KR100900540B1 - Gamma viltage generating circuit and apparatus for driving liquid crystal device using the same - Google Patents
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Abstract
본 발명은 계조 전압 생성 회로 및 이를 이용한 액정 표시 장치의 구동 장치에 관한 것이다. The present invention relates to a gray voltage generator and a driving device of a liquid crystal display using the same.
본 발명에 따른 구동 장치는, 다수의 게이트 라인 및 데이터 라인이 각각 행과 열 방향으로 형성되어 있으며, 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교차로 정의되는 영역에 각각 상기 게이트 라인 및 데이터 라인에 연결되어 있는 스위칭 소자 및 상기 스위칭 소자와 공통 전극 사이에 위치되는 액정 축전기를 가지는 다수의 화소가 형성되어 있는 액정 패널을 포함하는 액정 표시 장치의 구동 장치이며, 구체적으로 상기 게이트선으로 게이트 전압을 공급하는 게이트 구동부; 인가되는 데이터 신호에 따라 해당하는 계조 전압을 상기 데이터선으로 공급하는 데이터 구동부; 및 상기 계조 전압을 생성하는 계조 전압 생성부를 포함한다. 여기서 계조 전압 생성부는 제1 기준 전압과 제2 기준 전압 사이에 직렬로 형성된 다수의 감마 저항을 포함하며, 각 감마 저항들 사이의 접점에서 계조 전압을 출력하는 전압 생성부; 상기 감마 저항들의 접점 사이에 각각 연결되어 생성되는 계조 전압을 보정하는 다수의 보정 저항을 포함하는 전압 보정부를 포함하며, 제1 기준 전압 및 제2 기준 전압은 DC 전압이다. In the driving apparatus according to the present invention, a plurality of gate lines and data lines are formed in row and column directions, respectively, and the switching is connected to the gate line and the data line, respectively, in an area defined by the intersection of the gate line and the data line. A driving device of a liquid crystal display including a liquid crystal panel having a device and a plurality of pixels having a liquid crystal capacitor positioned between the switching element and the common electrode, specifically, a gate driver for supplying a gate voltage to the gate line; A data driver supplying a corresponding gray voltage to the data line according to an applied data signal; And a gray voltage generator generating the gray voltage. The gray voltage generator may include a plurality of gamma resistors formed in series between the first reference voltage and the second reference voltage and output a gray voltage at a contact point between the gamma resistors; And a voltage corrector including a plurality of correction resistors for correcting a gray voltage generated by being connected between the contacts of the gamma resistors, wherein the first reference voltage and the second reference voltage are DC voltages.
이러한 본 발명에 따르면, 감마 기준 전압인 제1 및 제2 기준 전압을 변화시키기 위하여 별도의 회로를 사용하지 않아도 감마 보정을 용이하게 할 수 있다. According to the present invention, gamma correction can be easily performed without using a separate circuit to change the first and second reference voltages, which are gamma reference voltages.
LCD, 계조전압보정, 감마보정, 휘도측정LCD, gradation voltage correction, gamma correction, luminance measurement
Description
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 구조도이다. 1 is a structural diagram of a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 한 화소에 대한 등가 회로도이다. 2 is an equivalent circuit diagram of one pixel of a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 계조 전압 생성부의 구조를 나타낸 도이다. 3 is a diagram illustrating a structure of a gray voltage generator according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 4는 본 발명의 실시예예 따른 감마 기준 전압 특성을 나타낸 파형도이다. 4 is a waveform diagram illustrating gamma reference voltage characteristics according to an exemplary embodiment of the present invention.
본 발명은 액정 표시 장치(liquid crystal display; 이하 'LCD'라 함)에 관한 것으로, 더욱 상세하게 말하자면 액정 표시 장치로 공급되는 계조 전압을 생성하는 계조 전압 생성 회로 및 이를 이용한 액정 표시 장치의 구동 장치에 관한 것이다. BACKGROUND OF THE
일반적인 액정 표시 장치(liquid crystal display, LCD)는 두 표시판과 그 사이에 들어 있는 유전율 이방성(dielectric anisotropy)을 갖는 액정층을 포함한 다. 액정층에 전계를 인가하고, 이 전계의 세기를 조절하여 액정층을 통과하는 빛의 투과율을 조절함으로써 원하는 화상을 얻는다. 이러한 액정 표시 장치는 휴대가 간편한 평판 표시 장치(flat panel display, FPD) 중에서 대표적인 것으로서, 이 중에서도 박막 트랜지스터(thin film transistor, TFT)를 스위칭 소자로 이용한 TFT-LCD가 주로 이용되고 있다.A typical liquid crystal display (LCD) includes a liquid crystal layer having dielectric anisotropy interposed between two display panels. The desired image is obtained by applying an electric field to the liquid crystal layer and adjusting the intensity of the electric field to adjust the transmittance of light passing through the liquid crystal layer. Such liquid crystal displays are typical among portable flat panel displays (FPDs) that are easy to carry. Among them, TFT-LCDs using thin film transistors (TFTs) as switching elements are mainly used.
이러한 TFT-LCD는 주사 신호를 전달하는 다수의 게이트선과 이 게이트선에 교차하여 형성되며 화상 데이터를 전달하는 데이터선을 포함하며, 이들 게이트선과 데이터선에 의해 둘러싸인 영역에 형성되며 각각 게이트선 및 데이터선과 스위칭 소자를 통해 연결되는 행렬 형태의 다수의 화소를 포함한다. Such a TFT-LCD includes a plurality of gate lines that transmit scan signals and data lines that are formed to intersect the gate lines, and which transfer image data, and are formed in areas surrounded by these gate lines and data lines, respectively, and are respectively gate lines and data. It includes a plurality of pixels in the form of a matrix connected through lines and switching elements.
이러한 LCD에서 각 화소에 화상 데이터를 인가하는 방법으로는, 먼저, 게이트선들에 순차적으로 주사 신호인 게이트 온 신호를 인가하여 이 게이트선에 연결된 스위칭 소자를 순차적으로 턴온시키고, 이와 동시에 상기 게이트선에 대응하는 화소 행에 인가할 화상 신호(보다 구체적으로 계조 전압)를 각 데이터선에 공급한다. 그러면, 상기 데이터선에 공급된 화상 신호는 턴온된 스위칭 소자를 통해 각 화소에 인가된다. 이 때, 한 프레임 주기 동안 모든 게이트선들에 순차적으로 게이트 온 신호를 인가하여 모든 화소 행에 화상 신호를 인가함으로써, 결국 하나의 프레임의 화상이 표시된다. As a method of applying image data to each pixel in such an LCD, first, a gate-on signal, which is a scanning signal, is sequentially applied to gate lines to sequentially turn on a switching element connected to the gate line, and simultaneously to the gate line. An image signal (more specifically, a gradation voltage) to be applied to the corresponding pixel row is supplied to each data line. Then, the image signal supplied to the data line is applied to each pixel through the turned-on switching element. At this time, by sequentially applying the gate-on signal to all the gate lines for one frame period and applying the image signal to all the pixel rows, an image of one frame is eventually displayed.
이와 같이 LCD의 데이터선으로 인가되는 계조 전압은, 계조(일반적으로 색의 밝고 어두움을 나타낸다)를 발생하기 위해 스위칭 소자의 소스 전극에 인가되는 전압을 의미하며, 컬러 TFT LCD에 있어서 계조는 그래픽 제어기로부터 들어오는 레드(R), 그린(G), 블루(G) 데이터의 비트수에 의해 결정된다. 즉, 예컨대 R 데이터가 6비트로 들어온다고 하면 26= 64의 계조가 만들어져 64계조의 R을 표현할 수 있게 되는 것이다. As such, the gray scale voltage applied to the data line of the LCD refers to the voltage applied to the source electrode of the switching element to generate gray scale (typically, bright and dark in color), and in the color TFT LCD, gray scale is a graphic controller. It is determined by the number of bits of red (R), green (G), and blue (G) data coming from the data. That is, for example, if the R data comes in 6 bits, gray scales of 2 6 = 64 are generated, so that 64 gray scales can be represented.
64개의 계조를 표현하기 위해서는 64개의 계조 전압이 필요하며, 이러한 계조 전압을 만들기 위해서는 예를 들어, 0V-10V(고전압 구동의 경우) 사이를 64등분으로 나누어 64개의 전압을 데이터 구동부로 공급하여야 한다. 그러나, 실제로는 데이터 구동부내에 8등분된 전압을 발생시켜주는 부분이 있기 때문에 외부에서 8개의 계조 전압을 공급하면 된다. 따라서, 0V-10V 사이를 8등분 할 수 있도록 9개의 계조 전압을 데이터 구동부로 넣어주면 된다. 이와 같은 계조 전압을 발생시키는 방법은 크게 저항열 방식과 전압 증폭을 이용하는 방식이 있다. In order to express 64 gray levels, 64 gray voltages are required, and in order to generate these gray voltages, 64 voltages must be supplied to the data driver by dividing the voltage between 0V-10V (for high voltage driving) into 64 equal parts. . However, since there is a part that generates 8 equal voltages in the data driver, eight gray voltages may be supplied from the outside. Therefore, the nine gray scale voltages may be inserted into the data driver so that they can be divided into eight equal parts between 0V and 10V. There are two methods of generating such a gray scale voltage using a resistance string method and a voltage amplification method.
저항열 방식을 이용하여 계조 전압을 생성하는 종래의 계조 전압 생성 회로는 라인 반전 구동시에 계조 전압 생성을 위한 감마 기준 전압(gamma reference voltage)을 1 라인 단위로 변화(modulation)시켜서 공급한다. 대부분의 액정의 투과율 곡선이 중간 휘도를 기준으로 처음 전압을 인가하기 시작할 때인 화이트쪽과 매우 큰 전압을 인가하였때인 블랙쪽이 대칭되지 않고 사람의 시각적인 인지 능력도 화이트와 블랙간에 차이를 느끼기 때문에, 공통 전압의 변화에 맞춰서 감마 기준 전압도 변화시켜 주는 감마 보정을 하여야 한다. The conventional gray voltage generation circuit which generates the gray scale voltage by using the resistive string method modulates and supplies a gamma reference voltage for generating the gray scale voltage by one line during line inversion driving. The transmittance curve of most liquid crystals is not symmetrical between the white side when the first voltage is applied based on the intermediate luminance and the black side when a very large voltage is applied, and the visual perception ability of the human being also makes a difference between white and black. Therefore, a gamma correction that changes the gamma reference voltage according to the change of the common voltage should be performed.
감마 기준 전압을 변화시키기 위하여 별도의 회로를 사용하게 되는데, 이러한 회로의 사용에 따라 데이터 구동부내의 D/A(digital/analog) 컨버터로 입력되는 계조 전압을 입력시키는 입력부의 로드에 의하여 충전/방전시에 전류 소모가 발생하게 된다. 또한 회로 자체의 소비 전력에 따라 그만큼 전력 소모가 증가하게 된다. In order to change the gamma reference voltage, a separate circuit is used, and when such a circuit is used, the charge / discharge is performed by a load of an input unit for inputting a gray voltage input to a digital / analog (D / A) converter in the data driver. Current consumption occurs in the. In addition, the power consumption increases according to the power consumption of the circuit itself.
그러므로, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 감마 기준 전압을 변화시키기 위한 별도의 회로를 사용하지 않아도 감마 보정을 용이하게 할 수 있는 계조 전압 생성 회로를 제공하는데 있다. Therefore, the technical problem to be achieved by the present invention is to solve the conventional problems as described above, to provide a gray scale voltage generation circuit that can facilitate gamma correction without using a separate circuit for changing the gamma reference voltage It is.
또한, 본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 이러한 계조 전압 생성 회로를 이용하여 감마 특성이 우수하면서도 소비 전력이 적은 액정 표시 장치를 제공하는데 있다. Another object of the present invention is to provide a liquid crystal display device having excellent gamma characteristics and low power consumption by using the gray voltage generator.
이러한 기술적 과제는 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따른 계조 전압 생성 회로는, 제1 기준 전압과 제2 기준 전압 사이에 직렬로 형성된 다수의 감마 저항을 포함하며, 각 감마 저항들 사이의 접점에서 계조 전압을 출력하는 전압 생성부; 및 상기 감마 저항들의 접점 사이에 각각 연결되어 생성되는 계조 전압을 보정하는 다수의 보정 저항을 포함하는 전압 보정부를 포함한다. According to an aspect of the present invention, a gray voltage generation circuit includes a plurality of gamma resistors formed in series between a first reference voltage and a second reference voltage, and a gray level at a contact point between the respective gamma resistors. A voltage generator for outputting a voltage; And a voltage corrector including a plurality of correction resistors configured to correct the gray voltages generated by being connected between the contacts of the gamma resistors, respectively.
또한, 본 발명의 다른 특징에 따른 액정 표시 장치의 구동 장치는, 다수의 게이트 라인 및 데이터 라인이 각각 행과 열 방향으로 형성되어 있으며, 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교차로 정의되는 영역에 각각 상기 게이트 라인 및 데이 터 라인에 연결되어 있는 스위칭 소자 및 상기 스위칭 소자와 공통 전극 사이에 위치되는 액정 축전기를 가지는 다수의 화소가 형성되어 있는 액정 패널을 포함하는 액정 표시 장치의 구동 장치이며, 상기 게이트선으로 게이트 전압을 공급하는 게이트 구동부; 인가되는 데이터 신호에 따라 해당하는 계조 전압을 상기 데이터선으로 공급하는 데이터 구동부; 및 상기 계조 전압을 생성하는 계조 전압 생성부를 포함하고, 상기 계조 전압 생성부는 제1 기준 전압과 제2 기준 전압 사이에 직렬로 형성된 다수의 감마 저항을 포함하며, 각 감마 저항들 사이의 접점에서 계조 전압을 출력하는 전압 생성부; 및 상기 감마 저항들의 접점 사이에 각각 연결되어 생성되는 계조 전압을 보정하는 다수의 보정 저항을 포함하는 전압 보정부를 포함하며, 상기 제1 기준 전압 및 제2 기준 전압은 DC 전압이다. In addition, in the driving apparatus of the liquid crystal display according to another aspect of the present invention, a plurality of gate lines and data lines are formed in row and column directions, respectively, and the gates are respectively defined in regions defined by intersections of the gate lines and data lines. And a liquid crystal panel including a switching element connected to a line and a data line, and a liquid crystal panel having a plurality of pixels having a liquid crystal capacitor positioned between the switching element and the common electrode. A gate driver supplying a gate voltage; A data driver supplying a corresponding gray voltage to the data line according to an applied data signal; And a gray voltage generator generating the gray voltage, wherein the gray voltage generator includes a plurality of gamma resistors formed in series between a first reference voltage and a second reference voltage, and a gray level at a contact point between the gamma resistors. A voltage generator for outputting a voltage; And a voltage corrector including a plurality of correction resistors connected to the contacts of the gamma resistors, respectively, to correct the gray voltages. The first reference voltage and the second reference voltage are DC voltages.
이러한 특징을 가지는 본 발명에서, 상기 감마 저항이 R1, R2,..Rn이고 상기 보정 저항이 r1, r2, ...rn일 때,In the present invention having such a feature, wherein the gamma resistors R1, R2, .. Rn and the correction resistors r1, r2, ... r n when,
(R1∥r1)=(Rn∥rn)≠(R2∥r2)=(Rn-1∥rn-1)≠…≠(R n/2∥rn/2)=(R(n/2)+1∥r(n/2)+1)(R1 ∥ r1) = (R n ∥ r n ) ≠ (R2 ∥r2) = (R n-1 ∥r n-1 ) ≠. ≠ (R n / 2 ∥r n / 2 ) = (R (n / 2) +1 ∥r (n / 2) +1 )
를 만족한다. Satisfies.
이 때, 상기 공통 전극으로 인가되는 공통 전압은 가변된다. At this time, the common voltage applied to the common electrode is variable.
첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. DETAILED DESCRIPTION Embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art may easily implement the present invention. As those skilled in the art would realize, the described embodiments may be modified in various different ways, all without departing from the spirit or scope of the present invention.
도 1에 본 발명의 실시예를 나타내는 액정 표시 장치의 구조가 도시되어 있다. 1 illustrates a structure of a liquid crystal display device showing an embodiment of the present invention.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 블록도이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 한 화소에 대한 등가 회로도이다. 1 is a block diagram of a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention, and FIG. 2 is an equivalent circuit diagram of one pixel according to an exemplary embodiment of the present invention.
첨부한 도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정 표시 장치는 액정 표시판 조립체(liquid crystal panel assembly, 또는 액정 패널)(300) 및 이에 연결된 게이트 구동부(gate driver)(400)와 데이터 구동부(data driver)(500), 게이트 구동부(400)에 연결된 구동 전압 생성부(driving voltage generator)(700)와 데이터 구동부(500)에 연결된 계조 전압 생성부(gray voltage generator)(800), 제1 및 제2 데이터선 공유 스위칭부(910,920), 및 공유 신호 생성부(600)를 포함한다. As shown in FIG. 1, the liquid crystal display according to the present invention includes a liquid
액정 표시판 조립체(300)는 등가 회로로 볼 때 복수의 신호선(G1-Gn, D1
-Dm)과 이에 연결된 복수의 화소(pixel)를 포함하며, 각 화소는 신호선(G1-Gn, D
1-Dm)에 연결된 스위칭 소자(switching element)(Q)와 이에 연결된 액정 축전기(Clc) 및 유지 축전기(storage capacitor)(Cst)를 포함한다. 신호선(G1-Gn, D
1-Dm)은 주사 신호(scanning signal) 또는 게이트 신호(gate signal)를 전달하며 행 방향으로 뻗어 있는 복수의 주사 신호선 또는 게이트선(G1-Gn)과 화상 신호(image signal) 또는 데이터 신호(data signal)를 전달하며 열 방향으로 뻗어 있는 데이터 신호선 또는 데이터선(D1-Dm)을 포함한다. 스위칭 소자(Q)는 삼단자 소자로서, 그 제어 단자는 게이트선(G1-Gn)에 연결되어 있고 입력 단자는 데이터선(D1-Dm
)에 연결되며, 출력 단자는 액정 축전기(Clc) 및 유지 축전기(Cst)의 한 단자에 연결되어 있다.The liquid
액정 축전기(Clc)는 스위칭 소자(Q)의 출력 단자와 공통 전압(common voltage, Vcom) 또는 기준 전압(reference voltage)에 연결되어 있다. 유지 축전기(Cst)의 다른 단자는 다른 전압, 예를 들면 기준 전압(Vcom)에 연결되어 있다. 그러나 유지 축전기(Cst)의 다른 단자는 바로 위의 게이트선[이하 "전단 게이트선(previous gate line)"이라 함]에 연결되어 있을 수 있다. 전자의 연결 방식을 독립 배선 방식이라고 하며, 후자의 연결 방식을 전단 게이트 방식(previous gate type)이라고 한다. The liquid crystal capacitor C lc is connected to the output terminal of the switching element Q and a common voltage V com or a reference voltage. The other terminal of the holding capacitor C st is connected to another voltage, for example a reference voltage V com . However, the other terminal of the holding capacitor C st may be connected to the gate line directly above (hereinafter referred to as "previous gate line"). The former connection method is called an independent wiring method, and the latter connection method is called a prior gate type.
한편, 액정 패널 즉, 액정 표시판 조립체(300)를 구조적으로 보면 도 2에서와 같이 개략적으로 나타낼 수 있다. 편의상 도 2에는 하나의 화소만을 나타내었다.Meanwhile, the liquid crystal panel, that is, the liquid
도 2에 도시한 것처럼, 액정 표시판 조립체(300)는 서로 마주 보는 하부 표시판(100)과 상부 표시판(200) 및 둘 사이의 액정층(3)을 포함한다. 하부 표시판(100)에는 게이트선(Gi-1, Gi) 및 데이터선(Dj)과 스위칭 소자(Q) 및 유지 축전기(Cst)가 구비되어 있다. 액정 축전기(Clc)는 하부 표시판(100)의 화소 전극(190)과 상부 표시판(200)의 기준 전극(270)을 두 단자로 하며 두 전극(190, 270) 사이의 액정층(3)은 유전체로서 기능한다.
As shown in FIG. 2, the liquid
화소 전극(190)은 스위칭 소자(Q)에 연결되며 기준 전극(270)은 상부 표시판(200)의 전면(全面)에 형성되어 있고 공통 전압(Vcom)에 연결된다.The
여기에서 액정 분자들은 화소 전극(190)과 기준 전극(270)이 생성하는 전기장의 변화에 따라 그 배열을 바꾸고 이에 따라 액정층(3)을 통과하는 빛의 편광이 변화한다. 이러한 편광의 변화는 표시판(100, 200)에 부착된 편광자(도시하지 않음)에 의하여 빛의 투과율 변화로 나타난다.Herein, the liquid crystal molecules change their arrangement according to the change of the electric field generated by the
화소 전극(190)은 또한 기준 전압을 인가받는 별개의 배선이 하부 표시판(100)에 구비되어 화소 전극(190)과 중첩됨으로써 유지 축전기(Cst)를 이룬다. 전단 게이트 방식의 경우 화소 전극(190)은 절연체를 매개로 전단 게이트선(Gi-1)과 중첩됨으로써 전단 게이트선(Gi-1)과 함께 유지 축전기(C
st)의 두 단자를 이룬다.In the
도 2는 스위칭 소자(Q)의 예로 모스(MOS) 트랜지스터를 보여주고 있으며, 이 모스 트랜지스터는 실제 공정에서 비정질 규소(amorphous silicon) 또는 다결정 규소(polysilicon)를 채널층으로 하는 박막 트랜지스터로 구현된다.FIG. 2 shows a MOS transistor as an example of the switching element Q, which is implemented as a thin film transistor having amorphous silicon or polysilicon as a channel layer in an actual process.
도 2에서와는 달리 기준 전극(270)이 하부 표시판(100)에 구비되는 경우도 있으며 이때에는 두 전극(190, 270)이 모두 선형으로 만들어진다.Unlike in FIG. 2, the
한편, 색 표시를 구현하기 위해서는 각 화소가 색상을 표시할 수 있도록 하여야 하는데, 이는 화소 전극(190)에 대응하는 영역에 적색, 녹색, 또는 청색의 색 필터(color filter)(230)를 구비함으로써 가능하다. 색 필터(230)는 도 2에서처럼 주로 상부 표시판(200)의 해당 영역에 형성되지만 하부 표시판(100)의 화소 전극(190) 위 또는 아래에 형성할 수도 있다. On the other hand, in order to implement color display, each pixel should be able to display color, which is provided by a
다시, 도 1을 참조하면, 구동 전압 생성부(700)는 각 화소의 스위칭 소자(Q)를 턴온시키는 게이트 온 전압(Von)과 스위칭 소자(Q)를 턴오프시키는 게이트 오프 전압(Voff) 등을 생성한다. Referring back to FIG. 1, the driving
게이트 구동부(400)는 스캔 구동부(scan driver)라고도 하며, 액정 표시판 조립체(300)의 게이트선(Gi)에 연결되어 있고, 구동 전압 생성부(700)로부터 제공되는 게이트 온 전압(Von)과 게이트 오프 전압(Voff)의 조합으로 이루어진 게이트 신호를 게이트선(Gi)에 인가한다. 게이트 구동부(400)는 적어도 하나 이상의 게이트 구동 IC로 이루어진다. The
데이터 구동부(500)는 소스 구동부(source driver)라고도 하며, 액정 표시판 조립체(300)의 데이터선(Di)에 연결되어 계조 전압 생성부(800)로부터의 계조 전압을 선택하여 데이터 신호로서 데이터선(Di)에 인가한다. 데이터 구동부(500)는 적어도 하나 이상의 데이터 구동 IC로 이루어진다. The
타이밍 제어부(600)는 게이트 구동부(400), 데이터 구동부(500), 그리고 구동 전압 생성부(700) 등의 동작을 제어하는 제어 신호를 생성하여, 각 해당하는 제어 신호를 게이트 구동부(400), 데이터 구동부(500) 및 구동 전압 생성부(700)에 공급한다.The
한편, 데이터 구동부(500)로 계조 전압을 생성하여 공급하는 본 발명의 실시 예에 따른 계조 전압 생성부(800)는 도 3에 도시된 바와 같은 구조로 이루어진다. Meanwhile, the
도 3에 본 발명의 실시예에 따른 계조 전압 생성부의 상세 회로도이다. 3 is a detailed circuit diagram of a gray voltage generator according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 3을 참조하면, 계조 전압 생성부(800)는 계조 전압을 생성하는 전압 생성부(810)와, 전압 보정부(820)로 이루어진다. Referring to FIG. 3, the
전압 생성부(810)는 제1 기준 전압(VA:AVDD)과 제2 기준 전압(VB:GND) 사이에 직렬로 형성된 다수의 감마 저항(RA, R1,R2, ..., R9, R10, RB)으로 이루어진다. 각 감마 저항들 사이의 접점의 전압(V0,V1,V2,...,V9,V10)은 상기 저항들(RA, R1,R2, ..., R9, R10, RB)과 제1 기준 전압(AVDD)에 의하여 구해진다. The
전압 보정부(820)는 감마 저항들(RA, R1,R2, ..., R9, R10, RB)의 접점 사이에 각각 연결된 다수의 보정 저항(r1,r2,r3,...,r9,r10)으로 이루어진다. The
본 발명의 실시예에서는, 감마 기준 전압인 제1 및 제2 기준 전압이 고정된 DC(direct current)이며, 공통 전압(Vcom)은 가변된다. 도 4에, 이러한 본 발명의 실시예에 따른 각 전압의 특성 파형도가 도시되어 있다. In an embodiment of the present invention, the first and second reference voltages, which are gamma reference voltages, are fixed direct current (DC), and the common voltage Vcom is variable. 4, a characteristic waveform diagram of each voltage according to this embodiment of the present invention is shown.
액정 표시 장치의 투과율 특성을 나타내는 곡선에서의 비대칭과 사람의 시각 인지 특성에 따라 공통 전압의 변화에 맞춰서 감마 기준 전압도 변화시켜 주는 감마 보정을 하여야 하지만, 본 발명의 실시예에서는 감마 기준 전압이 고정되어 있으므로, 전압 보정부(820)가 공통 전압의 변화에 따라 적정한 계조 전압이 인가되도록 전압 생성부(810)의 각 감마 저항들 사이의 접점의 계조 전압(V0,V1,V2,...,V9,V10)을 보정한다. Although the gamma correction is performed to change the gamma reference voltage according to the change of the common voltage according to the asymmetry in the curve representing the transmittance characteristic of the liquid crystal display and the human visual perception characteristic, in the exemplary embodiment of the present invention, the gamma reference voltage is fixed. Since the
이를 위하여, 전압 보정부(820)의 각 보정 저항(r1,r2,r3,...,r9,r10)들이 계조 전압이 출력되는 각 접점 사이에 연결되며, 서로 대응하는 위치에 병렬로 연결된 감마 저항과 보정 저항간의 관계는 다음을 만족한다. To this end, each of the correction resistors r1, r2, r3,..., R9, r10 of the
여기서, 계조 전압 생성부(800)의 전체 저항(RT)은 RA +(R1∥r1)+(R2∥r2)+…+(R10∥r10)+RB 이다. Here, the total resistance (RT) of the
본 발명의 실시예에서는 부극성의 계조 전압 및 정극성의 계조 전압을 별도의 저항열을 이용하여 생성하지 않고, 하나의 저항열을 이용하여 다수의 계조 전압을 생성하며, 투과율 특성을 나타내는 곡선에서의 비대칭과 사람의 시각 인지 특성을 고려하여 계조 전압이 생성되도록 한다. In the exemplary embodiment of the present invention, a plurality of gray voltages are generated using a single resistor string instead of generating a negative gray voltage and a positive gray voltage using a separate resistor string. The gray scale voltage is generated in consideration of asymmetry and human visual perception.
이를 위하여 위의 수학식 1에 기술된 바와 같이, 서로 대응하는 위치에 있는 감마 저항과 보정 저항에 의한 저항값이 기준점을 기준으로 반대편에 위치된 감마 저항 및 보정 저항에 의한 저항값과 동일한 값을 가지도록 각 저항들의 저항값을 설정한다. To this end, as described in
그리고 예를 들어 0,V1, V2, V3..의 순서의 전압을 정극성의 계조 전압으로 하고, V10,V9, V8, V7...의 순서의 전압을 부극성의 계조 전압으로 한다. For example, the voltages in the order of 0, V1, V2, and V3 .. are taken as positive gray voltages, and the voltages in the order of V10, V9, V8, V7 ... are taken as negative gray voltages.
따라서, 데이터 구동부(600)는 공통 전압의 변화에 따라 예를 들어, 정극성의 계조 전압이 출력되어야 하는 경우에는 V0, V1, ..V9, V10의 순서대로 이루어진 계조 전압 중에서 타이밍 제어부(600)로부터 인가되는 화상 데이터에 해당하는 계 조 전압을 선택하여 출력한다. Accordingly, when the gray scale voltage of the positive polarity is to be output, for example, in response to the change of the common voltage, the
한편, 부극성의 계조 전압이 출력되어야 하는 경우에는, V10,V9,8,...,V1,V0의 순서대로 이루어진 계조 전압 중에서 타이밍 제어부(600)로부터 인가되는 화상 데이터에 해당하는 계조 전압을 선택하여 출력한다. On the other hand, when the gray scale voltage of negative polarity is to be outputted, the gray scale voltage corresponding to the image data applied from the
따라서, 하나의 저항열을 이용하여 감마 기준 전압을 변화시키지 않아도 공통 전압의 변화에 따라 적정 계조 전압이 선택되어 각 화소로 제공될 수 있다. Therefore, an appropriate gray scale voltage may be selected and provided to each pixel according to the change of the common voltage without changing the gamma reference voltage using one resistor string.
이상에서는 본 발명의 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명은 상기한 실시예에만 한정되는 것은 아니면 그 외의 다양한 변형이나 변경이 가능하다. 예를 들어, 위에 기술된 계조 전압 생성부의 감마 저항 및 보정 저항은 R1∼R10, r1∼r10 등으로 이루어지나, 이에 한정되지 않고 n개의 감마 저항 및 보정 저항이 사용될 수 있다. 이 경우에도 위의 수학식 1에 따라 (R1∥r1)=(Rn∥rn)≠(R2∥r2)=(Rn-1∥rn-1)≠…≠(R n/2∥rn/2)=(R(n/2)+1∥r(n/2)+1)의 조건이 성립된다. As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this invention is not limited only to the above-mentioned embodiment, A various other deformation | transformation and a change are possible. For example, the gamma resistance and the correction resistor of the gray voltage generator described above may include R1 to R10, r1 to r10, and the like. However, the gamma resistance and the correction resistor may be used. Even in this case, according to the above equation (R1 ∥ r1) = (R n ∥ r n ) ≠ (R2 ∥r2) = (R n-1 ∥r n-1 ) ≠…. The condition of (R n / 2 ∥r n / 2 ) = (R (n / 2) +1 ∥r (n / 2) +1 ) is established.
위에 기술된 본 발명에 의하면, 감마 기준 전압인 제1 및 제2 기준 전압을 변화시키기 위하여 별도의 회로를 사용하지 않아도 감마 보정을 용이하게 할 수 있다. 이에 따라 감마 특성이 우수하면서도 소비 전력이 적은 액정 표시 장치를 제공할 수 있다.
According to the present invention described above, gamma correction can be facilitated without using separate circuits to change the first and second reference voltages which are gamma reference voltages. Accordingly, a liquid crystal display device having excellent gamma characteristics and low power consumption can be provided.
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