KR101020855B1 - 액정 표시 장치의 응답 시간을 보상하는 방법 및 기기 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 액정 표시 장치의 응답 시간을 보상하는 방법 및 그 기기에 관한 것이다. 그 보상 방법은, 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간 비교 결과에 따라 제1 부가 구동값을 획득하는 단계; 액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 단계; 및 상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 따라 픽셀들에 인가되는 제2 구동값을 생성하는 단계를 포함한다. 그 보상 기기는, 제1 부가 구동값을 획득하는 제1 부가 구동값 모듈; 액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 온도 구동값 모듈; 및 제2 부가 구동값을 생성하는 제2 부가 구동값 모듈을 포함한다. 본 발명은 액정 표시 장치의 응답 시간을 효과적으로 감소시키고 줄무늬현상 문제(streaking problem)를 완화시킬 수 있다.

Description

액정 표시 장치의 응답 시간을 보상하는 방법 및 기기{A method and a device for compensating response time of Liquid Crystal Display}
본 발명은 액정 표시 장치(liquid crystal display; LCD)의 응답 시간(response time)을 개선시키는 방법 및 기기에 관한 것이고, 특히 액정 표시 장치의 응답 시간을 보상하는 방법 및 기기에 관한 것이다.
박막 트랜지스터(thin film transistor; TFT) LCD 및 TFT 액정 TV는 크기가 증가하고 있고, 디스플레이 성능에 대한 사용자의 요구사항들도 증가하고 있다. LCD 성능을 평가하기 위한 하나의 중요한 지표는 응답 시간으로, 이는 입력 신호에 대한 각 픽셀에서의 응답 시간, 즉 액정 분자들의 각각이 휘도 천이(luminance transition)를 수행하는데 걸리는 시간이다. CRT 디스플레이 방식과 비교하여 볼 때, 액정 디스플레이 하에서 휘도 천이를 수행하기 위한 각 픽셀의 응답 시간은 상대적으로 더 길다. 이와 관련하여, LCD 내 이미지가 변할 때, 이전 이미지는 즉시 사라질 수 없어, 줄무늬 현상(streaking phenomenon)을 유발하고, 따라서 디스플레이 결과에 영향을 끼친다. 일반적으로, 응답 시간이 더 짧을수록, 줄무늬 현상이 덜 보인다.
시장 요구를 충족시키기 위해, 각 대규모 제조업체들이 줄무늬 현상에 관하여 액정 디스플레이의 응답 시간을 개선시키기 위해 최선을 다하여 노력하고 있다. 연구에 따르면, 액정이 온도에 의존적이고 그리고 대개 결정점(crystal point) 및 투명점(clear point)을 가진다는 것을 보여주고 있다. 온도가 낮으면, 액정은 결정 상태에 있다. 온도가 증가하면, 액정 분자들은 더욱 빈번하게 동요한다(sway). 온도가 일정 수준 이상으로 증가하면, 액정은 회전하고 그리고 액체가 될 것이며 이 온도는 투명점으로 불린다. 온도가 투명점 및 결정점 온도 사이에 있으면, 액정은 중간 상태(mediate state), 다시 말해서, 액정의 작동 범위(work range)에 있다. 액정 디스플레이의 응답 시간은 게이트 온(ON) 시간(ton) 및 게이트 오프(OFF) 시간(toff)의 합이다. 게이트 ON 시간 및 게이트 OFF 시간은 액정의 점성 계수(viscidity coefficient) η, 액정 박스(box)의 두께, 액정층에 인가되는 구동 전압(driving voltage) 및 유전율 이방성 값(dielectric constant anisotropy value)과 연관된다. 액정 디스플레이의 응답 시간을 감소시키기 위하여, 현재 기술에서는 4가지 방법들이 주로 도입되는데, 즉, 액정 재료의 점성 계수 η를 감소시키고, 액정 재료의 유전율 이방성 값을 증가시키고, 액정 박스의 두께를 감소시키고 그리고 액정층 상에 구동 전압을 증가시키는 것이다. 여기서, 점성 계수 η를 감소시키는 것은 게이트 ON 시간(ton) 및 게이트 OFF 시간(toff)을 줄일 수 있고, 따라서 응답 시간을 감소시키는 목적을 달성하게 된다. 게다가, 점성 계수 η은 액정의 온도에 밀접하게 관련되며, 따라서 액정 디스플레이의 응답 시간은 온도에 밀접 하게 관련된다. 도 15는 액정 디스플레이의 응답 시간 및 점성 계수 η 간의 관계에 관한 도식적인 다이어그램이다. 도 15에서 보여지는 바와 같이, 액정의 온도가 더 높을수록, 점성 계수 η는 더 작아지고 응답 시간은 더 짧아진다. 그러나, 현재 기술은 응답 시간에 대한 액정층 온도의 영향이 고려되지 않아서, 따라서 현재 기술의 방법에 따라 액정 디스플레이의 응답 시간을 감소시키는 것은 다소 제한적이고 액정 표시 장치는 여전히 줄무늬 현상에 관한 문제를 가진다.
본 발명의 목적은 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법 및 기기를 제공하는 것이고, 여기서 온도 보상에 의해, 액정 디스플레이의 응답 시간이 효과적으로 감소될 수 있고 줄무늬 현상이 개선될 수 있다.
상기에서 언급된 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법을 제공하는데, 그 방법은,
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 상기 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 부가 구동값(driving value)을 획득하는 단계;
액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 단계; 및
상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 따라 픽셀들에 인가되는 제2 부가 구동값을 생성하는 단계를 포함한다.
여기서, 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 상기 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 상기 제1 부가 구동값을 획득하는 단계는, 특히 다음의 단계들을 포함한다:
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 버퍼링하는 단계;
프레임 메모리로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽는 단계; 및
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 상기 제1 부가 구동값을 찾기 위해 제1 부가 구동값 룩업 테이블(look-up table)을 탐색하는 단계.
여기서, 액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 단계는, 특히 다음의 단계들을 포함한다:
액정층의 온도값을 수집하고 처리(processing)하는 단계;
상기 온도값에 따라 해당 온도 룩업 테이블을 선택하는 단계; 및
상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 상기 온도 룩업 테이블을 탐색하는 단계.
여기서, 상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 따라 픽셀들에 인가되는 제2 구동값을 생성하는 단계는, 특히 다음을 포함한다:
상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값을 수신하는 단계;
상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 부가 구동값을 찾기 위해 제2 부가 구동값 룩업 테이블을 탐색하는 단계; 및
픽셀들에 인가되는 제2 부가 구동값을 출력하는 단계.
상기의 기술적 해결책에 기초하여, 상기 제1 부가 구동값은 제1의 선구동(pre-driving)값이고, 상기 제2 부가 구동값은 액정층을 기편향시키도록(pre-deflect) 미리 픽셀들에 인가되는 제2의 선구동값이거나; 또는 상기 제1 부가 구동 값은 제1의 과구동(over-driving)값이고, 상기 제2 부가 구동값은 액정층을 과편향(over-deflect)시키도록 오버슈팅(overshooting) 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2의 과구동값이거나; 또는 상기 제1 부가 구동값은 제1 선구동값 및 제1 과구동값을 포함하고, 상기 제2 부가 구동값은 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값 및 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 포함한다.
상기의 목적을 달성하기 위해, 본 발명은 또한 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기를 제공하며, 상기 기기는,
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 상기 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 부가 구동값을 획득하는 제1 부가 구동값 모듈;
액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 온도 구동값 모듈; 및
상기 제1 부가 구동값 모듈 및 상기 온도 구동값 모듈에 각각 연결되어, 상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 따라 픽셀들에 인가되는 제2 부가 구동값을 생성하는 제2 부가 구동값 모듈을 포함한다.
여기서, 제1 부가 구동값 모듈은 다음을 포함한다:
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 버퍼링하는 제1 프레임 메모리;
이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 버퍼링하는 제2 프레임 메모 리; 및
상기 제1 프레임 메모리 및 제2 프레임 메모리에 각각 연결되어, 상기 제1 프레임 메모리로부터 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽고, 상기 제2 프레임 메모리로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽고 그리고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 부가 구동값을 찾기 위해 제1 부가 구동값 룩업 테이블을 탐색하는, 제1 부가 구동값 유닛.
여기서, 상기 온도 구동값 모듈은 다음을 포함한다:
액정 표시 장치의 온도값을 수집하고 처리하는 온도 수집 및 처리 유닛;
복수의 온도 룩업 테이블들을 저장하는 온도 룩업 테이블 유닛; 및
상기 온도 수집 및 처리 유닛 및 상기 온도 룩업 테이블 유닛에 각각 연결되어, 상기 온도값에 따라 대응되는 온도 룩업 테이블을 선택하고 상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 온도 룩업 테이블을 탐색하는, 온도 구동값 유닛.
여기서, 제2 부가 구동값 모듈은 다음을 포함한다:
상기 제1 부가 구동값 모듈 및 상기 온도 구동값 모듈에 각각 연결되어, 상기 제1 부가 구동값 모듈로부터 상기 제1 부가 구동값을 수신하고 상기 온도 구동값 모듈로부터 상기 온도 구동값을 수신하는, 부가 구동용 수신 유닛;
상기 부가 구동용 수신 유닛에 연결되어, 상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 부가 구동값을 찾기 위해 제2 부가 구동값 룩업 테이블을 탐색하는, 부가 구동용 처리 유닛; 및
상기 부가 구동용 처리 유닛에 연결되어, 픽셀들에 인가되는 제2 부가 구동값을 출력하는, 부가 구동용 전송 유닛.
상기의 기술적 해결책에 기초하여, 상기 제1 부가 구동값은 제1의 선구동(pre-driving)값이고, 상기 제1 부가 구동값 모듈은 상기 제1 선구동값을 획득하는 제1 선구동값 모듈이고, 상기 제2 부가 구동값은 제2의 선구동값이고, 상기 제2 부가 구동값 모듈은 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2의 선구동값을 생성하는 제2 선구동값 모듈이거나; 또는 상기 제1 부가 구동값은 제1의 과구동값이고, 상기 제1 부가 구동값 모듈은 상기 제1 과구동값을 획득하는 제1 과구동값 모듈이고, 상기 제2 부가 구동값은 제2의 과구동값이고, 상기 제2 부가 구동값 모듈은 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2의 과구동값을 생성하는 제2 과구동값 모듈이거나; 또는 상기 제1 부가 구동값은 제1 선구동값 및 제1 과구동값을 포함하고, 상기 제1 부가 구동값 모듈은 상기 제1 선구동값 및 상기 제1 과구동값을 획득하는 제1 구동값 모듈이고, 상기 제2 부가 구동값은 제2 선구동값 및 제2 과구동값을 포함하고, 상기 제2 부가 구동값 모듈은 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 생성하고 그리고 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 생성하는 제2 구동값 모듈이다.
현재 기술이 가지고 있는 LCD의 낮은 반응 속도 및 심각한 줄무늬 현상에 관한 문제에 대하여, 본 발명은, 액정층이 2개의 이웃 프레임들 내 화면의 그레이 스 케일 데이터에 따라 선구동 및 과구동되고, 선구동 및 과구동에 대하여 액정층의 온도로써 효과적인 보상이 수행되어, 액정 분자들의 편향 속도가 증가하고, 액정 디스플레이의 응답 시간이 효과적으로 감소하며, 줄무늬 현상이 상당히 경감되고 더 좋은 품질의 디스플레이 결과가 제공되는, LCD 응답 시간 보상 방법 및 그를 위한 기기를 제공한다.
본 발명은 도면들 및 실시예들과 관련하여 아래에서 상세하게 더 기술될 것이다.
발명자의 심도 있는 연구에 따르면, LCD는 실제 디스플레이의 경우에서의 주위 환경, 백라이트(backlight), 구동칩 및 그와 동종의 것의 온도들에 의해 영향을 받기 때문에, 액정 분자의 온도는 항상 변하고 있고, 이들 온도 변화는 액정 분자의 점성 계수가 변하게 하고, 그에 의해 액정 디스플레이의 응답 시간에 영향을 미치게 된다는 것을 알 수 있다. 특히, 액정의 온도가 상대적으로 높거나 또는 낮을 때, 액정 디스플레이의 응답 시간이 상당히 변화되고, 따라서 LCD의 디스플레이 결과에 상대적으로 큰 영향을 끼친다.
<LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제1 실시예>
이 실시예에서, LCD의 응답 시간을 보상하는 방법의 기술적 해결책에서, 제1 부가 구동값은 제1의 선구동값이고, 제2 부가 구동값은 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값이다. 이와 관련하여, 제1 부가 구동값 룩업 테이블은 제1 선구동값 룩업 테이블이고, 제2 부가 구동값 룩업 테이블은 제2 선구 동값 룩업 테이블이다.
도 1은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제1 실시예의 흐름도로, 다음을 포함한다:
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 선구동값을 획득하는 단계(11);
액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 단계(12); 및
상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 생성하는 단계(13).
본 실시예는 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법을 제공하는 것으로, 그 방법에서는 상기 제1 선구동값을 획득하도록 2개의 프레임들 내 화면들의 그레이 스케일 데이터를 비교하는 것, 액정층의 온도를 수집하고 상기 온도 구동값에 따라 상기 제1 선구동값에 대한 보상을 하는 것, 이에 따라, 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 선구동값을 더 적합하게 하는 것에 의하여, 디스플레이를 위한 LCD의 응답 시간이 효과적으로 감소되고 줄무늬 현상 문제가 경감된다. 단계(11) 및 단계(12) 사이에 엄격한 시간적 관계가 있지 않다는 것이 인지되어야 할 것이다.
도 2는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제1 실시예에서 제1 선구동값을 획득하는 흐름도이다. 그 기술적 해결책에서, 도 1의 기술적 해결책 내 단계(11)는 특히 다음을 포함한다:
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 버퍼링하는 단계(111);
프레임 메모리로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽는 단계(112); 및
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 선구동값을 찾기 위해 제1 선구동값 룩업 테이블을 탐색하는 단계(113).
이 실시예에서, 제1 선구동값 룩업 테이블은, 이전 및 현재 프레임들 내 화면들의 그레이 스케일 데이터를 비교함으로써 제1 선구동값을 찾기 위해 탐색되어진다. 표 1은 제1 선구동값 룩업 테이블이다. 표 1에서 보여지는 바와 같이, 제1 선구동값 룩업 테이블의 행들은 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 나타내고, 그것의 열들은 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 나타낸다. 제1 선구동값 룩업 테이블은, 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터가 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터로 천이될 때 요구되는 제1 선구동값을 기록하고 있다. 제1 선구동값들 a(0,0), a(0,1), ... , a(255,254), a(255,255)은 각각 대응되는 이전 프레임의 그레이 스케일 데이터 및 현재 프레임의 그레이 스케일 데이터와 연관되고, 계산 또는 실험에 의해 얻어질 수 있다. 예를 들면, 어떤 픽셀에 대하여, 만약 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터가 L1이고 이전 프레임 내 화면 의 그레이 스케일 데이터가 L254이면, 그때는 이 경우에서의 제1 선구동값 a(1,254)은, 행 L1, 열 254의 교차점을 찾기 위해 제1 선구동값 룩업 테이블을 탐색함으로써 얻어질 수 있다.
- 제1 선구동값 룩업 테이블
Figure 112009021863306-pat00001
도 3은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제1 실시예에서 온도 구동값을 획득하는 흐름도이다. 도 1에 나타나 있는 기술적 해결책에서, 단계(12)는 특히 다음을 포함한다:
액정층의 온도값을 수집하고 처리하는 단계(121);
상기 온도값에 따라 대응되는 온도 룩업 테이블을 선택하는 단계(122); 및
상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 상기 온도 룩업 테이블을 탐색하는 단계(123).
이 실시예에서, 온도 구동값을 획득하기 위해, 먼저 액정층의 온도값을 수집하고 처리하는 것, 그리고 나서 상기 온도값에 따라 대응되는 온도 룩업 테이블을 선택하는 것, 및 마지막으로 상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 상기 온도 룩업 테이블을 탐색하는 것이 이루어진다. 본 실시예에서, 액정층의 온도값의 상이한 하부 범위에 각각 대응되는 4개의 온도 룩업 테이블들이 생성되고, 액정층의 온도값의 각 하부 범위 내 그 액정층의 상이한 온도값들에 대응되는 온도 구동값들이 각각 설정된다. -20℃ ~ 60℃ 사이에서의 점성 계수 η가 상대적으로 크기 때문에, 4개의 하부 범위들, 즉, -20℃ ~ 0℃, 0℃ ~ 20℃, 20℃ ~ 40℃ 및 40℃ ~ 60℃가 각각 설정된다. 이들 4개의 하부 범위들에 대응되는 양자화 코드들은, 각각 00, 01, 10, 11이고, 이들 4개의 양자화 코드들은 각각 4개의 온도 룩업 테이블들, 말하자면, 룩업 테이블 0, 룩업 테이블 1, 룩업 테이블 2 및 룩업 테이블 3에 대응된다. 대응되는 온도 룩업 테이블이 액정층의 온도값에 따라 선택된다. 표 2는 온도 룩업 테이블이다. 표 2에서 보여지는 바와 같이, 온도 룩업 테이블의 첫 번째 행은 액정층의 온도값을 나타내고, 그것의 두 번째 행은 온도 구동값을 나타낸다. 온도 룩업 테이블은, 액정층의 상이한 온도값들에 의해 요구되는 온도 구동값을 기록하고 있다. 온도 구동값 b20, ..., b40은 각각 액정층의 대응되는 온도값과 연관되고 계산 또는 실험에 의해 얻어질 수 있다. 예를 들면, 액정층의 온도값이 20℃ ~ 40℃의 하부 범위 내에 있는 39℃이고, 이 하부 범위에 대응되는 양자화 코드는 룩업 테이블 2에 대응되는 10이어서, 이에 따라 온도 룩업 테이블 2가 선택된다. 온도 룩업 테이블 2의 첫 번째 행의 39℃에 대응되는 값 b39를 탐색하고, 즉 이 경우에서 요구되는 온도 구동값이 획득된다. 4개의 온도 룩업 테이블들은 단지 구현 방식들 중 하나일 뿐이고, 실제적으로 요구조건들에 따라 상응하는 개수의 온도 룩업 테이블을 설정하는 것이 가능하다는 것을 유념하여야 할 것이다.
- 온도 룩업 테이블
액정층의 온도값 20oC 21oC ... 39oC 40oC
온도 구동값 b20 b21 ... b39 b40
도 4는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제1 실시예에서 제2 선구동값을 획득하는 흐름도이다. 도 1에 나타나 있는 기술적 해결책에서, 단계(13)는 특히 다음 단계들을 포함한다:
제1 선구동값 및 온도 구동값을 수신하는 단계(131);
상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 선구동값을 찾기 위해 제2 선구동값 룩업 테이블을 탐색하는 단계(132); 및
액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 출력하는 단계(133).
본 실시예에서, 제2 선구동값 룩업 테이블이 생성되고, 여기서 그 제2 선구동값 룩업 테이블은 상기 수신된 제1 선구동값 및 온도 구동값에 따라 상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 선구동값을 찾기 위해 탐색된다. 표 3은 그 제2 선구동값 룩업 테이블이다. 표 3에서 보여지는 바와 같이, 이 표의 행들은 제1 선구동값 A1, A2...를 나타내고, 그것의 열들은 온도 구동값 B1, B2...를 나타낸다. 이 표는 상이한 제1 선구동값들 및 상이한 온도 구동값들의 경우에 있어서 요구되는 제2 선구동값들을 기록하고 있다. 예를 들면, 만약 제1 선구동값이 A2이고 온도 구동값이 B3이면, 그때 제2 선구동값 룩업 테이블이 탐색되어지고, 행 B3, 열 A2의 교차점, 즉 이 경우에서 요구되는 제2 선구동값 c(3,2)을 찾을 수 있다. 그 제2 선구동값 c(3,2)는 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가된다. 제2 선구동값 룩업 테이블 내 데이터는 제1 선구동값 및 온도 구동값에 대한 계산에 의해 얻을 수 있다. 예를 들면, 제2 선구동값을 계산하기 위한 등식은 다음과 같을 수 있다:
C(3,2) = k1 × A2 + k2 × B3
여기서, c(3,2)는 제2 선구동값이고, A2는 제1 선구동값이며, B3는 온도 구동값이고, 그리고 k1, k2는 각각 제1 선구동값 및 온도 구동값의 계수들이고 실험에 의해 얻을 수 있다.
- 제2 선구동값 룩업 테이블
Figure 112009021863306-pat00002
이 실시예에서, 제1 선구동값을 얻도록, 제1 선구동값 룩업 테이블이 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 수신되었던 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 따라 탐색되어지고; 액정층의 온도값들이 수집되고 처리되고, 상기 온도값에 따라 대응되는 온도 룩업 테이블이 선택되며, 그리고 그 온도 룩업 테이블은 상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 탐색되어지고; 제2 선구동값 룩업 테이블은, 상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 선구동값을 찾기 위해 탐색되어지고; 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 제2 선구동값을 인가한다. 본 실시예는 액정 디스플레이 동안 액정층의 온도가 응답 시간에 끼치는 영향을 충분히 고려하였다. 온도 구동값에 따라 선구동값에 대한 효과적인 보상이 수행되고, 이 보상에서는 온도가 낮을 때에는 큰 선구동값이 인가되고 온도가 높을 때에는 작은 선구동값이 인가되어서, 액정층의 기편향이 더 효과적이 되고, LCD의 응답 시간이 감소되며 그리고 줄무늬 현상 문제가 경감된다.
<LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제1 실시예>
이 실시예에서, 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 기술적 해결책에서, 제1 부가 구동값은 제1의 선구동값이고, 제2 부가 구동값은 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2의 선구동값이고, 제1 부가 구동값 모듈은 제1 선구동값을 획득하는 제1 선구동값 모듈이고, 그리고 제2 부가 구동값 모듈은 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 생성하는 제2 선구동값 모듈이다. 이와 관련하여, 제1 부가 구동값 룩업 테이블은 제1 선구동값 룩업 테이블이고, 제1 부가 구동값 유닛은 제1 선구동값을 탐색하는 제1 선구동값 유닛이고, 부가 구동용 수신 유닛은 선구동용 수신 유닛이고, 제2 부가 구동값 룩업 테이블은 제2 선구동값 룩업 테이블이고, 부가 구동용 처리 유닛은 제2 선구동값을 탐색하는 선구동용 처리 유닛이고, 그리고 부가 구동용 전송 유닛은 제2 선구동값을 출력하는 선구동용 전송 유닛이다.
도 5는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제1 실시예의 구조적 다이어그램이다. 도 5에서 보여지는 바와 같이, 이 실시예에서, LCD의 응답 시간을 보상하는 기기는, 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 선구동값을 획득하는 제1 선구동값 모듈(11); 액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 온도 구동값 모듈(12); 및 상기 제1 선구동값 모듈(11) 및 상기 온도 구동값 모듈(12)에 각각 연결되어, 상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 상기 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 생성하는 제2 선구동값 모듈(13)을 포함한다.
도 6은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제1 실시예의 상세 구현의 구조적 다이어그램이다. 도 6에서 보여지는 바와 같이, 그 상세 구현의 구조는, 제1 선구동값 모듈(11), 온도 구동값 모듈(12) 및 제2 선구동값 모듈(13)을 포함하고, 여기서 제1 선구동값 모듈(11)은, 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 버퍼링하는 제1 프레임 메모리(111); 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 버퍼링하는 제2 프레임 메모리(112); 및 상기 제1 프레임 메모리(111) 및 상기 제2 프레임 메모리(112)에 각각 연결되어 있어, 제1 프레임 메모리(111)로부터 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽고, 제2 프레임 메모리(112)로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽으며 그리고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 선구동값을 찾기 위해 제1 선구동값 룩업 테이블을 탐색하는 제1 선구동값 유닛(113)을 포함한다. 온도 구동값 모듈(12)은, 액정층의 온도값을 수집하고 처리하는 온도 수집 및 처리 유닛(121); 복수의 온도 룩업 테이블들을 저장하는 온도 룩업 테이블 유닛(122); 및 온도 수집 및 처리 유닛(121) 및 온도 룩업 테이블 유닛(122)에 각각 연결되어 있어, 상기 온도값에 따라 대응되는 온도 룩업 테이블을 선택하고 그 온도 룩업 테이블을 상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 탐색하는 온도 구동값 유닛(123)을 포함한다. 여기서, 온도 수집 및 처리 유닛(121)은, 액정 패널에 배치되어, 액정층의 온도를 수집하고 전압값을 출력하는 온도 센서(1211); 온도 센서(1211)에 연결되어 있어, 상기 전압값에 대하여 필터링 및 증폭 처리를 수행하는 필터링 및 증폭 회로(1212); 및 필터링 및 증폭 회로(1212)에 연결되어 있어, 필터링 및 증폭되었던 전압값에 대하여 A/D 변환을 수행하고 그것을 온도 구동값 유닛(123)으로 전송하는 A/D 컨버터(1213)를 포함한다. 제2 선구동값 모듈(13)은, 제1 선구동값 유닛(113) 및 온도 구동값 유닛(123)에 각각 연결되어 있어, 제1 선구동값 모듈(11)로부터 제1 선구동값을 수신하고 온도 구동값 모듈(12)로부터 온도 구동값을 수신하는 선구동용 수신 유닛(131); 선구동용 수신 유닛(131)에 연결되어 있어, 상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 선구동값을 찾기 위해 제2 선구동 룩업 테이블을 탐색하는 선구동용 처리 유닛(132); 및 선구동용 처리 유닛(132)에 연결되어 있어, 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 출력하는 선구동용 전송 유닛(133)을 포함한다.
<LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제2 실시예>
이 실시예에서, 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 기술적 해결책에서, 제1 부가 구동값은 제1의 과구동값이고, 제2 부가 구동값은 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2의 과구동값이다. 이와 관련하여, 제1 부가 구동값 룩업 테이블은 제1 과구동값 룩업 테이블이고, 제2 부가 구동값 룩업 테이블은 제2 과구동값 룩업 테이블이다.
도 7은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제2 실시예의 흐름도로, 다음을 포함한다:
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 과구동값을 획득하는 단계(21);
액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 단계(22); 및
상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 생성하는 단계(23).
본 실시예는 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법을 제공하는 것으로, 그 방법에서는 상기 제1 과구동값을 획득하도록 2개의 프레임들 내 화면들의 그레이 스케일 데이터를 비교하는 것, 액정층의 온도를 수집하고 상기 온도 구동값에 따라 상기 제1 과구동값에 대한 보상을 하는 것에 기초하여, 이에 따라, 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 과구동값이 더 적당한 값이 되고, 디스플레이를 위한 LCD의 응답 시간이 효과적으로 감소되며 그리고 줄무늬 현상 문제가 경감된다. 단계(21) 및 단계(22) 사이에 엄격한 시간적 관계가 있지 않다는 것이 인지되어야 할 것이다.
도 8은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제2 실시예에서 제1 과구동값을 획득하는 흐름도이다. 도 7에 나타나 있는 기술적 해결책에서, 단계(21)는 특히 다음을 포함한다:
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 버퍼링하는 단계(211);
프레임 메모리로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽는 단계(212); 및
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 과구동값을 찾기 위해 제1 과구동값 룩업 테이블을 탐색하는 단계(213).
이 실시예의 단계(21)는 다음을 포함한다: 이전 및 현재 프레임들 내 화면들의 그레이 스케일 데이터를 비교함으로써 제1 과구동값을 찾기 위해 제1 과구동값 룩업 테이블을 탐색하는 단계. 표 4는 제1 과구동값 룩업 테이블이다. 표 4에서 보여지는 바와 같이, 제1 과구동값 룩업 테이블의 행들은 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 나타내고, 그것의 열들은 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 나타낸다. 제1 과구동값 룩업 테이블은, 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터가 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터로 천이될 때 요구되는 제1 과구동값을 기록하고 있다. 그 과구동값 d(0,0), d(0,1), ... , d(255,254), d(255,255)은 각각 대응되는 이전 프레임의 그레이 스케일 데이터 및 현재 프레임의 그레이 스케일 데이터와 연관되고, 계산 또는 실험에 의해 얻어질 수 있다. 예를 들면, 어떤 픽셀에 대하여, 만약 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터가 L1이고 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터가 L254이면, 그때는 이 경우에서의 제1 과구동값 d(1,254)은, 행 L1, 열 254의 교차점을 찾기 위해 제1 과구동값 룩업 테이블을 탐색함으로써 얻어질 수 있다.
- 제1 과구동값 룩업 테이블
Figure 112009021863306-pat00003
도 7에 나타나 있는 기술적 해결책에서, 단계(22)는 특히 다음을 포함한다:
액정층의 온도값을 수집하고 처리하는 단계(221);
상기 온도값에 따라 대응되는 온도 룩업 테이블을 선택하는 단계(222); 및
상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 상기 온도 룩업 테이블을 탐색하는 단계(223).
이 실시예에서의 단계(22)는 상기에서 기술되어 있는 도 3의 해결책의 단계와 같다.
도 9는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제2 실시예에서 제2 과구동값을 획득하는 흐름도이다. 도 7에 나타나 있는 기술적 해결책에서, 단계(23)는 특히 다음 단계들을 포함한다:
제1 과구동값 및 온도 구동값을 수신하는 단계(231);
상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 과구동값을 찾기 위해 제2 과구동값 룩업 테이블을 탐색하는 단계(232); 및
액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 출력하는 단계(233).
본 실시예에서 생성된 제2 과구동값 룩업 테이블에 관련하여, 그 제2 과구동값 룩업 테이블은 상기 수신된 제1 과구동값 및 온도 구동값에 따라 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 과구동값을 찾기 위해 탐색된다. 표 5는 그 제2 과구동값 룩업 테이블이다. 표 5에서 보여지는 바와 같이, 이 표의 행들은 제1 과구동값을 나타내고, 그것의 열들은 온도 구동값을 나타낸다. 이 표는 상이한 제1 과구동값들 및 상이한 온도 구동값들의 경우에 있어서 요구되는 제2 과구동값들을 기록하고 있다. 예를 들면, 만약 제1 과구동값이 D2이고 온도 구동값이 B3이면, 그때 이 경우에서 요구되는 제2 과구동값 e(3,2)은, 행 B3, 열 D2의 교차점을 찾기 위해 제2 과구동값 룩업 테이블을 탐색함으로써 획득된다. 그 제2 과구동값 e(3,2)는 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가된다. 제2 과구동값 룩업 테이블 내 데이터는 제1 과구동값 및 온도 구동값에 대한 계산에 의해 얻을 수 있다. 예를 들면, 제2 과구동값을 계산하기 위한 등식은 다음과 같을 수 있다:
e(3,2) = k3 × D2 + k4 × B3
여기서, e(3,2)는 제2 과구동값이고, D2는 제1 과구동값이며, B3는 온도 구동값이고, 그리고 k3, k4는 각각 제1 과구동값 및 온도 구동값의 계수들이고 실험에 의해 얻을 수 있다.
- 제2 과구동값 룩업 테이블
Figure 112009021863306-pat00004
이 실시예에서, 제1 과구동값을 얻도록, 제1 과구동값 룩업 테이블이 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 수신되었던 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 따라 탐색되어지고; 액정층의 온도값들이 수집되고 처리되고, 상기 온도값에 따라 대응되는 온도 룩업 테이블이 선택되며, 그리고 상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 온도 룩업 테이블이 탐색되어지고; 제2 과구동값 룩업 테이블이, 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 과구동값을 찾기 위해 탐색되어지고; 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 제2 과구동값을 인가한다. 본 실시예는 액정 디스플레이 동안 액정층의 온도가 응답 시간에 끼치는 영향을 충분히 고려하였다. 온도 구동값에 따라 과구동값에 대한 효과적인 보상이 수행되고, 이 보상에서는 온도가 낮을 때에는 큰 과구동값이 인가되고 온도가 높을 때에는 작은 과구동값이 인가되어서, 액정층의 과편향이 더 효과적이 되고, LCD의 응답 시간이 감소되며 그리고 줄무늬 현상 문제가 경감된다.
<LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제2 실시예>
이 실시예에서, 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 기술적 해결책에서, 제1 부가 구동값은 제1의 과구동값이고, 제2 부가 구동값은 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2의 과구동값이고, 제1 부가 구동값 모듈은 제1 과구동값을 획득하는 제1 과구동값 모듈이고, 그리고 제2 부가 구동값 모듈은 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 생성하는 제2 과구동값 모듈이다. 이와 관련하여, 제1 부가 구동값 룩업 테이블은 제1 과구동값 룩업 테이블이고, 제1 부가 구동값 유닛은 제1 과구동값을 탐색하는 제1 과구동값 유닛이고, 부가 구동용 수신 유닛은 과구동용 수신 유닛이고, 제2 부가 구동값 룩업 테이블은 제2 과구동값 룩업 테이블이고, 부가 구동용 처리 유닛은 제2 과구동값을 탐색하는 과구동용 처리 유닛이고, 그리고 부가 구동용 전송 유닛은 제2 과구동값을 출력하는 과구동용 전송 유닛이다.
도 10은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제2 실시예의 구조적 다이어그램이다. 도 10에서 보여지는 바와 같이, 이 실시예에서 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기는, 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 과구동값을 획득하는 제1 과구동값 모듈(14); 액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 온도 구동값 모듈(12); 및 상기 제1 과구동값 모듈(14) 및 상기 온도 구동값 모듈(12)에 각각 연결되어, 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 상기 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 생성하는 제2 과구동값 모듈(15)을 포함한다.
도 11은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제2 실시예의 상세 구현의 구조적 다이어그램이다. 도 11에서 보여지는 바와 같이, 그 상세 구현의 구조는, 제1 과구동값 모듈(14), 온도 구동값 모듈(12) 및 제2 과구동값 모듈(15)을 포함한다. 여기서 제1 과구동값 모듈(14)은, 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 버퍼링하는 제1 프레임 메모리(111); 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 버퍼링하는 제2 프레임 메모리(112); 및 상기 제1 프레임 메모리(111) 및 상기 제2 프레임 메모리(112)에 각각 연결되어, 제1 프레임 메모리(111)로부터 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽고, 제2 프레임 메모리(112)로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽으며 그리고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 과구동값을 찾기 위해 제1 과구동값 룩업 테이블을 탐색하는 제1 과구동값 유닛(143)을 포함한다. 이 실시예에서의 온도 구동값 모듈은 도 6에서의 온도 구동값 모듈과 동일하다. 제2 과구동값 모듈(15)은, 제1 과구동값 유닛(143) 및 온도 구동값 유닛(123)에 각각 연결되어, 제1 과구동값 모듈(14)로부터 제1 과구동값을 수신하고 온도 구동값 모듈(12)로부터 온도 구동값을 수신하는 과구동용 수신 유닛(151); 과구동용 수신 유닛(151)에 연결되어, 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 과구동값을 찾기 위해 제2 과구동 룩업 테이블을 탐색하는 과구동용 처리 유닛(152); 및 과구동용 처리 유닛(152)에 연결되어, 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 출력하는 과구동용 전송 유닛(153)을 포함한다.
<LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제3 실시예>
이 실시예에서, 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법의 기술적 해결책에서, 제1 부가 구동값은 제1 선구동값 및 제1 과구동값이고, 제2 선구동값은 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값 및 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값이다. 이와 관련하여, 제1 부가 구동값 룩업 테이블은 제1 선구동값을 탐색하기 위한 제1 선구동값 룩업 테이블 및 제1 과구동값을 탐색하기 위한 제1 과구동값 룩업 테이블을 포함하고, 제2 부가 구동값 룩업 테이블은 제2 선구동값을 탐색하기 위한 제2 선구동값 룩업 테이블 및 제2 과구동값 탐색하는데 사용되는 제2 과구동값 룩업 테이블을 포함한다.
도 12는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제3 실시예의 흐름도로, 다음을 포함한다:
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 선구동값 및 제1 과구동값을 획득하는 단계(31);
액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 단계(32); 및
상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 생성하고, 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 기편향에 기반하여 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 생성하는 단계(33).
본 실시예는 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법을 제공하는 것으로, 그 방법에서는 상기 제1 선구동값 및 상기 제1 과구동값을 획득하도록 현재 및 과거 프레임들 내 화면들의 그레이 스케일 데이터를 비교하는 것, 액정층의 온도를 수집하고 상기 온도 구동값에 따라 상기 제1 선구동값 및 제1 과회전(over-rotating)값에 대한 보상을 하는 것, 이에 따라, 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값 및 기편향에 기반하여 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 각각 획득하는 것에 의하여, 편향 속도(deflection speed)가 더 빨라지고, 디스플레이를 위한 LCD의 응답 시간이 효과적으로 감소되며 줄무늬 현상 문제가 경감된다. 단계(31) 및 단계(32) 사이에 엄격한 시간적 관계가 있지 않다는 것이 인지되어야 할 것이다.
도 12에 나타나 있는 기술적 해결책에서, 단계(31)는 특히 다음 단계들을 포함한다:
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 버퍼링하는 단계(311);
프레임 메모리로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽는 단계(312); 및
현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 선구동값을 찾기 위해 제1 선구동값 룩업 테이블을 탐색하고, 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 과구동값을 찾기 위해 제1 과구동값 룩업 테이블을 탐색하는 단계(313).
도 12에 나타나 있는 기술적 해결책에서, 단계(33)는 특히 다음 단계들을 포함한다:
제1 선구동값, 제1 과구동값 및 온도 구동값을 수신하는 단계(341);
상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 선구동값을 찾기 위해 제2 선구동값 룩업 테이블을 탐색하고, 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 과구동값을 찾기 위해 제2 과구동값 룩업 테이블을 탐색하는 단계(342); 및
액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 출력하고, 기편향에 기반하여 상기 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 출력하는 단계(343).
이 실시예에서, 이전 및 현재 프레임들 내 화면들의 그레이 스케일 데이터를 비교함으로써, 제1 선구동값 룩업 테이블은 제1 선구동값을 찾기 위해 탐색되어지고 제1 과구동값 룩업 테이블은 제1 과구동값을 찾기 위해 탐색되어진다. 여기서 제1 선구동값을 찾기 위해 탐색하는 것의 흐름은 도 2에 나타나 있는 흐름과 동일하고, 제1 과구동값을 찾기 위해 탐색하는 흐름은 도 8에 나타나 있는 흐름과 동일하고, 제2 선구동값을 찾기 위해 탐색하는 흐름은 도 4에 나타나 있는 흐름과 동일하고, 제2 과구동값을 찾기 위해 탐색하는 흐름은 도 9에 나타나 있는 흐름과 동일하며, 그리고 상기 온도 구동값을 획득하는 흐름은 도 3에 나타나 있는 흐름과 동일하고, 따라서 그 내용들은 여기에서 생략될 것이다.
이 실시예에서, 제1 선구동값 룩업 테이블 및 제1 과구동값 룩업 테이블은, 제1 선구동값 및 제1 과구동값을 얻도록, 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 수신되었던 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 따라 각각 탐색되고; 액정층의 온도값이 수집되고 처리되고, 상기 온도값에 따라 대응되는 온도 룩업 테이블이 선택되고, 그리고 그 온도 룩업 테이블은 상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 탐색되어지고; 상기 제1 선구동값, 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 상기 제2 선구동값 룩업 테이블은 상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 선구동값을 찾기 위해 탐색되고, 상기 제2 과구동값 룩업 테이블은 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 과구동값을 찾기 위해 탐색되어지며; 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 상기 제2 선구동값을 인가시키고, 상기 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 상기 제2 과구동값을 인가시킨다. 본 실시예는 액정이 디스플레이할 때 액정층의 온도가 응답 시간에 대해 끼치는 영향을 충분히 고려하였다. 첫 번째로, 액정층은 선구동값에 대하여 온도 구동값의 효과적인 보상에 따라 기편향된다. 그리고 나서, 상기 온도 구동값에 따라 과구동값에 대하여 효과적인 보상이 수행된다. 그리고 나서 효과적인 기편향에 기반하여, 액정층이 효과적으로 과편향되고, LCD의 응답 시간이 감소되며 줄무늬 현상 문제가 경감된다.
<LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제4 실시예>
이 실시예에서, 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 기술적 해결책에서, 제1 부가 구동값은 제1 선구동값 및 제1 과구동값을 포함하고; 제2 부가 구동값은 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값 및 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 포함하고; 제1 부가 구동값 모듈은 제1 선구동값 및 제1 과구동값을 획득하는 제1 구동값 모듈이고; 제2 부가 구동값 모듈은 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값 및 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 생성하는 제2 구동값 모듈이다. 이와 관련하여, 제1 부가 구동값 룩업 테이블은 제1 선구동값을 탐색하기 위한 제1 선구동값 룩업 테이블, 및 제1 과구동값을 탐색하기 위한 제1 과구동값 룩업 테이블을 포함하고; 제1 부가 구동값 유닛은 제1 선구동값을 탐색하는 제1 선구동값 유닛 및 제1 과구동값을 탐색하는 제1 과구동값 유닛을 포함하고; 제2 부가 구동값 룩업 테이블은 제2 선구동값을 탐색하기 위한 제2 선구동값 룩업 테이블 및 제2 과구동값을 탐색하기 위한 제2 과구동값 룩업 테이블을 포함하고; 부가 구동용 수신 유닛은 선구동용 수신 유닛 및 과구동용 수신 유닛을 포함하고; 부가 구동용 처리 유닛은 제2 선구동값을 탐색하는 선구동용 처리 유닛 및 제2 과구동값을 탐색하는 과구동용 처리 유닛을 포함하고; 그리고 부가 구동용 전송 유닛은 제2 선구동값을 출력하는 선구동용 전송 유닛 및 제2 과구동값을 출력하는 과구동용 전송 유닛을 포함한다.
도 13은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제4 실시예의 구조적 다이어그램이다. 도 13에서 보여지는 바와 같이, 이 실시예에서의 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기는, 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 선구동값 및 제1 과구동값을 획득하는 제1 구동값 모듈(16); 액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 온도 구동값 모듈(12); 및 상기 제1 구동값 모듈(16) 및 상기 온도 구동값 모듈(12)에 각각 연결되어, 상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 상기 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 생성하고, 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 그 기편향에 기반하여 상기 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 기편향된 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 생성하는 제2 구동값 모듈(17)을 포함한다.
도 14는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제4 실시예의 상세 구현의 구조적 다이어그램이다. 도 14에서 보여지는 바와 같이, 그 상세 구현의 구조는, 제1 구동값 모듈(16), 온도 구동값 모듈(12) 및 제2 구동값 모듈(17)을 포함한다. 여기서 제1 구동값 모듈(16)은, 제1 프레임 메모리(111); 제2 프레임 메모리(112); 상기 제1 프레임 메모리(111) 및 상기 제2 프레임 메모리(112)에 각각 연결되어, 제1 프레임 메모리(111)로부터 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽고, 제2 프레임 메모리(112)로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽으며 그리고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 선구동값을 찾기 위해 제1 선구동값 룩업 테이블을 탐색하는 제1 선구동값 유닛(113); 및 상기 제1 프레임 메모리(111) 및 상기 제2 프레임 메모리(112)에 각각 연결되어, 제1 프레임 메모리(111)로부터 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽고, 제2 프레임 메모리(112)로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽으며 그리고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 과구동값을 찾기 위해 제2 과구동값 룩업 테이블을 탐색하는 제1 과구동값 유닛(143)을 포함한다. 온도 구동값 모듈(12)은 도 6에 나타나 있는 온도 구동값 모듈과 동일하다. 제2 구동값 모듈(17)은, 선구동용 수신 유닛(131), 선구동용 처리 유닛(132), 선구동용 전송 유닛(133), 과구동용 수신 유닛(151), 과구동용 처리 유닛(152) 및 과구동용 전송 유닛(153)을 포함한다. 여기서, 선구동용 수신 유닛(131)은, 제1 선구동값 유닛(113) 및 온도 구동값 유닛(123)에 각각 연결되어, 제1 선구동값 유닛(113)으로부터 제1 선구동값을 수신하고 온도 구동값 유닛(123)으로부터 온도 구동값을 수신하며; 선구동용 처리 유닛(132)은 선구동용 수신 유닛(131)에 연결되어, 상기 제1 선구동값 및 상기 온도 구동값에 따라 제2 선구동값을 찾기 위해 제2 선구동 룩업 테이블을 탐색하고; 선구동용 전송 유닛(133)은 선구동용 처리 유닛(132)에 연결되어, 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 출력하고; 과구동용 수신 유닛(151)은 제1 과구동값 유닛(143) 및 온도 구동값 유닛(123)에 각각 연결되어, 제1 과구동값 유닛(143)으로부터 제1 과구동값을 수신하고 온도 구동값 유닛(123)으로부터 온도 구동값을 수신하고; 과구동용 처리 유닛(152)은 과구동용 수신 유닛(151)에 연결되어, 상기 제1 과구동값 및 상기 온도 구동값에 따라 제2 과구동값을 찾기 위해 제2 과구동값 룩업 테이블을 탐색하며; 그리고 과구동용 전송 유닛(153)은 과구동용 처리 유닛(152)에 연결되어, 기편향에 기반하여 액정층을 과편향시키도록 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 출력한다.
마지막으로, 상기의 실시예들은 단지 본 발명의 기술적 해결책을 설명하기 위한 것일 뿐이고, 본 발명의 내용을 제한하기 위한 것은 아님을 유념하여야 할 것이다. 비록 본 발명이 바람직한 실시예들을 참조하여 상세하게 기술되었지만, 관련 기술분야에서 숙련된 자들은 본 발명의 기술적 해결책이 본 발명의 기술적 해결책의 사상 및 범위를 벗어남이 없이 수정되거나 균등하게 대체될 수 있음을 인식하여야 할 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제1 실시예의 흐름도이고;
도 2는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제1 실시예에서 제1 선구동값을 획득하는 흐름도이고;
도 3은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제1 실시예에서 온도 구동값을 획득하는 흐름도이고;
도 4는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법의 제1 실시예에서 제2 선구동값을 획득하는 흐름도이고;
도 5는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제1 실시예의 구조적 다이어그램이고;
도 6은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제1 실시예의 상세 구현의 구조적 다이어그램이고;
도 7은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제2 실시예의 흐름도이고;
도 8은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제2 실시예에서 제1 선구동값을 획득하는 흐름도이고;
도 9는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제2 실시예에서 제2 선구동값을 획득하는 흐름도이고;
도 10은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제2 실시 예의 구조적 다이어그램이고;
도 11은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제2 실시예의 상세 구현의 구조적 다이어그램이고;
도 12는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 방법에 관한 제3 실시예의 흐름도이고;
도 13은 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제4 실시예의 구조적 다이어그램이고;
도 14는 본 발명에 따른 LCD의 응답 시간을 보상하는 기기에 관한 제4 실시예의 상세 구현의 구조적 다이어그램이고; 그리고
도 15는 선행 기술에서의 액정의 응답 시간 및 점성 계수 η 간의 관계에 관한 도식적인 다이어그램이다.
여기서 참조 번호가 가리키는 것은 다음과 같다:
11 - 제1 선구동값 모듈;
12 - 온도 구동값 모듈;
13 - 제2 선구동값 모듈;
14 - 제1 과구동값 모듈;
15 - 제2 과구동값 모듈;
16 - 제1 구동값 모듈;
17 - 제2 구동값 모듈;
111 - 제1 프레임 메모리;
112 - 제2 프레임 메모리;
113 - 제1 선구동값 유닛;
121 - 온도 수집 및 처리 유닛;
122 - 온도 룩업 테이블 유닛;
123 - 온도 구동값 모듈;
131 - 선구동용 수신 유닛;
132 - 선구동용 처리 유닛;
133 - 선구동용 전송 유닛;
143 - 제1 과구동값 유닛;
151 - 과구동용 수신 유닛;
152 - 과구동용 처리 유닛;
153 - 과구동용 전송 유닛;
1211 - 온도 센서;
1212 - 필터링 및 증폭 회로; 및
1213 - A/D 컨버터.

Claims (11)

  1. 액정 표시 장치(liquid crystal display)의 응답 시간(response time)을 보상하는 방법에 있어서,
    현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고, 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 부가 구동값(driving value)을 획득하는 단계;
    액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 단계; 및
    상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 따라, 픽셀들에 인가되는 제2 부가 구동값을 생성하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 부가 구동값은 제1 선구동(pre-driving)값이고, 상기 제2 부가 구동값은 상기 액정층을 기편향시키도록(pre-deflect) 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값이거나; 또는
    상기 제1 부가 구동값은 제1 선구동값 및 제1 과구동값을 포함하고, 상기 제2 부가 구동값은 상기 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값 및 상기 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 포함하는 것을 특징으로 하는, 액정 표시 장치 응답 시간 보상 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 부가 구동값을 획득하는 단계는,
    현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 버퍼링하는 단계;
    프레임 메모리로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽는 단계; 및
    현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 부가 구동값을 찾기 위해 제1 부가 구동값 룩업 테이블(look-up table)을 탐색하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, 액정 표시 장치 응답 시간 보상 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 단계는,
    액정층의 온도값을 수집하고 처리하는 단계;
    상기 온도값에 따라 대응되는 온도 룩업 테이블을 선택하는 단계; 및
    상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 상기 온도 룩업 테이블을 탐색하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, 액정 표시 장치 응답 시간 보상 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 따라 픽셀들에 인가되는 제2 부가 구동값을 생성하는 단계는,
    상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값을 수신하는 단계;
    상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 부가 구동값을 찾기 위해 제2 부가 구동값 룩업 테이블을 탐색하는 단계; 및
    픽셀들에 인가되는 제2 부가 구동값을 출력하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, 액정 표시 장치 응답 시간 보상 방법.
  5. 액정 표시 장치(liquid crystal display)의 응답 시간(response time)을 보상하는 기기에 있어서,
    현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 간의 비교 결과에 따라 제1 부가 구동값(driving value)을 획득하는 제1 부가 구동값 모듈;
    액정층의 온도값을 수집하고 상기 온도값에 따라 온도 구동값을 획득하는 온도 구동값 모듈; 및
    상기 제1 부가 구동값 모듈 및 상기 온도 구동값 모듈에 각각 연결되어, 상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 따라 픽셀들에 인가되는 제2 부가 구동값을 생성하는 제2 부가 구동값 모듈을 포함하며,
    상기 제1 부가 구동값은 제1 선구동(pre-driving)값이고, 상기 제1 부가 구동값 모듈은 상기 제1 선구동값을 획득하는 제1 선구동값 모듈이고, 상기 제2 부가 구동값은 제2 선구동값이고, 상기 제2 부가 구동값 모듈은 상기 액정층을 기편향시키도록(pre-deflect) 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 생성하는 제2 선구동값 모듈이거나; 또는
    상기 제1 부가 구동값은 제1 선구동값 및 제1 과구동값을 포함하고, 상기 제1 부가 구동값 모듈은 상기 제1 선구동값 및 상기 제1 과구동값을 획득하는 제1 구동값 모듈이고, 상기 제2 부가 구동값은 제2 선구동값 및 제2 과구동값을 포함하고, 상기 제2 부가 구동값 모듈은 상기 액정층을 기편향시키도록 미리 픽셀들에 인가되는 제2 선구동값을 생성하고 상기 액정층을 과편향시키도록 오버슈팅 방식으로 픽셀들에 인가되는 제2 과구동값을 생성하는 제2 구동값 모듈인 것을 특징으로 하는, 액정 표시 장치 응답 시간 보상 기기.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 부가 구동값 모듈은,
    현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 수신하고 버퍼링하는 제1 프레임 메모리;
    이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 버퍼링하는 제2 프레임 메모리; 및
    상기 제1 프레임 메모리 및 상기 제2 프레임 메모리에 각각 연결되어, 상기 제1 프레임 메모리로부터 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽고, 상기 제2 프레임 메모리로부터 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터를 읽고, 그리고 현재 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터 및 이전 프레임 내 화면의 그레이 스케일 데이터에 대응되는 제1 부가 구동값을 찾기 위해 제1 부가 구동값 룩업 테이블(look-up table)을 탐색하는 제1 부가 구동값 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는, 액정 표시 장치 응답 시간 보상 기기.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 온도 구동값 모듈은,
    액정층의 온도값을 수집하고 처리하는 온도 수집 및 처리 유닛;
    복수의 온도 룩업 테이블들을 저장하는 온도 룩업 테이블 유닛; 및
    상기 온도 수집 및 처리 유닛 및 상기 온도 룩업 테이블 유닛에 각각 연결되어, 상기 온도값에 따라 대응되는 온도 룩업 테이블을 선택하고 상기 온도 룩업 테이블을 상기 온도값에 대응되는 온도 구동값을 찾기 위해 탐색하는 온도 구동값 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는, 액정 표시 장치 응답 시간 보상 기기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 온도 수집 및 처리 유닛은,
    액정 패널에 배치되어, 액정층의 온도를 수집하고 전압값을 출력하는 온도 센서;
    상기 온도 센서에 연결되어, 상기 전압값에 대하여 필터링 및 증폭 처리를 수행하는 필터링 및 증폭 회로; 및
    상기 필터링 및 증폭 회로에 연결되어, 필터링 및 증폭되었던 전압값에 대하여 A/D 변환을 수행하고, A/D 변환 후의 전압을 상기 온도 구동값 유닛으로 전송하는 A/D 컨버터를 포함하는 것을 특징으로 하는, 액정 표시 장치 응답 시간 보상 기기.
  9. 제5항에 있어서,
    상기 제2 부가 구동값 모듈은,
    상기 제1 부가 구동값 모듈 및 상기 온도 구동값 모듈에 각각 연결되어, 상기 제1 부가 구동값 모듈로부터 상기 제1 부가 구동값을 수신하고 상기 온도 구동값 모듈로부터 상기 온도 구동값을 수신하는 부가 구동용 수신 유닛;
    상기 부가 구동용 수신 유닛에 연결되어, 상기 제1 부가 구동값 및 상기 온도 구동값에 대응되는 제2 부가 구동값을 찾기 위해 제2 부가 구동값 룩업 테이블을 탐색하는 부가 구동용 처리 유닛; 및
    상기 부가 구동용 처리 유닛에 연결되어, 픽셀들에 인가되는 제2 부가 구동값을 출력하는 부가 구동용 전송 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는, 액정 표시 장치 응답 시간 보상 기기.
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