KR100929677B1 - Four-color liquid crystal display and a driving method - Google Patents

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KR100929677B1
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삼성전자주식회사
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Abstract

PURPOSE: A four color liquid crystal display and its driving method are provided to increase external space resolution as maintaining a uniform cell gap of the four color liquid crystal display. CONSTITUTION: A liquid crystal panel assembly(300) includes a plurality of device sub pixels having an organic filter in one type of red, blue, green and transparent color. A signal converter unit converts a three color input image signal expressed as an image pixel spatially into a four color image signal. And a data driver unit(200) supplies an image signal from the signal converter unit to the device sub pixel as a data voltage.

Description

4색 액정 표시 장치와 구동 방법 {FOUR COLOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND DRIVING METHOD THEREOF} Four-color liquid crystal display and a driving method {FOUR COLOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND DRIVING METHOD THEREOF}

도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 4색 액정 표시 장치의 블록도이다. Figure 1 is a block diagram of a four-color liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 2 및 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시판 조립체의 색필터 표시판의 단면도이다. 2 and 3 are a cross-sectional view of a color filter panel in the liquid crystal panel assembly according to an embodiment of the invention.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 표시판 조립체의 단면도이다. Figure 4 is a cross-sectional view of the liquid crystal panel assembly according to another embodiment of the present invention.

도 5 및 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 부화소별 색상 배치를 나타낸 도면이다. 5 and 6 are a view of the sub-pixel per color arranged in the embodiment;

도 7은 본 발명의 한 실시예에 따른 신호 제어부(600)의 데이터 처리부(650)의 블록도이다. Figure 7 is a block diagram of the data processing unit 650 of the signal controller 600 according to one embodiment of the invention.

도 8 및 도 9는 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소 구조와 입력 영상 데이터의 화소 구조를 도시한 도면이다. 8 and 9 is a diagram illustrating a pixel structure of the pixel structure and the input image data of an LCD according to an embodiment of the present invention.

도 10a 및 도 10b는 본 발명의 실시예에 따른 마스크의 예를 보여주는 도면이다. Figs. 10a and 10b is a view showing an example of a mask according to an embodiment of the invention.

도 11은 도 8에 도시한 액정 표시 장치의 바둑판형 화소 배치에 도 10a에 도시한 3×3 행렬 마스크를 적용한 예를 보여주는 도면이다. 11 is a view showing an example of application of the 3 × 3 matrix, the mask shown in Figure 10a to the grid-type pixel arrangement of a liquid crystal display device shown in Fig.

도 12a 및 도 12b는 도 9에 도시한 액정 표시 장치의 스트라이프형 화소 배 치에 도 10a에 도시한 3×3 행렬 마스크를 적용한 예를 보여주는 도면이다. Figure 12a and Figure 12b is a diagram showing an example of application of the 3 × 3 matrix showing the mask in a stripe-like pixels Arrangement Figure 10a in a liquid crystal display device shown in Fig.

도 13은 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 데이터 처리 방법을 순서대로 나타낸 흐름도이다. 13 is a flow chart illustrating a data processing method of a liquid crystal display according to an embodiment of the present invention in order.

도 14는 본 발명의 한 실시예에 따른 마스크 부영역 대표값을 계산하는 과정을 순서대로 나타낸 흐름도이다. 14 is a flowchart showing a process of calculating a representative value of the mask sub-regions according to one embodiment of the present invention in order.

도 15는 본 발명의 한 실시예에 따른 마스크 부영역 차분값을 계산하는 과정을 순서대로 나타낸 흐름도이다. 15 is a flowchart showing a process of calculating a mask unit area difference value according to one embodiment of the present invention in order.

도 16은 본 발명의 한 실시예에 따른 마스크 부영역 증감량을 계산하는 과정을 순서대로 나타낸 흐름도이다. 16 is a flowchart showing a process of calculating a mask unit area weight increases, according to one embodiment of the present invention in order.

도 17은 본 발명의 한 실시예에 따른 장치 부화소의 밝기를 계산하는 과정을 순서대로 나타낸 흐름도이다. 17 is a flowchart showing a process of calculating the brightness of the sub-pixel unit, according to one embodiment of the present invention in order.

본 발명은 4색 액정 표시 장치 및 그 구동 방법에 관한 것이다. The present invention relates to a four-color liquid crystal display device and its driving method.

일반적인 액정 표시 장치는 두 표시판과 그 사이에 들어 있는 유전율 이방성(dielectric anisotropy)을 갖는 액정층을 포함한다. Typical liquid crystal display device comprises a liquid crystal layer having dielectric anisotropy (dielectric anisotropy) contained in the panel between the two and that. 액정층에 전기장을 인가하고, 이 전기장의 세기를 조절하여 액정층을 통과하는 빛의 투과율을 조절함으로써 원하는 화상을 얻는다. Applying an electric field to the liquid crystal layer, and adjusting the intensity of the electric field by controlling the transmittance of light passing through the liquid crystal layer to obtain a desired image.

이러한 액정 표시 장치에서는 한 표시판에 적색, 녹색 및 청색의 필터를 구 비하여 색상을 표시하는 것이 보통이다. In this liquid crystal display device, it is common to display a color as compared obtain the red, green, and blue filter in a display. 즉, 하나의 화소가 적, 녹, 청의 필터를 각각 구비한 부화소를 포함하며, 이들 부화소의 투과율을 조절함으로써 각 화소가 원하는 색상을 표시하도록 하는 것이다. That is, one pixel is red, green, and includes a sub-pixel including a red rusting filter, respectively, by controlling the transmittance of these sub-pixels to color each pixel desired. 이러한 액정 표시 장치는 휘도가 상대적으로 낮은 편이기 때문에 최근에는 휘도를 높이기 위하여 필터를 사용하지 않는 백색 부화소를 두거나 적, 녹, 청 이외의 다른 한 색의 부화소를 하나 더 추가한 4색 액정 표시 장치가 개발되고 있다. Such a liquid crystal display device is recently place the white sub-pixel that does not use a filter in order to increase the brightness of red, green, four-color one another add the subpixels of the other colors other than the blue liquid crystal because the luminance is relatively low a display device have been developed.

그런데, 이러한 4색 액정 표시 장치의 색필터 표시판에서 적색, 녹색 및 청색 부화소 부분은 감광막으로 이루어진 색필터를 구비하고 있으나 백색 부화소 부분에는 이러한 색필터가 없기 때문에 다른 부화소 부분보다 약 1.5㎛ ~ 1.6㎛ 정도 높이가 낮다. However, such a four-color color filter panel on the red, green and blue sub-pixel part of the liquid crystal display device, but is provided with a color filter made of a photosensitive film white sub-pixel portions is approximately 1.5㎛ than other sub-pixel part because there is no such a color filter ~ the low 1.6㎛ in height. 이러한 단차는 결국 셀 간격(cell gap)의 차이를 가져오고, 이는 액정층의 비정상적인 배향인 전경(disclination)을 일으킨다. This step will eventually bring the difference in cell gap (cell gap), which causes the abnormal alignment of the foreground (disclination) of the liquid crystal layer. 또한, 불균일한 셀 간격으로 인하여 색좌표가 변화하며, 화면의 황색화(yellowish) 현상이 나타나고 측면 시야각의 시인성이 저하한다. Further, due to non-uniform cell gap and a color coordinate shift, appears yellow flower (yellowish) phenomenon on the screen to decrease the visibility of the side viewing angle.

한편, 이러한 액정 표시 장치에 입력되는 영상 데이터의 수효가 액정 표시 장치의 화소 수보다 많을 때, 즉, 입력 데이터의 공간 해상도가 액정 표시 장치의 해상도보다 큰 경우가 있다. On the other hand, when the number of the image data input to the liquid crystal display device is greater than the number of pixels in the liquid crystal display device, that is, there are cases in which the spatial resolution of the input data is larger than the resolution of the liquid crystal display device.

종래에는 이러한 경우, 입력 데이터를 액정 표시 장치에 제대로 표시하기 위하여 영상 데이터를 다운 샘플링(down sampling)한다. If these prior art, and down-sampling (down sampling) the image data in order to properly display the input data to the liquid crystal display device. 하지만, 영상 데이터를 다운 샘플링하면 공간 주파수가 높은 영상 부분, 즉, 텍스트(text), 라인(line), 에 지(edge) 등에서 불규칙한 패턴〔이하,앨리어싱(aliasing)이라 한다〕이 생기는 등 화질을 떨어진다. However, when down sampling the image data [hereinafter referred to as aliasing (aliasing)] irregular pattern, etc. The spatial frequency high image portion, that is, the text (text), line (line), the paper (edge) this occurs, such as image quality It falls.

이를 해결하기 위한 방법으로서, 화소(pixel) 단위로 안티 앨리어싱(anti-aliasing)하는 방법이 Computer Graphics: Principles and Practice 2nd(Foley 외 3인, Addison-Wesley, 1996)에 기술되어 있다. As a method to solve this problem, a method of the pixel (pixel) anti-aliasing (anti-aliasing) in units of Computer Graphics: Principles and Practice is described in the 2nd (Foley et al. 3, Addison-Wesley, 1996). 이 방법은 영상 신호를 저역 필터링(low pass filtering)하여 부드럽게(smooting) 한 후에 샘플링하여 이웃하는 화소간의 밝기 차를 줄임으로써 불규칙한 패턴 등의 거친 영상이 나타나는 것을 감소시킨다. This method reduces the rough image such as an irregular pattern displayed by the video signal reducing the brightness difference between the low-pass filter (low pass filtering) to the pixels for sampling the neighborhood After gently (smooting). 하지만, 이 방법은 화소 간 밝기 차를 줄임으로 인하여 영상의 대비비가 떨어지는 현상(blurring)이 발생하는 문제가 있다. However, this method has a problem that the rain falling phenomenon (blurring) of the image contrast due to reducing the brightness difference between pixels occurs.

화소 단위가 아니라 부화소(sub-pixel) 단위로 물체나 글자의 경계를 제어하는 방법이 제안되었는데, 예를 들면 미국 아그파 모노타입 코포레이션(Agfa monotype Co.)의 미국 특허 제6,384,839호에 기재되어 있다. Are described in U.S. Patent No. 6,384,839 was for a method of controlling the boundary of an object or character in the sub-pixel (sub-pixel) basis rather than a pixel unit proposed, for example US Agfa Monotype Corporation (monotype Agfa Co.) . 이 방법은 부화소 단위로 경계를 처리하여 영상의 선명도를 향상시키면서도 인접 화소간 밝기 차를 완화시켜, 화소 단위 처리시 물체 경계에서 갑작스런 색 천이로 인해 발생하는 색 왜곡(color fringe error)을 감소시킨다. Thereby this method is part mitigate the inter pixel brightness difference adjacent while still improving the sharpness of the image to handle the boundary pixel by pixel, reducing the color distortion (color fringe error) caused by abrupt color transition at the object boundary when the pixel unit processing . 경계 부근 화소간 밝기 차를 완화하기 위한 가중치를 구하기 위하여, 우선 물체 영역(foreground)과 배경 영역(background)으로 구별하고, 이어 물체 영역과 배경 영역을 이치화한 후 5화소 넓이 창(5-pixel wide window)으로 이치화된 영상을 저역 필터링하여 전체 영상 영역의 가중치를 구한다. In order to obtain a weight for reducing the brightness difference between the boundary vicinity of the pixel, first, the object region (foreground) and background areas (background), and distinguished by, after the object zone and then binarizing the background region of 5 pixels wide window (5-pixel wide window) to the low-pass filtering the binarized image is determined the weight of the entire picture area. 그러나, 이 방법은 수평 방향의 3색 RGB 스트라이프 구조에 적용하기에는 적합하나 4색 액정 표시 장치에는 적합하지 않으며, 더욱이 영상 해상도가 장치 해 상도보다 큰 경우의 처리, 즉 스케일링(scaling)의 경우에 대한 언급이 없다. However, this method is one suitable for application to the three colors RGB stripe structure in the horizontal direction not suitable for four-color liquid crystal display device, and further the picture resolution is for the processing of the case by the device is greater than the resolution, that is, when the scaling (scaling) there is no mention. 또한 이 방법은 자연 영상 등에서 물체 영역과 배경 영역의 구분이 어려운 경우에는 추가적인 처리가 생략되어 있다. In addition, the method may further treatment is omitted in the case where the division of the object region and the background region, etc. natural images difficult.

따라서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 4색 액정 표시 장치의 셀 간격을 균일하게 하면서도 겉보기 공간 해상도를 증가시키는 것이다. Accordingly, the object of the present invention is to increase the apparent spatial resolution but a uniform cell gap of the liquid crystal display 4 colors.

이러한 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치는, 적색, 청색, 녹색 및 투명 중 어느 하나의 유기물 필터를 각각 가지고 있는 복수의 장치 부화소를 포함하는 액정 표시판 조립체, 공간적으로 영상 화소로 표현되는 3색 입력 영상 신호를 4색 영상 신호로 변환하는 신호 변환부, 그리고 상기 신호 변환부로부터의 영상 신호를 데이터 전압으로서 상기 장치 부화소에 공급하는 데이터 구동부를 포함한다. A liquid crystal display according to an embodiment of the present invention to achieve such a technical problem, the liquid crystal panel assembly including a plurality of device sub-pixels that have any one of an organic substance filter of red, blue, or green and transparent, respectively, spatially three color input image signal to the signal converter for converting a four-color video signal represented by the image pixels, and a data driver for supplying the device sub-pixels a video signal from the signal conversion unit as a data voltage. 여기에서 상기 신호 변환부는 상기 각 장치 부화소에 대하여 복수의 부영역을 갖는 마스크를 설정하고, 상기 부영역에 속하는 상기 영상 화소의 밝기 및 상기 부영역 사이의 밝기 차에 기초하여 얻어진 상기 각 부영역의 조정 밝기에 기초하여 상기 각 장치 부화소에 대응하는 4색 영상 신호의 값을 구한다. Here blowing said signal conversion, set up a mask having a plurality of unit regions with respect to each of the device sub-pixels, wherein each unit area obtained on the basis of the brightness difference between the brightness and the sub-region of the image pixels that belong to the sub-region based on the adjustment of brightness is obtained by the value of the four-color image signals corresponding to the respective sub-pixel unit.

상기 장치 부화소의 영상 신호 값(g)은, g{Sout(x,y)}=G -1 {Sout(x,y)}으로 주어지는 것이 바람직하며, 여기에서 G -1 은 상기 액정 표시 장치의 감마 역함수이고, 상기 Sout(x,y)는 상기 각 부영역의 조정 밝기를 모두 합한 값이다. The video signal values (g) of the device sub-pixel, g {Sout (x, y )} = G -1 {Sout (x, y)} is preferably given by and where G -1 is the liquid crystal display device is the inverse function of gamma, the Sout (x, y) is the sum of all the brightness adjustment of the respective sub-region.

본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 부영역의 조정 밝기는 W1×(Mref+Minc)로 정의되고, Mref는 상기 부영역 내의 각 영상 화소의 밝기에 가중치를 곱한 값을 모두 더한 값으로 정의되는 상기 부영역의 대표값이고, W1은 상기 부영역의 제1 가중치이고, Minc=Mref×Mdiff×W2, Mdiff=Mave-Mref이며, 여기에서 Mave는 중심 부영역에 대해서는 주변 부영역 대표값들의 평균값이고 주변 부영역에 대해서는 중심 부영역의 대표값이고, W2는 상기 부영역에 대한 제2 가중치이다. According to one embodiment of the present invention, adjusting the brightness of the unit area is defined as W1 × (Mref + Minc), Mref is defined by the sum of a value obtained by multiplying the weight to the brightness of each image pixel in the sub-area value and the representative value of the unit area, W1 is the first weight of the unit area, Minc = Mref × Mdiff × W2, Mdiff = Mave-Mref is, where the Mave is the average value of the surrounding part regions a representative value for the center part region and the representative value of the center part region about the area around the unit, W2 is a second weighting factor for the sub-region.

상기 부영역 내의 각 영상 화소의 가중치는 상기 부영역 내에서 상기 영상 화소가 차지하는 면적비인 것이 좋다. The weight for each image pixel in the unit area is preferably the area ratio occupied by the said image pixel within the sub-region.

상기 부영역의 크기는 상기 장치 부화소의 크기와 동일할 수 있으며, 상기 마스크는 홀수 개의 행과 홀수 개의 열로 이루어진 행렬, 특히 3×3 행렬의 형태일 수 있다. The size of the unit area, which may be the same as the size of the sub-pixel unit, the mask may be an odd number of rows and an odd number of rows in the form of a matrix consisting of, in particular 3 × 3 matrix. 이때, 상기 부영역의 중 중심 부영역과 그에 접한 주변 부영역을 제외한 나머지 부영역의 제1 가중치는 0으로 하는 것이 바람직하다. In this case, the first weight of the sub-region of the remaining subfields except the center part region and the adjacent peripheral portion of the area thereof is preferably set to zero.

본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 액정 표시판 조립체는, 적어도 상기 유기물 필터 사이에 위치하는 블랙 매트릭스, 그리고 상기 유기물 필터 위에 형성되어 있으며 상기 부화소의 일부를 이루는 공통 전극을 포함하는 제1 표시판을 포함하며, 상기 제1 표시판은 상기 유기물 필터와 상기 공통 전극 사이에 형성되어 있는 오버코트막을 더 포함할 수 있다. According to one embodiment of the present invention, the liquid crystal panel assembly is at least formed on the organic black matrix, and the organic filter positioned between the filter and the first panel including a common electrode that is part of the sub-pixels and including, the first panel may further include an overcoat film is formed between the common electrode and the organic substance filter. 이때, 상기 투명 유기물 필터는 상기 오버코트막과 동일한 물질로 이루어질 수 있다. In this case, the transparent organic substance filter can be formed of the same material as that of the overcoat film.

본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 액정 표시판 조립체는, 블랙 매트릭스와 그리고 상기 블랙 매트릭스 위에 형성되어 있으며 상기 부화소의 일부를 이루 는 공통 전극을 포함하는 제1 표시판, 상기 부화소의 일부를 이루는 박막 트랜지스터와 상기 박막 트랜지스터 위에 형성되어 있는 보호막과 상기 보호막 위에 형성되어 있으며 상기 박막 트랜지스터와 연결되어 상기 부화소의 일부를 이루는 화소 전극을 포함하는 제2 표시판, 그리고 상기 제1 표시판과 상기 제2 표시판 사이에 충진되어 상기 부화소의 일부를 이루는 액정층을 포함하고, 상기 적색, 녹색, 청색의 유기물 필터는 상기 공통 전극 아래에 형성되어 있고 상기 투명 유기물 필터는 상기 보호막과 동일한 층으로 형성되어 있다. In accordance with another embodiment of the invention, the liquid crystal panel assembly, the black matrix and, and is formed on the black matrix, and form a part of the first panel, the sub-pixel including a common electrode is made a part of the sub-pixels a thin film transistor and the thin-film transistor is formed on the protective film and the protective film that is formed on, and the second panel and the first panel and the second panel which is connected to the thin film transistor includes a pixel electrode that is part of the sub-pixels It is filled in between, and a liquid crystal layer that is part of the sub-pixels, wherein the red, green, organic filter for blue are formed under the common electrode and the transparent organic substance filter is formed in a same layer as the protective film.

이러한 과제를 이루기 위한, 적색, 청색, 녹색 및 투명 중 어느 하나의 유기물 필터를 각각 가지고 있는 복수의 장치 부화소를 포함하는 액정 표시 장치의 구동 방법은, 상기 각 장치 부화소에 대하여 복수의 부영역을 갖는 마스크를 설정하는 단계, 공간적으로 영상 화소로 표현되는 3색 입력 영상 신호를 상기 부영역에 대응시키는 단계, 상기 부영역에 속하는 상기 영상 화소의 밝기에 기초하여 상기 부영역의 대표값을 구하는 단계, 상기 부영역 사이의 대표값 차에 기초하여 상기 각 부영역의 조정 밝기를 구하는 단계, 상기 각 부영역의 조정 밝기에 기초하여 상기 장치 부화소에 대응하는 4색 영상 신호의 값을 구하는 단계, 그리고 상기 4색 영상 신호의 값에 따라 상기 장치 부화소에 해당하는 전압을 공급하는 단계를 포함한다. Method of driving a liquid crystal display device including a plurality of device sub-pixels with this to achieve the object, red, blue, and any one of green and transparent organic substance filter each of a plurality of subfields with respect to the respective device sub-pixel on the basis of the three color input image signals represented by step, a spatially image pixels to set a mask having a brightness of the image pixels that belong to the stage, the sub-region that corresponds to the sub-region to obtain a representative value of the sub-region step, step by step on the basis of the representative value of the difference between the sub-region to obtain the brightness adjustment of the respective sub-area, based on the brightness adjustment of the respective sub-region to obtain the value of the four-color image signals corresponding to the device sub-pixels and a step of supplying a voltage corresponding to the sub-pixel unit, according to the value of the four-color video signal.

상기 대표값 계산 단계는 상기 부영역 내의 각 영상 화소의 밝기에 해당 영상 화소의 가중치를 곱한 값을 상기 부영역 내의 모든 영상 화소에 대하여 더하는 단계를 포함하는 것이 바람직하며, 이때, 상기 각 영상 화소의 가중치는 상기 부영 역 내에서 해당 영상 화소가 차지하는 면적비에 비례하는 것이 좋다. The representative value calculation step of desirable and, at this time, each of the image pixels, comprising the step of adding for a value obtained by multiplying the weight of the image pixel to the brightness of each image pixel in the sub-area in all the image pixels within the sub-region weight is preferably proportional to the area ratio occupied by the corresponding image pixels in said sub-picture station.

상기 조정 밝기를 구하는 단계는, 상기 부영역 사이의 대표값 차에 기초하여 상기 각 부영역의 차분값을 계산하는 단계, 상기 부영역의 대표값과 차분값에 기초하여 해당 부영역의 증감량을 계산하는 단계, 그리고 상기 부영역의 대표값과 증감량에 기초하여 상기 조정 밝기를 계산하는 단계를 포함할 수 있다. Obtaining the adjusting brightness comprises the steps of: on the basis of the representative value difference between the sub-area calculating a difference value of each of the unit areas, on the basis of the representative value and the difference value of the sub-region the increased weight of the unit area calculating, and may include the step of calculating the brightness adjustment based on the representative value and the increased weight of the sub-region.

상기 차분값 계산 단계는, 상기 부영역이 중심 부영역인지를 판단하는 단계, 상기 부영역이 중심 부영역인 경우 상기 중심 부영역의 주변 부영역의 대표값들의 평균을 구하는 단계, 상기 마스크 부영역이 중심 부영역이 아닌 경우 상기 평균값을 상기 중심 부영역의 대표값으로 치환하는 단계, 그리고 상기 평균값과 해당 부영역의 대표값을 차감하는 단계를 포함할 수 있다. The difference value calculation step, if the step of determining whether or not the the sub-area center part region, the sub-region, the center part region and finding an average of the representative values ​​of the peripheral part region of the center part region, the mask portion region If not the center part region step of replacing the mean value as a representative value of the center part region, and can include the step of subtracting the representative value of the average value and the sub-areas.

상기 증감량 계산 단계는, 상기 각 부영역 대표값과 차분값을 곱하는 단계, 그리고 상기 곱한 값에 가중치를 곱하여 상기 부영역의 증감량을 계산하는 단계를 포함할 수 있다. The increased weight calculation step comprises multiplying the each of the sub-area representative value and the difference value, and multiplied by a weight obtained by multiplying the value may comprise the step of calculating the increasing weight of the sub-region.

상기 조정 밝기 계산 단계는, 상기 각 부영역의 대표값과 증감량을 더하는 단계, 그리고 상기 더한 값에 상기 해당 부영역의 가중치를 곱하여 상기 조정 밝기를 얻는 단계를 포함할 수 있다. The brightness adjustment calculating step, the step of adding a representative value and the increased weight of each of the sub-areas, and the sum of the value multiplied by the weight of the corresponding subfield may include the step of obtaining the adjusted brightness.

상기 4색 영상 신호의 값을 구하는 단계는, 상기 각 부영역의 조정 밝기를 모두 더하여 상기 장치 부화소의 밝기를 구하는 단계, 그리고 상기 장치 부화소의 밝기를 기초로 감마 역함수를 이용하여 상기 장치 부화소의 영상 신호 값을 산출하는 단계를 포함할 수 있다. Obtaining a value of the four-color video signal, the addition all of the adjustment the brightness of each sub-area and finding the brightness of the device sub-pixels, and the portion the device using a gamma inverse function based on the brightness of the device sub-pixels It may include the step of calculating the image signal value of the pixel.

첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. It will be described in detail so that the invention can be easily implemented by those of ordinary skill, in which with respect to the embodiment of the present invention with reference to the accompanying drawings.

도면에서 여러 층 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. In order to clearly express various layers and regions in the drawings it is shown on an enlarged scale, a thickness. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다. For like elements throughout the specification attached to the same reference numerals. 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. Layer, film, region, when being "on" another portion of the plate-like part, which, as well as if the "just above" the other part also includes the case that the other element or intervening. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다. Conversely, when any part of the other part says, "just above" it means that there is no other part in the middle.

이제 본 발명의 실시예에 따른 4색 액정 표시 장치 및 그 구동 방법에 대하여 도면을 참고로 하여 상세하게 설명한다. It will be described in detail with reference to the drawings with respect to the four-color liquid crystal display device and its driving method according to an embodiment of the invention.

먼저, 도 1 내지 도 4를 참조하여 4색 액정 표시 장치 및 이에 사용되는 색필터 표시판에 대하여 상세히 설명한다. First, with reference to FIG. 1 through 4 will be described in detail with respect to the four-color liquid crystal display panel and a color filter used therein.

도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 4색 액정 표시 장치의 블록도이고, 도2 및 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시판 조립체의 색필터 표시판의 단면도이며, 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 표시판 조립체의 단면도이다. 1 is a cross-sectional view of a color filter panel in the liquid crystal panel assembly according to an embodiment of the present block is a, and Figs. 2 and 3 of the four-color liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention invention, Figure 4 is the invention of a cross-sectional view of the liquid crystal panel assembly according to another embodiment.

도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치는 액정 표시판 조립체(liquid crystal panel assembly)(300) 및 이에 연결된 게이트 구동부(400), 데이터 구동부(500), 데이터 구동부(500)에 연결된 계조 전압 생성부(800) 그리고 이들을 제어하는 신호 제어부(600)를 포함한다. 1, the LCD according to an embodiment of the present invention includes a liquid crystal panel assembly (liquid crystal panel assembly) (300) and hence the associated gate driver 400, data driver 500, a data driver ( gray voltage generator 800 connected to 500), and a signal controller 600 for controlling them.

도 1에 도시한 바와 같이, 액정 표시판 조립체(300)는 등가 회로로 볼 때 복수의 표시 신호선(G 1 -G n , D 1 -D m )과 이에 연결되어 있으며 대략 행렬의 형태로 배열된 복수의 부화소를 포함한다. 1, the liquid crystal panel assembly 300 includes a plurality of display signal lines (G 1 -G n, D 1 -D m) and this is connected as viewed as an equivalent circuit, and a plurality arranged in a substantially matrix and a sub-pixel. 도 4에 도시한 바와 같이, 액정 표시판 조립체(300)를 구조적으로 보면 하부 표시판(또는 박막 트랜지스터 표시판)(100) 및 상부 표시판(또는 색필터 표시판)(200)과 그 사이에 들어 있는 액정층(3)을 포함한다. A liquid crystal layer, looking at the liquid crystal panel assembly 300 to the structural example between the lower panel (or TFT array panel) 100 and the upper panel (or color filter panel) 200 and the like shown in Figure 4 ( 3) a.

표시 신호선(G 1 -G n , D 1 -D m )은 하부 표시판(100)에 구비되어 있으며, 게이트 신호("주사 신호"라고도 함)를 전달하는 복수의 게이트선(G 1 -G n )과 데이터 신호를 전달하는 데이터선(D 1 -D m )을 포함한다. Display signal lines (G 1 -G n, D 1 -D m) is equipped on the lower panel 100, a plurality of gate lines for transmission (also referred to as "scanning signals"), gate signals (G 1 -G n) and it includes a data line (D 1 -D m) for transmitting data signals. 게이트선(G 1 -G n )은 대략 행 방향으로 뻗어 있으며 서로가 거의 평행하고 데이터선(D 1 -D m )은 대략 열 방향으로 뻗어 있으며 서로가 거의 평행하다. Gate lines (G 1 -G n) extend in a substantially row direction and extend in a substantially column direction are substantially parallel to each other and the data lines (D 1 -D m), and it is substantially parallel to each other.

각 부화소는 표시 신호선(G 1 -G n , D 1 -D m )에 연결된 스위칭 소자(Q)와 이에 연결된 액정 축전기(liquid crystal capacitor)(C LC ) 및 유지 축전기(storage capacitor)(C ST )를 포함한다. Each sub-pixel display signal lines (G 1 -G n, D 1 -D m) LC capacitor (liquid crystal capacitor) (C LC ) and the storage capacitor (storage capacitor) (C ST connected thereto and a switching element (Q) connected to the ) a. 유지 축전기(C ST )는 필요에 따라 생략할 수 있다. The storage capacitor (C ST) may be omitted, if necessary.

스위칭 소자(Q)는 하부 표시판(100)에 구비되어 있으며, 삼단자 소자로서 그 제어 단자 및 입력 단자는 각각 게이트선(G 1 -G n ) 및 데이터선(D 1 -D m )에 연결되어 있으며, 출력 단자는 액정 축전기(C LC ) 및 유지 축전기(C ST )에 연결되어 있다. A switching element (Q) has been provided on the lower panel 100, a three-terminal device that the control terminal and the input terminal are connected to the gate lines (G 1 -G n) and data lines (D 1 -D m) and an output terminal is connected to the LC capacitor (C LC) and the storage capacitor (C ST).

액정 축전기(C LC )는 하부 표시판(100)의 화소 전극(190)과 상부 표시판(200) 의 공통 전극(270)을 두 단자로 하며 두 전극(190, 270) 사이의 액정층(3)은 유전체로서 기능한다. LC capacitor (C LC), the pixel electrode 190 and the common electrode 270 as two terminals, and the electrodes 190 and 270 the liquid crystal layer 3 between the upper panel 200 of the lower panel 100 is functions as a dielectric. 화소 전극(190)은 스위칭 소자(Q)에 연결되며 공통 전극(270)은 상부 표시판(200)의 전면에 형성되어 있고 공통 전압(V com )을 인가 받는. The pixel electrode 190 is connected to the switching device (Q), the common electrode 270 is formed on the entire surface of upper panel 200 and receives the common voltage (V com). 이와는 달리 공통 전극(270)이 하부 표시판(100)에 구비되는 경우도 있으며 이때에는 두 전극(190, 270)이 모두 선형 또는 막대형으로 만들어진다. In contrast, the common electrode 270 are sometimes provided on the lower panel 100. At this time, both made of the large linear or just the two electrodes 190 and 270.

유지 축전기(C ST )는 하부 표시판(100)에 구비된 별개의 신호선(도시하지 않음)과 화소 전극(190)이 중첩되어 이루어지며 이 별개의 신호선에는 공통 전압(V com ) 따위의 정해진 전압이 인가된다. The storage capacitor (C ST) is made is a separate signal line (not shown) and the pixel electrode 190 is superimposed provided on the lower panel 100 and a separate signal line, the predetermined voltage of something common voltage (V com) It is applied. 그러나 유지 축전기(C ST )는 화소 전극(190)이 절연체를 매개로 바로 위의 전단 게이트선과 중첩되어 이루어질 수 있다. However, the storage capacitor (C ST) may be formed of direct overlap previous gate line and the above to the pixel electrode 190, insulator parameters.

한편, 색 표시를 구현하기 위해서는 각 부화소가 색상을 표시할 수 있도록 하여야 하는데, 본 발명의 실시예에 따르면 화소 전극(190)에 대응하는 상부 표시판(200)의 영역에 적색, 녹색, 청색 또는 투명의 색필터를 구비함으로써 가능하다. On the other hand, in order to implement color display to be so that each sub-pixel to display a color, according to the embodiment of the present invention, the pixel electrode 190 corresponds to an area of ​​the upper panel 200, the red, green, blue, or to the it is accomplished by comprising a color filter in a transparent.

도 2에 도시한 바와 같이, 본 발명의 한 실시예에 따른 색필터 표시판(200)은 투명한 절연 기판(210), 절연 기판(210)의 위에 형성되어 있으며 행렬의 형태로 배열된 복수의 개구부를 가지고 있는 블랙 매트릭스(220), 블랙 매트릭스(220)가 정의하는 개구부마다 형성되어 있는 적색, 녹색, 청색, 투명 필터(230R, 230G, 230B, 230W), 이들 필터(230R, 230G, 230B, 230W) 위에 형성되어 있는 오버코트막(250) 및 오버코트막(250) 위에 형성되어 있는 공통 전극(270) 등으로 이루어져 있다. 2, the color filter panel 200 according to an embodiment of the present invention is formed on a transparent insulating substrate 210, a dielectric substrate 210 and a plurality of openings arranged in the form of a matrix the black matrix 220, a black matrix 220 is defined red, green, blue and alpha filters (230R, 230G, 230B, 230W), these filters (230R, 230G, 230B, 230W) is formed for each opening with consists of a common electrode 270 that is formed on the overcoat film 250 and the overcoat film 250 is formed over or the like.

투명 필터(230W)는 투명한 유기 물질로 이루어진 감광제로 만들어지며 다른 색필터(230R, 230G, 230B)와는 달리 색소가 첨가되어 있지 않다. A transparent filter (230W), unlike made of a photosensitive material made of a transparent organic material of different color filters (230R, 230G, 230B) do not dye is added.

이와 같이 투명 필터(230W)를 두면 표시판(200) 표면에 높이 차가 생기지 않으므로 액정 표시판 조립체(300)의 셀 간격이 균일하게 되므로 백색 부화소의 황색화 현상과 단차 부분에서 발생하는 전경의 발생을 방지할 수 있을 뿐더러 응답 속도 또한 최적화할 수 있다. Thus leaving the transparent filter (230W) panel 200 height difference does not occur on the surface because the cell gap of the liquid crystal panel assembly 300 evenly to prevent yellowing phenomenon and the generation of views generated in the step portion of the white sub-pixel Not only response rate could also be optimized.

도 3에 도시한 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 색필터 표시판(200)에서는 투명 필터를 두는 대신 평탄화된 두꺼운 오버코트막(250)을 사용하여 백색 부화소의 셀 간격과 다른 부화소의 셀 간격과의 차를 0.2㎛ 이내로 거의 동일하게 한다. 3, the color filter panel 200 according to another embodiment of the present invention using a thick overcoat film 250 is flattened rather than put a transparent filter of the white sub-pixel cell gap and the other sub-pixels of the It is substantially equal to the difference between the cell gap within 0.2㎛.

이렇게 하면 도 2에 도시한 실시예에 비하여 투명 필터(230W)를 형성하는 공정을 생략할 수 있어서 공정 단순화 측면에서 유리하다. If this method can omit the step of forming a transparent filter (230W) as compared to the embodiment shown in Figure 2 it is advantageous in terms of process simplification.

도 4에 도시한 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에서는 색필터 표시판(200)의 백색 부화소의 오목부를 그대로 두고, 대신 박막 트랜지스터 표시판(100)의 보호막에 돌출부를 형성하여 백색 부화소의 셀 간격을 균일하게 한다. One, in another embodiment of the invention with the recessed portion of the white sub-pixel of the color filter panel 200 as it is, instead of the thin film transistor by forming a projecting portion on the protective film of the panel 100, the cell of the white sub-pixels as shown in Figure 4 and a uniform interval.

본 실시예에 따른 액정 표시판 조립체에 대하여 좀더 구체적으로 설명한다. It is more specifically described with respect to the liquid crystal panel assembly according to this embodiment.

먼저, 색필터 표시판은 유리 등의 투명한 절연 물질로 이루어진 상부 기판(210), 그 위에 형성되어 있으며 매트릭스형으로 배열된 개구부를 정의하는 블랙 매트릭스(220), 블랙 매트릭스(220)가 정의하는 개구부에 형성되어 있는 적, 녹, 청색의 색필터(230R, 230G, 230B), 색필터(230R, 230G, 230B)를 덮고 있는 오버코트막(250) 및 ITO 또는 IZO 등의 투명한 도전 물질로 이루어져 있으며 절개부(271, 272)를 가지는 공통 전극(270)이 형성되어 있다. First, the color filter panel is in an opening of the upper substrate 210 made of a transparent insulating material such as glass, is formed thereon, and a black matrix 220 defining an opening arranged in a matrix, a black matrix 220 defining made of a transparent conductive material of the red, green, and color filters of blue light (230R, 230G, 230B), color filters (230R, 230G, 230B) for covering the overcoat film 250 and the ITO or IZO, which are formed and cut-out portion there is a common electrode 270 is formed with a (271, 272).

여기서, 블랙 매트릭스(220)가 정의하는 개구부에는 적색, 녹색, 청색 색필터(230R, 230G, 230B)가 반복적으로 형성되어 있는데, 개구부 중에는 적색, 녹색, 청색 색필터(230R, 230G, 230B) 중 어느 것도 형성되어 있지 않은 것이 존재한다. Here, the black matrix 220 defines the opening, the red, green, and blue color filters (230R, 230G, 230B) that there are formed repeatedly, during the opening red, green, and blue color filters (230R, 230G, 230B) that of neither there is not formed. 이 개구부로 이루어진 영역이 백색 부화소(W)가 되며 백라이트가 내는 빛의 모든 성분을 거의 동등하게 차단하거나 통과시킨다. The region consisting of the openings and the white sub-pixel (W) thereby substantially equal to block all components of the light or the backlight that passes through. 백색 부화소(W)에는 색필터가 없기 때문에 이 부분은 분지를 이룬다. The part because white sub-pixel (W) has no color filter forms the basin.

다음, 박막 트랜지스터 표시판(100)은 유리 등의 투명한 절연 물질로 이루어진 하부 기판(110), 그 위에 형성되어 있는 스위칭 박막 트랜지스터, 박막 트랜지스터와 연결되어 있으며 ITO(indium tin oxide)나 IZO(indium zinc oxide) 등의 투명한 도전 물질 또는 반사성 금속 물질로 이루어져 있는 화소 전극(190)을 포함한다. Next, the thin film transistor panel 100 is connected to the transparent insulating switching thin film transistor, the thin film transistor material lower substrate 110 made of, which is formed thereon of glass or the like, and ITO (indium tin oxide) or IZO (indium zinc oxide ) includes a pixel electrode 190 consisting of a transparent conductive material or a reflective material such as metal. 이 때, 박막 트랜지스터는 화소 전극(190)에 인가되는 데이터 전압을 스위칭한다. At this time, the thin film transistor switches the data voltage applied to the pixel electrode 190. 화소 전극(190)은 절개부(191)를 가진다. The pixel electrode 190 has a cut-out portion 191.

좀 더 구체적으로는, 절연 기판(110) 위에 형성되어 있는 게이트 전극(123), 게이트 전극(123) 위의 게이트 절연막(140), 게이트 절연막(140) 위에 차례로 형성되어 있는 비정질 규소층(154) 및 저항성 접촉층(163, 165), 저항성 접촉층(163, 165) 위에 형성되어 있는 소스 전극(173) 및 드레인 전극(175), 소스 전극(173)과 드레인 전극(175) 위에 형성되어 있는 보호막(180), 보호막(180)이 가지는 접촉구(181)를 통하여 드레인 전극(175)과 연결되어 있는 화소 전극(190) 등으로 박막 트랜지스터 표시판(100)이 이루어진다. More specifically, the insulating substrate 110 is formed over the gate electrode 123 with the gate electrode 123. The amorphous silicon layer 154 that are sequentially formed on the gate insulating film 140, a gate insulating layer 140 above and an ohmic contact layer (163, 165), a source that is formed on the ohmic contact layer (163, 165) electrode 173 and a drain electrode 175, is formed on the source electrode 173 and drain electrode 175, a protective film, which 180, protective film 180 is a thin film transistor panel 100 comprises a pixel electrode such as 190 that is connected to the drain electrodes 175 through the contact hole 181 having a. 여기에서 게이트 전극(123), 소스 전극(173) 및 드레인 전극(175)은 박막 트랜지스터의 세 전극을 이루며, 비정질 규소층(154)은 박막 트랜지스터의 채널을 이룬다. Here, the gate electrode 123, source electrode 173 and drain electrode 175 is formed using a three electrode of the thin film transistor, an amorphous silicon layer 154 forms a channel of a thin film transistor. 도 4에 도시하지는 않았지만, 게이트 전극(123)과 연결되어 있고 주사 신호를 전달하는 게이트선과 소스 전극(173)과 연결되어 있고 화상 신호를 전달하는 데이터선도 구비되어 있다. Although not shown in Figure 4, it is connected to the gate electrode 123 is connected to the gate lines and the scanning signal source electrode 173, to pass and is provided with the data leading to deliver an image signal.

여기서, 보호막(180)은 백색 부화소 영역에서 돌출 되어서 고원을 이룬다. Here, the protective film 180, forms a plateau be projected from the white sub-pixel region.

이와 같이 색필터 표시판(200)의 분지와 박막 트랜지스터 표시판(100)의 고원이 서로 마주보고 분지의 깊이와 고원의 높이를 동일하게 함으로써 백색 부화소가 다른 색 부화소와 거의 동일한 셀 간격을 가지게 한다. In this manner opposite the plateau of the basin and the TFT array panel 100 of the color filter panel 200 to each other to see and by equalizing the height of the depth of the plateau of the branching white sub-pixel have substantially the same cell distance and different color subpixels .

이러한 구조의 박막 트랜지스터 표시판(100)을 제조하기 위해서는 반투과 영역을 가지는 광마스크를 사용하여 사진 식각 공정을 진행한다. In order to manufacture the TFT array panel 100 is of such a construction using an optical mask having a semi-transmission region advances the photolithography process. 즉, 소스 전극(173)과 드레인 전극(175) 위에 보호막(180)을 적층하고, 보호막(180)에 접촉구(181)를 형성할 때 사용하는 광마스크를 투명 영역, 반투과 영역 및 불투명 영역을 가지는 것을 사용한다. That is, the source electrode 173 and drain electrode 175, depositing a protective layer (180) above and, at the time of forming the contact hole 181, the protective film 180, a photo mask using the transparent region, the transflective region and a non-transparent area It is used to have the. 광마스크의 배치는 투명 영역은 접촉구(181) 부분에, 반투과 영역은 접촉구(181)와 백색 부화소를 제외한 부분에, 불투명 영역은 백색 부화소 부분에 각각 대응하도록 배치한다. The arrangement of the optical mask is a transparent area in the contact hole 181 portion, a semi-transmissive region is in areas other than the contact hole 181, and the white sub-pixel, the opaque areas are arranged to respectively correspond to the white sub-pixel portion. 이처럼 광마스크를 배치하고 보호막(180) 위의 감광막을 노광 및 현상하면 접촉구(181)가 형성될 부분에서는 감광막이 모두 제거되어 보호막(180)이 노출되고, 백색 부화소 부분에서는 감광막이 그대로 남아 있게 되며, 나머지 부분에서는 감광막이 일부 제거되어 전체 두께 중 일부만이 남게 된다. Thus, placing a light mask, and the protective film 180, when exposing and developing the photoresist layer above the region to be formed with a contact hole 181, and the photoresist is removed, a protective film 180 is exposed are all, in the white sub-pixel part of the photoresist will remain and so, the remainder of the photoresist is removed, leaving only some portion of the total thickness. 이러한 감광막을 식각 마스크로 하여 접촉구(181)를 형성하고, 감광막을 애싱하여 전체 두께 중 일부만 남아 있는 감광막 부분을 제거한다. Forming a sphere in contact with such a photosensitive film as an etching mask 181, and by ashing the photoresist to remove the photoresist portions that remain only some of the total thickness. 이렇게 하면 백색 부화소 부분에만 감광막이 남게 되는데, 이것을 식각 마스크로 하여 보호막(180)을 식각하여 백색 부화소 부분을 제외한 나머지 부분을 깎아냄으로써 백색 부화소 부분에 고원을 형성한다. This white sub-pixel part there is only the remaining photosensitive film, and by using this as an etching mask, etching the protective film 180 to form a plateau in the white sub-pixel part naemeurosseo cut the remaining portion except for the white sub-pixel portion.

한편, 박막 트랜지스터 표시판을 제조하는 과정에는 다수의 사진 공정이 포함되는데, 이를 줄이기 위한 노력이 진행되고 있다. On the other hand, the process of manufacturing the TFT array panel there are included a plurality of picture processing, there is an effort to reduce this, the procedure proceeds. 그 방편의 하나로 위에서 언급한 것과 같은 투명 영역, 반투과 영역 및 불투명 영역을 가지는 광마스크를 사용하여 두꺼운 부분과 얇은 부분을 가지는 감광막 패턴을 형성하고, 이를 이용하여 몇 개의 층을 선택적으로 식각하는 방법이 이용된다. To one of the means of forming a photoresist pattern having a thick part and the thin part by using a photomask having the same transparent region, the transflective region and a non-transparent area as mentioned above, and selectively etching the several layers by using this, this is used. 그 중 대표적인 것은 비정질 규소층, 저항성 접촉층 및 데이터 금속층을 하나의 감광막 패턴을 이용하여 식각하는 4매 광마스크 공정이다. Typical of them is a four-sheet process for etching photomasks using a single photoresist pattern for the amorphous silicon layer, the ohmic contact layer and a data metal layer. 통상, 게이트 배선을 패터닝할 때 1회, 비정질 규소층 및 저항성 접촉층을 패터닝할 때 1회, 데이터 배선을 패터닝할 때 1회, 보호막을 패터닝할 때 1회, 화소 전극을 패터닝할 때 1회 하여 총 5회의 사진 공정이 사용되며 이를 5매 광마스크 공정이라 하는데, 4매 광마스크 공정은 비정질 규소층, 저항성 접촉층 및 데이터 금속층을 1매의 광마스크를 사용하여 동시에 패터닝함으로써 광마스크 수를 1매 줄인 것이다. Usually, once to pattern the gate wiring, one to pattern the amorphous silicon layer and the ohmic contact layer, one to pattern the data line, one to pattern the protective film, one to pattern the pixel electrode and to as total five photolithography process is used, and this, five of the optical mask process, four pieces of the optical mask step is the number of photomasks by patterning using a photo mask of one piece of the amorphous silicon layer, the ohmic contact layer and a data metal layer at the same time every one will be reduced. 이 경우, 데이터 배선과 저항성 접촉층 패턴이 실질적으로 동일한 평면 모양을 가지게 되며, 비정질 규소층도 채널부를 제외한 부분에서는 데이터 배선과 실질적으로 동일한 평면 모양을 가진다. In this case, and the data line and the ohmic contact layer patterns have substantially the same planar shape, at a portion other than a channel amorphous silicon layer also has the same planar shape as the data line and substantially.

이상과 같은 구조의 박막 트랜지스터 표시판(100)과 색필터 표시판(200)을 정렬하여 결합하고 그 사이에 액정 물질을 주입하여 수직 배향하면 본 발명에 따른 액정 표시판 조립체(300)의 기본 구조가 마련된다. Are aligned with the TFT array panel 100 and the color filter panel 200 of the structure described above in combination, and by injecting a liquid crystal material therebetween providing the basic structure of the liquid crystal panel assembly 300 according to the present invention, when a vertically aligned . 화소 전극(190)의 절개부(191)와 공통 전극(270)의 절개부(271)에 의하여 하나의 부화소 영역이 복수의 도메인으로 분할되고, 각 도메인은 그 내부에 포함되어 있는 액정 분자가 전계에 의하여 기울어지는 방향에 따라 4개의 종류로 나뉜다. The cut-out portion 191 and the common cut-out portion 271, a sub-pixel areas by the electrode 270 of the pixel electrode 190 is divided into a plurality of domains, the liquid crystal molecules in the respective domains are contained within according to a direction inclined by the electric fields fall into four types. 절개부(191, 271)는 넓은 시야각을 얻기 위하여 형성한다. Cut-out portion (191, 271) forms in order to obtain a wide viewing angle.

이상과 같이 액정 표시 장치의 셀 간격을 균일하게 형성하면 백색 부화소의 황색화 현상을 방지하고 액정 표시 장치의 응답 속도를 최적화 할 수 있다. When homogeneously forming a cell gap of the liquid crystal display device as described above can prevent the yellowing phenomenon of the white sub-pixel and to optimize the response speed of the liquid crystal display device.

도 5 및 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 부화소별 색상 배치를 나타낸 도면으로서, 도 5는 바둑판 배치의 일례를 나타낸 도면이며, 도 6은 스트라이프 배치의 일례를 나타낸 도면이다. As Figures 5 and 6 is a view illustrating a sub-pixel per color arranged in accordance with an embodiment of the invention, Figure 5 is a diagram showing one example of a grid arrangement, Figure 6 is a diagram showing one example of a stripe arrangement.

도 5에는 적색, 녹색, 청색 및 백색 부화소(R, G, B, W)가 2×2 행렬의 형태로 배치되어 있으며 이 단위가 하나의 화소가 된다. Figure 5, is a red, green, blue and white sub-pixel (R, G, B, W) is 2 × 2 matrix, and are arranged in the form of a unit of one pixel.

도 6에서는 행 방향으로 이웃한 적색, 청색 및 녹색 부화소(R, B, G)로 이루어진 화소와 행 방향으로 이웃한 적색, 백색 및 녹색 부화소(R, W, G)로 이루어진 화소가 행 방향, 열 방향으로 교대로 배치되어 있다. Figure 6 in the neighborhood in the row direction and the red, blue and green sub-pixels (R, B, G) pixel row consisting of the pixels with a red neighbors in the row direction, the white and green sub-pixels (R, W, G) consisting of direction are arranged alternately in the column direction.

4색 화소의 배치는 도 5 및 도 6에 도시한 예에 한정되지 않으며 여러 가지 변형이 가능하다. 4, the arrangement of color pixels is not limited to the example shown in Fig. 5 and 6 can be various modifications.

다시 도 1로 돌아가서, 계조 전압 생성부(800)는 부화소의 투과율과 관련된 두 벌의 복수 계조 전압을 생성한다. Returning to Figure 1, the gray voltage generator 800 generates a plurality of gray voltages related to the transmittance of the two subpixels. 두 벌 중 한 벌은 공통 전압(V com )에 대하여 양의 값을 가지고 다른 한 벌은 음의 값을 가진다. A deck of the two has a positive value with respect to the common voltage (V com) other suit has a negative value.

게이트 구동부(400)는 액정 표시판 조립체(300)의 게이트선(G 1 -G n )에 연결되어 외부로부터의 게이트 온 전압(V on )과 게이트 오프 전압(V off )의 조합으로 이루어진 게이트 신호를 게이트선(G 1 -G n )에 인가한다. Gate driver 400 is connected to a gate line (G 1 -G n) of the liquid crystal panel assembly 300, a gate signal which is a combination of a gate-on voltage (V on), and the gate-off voltage (V off) from the outside It is applied to a gate line (G 1 -G n).

데이터 구동부(500)는 액정 표시판 조립체(300)의 데이터선(D 1 -D m )에 연결되어 계조 전압 생성부(800)로부터의 계조 전압을 선택하여 데이터 신호로서 화소에 인가한다. The data driver 500 is connected to the data lines (D 1 -D m) of the liquid crystal panel assembly 300, select the gray voltage from the gray voltage generator 800 to be applied to the pixel as the data signal.

신호 제어부(600)는 게이트 구동부(400) 및 데이터 구동부(500) 등의 동작을 제어하며 외부로부터의 삼색의 영상 데이터(R, G, B)를 받아 4색의 영상 데이터(R, G, B, W)로 처리하는 데이터 처리부(650)를 포함한다.. The signal controller 600 controls operations such as the gate driver 400 and data driver 500, and the three color image data from the external (R, G, B) for receiving image data of four colors (R, G, B a data processing unit 650 for processing to, W) ..

그러면 이러한 액정 표시 장치의 표시 동작에 대하여 좀더 상세하게 설명한다. It will now be described in more detail with respect to the display operation of the liquid crystal display device.

신호 제어부(600)는 외부의 그래픽 제어기(도시하지 않음)로부터 RGB 삼색 영상 신호(R, G, B) 및 이의 표시를 제어하는 입력 제어 신호, 예를 들면 수직 동기 신호(V sync )와 수평 동기 신호(H sync ), 메인 클록(MCLK), 데이터 인에이블 신호(DE) 등을 제공받는다. The signal controller 600 is an external graphics controller (not shown) from the RGB three color image signals (R, G, B) and input control signals controlling the display thereof such as a vertical synchronizing signal (V sync) and horizontal sync provided with a signal (H sync), a main clock (MCLK), a data enable signal (DE) and so on. 신호 제어부(600)는 입력 제어 신호를 기초로 게이트 제어 신호(CONT1) 및 데이터 제어 신호(CONT2) 등을 생성하고 신호 제어부(600)의 데이터 처리부(650)는 삼색 영상 신호(R, G, B)를 액정 표시판 조립체(300)의 동작 조건에 맞게 4색 영상 신호(R', G', B', W)로 적절히 처리한 후, 게이트 제어 신호(CONT1)를 게이트 구동부(400)로 내보내고 데이터 제어 신호(CONT2)와 처리한 영상 신호(R', G', B', W)는 데이터 구동부(500)로 내보낸다. The signal controller 600 includes a data processing section 650 of the gate control signal (CONT1) and the data control signal (CONT2) generation and the like, and the signal controller 600, based on the input control signal is a three color image signal (R, G, B ) the export and then appropriately treated with four-color image signals (R according to the operating condition of the panel assembly (300) ', G', B ', W), the gate control signal (CONT1) to the gate driver 400, data video signal processing and control signal (CONT2) (R ', G', B ', W) emits to the data driver 500.

게이트 제어 신호(CONT1)는 게이트 온 펄스(게이트 온 전압 구간)의 출력 시작을 지시하는 수직 동기 시작 신호(STV), 게이트 온 펄스의 출력 시기를 제어하는 게이트 클록 신호(CPV) 및 게이트 온 펄스의 폭을 한정하는 출력 인에이블 신호(OE) 등을 포함한다. The gate control signal (CONT1) is a gate-on pulse (gate-on voltage period), the output of the vertical synchronization start signal (STV), a gate on the gate clock signal (CPV) and the gate-on pulse for controlling the output timing of the pulse indicating the start of an output enable signal (OE), such as to limit the width.

데이터 제어 신호(CONT2)는 영상 데이터(R', G', B')의 입력 시작을 지시하는 수평 동기 시작 신호(STH)와 데이터선(D 1 -D m )에 해당 데이터 전압을 인가하라는 로드 신호(LOAD), 공통 전압(V com )에 대한 데이터 전압의 극성(이하 "공통 전압에 대한 데이터 전압의 극성"을 줄여 "데이터 전압의 극성"이라 함)을 반전시키는 반전 신호(RVS) 및 데이터 클록 신호(HCLK) 등을 포함한다. The data control signal (CONT2) is image data (R ', G', B ') is asked to load the appropriate data voltages to the horizontal synchronization start signal (STH) to indicate the type and start of the data lines (D 1 -D m) signal (LOAD), the polarity of data voltage for the common voltage (V com) inversion signal (RVS) for reversing (hereinafter the "polarity of data voltage for the common voltage" reducing the term "polarity of a data voltage") and the data It includes a clock signal (HCLK) and the like.

데이터 구동부(500)는 신호 제어부(600)로부터의 데이터 제어 신호(CONT2)에 따라 한 행의 부화소에 대응하는 영상 데이터(R', G', B', W)를 차례로 입력받고, 계조 전압 생성부(800)로부터의 계조 전압 중 각 영상 데이터(R', G', B', W)에 대응하는 계조 전압을 선택함으로써, 영상 데이터(R', G', B', W)를 해당 데이터 전압으로 변환한다. The data driver 500 receives the image data (R ', G', B ', W) corresponding to sub-pixels of one line according to the data control signal (CONT2) from the signal controller 600, in turn, the gray scale voltages of the gray scale voltage from the generator 800 for each image data (R ', G', B a ', W) by selecting the gray voltages, the image data (R, which corresponds to a', G ', B', W) corresponding It is converted to the data voltage.

게이트 구동부(400)는 신호 제어부(600)로부터의 게이트 제어 신호(CONT1)에 따라 게이트 온 전압(V on )을 게이트선(G 1 -G n )에 인가하여 이 게이트선(G 1 -G n )에 연결된 스위칭 소자(Q)를 턴온시킨다. A gate driver 400, a gate-on voltage (V on) of the gate lines (G 1 -G n) is applied to the gate lines (G 1 -G in accordance with the gate control signal (CONT1) from the signal controller (600) n ) it turns on the switching element (Q) connected to.

하나의 게이트선(G 1 -G n )에 게이트 온 전압(V on )이 인가되어 이에 연결된 한 행의 스위칭 소자(Q)가 턴 온되어 있는 동안[이 기간을 "1H" 또는 "1 수평 주기(horizontal period)"라고 하며 수평 동기 신호(H sync ), 데이터 인에이블 신호(DE), 게이트 클록(CPV)의 한 주기와 동일함], 데이터 구동부(500)는 각 데이터 전압을 해당 데이터선(D 1 -D m )에 공급한다. One gate line (G 1 -G n) the gate-on voltage (V on), the [the period "1H" or "while the switching element (Q) of one line is applied to the connected thereto is turned on in one horizontal period (horizontal period) "is called, and the horizontal sync signal (H sync), a data enable signal (DE), which is the same as one period of the gate clock (CPV)], the data driver 500, the data lines, each data voltage ( and supplies it to the D 1 -D m). 데이터선(D 1 -D m )에 공급된 데이터 전압은 턴온된 스위칭 소자(Q)를 통해 해당 부화소에 인가된다. The data voltage supplied to the data lines (D 1 -D m) is applied to the sub-pixels via the turned-on switching element (Q).

부화소에 인가된 데이터 전압과 공통 전압(V com )의 차이는 액정 축전기(C LC )의 충전 전압, 즉 화소 전압으로서 나타난다. The difference between the data voltage and the common voltage (V com) is applied to the sub-pixel is represented as a charge voltage, i.e. a pixel voltage of the liquid crystal capacitor (C LC). 액정 분자들은 화소 전압의 크기에 따라 그 배열을 달리하며 이에 따라 액정층을 통과하는 빛의 편광이 변화한다. Liquid crystal molecules are different depending on the arrangement of the pixel voltage, and whereby the size of the polarized light passing through the liquid crystal layer changes with. 이러한 편광의 변화는 편광자(도시하지 않음)에 의하여 빛의 투과율 변화로 나타난다. This change in the polarization appears as a change in transmittance of light by a polarizer (not shown).

이러한 방식으로, 한 프레임(frame) 동안 모든 게이트선(G 1 -G n )에 대하여 차례로 게이트 온 전압(V on )을 인가하여 모든 부화소에 데이터 전압을 인가한다. In this way, by applying the one frame (frame) all the gate lines (G 1 -G n) the gate-on voltage (V on) in turn with respect to the over and applies the data voltages to all the sub-pixels. 한 프레임이 끝나면 다음 프레임이 시작되고 각 부화소에 인가되는 데이터 전압의 극성이 이전 프레임에서의 극성과 반대가 되도록 데이터 구동부(500)에 인가되는 반전 신호(RVS)의 상태가 제어된다("프레임 반전"). At the end of one frame, the next frame starts, and the polarity of the data voltage applied to each sub-pixel is controlled in a state of the inversion signal (RVS) applied to the data driver 500 so that the polarity opposite to that of the previous frame ( "frame reversal"). 이때, 한 프레임 내에서도 반전 신호(RVS)의 특성에 따라 한 데이터선을 통하여 흐르는 데이터 전압의 극성이 바뀌 거나(라인 반전), 한 부화소행에 인가되는 데이터 전압의 극성도 서로 다를 수 있다(도트 반전). In this case, it can also be different polarity of data voltage for a frame even in the polarity of the data voltage flowing through one data line according to the characteristics of the inversion signal (RVS) changes or is applied to the (line inversion), a hatched pixel rows (dot inversion ).

그러면, 신호 제어부(600)의 데이터 처리부(650)의 데이터 처리 에 대하여 상세히 설명한다. This will now be described in detail the data processing in the data processing unit 650 of the signal controller 600.

도 7은 본 발명의 한 실시예에 따른 신호 제어부(600)의 데이터 처리부(650)의 블록도이다. Figure 7 is a block diagram of the data processing unit 650 of the signal controller 600 according to one embodiment of the invention.

도시한 바와 같이, 데이터 처리부(650)는 디감마(de-gamma) 처리부(651), RGBW 처리부(653) 및 RGBW 부화소 처리부(655)를 포함한다. As shown, the data processing unit 650 includes a de-gamma (de-gamma) processing unit (651), RGBW processing unit 653 and the RGBW sub-pixel processor 655.

디감마 처리부(651)는 외부로부터의 3색 영상 데이터에 실려있는 감마 교정 신호(NTSC의 경우, 1/2.2)를 RGB 각 채널별로 제거한다. Degamma processing unit 651 is a gamma correction signal which appears in the third color image data from the outside (in the case of NTSC, 1 / 2.2) to remove the by RGB channels.

RGBW 처리부(653)는 디감마 처리부(601)에서 감마 교정 신호가 제거된 3색 채널 영상 데이터를 수신한 후, 제4의 색을 추가하여 RGBW 부화소 처리부(605)로 내보낸다. RGBW processing unit 653 emits a de-gamma processing unit (601) RGBW sub-pixel processor 605 after receiving the third color channel image data, a gamma correction signal is removed, in addition to the color of the fourth. 이 때, RGB의 3색은 약간의 변형을 거치게 된다. At this time, the three colors of RGB is subjected to slight variations. 여기서, 제4의 색은 백색 또는 임의의 색을 말하며, 임의의 색은 R, G, B 이외의 색을 말하는 것으로서, 이하에서는 W로 나타낸다. Here, the color of the fourth refers to a white or any color, as any color is to say a color other than R, G, B, hereinafter indicated by W.

RGBW 부화소 처리부(655)는 RGBW 4채널 신호에 대하여 부화소별로 밝기 값을 계산하여 데이터 구동부(500)로 출력한다. RGBW sub-pixel processor 655 calculates the brightness value for each sub-pixel with respect to the 4 RGBW channel signal and outputs it to the data driver 500.

본 발명의 실시예에 따르면 액정 표시 장치의 공간 해상도보다 큰 영상 데이터가 입력되는 경우 액정 표시 장치의 각 부화소에 적절한 데이터값을 부여하는 처리 과정을 거치는데 이에 대하여 상세하게 설명한다. According to an embodiment of the present invention will be described in case where large image data than the spatial resolution of the liquid crystal display inputs go through a process to give the appropriate data values ​​for each sub-pixel of the liquid crystal display device in detail with respect thereto.

도 8 및 도 9는 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소 구조와 입력 영상 데이터의 화소 구조를 도시한 도면이다. 8 and 9 is a diagram illustrating a pixel structure of the pixel structure and the input image data of an LCD according to an embodiment of the present invention. 도 8 및 도 9의 점선 부분은 입력 영상 데이터가 나타내는 가상의 화소(이하 "영상 화소"라 하고 이에 대비하여 액정 표시 장치의 화소는 "장치 화소"라 함) 구조이다. 8 and 9, the dotted line portion of the virtual pixel of the input image data indicates (the pixel in the "image pixel", and referred to in case this liquid crystal display apparatus "pixel unit" hereinafter) is a structure.

도 8 및 도 9는 액정 표시 장치의 공간 해상도에 비하여 입력 영상 데이터의 공간 해상도가 큰 경우를 보여주고 있는데, 도 8은 입력 영상 데이터의 수직, 수평 해상도가 액정 표시 장치의 수직, 수평 해상도에 비하여 7/4배 큰 경우를, 도 9는 입력 영상 데이터의 수직, 수평 해상도가 각각 액정 표시 장치의 수직, 수평 해상도에 비하여 5/4배, 2배 큰 경우를 나타낸다. 8 and 9 are compared with the vertical and horizontal resolutions there shown a case in which a large spatial resolution of the input image data as compared to the spatial resolution of the liquid crystal display device, Figure 8 is a vertical of the input image data, the horizontal resolution of the liquid crystal display device to 7/4 times the case, Figure 9 shows a vertical 5/4 times higher than the horizontal resolution of the display, respectively the vertical and horizontal resolution of the input image data, the liquid crystal display device, two times the case. 도 8에는 영상 화소와 장치 화소의 경계선이 일치하는 한 영역, 4×4 장치 화소 행렬과 7×7 영상 화소 행렬이 도시되어 있고, 도 9에는 4×4 장치 화소 행렬과 5×8 영상 화소 행렬이 나타나 있다. 8 shows a region in which the boundary of the image pixels and device pixels match, 4 × 4 unit pixel matrix and a 7 × 7, and the image pixel matrix is ​​shown, Figure 9 shows 4 × 4 unit pixel matrix and a 5 × 8 image pixel matrix It is shown.

이와 같이 입력 영상 데이터의 공간 해상도가 액정 표시 장치의 공간 해상도보다 큰 경우, 본 발명의 한 실시예에서는 액정 표시 장치의 각 부화소에 대한 데이터값을 결정하기 위하여 그 부화소를 중심으로 하는 일정 구역(이하 "마스크"라 함)을 정의하고 그 구역 내에서의 각 영상 화소의 밝기에 기초하여 해당 부화소의 밝기를 구한다. In this manner, when the spatial resolution of the input image data is greater than the spatial resolution of the liquid crystal display device, in the embodiment of the present invention certain that mainly the sub-pixels to determine the data value for each sub-pixel of the liquid crystal display section define (hereinafter "mask" d) and on the basis of the brightness of each pixel of the image within the area is determined the brightness of the sub-pixels.

마스크는 복수의 부영역으로 이루어지며 부영역의 수효 및 크기는 장치 화소의 구조와 배열 등에 의하여 결정할 수 있는데, 예를 들면 도 10a 및 10b에 도시한 바와 같은 3×3 또는 5×5 행렬 등 홀수 개의 행과 홀수 개의 열로 이루어진 행렬 형태를 고려할 수 있으며, 이때 부영역은 각 행렬의 원소(mij)(i,j=1, 2, ...)로 정의한다. The mask there is made a plurality of sub-areas suhyo and size of the unit region can be determined by such construction and arrangement of the unit pixel, for an odd number such as 3 × 3 or 5 × 5 matrix as shown in Fig. 10a and 10b g. be considered an odd number of rows and columns consisting of a matrix form, and requires the unit area is defined as the matrix of each element (mij) (i, j = 1, 2, ...). 그러나 그 밖의 형태도 가능하며, 수평 크기와 수직 크기가 동일하지 않더라도 무방하다. But it can also be any other form, and, and may have horizontal and vertical dimensions, even if not the same.

도 11 및 도 12a, 도 12b에는 본 발명의 실시예에 따른 마스크의 예가 나와 있다. There is shown an example of a mask according to an embodiment of the present invention Figures 11 and 12a, FIG. 12b.

도 11은 도 8에 도시한 액정 표시 장치의 바둑판형 화소 배치에 도 10a에 도시한 3×3 행렬 마스크를 적용한 예를 보여주고 있다. Figure 11 shows an example of application of the 3 × 3 matrix, the mask shown in Figure 10a to the grid-type pixel arrangement of a liquid crystal display device shown in Fig. 도시한 바와 같이, 마스크 부영역의 크기는 장치 부화소(R, G, B, W)의 크기와 동일하며, 실선 부분은 둘째 행, 둘째 열의 적색 장치 부화소(R)에 적용한 마스크를 도시한 것이고, 점선 부분은 셋째 행, 셋째 열의 백색 장치 부화소(W)에 적용한 마스크를 도시한 것이다. As shown, the size of the mask sub-areas are equal to the size of the device sub-pixels (R, G, B, W), and a solid line portion shows a mask is applied to the second row, second column, the red device sub-pixels (R) will, dotted line illustrates a mask applied to the third row, third column, a white sub-pixel unit (W). 도 11과 같이 모든 장치 부화소(R, G, B, W)가 동일한 크기로 동일한 빈도로 배치된 경우에는 각 장치 부화소(R, G, B, W)에 대한 마스크 및 그 부영역의 크기가 동일하다. All apparatus as shown in Figure 11, the sub-pixels (R, G, B, W), the size of a mask and a part region of the case disposed at the same frequency at the same size, each device sub-pixels (R, G, B, W) it is the same.

도 12a 및 도 12b는 도 9에 도시한 액정 표시 장치의 스트라이프형 화소 배치에 도 10a에 도시한 3×3 행렬 마스크를 적용한 예를 보여주고 있다. Figure 12a and Figure 12b shows an example of application of the 3 × 3 matrix, the mask shown in Figure 10a to the stripe-like pixel arrangement of a liquid crystal display device shown in Fig. 도 12a는 적색(또는 녹색) 장치 부화소(R)에 적용한 마스크를, 도 12b는 청색(또는 백색) 장치 부화소(B)에 적용한 마스크를 보여준다. Figure 12a is a mask applied to a red (or green) subpixels device (R), Figure 12b shows a mask applied to a blue (or white) sub-pixel unit (B).

도시한 바와 같이, 마스크 및 부영역의 크기가 장치 부화소(R, G, B, W)의 크기에 따라 달라지는데 이는 해당 장치 부화소(R, G, B, W)의 빈도와 관련이 있다. As shown, the size of the mask and a part region varies according to the size of the device sub-pixels (R, G, B, W), which is related to the frequency of the device sub-pixels (R, G, B, W). 즉, 도 12a 및 도 12b에 도시한 바와 같이 적색과 녹색의 장치 부화소(R, G)는 각각 16개가 있으나, 청색과 백색의 장치 부화소(B, W)는 각각 8개가 있다. That is, Fig. 12a and a (G R,) and the red sub-pixel unit of the green, as shown in Figure 12b the sub-pixels (B, W) of the dog 16, but the blue and white, each device has eight each. 즉, 적색과 녹색의 장치 부화소(R, G)의 빈도가 청색과 백색의 장치 부화소(B, W)의 두 배이다. That is, twice the red and green sub-pixels of the unit (R, G) of the blue and white sub-pixel unit (B, W) of the frequency. 따라서 청색과 백색의 장치 부화소(B, W)에 대한 마스크 부영역의 크기가 적색과 녹색의 장치 부화소(R, G)에 대한 마스크 부영역의 크기보다 크다. Therefore, the size of the mask sub-areas of the blue and white sub-pixels of the device (B, W) is greater than the size of the mask sub-areas of the red and green sub-pixels of the unit (R, G). 도 12a 및 도 12b는 청색과 백색의 장치 부화소(B, W)에 대한 마스크 부영역의 폭이 적색과 녹색의 장치 부화소(R, G)에 대한 마스크 부영역의 폭의 약 두 배로 정해진 경우를 보여주고 있다. Figure 12a and 12b are blue and white of the device sub-pixels (B, W) mask portion region width, the red and green of the device sub-pixels (R, G) roughly double the width of the mask portion region determined for the for If it shows.

도 13은 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 데이터 처리 방법을 순서대로 나타낸 흐름도이다. 13 is a flow chart illustrating a data processing method of a liquid crystal display according to an embodiment of the present invention in order.

먼저, 마스크 및 그 부영역의 크기와 각 부영역의 가중치를 결정한다(S200). First, determine the size and the weight of each sub-region of the mask and a part region (S200).

마스크 및 그 부영역의 크기는 앞서 설명한 바와 같은 방법으로 결정하며, 마스크 부영역의 가중치는 마스크 중심으로부터의 거리에 따라 정하는 것이 바람직하다. Mask, and determines that the sub-region size is the same method described above, the weight of the mask portion region is preferably determined in accordance with the distance from the mask center. 예를 들어 도 10a에 도시한 3×3 행렬 마스크의 경우 각 부영역(mij)의 가중치는 m22=1/2, m12=m21=m23=m32=1/8, m11=m33=m31=m33=0으로 정할 수 있다. For example, for a 3 × 3 matrix, the mask shown in Figure 10a weights of the respective subfields (mij) are m22 = 1/2, m12 = m21 = m23 = m32 = 1/8, m11 = m33 = m31 = m33 = It may set to zero.

도 13을 다시 참고하면, 이어 각 마스크 부영역의 대표값을 계산한다(S210). Referring to Figure 13 again, followed by calculating the representative value for each mask sub-region (S210). 본 발명의 실시예에 따르면 각 부영역의 대표값이란 그 부영역의 밝기를 대표할 수 있는 값을 의미하는 것으로서, 이에 대하여 도 14를 참고로 하여 상세하게 설명한다. According to an embodiment of the invention as meaning a representative value is the value that is representative of the brightness of the sub-regions of the respective subfields will be described in detail with reference to Figure 14 as a reference with respect to this.

도 14는 본 발명의 한 실시예에 따른 마스크 부영역 대표값을 계산하는 과정을 순서대로 나타낸 흐름도이다. 14 is a flowchart showing a process of calculating a representative value of the mask sub-regions according to one embodiment of the present invention in order.

도 11a 내지 도 12b에 도시한 바와 같이, 각 마스크 부영역에는 복수의 영상 화소가 중첩이 된다. As shown in Figure 11a to Figure 12b, it is the portion of each mask area overlapping with a plurality of image pixels. 각 마스크 부영역의 마스크 부영역 대표값은 그 마스크 부영역에 위치한 각 영상 화소의 밝기에 해당 영상 화소의 가중치를 곱한 값을 더한 것이다(S212, S214). Mask portion region representative value for each mask sub-areas is obtained by adding a value obtained by multiplying the weight of the image pixel to the brightness of each image pixel in the mask portion region (S212, S214). i번째 부영역의 대표값을 Mref(i)라 하면 이를 다음과 같이 표현할 수 있다. When the representative value of the i-th unit areas LA Mref (i) it can be expressed as follows:

Figure 112003011574218-pat00001

여기서, A(i,j)는 i번째 마스크 부영역 내의 j번째 영상 화소의 가중치를 의미하며, I(i,j)는 i번째 마스크 부영역 내의 j번째 영상 화소의 밝기이다. Here, A (i, j) refers to the weight of the j-th image pixel in the i-th mask sub-areas and, I (i, j) is the j-th brightness of an image pixel in the i-th mask sub-areas.

본 발명에 따른 한 실시예에 따르면 가중치 A(i,j)는 해당 마스크 부영역 내에서 j번째 영상 화소가 차지하는 면적비이다. According to one embodiment of the present invention, the weight A (i, j) is the area ratio occupied by the j-th image pixel within the mask portion region.

이러한 계산은 부영역 각각에 대해서 행하여야 하지만(S214) 가중치가 0인 부영역이 있는 경우 해당 부영역에 대해서는 계산하지 않아도 된다. These calculations be carried out for each sub-region, but (S214), if the weight is in the zero sub-areas need not be calculated for the unit area. 앞에서 예로 든 3×3 행렬 마스크의 경우 m11=m33=m31=m33=0이므로 이들을 제외한 중심 부영역(m22)과 4개의 주변 부영역(m21, m12, m23, m32)에 대한 대표값만을 계산한다. 3 in front of all examples × 3 when the matrix mask m11 = m33 = m31 = Because m33 = 0 is calculated only the representative values ​​for those other than the center part region (m22) and the four peripheral part region (m21, m12, m23, m32) .

다시 도 13으로 돌아가서, 각 마스크 부영역의 차분값을 계산하는데(S220), 본 발명의 실시예에 따르면 어떤 부영역의 차분값이란 대략적으로 마스크 영역의 전체의 밝기에 대한 해당 부영역의 밝기의 차이를 의미하는 것으로서, 이에 대하여 도 15를 참고로 하여 상세하게 설명한다. Referring back to Figure 13, the brightness of the unit area for the overall brightness of the each mask part region to calculate a difference value according to (S220), the embodiment of the present invention any portion area difference value is approximately the mask region of the as meaning the difference will be described in detail by FIG. 15 with respect thereto by reference.

도 15는 본 발명의 한 실시예에 따른 마스크 부영역 차분값을 계산하는 과정을 순서대로 나타낸 흐름도이다. 15 is a flowchart showing a process of calculating a mask unit area difference value according to one embodiment of the present invention in order.

먼저, 해당 마스크 부영역이 중심 부영역인지를 판단한다(S222). First, it is determined whether or not the corresponding mask sub-area center part region (S222). 중심 부영역은 예를 들면, 도 10a에 도시한 3×3 행렬 마스크에서는 부화소(m22)이고, 도 10b에 도시한 5×5 행렬 마스크에서는 m33이다. The center part region is, for example, is a 3 × 3 matrix in the sub-pixel mask (m22) shown in Figure 10a, is a 5 × 5 matrix, the mask m33 shown in Figure 10b.

중심 부영역에 대해서는, 주변 부영역 대표값들의 평균값[Mave(i)]을 구한 후(S223), 평균값[Mave(i)]과 중심 부영역 대표값[Mref(i)]의 차를 계산하며(S224), 이 차가 바로 중심 부영역의 차분값[Mdiff(i)]이 된다. For the center part region, after obtaining an average value [Mave (i)] of the neighboring sub-area representing value (S223), calculates the difference between the average value [Mave (i)] and the center part region representative value [Mref (i)] and (S224), the car is right difference value between the center part region [Mdiff (i)]. 주변 부영역에 대해서는, 중심 부영역 대표값과 해당 주변 부영역 대표값의 차를 계산하며(S225), 이 차가 바로 해당 부영역의 차분값[Mdiff(i)]이 된다. For the near portion region, calculates a difference between the center part region representative value and the area around the unit, and the representative value (S225), the difference is the difference value of the right portion area [Mdiff (i)]. 이와 같은 방법으로 해당 마스크 부영역에 대한 차분값[Mdiff(i)]을 추출하는데(S226), 이러한 차분값 추출은 모든 마스크 부영역에 대해서 행해진다(S227). In the same way to extract the difference value [Mdiff (i)] for the mask portion region (S226), extracting this difference value is performed for all the mask portion region (S227). i번째 부영역의 차분값[Mdiff(i)]은 수학식 2로 표현할 수 있다. The difference value of the i-th unit area [Mdiff (i)] can be expressed by equation (2).

Mdiff(i)=Mave(i)-Mref(i) Mdiff (i) = Mave (i) -Mref (i)

단, 주변 부영역에 대해서는 Mave(i)를 Mref(center)(중심 부영역의 대표값)로 치환하면 된다. However, the substitution of Mave (i) for the peripheral sub-region by Mref (center) (representative of the center part region).

다음, 도 13에 도시한 바와 같이 각 마스크 부영역의 증감량을 계산하는데(S230), 본 발명의 실시예에 따르면 어떤 부영역의 증감량이란 대략 그 부영역의 밝기에서 증감해야 할 밝기를 뜻하는 것으로서, 이에 대하여 도 16을 참 고로 하여 상세하게 설명한다. To then calculate the increased weight of each mask unit area as shown in Fig. 13 (S230), according to an embodiment of the invention the amount of increase or decrease of any unit region is the mean brightness to increase and decrease in brightness of approximately the subfields , On the other hand it will be described in detail with the true blast furnace 16 as that.

도 16은 본 발명의 한 실시예에 따른 마스크 부영역 증감량을 계산하는 과정을 순서대로 나타낸 흐름도이다. 16 is a flowchart showing a process of calculating a mask unit area weight increases, according to one embodiment of the present invention in order.

마스크 부영역 각각에 대하여 그 부영역의 대표값[Mref(i)]과 차분값[Mdiff(i)]을 곱한 후(S232), 이 값에 소정의 가중치[W2(i)]를 곱하면(S233) 바로 이 값이 해당 마스크 부영역의 증감량[Minc(i)]이다. If then, for each mask sub-areas obtained by multiplying a representative value [Mref (i)] and the difference value [Mdiff (i)] of the sub-region (S232), a value multiplied by a predetermined weight [W2 (i)] ( S233) is the value of the increased weight of the mask portion region [Minc (i)]. 이와 같은 방법으로 해당 마스크 부영역에 대한 증감량[Minc(i)]을 추출하는데(S234), 이러한 차분값 추출은 모든 마스크 부영역에 대하여 수행한다(S234). Thus in the same way as the extract increased loss [Minc (i)] for the mask portion region (S234), extracting this difference value is performed for all mask sub-region (S234). i번째 부영역의 증감량[Minc(i)]은 수학식 3으로 표현할 수 있다. Increased loss [Minc (i)] of the i-th unit areas may be expressed by the equation (3).

Minc(i)=Mref(i)×Mdiff(i)×W2(i) Minc (i) = Mref (i) × Mdiff (i) × W2 (i)

이어, 도 13에 도시한 바와 같이 장치 부화소(R, G, B, W)의 값(밝기)을 계산하는데(S240), 어떤 장치 부화소(R, G, B, W)의 밝기는 해당 마스크의 각 부영역의 조정 밝기를 모두 합한 것이다. Then, the brightness of the device sub-pixels (R, G, B, W) values ​​(brightness), a (S240), a device sub-pixels (R, G, B, W) to calculate a as shown in Figure 13 is the the sum of all the adjusted brightness of each sub-region of the mask. 본 발명의 실시예에 따르면 마스크 부영역의 조정 밝기는 해당 부영역의 대표값과 증감량을 더하고 여기에 해당 부영역의 가중치를 곱한 값으로 주어진다. Adjusting the brightness of the part region mask, according to an embodiment of the present invention is given by the value adding to the representative value and increased weight of the subfield multiplied by the weight of the unit area herein. 이에 대하여 도 17을 참고로 하여 상세하게 설명한다. On the other hand it will be described in detail with reference to Fig. 17 for reference.

도 17은 본 발명의 한 실시예에 따른 장치 부화소의 값을 계산하는 과정을 순서대로 나타낸 흐름도이다. 17 is a flow chart illustrating a process for calculating a value of a sub-pixel unit, according to one embodiment of the present invention in order.

장치 부화소 값을 0으로 초기화한 후(S242), 해당 마스크 부영역의 대표값[Mref(i)]과 증감량[Minc(i)]을 더하고(S243), 가산된 값에 해당 마스크 부영역의 가중치[W3(i)]를 곱하여(S244) 그 결과값을 장치 부화소값에 더하여 누적시키는 과정(S245)을 모든 마스크 부영역에 대하여 수행하면(S246), 해당 장치 부화소의 값[Sout(x,y)]을 구할 수 있다(S247). After resetting the device, the sub-pixel value to 0 (S242), adding to the representative value [Mref (i)] and increased loss [Minc (i)] of the mask portion region (S243), the mask portion region on the added values the weight by multiplying the [W3 (i)] of (S244) When carried out the step (S245) of cumulative addition to the result of device sub-pixel values ​​for all mask sub-region (S246), the value of the device, the sub-pixels [Sout (x, y)] can be obtained (S247). 이러한 장치 부화소의 값을 Sout(x,y)라 하면 수학식 4로 표현할 수 있다. The values ​​of these sub-pixel unit Sout (x, y) if d can be expressed by Equation (4).

Figure 112003011574218-pat00002

다음으로, 도 13에 도시한 바와 같이 장치 부화소(R, G, B, W)의 값(밝기)을 토대로 해당 장치 부화소(R, G, B, W)의 계조값 또는 데이터값을 계산한다(S250). Next, Fig device sub-pixels as shown in 13 calculates the gray level value or data values ​​in the device sub-pixels (R, G, B, W) based on the value (brightness) of (R, G, B, W) and (S250). 수학식 4로 주어진 밝기를 가지는 어떤 장치 부화소의 데이터값을 g라 하면, 데이터값(g)에 대한 밝기는 감마 함수(G)로 주어지므로, 수학식 4로부터 G{g(Sout)}=Sout이다. If the data value of a unit sub-pixels having the given brightness in equation (4) g LA, the brightness for the data value (g) is therefore given by the gamma function (G), G {g (Sout)} = from Equation (4) the Sout. 결국, 장치 부화소의 데이터값은 액정 표시 장치가 갖고 있는 감마 함수의 역함수(이하에서는 역감마 함수 라 한다)로 표현될 수 있다. As a result, the data value of the sub-pixel unit may be represented by the inverse of the gamma function in the liquid crystal display device has (hereinafter referred to as an inverse gamma function).

g{Sout(x,y)}=G -1 {Sout(x,y)} g {Sout (x, y) } = G -1 {Sout (x, y)}

역감마 함수[G -1 (Sout(x,y))]는 통상 감마의 거듭 제곱으로 표기되나, 룩업 테이블을 이용하여 구현할 수도 있다. Inverse gamma function [G -1 (Sout (x, y))] is indicated, but a power of conventional gamma, may be implemented using a look-up table.

마지막으로 다시 도 13을 참고하면, 이러한 방법으로 모든 장치 부화소에 대하여 데이터값을 구한다(260). Referring to Figure 13 again, the end, the obtained data values ​​for all unit sub-pixels in this manner (260).

이상과 같이 액정 표시 장치의 셀 간격을 균일하게 형성하여 백색 화소의 황색화 현상과 단차 부분에서 발생하는 전경의 발생을 방지할 수 있을뿐더러 응답 속도를 최적화 할 수 있다. It is possible to uniformly form a cell gap of the liquid crystal display device as described above to optimize the yellowing phenomenon and the response speed, nor be able to prevent the generation of views generated in the step portion of the white pixel.

또한, 전술한 구동 방법 및 장치를 이용함으로써 고해상도 영상을 저해상도 영상 표시 장치에서 표현할 때 나타나는 앨리어싱 현상을 감소시킬 수 있다. In addition, it is possible to reduce the aliasing phenomenon appears to represent the high resolution image by using the above-described driving method and apparatus in a low-resolution image display device. 더욱이, 영상 표시 장치에서 물리적으로 공간 해상도를 늘리는 방법에 비하여 구동 드라이버의 칩 감소, 미세 공정 작업 제거, 필터 투과 광량 증가 등의 효과를 얻을 수 있다. Furthermore, it is possible as compared to increasing the physical spatial resolution in the image display device to obtain the effects such as reduction in the driving driver chip, micro-processing operation to remove the filter transmitted light increases.

이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다. A preferred embodiment but will be described in detail for example the scope of the present invention of the present invention in the above is not rather various changes and modifications in the form of one of ordinary skill in the art using the basic concept of the invention as defined in the following claims is not limited thereto Furthermore, the present invention It belongs to the scope.

Claims (20)

  1. 적색, 청색, 녹색 및 투명 중 어느 하나의 유기물 필터를 각각 가지고 있는 복수의 장치 부화소를 포함하는 액정 표시판 조립체, Liquid crystal panel assembly including a plurality of device sub-pixels that have any one of an organic substance filter of red, blue, or green and transparent, respectively,
    공간적으로 영상 화소로 표현되는 3색 입력 영상 신호를 4색 영상 신호로 변환하는 신호 변환부, 그리고 Spatially converted signal to convert the three color input video signal which is represented by the image pixels in four-color video signal portion, and
    상기 신호 변환부로부터의 영상 신호를 데이터 전압으로서 상기 장치 부화소에 공급하는 데이터 구동부 A data driver for supplying the device sub-pixels a video signal from the signal converter as the data voltage
    를 포함하며, It includes,
    상기 신호 변환부는 상기 각 장치 부화소에 대하여 복수의 부영역을 갖는 마스크를 설정하고, 상기 부영역에 속하는 상기 영상 화소의 밝기 및 상기 부영역 사이의 밝기 차에 기초하여 얻어진 상기 각 부영역의 조정 밝기에 기초하여 상기 각 장치 부화소에 대응하는 4색 영상 신호의 값을 구하는 Said signal converter comprises: a setting a mask having a plurality of subfields for each device sub-pixel, and wherein the adjustment of each unit area obtained on the basis of the brightness difference between the image pixel brightness, and the sub-areas belonging to the sub-region on the basis of the brightness value to obtain a four-color image signals corresponding to the respective sub-pixel unit
    4색 액정 표시 장치. Four-color liquid crystal display device.
  2. 제1항에서, In claim 1,
    상기 장치 부화소의 영상 신호 값(g)은, The video signal values ​​(g) of the device sub-pixel,
    g{Sout(x,y)}=G -1 {Sout(x,y)} g {Sout (x, y) } = G -1 {Sout (x, y)}
    으로 주어지며, G -1 은 상기 액정 표시 장치의 감마 역함수이고, 상기 Sout(x,y)는 상기 각 부영역의 조정 밝기를 모두 합한 값인 Is given by, G -1 is the inverse of the gamma crystal display device, the Sout (x, y) is a value of sum of the brightness adjustment of the respective sub-region
    4색 액정 표시 장치. Four-color liquid crystal display device.
  3. 제2항에서, In claim 2,
    상기 부영역의 조정 밝기는 W1×(Mref+Minc)로 정의되고, Adjusting the brightness of the unit area is defined as W1 × (Mref + Minc),
    Mref는 상기 부영역 내의 각 영상 화소의 밝기에 가중치를 곱한 값을 모두 더한 값으로 정의되는 상기 부영역의 대표값이고, W1은 상기 부영역의 제1 가중치이고, Mref is the representative value of the unit area is defined as a sum of a value obtained by multiplying the weight to the brightness value of each image pixel, W1 is the weight of the first unit area in the unit area,
    Minc=Mref×Mdiff×W2 Minc = Mref Mdiff × × W2
    Mdiff=Mave-Mref Mdiff = Mave-Mref
    이며, 여기에서 Mave는 중심 부영역에 대해서는 주변 부영역 대표값들의 평균값이고 주변 부영역에 대해서는 중심 부영역의 대표값이고, W2는 상기 부영역에 대한 제2 가중치인 And, where the Mave is representative of the average value for a region around the portion of the surrounding part regions a representative value for a central sub-area center part region, W2 is the second weights for the sub-region
    4색 액정 표시 장치. Four-color liquid crystal display device.
  4. 제3항에서, In claim 3,
    상기 부영역 내의 각 영상 화소의 가중치는 상기 부영역 내에서 상기 영상 화소가 차지하는 면적비인 4색 액정 표시 장치. The weight for each image pixel in the sub-region is a four-color liquid crystal display device has an area ratio occupied by the image pixels in said sub-areas.
  5. 제3항 또는 제4항에서, In claim 3 or 4,
    상기 부영역의 크기는 상기 장치 부화소의 크기와 동일한 4색 액정 표시 장치. The size of the unit area is the same four-color liquid crystal display device and the size of the device sub-pixels.
  6. 제5항에서, In claim 5,
    상기 마스크는 홀수 개의 행과 홀수 개의 열로 이루어진 행렬의 형태인 4색 액정 표시 장치. The mask is a liquid crystal display device of the four colors in the form of an odd number of rows and composed of the odd-column matrix.
  7. 제6항에서, In claim 6,
    상기 마스크는 3×3 행렬의 형태인 4색 액정 표시 장치. The mask is a liquid crystal display device of the four colors in the form of 3 × 3 matrix.
  8. 제7항에서, In claim 7,
    상기 부영역의 중 중심 부영역과 그에 접한 주변 부영역을 제외한 나머지 부영역의 제1 가중치는 0인 4색 액정 표시 장치. The first weight is 0, four-color liquid crystal display device of the sub-area center part region and the adjacent peripheral part regions with the exception of a portion of the area thereof.
  9. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에서, In any one of the preceding claims,
    상기 액정 표시판 조립체는, 적어도 상기 유기물 필터 사이에 위치하는 블랙 매트릭스, 그리고 상기 유기물 필터 위에 형성되어 있으며 상기 부화소의 일부를 이루는 공통 전극을 포함하는 제1 표시판을 포함하는 4색 액정 표시 장치. The liquid crystal panel assembly is at least formed on the organic black matrix, and the organic filter positioned between the filter and four-color liquid crystal display comprising a first panel including a common electrode that is part of the sub-pixels.
  10. 제9항에서, In claim 9,
    상기 제1 표시판은 상기 유기물 필터와 상기 공통 전극 사이에 형성되어 있는 오버코트막을 더 포함하는 4색 액정 표시 장치. The first panel is four-color liquid crystal display device further includes an overcoat film which is formed between the organic substance filter and the common electrode.
  11. 제10항에서, In claim 10,
    상기 투명 유기물 필터는 상기 오버코트막과 동일한 물질로 이루어져 있는 4색 액정 표시 장치. The transparent organic substance filter is four-color liquid crystal display device, which consists of the same material as the overcoat film.
  12. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에서, In any one of the preceding claims,
    상기 액정 표시판 조립체는, 블랙 매트릭스와 그리고 상기 블랙 매트릭스 위에 형성되어 있으며 상기 부화소의 일부를 이루는 공통 전극을 포함하는 제1 표시판, 상기 부화소의 일부를 이루는 박막 트랜지스터와 상기 박막 트랜지스터 위에 형성되어 있는 보호막과 상기 보호막 위에 형성되어 있으며 상기 박막 트랜지스터와 연결되어 상기 부화소의 일부를 이루는 화소 전극을 포함하는 제2 표시판, 그리고 상기 제1 표시판과 상기 제2 표시판 사이에 충진되어 상기 부화소의 일부를 이루는 액정층을 포함하고, The liquid crystal panel assembly, the black matrix and, and is formed on the black matrix which is formed over the thin film transistor forming a part of the first panel, the sub-pixel including a common electrode that is part of the sub-pixel and the thin film transistor It is formed on the protective film and the protective film is connected with the thin film transistor is filled between the second panel and the first panel and the second panel including a pixel electrode forming a part of the sub-pixel part of the sub-pixels forming a liquid crystal layer, and
    상기 적색, 녹색, 청색의 유기물 필터는 상기 공통 전극 아래에 형성되어 있고 상기 투명 유기물 필터는 상기 보호막과 동일한 층으로 형성되어 있는 4색 액정 표시 장치. The red, green and blue filters of organic material is formed under the common electrode and four-color liquid crystal display device in which the transparent organic substance filter is formed in a same layer as the protective film.
  13. 적색, 청색, 녹색 및 투명 중 어느 하나의 유기물 필터를 각각 가지고 있는 복수의 장치 부화소를 포함하는 액정 표시 장치의 구동 방법으로서, A driving method of a liquid crystal display device including a plurality of device sub-pixels that have any one of an organic substance filter of red, blue, or green and transparent, respectively,
    상기 각 장치 부화소에 대하여 복수의 부영역을 갖는 마스크를 설정하는 단계, Setting a mask having a plurality of unit regions with respect to each of the sub-pixel unit,
    공간적으로 영상 화소로 표현되는 3색 입력 영상 신호를 상기 부영역에 대응시키는 단계, A three-color input image signals expressed in a spatially image pixels corresponding to the steps of the sub-region,
    상기 부영역에 속하는 상기 영상 화소의 밝기에 기초하여 상기 부영역의 대표값을 구하는 단계, Step on the basis of the brightness of the image pixels that belong to the sub-region to obtain a representative value of said unit area,
    상기 부영역 사이의 대표값 차에 기초하여 상기 각 부영역의 조정 밝기를 구하는 단계, Step on the basis of the representative value of the difference between the sub-region to obtain the adjustment of the brightness of each subfield,
    상기 각 부영역의 조정 밝기에 기초하여 상기 장치 부화소에 대응하는 4색 영상 신호의 값을 구하는 단계, 그리고 Step on the basis of the brightness adjustment of the respective sub-region to obtain the value of the four-color image signals corresponding to the sub-pixel unit, and
    상기 4색 영상 신호의 값에 따라 상기 장치 부화소에 해당하는 전압을 공급하는 단계 Supplying a voltage corresponding to the sub-pixel unit, according to the value of the four-color image signal
    를 포함하는 액정 표시 장치의 구동 방법. Method of driving a liquid crystal display device comprising a.
  14. 제13항에서, In claim 13,
    상기 대표값 계산 단계는 상기 부영역 내의 각 영상 화소의 밝기에 해당 영상 화소의 가중치를 곱한 값을 상기 부영역 내의 모든 영상 화소에 대하여 더하는 단계를 포함하는 액정 표시 장치의 구동 방법. The representative value calculation step method of driving the liquid crystal display device comprising the step of adding to all the pixels in the image obtained by multiplying the weight of the image pixel to the brightness of each image pixel in the sub-areas and the sub areas.
  15. 제14항에서, In claim 14,
    상기 각 영상 화소의 가중치는 상기 부영역 내에서 해당 영상 화소가 차지하는 면적비에 비례하는 액정 표시 장치의 구동 방법. The weight of each imaging pixel is a driving method of a liquid crystal display device which is proportional to the area ratio occupied by the corresponding image pixels in said sub-areas.
  16. 제13항에서, In claim 13,
    상기 조정 밝기를 구하는 단계는, Obtaining the adjusted brightness,
    상기 부영역 사이의 대표값 차에 기초하여 상기 각 부영역의 차분값을 계산하는 단계, Calculating a difference value of each of the sub-areas based on the representative value of the difference between the sub-areas,
    상기 부영역의 대표값과 차분값에 기초하여 해당 부영역의 증감량을 계산하는 단계, 그리고 Calculating an incremental loss of the sub-areas based on the representative value and the difference value of the sub-regions, and
    상기 부영역의 대표값과 증감량에 기초하여 상기 조정 밝기를 계산하는 단계 Calculating the brightness adjustment based on the representative value and the increased weight of the sub-region
    를 포함하는 액정 표시 장치의 구동 방법. Method of driving a liquid crystal display device comprising a.
  17. 제16항에서, In claim 16,
    상기 차분값 계산 단계는 The difference value calculating step is
    상기 부영역이 중심 부영역인지를 판단하는 단계, Determining whether said sub-area center part region,
    상기 부영역이 중심 부영역인 경우 상기 중심 부영역의 주변 부영역의 대표값들의 평균을 구하는 단계, When the unit area of ​​the center part region and finding an average of the representative values ​​of the peripheral part region of the center part region,
    상기 마스크 부영역이 중심 부영역이 아닌 경우 상기 평균값을 상기 중심 부영역의 대표값으로 치환하는 단계, 그리고 If the mask sub-area and not in the center part region step of replacing the mean value as a representative value of the center part region, and
    상기 평균값과 해당 부영역의 대표값을 차감하는 단계 Subtracting the representative value of the average value and the sub-region
    를 포함하는 액정 표시 장치의 구동 방법. Method of driving a liquid crystal display device comprising a.
  18. 제16항에서, In claim 16,
    상기 증감량 계산 단계는 The increased loss calculation step
    상기 각 부영역 대표값과 차분값을 곱하는 단계, 그리고 Multiplying each of said unit regions a representative value and the difference value, and
    상기 곱한 값에 가중치를 곱하여 상기 부영역의 증감량을 계산하는 단계 Multiplying a weight value to the product of step to calculate the increased loss of the sub-region
    를 포함하는 액정 표시 장치의 구동 방법. Method of driving a liquid crystal display device comprising a.
  19. 제16항에서, In claim 16,
    상기 조정 밝기 계산 단계는, The brightness adjustment step is calculated,
    상기 각 부영역의 대표값과 증감량을 더하는 단계, 그리고 Step of adding a representative value and the increased weight of each of the sub-areas, and
    상기 더한 값에 상기 해당 부영역의 가중치를 곱하여 상기 조정 밝기를 얻는 단계 Obtaining the adjustment by multiplying the brightness weights of the sub-areas corresponding to the sum value
    를 포함하는 액정 표시 장치의 구동 방법. Method of driving a liquid crystal display device comprising a.
  20. 제19항에서, In claim 19,
    상기 4색 영상 신호의 값을 구하는 단계는, Obtaining a value of the four-color image signals,
    상기 각 부영역의 조정 밝기를 모두 더하여 상기 장치 부화소의 밝기를 구하는 단계, 그리고 All steps in addition to adjusting the brightness of each of the unit areas to obtain the brightness of the sub-pixel unit, and
    상기 장치 부화소의 밝기를 기초로 감마 역함수를 이용하여 상기 장치 부화소의 영상 신호 값을 산출하는 단계 By using the inverse gamma based on the brightness of the device sub-pixels calculating an image signal value of the sub-pixel unit
    를 포함하는 액정 표시 장치의 구동 방법. Method of driving a liquid crystal display device comprising a.
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