供されるデータ電圧の極性は、j番目のフレーム(jは、1以上の整数)の極性を示したものであって、j+1番目のフレームで各画素に提供されるデータ電圧の極性は、反転される。即ち、図1のデータドライバ400は、フレーム毎にデータラインD1〜Dnに出力されるデータ電圧の極性を反転させる。
第1乃至第8データ電圧の極性は、第1方向DR1に2z個のデータラインを周期に反転される。本発明の一例として、zが2である場合を図示した。図3で、第1乃至第4データラインD1〜D4の各々に印加される第1乃至第4データ電圧の各々は、+、−、+、−の極性を有し、第5乃至第8データラインD5〜D8の各々に印加される第5乃至第8データ電圧の各々は、−、+、−、+の極性を有する。したがって、第1、第3、第6、及び第8データラインD1、D3、D6、D8には正極性(+)のデータ電圧が印加され、第2、第4、第5、及び第7データラインD2、D4、D5、D7には負極性(−)のデータ電圧が印加される。
第1乃至第8画素列PC1〜PC8の各々の画素は、第2方向DR2に4つのカラー単位に反復されるように配列される。したがって、第1乃至第8画素列PC1〜PC8の各々の画素のうちの第1及び第5画素行PR1、PR5の画素は、互いに同一のカラーを有し、第2及び第6画素行PR2、PR6の画素は、互いに同一のカラーを有し、第3及び第7画素行PR3、PR7の画素は、互いに同一のカラーを有し、第4及び第8画素行PR4、PR8の画素は、互いに同一のカラーを有する。
本発明の一例として、第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第1及び第5画素行PR1、PR5に位置する画素は、レッドカラーRを有し、第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第2及び第6画素行PR2、PR6に位置する画素は、グリーンカラーGを有する。第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第3及び第7画素行PR3、PR7に位置する画素は、ブルーカラーBを有し、第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第4及び第8画素行PR4、PR8に位置する画素は、ホワイトカラーWを有する。第2、第4、第6及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第1及び第5画素行PR1、PR5に位置する画素は、ブルーカラーBを有し、第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第2及び第6画素行PR2、PR6に位置する画素は、ホワイトカラーWを有する。第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第3及び第7画素行PR3、PR7に位置する画素は、レッドカラーRを有し、第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第4及び第8画素行PR4、PR8に位置する画素は、グリーンカラーGを有する。
図3で、レッドカラーを有する画素をR、グリーンカラーを有する画素をG、ブルーカラーを有する画素をB、ホワイトカラーを有する画素をWに表記する。また、正極性(+)のデータ電圧を印加される画素をR+、G+、B+、及びW+に表記し、負極性(−)のデータ電圧を印加される画素をR−、G−、B−、及びW−に表記する。
画素の配置順序は、図3の場合に制限されるものではなく、多様な形態に変更することができる。即ち、各画素行の内でレッド、グリーン、ブルー、及びホワイト画素R、G、B、Wの位置は、多様に変更することができる。本発明の一例として、各画素行の画素は、同一のカラーを有する2つの画素のグループに反復されるように配列され、各画素列で画素は、同一のカラーを有する4つの画素のグループに反復されるように配列される。
第1画素列PC1の第1グループPG1の第1レッド画素R+は、第1データラインD1に接続され、第2グループPG2の第2レッド画素R−は、第2データラインD2に接続される。第1画素列PC1の第1グループPG1の第1グリーン画素G−は、第2データラインD2に接続され、第2グループPG2の第2グリーン画素G+は、第1データラインD1に接続される。第1画素列PC1の第1グループPG1の第1ブルー画素B+は、第1データラインD1に接続され、第2グループPG2の第2ブルー画素B−は、第2データラインD2に接続される。第1画素列PC1の第1グループPG1の第1ホワイト画素W−は、第2データラインD2に接続され、第2グループPG2の第2ホワイト画素W+は、第1データラインD1に接続される。
したがって、第1画素列PC1の第1グループPG1で第1カラーを表示する画素は、第2グループPG2で第1カラーを表示する画素と互いに異なる極性のデータ電圧を受信する。第1カラーは、レッド、グリーン、ブルー、及びホワイトカラーのうちのいずれか一つであってもよい。データ電圧の極性が4つのデータライン毎に反転される。即ち、連続する4つのデータラインの各グループは、隣接するグループと反対の極性を有する。画素が上記のようにデータラインに接続される場合、4つの画素列のうちの3つの画素列で同一のカラーを表示する画素は、2つの極性のデータ電圧を受信する同一のカラー画素を具備し、4つの画素列のうちの1つの画素列は、一つの極性のデータ電圧を受信する同一のカラー画素を具備する。即ち、連続する4つの画素列のうち、3つの画素列は、各カラーで互いに異なる2つの極性のデータ電圧を受信する反面、4番目の画素列は、各カラーで単なる一つの極性のデータ電圧を受信する。
本発明の実施形態で、第1画素列PC1の第2画素PX2に隣接してダミー画素DPXが具備される。ダミー画素DPXは、第1データラインD1に接続される。ダミー画素DPXは、画素列毎に具備されるものではなく、多数の画素列のうちの第1画素列PC1の第2画素PX2に隣接して配置され、最後の画素列の第1画素PX1に隣接して配置される。
したがって、第1データラインD1に接続されたダミー画素DPXは、第2画素PX2が配置される奇数番目の画素行に位置し、最後データラインDnに接続されたダミー画素DPXは、第1画素PX1が配置される偶数番目の画素行に位置する。
液晶パネル110には、レッド、グリーン、ブルー、及びホワイト画素R、G、B、Wが第2方向D2に反複して配列される。レッド、グリーン、ブルー、及びホワイト画素R、G、B、Wの各々は、第1方向D1への幅(以下、横幅)が第2方向D2への幅(以下、縦幅)より大きい横のピクセル構造を有する。縦幅に対する横幅の比率は、約2:1乃至3:1の範囲に位置する。
図4Aは、図3に図示された画素のうちの第1及び第2レッド画素をターンオンさせた状態を示した平面図であり、図4Bは、図3に図示された画素のうちの第1及び第2グリーン画素をターンオンさせた状態を示した平面図であり、図4Cは、図3に図示された画素のうちの第1及び第2ブルー画素をターンオンさせた状態を示した平面図であり、図4Dは、図3に図示されたすべての画素をターンオンさせた状態を示した平面図である。
図4Aを参照すれば、第1レッド画素R+と第2レッド画素R−とにはすべて同一の階調を有するが、極性が異なるデータ電圧が印加される。しかし、同一の階調を有しても、キックバック電圧によって正極性(+)のデータ電圧と負極性(−)のデータ電圧との間に電圧差が発生する。このような電圧差によって、第1レッド画素R+と第2レッド画素R−との間には輝度偏差が発生する。図4Aでは、説明を簡単にするために第1レッド画素R+と第2レッド画素R−との輝度偏差のハッチングを互いに異ならせて示している。
一つの画素行を駆動する区間の間に該当画素行の画素に印加されるデータ電圧の極性が正極性(+)に偏るか、或いは負極性(−)に偏った場合、データラインと共通電極とのカップリング現象によって共通電圧が正の方向に、又は負の方向にリップルされる現象が発生する。
しかし、図4Aに示したように、第1レッド画素R+と第2レッド画素R−とは、第1方向DR1に反複して位置する。即ち、正極性のデータ電圧を受信する第1レッド画素R+の個数と負極性のデータ電圧を受信する第2レッド画素R−の個数とは、1つの画素行の内で互いに同一である。レッドカラーのみではなく、他のカラーを表示する画素に対しても正極性のデータ電圧を受信する画素の個数は、各画素行の内で負極性のデータ電圧を受信する画素の個数と同一である。したがって、共通電圧が基準電圧を基準に正の方向に、又は負の方向にリップルされないので、水平クロストーク現象を防止することができる。
第1レッド画素R+と第2レッド画素R−とは、第2方向DR2に反複して位置する。即ち、正極性のデータ電圧を受信する第1レッド画素R+の個数と負極性のデータ電圧を受信する第2レッド画素R−の個数は、1つの画素列の内で互いに同一である。レッドカラーのみではなく、他のカラーを表示する画素に対しても正極性のデータ電圧を受信する画素の個数は、各画素行の内で負極性のデータ電圧を受信する画素の個数と同一である。したがって、画素列の単位に輝度差が発生しないので、i番目のフレームからi+1番目のフレームに進行する時、縦のラインが移動するように視認されるムービングラインステインが表示されない。
図4B及び図4Cでも、同様に、第1グリーン画素G+と第2グリーン画素G−と、第1ブルー画素B+と第2ブルー画素B−とは、第1方向DR1及び第2方向DR2に反複して位置し、1つの画素行及び1つの画素列の単位に輝度差が発生しないので、水平クロストーク現象、又はムービングラインステイン現象等を防止することができる。
このように、レッドのみではなく、グリーン、ブルー、ホワイトカラーの画素に対しても正極性の画素と負極性の画素が該当画素行及び該当画素列において反複して位置し、グリーン、ブルー、ホワイトカラーの画素に対して、正極性の画素と負極性の画素の個数が互いに同一である。したがって、図4Dに示したように、すべてのカラーの画素を駆動しても、1つの画素行及び1つの画素列の単位に輝度差が発生しない。したがって、水平クロストーク現象、又はムービングラインステイン現象等が発生することを防止することができる。
図5は、本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図5を参照すれば、本発明の他の実施形態であり、第1乃至第4データラインD1〜D4の各々に印加される第1乃至第4データ電圧の各々は、+、−、−、+の極性を有し、第5乃至第8データラインD5〜D8の各々に印加される第5乃至第8データ電圧の各々は、−、+、+、−の極性を有する。したがって、第1、第4、第6、及び第7データラインD1、D4、D6、D7には、正極性(+)のデータ電圧が印加され、第2、第3、第5、及び第8データラインD2、D3、D5、D8には、負極性(−)のデータ電圧が印加される。
第1乃至第8画素列PC1〜PC8の各々の画素は、第2方向DR2に4つのカラー単位に反復されるように配列される。各画素行の画素は、2つのカラー単位に反復されるように配列される。したがって、第1乃至第8画素列PC1〜PC8の各々の画素のうちの第1及び第5画素行PR1、PR5の画素は、互いに同一のカラーを有し、第2及び第6画素行PR2、PR6の画素は、互いに同一のカラーを有する。また、第3及び第7画素行PR3、PR7の画素は、互いに同一のカラーを有し、第4及び第8画素行PR4、PR8の画素は、互いに同一のカラーを有する。
本発明の一例として、第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第1及び第5画素行PR1、PR5に位置する画素は、レッドカラーRを有し、第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第2及び第6画素行PR2、PR6に位置する画素は、グリーンカラーGを有する。第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第3及び第7画素行PR3、PR7に位置する画素は、ブルーカラーBを有し、第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第4及び第8画素行PR4、PR8に位置する画素は、ホワイトカラーWを有する。第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第1及び第5画素行PR1、PR5に位置する画素は、ブルーカラーBを有し、第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第2及び第6画素行PR2、PR6に位置する画素は、ホワイトカラーWを有する。第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第3及び第7画素行PR3、PR7に位置する画素は、レッドカラーRを有し、第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第4及び第8画素行PR4、PR8に位置する画素は、グリーンカラーGを有する。
第1画素列PC1の第1グループPG1の第1レッド画素R+は、第1データラインD1に接続され、第2グループPG2の第2レッド画素R−は、第2データラインD2に接続される。第1画素列PC1の第1グループPG1の第1グリーン画素G−は、第2データラインD2に接続され、第2グループPG2の第2グリーン画素G+は、第1データラインD1に接続される。第1画素列PC1の第1グループPG1の第1ブルー画素B+は、第1データラインD1に接続され、第2グループPG2の第2ブルー画素B−は、第2データラインD2に接続される。第1画素列PC1の第1グループPG1の第1ホワイト画素G−は、第2データラインD2に接続され、第2グループPG2の第2ホワイト画素G+は、第1データラインD1に接続される。
したがって、第1画素列PC1の第1グループPG1で第1カラーを表示する画素は、第2グループPG2で第1カラーを表示する画素と互いに異なる極性のデータ電圧を受信する。第1カラーは、レッド、グリーン、ブルー、及びホワイトのうちのいずれか一つであってもよい。一例として、4つの画素列のうちの3つの画素列は、2つの極性のデータ電圧を受信する同一のカラー画素を具備し、4つの画素列のうちの1つの画素列は、一つの極性のデータ電圧を受信する同一のカラー画素を含む。図5に示したように、第1乃至第4画素列PC1〜PC4のうちの第1、第3及び第4画素列PC1、PC3、PC4の各々に位置する画素は、2つの異なる極性のデータ電圧を受信し、第2画素列PC2の画素は、すべて一つの極性のデータ電圧を受信する。
図6は、本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図6を参照すれば、本発明のその他の実施形態であり、第1乃至第4データラインD1〜D4の各々に印加される第1乃至第4データ電圧の各々は、+、+、−、−の極性を有し、第5乃至第8データラインD5〜D8の各々に印加される第5乃至第8データ電圧の各々は、+、+、−、−の極性を有する。したがって、第1、第2、第5、及び第6データラインD1、D2、D5、D6には、正極性(+)のデータ電圧が印加され、第3、第4、第7、及び第8データラインD3、D4、D7、D8には、負極性(−)のデータ電圧が印加される。
各画素行の画素は、2つのカラー単位で反復されるように配列され、各画素列で画素は、4つのカラー単位に反復されるように配列される。
本発明の一例として、第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第1及び第5画素行PR1、PR5に位置する画素は、レッドカラーRを有し、第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第2及び第6画素行PR2、PR6に位置する画素は、グリーンカラーGを有する。第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第3及び第7画素行PR3、PR7に位置する画素は、ブルーカラーBを有し、第1、第3、第5、及び第7画素列PC1、PC3、PC5、PC7の第4及び第8画素行PR4、PR8に位置する画素は、ホワイトカラーWを有する。第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第1及び第5画素行PR1、PR5に位置する画素は、ブルーカラーBを有し、第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第2及び第6画素行PR2、PR6に位置する画素は、ホワイトカラーWを有する。第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第3及び第7画素行PR3、PR7に位置する画素は、レッドカラーRを有し、第2、第4、第6、及び第8画素列PC2、PC4、PC6、PC8の第4及び第8画素行PR4、PR8に位置する画素は、グリーンカラーGを有する。
第2画素列PC2の第1グループPG1の第1レッド画素R+は、第2データラインD2に接続され、第2グループPG2の第2レッド画素R−は、第3データラインD3に接続される。第2画素列PC2の第1グループPG1の第1グリーン画素G−は、第3データラインD3に接続され、第2グループPG2の第2グリーン画素G+は、第2データラインD2に接続される。第2画素列PC2の第1グループPG1の第1ブルー画素B+は、第2データラインD2に接続され、第2グループPG3の第2ブルー画素B−は、第3データラインD3に接続される。第2画素列PC2の第1グループPG1の第1ホワイト画素W−は、第3データラインD3に接続され、第2グループPG2の第2ホワイト画素W+は、第2データラインD2に接続される。
したがって、第2画素列PC2の第1グループPG1で第1カラーを表示する画素は、第2グループPG2で第1カラーを表示する画素と互いに異なる極性のデータ電圧を受信する。第1カラーは、レッド、グリーン、ブルー、及びホワイトの中でいずれか一つであってもよい。第1方向DR1に連続する4つの画素列の中で2つの画素列は、2つの極性を有するデータ電圧を受信する同一のカラーを表示する画素を具備し、4つの画素列の中で2つの画素列は、一つの極性のデータ電圧を受信する同一のカラー画素を具備する。図6に示したように、第1乃至第4画素列PC1〜PC4のうちの第2及び第4画素列PC2、PC4の各々に位置する画素は、2つの異なる極性のデータ電圧を受信し、第1及び第3画素列PC1、PC3は、単なる一つの極性のデータ電圧を受信する。
図3乃至図6では、データラインに印加されるデータ電圧の極性が4つのデータラインを周期にして反転されることを図示した。しかし、本発明の他の一例として、データ電圧の極性は、2つのデータラインを周期にして反転されてもよい。
図7は、本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図7を参照すれば、第1乃至第8画素列PC1〜PC8の各々は、第2方向DR2に連続して配列される多数のグループを含む。第1画素列PC1の各グループは、第1データラインD1に接続される2i個の第1画素PX1と第2データラインに接続される2i個の第2画素PX2とからなされる。本発明の一例として、図7では、iが1である場合を図示した。各グループは、2つの第1画素PX1及び2つの第2画素PX2を含む。
第1画素列PC1の画素は、第1データラインD1と第2データラインD2とに上記したグループを周期にして反転されて接続される。多数のグループのうちの第1グループPG1の第1画素PX1は、第1及び第2画素行PR1、PR2の各々に位置し、第2画素PX2は、第3及び第4画素行PR3、PR4の各々に位置する。多数のグループのうちの第2グループPG2の第1画素PX1は、第7及び第8画素行PR7、PR8の各々に位置し、第2画素PX2は、第5及び第6画素行PR5、PR6の各々に位置する。即ち、1つのグループ単位に第1及び第2画素PX1、PX2が位置する行が反転される。本発明の一例として、第1グループPG1の画素と第1及び第2データラインD1、D2との接続構造は、第4ゲートラインG4を基準として、第2グループPG2の画素と第1及び第2データラインD1、D2との接続構造に関して互いに対称となっている。
図7では、第1画素列PC1を代表として説明したが、残る画素列PC2〜PC8も第1画素列PC1と同一な構造を有する。
第1画素列PC1の第3、第4、第5及び第6画素行PR3、PR4、PR5、PR6に位置する第2画素PX2の各々に隣接してダミー画素DPXが具備される。ダミー画素DPXは、第1データラインD1に接続される。ダミー画素DPXは、画素列毎に具備されるものではなく、多数の画素列のうちの第1画素列PC1の第2画素PX2に隣接して配置され、最後の画素列の第1画素PX1に隣接して配置される。
したがって、図7でダミー画素DPXは、第3及び第4画素行PR3、PR4、第5及び第6画素行PR5、PR6に配置される。
図7に図示された画素のカラー配置は、図3、図5、及び図6に図示された画素のカラー配置と同一であるので、画素のカラー配置に対する具体的な説明は、省略する。
図8は、本発明の他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図8を参照すれば、第1乃至第8画素列PC1〜PC8の各々は、第2方向DR2に連続して配列される多数のグループを含む。第1乃至第8画素列PC1〜PC8の中で第1画素列PC1の各グループは、第1データラインD1に接続される2つの第1画素PX1と第2データラインD2に接続される2つの第2画素PX2からなされる。
第1画素列PC1の画素は、第1データラインD1と第2データラインD2とに一つのグループを周期にして反転されて接続される。多数のグループのうちの第1グループPG1の第1画素PX1は、第1及び第4画素行PR1、PR4の各々に位置し、第2画素PX2は、第2及び第3画素行PR2、PR3の各々に位置する。多数のグループのうちの第2グループPG2の第1画素PX1は、第6及び第7画素行PR6、PR7の各々に位置し、第2画素PX2は、第5及び第8画素行PR5、PR8の各々に位置する。即ち、1つのグループ単位に第1及び第2画素PX1、PX2が位置する行が反転される。本発明の一例として、第1グループPG1の画素と第1及び第2データラインD1、D2との接続構造は、第4ゲートラインG4を基準として、第2グループPG2の画素と第1及び第2データラインD1、D2との接続構造に関して互いに対称となっている。
図8では、第1画素列PC1を代表として説明したが、残る画素列PC2〜PC8も第1画素列PC1と同一の構造を有する。したがって、各画素列の第1、第4、第6、及び第7画素行PR1、PR4、PR6、PR7に位置する画素は、各画素列に隣接する2つのデータラインのうちの左側のデータラインに接続され、第2、第3、第5、及び第8画素行PR2、PR3、PR5、PR8に位置する画素は、各画素列に隣接する2つのデータラインのうちの右側のデータラインに接続される。
第1画素列PC1の第2、第3、第5、及び第8画素行PR2、PR3、PR5、PR8に位置する第2画素PX2の各々に隣接してダミー画素が具備される。ダミー画素DPXは、第1データラインD1に接続される。ダミー画素DPXは、画素列毎に具備されるものではなく、多数の画素列のうちの第1画素列PC1の第2画素PX2に隣接して配置され、最後の画素列の第1画素PX1に隣接して配置されてもよい。
したがって、図8でダミー画素DPXは、第2及び第3画素行PR2、PR3、第5及び第8画素行PR5、PR8に配置される。
図9は、本発明のその他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図9を参照すれば、本発明のその他の実施形態による表示装置は、第1及び第2ドットDOT1、DOT2を含む。第1ドットDOT1は、第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含み、第2ドットDOT2は、第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。第1及び第2ドットDOT1、DOT2は、第1方向DR1及び第2方向DR2に交互に配置される。第1及び第2ドットDOT1、DOT2の各々は、3つの画素からなり、3つの画素を通じて1つのカラー映像の情報を表示する。
第1ドットDOT1において第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3は、第1方向DR1に順次配列される。本発明の一例として、第1画素SPX1は、第1カラー、例えば、レッドカラーRを表示し、第2画素SPX2は、第2カラー、例えば、グリーンカラーGを表示し、第3画素SPX3は、第3カラー、例えば、ブルーカラーBを表示する。第1乃至第3画素SPX1〜SPX3の各々の横幅対縦幅の比率が約1:3であってもよい。
第2ドットDOT2において第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6は、第1方向DR1に順次配列される。本発明の一例として、第4画素SPX4は、第4カラー、例えば、レッドカラーRを表示し、第5画素SPX5は、第5カラー、例えば、グリーンカラーGを表示し、第6画素SPX6は、第6カラー、例えば、ホワイトカラーWを表示する。
図9では、第1乃至第8ゲートラインG1、G2、G3、G4、G5、G6、G7、G8、及び第1乃至第12データラインD1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12によって定義される8行4列のドットDOT(8×4)を一例に挙げて説明する。
8行のドットDTR1、DTR2、DTR3、DTR4、DTR5、DTR6、DTR7、DTR8(以下、第1乃至第8ドット行)は、第2方向DR2に順に配置され、4列のドットDTC1、DTC2、DTC3、DTC4(以下、第1乃至第4ドット列)は、第1方向DR1に順に配置される。第1乃至第8ドット行DTR1〜DTR8は、第1乃至第8ゲートラインG1〜G8の各々に一対一に対応して接続される。第1乃至第4ドット列DTC1〜DTC4のうちの奇数番目のドット列DTC1、DTC3において第1ドットDOT1は、奇数番目のドット行DTR1、DTR3、DTR5、DTR7に配置され、第2ドットDOT2は、偶数番目のドット行DTR2、DTR4、DTR6、DTR8に配置される。また、第1乃至第4ドット列DTC1〜DTC4のうちの偶数番目のドット列DTC2、DTC4において第1ドットDOT1は、偶数番目のドット行DTR2、DTR4、DTR6、DTR8に配置され、第2ドットDOT2は、奇数番目のドット行DTR1、DTR3、DTR5、DTR7に配置される。
第1乃至第4ドット列DTC1〜DTC4の各々は、第2方向DR2に交互に配列される多数の第1ドットグループDTG1及び多数の第2ドットグループDTG2を含む。第1ドットグループDTG1の各々は、2つの第1ドットDOT1及び2つの第2ドットDOT2を含み、第2ドットグループDTG2の各々は、2つの第1ドットDOT1及び2つの第2ドットDOT2を含む。
第1ドット列DTC1は、第1及び第4画素SPX1、SPX4が第2方向DR2に交互に配列される第1画素列SPC1、第2及び第5画素SPX2、SPX5が第2方向DR2に交互に配列される第2画素列SPC2、及び第3及び第6画素SPX3、SPX6が第2方向DR2に交互に配列される第3画素列SPC3からなる。
第1ドット列DTC1で、第1ドットグループDTG1の第1ドットDOT1は、第1乃至第3データラインD1、D2、D3の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含み、第2ドットDOT2は、第2乃至第4データラインD2、D3、D4の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。第1ドット列DTC1で、第2ドットグループDTG1の第1ドットDOT1は、第2乃至第4データラインD2、D3、D4の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含み、第2ドットDOT2は、第1乃至第3データラインD1、D2、D3の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。
第2ドット列DTC2は、第4及び第1画素SPX4、SPX1が第2方向DR2に交互に配列される第4画素列SPC4、第5及び第2画素SPX5、SPX2が第2方向DR2に交互に配列される第5画素列SPC5、及び第6及び第3画素SPX6、SPX3が第2方向DR2に交互に配列される第6画素列SPC6からなる。
第2ドット列DTC2で、第1ドットグループDTG1の第1ドットDOT1は、第5乃至第7データラインD5、D6、D7の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含む。第1ドットグループDTG1の第2ドットDOT2は、第4乃至第6データラインD4、D5、D6の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。第2ドット列DTC2で、第2ドットグループDTG2の第1ドットDOT1は、第4乃至第6データラインD4、D5、D6の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含み、第2ドットDOT2は、第5乃至第7データラインD5、D6、D7の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。
第1乃至第12データラインD1〜D12には,第1乃至第12データ電圧の各々が印加され、第1乃至第12データ電圧の各々は、共通電極CE(図2に図示される)に印加される基準電圧に対して正極性(+)、又は負極性(−)を有する。図9で、各画素に提供されるデータ電圧の極性は、i番目のフレームの極性を示したものであり、i+1番目のフレームで各画素に提供されるデータ電圧の極性は、反転される。即ち、図1のデータドライバ400は、フレーム毎にデータラインD1〜Dnに出力されるデータ電圧の極性を反転させる。
第1乃至第12データ電圧の極性は、第1方向に6j個のデータラインを周期に反転される。本発明の一例として、jが1である場合を図示した。図9で、第1乃至第6データラインD1〜D6の各々に印加される第1乃至第6データ電圧の各々は、+、−、+、−、+、−の極性を有し、第7乃至第12データラインD7〜D12の各々に印加される第7乃至第12データ電圧の各々は、−、+、−、+、−、+の極性を有する。したがって、第1、第3、第5、第8、第10及び第12データラインD1、D3、D5、D8、D10、D12には、正極性(+)のデータ電圧が印加され、第2、第4、第6、第7、第9及び第11データラインD2、D4、D6、D7、D9、D11には、負極性(−)のデータ電圧が印加される。
図9で、正極性のデータ電圧をR+、G+、B+、及びW+に表記し、負極性のデータ電圧をR−、G−、B−、及びW−に表記する。また、画素の配置順序は、図9の場合に制限されるものではなく、多様な形態に変更することができる。
第1及び第4画素列SPC1、SPC4の画素は、レッドカラーRを有し、第2及び第5画素列SPC2、SPC5の画素は、グリーンカラーGを有し、第3及び第6画素列SPC3、SPC6の画素は、ブルー、又はホワイトカラーB、Wを有する。
第1画素列SPC1の第1ドットグループDTG1に属する第1画素SPX1は、第1データラインD1に接続されて正極性のレッドのデータ電圧R+を受信する。第1ドットグループDTG1に属する第4画素SPX4は、第2データラインD2に接続されて負極性のレッドのデータ電圧R−を受信する。第1画素列SPC1の第2ドットグループDTG2に属する第1画素SPX1は、第2データラインD2に接続されて負極性のレッドのデータ電圧R−を受信する。第2ドットグループDTG2に属する第4画素SPX4は、第1データラインD1に接続されて正極性のレッドのデータ電圧R+を受信する。第2及び第3画素列SPC2、SPC3についてもカラーが異なるだけで第1画素列SPC1と類似の接続構造を有する。
したがって、第1ドットグループDTG1の第1ドットDOT1に属する第1カラーを表示する画素は、第2ドットグループDTG2の第1ドットDOT1に属する第1カラーを表示する画素と互いに異なる極性のデータ電圧を受信する。第1カラーのみではなく、第2乃至第4カラーを表示する画素についても同一の効果が現れる。
本発明の実施形態で、第1ドット列DTC1、及び第1ドットグループDTG1の第2ドットDOT2に隣接してダミー画素DPXが具備されるか、或いは第1ドット列DTC1及び第2ドットグループDTG1の第1ドットDOT1に隣接してダミー画素DPXが具備される。ダミー画素DPXは、第1データラインD1に接続される。図面に図示しなかったが、多数のドット列の中で最後の画素列の第1ドットDOT1及び/又は第2ドットDOT2に隣接して配置されてもよい。
図10Aは、図9に図示された画素の中でレッドカラーを有する画素をターンオンさせた状態を示した平面図であり、図10Bは、図9に図示された画素の中でグリーンカラーを有する画素をターンオンさせた状態を示した平面図であり、図10Cは、図9に図示された画素の中でブルーカラーを有する画素をターンオンさせた状態を示した平面図であり、図10Dは、図9に図示されたすべての画素をターンオンさせた状態を示した平面図である。
図10Aで、第1画素SPX1には、正極性のレッドのデータ電圧R+が印加され、第4画素SPX4には、負極性のレッドのデータ電圧R−が印加される。正極性のレッドのデータ電圧R+と負極性のレッドのデータ電圧R−とが同一の階調を有してもキックバック電圧によって正極性のレッドのデータ電圧R+と負極性のレッドのデータ電圧R−との間に電圧差が発生する。このような電圧差によって、第1画素SPX1と第4画素SPX4との間には輝度偏差が発生する。図10Aでは、説明を簡単にするために第1画素SPX1と第4画素SPX4との間には輝度偏差のハッチングを異ならせて示した。
一つのドット行を駆動する区間の間に該当ドット行の画素に印加されるデータ電圧の極性が正極性(+)に偏るか、或いは負極性(−)に偏った場合、データラインと共通電極のカップリング現象によって共通電圧が正の方向に、又は負の方向にリップルされる現象が発生する。
しかし、図10Aに示したように、第1画素SPX1と第4画素SPX4とは、第1方向DR1に反複して位置して、該当ドット行の内で第1及び第4画素SPX1、SPX4の個数は、互いに同一である。したがって、共通電圧が基準電圧を基準に正の方向に、又は負の方向にリップルされないので、水平クロストーク現象を防止することができる。
また、第1画素SPX1と第4画素SPX4とは、第2方向DR2に反複して位置し、該当ドット列の内で第1及び第4画素SPX1、SPX4の個数は、互いに同一である。したがって、ドット列の単位に輝度差が発生しないので、i番目のフレームでi+1番目のフレームに進行する時、縦のラインが移動するように視認されるムービングラインステインが表示されない。
図10Bでも、同様に、第2画素SPX2と第5画素SPX5とは、第1方向DR1及び第2方向DR2に反複して位置し、該当ドット列及び該当ドット行の内で第2及び第5画素SPX2、SPX5の個数は、互いに同一である。第2画素SPX2には、負極性のグリーンのデータ電圧G−が印加され、第5画素SPX5には、正極性のグリーンのデータ電圧G+が印加される。したがって、グリーンカラーの画素に対してドット行及びドット列の単位に輝度差が発生しないので、水平クロストーク現象、又はムービングラインステイン現象等を防止することができる。
図10Cを参照すれば、第1ドットグループDTG1の第3画素SPX3には、正極性のブルーのデータ電圧B+が印加され、第2ドットグループDTG2の第3画素SPX3には、負極性のブルーのデータ電圧B−が印加される。第1及び第2ドットグループDTG1、DTG2は、第2方向DR2に交互に配置される。第3画素SPX3は、第1方向DR1に互に異なるドット行に配置される。したがって、ブルーカラーの画素に対して、ドット行及びドット列の単位に輝度差が発生しないので、水平クロストーク現象、又はムービングラインステイン現象等を防止することができる。
このように、レッドのみではなく、グリーン、ブルー、及びホワイトカラーの画素に対しても正極性を有する画素と負極性を有する画素とが該当ドット行及び該当ドット列において反複して位置し、グリーン、ブルー、ホワイトカラーの画素に対して正極性の画素と負極性の画素との個数が互いに同一である。したがって、図10Dに示したように、すべてのカラーの画素を同時に駆動してもドット行、及びドット列の単位に輝度差が発生しない。したがって、水平クロストーク現象、又はムービングラインステイン現象等が発生しない。
図11は、本発明のその他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図11を参照すれば、本発明のその他の実施形態による表示装置は、第1及び第2ドットDOT1、DOT2を含む。第1ドットDOT1は、第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含み、第2ドットDOT2は、第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。第1及び第2ドットDOT1、DOT2は、第1方向DR1及び第2方向DR2に交互に配置される。
第1ドット列DTC1で、第1及び第7ドット行DTR1、DTR7の第1ドットDOT1は、第1乃至第3データラインD1、D2、D3の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含み、第2及び第8ドット行DTR2、DTR8の第2ドットDOT2は、第1乃至第3データラインD1、D2、D3の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。第1ドット列DTC1で、第3及び第5ドット行DTR3、DTR5の第1ドットDOT1は、第2乃至第4データラインD2、D3、D4の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含む。第4及び第6ドット行DTR4、DTR6の第2ドットDOT2は、第2乃至第4データラインD2、D3、D4の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。
第2ドット列DTC2で、第2及び第8ドット行DTR2、DTR8の第1ドットDOT1は、第4乃至第6データラインD4、D5、D6の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含む。第1及び第7ドット行DTR1、DTR7の第2ドットDOT2は、第4乃至第6データラインD4、D5、D6の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。第2ドット列DTC2で、第4及び第6ドット行DTR4、DTR6の第1ドットDOT1は、第5乃至第7データラインD5、D6、D7の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含む。第3及び第5ドット行DTR3、DTR5の第2ドットDOT2は、第5乃至第7データラインD5、D6、D7の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。
第1画素列SPC1で正極性のレッドのデータ電圧R+を受信する第1画素SPX1は、第1及び第7ドット行DOT1、DOT7に位置し、負極性のレッドのデータ電圧R−を受信する第1画素SPX1は、第3及び第5ドット行DOT3、DOT5に位置する。また、第1画素列SPC1で正極性のレッドのデータ電圧R+を受信する第2画素SPX2は、第2及び第8ドット行DOT2、DOT8に位置し、負極性のレッドのデータ電圧R−を受信する第2画素SPX2は、第4及び第6ドット行DOT4、DOT6に位置する。したがって、正極性のレッドのデータ電圧R+を受信する画素と負極性のレッドのデータ電圧R−を受信する画素とが2つのドット行の単位に反複して配置される。即ち、データ電圧の極性が同一の画素列において第2方向DR2に+、+、−、−のデータ極性は、−、−、+、+のデータ極性に反転される。
第2画素列SPC2でも、カラーが異なるだけで第1画素列SPC1と類似の接続構造を有する。
第3画素列SPC3で、正極性のブルーのデータ電圧B+を受信する第3画素SPX3は、第1及び第7ドット行DTR1、DTR7に位置し、負極性のブルーのデータ電圧B−を受信する第3画素SPX3は、第3及び第5ドット行DTR3、DTR5に位置する。また、第3画素列SPC3で正極性のホワイトのデータ電圧W+を受信する第6画素SPX6は、第2及び第8ドット行DTR2、DTR8に位置し、負極性のホワイトのデータ電圧W−を受信する第6画素SPX6は、第4及び第6ドット行DTR4、DTR6に位置する。
このように、レッドのみではなく、グリーン、ブルー、及びホワイトカラーの画素に対しても正極性を有する画素と負極性を有する画素とが該当ドット行及び該当ドット列において反複して位置する。したがって、画素行及び画素列の単位に輝度差が発生しないので、水平クロストーク現象、又はムービングラインステイン現象等を防止することができる。
図12は、本発明のその他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図12を参照すれば、本発明のその他の実施形態による表示装置は、第1及び第2ドットDOT1、DOT2を含む。第1ドットDOT1は、第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含み、第2ドットDOT2は、第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。第1及び第2ドットDOT1、DOT2は、第1方向DR1及び第2方向DR2に交互に配置される。
第1ドット列DTC1で、第1及び第7ドット行DTR1、DTR7の第1ドットDOT1は、第1乃至第3データラインD1、D2、D3の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含む。第1ドット列DTC1で、第2及び第8ドット行DTR2、DTR8の第2ドットDOT2は、第2乃至第4データラインD2、D3、D4の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。第1ドット列DTC1で、第3及び第5ドット行DTR3、DTR5の第1ドットDOT1は、第2乃至第4データラインD2、D3、D4の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含む。第1ドット列DTC1で、第4及び第6ドット行DTR4、DTR6の第2ドットDOT2は、第1乃至第3データラインD1、D2、D3の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。
第2ドット列DTC2で、第2及び第8ドット行DTR2、DTR8の第1ドットDOT1は、第5乃至第7データラインD5、D6、D7の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含む。第2ドット列DTC2で、第1及び第7ドット行DTR1、DTR7の第2ドットDOT2は、第4乃至第6データラインD4、D5、D6の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。第2ドット列DTC2で、第4及び第6ドット行DTR4、DTR6の第1ドットDOT1は、第4乃至第6データラインD4、D5、D6の各々に接続された第1乃至第3画素SPX1、SPX2、SPX3を含む。第2ドット列DTC2で、第3及び第5ドット行DTR3、DTR5の第2ドットDOT2は、第5乃至第7データラインD5、D6、D7の各々に接続された第4乃至第6画素SPX4、SPX5、SPX6を含む。
第1画素列SPC1で正極性のレッドのデータ電圧R+を受信する第1画素SPX1は、第1及び第7ドット行DTR1、DTR7に位置し、負極性のレッドのデータ電圧R−を受信する第1画素SPX1は、第3及び第5ドット行DTR3、DTR5に位置する。また、第1画素列SPC1で正極性のレッドのデータ電圧R+を受信する第4画素SPX4は、第4及び第6ドット行DTR4、DTR6に位置し、負極性のレッドのデータ電圧R−を受信する第2画素SPX2は、第2及び第8ドット行DTR2、DTR8に位置する。したがって、正極性のレッドのデータ電圧R+を受信する画素と負極性のレッドのデータ電圧R−を受信する画素が2つのドット行の単位に反複して配置される。即ち、データ電圧の極性が同一の画素列の内で第2方向DR2に+、−、−、+のデータ極性は、−、+、+、−のデータ極性に反転される。
第2及び第3画素列SPC2、SPC3でも、カラーが異なるだけで第1画素列SPC1と類似の接続構造を有する。
このように、レッドのみではなく、グリーン、ブルー、及びホワイトカラーの画素に対しても正極性を有する画素と負極性を有する画素とが該当ドット行及び該当ドット列において反複して位置する。したがって、画素行及び画素列の単位に輝度差が発生しないので、水平クロストーク現象、又はムービングラインステイン現象等を防止することができる。
図13は、本発明のその他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図13を参照すれば、第1データラインD1と第2データラインD2との間に配置された第1画素列の画素は、第1データラインD1と第2データラインD2とに1つの画素単位に交互に接続される。画素と第1及び第2データラインD1、D2との間の接続構造は、4i個の画素を周期にして反転される。iが1である場合、第1乃至第4画素行PR1〜PR4の画素において第1及び第3画素行PR1、PR3の画素は、第1データラインD1に接続され、第2及び第4画素行PR2、PR3の画素は、第2データラインD2に接続される。これと反対に、第5乃至第8画素行PR5〜PR8の画素の中で第5及び第7画素行PR5、PR7の画素は、第2データラインD2に接続され、第6及び第8画素行PR6、PR8の画素は、第1データラインD1に接続される。
第1画素列PC1の画素において奇数番目の画素行(即ち、第1、第3、第5及び第7画素行PR1、PR3、PR5、PR7)には、レッド画素Rが位置し、偶数番目の画素行(即ち、第2、第4、第6及び第8画素行PR2、PR4、PR6、PR8)には、ブルー画素Bが位置する。第2画素列PC2の画素において奇数番目の画素行PR1、PR3、PR5、PR7には、グリーン画素Gが位置し、偶数番目の画素行PR2、PR4、PR6、PR8には、ホワイト画素Wが位置する。第3画素列PC3の画素において奇数番目の画素行PR1、PR3、PR5、PR7には、ブルー画素Bが位置し、偶数番目の画素行PR2、PR4、PR6、PR8には、レッド画素Rが位置する。また、第4画素列PC4の画素において奇数番目の画素行PR1、PR3、PR5、PR7には、ホワイト画素Wが位置し、偶数番目の画素行PR2、PR4、PR6、PR8には、グリーン画素Gが位置する。
1つの列をなす画素は、4i個の画素からなるグループ単位に左側及び右側と隣接データラインに接続される構造が反転される。したがって、第1画素列PC1の画素において第1及び第3画素行PR1、PR3のレッド画素R+は、第1データラインD1に接続され、第2及び第4画素行PR2、PR4のブルー画素B−は、第2データラインD2に接続される。また、第1画素列PC1の画素において第5及び第7画素行PR5、PR7のレッド画素R−は、第2データラインD2に接続され、第6及び第8画素行PR6、PR8のブルー画素B+は、第1データラインD1に接続される。
したがって、第1及び第2データラインD1、D2の各々に印加されるデータ電圧の極性が一つのフレーム区間において変化しなくても、上記した画素列においては正極性及び負極性の画素が交互に配置される。特に、一つの画素列において同一のカラーを有する画素は、周期的に互いに異なる極性を有するように配置される。本発明の一例として、4つの画素列のうちの少なくとも3つの画素列で同一のカラーの画素は、4つの画素行の単位に互いに異なる極性を有する。各画素の横幅対縦幅の比率が約1:3であってもよい。
図14は、本発明のその他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図14を参照すれば、各画素列で画素と左側/右側のデータラインとの間の接続構造は、4i個の画素を周期に反転される。例えば、iが1である場合、第1画素列PC1で第1乃至第4画素行PR1〜PR4の画素のうちの第1及び第4画素行PR1、PR4の画素は、第1データラインD1に接続され、第2及び第3画素行PR2、PR3の画素は、第2データラインD2に接続される。これと反対に、第5乃至第8画素行PR5〜PR8の画素のうちの第5及び第8画素行PR5、PR8の画素は、第2データラインD2に接続され、第6及び第7画素行PR6、PR7の画素は、第1データラインD1に接続される。
図14に図示された画素のカラー配置の構造は、図13に図示された画素のカラー配置の構造と同一であるので、カラー配置に関する説明は、省略する。
1つの列をなす画素は、4i個の画素からなるグループ単位に左側及び右側と隣接データラインに接続される構造が反転される。したがって、第1画素列の画素のうちの第1及び第7画素行PR1、PR7のレッド画素R+は、第1データラインD1に接続され、第2及び第8画素行PR2、PR8のブルー画素B−は、第2データラインD2に接続される。また、第1画素列PC1の画素のうちの第3及び第5画素行PR3、PR5のレッド画素R−は、第2データラインD2に接続され、第4及び第6画素行PR4、PR6のブルー画素B+は、第1データラインD1に接続される。
したがって、第1及び第2データラインD1、D2の各々に印加されるデータ電圧の極性が一つのフレーム区間において変化しなくても上述した画素列においては正極性及び負極性の画素が交互に配置される。特に、一つの画素列において同一のカラーを有する画素は、周期的に互いに異なる極性を有するように配置される。本発明の一例として、4つの画素列のうちの少なくとも3つの画素列で同一のカラーの画素は、4つの画素行の単位に互いに異なる極性を有する。
図15は、本発明のその他の実施形態による液晶パネルの一部を示した平面図である。
図15を参照すれば、各画素列で画素と左側/右側のデータラインとの間の接続構造は、4i個の画素を周期にして反転される。例えば、iが1である場合、第1画素列PC1で第1乃至第4画素行PR1〜PR4の画素のうちの第1及び第2画素行PR1、PR2の画素は、第1データラインD1に接続され、第3及び第4画素行PR3、PR4の画素は、第2データラインD2に接続される。これと反対に、第5乃至第8画素行PR5〜PR8の画素のうちの第5及び第6画素行PR5、PR6の画素は、第2データラインD2に接続され、第7及び第8画素行PR7、PR8の画素は、第1データラインD1に接続される。
図15に図示された画素のカラーの配置構造は、図13に図示された画素のカラーの配置構造と同一であるので、カラー配置に関する説明は、省略する。
1つの列をなす画素は、4n個の画素からなるグループ単位に左側及び右側と隣接データラインに接続される構造が反転される。したがって、第1画素列PC1の画素のうちの第1及び第7画素行PR1、PR7のレッド画素R+は、第1データラインD1に接続され、第2及び第8画素行PR2、PR8のブルー画素B+は、第1データラインD1に接続される。また、第1画素列PC1の画素のうちの第3及び第5画素行PR3、PR5のレッド画素R−は、第2データラインD2に接続され、第4及び第6画素行のブルー画素B−は、第2データラインD2に接続される。
したがって、第1及び第2データラインD1、D2の各々に印加されるデータ電圧の極性が一つのフレーム区間において変化しなくても、上記した画素列においては正極性及び負極性の画素が交互に配置される。特に、一つの画素列において同一のカラーを有する画素は、周期的に互いに異なる極性を有するように配置される。本発明の一例として、4つの画素列のうちの少なくとも3つの画素列で同一のカラーの画素は、4つの画素行の単位に互いに異なる極性を有する。
このように、レッドのみではなく、グリーン、ブルー、ホワイトカラーの画素に対しても正極性の画素と負極性の画素が該当画素行において反複して位置する。したがって、1つの画素行及び1つの画素列の単位に輝度差が発生しないので、水平クロストーク現象、又はムービングラインステイン現象等を防止することができる。
本発明は、記載された実施形態に限定されるものではなく、本発明のマッピング及び範囲を逸脱せずに多様に修正及び変形できることは、この技術分野で通常の知識を有する者には明確である。したがって、そのような変形例、又は修正例は、本発明の特許請求の範囲に属する。
1000:液晶表示装置
100:液晶パネル
200:タイミングコントローラ
300:ゲートドライバ
400:データドライバ
PR1:第1画素行
PR2:第2画素行
PG1〜PG:第1乃至第4画素グループ

Claims (19)

  1. 第1方向に延長される複数のゲートラインと、
    前記第1方向と交差する第2方向に延長された複数のデータラインと、
    前記ゲートライン及び前記データラインに接続された複数の画素と、を含み、
    前記画素は、k(kは、1以上の整数)番目のデータライン及びk+1番目のデータラインの間に位置するk番目の列の画素を含み、
    前記k番目の列の画素は、多数のグループを含み、各グループは、前記k番目のデータラインに接続される2i(iは、1以上の整数)個の第1画素と前記k+1番目のデータラインに接続される2i個の第2画素とからなり、
    前記k番目の列で画素は、多数個のグループに配列され、各グループ内の画素は、前記k番目のデータラインと前記k+1番目のデータラインとに交互に接続され、前記k番目の列の画素は、1つのグループを周期に前記k番目のデータラインと前記k+1番目のデータラインとに交互に接続され、
    前記画素の各々の前記第1方向への幅は、前記第2方向への幅より大きいことを特徴とする表示装置。
  2. 前記k番目の列の画素は、前記第2方向に互い異なる4つのカラー単位に反複されるパターンに配列されることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記k番目の列の画素のうちの前記第2方向にj番目、及びj+4番目の行の画素は、互いに同一のカラーを有し、j+1番目、及びj+5番目の行の画素は、互いに同一のカラーを有し、j+2番目、及びj+6番目の行の画素は、互いに同一のカラーを有し、j+3番目、及びj+7番目の行の画素は、互いに同一のカラーを有することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  4. 前記k番目の列の画素は、前記第2方向に順次レッド、グリーン、ブルー、及びホワイトカラーを有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k番目の列の画素のうちの前記j番目、j+2番目、j+5番目、及びj+7番目の行の画素は、前記k番目のデータラインに接続され、前記j+1番目、j+3番目、j+4番目、j+6番目の行の画素は、前記k+1番目のデータラインに接続されることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  6. 前記k番目の列の画素のうちの前記j番目、j+1番目、j+6番目、及びj+7番目の行の画素は、前記k番目のデータラインに接続され、前記j+2番目、j+3番目、j+4番目、j+5番目の行の画素は、前記k+1番目のデータラインに接続されることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  7. 前記k番目の列の画素のうちの前記j番目、j+3番目、j+5番目、及びj+6番目の行の画素は、前記k番目のデータラインに接続され、前記j+1番目、j+2番目、j+4番目、j+7番目の行の画素は、前記k+1番目のデータラインに接続されることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  8. 各グループの第1画素は、4つのカラーの中で第1及び第2カラーのうちの1つのカラーを有し、
    各グループと隣接する第2画素は、
    前記4つのカラーのうちの残る第3及び第4カラーのうちの1つのカラーを有することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  9. 前記第1及び第2カラーは、レッド及びブルーカラーであり、
    前記第3及び第4カラーは、グリーン及びホワイトであることを特徴とする請求項8に記載の表示装置。
  10. 前記データラインに印加されるデータ電圧の極性は、4i個のデータラインを周期にして反転されることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  11. 前記データラインのうちの前記k番目、k+2番目、k+5番目、及びk+7番目のデータラインは、第1極性を有し、
    前記k+1番目、k+3番目、k+4番目、及びk+6番目のデータラインは、第2極性を有することを特徴とする請求項10に記載の表示装置。
  12. 前記データラインのうちの前記k番目、k+1番目、k+4番目、及びk+5番目のデータラインは、第1極性を有し、
    前記k+2番目、k+3番目、k+6番目、及びk+7番目のデータラインは、第2極性を有することを特徴とする請求項10に記載の表示装置。
  13. 前記データラインのうちの前記k番目、k+3番目、k+5番目、及びk+6番目のデータラインは、第1極性を有し、
    前記k+1番目、k+2番目、k+4番目、及びk+7番目のデータラインは、第2極性を有することを特徴とする請求項10に記載の表示装置。
  14. 前記複数のデータラインのうちの第1番目及び最後のデータラインに接続されたダミー画素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。
  15. 前記第1番目のデータラインに接続された前記ダミー画素は、前記第2画素が配置される画素行に位置し、前記最後のデータラインに接続された前記ダミー画素は、前記第1画素が配置される画素行に位置することを特徴とする請求項14に記載の表示装置。
  16. j番目の行の画素は、前記第1方向に順次レッド、グリーン、ブルー、及びホワイトカラーを有し、
    前記k番目の列の画素は、前記4つのカラーのうちの第1及び第2カラーを有する画素を含み、
    前記k+1番目の行の画素は、前記4つのカラーのうちの残る第3及び第4カラーを有する画素を含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  17. 前記第1及び第2カラーは、レッド及びブルーカラーであり、
    前記第3及び第4カラーは、グリーン及びホワイトであることを特徴とする請求項16に記載の表示装置。
  18. 前記k番目の列の画素のうちの前記j番目、j+2番目、j+5番目、及びj+7番目の行の画素は、前記k番目のデータラインに接続され、前記j+1番目、j+3番目、j+4番目、j+6番目の行の画素は、前記k+1番目のデータラインに接続されることを特徴とする請求項17に記載の表示装置。
  19. 前記データラインに印加されるデータ電圧の極性は、4i個のデータラインを周期にして反転されることを特徴とする請求項16に記載の表示装置。
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