KR100451008B1 - 복수의 열 전극 구동회로 및 이를 포함하는 표시장치 - Google Patents

복수의 열 전극 구동회로 및 이를 포함하는 표시장치 Download PDF

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Abstract

복수의 열 전극 구동 회로는 각각 복수의 행 전극을 구동하는 복수의 행 전극 구동 회로 및 각각 복수의 열 전극을 구동하는 복수의 열 전극 구동 회로를 포함하는 매트릭스형 표시 장치에 이용된다. 상기 복수의 열 전극 구동 회로는 각각 상기 복수의 열 전극에 대한 제어 데이터 신호를 수신하는 데이터 입력부; 상기 행 전극 구동 회로 및 열 전극 구동 회로 중 적어도 하나를 제어하도록 타이밍 제어 신호를 생성하는 타이밍 제어부; 상기 데이터 입력부로 입력되는 제어 데이터 신호에 따라, 상기 타이밍 제어부에 의해 생성된 타이밍 신호와 동기된 신호 및 상기 데이터 입력부로 입력되는 제어 데이터 신호 중 하나를 선택하는 선택부; 및 상기 선택부에 의해 선택된 제어 데이터 신호 및 상기 타이밍 신호에 동기된 신호 중 하나를 출력하는 데이터 출력부를 포함한다. 상기 복수의 열 전극 구동 회로의 제 2 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부는 상기 복수의 열 전극 구동 회로의 제 1 열 전극 구동 회로의 데이터 출력부에 접속되며, 상기 제 2 열 전극 구동 회로의 데이터 출력부는 상기 복수의 열 전극 구동 회로의 제 3 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부에 접속된다.

Description

복수의 열 전극 구동회로 및 이를 포함하는 표시장치{PLURALITY OF COLUMN ELECTRODE DRIVING CIRCUITS AND DISPLAY DEVICE INCLUDING THE SAME}
본 발명은, 예컨대 액정표시장치와 같은 표시장치에서 사용되는 복수의 열 전극 구동회로, 및 복수의 열 전극 구동회로를 포함하는 표시장치에 관한 것이다.
액정표시장치는 한 쌍의 유리 기판 및 상기 한 쌍의 유리 기판 사이에 개재된 액정층을 포함한다. 도5는 종래의 액정표시장치의 유리 기판들중 하나의 개략적인 구조를 나타내는 평면도이다. 유리 기판들중 하나를 "제어 유리 기판"이라 칭한다. 제어 유리 기판은 참조부호 21로 나타낸다. 제어 유리 기판(21)은 표시부(21a)를 포함한다. 액정층은 표시부(21a)에 대응하는 면에 개재된다. 제어 유리 기판(21)은 그 위에 복수의 행 전극(게이트전극)(205) 및 복수의 열 전극(소스전극)(206)을 갖는다. 복수의 행 전극(205)은 서로 평행이며, 복수의 열 전극(206)도 서로 평행이다. 복수의 행 전극(205) 및 복수의 열 전극(206)은 서로 수직이다. 다른 유리 기판(도시 안됨; 이하, 대향 유리 기판이라 칭함)은 대체로 그 표면의 전체상에 제공된 공통전극을 갖고, 상기 표면은 대향 유리 기판의 다른 표면보다 액정층에 가깝다.
제어 유리 기판(21)은 한 측면을 따라 그 위에 긴 게이트기판(29)을 갖는다. 제어 유리 기판(21)은, 그 측면을 따라 긴 소스기판(25)을 갖으며, 게이트기판(29)이 제공되는 측면에 수직이다. 표시부(21a)와 게이트기판(29) 사이에는 갭이 있다. 표시부(21a)와 소스기판(25) 사이에는 갭이 있다. 각각 복수의 행 전극(205)을 구동하는 복수의 행 전극 구동회로(게이트 드라이버 IC)(22), 게이트기판(29)과 표시부(21a) 사이의 갭에 걸쳐 제공된다. 각각 복수의 열 전극(206)을 구동하는 복수의열 전극 구동회로(소스 드라이버 IC)(23), 소스기판(25)과 표시부(21a) 사이에 갭에 걸쳐 제공된다.
제어기판(31)은 제어기판(29)과 소스기판(25)의 근방에 제공된다. 타이밍 콘트롤러 IC(34)는 제어기판(31)상에 실장된다.
도6은 타이밍 콘트롤러 IC(34)의 내부구조를 나타내는 블록도이다. 상기 타이밍 콘트롤러 IC(34)는 제어 데이터 신호를 수신하는 입력버퍼(34a)를 포함한다(예컨대, 표시부(21a)에 의해 표시되는 칼라 화상의 각각의 RGB 칼라에 대한 표시 데이터 신호, 클록신호(CK), 수평동기신호(HS), 수직동기신호(VS), 인에이블 신호(ENAB) 등).
상기 타이밍 콘트롤러 IC(34)는, 입력버퍼(34a)에 입력되는 제어 데이터 신호에 기초하여 열 전극 구동 타이밍 신호 및 행 전극 구동 타이밍 신호를 출력하기 위한 타이밍 제어부(34b), 타이밍 제어부(34b)로부터 출력되는 열 전극 구동 타이밍 신호에 동기하여 표시데이터 신호를 출력하기 위한 소스측 출력버퍼(34c), 및 타이밍 제어부(34b)로부터 출력되는 행 전극 구동 타이밍 신호를 출력하기 위한 게이트측 출력버퍼(34d)를 더 포함한다.
타이밍 제어부(34b)는, 입력버퍼(34a)로부터 출력되는 제어 데이터 신호에 기초하여 각각의 열 전극구동회로(23)에 대해, 예컨대 소스개시펄스(SSP) 또는 소스클록(SCK)과 같은 열 전극 구동 타이밍 신호를 생성한다. 타이밍 제어부(34b)는 타이밍 제어부(34b)에 의해 생성되는 각각의 열 전극 구동 타이밍 신호를 소스측 출력버퍼(34c)에 출력한다. 다음, 소스측 출력버퍼(34c)는, 플렉시블인쇄회로기판(FPC)(33)(도5)과 소스기판(25)상에 제공된 라인(25a)을 통해 소스기판(25)상의 각각의 열 전극 구동회로(23)에 상기 수신된 열 전극 구동 타이밍 신호를 출력한다.
이와 유사하게, 타이밍 제어부(34b)는, 또한 입력버퍼(34a)로부터 출력되는 제어 데이터 신호에 기초하여 각각의 행 전극 구동회로(22)에 대해, 예컨대 게이트 개시펄스(GSP) 또는 게이트 클록(GCK)과 같은 행 전극 구동 타이밍 신호(또는 주사신호)를 생성한다. 타이밍 제어부(34b)는 게이트측 출력버퍼(34d)에 타이밍 제어부(34b)에 의해 생성된 각각의 행 전극 구동 타이밍 신호를 출력한다. 다음, 게이트측 출력버퍼(34d)는, FPC(32)(도5) 및 게이트기판(29)상에 제공된 라인(29a)을 통해 게이트기판(29)상의 각각의 행 전극 구동회로(22)에 수신된 행 전극 구동 타이밍 신호를 출력한다.
상기와 같이, 타이밍 콘트롤러 IC(34)는 각각의 열 전극 구동회로(23)를 구동하기 위한 열 전극 구동 타이밍 신호 및 각각의 행 전극 구동회로(22)를 구동하기 위한 행 전극 구동 타이밍 신호를 생성하여, 열 전극 구동 타이밍 신호에 동기하여 제어 데이터 신호 및 열 전극 구동 타이밍 신호에 기초하여 각각의 열 전극 구동회로(23)에 표시데이터 신호를 출력한다.
상기 구조를 갖는 액정표시장치에서, 각각의 행 전극 구동회로(22) 및 각각의 열 전극 구동회로(23)는, 제어기판(31)상에 제공되는 타이밍 콘트롤러 IC(34)에 의해 생성되는 각각의 행 전극 구동 타이밍 신호 및 각각의 열 전극 구동 타이밍 신호에 기초하여 구동된다. 따라서, 타이밍 콘트롤러 IC(34)는 충분히 큰 사이즈를가질 필요가 있으며, 또한 제어기판(31)은 그 위에 타이밍 콘트롤러 IC(34)를 실장하기 위해 큰 사이즈를 가질 필요가 있다.
최근, 액정표시장치를 포함하는 표시장치는 대형화 및 고선명화되고 있다. 이는 제어기판(31) 및 소스기판(25)상의 버스라인이 보다 길어지기를 요하며, 이에 의해 각각의 버스라인의 부하 커패시턴스가 증가하며, 또한 각각의 버스라인에 접속되는 열 전극 구동회로(23)의 수가 증가한다. 그 결과, 타이밍 콘트롤러 IC(34)내의 출력버퍼(34c,34d)에 요구되는 팬 아웃(fan-out)은 증가될 필요가 있으며, 또한 보다 엄격한 타이밍 설정이 요구된다.
타이밍 콘트롤러 IC(34)로부터 각각의 열 전극 구동회로(22) 및 각각의 행 전극 구동회로(23)로 열 전극 구동 타이밍 신호 및 행 전극 구동 타이밍 신호를 출력하기 위해, 제어기판(31)과 게이트기판(29)을 접속하기 위한 FPC(32) 및 제어기판(31)과 소스기판(25)을 접속하기 위한 FPC(33)이 요구된다. 또한, 게이트기판(29)상에 제공되는 라인(29a) 및 소스기판(25)상에 제공되는 라인(25a)이 요구된다. 상기 요건은, 두께의 증가를 포함하는 표시장치의 외관에 상당한 영향을 미친다.
제어기판(31)과 게이트기판(29)은 FPC(32)를 사용하여 서로 접속되고, 제어기판(31)과 소스기판(25)은 FPC(33)을 사용하여 서로 접속되기 때문에, 표시장치의 구조는 복잡하며 조립 공정은 보다 어렵게 된다. 그 결과, 표시장치의 생산비용은 상승한다.
일본 공개특허공보 제99-194713호에는 이하의 구조를 갖는 표시장치가 개시되어 있다. 열 전극 구동회로(소스 드라이버)에는 타이밍 생성회로가 제공되며, 열 전극 구동회로 및 행 전극 구동회로(게이트 드라이버)는 타이밍 생성회로에 의해 생성되는 열 전극 구동 타이밍 신호 및 행 전극 구동 타이밍 신호에 기초하여 동작된다. 이와 같은 구조는 보다 단순해지고, 상기 장치의 전체 크기의 확대가 방지된다.
따라서, 복수의 열 전극 구동회로(소스 드라이버) 및 복수의 행 전극 구동회로(게이트 드라이버)를 포함하는 상기 표시장치에서, 타이밍 생성회로에 의해 생성되는 열 전극 구동 타이밍 신호 및 행 전극 구동 타이밍 신호가 복수의 열 전극 구동회로의 각각 및 복수의 행 전극 구동회로의 각각에 공급되도록, 복수의 열 전극 구동회로들중 하나에 타이밍 생성회로가 제공되는 것이 고려될 수 있다.
도7은 제어 유리 기판(210)의 평면도이다. 제어기판(210)은 복수의 열 전극 구동회로(소스 드라이버)를 포함한다. 복수의 열 전극 구동회로들(23)중에, 하나의 열 전극 구동회로(23A)는 타이밍 콘트롤러 IC(34)를 포함한다. 상기 구조는 이하의 이유로 실용적이지 않다. 타이밍 콘트롤러 IC(34)를 포함하는 열 전극 구동회로(23A)는, 열 전극 구동 타이밍 신호 및 행 전극 구동 타이밍 신호를 다른 열 전극 구동회로(23) 및 다른 행 전극 구동회로(22)에 각각 출력하기 위해, 큰 출력버퍼를 가질 필요가 있다.
일본국 공개특허공보 제99-194713호에 개시된 표시장치에서, 열 전극 구동회로 및 행 전극 구동회로는 COG(chip on glass)에 의해 실장된다. 상기 경우에, 열 전극 구동회로 및 행 전극 구동회로는 유리 기판상에 제공된 라인들과 용이하게 위치상으로 정렬될 수 없다. 따라서, 상기 표시장치는 용이하게 생성되지 않는다. 일본국 공개특허공보 제99-194713에서, 라인들간의 간섭을 피하기 위해 표시부에 라인들이 제공된다. 표시부 주위의 유리 기판의 영역을 확대할 필요가 있는 상기 구조는 바람직하지 못하다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 복수의 열 전극 구동 회로는 각각 복수의 행 전극을 구동하는 복수의 행 전극 구동 회로 및 각각 복수의 열 전극을 구동하는 복수의 열 전극 구동 회로를 포함하는 매트릭스형 표시 장치에 이용된다. 상기 복수의 열 전극 구동 회로는 각각 상기 복수의 열 전극에 대한 제어 데이터 신호를 수신하는 데이터 입력부; 상기 행 전극 구동 회로 및 열 전극 구동 회로 중 적어도 하나를 제어하도록 타이밍 제어 신호를 생성하는 타이밍 제어부; 상기 데이터 입력부로 입력되는 제어 데이터 신호에 따라, 상기 타이밍 제어부에 의해 생성된 타이밍 신호와 동기된 신호 및 상기 데이터 입력부로 입력되는 제어 데이터 신호 중 하나를 선택하는 선택부; 및 상기 선택부에 의해 선택된 제어 데이터 신호 및 상기 타이밍 신호에 동기된 신호 중 하나를 출력하는 데이터 출력부를 포함한다. 상기 복수의 열 전극 구동 회로의 제 2 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부는 상기 복수의 열 전극 구동 회로의 제 1 열 전극 구동 회로의 데이터 출력부에 접속되며, 상기 제 2 열 전극 구동 회로의 데이터 출력부는 상기 복수의 열 전극 구동 회로의 제 3 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부에 접속된다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 제 2 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부는외부 제어 데이터 신호를 수신하는 외부 데이터 입력 포트 및 상기 제 1 열 전극 구동 회로에서의 제어 데이터 신호를 수신하는 전송된 데이터 입력 포트를 포함하고, 상기 외부 데이터 입력 포트 및 전송된 데이터 입력 포트는 절환 가능하다. 상기 제 2 열 전극 구동 회로의 타이밍 제어부는 상기 외부 데이터 입력 포트 및 전송된 데이터 입력 포트 사이의 절환에 따라 동작 상태 또는 비동작 상태로 절환 가능하다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 제 2 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부는 제 1 열 전극 구동 회로에서 선택적으로 입력되는 데이터 신호 및 외부 데이터 신호 중 하나를 수신한다. 상기 제 2 열 전극 구동 회로의 타이밍 제어부는 상기 외부 제어 데이터 신호에 의해 동작 상태 또는 비동작 상태로 절환 가능하다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 표시 장치는 표시 패널; 상기 표시 패널 상에 제공된 상기한 복수의 열 전극 구동 회로; 및 상기 표시 패널 상에 제공된 복수의 행 전극 구동 회로를 포함한다. 상기 복수의 열 전극 구동 회로는 표시 패널의 제 1 측을 따라 직렬로 접속되어, 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중, 복수의 행 전극 구동 회로에 가장 가까운 제 1 열 전극 구동 회로에서의 주사 신호가 상기 복수의 열 전극 구동 회로에 캐스케이드 방식으로 전송된다. 상기 복수의 행 전극 구동 회로는 상기 제 1 측에 인접한 표시 패널의 제 2 측을 따라 직렬로 접속되어, 상기 제 1 열 전극 구동 회로에서의 주사 신호가 상기 복수의 행 전극 구동 회로에서 캐스케이드 방식으로 전송된다. 상기 제 1 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부에 외부 제어 데이터 신호가 입력되어 상기 제 1 열 전극 구동 회로의 타이밍 제어부에 의해 생성된 타이밍 신호에 동기되어 출력된다. 상기 제 1 열 전극 구동 회로에서 출력된 외부 제어 데이터 신호는 캐스케이드 방식으로 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중 잔여 회로에 순차 전송된다. 상기 타이밍 신호는 캐스케이드 방식으로 상기 복수의 행 전극 구동 회로에 주사 신호로서 순차 전송된다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 매트릭스형 표시 장치는 표시 패널; 상기 표시 패널의 제 1 측을 따라 제공되어 라인으로 배열된 복수의 열 전극 구동 회로; 및 상기 표시 패널의 제 1 측에 인접한 제 2 측을 따라 제공되어 라인으로 배열된 복수의 행 전극 구동 회로를 포함한다. 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중, 상기 복수의 행 전극 구동 회로에 가장 가까운 제 1 열 전극 구동 회로에 상기 표시 패널 구동용 제어 데이터 신호가 입력된다. 상기 제 1 열 전극 구동 회로에서 상기 복수의 열 전극 구동 회로 및 복수의 행 전극 구동 회로의 동작 타이밍을 제어하는 타이밍 신호가 생성되며, 상기 생성된 타이밍 신호 및 데이터 신호는 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중 상기 제 1 열 전극 구동 회로에 직접 접속된 제 2 열 전극 구동 회로로 출력된다. 상기 출력 데이터 신호는 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중, 상기 제 2 열 전극 구동 회로에 직접 접속된 제 3 열 전극 구동 회로로 전송된다. 상기 생성된 타이밍 신호는 주사 신호로서 상기 복수의 행 전극 구동 회로에 캐스케이드 방식으로 전송된다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 매트릭스형 표시 장치는 표시 패널; 상기 표시 패널의 제 1 측을 따라 제공된 인쇄회로기판 상에 라인으로 배열된 복수의 열 전극 구동 회로; 및 상기 표시 패널의 제 1 측에 인접한 제 2 측을 따라 제공되어라인으로 배열된 복수의 행 전극 구동 회로를 포함한다. 상기 복수의 열 전극 구동 회로 각각은 테이프 캐리어 패키지에 탑재된다. 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중, 상기 복수의 행 전극 구동 회로에 가장 가까운 제 1 열 전극 구동 회로는 상기 복수의 열 전극 구동 회로 및 복수의 행 전극 구동 회로의 동작 타이밍을 제어하는 타이밍 신호를 생성하여, 그 생성된 타이밍 신호를 상기 복수의 행 전극 구동 회로 중, 상기 제 1 열 전극 구동 회로에 가장 가까운 제 1 행 전극 구동 회로에 주사 신호로서 출력한다. 상기 제 1 열 전극 구동 회로에서 출력된 타이밍 신호는 상기 제 1 열 전극 구동 회로를 탑재한 테이프 캐리어 패키지 상에 제공된 제 1 라인부, 상기 인쇄회로기판 상에 제공된 제 2 라인부, 상기 제 1 열 전극 구동 회로를 탑재한 테이프 캐리어 패키지 상에 제공된 제 3 라인부, 및 표시 패널 상에 제공된 제 4 라인부를 통해 순차 제 1 행 전극 구동 회로에 공급된다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 매트릭스형 표시 장치는 표시 패널; 상기 표시 패널의 제 1 측을 따라 제공된 인쇄회로기판 상에 라인으로 배열된 복수의 열 전극 구동 회로; 및 상기 표시 패널의 제 1 측에 인접한 제 2 측을 따라 제공되어 라인으로 배열된 복수의 행 전극 구동 회로를 포함한다. 상기 복수의 행 전극 구동 회로를 제어하는 타이밍 신호는 상기 인쇄회로기판 상에 제공된 제 2 라인부, 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중 하나에 제공된 제 3 라인부, 및 표시 패널 상에 제공된 제 4 라인부를 통해 순차 상기 복수의 행 전극 구동 회로 중 하나에 공급된다.
따라서, 본 발명에서는 표시 장치의 사이즈를 축소시키며 표시 장치를 더 용이하게 제조할 수 있고, 복수의 열 전극 구동 회로 및 복수의 행 전극 구동 회로를포함하면서도 소형이고 제조도 용이한 표시 장치에 사용될 수 있는 복수의 열 전극 구동 회로를 제공할 수 있는 장점이 있다.
본 발명의 상기 및 다른 장점들은 첨부 도면들을 참조하여 기술되는 이하의 상세한 설명을 이해한다면 당업자들에게 더욱 명확하게 될 것이다.
도1은 본 발명의 일 예에 따른 액정표시장치의 개략적인 등축 분해도이다.
도2는 도1에 도시된 액정표시장치의 개략적인 부분 평면도이다.
도3a는 도1에 도시된 액정표시장치의 개략적인 확대 부분 평면도이다.
도3b는 본 발명에 따른 다른 액정표시장치의 개략적인 확대 부분 평면도이다.
도4a는 도1에 도시된 액정표시장치에 사용되는 열 전극 구동회로의 내부구조를 나타내는 블록도이다.
도4b는 도1에 도시된 액정표시장치에 사용되는 다른 열 전극 구동회로의 내부구조를 나타내는 블록도이다.
도5는 종래의 액정표시장치의 개략적인 구조를 나타내는 평면도이다.
도6은 종래의 액정표시장치에 사용되는 타이밍 콘트롤러 IC의 내부구조를 나타내는 블록도이다.
도7은 다른 종래의 액정표시장치의 개략적인 평면도이다.
이하, 본 발명을 첨부 도면을 참조하여 예를 들어 설명한다.
도1은 본 발명의 일례에 따른 액정 표시장치(100)의 개략적인 등축 분해도이다. 액정 표시장치(100)는, 액티브 매트릭스 TFT(박막 트랜지스터) 어레이 타입이며, 스위칭 소자로서 TFT를 포함한다. 상기 타입의 액정 표시장치는 고품위 표시를 제공하는데 유리하다.
액정 표시장치(100)는 표시 패널(20)을 포함한다. 표시 패널(20)은 제어 유리 기판(11), 대향 유리 기판(102) 및 제어 유리 기판(11)과 대향 유리 기판(102) 사이에 개재된 액정층(109)을 포함한다.
제어 유리 기판(11)은 사각형상이고, 표시부(11a)의 일 측을 따라, 사각 표시부(11a) 및 사각 비표시부(11b)를 포함한다.
열 전극에 대한 인쇄회로기판(15)을 제어 유리 기판(11)의 일 측을 따라 제공한다. 인쇄회로기판(15)이 제공되는 제어 유리 기판(11)의 일 측은 비표시부(11b)가 제공된 곳을 따라 표시부(11a) 측에 인접한다. 제어 유리 기판(11)과 인쇄회로기판(15) 사이에는 갭이 있다.
대향 유리 기판(102)은 표면상에 전체적으로 제공된 공통 전극(104)을 가지며, 상기 표면은 그 이외의 표면보다 액정층(109)에 더 인접한다.
도2는 제어 유리 기판(11)과 인쇄회로기판(15)의 개략적인 평면도이다.
도1 및 도2를 참조하여, 표시부(11a)는 복수의 게이트 전극(105), 복수의 소스 전극(106), 복수의 TFT(108), 및 그 위에 제공된 복수의 화소 전극(103)을 갖는다. 상기 복수의 게이트 전극(105)은 서로 평행하고, 복수의 소스 전극(106)도 서로 평행하다. 복수의 게이트 전극(105) 및 복수의 소스 전극(106)은 대체로 서로 직교한다.
비표시부(11b) 상에, 복수의 게이트 전극(105)을 각각 구동하는 복수의 행 전극 구동 회로(게이트 드라이버 IC)가 일렬로 배치된다.
복수의 TCP(Tape Carrier Package)(14)가 인쇄회로기판(15)과 제어 유리 기판(11) 사이의 갭에 걸쳐서 제공된다. 복수의 TCP는 일렬로 배치된다. 복수의 TCP 각각은 복수의 소스 전극(106)을 각각 구동하는 복수의 열 전극 구동 회로(소스 드라이버 IC)(13)를 실장한다.
액정층(109)은 제어 유리 기판(11)상에 제공된 복수의 화소 전극(103)과 대향 유리 기판(102)상에 제공된 공통 전극(104)에 의해 제어되는 액정 재료를 포함한다. 복수의 화소 전극(103)은 대응하는 TFT(스위칭 소자)(108)를 통해 대응하는 소스 전극(106)에 각각 접속되고, 각 TFT(108)의 게이트는 대응하는 게이트 전극(105)에 접속된다.
액정층(109)(도1)은 제어 유리 기판(11)의 표시부(11a)에 대응하는 영역에 제공된다. 화소 전극(103)(도1)은 R(적), G(녹) 및 B(청)색 각각의 6비트 디지털데이터에 기초하여, 64 계조의 각 RGB색의 표시에 사용된다.
복수의 행 전극(105) 각각에는 행 전극(105)을 선택하기 위해 주사 신호가 공급되고, 복수의 열 전극(106) 각각에는 표시 데이터 신호에 따른 계조 표시를 실현하기 위해 표시 데이터 신호가 공급된다.
도3a는 도2의 부분적인 확대도이다. 도2 및 도3a를 참조하여, 행 전극 구동 회로(13)는 라인(36)에 의해 직렬로 접속된다.
상기 예에서, 행 전극 구동 회로(12)는 제어 유리 기판(11)상에 실장된다. 또한, 행 전극 구동 회로(12)는 열 전극 구동 회로(13)와 유사하게, TCP 내에 각각 실장돨 수 있고, 인쇄회로기판상에 각각 제공될 수 있다.
도4a는 복수의 열 전극 구동 회로(13) 중 하나의 내부 구조를 도시한 블록도이다. 그 이외의 열 전극 구동 회로(13)는 유사한 구조를 가질 수 있다.
도4a에 도시한 바와 같이, 열 전극 구동 회로(13)는 제어 데이터 신호를 수신하는 데이터 입력부(13a)를 포함한다. 또한, 열 전극 구동 회로(13)는 입력된 제어 데이터 신호에 기초하여, 열 전극 구동 타이밍 신호와 행 전극 구동 타이밍 신호를 발생시키는 타이밍 제어부(13b)를 포함한다. 데이터 입력부(13a)로부터의 출력과 타이밍 제어부(13b)로부터의 출력을 셀렉터(13c)를 통해 데이터 출력부(13d)에 공급한다.
데이터 입력부(13a)는 외부 장치로부터 제어 데이터 신호를 수신하는 외부 데이터 입력포트(13e) 및 복수의 열 전극 구동 회로(13)가 접속되면, 이전의 열 전극 구동 회로(13)로부터 출력되는 제어 데이터 신호를 수신하는 전송 데이터 입력포트(13f)를 포함한다. 제어 데이터 신호는 RGB색 각각에 대한 표시 데이터 신호, 클록 신호(CK), 수평 동기 신호(HS), 수직 동기 신호(VS) 또는 인에이블 신호(ENAB)이다.
외부 데이터 입력포트(13e)와 전송 데이터 입력포트(13f) 중 하나가 선택되어 사용된다.
타이밍 제어부(13b)는 열 전극 구동 타이밍 신호 및/또는 행 전극 구동 타이밍 신호가 발생되는 동작 상태, 또는 열 전극 구동 타이밍 신호와 행 전극 구동 타이밍 신호 모두가 발생되지 않는 비동작 상태로 절환될 수 있다. 제어 데이터 신호가 데이터 입력부(13a)의 외부 데이터 입력포트(13e)에 입력되면, 타이밍 제어부(13b)가 동작 상태로 된다. 제어 데이터 신호가 데이터 입력부(13a)의 전송 데이터 입력포트(13f)에 입력되면, 타이밍 제어부(13b)가 비동작 상태로 된다.
이러한 구조를 갖는 복수의 열 전극 구동 회로(13) 중에서, 행 전극 구동 회로(12)에 가장 인접한 하나의 열 전극 구동 회로(13)를 "마스터 열 전극 구동 회로(13M)"라 한다. 상기 마스터 열 전극 구동 회로(13M)는 액정 표시장치(100) 또는 열 전극 구동 회로(13)에 장치 외부로부터의 제어 데이터 신호를 수신하여, 타이밍 제어부(13b)가 동작 상태로 된다.
마스터 열 전극 구동 회로(13M) 이외의 열 전극 구동 회로(13)를 "슬레이브(slave) 열 전극 구동 회로(13S)"라고 한다. 각 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에서, 전송 데이터 입력포트(13f)를 선택한다. 이에 의해, 각 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)의 타이밍 제어부(13b)는 비동작 상태로 된다. 마스터 전극구동 회로(13M)에 접속된 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)는 전송 데이터 입력포트(13f)에서 마스터 전극 구동 회로(13M)로부터 출력된 제어 데이터 신호를 수신한다. 다른 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S) 각각은 전송 데이터 입력포트(13f)에서 이전 슬레이브 전극 구동 회로(13S)로부터 출력된 제어 데이터 신호를 수신한다.
마스터 열 전극 구동 회로(13M)에서, 외부 데이터 입력포트(13e)를 통해 데이터 입력부(13a)에 입력된 제어 데이터 신호를 타이밍 제어부(13b)에 공급한다. 타이밍 제어부(13b)에 의해 발생되는 열 전극 구동 타이밍 신호 및 행 전극 구동 타이밍 신호와 데이터 신호를 셀렉터(13c)에 공급한다. 셀렉터(13c)는 열 전극 구동 타이밍 신호, 행 전극 구동 타이밍 신호 및 데이터 신호를 데이터 출력부(13d)에 전송한다.
데이터 출력부(13d)는 열 전극 구동 타이밍 신호와 행 전극 구동 타이밍 신호에 동기하여, 제어 데이터 신호(타이밍 신호(SCK, SSP, LS), DATA 신호, 및 RGB ×6 비트)를 라인(36)에 의해 접속된 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 출력한다. 또한, 데이터 출력부(13d)는 타이밍 제어부(13b)에 의해 발생된 행 전극 구동 타이밍 신호를 예컨대, 게이트 개시 펄스(GSP) 또는 게이트 클록(GCK) 등의 주사 신호로서, 마스터 열 전극 구동 회로(13M)에 가장 인접한 행 전극 구동 회로(12)에 출력한다.
데이터 제어 신호에 기초하여, 마스터 열 전극 구동 회로(13M)에 접속된 각 열 전극(106)을 제어한다.
각 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에서, 이전의 열 전극 구동 회로(13)로부터 출력된 제어 데이터 신호를 전송 데이터 입력포트(13f)를 통해 데이터 입력부(13a)에 입력한다. 제어 데이터 신호를 셀렉터(13c)에 공급한다. 타이밍 제어부(13b)는 비동작 상태에 있다. 따라서, 셀렉터(13c)는 데이터 입력부(13a)로부터 공급된 제어 데이터 신호를 변경 없이 데이터 출력부(13d)에 출력한다. 데이터 출력부(13d)는 제어 데이터 신호를 라인(36)을 통해 직접 접속된 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 전송한다.
따라서, 각 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)는 마스터 열 전극 구동 회로(13M) 또는 이전의 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)로부터 다음의 열 전극 구동 회로(13S)에 제어 데이터 신호를 캐스케이드 방법으로 순차 전송한다.
각 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 접속된 각 열 전극(106)을 제어 데이터 신호에 기초하여 제어한다.
도4b는 복수의 열 전극 구동 회로(130) 각각의 또 다른 내부 구조를 도시한 블록도이다.
도4b에 도시한 바와 같이, 열 전극 구동 회로(130)에서, 데이터 입력부(13a)는 하나의 데이터 입력포트(13g)를 포함한다. 외부 장치로부터의 외부 제어 데이터 신호 또는 이전의 열 전극 구동 회로(130)로부터 출력된 전송 데이터 신호 중 하나를 선택적으로 데이터 입력포트(13g)에 입력한다. 상기 타이밍 제어부(13b)는 외부 제어 데이터 신호에 의해 동작 상태 또는 비동작 상태로 절환될 수 있다. 또한, 타이밍 제어부(13b)는 타이밍 제어부(13b)에 포함된 제어 단자(13h)에 공급되는 외부 제어 신호에 의해 절환될 수 있다.
이러한 구조를 갖는 복수의 열 전극 구동 회로(130) 중에서, 행 전극 구동 회로(12)에 가장 인접한 하나의 열 전극 구동 회로(130)를 "마스터 열 전극 구동 회로(130M)"라고 한다. 그 이외의 열 전극 구동 회로(130)는 "슬레이브 열 전극 구동 회로(130S)"라고 한다. 참조 부호(130M, 130S)는 도면에 표시되지 않지만, 명백히 하기 위해 사용된다.
마스터 열 전극 구동 회로(130M)에서, 외부 제어 데이터 신호를 데이터 입력포트(13g)에 입력되고, 제어 단자(13h)로부터 입력된 외부 제어 신호에 의해, 타이밍 제어부(13b)가 동작 상태로 된다. 이 때, 셀렉터(13c)는 타이밍 제어부(13b)에 의해 발생되는 열 전극 구동 타이밍 신호와 행 전극 구동 타이밍 신호에 동기하여, 데이터 입력부(13a)로부터 입력된 제어 데이터 신호를 데이터 출력부(13d)에 출력한다. 또한, 셀렉터(13c)는 열 전극 구동 타이밍 신호와 행 전극 구동 타이밍 신호를 스스로 출력한다.
각 슬레이브 열 전극 구동 회로(130S)에서, 제어 데이터 신호는 데이터 입력포트(13g)를 통해, 전송 데이터 신호로서, 마스터 열 전극 구동 회로(130M) 또는 이전의 슬레이브 열 전극 구동 회로(130S)로부터 입력된다. 타이밍 제어부(13b)는 제어 단자(13h)로부터 입력된 외부 제어 신호에 의해 비동작 상태로 된다. 셀렉터(13c)는 제어 데이터 신호를 변경 없이 데이터 출력부(13d)에 출력하고, 데이터 출력부(13d)는 제어 데이터 신호를 출력한다.
캐스케이드 방법으로, 마스터 열 전극 구동 회로(13M) 또는 각 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)로부터의 제어 데이터 신호를 전송하기 위해 사용되는배선(36)(도3a)을 인쇄회로기판(15) 또는 제어 유리 기판(11) 중 어느 하나에 제공할 수 있다.
도3a에 도시한 바와 같이, 주사 신호선(18)을 통해, 마스터 열 전극 구동 회로(13M)로부터 출력된 주사 신호를 마스터 열 전극 구동 회로(13M)에 가장 인접하는 행 전극 구동 회로(12)에 출력한다. 대향 유리 기판(102)(도1)에 제공된 공통 전극(104)에 접속된 공통 신호선(17)을 교차하지 않도록, 주사 신호선(18)을 제공한다. 도3a에서는, 비교를 위해, 공통 신호선(17)을 도시한다. 공통 신호선(17)이 마스터 열 전극 구동 회로(13M)를 실장한 TCP(14) 위의 인쇄회로기판(15)으로부터 선형으로 제공되어, 그 단부가 제어 유리 기판(11) 상에 위치된다. 공통 신호선(17)은 제어 유리 기판(11) 표시부(11a)의 코너의 접속점(16)에서, 공통 전극(104)에 접속된다.
주사 신호선(18)은 공통 신호선(17)과 평행하도록 TCP(14)상에 제공된 제1 부분(18a), 공통 신호선(17)을 부분적으로 에워싸도록 제1 부분(18a)과 접속된 인쇄회로기판(15)상에 제공된 제2 부분(18b), TCP(14)를 교차하도록 제2 부분(18b)과 접속하여 제공된 제3 부분(18c) 및 제3 부분(18c)과 접속된 표시 패널(20)(도1)의 제어 유리 기판(11)상에 제공된 제4 부분(18d)을 포함한다. 따라서, 제1 부분(18a), 제2 부분(18b), 제3 부분(18c) 및 제4 부분(18d)은 공통 신호선(17)을 교차하지 않도록 제공된다.
마스터 열 전극 구동 회로(13M)로부터 출력된 주사 신호를 주사 신호선(18)의 제1, 제2, 제3 및 제4 부분(18a, 18b, 18c, 18d)을 통해, 연속하여 마스터 열전극 구동 회로(13M)와 가장 인접한 행 전극 구동 회로(12)에 공급한다. 그 후, 캐스케이드 방법으로, 주사 신호를 그 이외의 행 전극 구동 회로(12)에 전송한다.
상기 예에서, 게이트 기판은 제공되지 않는다. 이와 다르게, 행 전극 구동 회로(12)를 게이트 기판상에 제공하기 위해, 게이트 기판을 제공할 수 있다. 이 경우, 각 행 전극 구동 회로(12)는 상기 방법과 유사한 방법으로 동작한다.
이러한 구조를 갖는 액정 표시장치(100)(도1)에서, 마스터 열 전극 구동 회로(13M)에 접속된 각 열 전극(106)은 마스터 열 전극 구동 회로(13M)에 입력되는 각 RGB색, 클록 신호(CK), 수평 동기 신호(HS), 수직 동기 신호(VS), 인에이블 신호(ENAB) 등에 대한 제어 데이터 신호에 기초하여 제어된다.
마스터 열 전극 구동 회로(13M)에 입력된 제어 데이터 신호는 마스터 열 전극 구동 회로(13M)의 타이밍 제어부(13b)에 의해 발생된 열 전극 구동 타이밍 신호와 동기하여, 그에 직접 접속된 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 전송된다. 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 접속된 각 열 전극(106)은 전송된 제어 데이터 신호에 의해 제어된다. 상기 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 입력된 제어 데이터 신호는 다음 제어 데이터 신호가 입력되는 타이밍과 동기하여, 다음의 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 전송된다.
상기 동작은 반복된다. 따라서, 캐스케이드 방법으로, 제어 데이터 신호는 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 순차 전송된다. 각 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 접속된 각 열 전극(106)은 각각의 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 전송된 제어 데이터신호에 기초하여 제어된다.
마스터 열 전극 구동 회로(13M)는 타이밍 제어부(13b)에 의해 발생된 행 전극 구동 타이밍 신호를 주사 신호선(18)을 통해, 예컨대, GSP 또는 GCK 등의 주사 신호로서, 가장 인접한 행 전극 구동 회로(12)에 출력한다. 상기 행 전극 구동 회로(12)는 수신된 주사 배선에 기초하여 접속된 각 열 전극(105)을 제어한다. 행 전극 구동 회로(12)에 입력된 주사 신호는 다음 주사 신호가 입력되는 타이밍과 동기하여, 순차 다음의 행 전극 구동 회로(12)에 전송된다.
상기 동작은 반복된다. 따라서, 캐스케이드 방법으로, 주사 신호는 행 전극 구동 회로(12)에 순차 전송된다. 각 행 전극 구동 회로(12)에 접속된 각 행 전극(105)은 각 행 전극 구동 회로(12)에 전송된 주사 신호에 기초하여 구동된다.
상기와 같이, 본 발명에 따르면, 마스터 열 전극 구동 회로(13M)는 열 전극 구동 타이밍 신호 및 행 전극 구동 타이밍 신호를 발생시키는 타이밍 제어부(13b)를 포함한다. 이러한 구조는 열 전극 구동 타이밍 신호와 행 전극 구동 타이밍 신호를 발생시키는 타이밍 콘트롤러 IC, 타이밍 콘트롤러 IC를 실장한 기판 등을 제거할 수 있기 때문에, FPC는 열 전극 등에 대한 인쇄회로기판과 타이밍 제어기 IC를 전기적으로 접속할 수 있다. 그 결과, 액정 표시장치(100)의 전체 사이즈가 작아져서, 보다 용이하게 조립 및 생산할 수 있다.
각 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)에 대한 제어 데이터 신호가 마스터 열 전극 구동 회로(13M) 또는 이전의 열 전극 구동 회로(13S)로부터 전송된다. 따라서, 각 열 전극 구동 회로(13S)의 데이터 출력부(13d)는 상대적으로 짧은 라인(36)을 통해 제어 데이터 신호를 전송하는 능력만을 가질 필요가 있다. 따라서, 각 열전극 구동 회로(13)를 좀더 소형화시킬 수 있다.
각 행 전극 구동 회로(12)에 대한 주사 신호는 이전의 행 전극 구동 회로(12)로부터 전송된다. 따라서, 주사 신호를 전송하는 선이 보다 짧아질 수 있어서, 각 행 전극 구동 회로(12)가 보다 소형화될 수 있다.
상기 예에서, 마스터 열 전극 구동 회로(13M)와 슬레이브 열 전극 구동 회로(13S)는 유사한 구조를 가지므로, 마스터 회로와 슬레이브 회로의 기능을 외부 장치로부터의 조작에 의해 변경시킬 수 있다. 따라서, 열 전극 구동 회로(13)를 어느 것이 마스터 회로이고 어느 것이 슬레이브 회로인지를 고려하지 않고, 인쇄회로기판(15)상에 실장할 수 있다. 따라서, 각 열 전극 구동 회로(13)를 열 전극 구동 회로를 실장한 종래의 장치를 사용하여, 효율적으로 설치할 수 있다.
열 전극 구동 회로(13)는 각 TCP(14)에 실장된 상태에서 인쇄회로기판(15)상에 각각 제공된다. 이러한 구조에 의해, 마스터 열 전극 구동 회로(13M)로부터 행 전극 구동 회로(12)에 주사 신호를 공급하는 주사 신호선(18)이 공통 신호선(17)을 교차하지 않도록, TPC(14)와 인쇄회로기판 상에 용이하게 형성될 수 있다. 열 전극 구동 회로가 COG(칩 온 유리)에 의해 유리 기판에 형성되는 구조에서는, 주사 신호선을 제공하는 자유가 제한되어, 유리 기판과 열 전극 구동 회로 상에 배선을 접속하기가 어렵다.
상기 예에서, 액정 표시장치(100)가 표시장치의 예로서 사용되었다. 본 발명은 폭 넓은 각종 표시장치에 적용될 수 있다.
도3b는 본 발명의 다른 예에 따른 액정 표시장치의 부분을 도시한 개략적인확대 평면도이다.
도3b에 도시한 액정 표시장치에서, 각 행 전극 구동 회로(12)를 제어하는 타이밍 신호는 열 전극 구동 회로(13) 이외의 소자(예컨대, 전용 IC로 형성된 타이밍 신호 발생 회로(19))에 의해 발생된다. 주사 신호선은 인쇄회로기판(15)상에 제공된 제2 부분(19a), 복수의 열 전극 구동 회로(13) 중 하나에 제공된 제3 부분(19b) 및 표시 패널(20)의 제어 유리 기판(11)상에 제공된 제4 부분(19c)을 포함한다. 타이밍 신호 발생 회로(19)에 의해 발생된 타이밍 신호를 제2 부분(19a), 제3 부분(19b) 및 제4 부분(19c)을 통해, 복수의 행 전극 구동 회로(12) 중 하나에 순차 공급할 수 있다.
이러한 구조에서, 행 전극 구동 회로에 대한 인쇄회로기판을 사용하지 않고, 타이밍 신호를 행 전극 구동 회로(12)에 공급할 수 있다. 따라서, 좀더 간단하고 소형화된 구조, 낮은 생산비용 및 높은 생산성이 제공된다.
타이밍 신호 발생 회로(19)는 반드시 열 전극 구동 회로(13) 내에 존재할 필요는 없으므로, 인쇄회로기판(15) 또는 외부 인쇄회로기판(15)상에 제공될 수 있다. 예컨대, 외부 전용 LSI는 논리 회로의 일부로서, 타이밍 신호 발생 기능을 가질 수 있다. 이 경우, 타이밍 신호 발생 회로에 대한 스페이스상의 제약을 감소시켜, 지리적 자유를 개선시킨다.
본 발명에 따른 복수의 열 전극 구동 회로는 표시장치의 크기를 감소시키고, 표시 장치를 좀더 쉽게 생산할 수 있게 한다.
본 발명에 따른 표시장치는 복수의 열 전극 구동 회로와 복수의 행 전극 구동 회로를 포함하고 있음에도 불구하고, 충분히 소형화되고, 낮은 비용으로 쉽게 생산할 수 있다.
본 발명의 범위와 정신을 벗어나지 않고 당업자들에 의해 여러 가지 다른 변경이 용이하게 실시될 수 있을 것이다. 따라서, 첨부된 특허 청구의 범위는 본 명세서에서 기술된 내용으로 제한되는 것이 아니라, 더 넓게 해석되어야 한다.

Claims (7)

  1. 각각 복수의 행 전극을 구동하는 복수의 행 전극 구동 회로 및 각각 복수의 열 전극을 구동하는 복수의 열 전극 구동 회로를 포함하는 매트릭스형 표시 장치의 복수의 열 전극 구동 회로로서,
    상기 복수의 열 전극 구동 회로는 각각 :
    상기 복수의 열 전극에 대한 제어 데이터 신호를 수신하는 데이터 입력부;
    상기 행 전극 구동 회로 및 열 전극 구동 회로 중 적어도 하나를 제어하는 타이밍 제어 신호를 생성하는 타이밍 제어부;
    상기 데이터 입력부에 입력된 제어 데이터 신호에 따라, 상기 타이밍 제어부에 의해 생성되는 타이밍 신호와 동기된 신호 및 상기 데이터 입력부에 입력된 제어 데이터 신호 중 하나를 선택하는 선택부; 및
    상기 선택부에 의해 선택된 제어 데이터 신호 및 상기 타이밍 신호에 동기된 신호 중 하나를 출력하는 데이터 출력부를 구비하고,
    제 1 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부는 제 2 열 전극 구동 회로의 데이터 출력부에 접속되고, 상기 제 1 열 전극 구동 회로의 데이터 출력부는 제 3 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부에 접속되며, 또한
    상기 제 1 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부는 외부로부터의 제어 데이터 신호와 그리고 상기 제2열 전극 구동회로에 접속된 전송데이터 신호중 어느 하나가 선택적으로 입력되며,
    상기 타이밍 제어부는 상기 외부로부터의 제어 데이터 신호에 의해 동작 상태 또는 비동작 상태로 절환 가능한, 복수의 열 전극 구동 회로.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부는 외부 제어 데이터 신호를 수신하는 외부 데이터 입력 포트 및 상기 제 1 열 전극 구동 회로에서의 제어 데이터 신호를 수신하는 전송된 데이터 입력 포트를 포함하고, 상기 외부 데이터 입력 포트 및 전송된 데이터 입력 포트는 절환 가능하며,
    상기 제 2 열 전극 구동 회로의 타이밍 제어부는 상기 외부 데이터 입력 포트 및 전송된 데이터 입력 포트 사이의 절환에 따라 동작 상태 또는 비동작 상태로 절환 가능한 복수의 열 전극 구동 회로.
  3. 삭제
  4. 표시 패널;
    상기 표시 패널 상에 제공된 청구항 1에 따른 복수의 열 전극 구동 회로; 및
    상기 표시 패널 상에 제공된 복수의 행 전극 구동 회로를 포함하며,
    상기 복수의 열 전극 구동 회로는 표시 패널의 제 1 측을 따라 직렬로 접속되어, 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중, 복수의 행 전극 구동 회로에 가장 가까운 제 1 열 전극 구동 회로에서의 주사 신호가 상기 복수의 열 전극 구동 회로에캐스케이드 방식으로 전송되며,
    상기 복수의 행 전극 구동 회로는 상기 제 1 측에 인접한 표시 패널의 제 2 측을 따라 직렬로 접속되어, 상기 제 1 열 전극 구동 회로에서의 주사 신호가 상기 복수의 행 전극 구동 회로에서 캐스케이드 방식으로 전송되며,
    상기 제 1 열 전극 구동 회로의 데이터 입력부에 외부 제어 데이터 신호가 입력되어 상기 제 1 열 전극 구동 회로의 타이밍 제어부에 의해 생성된 타이밍 신호에 동기되어 출력되며,
    상기 제 1 열 전극 구동 회로에서 출력된 외부 제어 데이터 신호는 캐스케이드 방식으로 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중 잔여 회로에 순차 전송되며,
    상기 타이밍 신호는 캐스케이드 방식으로 상기 복수의 행 전극 구동 회로에 주사 신호로서 순차 전송되는 표시 장치.
  5. 표시 패널;
    상기 표시 패널의 제 1 측을 따라 라인으로 배치된, 청구항1에 따른 복수의 열 전극 구동 회로; 및
    상기 표시 패널의 제 1 측에 인접한 제 2 측을 따라 라인으로 배치된, 복수의 행 전극 구동 회로를 포함하며,
    상기 복수의 열 전극 구동 회로 중, 상기 복수의 행 전극 구동 회로에 가장 가까운 제 1 열 전극 구동 회로에 상기 표시 패널 구동용 제어 데이터 신호가 입력되며,
    상기 제 1 열 전극 구동 회로에서 상기 복수의 열 전극 구동 회로 및 복수의 행 전극 구동 회로의 동작 타이밍을 제어하는 타이밍 신호가 생성되며, 상기 생성된 타이밍 신호 및 데이터 신호는 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중, 상기 제 1 열 전극 구동 회로에 직접 접속된 제 2 열 전극 구동 회로로 출력되며,
    상기 출력 데이터 신호는 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중, 상기 제 2 열 전극 구동 회로에 직접 접속된 제 3 열 전극 구동 회로로 전송되며,
    상기 생성된 타이밍 신호는 주사 신호로서 상기 복수의 행 전극 구동 회로에 캐스케이드 방식으로 전송되는 매트릭스형 표시 장치.
  6. 표시 패널;
    상기 표시 패널의 제 1 측을 따라 제공된 인쇄회로기판 상에 라인으로 배열된, 청구항1에 따른 복수의 열 전극 구동 회로; 및
    상기 표시 패널의 제 1 측에 인접한 제 2 측을 따라 라인으로 배열된 복수의 행 전극 구동 회로를 포함하며,
    상기 복수의 열 전극 구동 회로 각각은 테이프 캐리어 패키지에 탑재되며,
    상기 복수의 열 전극 구동 회로 중, 상기 복수의 행 전극 구동 회로에 가장 가까운 제 1 열 전극 구동 회로는 상기 복수의 열 전극 구동 회로 및 복수의 행 전극 구동 회로의 동작 타이밍을 제어하는 타이밍 신호를 생성하여, 그 생성된 타이밍 신호를 상기 복수의 행 전극 구동 회로 중, 상기 제 1 열 전극 구동 회로에 가장 가까운 제 1 행 전극 구동 회로에 주사 신호로서 출력하며,
    상기 제 1 열 전극 구동 회로에서 출력된 타이밍 신호는 상기 제 1 열 전극 구동 회로를 탑재한 테이프 캐리어 패키지 상에 제공된 제 1 라인부, 상기 인쇄회로기판 상에 제공된 제 2 라인부, 상기 제 1 열 전극 구동 회로를 탑재한 테이프 캐리어 패키지 상에 제공된 제 3 라인부, 및 표시 패널 상에 제공된 제 4 라인부를 통해 순차 제 1 행 전극 구동 회로에 공급되는 매트릭스형 표시 장치.
  7. 표시 패널;
    상기 표시 패널의 제 1 측을 따라 제공된 인쇄회로기판 상에 라인으로 배열된 청구항1에 따른 복수의 열 전극 구동 회로; 및
    상기 표시 패널의 제 1 측에 인접한 제 2 측을 따라 제공되어 라인으로 배열된 복수의 행 전극 구동 회로를 포함하며,
    상기 복수의 행 전극 구동 회로를 제어하는 타이밍 신호는 상기 인쇄회로기판 상에 제공된 제 2 라인부, 상기 복수의 열 전극 구동 회로 중 하나에 제공된 제 3 라인부, 및 표시 패널 상에 제공된 제 4 라인부를 통해 순차 상기 복수의 행 전극 구동 회로 중 하나에 공급되는 매트릭스형 표시 장치.
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