KR101527439B1 - 백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치 - Google Patents

백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 백라이트 어셈블리는 복수의 점광원열을 포함하는 광원부와; 각 점광원열에 개별적으로 연결되어 있는 복수의 구동소자와; 상기 점광원열에 흐르는 전류를 검출하는 검출부와; 상기 구동소자를 선형동작영역에서 구동시키는 구동펄스를 생성하고, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 검출되도록 상기 복수의 구동소자를 구동시키고, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 허용범위 내에 있도록 상기 검출된 전류에 기초하여 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하는 광원구동부를 포함한다. 이에 의해 휘도 및 발열이 개선된 백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치가 제공된다.
점광원, 구동펄스

Description

백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치{BACKLIGHT ASSEMBLY, DRIVING METHOD OF THE SAME AND DISPLAY APPARATUS}
본 발명은 백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 전류제어를 통하여 휘도를 조절하는 광원을 갖는 백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치에 관한 것이다.
최근 종래의 CRT를 대신하여 액정표시장치(LCD), PDP(plasma display panel), OLED(organic light emitting diode) 등의 평판표시장치가 많이 개발되고 있다.
이 중 액정표시장치가 포함하고 있는 액정패널은 스스로 빛을 내지 못하는 비발광 패널이기 때문에 액정패널의 후면에는 빛을 공급하기 위한 백라이트 어셈블리가 배열된다. 백라이트 어셈블리에서 조사된 빛은 액정의 배열상태에 따라 투과량이 조정되며, 액정패널과 백라이트 어셈블리는 샤시와 같은 수용부재 내에 수용되어 있다. 백라이트 어셈블리에 사용되는 광원은 램프와 같은 선광원과 발광 다이오드(light emitting diode)와 같은 점광원 등이 있으며, 최근 발광 다이오드가 주목 받고 있다.
점광원으로 사용되는 발광 다이오드의 경우 전원의 전류레벨을 일정하게 제어하는 전류 제어를 통하여 그 휘도가 제어된다. 백라이트 어셈블리는 통상적으로 점광원에 공급되는 전원을 단속하는 스위칭부로서 전류원 장치를 포함하며, 이러한 전류원 장치의 형태 가운데 스위칭형 전류원 장치에는 코일과 같은 인덕터가 포함된다.
한편, 인덕터와 같은 큰 부피를 차지하는 부품을 사용하지 않으면서 스위칭부를 활성영역에서 사용하는 형태의 전류원 장치도 있으며, 또한 스위칭부의 턴온 시간만으로 점광원의 휘도를 조절하는 백라이트 어셈블리도 개발되었다.
본 발명은 도전성 손실을 감소시켜 발열을 개선한 백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 점광원열의 휘도를 균일하게 유지할 수 있는 백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 복수의 점광원열을 포함하는 광원부와; 각 점광원열에 개별적으로 연결되어 있는 복수의 구동소자와; 상기 점광원열에 흐르는 전류를 검출하는 검출부와; 상기 구동소자를 선형동작영역에서 구동시키는 구동펄스를 생성하고, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 검출되도록 상기 복수의 구동소자를 구동시키고, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 허용범위 내에 있도록 상기 검출된 전류에 기초하여 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하는 광원구동부를 포함할 수 있다.
온도 또는 외부 환경에 대한 의존성이 큰 점광원열의 특징을 고려하였을 때 상기 광원구동부는 상기 각 점광원열로부터 출사되는 빛의 휘도가 균일하도록 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하는 것이 바람직하다.
상기 허용범위는 기설정된 전류범위 또는 상기 복수의 점광원열 중 소정 기준 점광원열에서 검출된 전류범위에 따라 결정될 수 있다.
상기 광원구동부는 검출된 전류에 대응하는 상기 듀티비에 대한 룩업테이블을 저장하고 있을 수 있다.
상기 광원구동부는 정상적으로 광원부를 구동하기 전에 구동펄스의 듀티비를 최적 상태로 조절하기 위하여 시스템 온 신호가 수신되는 때 및 상기 점광원열로부터 출사되는 빛의 휘도에 관련된 설정의 변경이 발생하는 때 중 적어도 하나의 경우, 상기 복수의 구동소자를 순차적으로 시험 구동시키고 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하는 것이 바람직하다.
상기 구동소자는 스위치 소자를 포함하고, 상기 스위치 소자는 상기 선형동작영역에서 스위치 역할을 하는 것이 바람직하다.
상기 광원구동부는, 상기 광원부에 연결되어 소정의 정전원을 공급하는 전원부와; 상기 구동펄스를 생성하는 구동펄스생성부와; 각 점광원열에 대응하는 디밍신호에 따라 단위시간 당 각 구동소자로 출력되는 구동펄스의 개수를 조절하는 제어부를 포함할 수 있다.
상기 디밍신호가 n비트 이진코드인 경우, 상기 구동펄스생성부는 상기 단위시간 당 2n-1개의 구동펄스를 생성하고, 상기 제어부는 구동전원을 시분할적으로 공급하기 위하여 상기 단위시간 동안 상기 n비트 이진코드의 십진값에 대응하는 개수의 구동펄스를 상기 구동소자로 출력한다.
상기 광원구동부는, 상기 복수의 점광원열의 개수에 대응하는 비트수를 갖는 제1레지스터와 제2레지스터를 갖는 저장부를 더 포함하고, 상기 제어부는 상기 복수의 점광원열에 대한 복수의 n비트 이진코드로부터 소정 자리수에 대한 이진코드를 추출하여 상기 제1레지스터 또는 상기 제2레지스터에 저장하고, 저장된 상기 이진코드에 기초하여 상기 자리수에 대응하는 개수의 구동펄스를 해당 점광원열에 연결되어 있는 상기 구동소자로 출력할 수 있다.
상기 제어부는 상기 제1레지스터에 저장된 이진코드에 따라 상기 구동펄스가 출력되는 동안 다음 자리수에 대한 이진코드를 상기 제2레지스터에 저장시킨다.
상기 제어부는 상기 제2레지스터에 저장된 이진코드와 상기 제1레지스터에 저장되어 있는 이진코드가 상이한 경우, 상기 제2레지스터에 저장된 이진코드를 상기 제1레지스터에 저장하기 위한 래치신호를 출력할 수 있다.
상기 광원구동부는, 상기 제1레지스터에 저장된 이진코드와 상기 구동펄스생성부로부터 출력되는 구동펄스가 입력되고, 출력단이 각 구동소자에 개별적으로 연결되어 있는 연결되어 있는 복수의 논리곱 연산자를 더 포함한다.
상기 제어부는 이진코드를 상기 제2레지스터에 직렬적으로 저장시키고, 상기 제2레지스터에 저장된 상기 이진코드를 상기 제1레지스터에 병렬적으로 저장시킬 수 있으며, 데이터 저장방식은 이에 한정되지 않는다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 백라이트 어셈블리의 구동방법은 복수 의 점광원열을 포함하는 광원부와, 각 점광원열에 개별적으로 연결되어 있는 복수의 구동소자를 갖는 백라이트 어셈블리의 구동방법에 있어서, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 검출되도록 상기 복수의 구동소자를 구동시키는 단계와; 상기 구동소자를 선형동작영역에서 구동시키는 구동펄스를 생성하는 단계와; 상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 허용범위 내에 있도록 상기 검출된 전류에 기초하여 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하는 단계와; 상기 복수의 점광원열의 휘도를 제어하기 위한 디밍신호에 따라 듀티비가 조절된 상기 구동펄스를 상기 구동소자에 개별적으로 출력하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이장치는 영상이 표시되는 디스플레이패널과; 상기 디스플레이패널에 영상신호를 인가하는 패널구동부와; 복수의 점광원열을 포함하는 광원부와; 각 점광원열에 개별적으로 연결되어 있는 복수의 구동소자와; 상기 점광원열에 흐르는 전류를 검출하는 검출부와; 상기 구동소자를 선형동작영역에서 구동시키는 구동펄스를 생성하고, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류를 검출되도록 상기 복수의 구동소자를 구동시키고, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 허용범위 내에 있도록 상기 검출된 전류에 기초하여 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하고, 상기 영상신호에 기초한 디밍신호에 따라 듀티비가 조절된 구동펄스를 상기 구동소자에 출력하는 광원구동부를 포함할 수 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 도전성 손실을 감소시켜 발열을 개선하고, 출사되는 빛의 휘도를 균일하게 제어할 수 있는 백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 정확한 휘도 표현력을 가지며 컨트라스티비가 향상된 빛을 출사하는 백라이트 어셈블리, 그 구동방법 및 디스플레이장치를 제공할 수 있다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예들에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예들에 한정되지 않는다. 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙이도록 한다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 백라이트 어셈블리의 제어블럭도이다.
도시된 바와 같이, 백라이트 어셈블리는 복수의 점광원열(110, 120, 130, 140)을 포함하는 광원부(100)와, 각 점광원열(110, 120, 130, 140)에 개별적으로 연결되어 있는 복수의 구동소자(210, 220, 230, 240)와 점광원열(110, 120, 130, 140)에 흐르는 전류를 검출하기 위한 검출부(300), 구동소자(210, 220, 230, 240)를 구동시키는 광원구동부(400)를 포함한다.
각 점광원열(110, 120, 130, 140)은 적어도 하나의 점광원(100a)을 포함하고, 공급되는 전원에 따라 휘도가 다른 빛을 출사한다. 본 실시예에 따른 점광원(100a)은 발광 다이오드이며, 발광 다이오드 회로기판(미도시)에 형성되어 있다. 점광원(100a)은 적색, 녹색 및 청색의 상이한 색을 발광하는 발광다이오드 그룹(미 도시)을 포함할 수 있다. 발광 다이오드 그룹은 세 개 또는 네 개의 발광 다이오드로 구성되며, 백색 발광 다이오드를 더 포함할 수도 있다. 동일한 색을 발광하는 점광원(100a)은 직렬로 연결되어 점광원 스트링(string)을 형성할 수 있다.
점광원열(110, 120, 130, 140)의 일 단은 광원구동부(400)에 다른 일단은 구동소자(210, 220, 230, 240)에 연결되어 있다. 각 점광원열(110, 120, 130, 140)은 구동소자(210, 220, 230, 240)에 의하여 독립적으로 구동된다. 각 점광원열(110, 120, 130, 140)으로부터 출사되는 빛의 휘도, 발광 시간 및 발광 타이밍 등은 구동소자(210, 220, 230, 240)를 개별적으로 구동시킴으로써 상이하게 조절할 수 있다. 이처럼 백라이트 어셈블리로부터 출사되는 빛의 휘도를 부분적으로 제어하는 것을 로컬 디밍이라고 일컬으며, 광원으로 점광원(100a)을 채용할 경우 로컬 디밍을 쉽게 구현할 수 있다.
다만, 상술한 바와 같이 점광원으로 발광다이오드를 사용할 경우, 외부의 온도, 발광다이오드의 열화 등에 의하여 발광다이오드의 포워드 전압이 달라질 수 있다. 이에 따라 점광원열(110, 120, 130, 140)에 흐르는 전류가 변경되고, 점광원열(110, 120, 130, 140)으로부터 출사되는 빛의 휘도가 의도하지 않게 변할 수 있다.
구동소자(210, 220, 230, 240)는 점광원열(110, 120, 130, 140)의 일 단에 연결되어 구동전원을 단속한다. 구동소자(210, 220, 230, 240)가 턴온 되면 전원부(410)로부터 입력되는 전류가 점광원열(110, 120, 130, 140)에 흐를 수 있도록 폐회로가 형성되고, 턴 오프 되면 폐회로가 성립하지 않기 때문에 점광원열(110, 120, 130, 140)에는 전류가 공급되지 않는다. 구동소자(210, 220, 230, 240)의 턴온 여부는 광원구동부(400)에서 출력되는 구동펄스에 의하여 결정된다. 구동소자(210, 220, 230, 240)는 MOSFET(metaloxidesemiconductor field-effect transistor)로 구현될 수 있다.
검출부(300)는 점광원열(110, 120, 130, 140)에 흐르는 전류를 검출하고, 이를 광원구동부(400)에 제공한다. 검출부(300)는 도시하지는 않았지만 저항 또는 홀센서 등을 포함할 수 있다. 저항을 통하여 흐르는 전류를 검출할 경우, 전류를 증폭하는 전류 증폭부 및 노이즈 제거를 위한 노이즈 필터 등을 구비할 수 있다. 또한, 검출부(300)는 검출된 전류를 광원구동부(400)에서 활용할 수 있는 디지털 신호로 변환하기 위한 아날로그/디지털 변환부를 더 포함할 수도 있다. 검출부(300)는 각 점광원열(110, 120, 130, 140) 마다 연결되어 있는 저항 또는 홀센서로 구성될 수도 있고, 적어도 두 개의 점광원열(110, 120, 130, 140)에 동시에 연결되어 있는 저항 또는 홀센서로 구성될 수도 있다. 구동소자(210, 220, 230, 240)가 턴온되어 전원이 점광원열(110, 120, 130, 140)에 공급될 경우 검출부(300)는 각 점광원열(110, 120, 130, 140)에 흐르는 전류를 검출한다.
광원구동부(400)는 구동소자를 선형동작영역에서 구동시키는 구동펄스를 생성하고, 이를 소정 디밍신호에 따라 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력한다. 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력된 구동펄스에 의하여 점광원열(110, 120, 130, 140)로 구동전원이 공급된다. 도 2는 구동펄스에 따른 구동소자의 구동영역을 설명하기 그래프이다. 그래프의 x축은 구동소자(210, 220, 230, 240)의 드레인-소스 전 압(Vds)을 나타내고, y축은 구동소자(210, 220, 230, 240)의 드레인-소스에 흐르는 출력전류(I)를 나타낸다. 본 실시예의 광원구동부(400)는 인덕터와 같은 부품을 사용하지 않으면서 구동소자(210, 220, 230, 240)의 제어만으로 점광원열(110, 120, 130, 140)의 휘도를 제어한다. 도 2와 같이 구동소자(210, 220, 230, 240)에 인가되는 드레인-소스 전압(Vds)이 일정한 레벨을 초과하면 구동소자(210, 220, 230, 240)에 흐르는 전류, 즉 점광원열(110, 120, 130, 140)에 공급되는 출력전류(I)는 일정하게 유지된다. 이러한 특성을 보이는 영역을 안정적 활성영역(A)이라고 한다. 반면, 안정적 활성영역(A)에 도달하기 전의 선형동작영역(B) 동안에는 드레인-소스 전압(Vds)에 대하여 출력전류(I)가 급속히 상승한다. 본 실시예에 따른 광원구동부(400)는 안정적 활성영역(A)이 아닌 선형동작영역(B)에서 구동소자(210, 220, 230, 240)가 제어되도록 하는 구동펄스를 생성한다. 구동소자(210, 220, 230, 240)에 인가되는 구동펄스의 하이 레벨은 구동소자를 전류원으로 사용하는 경우의 게이트 전압(Vgs)보다 높은 레벨을 갖는다. 일 예로서, 하이 레벨은 광원부(100)에 인가되는 정전원과 같은 레벨일 수 있다. 그리고, 구동소자(210, 220, 230, 240)에 인가되는 구동펄스의 로우 레벨은 접지(ground) 레벨을 가질 수 있다. 즉, 구동펄스에 의하여 제어되는 구동소자(210, 220, 230, 240)는 스위치 역할을 하게 된다. 구동소자(210, 220, 230, 240)가 선형동작영역(B)에서 구동되는 경우, 드레인-소스 전압(Vds)의 레벨은 안정적 활성영역(A)에서 보다 낮기 때문에 구동소자(210, 220, 230, 240)에서 소모되는 열에너지가 감소하고 자연적으로 광원구동부(400) 내부의 발열이 개선된다. 또한, 안정적 활성영역(A)을 이용할 경우 발생하는 도전성 손 실(conduction loss)도 감소한다. 도전성 손실이란 구동소자(210, 220, 230, 240)의 상태가 완전히 변하여 턴-온 상태가 되었을 때 발생하는 것으로, 턴온 동안의 전류와 전류 경로상의 전압 강하성분으로 인하여 발생하는 에너지 손실을 의미한다. 한편, 복수의 구동소자(210, 220, 230, 240)를 하나의 칩에 마련하는 경우 발열감소의 효과는 더욱 증가한다. 정리하면, 본 실시예에 따를 경우, 구동소자(210, 220, 230, 240)가 선형동작영역(B)에서 구동펄스로 제어되기 때문에 전류원이 아닌 스위치 소자와 같은 역할을 하고, 이로 인하여 에너지 소모와 발열이 감소된다.
또한, 광원구동부(400)는 각 점광원열(110, 120, 130, 140)에 흐르는 전류가 검출되도록 구동소자(210, 220, 230, 240)를 개별적으로 구동시키고, 검출된 전류에 기초하여 구동펄스의 듀티비를 조절한다. 만약, 검출부(300)가 하나의 저항 또는 홀센서로 구성되는 경우, 광원구동부(400)는 구동소자(210, 220, 230, 240)를 순차적으로 구동하여 시분할적으로 전류가 검출되도록 한다. 물론, 저항 또는 홀센서가 각 점광원열(110, 120, 130, 140)에 연결되어 있다면, 광원구동부(400)는 구동소자(210, 220, 230, 240)를 동시에 턴온 시킬 수도 있다. 본 실시예에 따를 경우, 광원구동부(400)는 각 점광원열(110, 120, 130, 140)로부터 출사되는 빛의 휘도가 균일하도록 구동펄스의 듀티비를 조절한다. 상술한 바와 같이, 점광원열(110, 120, 130, 140)에 흐르는 전류는 빛의 휘도를 결정하며, 실질적으로 전류와 빛의 휘도는 정비례 관계를 갖는다. 따라서, 각 점광원열(110, 120, 130, 140)에 흐르는 전류가 허용범위 내가 되도록 조절함으로써 각 점광원열(110, 120, 130, 140)로부터 출사되는 빛의 휘도를 균일하게 제어할 수 있다. 허용범위는 기설정된 전류범위 또는 복수의 점광원열(110, 120, 130, 140) 중 특정 기준 점광원열에 흐르는 전류범위로 설정될 수 있다. 검출된 전류가 허용범위를 초과하여 빛의 휘도가 높은 것으로 판단되는 경우 듀티비는 감소되고, 검출된 전류가 허용범위에 못 미쳐 빛의 휘도가 낮은 것으로 판단되는 경우 듀티비는 증가된다.
광원구동부(400)는 특정 시간, 예컨대 시스템 온 신호가 수신되거나 점광원열(110, 120, 130, 140)로부터 출사되는 빛의 휘도에 관련된 설정의 변경이 발생할 때, 구동펄스의 듀티비를 조절하기 위한 시험 구동을 수행할 수 있다. 물론 시험 구동은 주기적으로 또는 사용자로부터 듀티비 조절을 위한 선택신호를 수신할 때 수행될 수도 있다. 구동소자(210, 220, 230, 240)를 본격적으로 구동시키기 전에 시험 구동을 수행함으로써 보다 정확하고 균일한 휘도의 빛을 출사시킬 수 있고, 휘도에 의한 설정이 변경된 후 변경에 대응하는 빛이 출사되는지 점검할 수 있다.
도 3은 백라이트 어셈블리의 구동방법을 설명하기 위한 제어흐름도이다. 이를 참조하여 본 실시예에 따른 백라이트 어셈블리의 구동방법을 정리하면 다음과 같다.
우선, 광원구동부(400)는 각 점광원열(110, 120, 130, 140)에 흐르는 전류를 검출하기 위하여 각 구동소자(210, 220, 230, 240)를 구동시킨다(S10). 이 때 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력되는 구동펄스는 구동소자(210, 220, 230, 240)의 정상 구동 시 인가되는 구동펄스의 주파수와 다를 수 있으며, 시험구동을 위하여 별도로 생성될 수도 있다. 전류는 점광원열(110, 120, 130, 140)로부터 출사되는 빛의 휘도를 측정하는 하나의 팩터에 해당하며, 다른 실시예의 경우 휘도 검출을 위한 다른 구성, 예를 들어, 출사되는 빛을 감지하여 휘도를 검출하는 수광 센서 등을 포함할 수도 있다.
광원구동부(400)는 구동소자(210, 220, 230, 240)를 선형동작영역에서 구동시키는 구동펄스를 생성하고(S20), 검출된 전류에 기초하여 생성된 구동펄스의 듀티비를 조절한다(S30). 구동펄스의 듀티비는 해당 점광원열(110, 120, 130, 140)의 특성 및 열화 정도를 반영하여 구동소자(210, 220, 230, 240) 마다 개별적으로 조절된다. 한편, 구동소자(210, 220, 230, 240)가 선형동작영역에서 구동될 경우 구동소자는 전류원이 아닌 전류를 단속하기 위한 스위치 역할을 하기 때문에 구동소자(210, 220, 230, 240)가 전류원으로 작용할 때 발생하는 도전성 손실이 감소된다.
그런 후, 광원구동부(400)는 점광원열(110, 120, 130, 140)의 휘도를 조절하는 디밍신호에 따라 듀티비가 조절된 구동펄스를 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력한다(S40). 디밍신호는 구동소자(210, 220, 230, 240)의 턴온 또는 턴오프를 결정하는 신호로서, 광원부(100)를 통하여 로컬 디밍이 구현되도록 하는 신호에 해당한다.
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 백라이트 어셈블리의 제어블럭도이다. 본 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 도 1의 광원부(100), 구동소자(210, 220, 230, 240) 및 검출부(300)와 실질적으로 동일한 구성을 포함하므로, 중복되는 설명은 생략한다.
도시된 바와 같이, 광원구동부(400)는 전원부(410), 구동펄스생성부(420), 저장부(430), 복수의 논리곱 연산자(441, 442, 443, 444) 및 이들을 제어하는 제어부(450)를 포함한다.
전원부(410)는 점광원(100a)의 일 단에 연결되어 일정한 레벨의 전압을 공급하는 정전압원으로 구현된다. 전원부(410)는 외부로부터 입력되는 교류전원을 직류전원으로 변환하는 블록 및 직류전원의 전압레벨을 일정하게 유지하기 위한 제어블럭을 포함할 수 있다. 전원부(410)로부터 출력되는 구동전원은 바로 점광원(100a)으로 공급되며, 정전원에 의해 점광원(100a)에 공급되는 전류의 누적량은 공급되는 구동전원의 양은 점광원(100a)의 타 단에 연결되어 있는 구동소자(210, 220, 230, 240)에 인가되는 구동펄스의 개수에 의하여 조절된다. 구동펄스는 구동펄스생성부(420)에 의해 생성되며, 제어부(450)의 제어에 의해 구동소자(210, 220, 230, 240)에 최종적으로 인가되는 구동펄스의 개수에 따라 광원부(100)가 표현하는 계조 레벨이 결정될 수 있다.
구동펄스생성부(420)는 구동소자(210, 220, 230, 240)를 턴온시키기 위한 구동펄스를 생성하며, 생성된 구동펄스는 기준 듀티비를 갖는다. 기준 듀티비는 후술할 제어부(450)에 의하여 구동펄스가 각 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력되기 전에 조절되어 증가되거나 감소될 수 있다. 일례로, 기준 듀티비는 최대 듀티비로 설정될 수 있다.
저장부(430)는 점광원열(110, 120, 130, 140)의 개수에 대응하는 비트수를 갖는 제1레지스터(431)와 제2레지스터(433)를 포함한다. 도시된 바와 같이, 제1레지스터(431)와 제2레지스터(433)는 4개의 점광원열(110, 120, 130, 140)에 대응하 여 4비트 이진코드를 저장할 수 있다. 제1레지스터(431)의 각 이진코드는 복수의 논리곱 연산자(441, 442, 443, 444)에 각각 입력된다.
앤드 게이트(AND GATE)로 구현되는 논리곱 연산자(441, 442, 443, 444)는 구동펄스생성부(420)로부터 입력되는 구동펄스와 상기 제1레지스터(431)로부터 입력되는 이진코드를 논리곱하고, 그 결과에 따라 선택적으로 구동펄스를 출력한다. 즉, 제1레지스터(431)의 이진코드가 “1”일 때 구동소자(210, 220, 230, 240)로 구동펄스를 출력한다면, 이진코드가 “0”인 경우 구동펄스는 출력되지 않을 것이다. 복수의 구동소자(210, 220, 230, 240)를 개별적으로 구동시키기 위하여 논리곱 연산자(441, 442, 443, 444) 역시 점광원열(110, 120, 130, 140)의 수에 대응되는 개수로 마련된다.
제어부(450)는 검출부(300)를 통하여 검출된 전류에 기초하여 구동펄스생성부(420)에서 생성된 구동펄스의 듀티비를 각 구동소자(210, 220, 230, 240) 마다 개별적으로 조절하고, 각 점광원열(110, 120, 130, 140)에 대응하는 디밍신호에 따라 단위시간 당 각 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력되는 구동펄스의 개수를 조절한다. 제어부(450)는 검출된 전류에 대응하는 듀티비에 대한 룩업테이블(LUT, 451)을 저장하고 있다. 룩업테이블(451)은 사용자에 의하여 수정되거나, 자동적으로 갱신될 수 있으며, 제어부(450)가 아닌 별도의 저장부에 저장될 수도 있다. 조절된 듀티비에 대한 제어신호는 논리곱 연산자(441, 442, 443, 444)를 통하여 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력되는 구동펄스에 인가될 수도 있고, 구동펄스생성부(420)에서 각 논리곱 연산자(441, 442, 443, 444)로 출력되는 구동펄스에 인가될 수도 있다. 구동펄스의 듀티비를 조절하는 것은 공지된 다양한 방법으로 구현될 수 있다.
도 5a은 복수의 점광원열에 대한 디밍신호를 도시한 도면이고, 도 5b는 구동소자(210, 220, 230, 240)에 구동펄스 출력을 위한 디밍신호 추출을 설명하기 위한 도면이다. 또한, 도 6는 구동소자에 인가되는 구동펄스에 대한 신호파형도이다. 도 5a 내지 도 6을 참조하여 제어부(450)에 의한 구동소자(210, 220, 230, 240)의 구동방법을 설명한다.
우선, 단위시간(T) 즉 하나의 구동주기 동안 각 점광원열(110, 120, 130, 140)의 휘도를 조절하기 위한 디밍신호가 외부로부터 입력된다. 디밍신호는 소정 비트수를 갖는 이진코드일 수 있으며, 본 실시예에 따를 경우, 도 5a와 같이 4비트 이진코드가 입력된다. 제1점광원열(110)에 대한 디밍신호는 “1 1 1 1”이고, 제2점광원열(120)에 대한 디밍신호는 “0 1 1 0”이며, 제3점광원열(130)에 대한 디밍신호는 “1 1 1 0”, 제4점광원열(140)에 대한 디밍신호는 “1 0 0 1”이다. 디밍신호가 n비트값을 가질 경우 점광원열(110, 120, 130, 140)의 휘도는 0부터 2n-1까지, 모두 2n레벨의 휘도 표현이 가능하다. 제1점광원열(110)의 디밍신호는 이진코드의 십진값에 대응하는 15의 휘도를 나타내며, 제2점광원열(120)의 경우 6, 제3점광원열(130)은 14, 제4점광원열(140)은 9의 휘도를 나타낸다. 즉, 단위시간(T) 동안 복수의 점광원열(110, 120, 130, 140)은 각각 상이한 휘도의 빛을 발광하고, 이를 위하여 광원구동부(400)는 상이한 구동펄스를 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력한다.
한편, 본 실시예에 따른 구동펄스생성부(420)는 디밍신호가 n비트 이진코드인 경우, 단위시간(T) 당 2n-1개의 구동펄스를 생성한다. 디밍신호가 4비트이므로, 구동펄스생성부(420)는 단위시간(T) 동안 모드 15개의 구동펄스를 생성하고, 제어부(450)는 단위시간(T) 동안 n비트 이진코드의 십진값에 대응하는 개수의 구동펄스를 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력한다. 즉, 단위시간(T) 동안 제1 구동소자(210)로 모두 15개의 구동펄스가 출력되고, 제2 구동소자(220)로 6개, 제3 구동소자 (230)로 14개, 제4 구동소자(240)로 9개의 구동펄스가 출력된다. 구동펄스에 의하여 전원부(410)로부터 입력되는 전류량(I) 이 조절되고, 그에 따라 점광원열(110, 120, 130, 140)의 휘도가 제어된다.
제어부(450)는 이진코드의 각 자리수에 대응하는 구동펄스를 구동소자(210, 220, 230, 240)에 출력하기 위하여 제1레지스터(431) 및 제2레지스터(433)를 이용한다. 제어부(450)는 복수의 점광원열(110, 120, 130, 140)에 대한 복수의 n비트 이진코드로부터 소정 자리수에 대한 이진코드를 추출하여 제1레지스터(431) 또는 상기 제2레지스터(433)에 저장하고, 저장된 이진코드에 기초하여 추출된 자리수에 대응하는 개수의 구동펄스를 해당 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력한다. 도 5b와 같이, 제어부(450)는 4비트 이진코드 중 제일 낮은 자리수에 해당하는 20자리 이진코드를 추출하고(A), 순차적으로 그 다음 자리수의 이진코드를 추출한다(B, C, D). 추출된 이진코드는 점광원열(110, 120, 130, 140)의 개수에 대응하는 비트수를 갖는 또 다른 이진코드를 형성하고, 제어부(450)는 도 5b와 같이 형성된 이진코드를 순차적으로 제1 레지스터(431) 또는 제2레지스터(433)에 저장시킨다. 제일 먼저 이진코드A가 제1레지스터(431)에 저장되면, 이진코드가 “1”인 제1 구동소자(210)와 제4 구동소자(240)에 20에 해당하는 하나의 구동펄스가 출력된다. 제어부(450)는 이진코드A에 따른 구동펄스가 출력되는 동안 두 번째 자리수(21)에서 추출한 이진코드 B 를 제2레지스터(433) 저장한다. 이진코드A 에 따른 구동펄스가 출력된 후, 제2레지스터(433)에 저장된 이진코드B는 제1레지스터(431)로 저장되고, 순차적으로 이진코드B에 따라 제1 내지 제3 구동소자(210, 220, 230)로 21에 해당하는 두 개의 구동펄스가 출력된다. 제어부(450)는 이진코드A를 제1레지스터(431)가 아닌 제2레지스터(433)에 저장한 뒤, 이를 제1레지스터(431)에 저장할 수도 있다. 추출되는 이진코드의 자리수는 MSB부터 LSB일 수 있고, 반대로 LSB부터 MSB로 설정될 수도 있다.
다음으로, 22의 구동펄스가 구동펄스생성부(420)에 의해 생성된다. 이 때, 이진코드 C에 따라, 논리곱 연산자(441, 442, 443,444)를 거친 구동펄스는 제1 내지 제3 구동소자(210, 220, 230)로 최종적으로 인가된다. 이진코드 D에 대해서는 상술한 설명으로 쉽게 이해될 수 있으므로 설명을 생략한다.
한편, 본 실시예에 따를 경우, 제어부(450)는 도 5b의 이진코드를 제2레지스터(433)에 저장할 때는 하드웨어 구조를 단순화하기 위하여 직렬적으로 저장하고, 제2레지스터(433)에 저장된 이진코드를 제1레지스터(431)로 저장할 때에는 빠른 데이터 전송을 위하여 병렬적으로 저장한다. 데이터 전송방식은 데이터의 처리속도 및 하드웨어의 구조 등에 대응하여 조절될 수 있으므로 이진코드 저장방식은 상술한 것에 한정되지 않는다.
도 5b에 따른 이진코드에 따라 각 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력되는 구동펄스를 살펴보면 도 4와 같다. (a) 는 단위시간(T) 동안 생성되는 구동펄스를 도시한 것이다. 디밍신호가 4 비트 이진코드로 구성되기 때문에 단위시간(T) 동안 구동펄스는 모두 15개가 생성된다.
(b)와 (c)는 제2레지스터(433)와 제1레지스터(431)에 저장되는 이진코드를 도시한 것이다. 첫 번째 자리수에 대응하는 이진코드 A가 제1레지스터(431)에 저장되고, 저장된 A 이진코드에 따라 제1 구동소자(210)와 제4구동소자(240)에 구동펄스 1개가 출력되는 동안 제2레지스터(433)에 이진코드 B가 저장된다. 첫 번째 자리수에 대한 구동펄스의 출력이 종료하면, 제어부(450)는 래치신호ⓡ를 출력하고 래치신호ⓡ에 대응하여 제2레지스터(433)에 저장되어 있는 이진코드 B가 제1레지스터(431)로 저장된다. 이진코드 B에 의하여 제1 내지 제3 구동소자(210, 220, 230)에 2개의 구동펄스가 출력된다.
그런 후, 순차적으로 이진코드 C가 제2레지스터(433)에 저장되는데, 이진코드 B와 이진코드 C는 동일하다. 이런 경우, 제어부(450)는 제2레지스터(433)에 저장된 이진코드 C를 제1레지스터(431)에 저장하기 위한 래치신호ⓡ를 출력하지 않을 수 있다. 즉, 제어부(450)는 두 번째 자리수에 대응하는 이진코드를 이용하여 세 번째 자리수에 대응하는 구동펄스를 4개를 출력한다. 제어부(450)는 상술한 바와 같이 이진코드가 상이하게 변경될 경우에만 래치신호ⓡ를 출력할 수도 있지만, 각 자리수에 대한 이진코드가 저장될 때마다 출력할 수도 있다. 또는, 디밍신호가 단위시간(T)동안 변경된 경우, 변경된 디밍신호에 따라 구동펄스를 출력하기 위하여 래치신호ⓡ를 출력할 수도 있다.
(d) 내지 (g)는 제1레지스터(431)에 저장된 이진코드에 따라 단위시간(T) 동안 각 구동소자(210, 220, 230, 240)로 출력되는 구동펄스를 나타낸 것이다. 제어부(450)는 단위시간(T) 동안 점광원열(110, 120, 130, 140)에 공급되어야 하는 구동전원을 디밍신호의 이진코드에 따라 시분할하여 공급한다.
도 7은 본 발명의 제2실시예에 따른 디스플레이장치의 제어블럭도이다.
도시된 바와 같이, 디스플레이장치는 디스플레이패널(500), 디스플레이패널(500)을 구동하는 패널구동부(600), 광원부(100), 광원부(100)에 연결되어 있는 구동소자(200), 전류를 검출하는 검출부(300) 및 구동소자(200)를 구동하는 광원구동부(400)를 포함한다. 광원부(100), 구동소자(200), 검출부(300) 및 광원구동부(400)는 상술한 실시예의 구성과 실질적으로 동일하거나 유사하므로 중복되는 설명은 생략한다.
본 실시예에 따른 디스플레이패널(500)은 광원부(100)로부터 빛을 제공받아 영상을 표시하는 액정표시패널이다. 액정표시패널은 인가되는 전압에 따라 빛의 투과율이 변하는 액정층(미도시)을 포함한다.
패널구동부(600)는 외부로부터 입력되는 영상신호를 처리하여 이를 디스플레이패널(500)에 제공하며, 도시하지 않은 패널 구동칩 등을 포함한다. 본 실시예에 따른 패널구동부(600)는 광원구동부(400)에 의하여 시험 구동이 수행되고 구동펄스의 듀티비가 조절되는 동안 디스플레이패널(500)에 테스트 영상을 표시한다. 테스트 영상은 블랙 화면으로 구현되어 사용자가 시험 구동을 인지하지 못하도록 할 수 도 있고, 특정 패턴 영상 또는 시험 구동 중임을 알리는 로고 등을 포함할 수도 있다. 또한, 패널구동부(600)는 사용자에게 휘도에 관한 설정을 변경할 수 있는 기회를 제공하기 위한 그래픽 UI를 디스플레이패널(500)에 표시할 수도 있다.
또한, 패널구동부(600)는 광원부(100)의 휘도를 제어하기 위한 디밍신호를 영상신호에 기초하여 생성한 후 이를 광원구동부(400)에 출력한다. 디밍신호는 영상신호의 계조에 대응하는 신호로서, 영상신호 계조의 평균값, 최대 계조값, 최저 계조값 등으로 다양하게 설정될 수 있다. 또한, 광원부(100)가 복수의 점광원열을 포함하는 경우, 디밍신호는 각 점광원열로 상이한 값을 가질 수 있다. 이러한 점광원열을 행렬 구조를 갖는 매트릭스 형태로 디스플레이패널(500)의 배면에 배열될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 디밍신호는 패널구동부(600)가 아닌 광원구동부(400)에 의하여 생성될 수도 있다. 이 경우 광원구동부(400)는 영상신호를 입력받아 광원부(100)의 특징을 고려한 디밍신호를 생성할 수도 있고, 패널구동부(600)의 제어 아래 디밍신호를 생성할 수도 있다.
비록 본 발명의 몇몇 실시예들이 도시되고 설명되었지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 당업자라면 본 발명의 원칙이나 정신에서 벗어나지 않으면서 본 실시예를 변형할 수 있음을 알 수 있을 것이다. 발명의 범위는 첨부된 청구항과 그 균등물에 의해 정해질 것이다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 백라이트 어셈블리의 제어블럭도이고,
도 2는 도 1의 구동소자의 구동영역을 설명하기 위한 드레인-소스 전압에 대한 출력전류를 도시한 그래프이고,
도 3은 도 1의 백라이트 어셈블리의 구동방법을 설명하기 위한 제어흐름도이고,
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 백라이트 어셈블리의 제어블럭도이고,
도 5a은 도 4의 복수의 점광원열에 대한 디밍신호를 도시한 도면이고,
도 5b는 도 5a의 구동펄스 출력을 위한 디밍신호 추출을 설명하기 위한 도면이고,
도 6은 도 4의 구동소자에 인가되는 구동펄스에 대한 신호파형도이고,
도 7은 본 발명의 제3실시예에 따른 디스플레이장치의 제어블럭도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
100 : 광원부 110, 120, 130, 140 : 점광원열
210, 220, 230, 240 : 구동소자 300 : 검출부
400 : 광원구동부 410 : 전원부
420 : 구동펄스생성부 430 : 저장부
441, 442, 443, 444 : 논리곱 연산자 450 : 제어부
500 : 디스플레이패널 600 : 패널구동부

Claims (21)

  1. 백라이트 어셈블리에 있어서,
    복수의 점광원열을 포함하는 광원부와;
    각 점광원열에 개별적으로 연결되어 있는 복수의 구동소자와;
    상기 점광원열에 흐르는 전류를 검출하는 검출부와;
    상기 구동소자를 선형동작영역에서 구동시키는 구동펄스를 생성하고, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 검출되도록 상기 복수의 구동소자를 구동시키고, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 허용범위 내에 있도록 상기 검출된 전류에 기초하여 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하는 광원구동부를 포함하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 광원구동부는 상기 각 점광원열로부터 출사되는 빛의 휘도가 균일하도록 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 허용범위는 기설정된 전류범위 또는 상기 복수의 점광원열 중 소정 기준 점광원열에서 검출된 전류범위에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 광원구동부는 검출된 전류에 대응하는 상기 듀티비에 대한 룩업테이블을 저장하고 있는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 광원구동부는 시스템 온 신호가 수신되는 때 및 상기 점광원열로부터 출사되는 빛의 휘도에 관련된 설정의 변경이 발생하는 때 중 적어도 하나의 경우, 상기 복수의 구동소자를 순차적으로 시험 구동시키고 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 구동소자는 스위치 소자를 포함하고,
    상기 스위치 소자는 상기 선형동작영역에서 스위치 역할을 하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 광원구동부는,
    상기 광원부에 연결되어 소정의 정전원을 공급하는 전원부와;
    상기 구동펄스를 생성하는 구동펄스생성부와;
    각 점광원열에 대응하는 디밍신호에 따라 단위시간당 각 구동소자로 출력되는 구동펄스의 개수를 조절하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 디밍신호가 n비트 이진코드인 경우, 상기 구동펄스생성부는 상기 단위시간 당 2n-1개의 구동펄스를 생성하고,
    상기 제어부는 상기 단위시간 동안 상기 n비트 이진코드의 십진값에 대응하는 개수의 구동펄스를 상기 구동소자로 출력하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 광원구동부는,
    상기 복수의 점광원열의 개수에 대응하는 비트수를 갖는 제1레지스터와 제2레지스터를 갖는 저장부를 더 포함하고,
    상기 제어부는 상기 복수의 점광원열에 대한 복수의 n비트 이진코드로부터 소정 자리수에 대한 이진코드를 추출하여 상기 제1레지스터 또는 상기 제2레지스터에 저장하고,
    저장된 상기 이진코드에 기초하여 상기 자리수에 대응하는 개수의 구동펄스를 해당 점광원열에 연결되어 있는 상기 구동소자로 출력하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 제1레지스터에 저장된 이진코드에 따라 상기 구동펄스가 출력되는 동안 다음 자리수에 대한 이진코드를 상기 제2레지스터에 저장시키는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 제2레지스터에 저장된 이진코드와 상기 제1레지스터에 저장되어 있는 이진코드가 상이한 경우, 상기 제2레지스터에 저장된 이진코드를 상기 제1레지스터에 저장하기 위한 래치신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 광원구동부는,
    상기 제1레지스터에 저장된 이진코드와 상기 구동펄스생성부로부터 출력되는 구동펄스가 입력되고, 출력단이 각 구동소자에 개별적으로 연결되어 있는 연결되어 있는 복수의 논리곱 연산자를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 제어부는 이진코드를 상기 제2레지스터에 직렬적으로 저장시키고, 상기 제2레지스터에 저장된 상기 이진코드를 상기 제1레지스터에 병렬적으로 저장시키는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.
  14. 복수의 점광원열을 포함하는 광원부와, 각 점광원열에 개별적으로 연결되어 있는 복수의 구동소자를 갖는 백라이트 어셈블리의 구동방법에 있어서,
    상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 검출되도록 상기 복수의 구동소자를 구동시키는 단계와;
    상기 구동소자를 선형동작영역에서 구동시키는 구동펄스를 생성하는 단계와;
    상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 허용범위 내에 있도록 상기 검출된 전류에 기초하여 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하는 단계와;
    상기 복수의 점광원열의 휘도를 제어하기 위한 디밍신호에 따라 듀티비가 조절된 상기 구동펄스를 상기 구동소자에 개별적으로 출력하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리의 구동방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 구동펄스의 듀티비는 상기 각 점광원열로부터 출사되는 빛의 휘도가 균일하도록 조절되는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리의 구동방법.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 허용범위는 기설정된 전류범위 또는 상기 복수의 점광원열 중 소정 기준 점광원열에서 검출된 전류범위에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리의 구동방법.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 복수의 구동소자를 구동시키는 단계는, 시스템 온 신호가 수신되는 때 및 상기 점광원열로부터 출사되는 빛의 휘도에 관련된 설정의 변경이 발생하는 때 중 적어도 하나의 경우, 상기 복수의 구동소자를 순차적으로 시험 구동시키는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리의 구동방법.
  18. 제14항에 있어서,
    상기 디밍신호가 n비트 이진코드인 경우, 상기 구동펄스를 출력하는 단계는,
    각 점광원열에 대응하는 복수의 n비트 이진코드로부터 소정 자리수에 대한 이진코드를 추출하여 저장하는 단계와;
    저장된 상기 이진코드에 기초하여 상기 자리수에 대응하는 개수의 구동펄스를 해당 점광원열에 연결되어 있는 상기 구동소자에 출력하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리의 구동방법.
  19. 제18항에 있어서,
    저장된 상기 이진코드에 따라 상기 구동펄스가 출력되는 동안 다음 자리수에 대한 이진코드를 추출하여 저장하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리의 구동방법.
  20. 디스플레이장치에 있어서,
    영상이 표시되는 디스플레이패널과;
    상기 디스플레이패널에 영상신호를 인가하는 패널구동부와;
    복수의 점광원열을 포함하는 광원부와;
    각 점광원열에 개별적으로 연결되어 있는 복수의 구동소자와;
    상기 점광원열에 흐르는 전류를 검출하는 검출부와;
    상기 구동소자를 선형동작영역에서 구동시키는 구동펄스를 생성하고, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류를 검출되도록 상기 복수의 구동소자를 구동시키고, 상기 각 점광원열에 흐르는 전류가 허용범위 내에 있도록 상기 검출된 전류에 기초하여 상기 구동펄스의 듀티비를 조절하고, 상기 영상신호에 기초한 디밍신호에 따라 듀티비가 조절된 구동펄스를 상기 구동소자에 출력하는 광원구동부를 포함하는 것을 특징으로 디스플레이장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 광원구동부는 시스템 온 신호가 수신되는 때 및 상기 점광원열로부터 출사되는 빛의 휘도에 관련된 설정의 변경이 발생하는 때 중 적어도 하나의 경우, 상기 복수의 구동소자를 순차적으로 시험 구동시키고 상기 구동펄스의 듀티비를 조 절하며,
    상기 광원구동부가 상기 복수의 구동소자를 순차적으로 시험 구동시키고, 상기 구동펄스의 듀티비를 제어하는 동안 상기 디스플레이패널에는 테스트 영상이 표시되는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
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