JP2021039376A - 表示パネルの駆動方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】表示パネルの駆動方法およびそれを行うための表示装置に関し、詳細には表示品質を向上させることができる表示パネルの駆動方法およびそれを行うための表示装置を提供する。【解決手段】表示パネルの駆動方法は、第1周波数信号駆動区間、第2周波数信号駆動区間および第1周波数信号駆動区間と第2周波数信号駆動区間との間に補償フレームが挿入される区間を含む。補償フレームは、1回挿入されてもよい。第1周波数信号が第2周波数信号より周波数が高い時、補償フレームは、第2周波数信号のフレームより短いこともある。第1周波数信号が第2周波数信号より周波数が低い時、補償フレームは、第1周波数信号のフレームより短いこともある。これにより、低周波の駆動周波数から高周波の駆動周波数に周波数が変更される際に発生するフリッカを防止して表示品質を向上させることができる。【選択図】図5

Description

本発明は、表示パネルの駆動方法およびそれを行うための表示装置に関し、詳細には表示品質を向上させることができる表示パネルの駆動方法およびそれを行うための表示装置に関する。
一般的に、液晶表示装置は、画素電極を含む第1基板、共通電極を含む第2基板および前記基板の間に介在される液晶層を含む。前記二つの電極に電圧を印加して、液晶層に電界を生成し、この電界の強さを調節し、液晶層を通過する光の透過率を調節することによって所望の画像を得る。
表示パネルの電力を減少させるために、画像によって液晶表示装置の駆動周波数を変更することができる。しかし、低周波から高周波に駆動周波数が変更される際、または、高周波から低周波に駆動周波数が変更される際に、フリッカが発生して表示パネルの表示品質が減少するという問題がある。
米国特許第7079097号明細書 米国特許出願公開第2011/274878号明細書 韓国公開特許第2008−048655号公報
これに対し、本発明の技術的課題は、このような点に着眼したものであり、本発明の目的は、フリッカを防止して表示品質を向上させる表示パネルの駆動方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、前記表示パネルの駆動方法を行う表示装置を提供することにある。
上述した本発明の目的を実現するための一実施例に係る表示パネルの駆動方法は、第1周波数信号駆動区間、第2周波数信号駆動区間および第1周波数信号駆動区間と第2周波数信号駆動区間との間に補償フレームが挿入される区間を含む。
本発明の一実施例において、補償フレームは、1回挿入されてもよい。
本発明の一実施例において、第1周波数信号は、第2周波数信号より周波数が高くてもよい。
本発明の一実施例において、第1周波数信号のフレームより長くてもよい。
本発明の一実施例において、第2周波数信号のフレームより短くてもよい。
本発明の一実施例において、共通電圧は表示パネルに印加され、実質的にピクセルにおいて認識される共通電圧を実質共通電圧と称し、実質共通電圧が、表示パネルの反転駆動によって第1ピークと第2ピークとの間で増加および減少するとき、補償フレーム長は、実質共通電圧の波形が第1ピークおよび第2ピークのいずれか一つと交差する時間として決定されてもよい。
本発明の一実施例において、第1周波数信号は、第2周波数信号より周波数が低くてもよい。
本発明の一実施例において、補償フレームは、第2周波数信号のフレームより長くてもよい。
本発明の一実施例において、補償フレームは、第1周波数信号のフレームより短くてもよい。
本発明の一実施例において、共通電圧は表示パネルに印加され、実質的にピクセルで認識される共通電圧を実質共通電圧といい、補償フレーム長は、実質共通電圧の波形が共通電圧と交差する時間として決定されてもよい。
本発明の一実施例において、第1周波数信号駆動区間および第2周波数信号駆動区間は、入力画像データに基づいて決定されてもよい。
本発明の一実施例において、入力画像データが動画を示す際に、表示パネルは、第1周波数で駆動され、入力画像データが停止画像を示す際に、表示パネルは、第2周波数で駆動されてもよい。
本発明の一実施例において、補償フレームを挿入するステップは、補償フレームに対応する補償駆動周波数を算出するステップおよび補償駆動周波数に基づいて垂直動機信号を変換するステップを含んでもよい。
上述した本発明の他の目的を実現するための一実施例に係る表示装置は、表示パネルおよび表示パネル駆動部を含む。表示パネルは、画像を表示する。表示パネル駆動部は、第1周波数信号駆動区間、第2周波数信号駆動区間および第1周波数信号駆動区間と第2周波数信号駆動区間との間に補償フレームが挿入される区間を含むように表示パネルを駆動する。
本発明の一実施例において、表示パネル駆動部は、補償フレームを1回挿入してもよい。
本発明の一実施例において、第1周波数信号は、第2周波数信号より周波数が高くてもよい。
本発明の一実施例において、補償フレームは、第2周波数信号のフレームより短くてもよい。
本発明の一実施例において、第1周波数信号は、第2周波数信号より周波数が低くてもよい。
本発明の一実施例において、補償フレームは、第1周波数信号のフレームより短くてもよい。
このような表示パネルの駆動方法およびそれを行う表示装置によると、
高周波の駆動周波数から低周波の駆動周波数に周波数が変更される際に発生するフリッカおよび低周波の駆動周波数から高周波の駆動周波数に周波数が変更される際に発生するフリッカを防止して表示パネルの表示品質を向上させることができる。
本発明の一実施例に係る表示装置を示すブロック図である。 図1の表示パネルの駆動周波数が高周波から低周波に変更される際、ピクセル電圧および共通電圧を示す波形図である。 図1の表示パネルの駆動周波数が高周波から低周波に変更される際、表示パネルの輝度を示す波形図である。 図1のタイミングコントローラを示すブロック図である。 図4の信号補償部の動作を示す手順図である。 図4の信号補償部において、垂直開始信号を変換する方法を示すタイミング図である。 本発明の他の実施例に係る表示装置の表示パネルの駆動周波数が低周波から高周波に変更される際、ピクセル電圧および共通電圧を示す波形図である。 図7の表示パネルの駆動周波数が低周波から高周波に変更される際、表示パネルの輝度を示す波形図である。 図7の表示装置の信号補償部における垂直開始信号を変換する方法を示すタイミング図である。 本発明の他の実施例に係る表示装置の表示パネルの駆動周波数が高周波から低周波に変更される際、および低周波から高周波に変更される際、ピクセル電圧および共通電圧を示す波形図である。 図10の表示パネルの駆動周波数が高周波から低周波に変更される際、および低周波から高周波に変更される際、表示パネルの輝度を示す波形図である。
以下、添付した図面を参照して、本発明をより詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施例に係る表示装置を示すブロック図である。
図1を参照すると、表示装置は、表示パネル100および表示パネル駆動部を含む。表示パネル駆動部は、タイミングコントローラ200、ゲート駆動部300、ガンマ基準電圧生成部400およびデータ駆動部500を含む。
表示パネル100は、画像を表示する表示部および前記表示部に隣り合わせて配置される周辺部を含む。
表示パネル100は、複数のゲートラインGL、複数のデータラインDLおよびゲートラインGLとデータラインDLとのそれぞれに電気的に接続された複数のピクセルを含む。ゲートラインGLは、第1方向D1に延び、データラインDLは、第1方向D1と交差する第2方向D2に延びる。
各ピクセルは、スイッチング素子(図示せず)、スイッチング素子に電気的に接続された液晶キャパシタ(図示せず)およびストレージキャパシタ(図示せず)を含んでもよい。ここで、ピクセルは、マトリックス形態に配置されてもよい。
タイミングコントローラ200は、外部の装置(図示せず)から入力画像データRGBおよび入力制御信号CONTを受信する。入力画像データは赤色画像データR、緑色画像データGおよび青色画像データBを含んでもよい。入力制御信号CONTは、マスタークロック信号、データイネーブル信号を含んでもよい。入力制御信号CONTは、垂直動機信号および水平動機信号をさらに含んでもよい。
タイミングコントローラ200は、入力画像データRGBおよび入力制御信号CONTに基づき、第1制御信号CONT1、第2制御信号CONT2、第3制御信号CONT3およびデータ信号DATAを生成する。
タイミングコントローラ200は、入力画像データRGBに基づいて表示パネル100の駆動周波数を調節してもよい。タイミングコントローラ200は、表示パネル100の駆動周波数が高周波から低周波に変更される際、補償フレームを挿入してもよい。
例えば、タイミングコントローラ200は、入力画像データRGBが停止画像を示す際、表示パネル100の周波数を低周波で調節する。タイミングコントローラ200は、入力画像データRGBが動画を示す際に、表示パネル100の周波数を高周波で調節する。したがって、表示装置の消費電力を減少させることができる。
タイミングコントローラ200は、入力制御信号CONTに基づき、ゲート駆動部300の動作を制御するための第1制御信号CONT1を生成してゲート駆動部300に出力する。第1制御信号CONT1は、垂直開始信号およびゲートクロック信号を含んでもよい。
タイミングコントローラ200は、入力制御信号CONTに基づき、データ駆動部500の動作を制御するための第2制御信号CONT2を生成してデータ駆動部500に出力する。第2制御信号CONT2は水平開始信号およびロード信号を含んでもよい。
タイミングコントローラ200は、入力画像データRGBに基づき、データ信号DATAを生成する。タイミングコントローラ200は、データ信号DATAをデータ駆動部500に出力する。
タイミングコントローラ200は、入力制御信号CONTに基づき、ガンマ基準電圧生成部400の動作を制御するための第3制御信号CONT3を生成してガンマ基準電圧生成部400に出力する。
タイミングコントローラ200の構成に対しては、図4を参照して詳細に説明する。
ゲート駆動部300は、タイミングコントローラ200から入力された第1制御信号CONT1に応答し、ゲートラインGLを駆動するためのゲート信号を生成する。ゲート駆動部300は、ゲート信号をゲートラインGLに順次出力する。
ゲート駆動部300は、表示パネル100に直接実装(mounted)されてもよく、テープキャリアパッケージ(tape carrier package:TCP)形態において、表示パネル100に接続されてもよい。一方、ゲート駆動部300は、表示パネル100の周辺部に集積(integrated)されてもよい。
ガンマ基準電圧生成部400は、タイミングコントローラ200から入力された第3制御信号CONT3に応答し、ガンマ基準電圧VGREFを生成する。ガンマ基準電圧生成部400は、ガンマ基準電圧VGREFをデータ駆動部500に提供する。ガンマ基準電圧VGREFは、それぞれのデータ信号DATAに対応する値を有する。
本発明の一実施例において、ガンマ基準電圧生成部400は、タイミングコントローラ200内に配置されてもよく、データ駆動部500内に配置されてもよい。
データ駆動部500は、タイミングコントローラ200から第2制御信号CONT2およびデータ信号DATAが入力され、ガンマ基準電圧生成部400からガンマ基準電圧VGREFが入力される。データ駆動部500は、ガンマ基準電圧VGREFを用いてデータ信号DATAをアナログ形態のデータ電圧に変換する。データ駆動部500はデータ電圧をデータラインDLに出力する。
データ駆動部500は、表示パネル100に直接実装されてもよく、テープキャリアパッケージ(tape carrier package:TCP)形態で表示パネル100に接続されてもよい。一方、データ駆動部500は、表示パネル100の周辺部に集積されてもよい。
図2は、図1の表示パネルの駆動周波数が高周波から低周波に変更される際に、ピクセル電圧および共通電圧を示す波形図である。図3は、図1の表示パネルの駆動周波数が高周波から低周波に変更される際に、表示パネルの輝度を示す波形図である。
図1乃至図3では、表示パネル100の駆動周波数が高周波から低周波に変更される場合を例示する。
表示パネル100に印加される共通電圧VCOMは、直流電圧である。しかしながら、表示パネル100のピクセルで認識される共通電圧は、直流のレベルを有しなくてもよい。表示パネル100のピクセルで認識される共通電圧は、実質共通電圧VCOMSであると定義される。例えば、ピクセルに陽極性のデータ電圧が印加される際には、ピクセルの残留DCによって実質共通電圧VCOMSは減少する。ピクセルに陰極性のデータ電圧が印加される際には、ピクセルの残留DCによって実質共通電圧VCOMSは増加する。正常状態(steady state)において、実質共通電圧VCOMSは、第1ピークP1と第2ピークP2との間で増加および減少を繰り返してもよい。正常状態(steady state)において、第1ピークP1および第2ピークP2は、共通電圧VCOMを基準として対称となる値を有してもよい。例えば、第1ピークP1および共通電圧VCOMの差異は、共通電圧VCOMおよび第2ピークP2の差と同じこともある。
実質共通電圧VCOMSが増加および減少するという問題は、表示パネル100の駆動周波数が低いときにより深刻になる。本発明において、実質共通電圧VCOMSは低周波の駆動周波数において増加および減少する。高周波の駆動周波数ではピクセルの残留DCの影響を無視してもよい。したがって、高周波の駆動周波数では、実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMと同一であると考えてもよい。
表示パネル100の駆動周波数が高周波のN番目フレームHFNから低周波の初期フレームF0にすぐに変更されれば、実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMのレベルから増加または減少する。低周波の初期フレームF0の極性が正極性ならば、低周波の初期フレームF0の実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMのレベルから減少する。
低周波の第1フレームF1になると、実質共通電圧VCOMSは増加して、低周波の第2フレームF2になると、実質共通電圧VCOMSは再び減少する。
低周波の第1フレームF1乃至第8フレームF8において、実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMを基準として増加および減少を繰り返す。実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMを基準として対称となるように増加および減少するように進行される。
例えば、第7フレームF7および第8フレームF8において、実質共通電圧VCOMSは、増加および減少して共通電圧VCOMを基準として対称となるように増加および減少する。第7フレームF7および第8フレームF8以後を正常状態(steady state)ということができる。
一方で、低周波の第1フレームF1および第2フレームF2の実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMを基準として対称とならない。したがって、同じ画像に対して、低周波の第1フレームF1の輝度は、低周波の第2フレームF2の輝度とは異なる。このようなフレームの間の輝度差が観察者にフリッカで視認されてもよい。
本発明の実施例において、表示パネル100の駆動周波数が高周波のN番目フレームHFNから低周波の第1フレームF1に変更される際、第1補償フレームCF1を挿入する。
第1補償フレームCF1の長さは、低周波のフレームF1の長さより短い。例えば、低周波の駆動周波数が1Hzである場合、低周波の各フレームの長さは1秒に該当し、第1補償フレームCF1の長さは1秒より短い。
第1補償フレームCF1は、実質共通電圧VCOMSの波形が第1ピークP1および第2ピークP2のいずれか一つと交差する時間として決定される。図2において、第1補償フレームCF1では、正極性のデータ電圧が印加される。第1補償フレームCF1において、実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMのレベルから第2ピークP2まで減少し、実質共通電圧VCOMSが第2ピークP2に交差すると、第1補償フレームCF1が終了する。
低周波の第1フレームF1の開始ステップにおいて、実質共通電圧VCOMSは、実質共通電圧VCOMSの正常状態のピーク電圧である第2ピークP2のレベルを有する。したがって、実質共通電圧VCOMSの波形は、正常状態において、低周波の第1フレームF1から開始してもよい。実質共通電圧VCOMSは、第1ピークP1と第2ピークP2との間で、低周波の第1フレームF1から増加および減少する。
低周波の第1フレームF1および第2フレームF2において、実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMを基準として対称である。したがって、低周波の第1フレームF1および第2フレームF2の輝度は、ほぼ差がない。結果的に、第1補償フレームCF1の挿入により、残留DCの影響が最小化されて表示パネル100はフリッカを発生させない。
例えば、第1補償フレームCF1は、実質共通電圧VCOMSを測定して決定されてもよい。これとは異なり、第1補償フレームCF1は目視検査を通じてフリッカが発生しないように決定されてもよい。
図4は、図1のタイミングコントローラを示すブロック図である。図5は図4の信号補償部の動作を示す手順図である。図6は、図4の信号補償部における垂直開始信号を変換する方法を示すタイミング図である。
図1乃至図6を参照すると、タイミングコントローラ200は、画像補正部220、画像判断部240、信号補償部260および信号生成部280を含む。
画像補正部220は、入力画像データRGBを受信する。
画像補正部220は、入力画像データRGBの階調を補正する。画像補正部220は色特性補償部(図示せず)および能動キャパシタンス補償部(図示せず)を含んでもよい。
色特性補償部は、入力画像データRGBの階調データを受信して色特性補償(Adaptive Color Correction、以下、ACCと称する)を行う。色特性補償部はガンマ曲線を用いて階調データを補償してもよい。
能動キャパシタンス補償部は、過去のフレームデータと現在のフレームデータを用い、現在のフレームデータの階調データを補正する能動キャパシタンス補償(Dynamic Capacitance Compensation、以下、DCCと称する)を行う。
画像補正部220は、入力画像データRGBの階調を補正して、データ駆動部500の形式に合うように入力画像データRGBを再配置してデータ信号DATAを生成する。データ信号DATAは、デジタル信号であってもよい。画像補正部220は、データ信号DATAをデータ駆動部500に出力する。
画像判断部240は、入力画像データRGBを受信する。画像判断部240は、入力画像データRGBに基づいて前記画像のモードIMを判断する。
画像判断部240は、入力画像データRGBに基づいて駆動周波数を調節するための根拠を信号補償部260に提供する。例えば、画像判断部240は、入力画像データRGBが停止画像または動画を示し、画像モードIMを生成することを決定してもよい。このとき、画像モードIMは、停止画像モードおよび同画像モードを含んでもよい。
これとは異なり、画像判断部240は、入力画像データRGBの画像の動きの程度を判断して色々なステップの画像モードIMを生成してもよい。
画像判断部240は、画像モードIMを信号補償部260に出力する。
信号補償部260は、入力画像データRGBに基づいて駆動周波数を判断する。具体的に信号補償部260は、画像判断部240から受信した画像モードIMに基づいて駆動周波数を調節してもよい。
例えば、信号補償部260は、画像モードIMが停止画像モードである場合、駆動周波数を低周波に調節してもよい。信号補償部260は、画像モードIMが同画像モードである場合、駆動周波数を高周波に調節してもよい。例えば、低周波の駆動周波数は、1Hzであってもよい。例えば、高周波の駆動周波数は、60Hzであってもよい。
信号補償部260は、駆動周波数が高周波の駆動周波数から低周波の駆動周波数に減少するとき、第1補償フレームCF1を挿入するための補償制御信号CCONTを生成する。
信号補償部260は、入力制御信号CONTを変換し、補償制御信号CCONTを生成する。入力制御信号CONTは、垂直動機信号VSYNC、水平動機信号HSYNCおよびデータイネーブル信号DEを含んでもよい。信号補償部260は、垂直動機信号VSYNC、水平動機信号HSYNCおよびデータイネーブル信号DEを変換する。信号補償部260は、補償フレームの長さを考慮して垂直動機信号VSYNC、水平動機信号HSYNCおよびデータイネーブル信号DEを変換してもよい。
図5を参照して信号補償部260の動作を詳細に説明する。
信号補償部260は、画像モードIMに基づいて駆動周波数を判断する(ステップS100)。
信号補償部260は、駆動周波数が変更されたのか判断する(ステップS200)。
信号補償部260は、駆動周波数が変更された場合、駆動周波数の変更による補償フレームを決めて、補償フレームの補償駆動周波数を算出する(ステップS300)。
補償駆動周波数は、補償フレームの長さと反比例してもよい。例えば、補償フレームの長さが0.55秒である場合、補償駆動周波数は、約1.818Hzであってもよい。例えば、補償駆動周波数は、低周波駆動周波数より大きいこともある。反面、補償駆動周波数は、高周波駆動周波数より小さいこともある。
信号補償部260は、入力垂直動機信号INPUT VSYNCのパルスの個数をカウントする。入力垂直動機信号INPUT VSYNCのパルスの個数は、フレームカウントFRAME COUNTという。信号補償部260は、フレームカウントFRAME COUNTと60/駆動周波数を比較する(ステップS400)。
フレームカウントFRAME COUNTが60/駆動周波数と一致すれば出力垂直動機信号OUTPUT VSYNCのパルスを出力する(ステップS500)。
信号補償部260は、フレームカウントFRAME COUNTが60/駆動周波数と一致しなければ、出力垂直動機信号OUTPUT VSYNCのパルスを出力しない(ステップS600)。
図6は、高周波駆動周波数が60Hzであり、低周波駆動周波数が1Hzであり、第1補償フレームCF1の長さは、0.55秒である場合に出力垂直動機信号OUTPUT VSYNCを出力する場合を例示する。
第1補償フレームCF1の補償駆動周波数は、約1.818Hzである。したがって、出力垂直動機信号OUTPUT VSYNCの60/1.818に該当する33個のパルスのうち、一つのパルスのみを出力する。
信号生成部280は、補償制御信号CCONTを受信する。
信号生成部280は、補償制御信号CCONTに基づいてゲート駆動部300の駆動タイミングを調節するための第1制御信号CONT1を生成して、データ駆動部500の駆動タイミングを調節するための前記第2制御信号CONT2を生成する。
信号生成部280は、補償制御信号CCONTに基づいてガンマ基準電圧生成部400の駆動タイミングを調節するための第3制御信号CONT3を生成する。
信号生成部280は、第1制御信号CONT1をゲート駆動部300に出力して第2制御信号CONT2をデータ駆動部500に出力して、第3制御信号CONT3をガンマ基準電圧生成部400に出力する。
本実施例によれば、高周波の駆動周波数から低周波の駆動周波数に周波数が変更される際に発生するフリッカを防止して表示パネル100の表示品質を向上させることができる。
図7は、本発明の他の実施例に係る表示装置の表示パネルの駆動周波数が低周波から高周波に変更される際に、ピクセル電圧および共通電圧を示す波形図である。図8は、図7の表示パネルの駆動周波数が低周波から高周波に変更される際に、表示パネルの輝度を示す波形図である。図9は、図7の表示装置の信号補償部における垂直開始信号を変換する方法を示すタイミング図である。
本実施例に係る表示装置は、駆動周波数が低周波から高周波に変更される際に、補償フレームを挿入するのを除けば、図1乃至図6の表示装置と実質的に同一なので、同一または、類似の構成要素に対しては、同じ参照番号を用い、重複する説明は、省略する。
図1、図4、図5、図7乃至図9を参照すると、表示装置は、表示パネル100および表示パネル駆動部を含む。表示パネル駆動部は、タイミングコントローラ200、ゲート駆動部300、ガンマ基準電圧生成部400およびデータ駆動部500を含む。
タイミングコントローラ200は、入力画像データRGBに基づいて表示パネル100の駆動周波数を調節してもよい。タイミングコントローラ200は、表示パネル100の駆動周波数が低周波から高周波に変更される際、補償フレームを挿入してもよい。
表示パネル100の駆動周波数は、低周波から高周波に変更される場合を例示する。
表示パネル100に印加される共通電圧VCOMは、直流電圧である。しかしながら、表示パネル100のピクセルで認識される共通電圧は、直流のレベルを有しないこともある。表示パネル100のピクセルで認識される共通電圧は、実質共通電圧VCOMSであると定義される。例えば、ピクセルに陽極性のデータ電圧が印加される際には、ピクセルの残留DCによって実質共通電圧VCOMSは減少する。ピクセルに陰極性のデータ電圧が印加される際には、ピクセルの残留DCによって実質共通電圧VCOMSは増加する。正常状態(steady state)において、実質共通電圧VCOMSは、第1ピークP1と第2ピークP2との間で増加および減少を繰り返してもよい。正常状態(steady state)において、第1ピークP1および第2ピークP2は、共通電圧VCOMを基準として対称となる値を有してもよい。例えば、第1ピークP1および共通電圧VCOMの差異は、共通電圧VCOMおよび第2ピークP2の差と同じこともある。
表示パネル100の駆動周波数が低周波のN番目フレームFNから高周波の第1フレームHF1に補償フレームなしに変更されれば、高周波の第1フレームHF1の初期に実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMのレベルと大きい差を有する。
したがって、高周波の第1フレームHF1であり、表示パネル100の輝度レベルは激しく揺れる。したがって、このような輝度レベルの揺れが観察者にフリッカで視認されることがある。
本発明の実施例において、表示パネル100の駆動周波数が低周波のN番目フレームFNから高周波の第1フレームHF1に変更される際、第2補償フレームCF2を挿入する。
第2補償フレームCF2の長さは、低周波のフレームFNの長さより短い。例えば、低周波の駆動周波数が1Hzである場合、低周波の各フレームの長さは1秒に該当し、第2補償フレームCF2の長さは1秒より短い。
第2補償フレームCF2は、実質共通電圧VCOMSの波形が共通電圧VCOMと交差する時間として決定される。図7において、第2補償フレームCF2では、負極性のデータ電圧が印加される。第2補償フレームCF2において、実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMより小さいレベルから共通電圧VCOMのレベルに向かって増加して、実質共通電圧VCOMSが共通電圧VCOMに交差すると、第2補償フレームCF2が終了する。
高周波の第1フレームHF1の開始ステップにおいて、実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMのレベルを有する。したがって、高周波の第1フレームHF1の輝度は激しく揺れない。結果的に、第2補償フレームCF2の挿入により、残留DCの影響が最小化され、表示パネル100はフリッカを発生させない。
例えば、第2補償フレームCF2は、実質共通電圧VCOMSを測定して決定されてもよい。これとは異なり、第2補償フレームCF2は、目視検査を通じてフリッカが発生しないように決定されてもよい。
図9は、高周波駆動周波数が60Hzであり、低周波駆動周波数が1Hzであり、第2補償フレームCF2の長さは0.4秒である場合に出力垂直動機信号OUTPUT VSYNCを出力する場合を例示する。
第2補償フレームCF2の補償駆動周波数は約2.5Hzである。したがって、出力垂直動機信号OUTPUT VSYNCの60/2.5に該当する24個のパルスのうち、一つのパルスのみを出力する。
本実施例によれば、低周波の駆動周波数から高周波の駆動周波数に周波数が変更される際に発生するフリッカを防止して表示パネル100の表示品質を向上させることができる。
図10は、本発明の他の実施例に係る表示装置の表示パネルの駆動周波数が高周波から低周波に変更される際、および低周波から高周波に変更される際に、ピクセル電圧および共通電圧を示す波形図である。図11は、図10の表示パネルの駆動周波数が高周波から低周波に変更される際、および低周波から高周波に変更される際に、表示パネルの輝度を示す波形図である。
本実施例に係る表示装置は、駆動周波数が高周波から低周波に変更される際、および低周波から高周波に変更される際に、補償フレームを挿入することを除けば、図1乃至図6の表示装置と実質的に同一なので、同一または、類似の構成要素に対しては同じ参照番号を用い、重複する説明は省略する。
図1、図4、図5、図10および図11を参照すると、表示装置は、表示パネル100および表示パネル駆動部を含む。表示パネル駆動部は、タイミングコントローラ200、ゲート駆動部300、ガンマ基準電圧生成部400およびデータ駆動部500を含む。
タイミングコントローラ200は、入力画像データRGBに基づいて、表示パネル100の駆動周波数を調節してもよい。タイミングコントローラ200は、表示パネル100の駆動周波数が高周波から低周波に変更される際に、第1補償フレームを挿入してもよい。また、タイミングコントローラ200は、表示パネル100の駆動周波数が低周波から高周波に変更される際に、第2補償フレームを挿入してもよい。
表示パネル100に印加される共通電圧VCOMは、直流電圧である。しかしながら、表示パネル100のピクセルで認識される共通電圧は、直流のレベルを有しなくてもよい。表示パネル100のピクセルで認識される共通電圧は、実質共通電圧VCOMSであると定義される。例えば、ピクセルに陽極性のデータ電圧が印加される際には、ピクセルの残留DCによって実質共通電圧VCOMSは減少する。ピクセルに陰極性のデータ電圧が印加される際には、ピクセルの残留DCによって実質共通電圧VCOMSは増加する。正常状態(steady state)において実質共通電圧VCOMSは、第1ピークP1と第2ピークP2との間で増加および減少してもよい。正常状態(steady state)において第1ピークP1および第2ピークP2は、共通電圧VCOMを基準として対称となる値を有してもよい。例えば、第1ピークP1および共通電圧VCOMの差異は、共通電圧VCOMおよび第2ピークP2の差と同じであってもよい。
本発明の実施例において、表示パネル100の駆動周波数が高周波のN番目フレームHFNから低周波の第1フレームF1に変更される際に、第1補償フレームCF1を挿入する。
第1補償フレームCF1の長さは、低周波のフレームF1の長さより短い。例えば、低周波の駆動周波数が1Hzである場合、低周波の各フレームの長さは1秒に該当し、第1補償フレームCF1の長さは1秒より短い。
低周波の第1フレームF1の開始ステップにおいて、実質共通電圧VCOMSは、実質共通電圧VCOMSの正常状態のピーク電圧である第2ピークP2のレベルを有する。したがって、実質共通電圧VCOMSの波形は、正常状態において、低周波の第1フレームF1から開始してもよい。実質共通電圧VCOMSは、第1ピークP1と第2ピークP2との間で、低周波の第1フレームF1から増加および減少する。
低周波の第1フレームF1および第2フレームF2の実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMを基準として対称である。したがって、低周波の第1フレームF1および第2フレームF2の輝度は、ほぼ差がない。結果的に、第1補償フレームCF1の挿入により、残留DCの影響が最小化されて表示パネル100はフリッカを発生させない。
本発明の実施例において、表示パネル100の駆動周波数が低周波のN番目フレームFNから高周波の第1フレームHF1に変更される際、第2補償フレームCF2を挿入する。
第2補償フレームCF2の長さは、低周波のフレームFNの長さより短い。例えば、低周波の駆動周波数が1Hzである際、低周波の各フレームの長さは1秒に該当し、第2補償フレームCF2の長さは、1秒より短い。
高周波の第1フレームHF1の開始ステップにおいて、実質共通電圧VCOMSは、共通電圧VCOMのレベルを有する。したがって、高周波の第1フレームHF1の輝度は激しく揺れない。結果的に、第2補償フレームCF2の挿入により、残留DCの影響が最小化されて表示パネル100はフリッカを発生させない。
本実施例によれば、高周波の駆動周波数から低周波の駆動周波数に周波数が変更される際に発生するフリッカ、および低周波の駆動周波数から高周波の駆動周波数に周波数が変更される際に発生するフリッカを防止して表示パネル100の表示品質を向上させることができる。
以上、説明した本発明に係る表示パネルの駆動方法およびそれを行う表示装置によると、入力画像データにより駆動周波数を変更して表示装置の消費電力を減少させることができる。駆動周波数を変更する際に発生するフリッカの発生を防止して表示装置の表示装置の品質を向上させることができる。
以上、実施例を参照して説明したが、当該技術分野の熟練した当業者は、下記の特許請求の範囲に記載された本発明の思想および領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に修正および変更させる可能性があることを理解できる。
100 表示パネル 200 タイミングコントローラ
220 画像補正部 240 画像判断部
260 信号補償部 280 信号生成部
300 ゲート駆動部 400 ガンマ基準電圧生成部
500 データ駆動部

Claims (10)

  1. 第1周波数信号駆動区間と、
    第2周波数信号駆動区間と、
    前記第1周波数信号駆動区間と前記第2周波数信号駆動区間との間に補償フレームが挿入される区間と、を含む表示パネルの駆動方法。
  2. 前記補償フレームは、1回挿入されることを特徴とする請求項1に記載の表示パネルの駆動方法。
  3. 前記第1周波数信号は、前記第2周波数信号より周波数が高いことを特徴とする請求項2に記載の表示パネルの駆動方法。
  4. 前記補償フレームは、前記第1周波数信号のフレームより長いことを特徴とする請求項3に記載の表示パネルの駆動方法。
  5. 前記補償フレームは、前記第2周波数信号のフレームより短いことを特徴とする請求項3に記載の表示パネルの駆動方法。
  6. 共通電圧は前記表示パネルに印加され、実質的にピクセルで認識される前記共通電圧を実質共通電圧といい、
    前記実質共通電圧が、前記表示パネルの反転駆動によって第1ピークと第2ピークとの間で増加および減少するとき、前記補償フレームの長さは、前記実質共通電圧の波形が前記第1ピークおよび前記第2ピークのいずれか一つと交差する時間として決定されることを特徴とする請求項5に記載の表示パネルの駆動方法。
  7. 前記第1周波数信号は、前記第2周波数信号より周波数が低いことを特徴とする請求項2に記載の表示パネルの駆動方法。
  8. 前記補償フレームは、前記第2周波数信号のフレームより長いことを特徴とする請求項7に記載の表示パネルの駆動方法。
  9. 前記補償フレームは、前記第1周波数信号のフレームより短いことを特徴とする請求項7に記載の表示パネルの駆動方法。
  10. 共通電圧は前記表示パネルに印加され、実質的にピクセルで認識される前記共通電圧を実質共通電圧といい、
    前記補償フレーム長は、前記実質共通電圧の波形が前記共通電圧と交差する時間として決定されることを特徴とする請求項9に記載の表示パネルの駆動方法。
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