KR101857627B1 - Organic Light Emitting Display Device and Driving Method thereof - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시예는, RGBW 서브 픽셀을 포함하는 표시패널; RGB 데이터신호를 RGBW 데이터신호로 변환하는 데이터변환부; RGB 데이터신호에 대한 평균화상레벨을 산출하는 평균화상레벨산출부; 평균화상레벨과 룩업테이블을 이용하여 하나 또는 선택된 프레임의 휘도를 제어하는 피크휘도제어부; 및 RGBW 데이터신호에서 W 데이터신호의 색좌표가 목표값과 다른 경우 RGB 데이터신호 중 선택된 데이터신호가 상기 표시패널에 점등되도록 데이터신호를 생성하고, 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득과 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득의 사이값에 현재 평균화상레벨과 최대 평균화상레벨을 연산한 연산값을 곱하고, 그 결과값에 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득을 더하여 RGB 데이터신호의 보정이득값을 산출하는 데이터보상부를 포함하는 유기전계발광표시장치를 제공한다.An embodiment of the present invention relates to a display panel including RGBW subpixels; A data converter for converting the RGB data signals into RGBW data signals; An average image level calculating unit for calculating an average image level for the RGB data signal; A peak luminance controller for controlling the luminance of one or a selected frame using an average picture level and a lookup table; And generating a data signal such that the selected data signal of the RGB data signal is lighted on the display panel when the color coordinate of the W data signal is different from the target value in the RGBW data signal, The gain value of the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average picture level is multiplied by the calculated value obtained by calculating the current average picture level and the maximum average picture level with the value of the gain of the RGB data signal with respect to the luminance average picture level, And a data compensator for calculating a correction gain value of the RGB data signal.

Description

유기전계발광표시장치와 이의 구동방법{Organic Light Emitting Display Device and Driving Method thereof}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to an organic light emitting display,

본 발명의 실시예는 유기전계발광표시장치와 이의 구동방법에 관한 것이다.An embodiment of the present invention relates to an organic light emitting display and a driving method thereof.

유기전계발광표시장치에 사용되는 유기전계발광소자는 두 개의 전극 사이에 발광층이 형성된 자발광소자이다. 유기전계발광소자는 전자(electron) 주입전극(cathode)과 정공(hole) 주입전극(anode)으로부터 각각 전자와 정공을 발광층 내부로 주입시켜, 주입된 전자와 정공이 결합한 엑시톤(exciton)이 여기 상태로부터 기저상태로 떨어질 때 발광하는 소자이다.An organic electroluminescent device used in an organic electroluminescent display device is a self-luminous device in which a light emitting layer is formed between two electrodes. The organic electroluminescent device injects electrons and holes from the electron injecting electrode and the hole injecting electrode into the light emitting layer, and excites the excited electrons and holes, And emits light when it is dropped to the ground state.

유기전계발광표시장치는 매트릭스 형태로 배치된 서브 픽셀들에 스캔 신호, 데이터 신호 및 전원 등이 공급되면, 선택된 서브 픽셀이 발광을 하게 됨으로써 영상을 표시할 수 있다.In the organic light emitting display, when a scan signal, a data signal, a power supply, and the like are supplied to the subpixels arranged in a matrix form, the selected subpixel emits light, thereby displaying an image.

유기전계발광표시장치 중 일부는 휘도 성분에 대해 계산된 평균화상레벨(Average Picture Level; APL)에 따라 감마전압(Gamma Voltage)을 가변하여 최대 휘도를 구현하는 피크휘도제어(Peak Luminance Control; PLC)를 사용한다. 피크휘도제어 방법은 적색, 녹색, 청색 및 백색을 포함하는 서브 픽셀 구조를 갖는 유기전계발광표시장치(이하 RGBW OLED로 약기함)에도 사용된다.Some of the organic light emitting display devices include a peak luminance control (PLC) controller that implements a maximum luminance by varying a gamma voltage according to an average picture level (APL) calculated for a luminance component, Lt; / RTI > The peak luminance control method is also used in organic light emitting display devices having a subpixel structure including red, green, blue, and white (hereinafter abbreviated as RGBW OLED).

그런데, 종래 RGBW OLED에 사용되는 피크휘도제어 방법은 모든 감마계조별 적색, 녹색 및 청색 데이터신호(서브 픽셀)의 이득을 산출하지 않고 최소 밝기 감마의 적색, 녹색 및 청색 이득만을 이용하는 방식이다.However, the peak brightness control method used in conventional RGBW OLEDs uses only the red, green, and blue gains of the minimum brightness gamma without calculating gains of all the gamma-system red, green, and blue data signals (subpixels).

따라서, 종래 RGBW OLED는 피크휘도제어 방법으로 구동시 영상의 휘도와 색좌표 틀어짐 문제를 개선할 수 없었다. 그리고 종래 피크휘도제어 방법은 최대 휘도를 구현하기 위해 사용되는 이득을 실측을 통해서만 실시하므로 이를 구현하는데 시간적인 로스가 많은 문제가 있었다.Therefore, the conventional RGBW OLED can not improve the brightness of the image and the problem of chromaticity shift when driving by the peak luminance control method. In the conventional peak luminance control method, since the gain used to realize the maximum luminance is realized only through actual measurement, there is a problem in that it takes a long time to implement the gain.

상술한 배경기술의 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 실시예는, 백색 색좌표를 보상하기 위해 함께 점등하는 적색, 녹색 및 청색의 보정이득값을 수식을 이용하여 산출하는 방식으로 표시패널별로 원하는 목표 색좌표와 휘도를 빠르고 정확히 구현할 수 있는 적색, 녹색, 청색 및 백색을 포함하는 서브 픽셀 구조를 갖는 유기전계발광표시장치와 이의 구동방법을 제공하는 것이다.According to an embodiment of the present invention for solving the problems of the background art described above, a correction gain value of red, green, and blue that are turned on together to compensate for a white color coordinate is calculated using a formula, And a sub-pixel structure including red, green, blue, and white that can realize fast and accurate luminance, and a method of driving the organic light emitting display.

상술한 과제 해결 수단으로 본 발명의 실시예는, RGBW 서브 픽셀을 포함하는 표시패널; RGB 데이터신호를 RGBW 데이터신호로 변환하는 데이터변환부; RGB 데이터신호에 대한 평균화상레벨을 산출하는 평균화상레벨산출부; 평균화상레벨과 룩업테이블을 이용하여 하나 또는 선택된 프레임의 휘도를 제어하는 피크휘도제어부; 및 RGBW 데이터신호에서 W 데이터신호의 색좌표가 목표값과 다른 경우 RGB 데이터신호 중 선택된 데이터신호가 상기 표시패널에 점등되도록 데이터신호를 생성하고, 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득과 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득의 사이값에 현재 평균화상레벨과 최대 평균화상레벨을 연산한 연산값을 곱하고, 그 결과값에 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득을 더하여 RGB 데이터신호의 보정이득값을 산출하는 데이터보상부를 포함하는 유기전계발광표시장치를 제공한다.According to an embodiment of the present invention, there is provided a display panel including RGBW subpixels; A data converter for converting the RGB data signals into RGBW data signals; An average image level calculating unit for calculating an average image level for the RGB data signal; A peak luminance controller for controlling the luminance of one or a selected frame using an average picture level and a lookup table; And generating a data signal such that the selected data signal of the RGB data signal is lighted on the display panel when the color coordinate of the W data signal is different from the target value in the RGBW data signal, The gain value of the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average picture level is multiplied by the calculated value obtained by calculating the current average picture level and the maximum average picture level with the value of the gain of the RGB data signal with respect to the luminance average picture level, And a data compensator for calculating a correction gain value of the RGB data signal.

데이터보상부는 RGB 데이터신호 중 선택된 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL RGB gain - Target Peak Lum APL RGB gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL RGB gain + RGB gain weight로 표현되는 수식을 통해 산출된 이득을 기반으로 보정이득값을 산출하며, Max APL RGB gain은 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치, Target Peak Lum APL RGB gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치, Current APL은 현재 평균화상레벨, Max APL은 최대 평균화상레벨, Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도 평균화상레벨 및 RGB gain weight는 RGB 데이터신호의 이득 가중치일 수 있다.The data compensator compares the current gain of the selected data signal of the RGB data signal to the maximum APL gain value of the target APL. Target Peak Lum APL RGB gain + RGB gain weight, Max APL RGB gain is the gain measured value of the RGB data signal with respect to the maximum average image level, Target Peak Lum APL RGB gain is the gain measured value of the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, Current APL is the current average picture level, Max APL is the maximum average picture level, Target Peak Lum APL is the target maximum luminance average picture level, May be the gain weight of the RGB data signal.

데이터보상부는 수식을 통해 산출된 이득을 상기 GB 데이터신호에 적용하고, RGB 데이터신호의 이득 가중치는 표시패널에 형성된 RGB 서브 픽셀의 특성을 측정한 실측치를 기반으로 마련될 수 있다.The data compensator may apply a gain calculated through an equation to the GB data signal and a gain weight of the RGB data signal may be provided based on measured values of characteristics of RGB subpixels formed on the display panel.

데이터보상부는 G 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL G gain로 표현되는 수식을 통해 G 데이터신호의 보정이득값을 산출하고, Max APL G gain은 최대 평균화상레벨에 대한 G 데이터신호의 이득 실측치, Target Peak Lum APL G gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 G 데이터신호의 이득 실측치, Current APL은 현재 평균화상레벨, Max APL은 최대 평균화상레벨 및 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨일 수 있다.The data compensator compares the current gain of the G data signal with a target peak Lum APL gain peak value LLAPL + (Max APL - Target Peak Lum APL) Max APL G gain is the gain measured value of the G data signal with respect to the maximum average picture level, and Target Peak Lum APL G gain is the target maximum luminance average picture level The current APL may be the current average picture level, Max APL may be the maximum average picture level, and the Target Peak Lum APL may be the average picture level of the target maximum luminance.

데이터보상부는 B 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL B gain + B gain weight로 표현되는 수식을 통해 B 데이터신호의 보정이득값을 산출하고, Max APL B gain은 최대 평균화상레벨에 대한 B 데이터신호의 이득 실측치, Target Peak Lum APL B gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 B 데이터신호의 이득 실측치, Current APL은 현재 평균화상레벨, Max APL은 최대 평균화상레벨, Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨 및 B gain weight는 B 데이터신호의 이득 가중치일 수 있다.The data compensator calculates the current gain of the B data signal = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / B gain and B gain weight, the Max APL B gain is the actual measured value of the B data signal with respect to the maximum average image level, and the target peak Lum APL B gain is the target maximum Max APL is the maximum average picture level, Target Peak Lum APL is the average picture level of the target maximum luminance, and B gain weight is the average value of the B data signal It may be a gain weight.

Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨을 제한하는 설정자 입력 변수일 수 있다.The Target Peak Lum APL may be a configurable input variable that limits the average picture level of the target maximum luminance.

피크휘도제어부는 데이터보상부로부터 공급된 보정이득값을 기반으로 하나 또는 선택된 프레임의 휘도를 제어하는 휘도제어값을 생성할 수 있다.The peak luminance control unit may generate a luminance control value that controls the luminance of one or a selected frame based on the correction gain value supplied from the data compensation unit.

피크휘도제어부는 휘도제어값을 감마부에 공급하여 감마전압을 설정할 수 있다.The peak luminance control unit may supply the luminance control value to the gamma unit to set the gamma voltage.

다른 측면에서 본 발명의 실시예는, RGB 데이터신호를 RGBW 데이터신호로 변환하는 데이터 변환단계; RGB 데이터신호에 대한 평균화상레벨을 산출하는 평균화상레벨 산출단계; RGBW 데이터신호에서 W 데이터신호의 색좌표가 목표값과 다른 경우 RGB 데이터신호 중 선택된 데이터신호가 표시패널에 점등되도록 데이터신호를 생성하는 데이터 생성단계; 및 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득과 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득의 사이값에 현재 평균화상레벨과 최대 평균화상레벨을 연산한 연산값을 곱하고, 그 결과값에 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득을 더하여 RGB 데이터신호의 보정이득값을 산출하는 이득 산출단계를 포함하는 유기전계발광표시장치의 구동방법을 제공한다.In another aspect, an embodiment of the present invention is a data conversion method including: a data conversion step of converting an RGB data signal into an RGBW data signal; An average image level calculating step of calculating an average image level for the RGB data signal; A data generation step of generating a data signal such that a selected data signal of the RGB data signal is lighted on the display panel when the color coordinate of the W data signal is different from the target value in the RGBW data signal; And a value between the gain of the RGB data signal with respect to the maximum average picture level and the gain of the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average picture level is multiplied by a calculated value obtained by calculating the current average picture level and the maximum average picture level, And a gain calculating step of calculating a correction gain value of the RGB data signal by adding the gain of the RGB data signal to the target maximum luminance average image level.

이득 산출단계는 RGB 데이터신호 중 선택된 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL RGB gain - Target Peak Lum APL RGB gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL RGB gain + RGB gain weight로 표현되는 수식을 통해 산출된 이득을 기반으로 보정이득값을 산출하며, Max APL RGB gain은 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치, Target Peak Lum APL RGB gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치, Current APL은 상기 현재 평균화상레벨, Max APL은 최대 평균화상레벨, Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도 평균화상레벨 및 RGB gain weight는 RGB 데이터신호의 이득 가중치일 수 있다.The gain calculation step calculates a current gain of the selected data signal of the RGB data signal = (Max APL - Target Peak Lum APL) - ((Target APL - Target Peak Lum APL) + Target Peak Lum APL RGB gain + RGB gain weight, Max APL RGB gain is the gain measured value of the RGB data signal with respect to the maximum average image level, Target Peak Lum APL RGB gain is the gain measured value of the RGB data signal for the target maximum luminance average picture level, Current APL is the current average picture level, Max APL is the maximum average picture level, Target Peak Lum APL is the target maximum luminance average picture level, and RGB The gain weight may be a gain weight of the RGB data signal.

보정이득값을 기반으로 하나 또는 선택된 프레임의 휘도를 제어하는 휘도 제어단계를 더 포함하며, 휘도 제어단계는 휘도제어값을 감마부에 공급하여 감마전압을 설정할 수 있다.And a luminance control step of controlling the luminance of one or a selected frame based on the correction gain value, wherein the luminance control step may set the gamma voltage by supplying the luminance control value to the gamma unit.

이득 산출단계는 G 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL G gain로 표현되는 수식을 통해 G 데이터신호의 보정이득값을 산출하고, Max APL G gain은 최대 평균화상레벨에 대한 G 데이터신호의 이득 실측치, Target Peak Lum APL G gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 G 데이터신호의 이득 실측치, Current APL은 현재 평균화상레벨, Max APL은 최대 평균화상레벨 및 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨일 수 있다.The gain calculation step is performed by calculating the current gain of the G data signal = (Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain) * ((Target APL - Target Peak Lum APL) APL G gain, Max APL G gain is the actual measured value of the G data signal with respect to the maximum average image level, and Target Peak Lum APL G gain is the target maximum luminance average image The current APL may be the current average picture level, Max APL may be the maximum average picture level, and the Target Peak Lum APL may be the average picture level of the target maximum luminance.

이득 산출단계는 B 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL B gain + B gain weight로 표현되는 수식을 통해 B 데이터신호의 보정이득값을 산출하고, Max APL B gain은 최대 평균화상레벨에 대한 B 데이터신호의 이득 실측치, Target Peak Lum APL B gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 B 데이터신호의 이득 실측치, Current APL은 현재 평균화상레벨, Max APL은 최대 평균화상레벨, Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨 및 B gain weight는 B 데이터신호의 이득 가중치일 수 있다.The gain calculation step is performed by calculating the gain of the B data signal = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((Target APL - Peak Lum APL) APL B gain + B gain weight, the maximum APL B gain is the actual measured value of the B data signal with respect to the maximum average image level, and the target peak LUM APL B gain is the target Max APL is the maximum average image level, Target Peak Lum APL is the average image level of the target maximum luminance, and B gain weight is the average value of the B data signal Lt; / RTI >

Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨을 제한하는 설정자 입력 변수일 수 있다.The Target Peak Lum APL may be a configurable input variable that limits the average picture level of the target maximum luminance.

RGB 데이터신호의 이득 가중치는 표시패널에 형성된 RGB 서브 픽셀의 특성을 측정한 실측치를 기반으로 마련될 수 있다.The gain weight of the RGB data signal may be provided based on measured values of characteristics of RGB sub-pixels formed on the display panel.

본 발명의 실시예는 백색 색좌표를 보상하기 위해 함께 점등하는 적색, 녹색 및 청색의 보정이득값을 구함에 있어서 많은 양의 이득값을 직접 구하지 아니하고 수식을 이용하여 각 표시패널별로 빠르고 정확한 값을 찾을 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명의 실시예는 적색, 녹색, 청색 및 백색을 포함하는 서브 픽셀 구조를 갖는 유기전계발광표시장치(RGBW OLED로 약기함)에서 피크휘도 제어 구동시, 백색 색좌표를 보상하기 위해 함께 점등하는 적색, 녹색 및 청색의 보정이득값을 찾아 원하는 목표 색좌표와 휘도를 표시패널별로 정확히 구현할 수 있는 효과가 있다.In the embodiment of the present invention, in obtaining correction gain values of red, green, and blue that are turned on together to compensate for a white color coordinate, a large amount of gain values are not directly obtained but a fast and accurate value is found for each display panel There is an effect that can be. In addition, the embodiment of the present invention is also applicable to an organic light emitting display device having a subpixel structure including red, green, blue, and white, when the peak luminance control is driven in an organic light emitting display (abbreviated as RGBW OLED) The target color coordinates and luminance can be accurately implemented for each display panel by finding the correction gain values of red, green, and blue colors.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 개략적인 구성도.
도 2는 서브 픽셀의 회로 구성 예시도.
도 3은 스캔구동부의 블록도.
도 4는 데이터구동부의 블록도.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 요부를 간략히 나타낸 구성도.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 요부를 더욱 상세히 나타낸 구성도.
도 7은 데이터보상부에 따른 색좌표 보상 방식을 설명하기 위한 도면.
도 8은 비교예 방식 대비 실시예 방식에 따른 피크휘도제어방식을 설명하기 위한 도면.
도 9는 실시예에 따른 피크휘도제어방식을 구체적으로 설명하기 위한 도면.
도 10은 비교예의 방식과 실시예의 방식을 바탕으로 한 계조/이득값 그래프.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 구동방법을 설명하기 위한 흐름도.
도 12 및 도 13은 실제 이득값 대비 실시예의 방식에 따른 이득값을 보여주기 위한 그래프들.
도 14는 실측에 따른 감마곡선 대비 실시예에 따른 감마곡선을 보여주기 위한 그래프.
도 15는 직접 감마 설정에 따른 색좌표 대비 실시예 적용 후 실측된 색좌표를 보여주기 위한 그래프.
1 is a schematic view of an organic light emitting display device according to an embodiment of the present invention;
Fig. 2 is an exemplary circuit configuration of a subpixel. Fig.
3 is a block diagram of a scan driver;
4 is a block diagram of a data driver;
FIG. 5 is a block diagram schematically showing a main part of an organic light emitting display according to an embodiment of the present invention. FIG.
FIG. 6 is a detailed diagram of a main part of an organic light emitting display according to an embodiment of the present invention. FIG.
7 is a view for explaining a color coordinate compensation scheme according to a data compensation unit;
FIG. 8 is a view for explaining a peak luminance control method according to an embodiment method versus a comparative example method; FIG.
9 is a view for explaining the peak luminance control method according to the embodiment in detail;
10 is a graph of gradation / gain values based on the method of the comparative example and the method of the embodiment.
11 is a flowchart illustrating a method of driving an organic light emitting display according to an embodiment of the present invention.
FIGS. 12 and 13 are graphs for illustrating gain values according to the method of the embodiment with respect to actual gain values. FIG.
14 is a graph for showing a gamma curve according to an embodiment in comparison with the actual gamma curve.
FIG. 15 is a graph for showing the measured color coordinates after applying the embodiment to the color coordinates according to the direct gamma setting. FIG.

이하, 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 개략적인 구성도이고, 도 2는 서브 픽셀의 회로 구성 예시도 이며, 도 3은 스캔구동부의 블록도 이고, 도 4는 데이터구동부의 블록도 이다.FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an organic light emitting display according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a circuit diagram of a subpixel, FIG. 3 is a block diagram of a scan driver, Block diagram.

도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치에는 영상처리부(110), 타이밍제어부(120), 데이터구동부(130), 스캔구동부(140) 및 표시패널(150)이 포함된다.1, an organic light emitting display according to an exemplary embodiment of the present invention includes an image processor 110, a timing controller 120, a data driver 130, a scan driver 140, and a display panel 150, .

표시패널(150)은 매트릭스형태로 배치된 서브 픽셀들(SPr, SPg, SPb, SPw)을 포함하는 유기전계발광표시패널로 형성된다. 서브 픽셀들(SPr, SPg, SPb, SPw)에는 적색 서브 픽셀(SPr), 녹색 서브 픽셀(SPg), 청색 서브 픽셀(SPb) 및 백색 서브 픽셀(SPw)이 포함되며 이들은 하나의 픽셀(P)이 된다.The display panel 150 is formed of an organic light emitting display panel including subpixels (SPr, SPg, SPb, SPw) arranged in a matrix form. The subpixels SPr, SPg, SPb and SPw include a red subpixel SPr, a green subpixel SPg, a blue subpixel SPb and a white subpixel SPw, .

서브 픽셀에는 도 2와 같이, 스위칭 트랜지스터(SW), 구동 트랜지스터(DR), 커패시터(Cst) 및 유기 발광다이오드(D)가 포함된다. 스위칭 트랜지스터(SW)는 제1스캔라인(SL1)을 통해 공급된 스캔신호에 응답하여 제1데이터라인(SL1)을 통해 공급되는 데이터신호가 제1노드(n1)에 공급되어 커패시터(Cst)에 데이터전압으로 저장되도록 스위칭 동작한다. 구동 트랜지스터(DR)는 커패시터(Cst)에 저장된 데이터전압에 따라 제1전원단(VDD)과 제2전원단(GND) 사이로 구동 전류가 흐르도록 동작한다. 유기 발광다이오드(D)는 구동 트랜지스터(DR)에 의해 형성된 구동 전류에 따라 빛을 발광하도록 동작한다.The sub-pixel includes a switching transistor SW, a driving transistor DR, a capacitor Cst, and an organic light emitting diode D as shown in FIG. In response to the scan signal supplied through the first scan line SL1, the switching transistor SW is supplied with the data signal supplied through the first data line SL1 to the first node n1 and is supplied to the capacitor Cst To be stored as a data voltage. The driving transistor DR operates so that the driving current flows between the first power supply terminal VDD and the second power supply terminal GND in accordance with the data voltage stored in the capacitor Cst. The organic light emitting diode D operates to emit light in accordance with the driving current generated by the driving transistor DR.

서브 픽셀들(SPr, SPg, SPb, SPw)은 앞서 설명된 바와 같이 스위칭 트랜지스터(SW), 구동 트랜지스터(DR), 커패시터(Cst) 및 유기 발광다이오드(D)를 포함하는 2T(Transistor)1C(Capacitor) 구조로 구성되거나 3T1C, 4T2C, 5T2C 등과 같이 트랜지스터 및 커패시터가 더 추가된 구조로 구성될 수도 있다.The subpixels SPr, SPg, SPb and SPw are connected to a 2T transistor 1C including a switching transistor SW, a driving transistor DR, a capacitor Cst and an organic light emitting diode D, Capacitor structure, or a structure in which transistors and capacitors are added, such as 3T1C, 4T2C, 5T2C, and the like.

위와 같은 구성을 갖는 서브 픽셀들(SPr, SPg, SPb, SPw)은 구조에 따라 전면발광(Top-Emission) 방식, 배면발광(Bottom-Emission) 방식 또는 양면발광(Dual-Emission) 방식으로 형성된다. 한편, 적색 서브 픽셀(SPr), 녹색 서브 픽셀(SPg) 및 청색 서브 픽셀(SPb)은 백색 서브 픽셀(SPw)에 기초한 컬러필터 사용 방식으로 구현되거나 이들의 유기 발광다이오드(D)에 포함된 유기물을 해당 색으로 형성하는 방식 등으로 구현된다.The subpixels SPr, SPg, SPb and SPw having the above structure are formed in a top emission mode, a bottom emission mode or a dual emission mode depending on the structure . The red subpixel SPr, the green subpixel SPg and the blue subpixel SPb may be implemented using a color filter based on the white subpixel SPw or may be implemented using organic materials And a method of forming the color image by the corresponding color.

영상처리부(110)는 외부로부터 수직 동기신호, 수평 동기신호, 데이터 인에이블 신호, 클럭신호 및 RGB 데이터신호(RGB)를 공급받는다. 영상처리부(110)는 RGB 데이터신호(RGB)를 RGBW 데이터신호(RGBW)로 변환하여 타이밍제어부(120)에 공급한다. 영상처리부(110)는 RGB 데이터신호(RGB)를 이용하여 평균화상레벨에 따라 최대 휘도를 구현하도록 감마전압을 설정한다. 영상처리부(110)는 이 밖에 다양한 영상처리를 하는데, 이에 대한 구체적인 설명은 이하에서 다루기로 한다.The image processing unit 110 receives a vertical synchronization signal, a horizontal synchronization signal, a data enable signal, a clock signal, and an RGB data signal RGB from the outside. The image processing unit 110 converts the RGB data signals RGB into RGBW data signals RGBW and supplies them to the timing control unit 120. [ The image processing unit 110 sets the gamma voltage to realize the maximum luminance according to the average image level using the RGB data signal RGB. The image processing unit 110 performs various image processes, and a detailed description thereof will be provided below.

타이밍제어부(120)는 영상처리부(110)로부터 수직 동기신호, 수평 동기신호, 데이터 인에이블 신호, 클럭신호 및 RGBW 데이터신호(RGBW)를 공급받는다. 타이밍제어부(120)는 수직 동기신호, 수평 동기신호, 데이터 인에이블 신호, 클럭신호 등의 타이밍신호를 이용하여 데이터구동부(130)와 스캔구동부(140)의 동작 타이밍을 제어한다. 타이밍제어부(120)는 1 수평기간의 데이터 인에이블 신호를 카운트하여 프레임기간을 판단할 수 있으므로 외부로부터 공급되는 수직 동기신호와 수평 동기신호는 생략될 수 있다. 타이밍제어부(120)에서 생성되는 제어신호들에는 스캔구동부(140)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 게이트 타이밍 제어신호(GDC)와 데이터구동부(130)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 데이터 타이밍 제어신호(DDC)가 포함된다. 게이트 타이밍 제어신호(GDC)에는 게이트 스타트 펄스, 게이트 시프트 클럭, 게이트 출력 인에이블신호 등이 포함된다. 데이터 타이밍 제어신호(DDC)에는 소스 스타트 펄스, 소스 샘플링 클럭, 소스 출력 인에이블신호 등이 포함된다.The timing controller 120 receives a vertical synchronization signal, a horizontal synchronization signal, a data enable signal, a clock signal, and an RGBW data signal RGBW from the image processing unit 110. The timing controller 120 controls the operation timings of the data driver 130 and the scan driver 140 using timing signals such as a vertical synchronization signal, a horizontal synchronization signal, a data enable signal, and a clock signal. The timing control unit 120 can determine the frame period by counting the data enable signal of one horizontal period, so that the vertical synchronizing signal and the horizontal synchronizing signal supplied from the outside can be omitted. The control signals generated by the timing controller 120 include a gate timing control signal GDC for controlling the operation timing of the scan driver 140 and a data timing control signal DDC for controlling the operation timing of the data driver 130. [ ). The gate timing control signal GDC includes a gate start pulse, a gate shift clock, a gate output enable signal, and the like. The data timing control signal DDC includes a source start pulse, a source sampling clock, a source output enable signal, and the like.

스캔구동부(140)는 타이밍제어부(120)로부터 공급된 게이트 타이밍 제어신호(GDC)에 응답하여 표시패널(150)에 포함된 서브 픽셀들(SPr, SPg, SPb, SPw)의 트랜지스터들이 동작 가능한 게이트 구동전압의 스윙폭으로 신호의 레벨을 시프트시키면서 스캔신호를 순차적으로 생성한다. 스캔구동부(140)는 스캔라인들(SL1~SLm)을 통해 생성된 스캔신호를 표시패널(150)에 포함된 서브 픽셀들(SPr, SPg, SPb, SPw)에 공급한다.The scan driver 140 is a gate driver that is enabled to operate the transistors of the subpixels SPr, SPg, SPb, SPw included in the display panel 150 in response to the gate timing control signal GDC supplied from the timing controller 120. [ The scan signal is sequentially generated while shifting the level of the signal by the swing width of the drive voltage. The scan driver 140 supplies the scan signals generated through the scan lines SL1 to SLm to the subpixels SPr, SPg, SPb, and SPw included in the display panel 150. [

스캔구동부(140)에는 도 3과 같이, 쉬프트레지스터(61), 레벨쉬프터(63), 쉬프트레지스터(61)와 레벨쉬프터(63) 사이에 접속된 다수의 논리곱 앤드게이트(62) 및 게이트 출력 인에이블신호(GOE)를 반전시키기 위한 인버터(64) 등이 포함된다. 쉬프트레지스터(61)는 종속적으로 접속된 다수의 D-플립플롭을 이용하여 게이트 스타트 펄스(GSP)를 게이트 쉬프트 클럭(GSC)에 따라 순차적으로 쉬프트시킨다. 앤드게이트들(62)은 각각 쉬프트레지스터(61)의 출력신호와 게이트 출력 인에이블신호(GOE)의 반전신호를 논리곱하여 출력을 발생한다. 인버터(64)는 게이트 출력 인에이블신호(GOE)를 반전시켜 앤드게이트들(62)에 공급한다. 레벨쉬프터(63)는 앤드게이트(62)의 출력전압 스윙폭을 표시패널(150)에 포함된 트랜지스터들이 동작 가능한 스캔전압의 스윙폭으로 쉬프트시킨다. 레벨쉬프터(63)로부터 출력되는 스캔신호는 게이트라인들(SL1~SLm)에 순차적으로 공급된다.3, the scan driver 140 includes a shift register 61, a level shifter 63, a plurality of AND gate 62 connected between the shift register 61 and the level shifter 63, An inverter 64 for inverting the enable signal GOE, and the like. The shift register 61 shifts the gate start pulse GSP sequentially in accordance with the gate shift clock GSC using a plurality of D flip-flops depending thereon. The AND gates 62 logically multiply the output signal of the shift register 61 and the inverted signal of the gate output enable signal GOE to generate an output. The inverter 64 inverts the gate output enable signal GOE and supplies it to the AND gates 62. The level shifter 63 shifts the output voltage swing width of the end gate 62 to the swing width of the scan voltage at which the transistors included in the display panel 150 are operable. The scan signal output from the level shifter 63 is sequentially supplied to the gate lines SL1 to SLm.

데이터구동부(130)는 타이밍제어부(120)로부터 공급된 데이터 타이밍 제어신호(DDC)에 응답하여 타이밍제어부(120)로부터 공급되는 RGBW 데이터신호(RGBW)를 샘플링하고 래치하여 병렬 데이터 체계의 데이터신호로 변환한다. 데이터구동부(130)는 병렬 데이터 체계의 데이터신호로 변환할 때, RGBW 데이터신호(RGBW)를 감마전압에 따라 디지털 데이터신호를 아날로그 데이터신호로 변환한다. 이때, 디지털 데이터신호를 아날로그 데이터신호로 변환하는 것은 데이터구동부(130)에 포함된 디지털 아날로그 변환기(Digital to Anlog Converter; DAC)에 의해 이루어진다. 데이터구동부(130)는 데이터라인들(DL1~DLn)을 통해 변환된 RGBW 데이터신호(RGBW)를 표시패널(150)에 포함된 서브 픽셀들(SPr, SPg, SPb, SPw)에 공급한다.The data driver 130 samples and latches the RGBW data signal RGBW supplied from the timing controller 120 in response to the data timing control signal DDC supplied from the timing controller 120, Conversion. The data driver 130 converts the RGBW data signal RGBW into a digital data signal according to a gamma voltage when converting the RGBW data signal into a data signal of a parallel data format. At this time, the conversion of the digital data signal into the analog data signal is performed by a digital to analog converter (DAC) included in the data driver 130. The data driver 130 supplies the RGBW data signals RGBW converted through the data lines DL1 to DLn to the subpixels SPr, SPg, SPb, and SPw included in the display panel 150. [

데이터구동부(130)에는 도 4와 같이, 쉬프트 레지스터(51), 데이터 레지스터(52), 제1래치(53), 제2래치(54), 변환부(55), 출력회로(56) 등이 포함된다. 쉬프트레지스터(51)는 타이밍제어부(120)로부터 공급된 소스 샘플링 클럭(SSC)을 쉬프트시킨다. 쉬프트레지스터(51)는 이웃하는 다음 단의 소스 드라이브 IC의 쉬프트레지스터에 캐리신호(CAR)를 전달한다. 데이터레지스터(52)는 타이밍제어부(120)로부터 공급된 데이터신호(RGBW)를 일시 저장하고 이를 제1래치(53)에 공급한다. 제1래치(53)는 쉬프트레지스터(51)로부터 순차적으로 공급되는 클럭에 따라 직렬로 입력되는 데이터신호들(RGBW)을 샘플링하여 래치한 다음 동시에 출력한다. 제2래치(54)는 제1래치(53)로부터 공급되는 데이터신호들(RGBW)을 래치한 다음 소스 출력 인에이블신호(SOE)에 응답하여 다른 소스 드라이브 IC들의 제2래치(54)와 동기 하여 동시에 출력한다. 변환부(55)는 제2래치(54)로부터 입력되는 데이터신호(RGBW)를 감마전압(GMA1~GMAn)으로 변환한다. 출력회로(56)로부터 출력되는 데이터신호들(RGBW)은 소스 출력 인에이블신호(SOE)에 응답하여 데이터라인들(DL1~DLn)에 공급된다.The data driver 130 includes a shift register 51, a data register 52, a first latch 53, a second latch 54, a conversion unit 55, an output circuit 56, . The shift register 51 shifts the source sampling clock SSC supplied from the timing controller 120. The shift register 51 transfers the carry signal CAR to the shift register of the next source drive IC in the neighboring stage. The data register 52 temporarily stores the data signal RGBW supplied from the timing controller 120 and supplies it to the first latch 53. The first latch 53 samples and latches the data signals RGBW serially input according to the clocks sequentially supplied from the shift register 51, and outputs the latched data signals. The second latch 54 latches the data signals RGBW supplied from the first latch 53 and then synchronizes with the second latch 54 of the other source drive ICs in response to the source output enable signal SOE And outputs them at the same time. The conversion unit 55 converts the data signal RGBW input from the second latch 54 into gamma voltages GMA1 to GMAn. The data signals RGBW output from the output circuit 56 are supplied to the data lines DL1 to DLn in response to the source output enable signal SOE.

이하, 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치에 대해 더욱 자세히 설명한다.Hereinafter, an organic light emitting display according to an embodiment of the present invention will be described in more detail.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 요부를 간략히 나타낸 구성도이고, 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 요부를 더욱 상세히 나타낸 구성도이며, 도 7은 데이터보상부에 따른 색좌표 보상 방식을 설명하기 위한 도면이고, 도 8은 비교예 방식 대비 실시예 방식에 따른 피크휘도제어방식을 설명하기 위한 도면이며, 도 9는 실시예에 따른 피크휘도제어방식을 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.FIG. 5 is a configuration diagram briefly showing an important part of an organic light emitting display according to an embodiment of the present invention, FIG. 6 is a diagram showing a more detailed configuration of a main part of an organic light emitting display according to an embodiment of the present invention, 8 is a view for explaining a peak luminance control scheme according to an embodiment of the present invention, and FIG. 9 is a diagram for explaining a peak luminance control scheme according to an embodiment of the present invention. This is a diagram for specifically explaining the method.

도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치에는 영상처리부(110), 타이밍제어부(120), 데이터구동부(130) 및 감마부(135)가 포함된다.5 and 6, the organic light emitting display includes an image processor 110, a timing controller 120, a data driver 130, and a gamma unit 135 .

영상처리부(110)에는 디-감마부(114), 제1데이터변환부(116), 데이터보상부(117), 제2데이터변환부(111), 평균화상레벨산출부(112) 및 피크휘도제어부(113)가 포함된다.The image processing unit 110 includes a de-gamma unit 114, a first data conversion unit 116, a data compensation unit 117, a second data conversion unit 111, an average image level calculation unit 112, And a control unit 113 are included.

디-감마부(114, De-Gamma)는 하나의 프레임에 포함된 RGB 데이터신호를 디-감마 처리하는 역할을 한다. 더욱 자세히 설명하면, 디-감마부(114, De-Gamma)는 외부로부터 입력된 RGB 데이터신호를 RGBW 데이터신호로 변환하는 연산 중 일어나는 비트 오버플로우(bit overflow) 등을 막기 위해 수신된 인버스 감마(Inverse Gamma)를 디-감마 처리하여 리니어(Linear) 형태로 바꾼 후 비트 스트레칭(bit stretching)을 한다. 여기서, RGB 데이터신호는 디-감마부(114)에 의한 비트 스트레칭에 의해 10비트(10 bit)에서 12비트(12 bit)로 변경되어 출력된다. 디-감마부(114, De-Gamma)는 디-감마 룩업테이블(115, DE-Gamma LUT)을 이용하여 비트 스트레칭(bit stretching)을 수행할 수 있다.The de-gamma unit 114 (De-Gamma) serves to de-gamma process the RGB data signals included in one frame. More specifically, the de-gamma unit 114 (De-Gamma) converts the received inverse gamma (D-gamma) to the RGB-data signal to prevent the bit overflow occurring during the operation of converting the RGB data signal input from the outside into the RGBW data signal Inverse Gamma) is subjected to de-gamma processing to be changed into a linear shape and bit stretching is performed. Here, the RGB data signal is changed from 10 bits (12 bits) to 12 bits (12 bits) by bit stretching by the de-gamma unit 114 and is output. The de-gamma unit 114 may perform bit stretching using a de-gamma look-up table 115. The de-

제1데이터변환부(116, RGB to RGBW)는 디-감마부(114)를 통해 출력된 RGB 데이터신호를 RGBW 데이터신호로 변환하는 역할을 한다. 제1데이터변환부(116, RGB to RGBW)를 이용하여 RGB 데이터신호를 RGBW 데이터신호로 변환하는 이유는 RGBW 서브 픽셀을 포함하는 표시패널을 구동하기 위함이다.The first data converter 116 (RGB to RGBW) converts RGB data signals output through the de-gamma unit 114 into RGBW data signals. The reason why the RGB data signal is converted into the RGBW data signal by using the first data converter 116 (RGB to RGBW) is to drive the display panel including the RGBW subpixel.

제2데이터변환부(111, RGB to YCbCr)는 외부로부터 공급된 RGB 데이터신호를 YCbCr 데이터신호로 변환하는 역할을 한다. 제2데이터변환부(111)는 하기 수학식 1과 같은 변환식을 이용하여 RGB 데이터신호를 YCbCr 데이터신호로 변환할 수 있다.The second data converter 111 (RGB to YCbCr) converts an RGB data signal supplied from the outside into a YCbCr data signal. The second data converter 111 may convert the RGB data signal into a YCbCr data signal using a conversion formula as shown in Equation 1 below.

(( 수학식Equation 1) One)

Figure 112011067971343-pat00001
Figure 112011067971343-pat00001

이와 같이, RGB 데이터신호를 YCbCr 데이터신호로 변환하면, 평균화상레벨산출부(112)는 이를 기반으로 평균화상레벨을 산출할 수 있게 된다.As described above, when the RGB data signal is converted into the YCbCr data signal, the average image level calculating unit 112 can calculate the average image level based on the RGB data signal.

평균화상레벨산출부(112, APL Cal)는 제2데이터변환부(111)로부터 공급된 YCbCr 데이터신호를 통해 평균 대표값을 연산하여 평균화상레벨(Average Picture Level; APL)을 산출하는 역할을 한다. 평균화상레벨산출부(112)의 경우, YCbCr 데이터신호 외에 다른 형태의 데이터신호를 이용하여도 평균화상레벨을 산출할 수 있다. 이 경우, 제2데이터변환부(111)는 RGB 데이터신호를 YCbCr 데이터신호로 변환하지 않고 다른 방법 예컨대, RGB 데이터신호의 최대값만 추출하는 방법 등을 수행하거나 삭제될 수 있다. 평균화상레벨산출부(112)는 복수의 프레임(일정 양의 프레임)에 동일한 평균화상레벨이 적용되도록 제N번째 프레임 단위(예컨대 5 프레임 또는 30 프레임 등)로 평균 대표값을 다시 평균 등의 연상 과정으로 재 연산할 수도 있다. 이는 모든 프레임마다 연산을 하여 표현하면 플리커(Flicker) 등의 문제가 수반될 가능성이 있기 때문에 이를 방지하기 위함이다. 평균화상레벨산출부(112)는 영상의 움직임(Moving AVG)을 기반으로 평균화상레벨을 산출하거나 영상의 변화 감지(Scene Change Detection)를 기반으로 평균화상레벨을 산출할 수 있다.The average picture level calculator 112 (APL Cal) calculates an average representative value through the YCbCr data signal supplied from the second data converter 111 to calculate an average picture level (APL) . In the case of the average image level calculating section 112, the average image level can be calculated using a data signal other than the YCbCr data signal. In this case, the second data conversion unit 111 may perform or remove other methods such as a method of extracting only the maximum value of the RGB data signal without converting the RGB data signal into the YCbCr data signal. The average image level calculating unit 112 calculates the average representative value again in the Nth frame unit (e.g., 5 frames or 30 frames) so that the same average picture level is applied to a plurality of frames (a constant amount of frames) It can also be re-computed as a process. This is to prevent the flicker and the like from being accompanied by the calculation by expressing every frame. The average picture level calculating unit 112 may calculate an average picture level based on a moving picture (AVG) or may calculate an average picture level based on a scene change detection.

데이터보상부(117, LIMO)는 제1데이터변환부(116)를 통해 출력된 RGBW 데이터신호에서 W 데이터신호의 색좌표가 목표값과 다른 경우 나머지 RGB 데이터신호를 필요한 양만큼 같이 점등시켜 원하는 색좌표가 표현되도록 보상하는 역할을 한다. RGBW 서브 픽셀을 포함하는 표시패널 사용시, W 영상을 표현할 경우 W 서브 픽셀만 사용하게 된다. 이때, 데이터보상부(117)는 도 7과 같은 방식으로 W 서브 픽셀의 색좌표가 목표값과 다른 경우 나머지 RGB 데이터신호를 필요 양만큼 같이 점등시켜 목표값과 다른 색좌표를 원하는 색좌표가 표현되도록 RGBW 데이터신호(RGBW)를 생성한다. 여기서, RGBW 데이터신호(RGBW)는 데이터보상부(117)에 의한 데이터변환 과정에 의해 12비트(12 bit)에서 10비트(10 bit)로 변경되어 출력된다. 데이터보상부(117)는 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득과 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득의 사이값에 현재 평균화상레벨과 최대 평균화상레벨을 연산한 연산값을 곱하여 결과값을 산출한다. 그리고 데이터보상부(117)는 그 결과값에 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득을 더하여 RGB 데이터신호의 보정이득값(Gain)을 산출한다.When the color coordinate of the W data signal is different from the target value in the RGBW data signal outputted through the first data converter 116, the data compensator 117 (LIMO) lights up the remaining RGB data signals as much as necessary, It serves to compensate for the expression. When a display panel including RGBW subpixels is used, only a W subpixel is used to represent a W image. 7, when the color coordinates of the W subpixel are different from the target value, the data compensator 117 lights up the remaining RGB data signals as much as necessary, and the RGBW data Signal (RGBW). Here, the RGBW data signal RGBW is changed from 12 bits (10 bits) to 10 bits (10 bits) by the data conversion process by the data compensator 117 and is output. The data compensator 117 compares a value between the gain of the RGB data signal with respect to the maximum average picture level and the gain of the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, And calculates the resultant value. The data compensating unit 117 then adds the gain of the RGB data signal to the resultant value to the target maximum luminance average picture level to calculate the correction gain value Gain of the RGB data signal.

피크휘도제어부(113, Peak Luminance Control)는 평균화상레벨산출부(112)로부터 산출된 평균화상레벨(APL), 데이터보상부(117, LIMO)로부터 공급된 보정이득값(Gain) 및 룩업테이블(119, Optical Compensation LUT)을 이용하여 적어도 하나의 프레임별로 최대 휘도를 제어하는 역할을 한다. 이를 위해, 피크휘도제어부(113)는 데이터보상부(117)로부터 공급된 보정이득값을 기반으로 하나 또는 선택된 프레임의 휘도를 제어하는 휘도제어값(plcc)을 생성한다. 피크휘도제어부(113)는 데이터구동부(130, SD-IC)에 감마전압(Gamma Voltage)을 제공하는 감마부(135, P-Gamma)에 휘도제어신호값(plc)을 공급하는 방식으로 감마전압을 설정 및 제어하여 최대 휘도를 제어한다. 여기서, 룩업테이블(119)은 광학적 보상 데이터신호가 저장된 "EEPROM"과 같은 내부 또는 외부 메모리를 이용할 수 있다. 그리고 감마부(135)는 피크휘도제어부(113)로부터 공급된 휘도제어값(plcc)에 대응하여 감마전압(또는 감마곡선)을 변경할 수 있는 프로그래머블 감마를 이용할 수 있다.The peak luminance control section 113 includes an average picture level APL calculated from the average picture level calculating section 112, a correction gain value Gain supplied from the data compensating section 117, LIMO, 119, Optical Compensation LUT) to control the maximum luminance for each at least one frame. To this end, the peak luminance controller 113 generates a luminance control value plcc for controlling the luminance of one or a selected frame based on the correction gain value supplied from the data compensator 117. The peak luminance controller 113 supplies the luminance control signal value plc to the gamma unit 135 (P-Gamma) that provides a gamma voltage to the data driver 130 (SD-IC) And controls the maximum luminance. Here, the lookup table 119 may use internal or external memory such as "EEPROM" in which the optically compensated data signal is stored. The gamma unit 135 may use programmable gamma capable of changing the gamma voltage (or the gamma curve) corresponding to the brightness control value plcc supplied from the peak brightness control unit 113. [

한편, 데이터보상부(117)는 RGB 데이터신호 중 선택된 데이터신호의 현재 이득을 하기 수학식 2로 표현되는 수식을 통해 보정이득값(Gain)을 산출한다.On the other hand, the data compensator 117 calculates the correction gain value Gain through a formula expressed by the following equation (2) for the current gain of the selected data signal among the RGB data signals.

(( 수학식Equation 2) 2)

데이터신호의 현재 이득 = (Max APL RGB gain - Target Peak Lum APL RGB gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL RGB gain + RGB gain weightThe current gain of the data signal = (Max APL RGB gain - Target Peak Lum APL RGB gain) * (Target APL - Target Peak Lum APL) + Target Peak Lum APL RGB gain + RGB gain weight

여기서, Max APL RGB gain은 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치, Target Peak Lum APL RGB gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치, Current APL은 현재 평균화상레벨, Max APL은 최대 평균화상레벨, Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도 평균화상레벨 및 RGB gain weight는 RGB 데이터신호의 이득 가중치이다.Here, Max APL RGB gain is the gain measured value of the RGB data signal with respect to the maximum average picture level, Target Peak Lum APL RGB gain is the measured actual value of the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, Current APL is the current average picture level, Max APL is the maximum average image level, Target Peak Lum APL is the target maximum luminance average image level, and RGB gain weight is the gain weight of the RGB data signal.

데이터보상부(117)는 수학식 2를 통해 산출된 이득을 특히 GB 데이터신호에 적용한다. 이와 관련하여, 표시패널에 형성된 R 서브 픽셀의 경우, 다른 GB 서브 픽셀 대비 효율이 우수하다. 따라서, R 데이터신호는 별도의 보정이득값을 산출하지 않을 수 있다. 대신, R 데이터신호에 대한 별도의 보정이득값 산출이 요구되는 경우 이는 G 데이터신호의 보정이득값을 산출하는 수식을 이용할 수 있다. 이와 달리, 표시패널에 형성된 B 서브 픽셀의 경우, 다른 RG 서브 픽셀 대비 효율이 낮기 때문에 저/고계조로 갈수록 가감의 비율이 비선형적으로 증가한다. 따라서, B 데이터신호의 경우, 수학식 2에 B 데이터신호의 이득 가중치가 더 포함되며, B 데이터신호의 이득 가중치는 표시패널에 형성된 B 서브 픽셀의 특성을 측정한 실측치를 기반으로 마련된다. 즉, B 데이터신호의 이득 가중치는 소자의 특성에 따라 달라질 수 있다. 이 밖에, RG 데이터신호 또한 RG 서브 픽셀의 특성을 측정한 실측치를 기반으로 마련된 이득 가중치가 더 가산될 수 있으나 통상 "0"으로 가산된다. 그 이유는 표시패널 상에 점등된 RG 서브 픽셀의 효율이 B 서브 픽셀의 효율 대비 높기 때문이다. 그러나, RG 서브 픽셀의 효율이 이와 다를 경우 이들 또한 이득 가중치가 더 가산된다.The data compensating section 117 applies the gain calculated by equation (2) to the GB data signal in particular. In this regard, in the case of the R subpixel formed on the display panel, the efficiency is superior to the other GB subpixels. Therefore, the R data signal may not generate a separate correction gain value. Instead, when a separate correction gain value calculation for the R data signal is required, it is possible to use a formula for calculating the correction gain value of the G data signal. On the other hand, in the case of the B subpixel formed on the display panel, the efficiency is lower than that of the other RG subpixels, so that the ratio of the enhancement increases nonlinearly toward the low / high gray level. Therefore, in the case of the B data signal, the gain weight of the B data signal is further included in Equation (2), and the gain weight of the B data signal is prepared based on the measured value of the characteristics of the B subpixel formed on the display panel. That is, the gain weight of the B data signal may vary depending on the characteristics of the device. In addition, the gain weight provided based on the measured values obtained by measuring the characteristics of the RG data signal and the RG data signal can be further added, but is usually added as "0 ". This is because the efficiency of the RG subpixel lit on the display panel is higher than the efficiency of the B subpixel. However, if the efficiency of the RG subpixels is different, these also add to the gain weight.

한편, 도 8의 비교예의 방식(a) 대비 실시예의 방식(b)을 참조하여 데이터보상부(117)의 보정이득값(Gain) 산출에 대한 부가 설명을 하면 다음과 같다.Meanwhile, with reference to the method (b) of the embodiment in comparison with the method (a) of the comparative example of FIG. 8, a description of the correction gain value calculation of the data compensator 117 will be described as follows.

먼저, 비교예의 방식(a)은 평균화상레벨을 기반으로 최대 휘도(Peak 휘도)를 제어하도록 설정하기 위해, 제1포인트(P1)부터 제n포인트(Pn)까지 각 포인트에 대한 이득 실측이 이루어져야 한다. 즉, 최대 휘도 감마에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치부터 최소 휘도 감마에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치까지 얻어야한다. 그리고 측정 포인트(P1 ~ Pn) 외의 이득 부분은 리니어(Linear) 처리해야 한다. 따라서, 비교예의 방식(a)을 이용하면 모든 이득값이 실측치를 기반으로 해야함에 따른 측정 시간의 로스가 따른다.First, in the method (a) of the comparative example, in order to set the maximum luminance (peak luminance) to be controlled based on the average picture level, gain measurement for each point from the first point P1 to the nth point Pn must be performed do. That is, the gain should be obtained from the actual measured value of the RGB data signal for the maximum luminance gamma to the actual measured value of the RGB data signal for the minimum luminance gamma. And gain portions other than the measurement points (P1 to Pn) must be linearly processed. Therefore, when the method (a) of the comparative example is used, the loss of the measurement time due to the fact that all the gain values should be based on the measured values follows.

반면, 실시예의 방식(b)은 평균화상레벨을 기반으로 최대 휘도(Peak 휘도)를 제어하도록 설정하기 위해, 제1포인트(P1)와 제n포인트(Pn) 이상 두 포인트에 대한 이득 실측만 실시하면 된다. 즉, 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치와 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치만 얻으면 된다. 그리고 측정 포인트(P1, Pn) 외의 이득은 수학식 2를 통한 보정이득값(Gain)으로 산출한다. 따라서, 실시예의 방식(b)을 이용하면 두 포인트의 이득값에 대한 실측치를 기반으로 하므로 측정 시간의 로스가 최소화된다.On the other hand, the method (b) of the embodiment performs gain measurement only for the first point P1 and the second point Pn or more to set the maximum luminance (peak luminance) based on the average picture level . That is, only the actual measured value of the RGB data signal with respect to the actual measured value of the RGB data signal with respect to the maximum average image level and the target maximum luminance average image level can be obtained. Then, the gains other than the measurement points (P1, Pn) are calculated as the correction gain value (Gain) through Equation (2). Therefore, using the method (b) of the embodiment, the loss of the measurement time is minimized since it is based on the measured value of the gain of two points.

그러므로, 위와 같은 수식을 이용하면 R 데이터신호의 이득, G 데이터신호의 이득 및 B 데이터신호의 이득을 각각 구하고 이를 기반으로 피크휘도제어부(113)의 최대 휘도를 용이하게 제어할 수 있게 된다.Therefore, by using the above equation, the gain of the R data signal, the gain of the G data signal, and the gain of the B data signal are obtained, and the maximum luminance of the peak luminance controller 113 can be easily controlled based on the gains.

한편, 데이터보상부(117)는 RGB 데이터신호의 보정이득값(Gain)을 FPGA 및 ASIC화 된 IC로 구성할 수 있다. 따라서, 실시예의 방식(b)은 실시간으로 보정이득값(Gain)을 산출하고 이를 기반으로 피크휘도제어부(113)의 최대 휘도를 제어할 수 있다. 그리고, 외부 광학 보상 장비에 의해 수치화된 것이므로 FPGA, ASIC화된 IC 또는 영상처리부(110)와 연동하는 저장장치 예컨대, 룩업테이블(119, Optical Compensation LUT)이 저장된 메모리(EEPROM)에 기록하는 방식을 사용할 수도 있다.On the other hand, the data compensation unit 117 may configure the correction gain value Gain of the RGB data signal to be an FPGA and an ASIC-converted IC. Therefore, the method (b) of the embodiment can calculate the correction gain value Gain in real time and control the maximum luminance of the peak luminance controller 113 based on the correction gain value Gain. Since the image data is digitized by an external optical compensating device, it is possible to use a method of recording in a memory (EEPROM) storing a storage device such as an FPGA, an ASIC IC or an image processing unit 110, such as an optical compensation LUT It is possible.

앞서 설명한 바와 같이, 실시예의 방식(b)은 각 평균화상레벨 값에 따른 W 데이터신호의 이득값을 제공하는 것이다. 그리고 실시예의 방식(b)은 측정을 통해 얻어진 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득과 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득을 사용하게 될 평균화상레벨의 비율만큼 이득에서 증감시키는 방법을 사용한다.As described above, the method (b) of the embodiment provides the gain value of the W data signal according to each average image level value. The method (b) of the embodiment is a method in which the gain of the RGB data signal with respect to the maximum average picture level obtained through the measurement and the gain of the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average picture level are increased .

위의 설명에 따르면, 데이터보상부(117)는 G 데이터신호(또는 R 데이터신호)의 현재 이득 즉, 보정이득값을 다음의 수학식 3을 통해 목표하는 최대 휘도의 평균화상레벨에 기초하여 산출할 수 있다.According to the above description, the data compensator 117 calculates the current gain of the G data signal (or R data signal), that is, the corrected gain value, based on the average picture level of the target maximum luminance through the following equation can do.

(( 수학식Equation 3) 3)

G 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL G gainG data signal current gain = (Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain) * ((APL - Target Peak Lum APL) + Target Peak Lum APL G gain

여기서, Max APL G gain은 최대 평균화상레벨에 대한 G 데이터신호의 이득 실측치, Target Peak Lum APL G gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 G 데이터신호의 이득 실측치, Current APL은 현재 평균화상레벨, Max APL은 최대 평균화상레벨 및 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨이다.Where Max APL G gain is the gain measured value of the G data signal with respect to the maximum average image level, Target Peak Lum APL G gain is the gain measured value of the G data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, Current APL is the current average picture level, Max APL is the maximum average picture level and Target Peak Lum APL is the average picture level of the target maximum luminance.

위의 수학식 3을 통해서 알 수 있듯이, 수학식 2의 현재 평균화상레벨과 최대 평균화상레벨에 각각 목표 최대 휘도 평균화상레벨을 감산하면 목표하는 최대 휘도의 평균화상레벨에 따른 G 데이터신호의 보정이득값(Gain)을 산출할 수 있게 된다. 그러므로, 도 9의 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨을 최대 평균화상레벨(Max APL) 대비 퍼센트로 제한하는 설정자 입력 변수가 된다.As can be seen from the above equation (3), when the target maximum luminance average picture level is subtracted from the current average picture level and the maximum average picture level in the equation (2), correction of the G data signal according to the average picture level of the target maximum luminance The gain value Gain can be calculated. Therefore, the Target Peak Lum APL in Fig. 9 becomes a setter input variable for limiting the average picture level of the target maximum luminance to a percentage of the maximum average picture level (Max APL).

또한, 위의 설명에 따르면, 데이터보상부(117)는 B 데이터신호의 현재 이득 즉, 보정이득값을 다음의 수학식 4를 통해 목표하는 최대 휘도의 평균화상레벨에 기초하여 산출할 수 있다.Further, according to the above description, the data compensator 117 can calculate the current gain of the B data signal, that is, the correction gain value, based on the average picture level of the target maximum luminance through the following equation (4).

(( 수학식Equation 4) 4)

B 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL B gain + B gain weightB data signal = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((APL - Target Peak Lum APL) + Target Peak Lum APL B gain + B gain weight

여기서, Max APL B gain은 최대 평균화상레벨에 대한 B 데이터신호의 이득 실측치, Target Peak Lum APL B gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 B 데이터신호의 이득 실측치, Current APL은 현재 평균화상레벨, Max APL은 최대 평균화상레벨, Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨 및 B gain weight는 B 데이터신호의 이득 가중치이다.Where Max APL B gain is the gain measured value of the B data signal with respect to the maximum average picture level, Target Peak Lum APL B gain is the measured actual value of the B data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, Current APL is the current average picture level, Max APL is the maximum average picture level, Target Peak Lum APL is the average picture level of the target maximum luminance, and B gain weight is the gain weight of the B data signal.

위의 수학식 4를 통해서 알 수 있듯이, 수학식 2의 현재의 평균화상레벨과 최대 평균화상레벨에 각각 목표 최대 휘도의 평균화상레벨을 감산하면 목표하는 최대 휘도의 평균화상레벨에 따른 B 데이터신호의 보정이득값(Gain)을 산출할 수 있게 된다. 그러므로, 도 9의 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨을 최대 평균화상레벨(Max APL) 대비 퍼센트로 제한하는 설정자 입력 변수가 된다.As can be seen from Equation (4), if the average picture level of the target maximum luminance is subtracted from the current average picture level and the maximum average picture level of Equation (2), the B data signal It is possible to calculate the correction gain value Gain. Therefore, the Target Peak Lum APL in Fig. 9 becomes a setter input variable for limiting the average picture level of the target maximum luminance to a percentage of the maximum average picture level (Max APL).

한편, B 데이터신호에 대한 이득 가중치뿐만 아니라 RG 데이터신호 또한 이득 가중치가 더 가산될 수 있다. 이득 가중치의 경우, 서브 픽셀들의 실측 평균화상레벨별 이득값과 계산으로 산출된 이득값의 차를 이용한 1차 방정식에 의해 추출된 값으로 사용될 수 있다. 이는 통상 서브 픽셀에 사용되는 소자의 휘도 효율에 의해 값이 결정되며 소자를 대상으로 한 직접적인 측정에 의해 추출할 수 있다. 이득 가중치의 추출방법으로는 각 평균화상레벨별 10 포인트(10, 20, 30 ~ 80, 90, 100)의 실측 이득값과 계산 이득값의 차를 이용하여 1차 방정식화함으로써 구할 수 있다. 여기서, 각 RGB에 대한 이득 가중치 값은 평균화상레벨과 이득값이 비례할수록 0에 가까워진다.On the other hand, not only the gain weight for the B data signal but also the RG data signal and the gain weight can be further added. In the case of the gain weight, it can be used as a value extracted by the first-order equation using the difference between the gain value of the actual average image level of the subpixels and the calculated gain value. This value is usually determined by the luminance efficiency of the device used in the subpixel and can be extracted by direct measurement of the device. As a method of extracting the gain weight, a linear equation can be obtained by using the difference between the actual gain value and the calculated gain value of 10 points (10, 20, 30 to 80, 90, 100) for each average image level. Here, the gain weight value for each RGB becomes closer to zero as the average image level and the gain value are proportional to each other.

앞서 설명된 비교예의 방식(a)과 실시예의 방식(b)에 대한 구체적인 예를 들면 다음과 같다.A concrete example of the method (a) of the comparative example and the method (b) of the embodiment described above is as follows.

도 10은 비교예의 방식과 실시예의 방식을 바탕으로 한 계조/이득값 그래프이다. 도 10에서는 G 데이터신호의 보정이득값(Green gain)과 B 데이터신호의 보정이득값(Blue gain)에 대한 계조/이득값을 나타낸다.10 is a grayscale / gain value graph based on the method of the comparative example and the method of the embodiment. 10 shows the grayscale / gain values for the correction gain value (Green gain) of the G data signal and the correction gain value (Blue gain) of the B data signal.

하기 표 1 및 표 2는 평균화상레벨(APL)이 43.75%일 때, 비교예의 방식(a)을 이용한 보정이득값(표 1)과 실시예의 방식(b)을 이용한 보정이득값(표 2)을 나타낸다.Table 1 and Table 2 below show correction gain values (Table 2) using the correction gain values (Table 1) using the method (a) and the correction gain values (Table 2) of the embodiment when the average image level (APL) is 43.75% .

Figure 112011067971343-pat00002
Figure 112011067971343-pat00002

Figure 112011067971343-pat00003
Figure 112011067971343-pat00003

위의 표 2의 수식에서 G 및 B 데이터신호의 보정이득값(G gain, B gain) 29 및 127은 다음과 같은 방식으로 산출된 것이다.The correction gain values (G gain, B gain) 29 and 127 of the G and B data signals in the equation of Table 2 are calculated in the following manner.

G 데이터신호의 현재 이득 = (51 - 22 ) * ((43.75 - 25) / (100 - 25))+ 22 + 0 = 29.25The current gain of the G data signal = (51 - 22) * ((43.75 - 25) / (100 - 25)) + 22 + 0 = 29.25

B 데이터신호의 현재 이득 = (153 - 99 ) * ((43.75 - 25) / (100 - 25))+ 99 + 15.14825 = 127.64825B current data signal gain = (153 - 99) * ((43.75 - 25) / (100 - 25)) + 99 + 15.14825 = 127.64825

여기서, 15.14825는 B 데이터신호의 이득 가중치로서 표시패널에 형성된 B 서브 픽셀의 실측치를 기반으로 B 데이터신호의 이득 가중치 = -0.245 ( 43.75 ) + 25.867 =15.14825 과 같이 산출된 값을 적용한 것이다.Here, 15.14825 is a gain weight of the B data signal, and based on the measured value of the B subpixel formed on the display panel, the calculated weight value of the B data signal is -0.245 (43.75) + 25.867 = 15.14825.

위의 표 1 및 표 2 그리고 도 10을 통해 알 수 있듯이, 비교예의 방식(a)에 따른 실측치의 이득과 실시예의 방식(b)에 따른 수식이용 이득은 유사한 계조를 나타낸다. 이를 통해 알 수 있듯이, 실시예의 방식(b)을 이용한 방법은 모든 포인트에 대해 실측을 하지 아니하고 수식을 이용해서도 실측과 유사 또는 동일한 계조를 나타낼 수 있게 됨을 알 수 있다.As can be seen from Tables 1 and 2 and FIG. 10, the gain of the measured value according to the method (a) of the comparative example and the gain of the formula according to the method (b) of the embodiment show similar gradation. As can be seen from this, it can be seen that the method using the method (b) of the embodiment is able to display similar or same gradation to the actual measurement even if the actual measurement is not performed for all the points.

그러므로, 실시예의 방식(b)은 백색 색좌표를 보상하기 위해 함께 점등하는 적색, 녹색 및 청색의 보정이득값을 수식을 이용하여 산출하는 방식으로 표시패널별로 원하는 목표 색좌표와 휘도를 빠르고 정확히 구현할 수 있게 된다.Therefore, in the method (b) of the embodiment, the correction gain values of red, green, and blue that are turned on together to compensate for the white color coordinates are calculated by using a formula so that desired target color coordinates and luminance can be quickly and accurately implemented for each display panel do.

이하, 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 구동방법에 대해 설명한다.Hereinafter, a driving method of an organic light emitting display according to an embodiment of the present invention will be described.

도 11은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 구동방법을 설명하기 위한 흐름도이다.11 is a flowchart illustrating a method of driving an organic light emitting display according to an exemplary embodiment of the present invention.

이하, 실시예의 설명은 앞서 설명된 도 1 내지 도 11을 함께 참조하여 설명한다.Hereinafter, the embodiments will be described with reference to FIGS. 1 to 11 described above.

본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 구동방법은 데이터 변환단계(S111), 평균화상레벨 산출단계(S113), 데이터신호 생성단계(S114), 보정이득값 산출단계(S115), 휘도제어값 생성단계(S119), 감마전압 설정단계(S121) 및 영상 표시단계(S123)를 포함한다.The driving method of an organic light emitting display according to an exemplary embodiment of the present invention includes a data conversion step S111, an average image level calculation step S113, a data signal generation step S114, a correction gain value calculation step S115, A control value generation step S119, a gamma voltage setting step S121, and an image display step S123.

영상처리부(110)를 통해 RGB 데이터신호(RGB)가 공급되면 제1데이터변환부(116)는 RGB 데이터신호(RGB)를 RGBW 데이터신호(RGBW)로 변환하는 데이터 변환단계(S111)를 수행한다.When the RGB data signal RGB is supplied through the image processing unit 110, the first data conversion unit 116 performs a data conversion step S111 for converting the RGB data signals RGB into RGBW data signals RGBW .

평균화상레벨산출부(112)는 RGB 데이터신호(RGB)에 대한 평균화상레벨(APL)을 산출하는 평균화상레벨 산출단계(S113)를 수행한다.The average image level calculating section 112 performs an average image level calculating step S113 for calculating an average image level APL for the RGB data signals RGB.

데이터보상부(117)는 RGBW 데이터신호(RGBW)에서 W 데이터신호(W)의 색좌표가 목표값과 다른 경우 RGB 데이터신호(RGB) 중 선택된 데이터신호가 표시패널(150)에 점등되도록 데이터신호를 생성하는 데이터신호 생성단계(S114)를 수행한다.The data compensating unit 117 corrects the data signal so that the selected data signal of the RGB data signal RGB is lighted on the display panel 150 when the color coordinate of the W data signal W is different from the target value in the RGBW data signal RGBW (S114). ≪ / RTI >

이와 더불어, 데이터보상부(117)는 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득과 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득의 사이값에 현재 평균화상레벨과 최대 평균화상레벨을 연산한 연산값을 곱하여 결과값을 산출한다. 그리고, 그 결과값에 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득을 더하여 RGB 데이터신호의 보정이득값(Gain)을 산출하는 이득 산출단계(S115)를 수행한다.In addition, the data compensating section 117 computes the current average image level and the maximum average image level to the value between the gain of the RGB data signal for the maximum average image level and the gain of the RGB data signal for the target maximum luminance average image level And the result is multiplied by an operation value. Then, a gain calculating step S115 for calculating a correction gain value Gain of the RGB data signal by adding the gain of the RGB data signal to the resultant value to the target maximum luminance average image level is performed.

이득 산출단계(S115)는 RGB 데이터신호(RGB) 중 선택된 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL RGB gain - Target Peak Lum APL RGB gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL RGB gain + RGB gain weight로 표현되는 수식을 통해 산출된 이득을 기반으로 보정이득값(Gain)을 산출한다.The gain calculation step S115 calculates the gain of the selected data signal among the RGB data signals RGB = (Max APL RGB gain - Target Peak Lum APL RGB gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / Target Peak Lum APL) + Target Peak Lum APL RGB gain + RGB gain weight based on the calculated gain.

이때, 데이터보상부(117)는 G 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL G gain로 표현되는 수식을 통해 G 데이터신호의 보정이득값(Gain)을 산출한다.In this case, the data compensator 117 compares the current gain of the G data signal = (Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - ) + Target Peak Lum APL The correction gain value of the G data signal is calculated through a formula expressed by G gain.

이와 더불어, 데이터보상부(117)는 B 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL B gain + B gain weight로 표현되는 수식을 통해 B 데이터신호의 보정이득값(Gain)을 산출한다.(S117)In addition, the data compensator 117 compares the current gain of the B data signal = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / ) + Target Peak Lum APL B gain + B gain weight (S117).

여기서, Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨을 제한하는 설정자 입력 변수가 된다. 그리고, B 데이터신호의 이득 가중치는 표시패널(150)에 형성된 B 서브 픽셀(SPb)의 특성을 측정한 실측치를 기반으로 마련된다.Here, the Target Peak Lum APL becomes a setter input variable for limiting the average picture level of the target maximum luminance. The gain weight of the B data signal is provided based on measured values obtained by measuring the characteristics of the B subpixel SPb formed on the display panel 150. [

데이터보상부(117)는 RGB 데이터신호(RGB) 중 선택된 데이터신호의 보정이득값(Gain)을 피크휘도제어부(113)에 공급한다. 피크휘도제어부(113)는 데이터보상부(117)로부터 공급된 보정이득값(Gain)을 기반으로 하나 또는 선택된 프레임의 휘도를 제어하도록 휘도제어값(plcc)을 생성하는 휘도제어값 생성단계(S119)를 수행한다.The data compensator 117 supplies the correction gain value Gain of the selected data signal among the RGB data signals RGB to the peak luminance controller 113. [ The peak luminance controller 113 generates a luminance control value plcc to control the luminance of one or a selected frame based on the correction gain value Gain supplied from the data compensator 117 ).

피크휘도제어부(113)는 휘도제어값(plcc)을 감마부(135)에 공급한다. 감마부(135)는 피크휘도제어부(113)로부터 공급된 휘도제어값(plcc)을 기반으로 감마전압(Gamma Voltage)을 설정하는 감마전압 설정단계(S121)를 수행한다. 데이터구동부(130)는 감마전압(Gamma Voltage)을 기반으로 타이밍제어부(120)로부터 공급된 RGBW 데이터신호(RGBW)를 매핑하고, 이를 표시패널(150)에 공급한다.The peak luminance control section 113 supplies the luminance control value plcc to the gamma section 135. [ The gamma unit 135 performs a gamma voltage setting step S121 for setting a gamma voltage based on the luminance control value plcc supplied from the peak luminance controller 113. [ The data driver 130 maps the RGBW data signal RGBW supplied from the timing controller 120 based on the gamma voltage and supplies the RGBW data signal RGBW to the display panel 150.

표시패널(150)은 감마부(135)에 의해 설정된 감마전압(Gamma Voltage)으로 매핑된 RGBW 데이터신호(RGBW)를 기반으로 영상을 표시하는 영상 표시단계(S123)를 수행한다. 위와 같은 과정에 의해, 표시패널(150)은 색좌표가 보정되고, 최대 휘도가 제어된 영상을 표시하게 된다.The display panel 150 performs an image display step S123 of displaying an image based on the RGBW data signal RGBW mapped to the gamma voltage set by the gamma unit 135. [ With the above process, the display panel 150 displays an image in which the color coordinate is corrected and the maximum luminance is controlled.

도 12 및 도 13은 실제 이득값 대비 실시예의 방식에 따른 이득값을 보여주기 위한 그래프들이다. 도 12 및 도 13에서 X축은 계조(Gray)를 나타내고, Y축은 휘도(Luminance)를 나타낸다.FIGS. 12 and 13 are graphs for showing gain values according to the method of the embodiment with respect to the actual gain values. 12 and 13, the X-axis represents the gray level and the Y-axis represents the luminance.

도 12 및 도 13과 같이, 실시예의 방법(b)에 따라 산출된 GB 데이터신호의 보정이득값(예컨대, Current Luminance Calculate Green gain, Current Luminance Calculate Blue gain)은 비교예의 방법(a)에 따라 실측된 GB 데이터신호의 보정이득값(예컨대, Current Luminance Real Green gain, Current Luminance Real Blue gain)과 유사 또는 동일하다.12 and 13, the correction gain value (e.g., Current Luminance Calculated Green Gain) of the GB data signal calculated according to the method (b) of the embodiment is measured according to the method (a) (For example, Current Luminance Real Blue Gain) of the GB data signal that has been obtained by the comparison.

한편, B 데이터신호의 보정이득값에서 63 계조와 31 계조와 같은 차이가 발생하는 이유는 소자의 한계에서 기인하는 것이다. 그러므로, 실시예의 방법(b)은 소자 한계로 인한 오차 외에는 큰 오차가 없이 유사 또는 동일한 값으로 보정이득값을 산출할 수 있다.On the other hand, the reason why the difference between the correction gain value of the B data signal such as 63 gradation and 31 gradation is caused by the limit of the device. Therefore, the method (b) of the embodiment can calculate the correction gain value to a similar or the same value without a large error other than the error caused by the device limit.

도 14는 실측에 따른 감마곡선 대비 실시예에 따른 감마곡선을 보여주기 위한 그래프이고, 도 15는 직접 감마 설정에 따른 색좌표 대비 실시예 적용 후 실측된 색좌표를 보여주기 위한 그래프이다. 도 14에서 X축은 계조를 나타내고, Y축은 휘도를 나타내며, 도 15에서 X축은 계조를 나타내고, Y축은 색좌표를 나타낸다.FIG. 14 is a graph for showing a gamma curve according to an embodiment in comparison with a gamma curve according to actual measurement, and FIG. 15 is a graph for showing the color coordinates measured after applying the embodiment of the present invention with respect to a color coordinate according to direct gamma setting. In Fig. 14, the X-axis represents the gradation and the Y-axis represents the luminance. In Fig. 15, the X-axis represents the gradation and the Y-axis represents the color coordinate.

도 14 및 도 15와 같이, 실시예의 방법(b)에 따라 산출된 RGB 데이터신호의 보정이득값을 적용한 휘도(Current Luminance Calculate Gamma)와 색좌표(수식적용 후 실측 X, Y좌표)는 비교예의 방법(a)에 따라 실측된 RGB 데이터신호의 보정이득값을 적용한 휘도(Current Luminance Real Gamma)와 색좌표(직접 Gamma Setting X, Y좌표)와 유사 또는 동일하다.As shown in Figs. 14 and 15, the luminance (Current Luminance Calculate Gamma) and the color coordinates (measured X and Y coordinates after applying the formula) obtained by applying the correction gain value of the RGB data signal calculated according to the method (b) (Current Luminance Real Gamma) and the color coordinates (direct gamma setting X, Y coordinates) of the corrected RGB data signal measured according to (a).

그러므로, 실시예의 방법(b)은 직접적인 RGB 데이터신호의 보정이득값의 설정(실측)을 하지 않더라도 앞서 설명된 수식을 통해 원하는 RGB 데이터신호의 보정이득값을 얻어내고 이를 적용할 수 있다. 또한, 실시예의 방법(b)은 종래 최대 휘도 제어 방법에 비해 정확한 휘도와 색좌표를 얻을 수 있다.Therefore, the method (b) of the embodiment can obtain and apply the correction gain value of the desired RGB data signal through the above-described equation without setting (correcting) the correction gain value of the direct RGB data signal. In addition, the method (b) of the embodiment can obtain accurate luminance and color coordinates as compared with the conventional maximum luminance control method.

앞서 설명한 바와 같이, 선택된 데이터신호가 표시패널에 점등되도록 데이터신호를 생성하고, 수식을 이용하여 RGB 데이터신호의 보정이득값을 산출하면 두 포인트의 측정만으로도 정확한 휘도와 색좌표를 구현할 수 있는 RGB 데이터신호의 보정이득값을 얻어낼 수 있다.As described above, when the data signal is generated so that the selected data signal is lit on the display panel and the correction gain value of the RGB data signal is calculated using the formula, the RGB data signal Can be obtained.

이상 본 발명의 실시예는 백색 색좌표를 보상하기 위해 함께 점등하는 적색, 녹색 및 청색의 보정이득값을 구함에 있어서 많은 양의 이득값을 직접 구하지 아니하고 수식을 이용하여 각 표시패널별로 빠르고 정확한 값을 찾을 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명의 실시예는 적색, 녹색, 청색 및 백색을 포함하는 서브 픽셀 구조를 갖는 유기전계발광표시장치(RGBW OLED로 약기함)에서 피크휘도 제어 구동시, 백색 색좌표를 보상하기 위해 함께 점등하는 적색, 녹색 및 청색의 보정이득값을 찾아 원하는 목표 색좌표와 휘도를 표시패널별로 정확히 구현할 수 있는 효과가 있다.In the embodiment of the present invention, in order to obtain correction gain values of red, green, and blue that are turned on together to compensate for a white color coordinate, a large amount of gain values are not directly obtained, There is an effect that can be found. In addition, the embodiment of the present invention is also applicable to an organic light emitting display device having a subpixel structure including red, green, blue, and white, when the peak luminance control is driven in an organic light emitting display (abbreviated as RGBW OLED) The target color coordinates and luminance can be accurately implemented for each display panel by finding the correction gain values of red, green, and blue colors.

이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 한다. 아울러, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어진다. 또한, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
While the present invention has been described in connection with what is presently considered to be practical exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments, but, on the contrary, It will be understood that the invention may be practiced. It is therefore to be understood that the embodiments described above are to be considered in all respects only as illustrative and not restrictive. In addition, the scope of the present invention is indicated by the following claims rather than the detailed description. Also, all changes or modifications derived from the meaning and scope of the claims and their equivalents should be construed as being included within the scope of the present invention.

110: 영상처리부 120: 타이밍제어부
130: 데이터구동부 140: 스캔구동부
150: 표시패널 135: 감마부
116: 제1데이터변환부 117: 데이터보상부
111: 제2데이터변환부 112: 평균화상레벨산출부
113: 피크휘도제어부
110: image processor 120: timing controller
130: Data driver 140:
150: Display panel 135: Gamma part
116: first data conversion unit 117: data compensation unit
111: second data conversion unit 112: average image level calculation unit
113: peak luminance control section

Claims (16)

RGBW 서브 픽셀을 포함하는 표시패널;
RGB 데이터신호를 RGBW 데이터신호로 변환하는 데이터변환부;
상기 RGB 데이터신호에 대한 평균화상레벨을 산출하는 평균화상레벨산출부;
상기 평균화상레벨과 룩업테이블을 이용하여 하나 또는 선택된 프레임의 휘도를 제어하는 피크휘도제어부; 및
상기 RGBW 데이터신호에서 상기 W 데이터신호의 색좌표가 목표값과 다른 경우 상기 RGB 데이터신호 중 선택된 데이터신호가 상기 표시패널에 점등되도록 데이터신호를 생성하고, 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득과 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득의 사이값에 현재 평균화상레벨과 최대 평균화상레벨을 연산한 연산값을 곱하고, 그 결과값에 상기 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득을 더하여 상기 RGB 데이터신호의 보정이득값을 산출하는 데이터보상부를 포함하는 유기전계발광표시장치.
A display panel including RGBW subpixels;
A data converter for converting the RGB data signals into RGBW data signals;
An average image level calculating unit for calculating an average image level for the RGB data signal;
A peak luminance controller for controlling the luminance of one or a selected frame using the average picture level and the lookup table; And
A data signal is generated so that a selected data signal among the RGB data signals is lighted on the display panel when a color coordinate of the W data signal is different from a target value in the RGBW data signal, A value obtained by multiplying the value of the gain of the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average image level by a calculated value obtained by calculating the current average image level and the maximum average image level, And a data compensator for calculating a correction gain value of the RGB data signal by adding the gain of the RGB data signal.
제1항에 있어서,
상기 데이터보상부는
상기 RGB 데이터신호 중 선택된 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL RGB gain - Target Peak Lum APL RGB gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL RGB gain + RGB gain weight로 표현되는 수식을 통해 산출된 이득을 기반으로 상기 보정이득값을 산출하며,
상기 Max APL RGB gain은 상기 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Target Peak Lum APL RGB gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Current APL은 상기 현재 평균화상레벨, 상기 Max APL은 최대 평균화상레벨, 상기 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도 평균화상레벨 및 상기 RGB gain weight는 상기 RGB 데이터신호의 이득 가중치인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.
The method according to claim 1,
The data compensation unit
The current gain of the selected data signal of the RGB data signal is calculated as follows: Max APL RGB gain Target Peak Lum APL RGB gain * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL) Lum APL RGB gain + RGB gain weight, the correction gain value is calculated based on the gain calculated through the equation,
Wherein the maximum APL RGB gain is a gain measured value of the RGB data signal with respect to the maximum average picture level, the target peak Lum APL RGB gain is a measured gain value of the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, Wherein the Max APL is a maximum average picture level, the Target Peak Lum APL is a target maximum luminance average picture level, and the RGB gain weight is a gain weight of the RGB data signal.
제2항에 있어서,
상기 데이터보상부는
상기 수식을 통해 산출된 이득을 상기 GB 데이터신호에 적용하고,
상기 RGB 데이터신호의 이득 가중치는 상기 표시패널에 형성된 RGB 서브 픽셀의 특성을 측정한 실측치를 기반으로 마련되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.
3. The method of claim 2,
The data compensation unit
Applying a gain calculated through the above equation to the GB data signal,
Wherein the gain weight of the RGB data signal is provided based on measured values of characteristics of RGB sub-pixels formed on the display panel.
제1항에 있어서,
상기 데이터보상부는
G 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL G gain로 표현되는 수식을 통해 상기 G 데이터신호의 보정이득값을 산출하고,
상기 Max APL G gain은 상기 최대 평균화상레벨에 대한 G 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Target Peak Lum APL G gain은 상기 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 G 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Current APL은 상기 현재 평균화상레벨, 상기 Max APL은 상기 최대 평균화상레벨 및 상기 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.
The method according to claim 1,
The data compensation unit
G data signal current gain = Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL) A correction gain value of the G data signal is calculated through an expression represented,
Wherein the maximum APL G gain is a gain measured value of the G data signal with respect to the maximum average picture level, the target peak Lum APL G gain is a measured actual value of the G data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, Wherein the maximum APL is the maximum average image level, and the Target Peak Lum APL is the average image level of the target maximum luminance.
제1항에 있어서,
상기 데이터보상부는
B 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL B gain + B gain weight로 표현되는 수식을 통해 상기 B 데이터신호의 보정이득값을 산출하고,
상기 Max APL B gain은 상기 최대 평균화상레벨에 대한 B 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Target Peak Lum APL B gain은 상기 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 B 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Current APL은 상기 현재 평균화상레벨, 상기 Max APL은 상기 최대 평균화상레벨, 상기 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨 및 상기 B gain weight는 상기 B 데이터신호의 이득 가중치인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.
The method according to claim 1,
The data compensation unit
B data signal = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((APL - Target Peak Lum APL) + Target Peak Lum APL B gain + B gain weight of the B data signal through an expression represented by B gain weight,
The maximum APL B gain is the actual measured value of the B data signal with respect to the maximum average picture level, the target peak Lum APL B gain is the measured actual value of the B data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, Wherein the Max APL is the maximum average picture level, the Target Peak Lum APL is the average picture level of the target maximum luminance, and the B gain weight is a gain weight of the B data signal. .
제4항 또는 제5항에 있어서,
상기 Target Peak Lum APL은
상기 목표 최대 휘도의 평균화상레벨을 제한하는 설정자 입력 변수인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.
The method according to claim 4 or 5,
The Target Peak Lum APL
And a setter input parameter for limiting an average picture level of the target maximum luminance.
제1항에 있어서,
상기 피크휘도제어부는
상기 데이터보상부로부터 공급된 상기 보정이득값을 기반으로 상기 하나 또는 선택된 프레임의 휘도를 제어하는 휘도제어값을 생성하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.
The method according to claim 1,
The peak luminance controller
And generates a luminance control value for controlling the luminance of the one or the selected frame based on the corrected gain value supplied from the data compensating unit.
제7항에 있어서,
상기 피크휘도제어부는
상기 휘도제어값을 감마부에 공급하여 감마전압을 설정하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.
8. The method of claim 7,
The peak luminance controller
And the gamma unit supplies the luminance control value to set the gamma voltage.
[청구항 9은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.][Claim 9 is abandoned upon payment of registration fee.] RGB 데이터신호를 RGBW 데이터신호로 변환하는 데이터 변환단계;
상기 RGB 데이터신호에 대한 평균화상레벨을 산출하는 평균화상레벨 산출단계;
상기 RGBW 데이터신호에서 상기 W 데이터신호의 색좌표가 목표값과 다른 경우 상기 RGB 데이터신호 중 선택된 데이터신호가 표시패널에 점등되도록 데이터신호를 생성하는 데이터 생성단계; 및
최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득과 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득의 사이값에 현재 평균화상레벨과 최대 평균화상레벨을 연산한 연산값을 곱하고, 그 결과값에 상기 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득을 더하여 상기 RGB 데이터신호의 보정이득값을 산출하는 이득 산출단계를 포함하는 유기전계발광표시장치의 구동방법.
A data conversion step of converting an RGB data signal into an RGBW data signal;
An average image level calculating step of calculating an average image level for the RGB data signal;
A data generating step of generating a data signal so that a selected data signal among the RGB data signals is lighted on a display panel when a color coordinate of the W data signal is different from a target value in the RGBW data signal; And
A value between the gain of the RGB data signal with respect to the maximum average image level and the gain between the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average image level is multiplied by a calculation value obtained by computing the current average image level and the maximum average image level, And a gain calculating step of calculating a correction gain value of the RGB data signal by adding a gain of the RGB data signal to the target maximum luminance average picture level.
[청구항 10은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.][Claim 10 is abandoned upon payment of the registration fee.] 제9항에 있어서,
상기 이득 산출단계는
상기 RGB 데이터신호 중 선택된 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL RGB gain - Target Peak Lum APL RGB gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL RGB gain + RGB gain weight로 표현되는 수식을 통해 산출된 이득을 기반으로 상기 보정이득값을 산출하며,
상기 Max APL RGB gain은 상기 최대 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Target Peak Lum APL RGB gain은 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 RGB 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Current APL은 상기 현재 평균화상레벨, 상기 Max APL은 최대 평균화상레벨, 상기 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도 평균화상레벨 및 상기 RGB gain weight는 상기 RGB 데이터신호의 이득 가중치인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 구동방법.
10. The method of claim 9,
The gain calculating step
The current gain of the selected data signal of the RGB data signal is calculated as follows: Max APL RGB gain Target Peak Lum APL RGB gain * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL) Lum APL RGB gain + RGB gain weight, the correction gain value is calculated based on the gain calculated through the equation,
Wherein the maximum APL RGB gain is a gain measured value of the RGB data signal with respect to the maximum average picture level, the target peak Lum APL RGB gain is a measured gain value of the RGB data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, Wherein the Max APL is a maximum average picture level, the Target Peak Lum APL is a target maximum luminance average picture level, and the RGB gain weight is a gain weight of the RGB data signal. .
[청구항 11은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.][Claim 11 is abandoned upon payment of the registration fee.] 제9항에 있어서,
상기 보정이득값을 기반으로 하나 또는 선택된 프레임의 휘도를 제어하는 휘도 제어단계를 더 포함하며,
상기 휘도 제어단계는 휘도제어값을 감마부에 공급하여 감마전압을 설정하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 구동방법.
10. The method of claim 9,
And a luminance control step of controlling luminance of one or a selected frame based on the correction gain value,
Wherein the luminance control step sets the gamma voltage by supplying the luminance control value to the gamma unit.
[청구항 12은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.][12] has been abandoned due to the registration fee. 제9항에 있어서,
상기 이득 산출단계는
G 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL G gain로 표현되는 수식을 통해 상기 G 데이터신호의 보정이득값을 산출하고,
상기 Max APL G gain은 상기 최대 평균화상레벨에 대한 G 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Target Peak Lum APL G gain은 상기 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 G 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Current APL은 상기 현재 평균화상레벨, 상기 Max APL은 상기 최대 평균화상레벨 및 상기 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 구동방법.
10. The method of claim 9,
The gain calculating step
G data signal current gain = Max APL G gain - Target Peak Lum APL G gain * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL) A correction gain value of the G data signal is calculated through an expression represented,
Wherein the maximum APL G gain is a gain measured value of the G data signal with respect to the maximum average picture level, the target peak Lum APL G gain is a measured actual value of the G data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, Wherein the Max APL is the maximum average image level, and the Target Peak Lum APL is an average image level of the target maximum luminance.
[청구항 13은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.][13] has been abandoned due to the registration fee. 제9항에 있어서,
상기 이득 산출단계는
B 데이터신호의 현재 이득 = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((Current APL - Target Peak Lum APL) / (Max APL - Target Peak Lum APL)) + Target Peak Lum APL B gain + B gain weight로 표현되는 수식을 통해 상기 B 데이터신호의 보정이득값을 산출하고,
상기 Max APL B gain은 상기 최대 평균화상레벨에 대한 B 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Target Peak Lum APL B gain은 상기 목표 최대 휘도 평균화상레벨에 대한 B 데이터신호의 이득 실측치, 상기 Current APL은 상기 현재 평균화상레벨, 상기 Max APL은 상기 최대 평균화상레벨, 상기 Target Peak Lum APL은 목표 최대 휘도의 평균화상레벨 및 상기 B gain weight는 상기 B 데이터신호의 이득 가중치인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 구동방법.
10. The method of claim 9,
The gain calculating step
B data signal = (Max APL B gain - Target Peak Lum APL B gain) * ((APL - Target Peak Lum APL) + Target Peak Lum APL B gain + B gain weight of the B data signal through an expression represented by B gain weight,
The maximum APL B gain is the actual measured value of the B data signal with respect to the maximum average picture level, the target peak Lum APL B gain is the measured actual value of the B data signal with respect to the target maximum luminance average picture level, Wherein the Max APL is the maximum average picture level, the Target Peak Lum APL is the average picture level of the target maximum luminance, and the B gain weight is a gain weight of the B data signal. .
[청구항 14은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.][14] has been abandoned due to the registration fee. 제12항 또는 제13에 있어서,
상기 Target Peak Lum APL은
상기 목표 최대 휘도의 평균화상레벨을 제한하는 설정자 입력 변수인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 구동방법.
The method according to claim 12 or 13,
The Target Peak Lum APL
Wherein the set value is a setter input parameter for limiting an average picture level of the target maximum luminance.
[청구항 15은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.][Claim 15 is abandoned upon payment of registration fee] 제13항에 있어서,
상기 RGB 데이터신호의 이득 가중치는 상기 표시패널에 형성된 RGB 서브 픽셀의 특성을 측정한 실측치를 기반으로 마련되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 구동방법.
14. The method of claim 13,
Wherein the gain weight of the RGB data signal is provided based on measured values of characteristics of RGB sub-pixels formed on the display panel.
제1항에 있어서,
상기 표시패널은
W를 표시할 때, 상기 RGB 서브 픽셀 중 선택된 하나 또는 둘 이상이 추가로 점등하는 유기전계발광표시장치.
The method according to claim 1,
The display panel
W, the selected one or more of the RGB sub-pixels are further turned on.
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