KR102070218B1 - 표시 장치 및 그 구동 방법 - Google Patents

표시 장치 및 그 구동 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 표시 장치 및 그 구동 방법에 관한 발명으로서, 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법은 복수의 화소를 포함하는 표시판, 상기 표시판의 동작을 제어하는 신호 제어부, 그리고 메모리를 포함하는 표시 장치에서, 외부로부터 동영상 또는 정지 영상에 대한 입력 영상 신호를 입력받는 단계, 상기 정지 영상이 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 단계, 상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하지 않는 경우 제1 주파수를 구동 주파수로 하여 상기 정지 영상을 표시하는 단계, 그리고 상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하는 경우 상기 제1 주파수보다 높은 제2 주파수를 상기 구동 주파수로 하여 상기 정지 영상을 표시하는 단계를 포함한다.

Description

표시 장치 및 그 구동 방법{DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD THEREOF}
본 발명은 표시 장치 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
오늘날 널리 이용되는 컴퓨터 모니터, 텔레비전, 휴대폰 등에는 표시 장치가 필요하다. 표시 장치에는 음극선관 표시 장치, 액정 표시 장치, 플라즈마 표시 장치 등이 있다.
표시 장치는 그래픽 처리부(GPU, graphic processing unit), 영상을 표시하는 표시판, 구동부 및 신호 제어부를 포함한다.
그래픽 처리부는 표시판에 표시할 영상에 대한 입력 영상 신호를 신호 제어부로 전송하고, 신호 제어부는 표시판을 구동하기 위한 제어 신호를 생성하여 영상 신호와 함께 구동부로 전송한다.
표시판이 표시하는 영상은 크게 정지 영상과 동영상으로 구분될 수 있다. 표시판은 1초당 여러 개의 프레임의 영상을 표시하는데, 이웃한 프레임의 영상 신호가 동일하면 정지 영상을 표시하고 이웃한 프레임의 영상 신호가 다르면 동영상을 표시할 수 있다. 이때, 신호 제어부는 그래픽 처리부로부터 매 프레임에 대한 입력 영상 신호를 전송 받는데 정지 영상을 표시하는 경우 동일한 입력 영상 신호를 매 프레임마다 전송 받게 되어 소비 전력이 커지는 문제점이 발생할 수 있다.
따라서 최근에는 표시 장치의 소비 전력을 줄이기 위한 많은 연구가 시도되고 있다. 그 중 하나로써, 정지 영상에 대한 입력 영상 신호를 저장하는 프레임 메모리를 신호 제어부에 추가하고, 정지 영상을 표시하는 동안에는 저장된 입력 영상 신호를 처리하여 표시판에 제공할 수 있다. 이에 의하면, 표시판이 정지 영상을 표시하는 동안에는 그래픽 처리부로부터 입력 영상 신호를 전송 받지 않아도 되므로 그래픽 처리부를 비활성화시킴으로써 소비 전력을 줄일 수 있다.
표시 장치의 표시판에는 복수의 화소 및 이에 연결된 복수의 신호선이 구비된다. 신호선은 게이트선 및 데이터선을 포함하고, 각 화소는 게이트선 및 데이터선과 연결되어 있는 박막 트랜지스터 등의 스위칭 소자 및 이와 연결된 화소 전극, 그리고 화소 전극과 마주하며 공통 전압을 인가받는 대향 전극을 포함할 수 있다. 구동부는 데이터선에 데이터 전압을 전달하는 데이터 구동부 및 게이트선에 게이트 신호를 전달하는 게이트 구동부를 포함할 수 있다.
표시판의 각 화소에 입력되는 데이터 전압의 공통 전압에 대한 극성은 소정 개수의 프레임마다 반전될 수도 있고, 한 프레임 내에서도 반전 신호의 특성에 따라 한 데이터선을 따라 흐르는 데이터 전압의 극성이 바뀌거나 여러 데이터선을 따라 흐르는 데이터 전압의 극성이 일정하지 않을 수 있다. 이러한 데이터 전압의 극성이 소정의 프레임 별로, 소정의 화소 별로, 소정의 화소 별로, 또는 화소 별로 바뀌는 구동 모드를 극성 반전 모드 또는 반전 모드라 한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 소비 전력을 줄이면서 표시 불량을 줄일 수 있는 표시 장치 및 그 구동 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법은 복수의 화소를 포함하는 표시판, 상기 표시판의 동작을 제어하는 신호 제어부, 그리고 메모리를 포함하는 표시 장치에서, 외부로부터 동영상 또는 정지 영상에 대한 입력 영상 신호를 입력받는 단계, 상기 정지 영상이 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 단계, 상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하지 않는 경우 제1 주파수를 구동 주파수로 하여 상기 정지 영상을 표시하는 단계, 그리고 상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하는 경우 상기 제1 주파수보다 높은 제2 주파수를 상기 구동 주파수로 하여 상기 정지 영상을 표시하는 단계를 포함한다.
상기 메모리는 상기 적어도 하나의 취약 패턴에 대한 정보를 저장할 수 있다.
상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 적어도 하나의 취약 패턴에 각각 대응하는 주파수를 포함하고, 상기 적어도 하나의 취약 패턴에 각각 대응하는 주파수는 각각 상기 제1 주파수보다 높을 수 있다.
상기 적어도 하나의 취약 패턴은 서로 다른 제1 취약 패턴 및 제2 취약 패턴을 포함하고, 상기 정지 영상이 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 단계는 상기 정지 영상이 상기 제1 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 단계 및 상기 정지 영상이 상기 제2 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 정지 영상이 상기 제1 취약 패턴과 상기 제2 취약 패턴을 포함하는 경우 상기 제1 취약 패턴에 대응하는 주파수 및 상기 제2 취약 패턴에 대응하는 주파수 중 하나를 선택하여 상기 제2 주파수로 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 적어도 하나의 취약 패턴은 상기 표시판의 반전 구동 모드에 따라 다를 수 있다.
상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 복수의 화소의 계조 정보를 포함하고, 상기 계조 정보는 제1 계조 및 상기 제1 계조와 다른 제2 계조를 포함하고, 상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 제1 계조 및 상기 제2 계조 사이의 계조차에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 취약 패턴의 사이즈에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 제1 주파수보다 높은 제3 주파수를 구동 주파수로 하여 상기 동영상을 표시하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제2 주파수는 상기 제3 주파수보다 작거나 같을 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치는 구동 주파수로 영상을 표시하는 복수의 화소를 포함하는 표시판, 외부로부터 동영상 또는 정지 영상에 대한 입력 영상 신호를 입력받고 상기 표시판의 동작을 제어하는 신호 제어부, 그리고 적어도 하나의 취약 패턴에 대한 정보를 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하지 않는 경우 상기 표시판은 제1 주파수를 상기 구동 주파수로 하여 상기 정지 영상을 표시하고, 상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴 중 적어도 하나를 포함하는 경우 상기 표시판은 상기 제1 주파수보다 높은 제2 주파수를 상기 구동 주파수로 하여 상기 정지 영상을 표시한다.
상기 신호 제어부는 상기 입력 영상 신호를 바탕으로 상기 정지 영상이 상기 취약 패턴을 포함하는지 판단되는 패턴 인식부, 그리고 상기 패턴 인식부의 판단 결과를 바탕으로 상기 구동 주파수를 결정하는 주파수 선택부를 포함할 수 있다.
상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 적어도 하나의 취약 패턴에 각각 대응하는 주파수를 포함하고, 상기 적어도 하나의 취약 패턴에 각각 대응하는 주파수는 각각 상기 제1 주파수보다 높을 수 있다.
상기 적어도 하나의 취약 패턴은 서로 다른 제1 취약 패턴 및 제2 취약 패턴을 포함하고, 상기 패턴 인식부는 상기 정지 영상이 상기 제1 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 제1 패턴 인식부 및 상기 정지 영상이 상기 제2 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 제2 패턴 인식부를 포함할 수 있다.
상기 정지 영상이 상기 제1 취약 패턴과 상기 제2 취약 패턴을 포함하는 경우 상기 주파수 선택부는 상기 제1 취약 패턴에 대응하는 주파수 및 상기 제2 취약 패턴에 대응하는 주파수 중 하나를 선택하여 상기 구동 주파수로 결정할 수 있다.
상기 취약 패턴은 상기 표시판의 반전 구동 모드에 따라 다를 수 있다.
상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 복수의 화소의 계조 정보를 포함하고, 상기 계조 정보는 제1 계조 및 상기 제1 계조와 다른 제2 계조를 포함하고, 상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 제1 계조 및 상기 제2 계조 사이의 계조차에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 취약 패턴의 사이즈에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 동영상은 상기 제1 주파수보다 높은 제3 주파수를 구동 주파수로 하여 표시되고, 상기 제2 주파수는 상기 제3 주파수보다 작거나 같을 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면 표시 장치의 소비 전력을 줄이면서 표시 품질을 높일 수 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 블록도이고,
도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 신호 제어부의 블록도이고,
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치가 표시하는 정지 영상의 한 예이고,
도 4a 내지 도 4b는 각각 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 구동 신호의 타이밍도이고,
도 5, 도 6, 도 7 및 도 8은 각각 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치가 표시하는 정지 영상 취약 패턴의 한 예를 나타내는 도면이다.
그러면 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
이제 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치 및 그 구동 방법에 대하여 도면을 참고하여 상세하게 설명한다.
먼저, 도 1, 도 2 및 도 3을 참조하여 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 블록도이고, 도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 신호 제어부의 블록도이고, 도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치가 표시하는 정지 영상의 한 예이다.
먼저 도 1을 참조하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치는 표시판(300), 게이트 구동부(gate driver)(400), 데이터 구동부(data driver)(500), 데이터 구동부(500) 및 게이트 구동부(400)를 제어하는 신호 제어부(signal controller)(600), 메모리(650), 그리고 그래픽 처리부(700)를 포함한다.
표시판(300)은 액정 표시 장치(liquid crystal display, LCD), 유기 발광 표시 장치(organic light emitting display, OLED), 전기 습윤 장치(electrowetting display, EWD) 등 다양한 평판 표시 장치(flat panel display, FPD)에 포함된 표시판일 수 있다.
표시판(300)은 복수의 게이트선(G1-Gn), 복수의 데이터선(D1-Dm), 그리고 복수의 게이트선(G1-Gn) 및 복수의 데이터선(D1-Dm)에 연결되어 있는 복수의 화소(PX)를 포함한다.
게이트선(G1-Gn)은 게이트 신호를 전달하고 대략 행 방향으로 뻗으며 서로가 거의 평행할 수 있다. 데이터선(D1-Dm)은 데이터 전압을 전달하고 대략 열 방향으로 뻗으며 서로가 거의 평행할 수 있다.
복수의 화소(PX)는 대략 행렬 형태로 배열될 수 있다. 각 화소(PX)는 해당 게이트선(G1-Gn) 및 해당 데이터선(D1-Dm)과 연결되어 있는 적어도 하나의 스위칭 소자 및 이에 연결된 적어도 하나의 화소 전극을 포함할 수 있다. 스위칭 소자는 적어도 하나의 박막 트랜지스터를 포함할 수 있고, 게이트선(G1-Gn)이 전달하는 게이트 신호에 따라 턴온 또는 턴오프되어 데이터선(D1-Dm)이 전달하는 데이터 전압을 선택적으로 화소 전극에 전달할 수 있다. 각 화소(PX)는 화소 전극에 인가된 데이터 전압에 따라 해당 휘도의 영상을 표시할 수 있다.
각 화소(PX)는 색 표시를 구현하기 위해서 기본색(primary color) 중 하나를 표시하거나(공간 분할) 각 화소(PX)가 시간에 따라 번갈아 기본색을 표시하여(시간 분할) 이들 기본색의 공간적, 시간적 합으로 원하는 색상이 인식되도록 할 수 있다. 기본색의 예로는 적색, 녹색, 청색 등 삼원색을 들 수 있다. 서로 다른 기본색을 표시하는 인접한 복수의 화소(PX)는 함께 하나의 세트(도트라 함)를 이룰 수 있다. 하나의 도트는 백색의 영상을 표시할 수 있다.
게이트 구동부(400)는 신호 제어부(600)로부터 게이트 제어 신호(CONT1)를 전달받아 이를 바탕으로 화소(PX)의 스위칭 소자를 턴온시킬 수 있는 게이트 온 전압(Von)과 턴오프시킬 수 있는 게이트 오프 전압(Voff)의 조합으로 이루어진 게이트 신호를 생성한다. 게이트 제어 신호(CONT1)는 주사 시작을 지시하는 주사 시작 신호(STV), 게이트 온 전압(Von)의 출력 시기를 제어하는 게이트 클록 신호(CPV), 적어도 하나의 저전압 등을 포함한다. 게이트 구동부(400)는 표시판(300)의 게이트선(G1-Gn)과 연결되어 게이트 신호를 게이트선(G1-Gn)에 인가한다.
데이터 구동부(500)는 신호 제어부(600)로부터 데이터 제어 신호(CONT2) 및 영상 데이터(DAT)를 수신하여 각 영상 데이터(DAT)에 대응하는 계조 전압을 선택함으로써 영상 데이터(DAT)를 아날로그 데이터 신호인 데이터 전압을 생성한다. 데이터 제어 신호(CONT2)는 한 행의 화소(PX)에 대한 영상 데이터(DAT)의 전송 시작을 알리는 수평 동기 신호(Hsync)와 데이터선(D1-Dm)에 데이터 전압을 인가하라는 로드 신호 등을 포함한다. 데이터 제어 신호(CONT2)는 또한 공통 전압(Vcom)에 대한 데이터 전압의 극성(데이터 전압의 극성이라 함)을 반전시키는 반전 신호를 더 포함할 수 있다. 데이터 구동부(500)는 표시판(300)의 데이터선(D1-Dm)과 연결되어 데이터 전압(Vd)을 해당 데이터선(D1-Dm)에 인가한다.
그래픽 처리부(700)는 입력 영상 신호(IDAT) 및 입력 제어 신호(ICON)를 신호 제어부(600)로 전송한다.
그래픽 처리부(700)는 동영상 구간 동안에는 매 프레임의 입력 영상 신호(IDAT)를 신호 제어부(600)로 전송할 수 있고, 정지 영상 구간 동안에는 신호 제어부(600)로 입력 영상 신호(IDAT)를 전송하지 않고 비활성화될 수 있다. 여기서 정지 영상 구간이란 정지 영상을 표시하는 적어도 하나의 프레임을 포함하는 구간을 의미하고, 동영상 구간이란 동영상을 표시하는 적어도 하나의 프레임을 포함하는 구간을 의미한다. 또한 정지 영상이란 연속한 프레임의 영상이 동일한 영상을 의미하고, 동영상이란 연속한 프레임의 영상이 다른 영상을 의미할 수 있다. 특히 정지 영상은 연속한 프레임의 영상 전체가 동일한 경우뿐만 아니라 연속한 프레임에 대해 전체 영상 중 미리 정해진 비율의 영상이 동일한 경우 정지 영상이라고 정의할 수도 있다.
그래픽 처리부(700)는 동영상에 대한 입력 영상 신호(IDAT)를 신호 제어부(600)로 전송하다가 정지 영상에 대한 입력 영상 신호(IDAT)를 전송하게 되는 전환 시점에 정지 영상 시작 신호를 신호 제어부(600)로 전송할 수 있다. 그래픽 처리부(700)는 또한 동영상 구간이 시작되는 전환 시점에서는 정지 영상 종료 신호를 신호 제어부(600)로 전송하여 다시 매 프레임의 입력 영상 신호(IDAT)를 신호 제어부(600)로 입력할 수 있다.
신호 제어부(600)는 그래픽 처리부(700)로부터 입력 영상 신호(IDAT) 및 이의 표시를 제어하는 입력 제어 신호(ICON)를 수신한다. 입력 영상 신호(IDAT)는 각 화소(PX)의 휘도(luminance) 정보를 담고 있으며 휘도는 정해진 수효의 계조(gray)를 가지고 있다. 입력 제어 신호(ICON)의 예로는 수직 동기 신호(VSync)와 수평 동기 신호(HSync), 데이터 클록 신호, 데이터 인에이블 신호 등이 있다.
입력 제어 신호(ICON)는 또한 정지 영상이 시작됨을 알리는 정지 영상 시작 신호와 정지 영상이 종료됨을 알리는 정지 영상 종료 신호를 더 포함할 수 있다.
신호 제어부(600)는 입력 영상 신호(IDAT)와 입력 제어 신호(ICON)를 기초로 입력 영상 신호(IDAT)를 적절히 처리하여 영상 데이터(DAT)로 변환한다. 신호 제어부(600)는 입력 영상 신호(IDAT) 및 입력 제어 신호(ICON)를 바탕으로 게이트 제어 신호(CONT1) 및 데이터 제어 신호(CONT2) 등을 생성한다. 신호 제어부(600)는 게이트 제어 신호(CONT1)를 게이트 구동부(400)로 내보내고, 데이터 제어 신호(CONT2)와 처리한 영상 데이터(DAT)를 데이터 구동부(500)로 내보낸다.
그래픽 처리부(700)로부터 정지 영상 시작 신호가 입력되면 정지 영상 구간이 시작되고 신호 제어부(600)는 정지 영상이 시작되는 프레임의 입력 영상 신호(IDAT)를 메모리(650)에 저장할 수 있다. 정지 영상 구간 동안 신호 제어부(600)는 메모리(650)에 저장된 입력 영상 신호(IDAT)를 처리하여 표시판(300)으로 보낼 수 있다. 메모리(650)는 프레임 메모리일 수 있다. 신호 제어부(600)는 정지 영상이 끝날 때까지 그래픽 처리부(700)가 입력 영상 신호(IDAT)를 더 이상 전송하지 않도록 그래픽 처리부(700)를 비활성화시킬 수 있다.
신호 제어부(600)는 동영상 구간에서는 메모리(650)를 사용하지 않을 수 있다.
메모리(650)는 또한 적어도 하나의 취약 패턴에 대한 정보("취약 패턴 정보”라 함)(WP)를 저장한다. 취약 패턴은 정지 영상에 대한 취약 패턴으로서, 취약 패턴을 포함하지 않는 정지 영상을 일반 구동 주파수로 표시할 경우 플리커, 세로줄 얼룩 등의 화질 불량이 나타날 수 있는 패턴으로 정의될 수 있다. 여기서 구동 주파수란 표시판(300)의 게이트선(G1-Gn)을 스캐닝하며 게이트 신호를 인가하여 한 프레임의 영상을 표시하는 주파수를 의미할 수 있다.
취약 패턴 정보(WP)는 표시판의 구동 모드, 특히 극성 반전 구동 모드, 표시판의 구조 등에 따라 다른 취약 패턴에 대한 정보를 포함할 수 있다. 취약 패턴 정보(WP)는 임의로 설정되어 메모리(650)에 저장될 수 있다.
취약 패턴 정보(WP)는 각 화소(PX) 별, 각 색상이 화소 별, 또는 복수의 화소(PX)를 포함하는 블록 별 계조 정보를 포함할 수 있다. 취약 패턴 정보(WP)의 계조 정보는 화이트 계조 및 블랙 계조에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기서 화이트 계조 및 블랙 계조는 반드시 최고 계조 및 최저 계조를 의미하는 것은 아니고 중간 계조의 서로 다른 계조일 수 있다. 화이트 계조는 블랙 계조보다 같거나 높은 계조를 나타낸다. 취약 패턴 정보(WP)는 해당 취약 패턴의 화이트 계조와 블랙 계조의 계조차(Δg)에 대한 정보도 포함할 수 있다.
취약 패턴 정보(WP)는 또한 해당 취약 패턴의 사이즈(size)에 대한 정보도 포함할 수 있다. 취약 패턴의 사이즈는 해당 취약 패턴의 실제 크기 또는 표시판(300)의 전체 영역 중에서 해당 취약 패턴이 차지하는 영역의 비율로 나타낼 수 있다.
취약 패턴 정보(WP)는 또한 각 취약 패턴에 대응하는 주파수에 대한 정보를 포함할 수 있다. 서로 다른 취약 패턴에 대응하는 주파수는 서로 다를 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 취약 패턴 정보(WP)를 저장하는 메모리와 정지 영상에 대한 입력 영상 신호(IDAT)를 저장하는 메모리는 따로 마련될 수도 있다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 신호 제어부(600)는 패턴 인식부(610)와 주파수 선택부(620)를 포함한다.
패턴 인식부(610)는 해당 프레임에 대해 표시할 영상이 정지 영상인 경우, 입력 영상 신호(IDAT) 및 메모리(650)로부터 입력된 취약 패턴 정보(WP)를 바탕으로 정지 영상이 취약 패턴을 포함하는지 판단한다.
이때 해당 정지 영상이 메모리(650)에 저장된 취약 패턴 정보(WP)에 포함된 취약 패턴과 동일한 패턴 형태를 가지더라도 해당 정지 영상의 화이트 계조와 블랙 계조의 계조차(Δg)가 미리 설정된 취약 패턴 정보(WP)의 계조차(Δg)보다 작은 경우 해당 정지 영상이 해당 취약 패턴을 포함하지 않는다고 판단할 수 있다. 이와 달리 표시판(300)의 구동 모드 및 취약 패턴의 종류에 따라 정지 영상의 패턴의 화이트 계조와 블랙 계조의 계조차(Δg)가 취약 패턴 정보(WP)의 계조차(Δg)보다 큰 경우에 정지 영상이 해당 취약 패턴을 포함하지 않는다고 판단할 수도 있다.
또한 정지 영상이 취약 패턴 정보(WP)가 포함하는 취약 패턴의 사이즈보다 작은 취약 패턴을 포함할 경우 정지 영상이 해당 취약 패턴을 포함하지 않는다고 판단할 수 있다
정지 영상이 취약 패턴 정보(WP)가 포함하는 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하는 경우 그 정지 영상은 취약 패턴의 정지 영상이라고 판단하고, 정지 영상이 취약 패턴 정보(WP)가 포함하는 취약 패턴을 포함하지 않는 경우 일반 패턴의 정지 영상이라고 판단할 수 있다.
패턴 인식부(610)의 판단 결과는 주파수 선택부(620)로 전달된다. 패턴 인식부(610)에서 주파수 선택부(620)로 전달되는 판단 결과는 정지 영상이 포함하는 취약 패턴에 대응하는 주파수에 대한 정보를 포함할 수 있다.
주파수 선택부(620)는 패턴 인식부(610)로부터의 판단 결과를 바탕으로 표시판(300)의 구동 주파수를 결정한다.
구체적으로, 해당 프레임의 영상이 동영상인 경우 미리 설정된 제1 주파수를 구동 주파수로서 선택하고, 영상이 일반 패턴의 정지 영상인 경우 미리 설정된 제2 주파수를 구동 주파수로서 선택하고, 영상이 취약 패턴을 포함하는 경우 해당 취약 패턴에 대응하는 제3 주파수를 구동 주파수로서 선택할 수 있다. 이때 주파수 선택부(620)는 메모리(650)로부터의 취약 패턴 정보(WP)를 참고할 수 있다.
신호 제어부(600)는 주파수 선택부(620)에서 선택된 구동 주파수를 바탕으로 앞에서 설명한 게이트 제어 신호(CONT1) 및 데이터 제어 신호(CONT2)를 생성하여 게이트 구동부(400) 및 데이터 구동부(500)에 내보낸다.
도 2를 참조하면, 메모리(650)가 복수의 취약 패턴에 대한 정보를 저장할 때 본 발명의 한 실시예에 따른 신호 제어부(600)의 패턴 인식부(610)는 정지 영상이 각 취약 패턴을 포함하는지 인식하기 위한 복수의 취약 패턴 별 패턴 인식부를 포함할 수 있다.
예를 들어, 메모리(650)가 제1 취약 패턴, 제2 취약 패턴, 제3 취약 패턴, 등을 포함할 때, 패턴 인식부(610)는 정지 영상이 제1 취약 패턴을 포함하는지 판단하기 위한 제1 패턴 인식부(611), 정지 영상이 제2 취약 패턴을 포함하는지 판단하기 위한 제2 패턴 인식부(612), 정지 영상이 제3 취약 패턴을 포함하는지 판단하기 위한 제3 패턴 인식부(613), ···등을 포함할 수 있다. 각 취약 패턴 별 패턴 인식부(611, 612, 613, ···)의 수는 도 2에 도시된 바에 한정되지 않는다.
각 취약 패턴 별 패턴 인식부(611, 612, 613, ···)는 입력 영상 신호(IDAT)를 바탕으로 정지 영상이 각각의 취약 패턴에 해당하는지 판단한다. 예를 들어 도 3을 참조하면, 한 프레임의 정지 영상이 메모리(650)에 저장된 복수의 취약 패턴 중 제1 취약 패턴, 제2 취약 패턴, 그리고 제3 취약 패턴을 포함할 경우, 제1 패턴 인식부(611)는 정지 영상이 제1 취약 패턴을 포함한다고 판단할 수 있고, 제2 패턴 인식부(612)는 정지 영상이 제2 취약 패턴을 포함한다고 판단할 수 있고, 제3 패턴 인식부(613)는 정지 영상이 제3 취약 패턴을 포함한다고 판단할 수 있다. 제1 내지 제3 패턴 인식부(611, 612, 613)는 그 판단 결과를 주파수 선택부(620)에 내보낸다. 이때 판단 결과는 각 취약 패턴에 대응하는 주파수 정보를 포함할 수 있다.
주파수 선택부(620)가 패턴 인식부(610)로부터 주파수 정보를 받지 않을 경우 주파수 선택부(620)는 메모리(650)로부터 취약 패턴 정보(WP)의 주파수 정보를 이용할 수 있다.
정지 영상이 복수의 취약 패턴을 포함하는 경우 주파수 선택부(620)는 복수의 취약 패턴에 대응하는 복수의 주파수 중에서 하나를 선택하여 구동 주파수로 결정할 수 있다. 이때 주파수 선택부(620)는 복수의 주파수 중 가장 높은 주파수를 선택할 수 있다. 이와 같이 하나의 정지 영상이 복수의 취약 패턴을 포함할 경우 각 취약 패턴에 대응하는 주파수 중 가장 높은 주파수를 선택함으로써 어느 취약 패턴에 의해서도 유발될 수 있는 화질 불량을 모두 막을 수 있다.
그러면, 앞에서 설명한 도 1 및 도 2와 함께 도 4a 내지 도 4b를 참조하여 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법에 대해 설명한다.
도 4a 내지 도 4b는 각각 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 구동 신호의 타이밍도이다.
먼저 도 4a를 참조하면, 표시판(300)이 표시할 영상이 동영상과 정지 영상을 포함할 때, 동영상을 표시하는 구간을 동영상 구간(MV)이라 하고 정지 영상을 표시하는 구간인 정지 영상 구간이라 한다. 정지 영상 구간은 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)과 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)을 포함한다.
동영상 구간(MV)이 시작되면 그래픽 처리부(700)는 정지 영상 종료 신호와 함께 동영상에 대한 입력 영상 신호(IDAT) 및 입력 제어 신호(ICON)를 신호 제어부(600)로 전송한다.
신호 제어부(600)는 입력 영상 신호(IDAT) 및 입력 제어 신호(ICON)를 바탕으로 영상 데이터(DAT), 게이트 제어 신호(CONT1) 및 데이터 제어 신호(CONT2)를 생성하여, 게이트 제어 신호(CONT1)는 게이트 구동부(400)로 내보내고 영상 데이터(DAT) 및 데이터 제어 신호(CONT2)는 데이터 구동부(500)로 내보낸다.
데이터 구동부(500)는 수평 동기 신호(Hsync) 및 데이터 클록 신호에 따라 각 행의 영상 데이터(DAT)를 차례로 래치하고 데이터 전압으로 변환하여 이를 해당 데이터선(D1-Dm)에 인가한다.
게이트 구동부(400)는 주사 시작 신호(STV)의 인가에 따라 게이트 온 전압(Von)을 모든 게이트선(G1-Gn)에 차례대로 인가하여 게이트선(G1-Gn)에 연결된 스위칭 소자를 턴온시킨다. 이를 한 프레임에 대한 게이트 스캐닝(GS)이라 한다. 그러면, 데이터선(D1-Dm)에 인가된 데이터 전압이 턴온된 스위칭 소자를 통하여 해당 화소(PX)에 인가된다.
이와 같이 모든 게이트선(G1-Gn)에 대하여 게이트 스캐닝(GS)을 진행하여 모든 화소(PX)에 데이터 전압을 인가하여 한 프레임의 영상을 표시한다. 데이터 전압의 극성은 프레임마다 바뀔 수 있고, 한 프레임 내에서도 반전 신호(RVS)의 특성에 따라 한 데이터선(D1-Dm)을 통하여 흐르는 데이터 전압의 극성이 주기적으로 바뀌거나(행 반전, 점 반전), 한 화소행에 인가되는 데이터 전압의 극성도 서로 다를 수 있다(열 반전, 점 반전).
이웃한 프레임 사이에는 데이터 전압 및 게이트 신호를 표시판(300)에 인가하지 않는 수직 블랭크 구간(VB)이 위치할 수 있다. 또한 한 프레임 안에서 이웃한 화소행에 대한 입력 영상 신호(IDAT) 사이에는 입력 영상 신호(IDAT)가 출력되지 않는 수평 블랭크 구간이 위치할 수 있다.
표시판(300)은 동영상 구간(MV)에서 매 프레임마다 게이트 스캐닝(GS)을 진행할 수 있고, 제1 주파수로 동영상을 표시할 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수는 60Hz, 120Hz 등일 수 있다. 도 4a를 참조하면, 게이트 신호의 주사 시작을 지시하는 주사 시작 신호(STV)의 펄스는 1 프레임마다 나타날 수 있다.
일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1) 또는 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)이 시작되면 그래픽 처리부(700)는 정지 영상 구간이 시작됨을 알리는 정지 영상 시작 신호와 함께 정지 영상의 입력 영상 신호(IDAT) 및 입력 제어 신호(ICON)를 신호 제어부(600)로 전송한다.
신호 제어부(600)는 정지 영상 시작 신호를 받아 정지 영상 구간이 시작됨을 인식하고, 정지 영상 구간의 입력 영상 신호(IDAT)를 메모리(650)에 저장할 수 있다. 또한, 신호 제어부(600)는 그래픽 처리부(700)가 정지 영상 구간의 입력 영상 신호(IDAT)를 더 이상 전송하지 않도록 그래픽 처리부(700)를 비활성화시킬 수 있다.
신호 제어부(600)는 메모리(650)에 저장된 정지 영상 구간의 입력 영상 신호(IDAT)를 처리하여 영상 데이터(DAT)를 생성하고 이를 데이터 구동부(500)로 전송한다. 표시판(300)은 앞에서 설명한 동영상 구간(MV)에서와 마찬가지로 모든 화소(PX)에 데이터 전압이 인가되어 한 프레임의 영상을 표시할 수 있다.
도 4a를 참조하면, 정지 영상 구간 중 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)에서 게이트 스캐닝(GS)의 주기, 즉 주사 시작 신호(STV)의 주기는 제1 주기(TA1)일 수 있고, 동영상 구간(MV)의 제1 주파수보다 낮은 제2 주파수로 정지 영상을 표시할 수 있다. 다만, 제2 주파수는 플리커가 시인되지 않을 정도로 낮게 설정할 수 있다.
이와 같이 본 발명의 한 실시예에 따르면 일반 패턴의 정지 영상을 표시할 때 동영상을 표시할 때보다 낮은 구동 주파수로 구동하므로 그만큼 소비 전력을 낮출 수 있다. 또한 일반 패턴의 정지 영상을 표시할 때 그래픽 처리부(700)를 비활성시키므로 소비 전력을 더욱 낮출 수 있다.
도 4a를 참조하면, 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서 게이트 스캐닝(GS)의 주기, 즉 주사 시작 신호(STV)의 주기는 제1 주기(TA1)보다 작은 제2 주기(TA2)일 수 있고, 일반 패턴 정지 영상 구간(ST1)의 제2 주파수보다 높은 제3 주파수로 정지 영상을 표시한다. 제3 주파수는 신호 제어부(600)의 주파수 선택부(620)에서 결정되거나 선택된 구동 주파수일 수 있다. 제3 주파수는 제1 주파수보다 작거나 같을 수 있다.
취약 패턴을 포함하는 정지 영상이 일반 패턴의 정지 영상과 같이 제2 주파수로 표시될 경우 플리커, 세로줄 불량 등의 표시 불량이 나타날 수 있는데, 취약 패턴의 정지 영상의 구동 주파수를 일반 패턴의 정지 영상의 구동 주파수보다 높게 함으로써 플리커, 세로줄 불량과 같은 표시 불량을 막을 수 있다. 특히 취약 패턴을 포함하는 정지 영상의 구동 주파수를 동영상과 같은 구동 주파수로 올려 주면 정지 영상의 구동 주파수를 낮춤으로써 생길 수 있는 여러 표시 불량을 제거할 수 있다.
그러면 도 4b 내지 도 4d를 참조하여 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)과 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서 구동 주파수를 제2 주파수 및 제3 주파수로 구현하는 방법의 예들에 대해 설명한다.
먼저 도 4b를 참조하여 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법에 대해 설명하면, 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)에서의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이 및 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이는 각각 동영상 구간(MV)에서의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이와 같을 수 있다. 그러나 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)에서의 수직 블랭크 구간(VB)의 길이, 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서의 수직 블랭크 구간(VB)의 길이, 그리고 동영상 구간(MV)에서의 수직 블랭크 구간(VB)의 길이는 서로 다르다. 구체적으로, 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서의 수직 블랭크 구간(VB)의 길이는 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)에서의 수직 블랭크 구간(VB)의 길이보다 짧다. 또한 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서의 수직 블랭크 구간(VB)의 길이는 동영상 구간(MV)에서의 수직 블랭크 구간(VB)의 길이와 같거나 길 수 있다. 이와 같이 수직 블랭크 구간(VB)의 길이를 조절하여 구동 주파수를 조절할 수 있다.
다음 도 4c를 참조하여 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법에 대해 설명하면, 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)에서의 수직 블랭크 구간(VB) 구간의 길이 및 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서의 수직 블랭크 구간(VB) 구간의 길이는 각각 동영상 구간(MV)에서의 수직 블랭크 구간(VB) 구간의 길이와 대략 같을 수 있다. 그러나 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)에서의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이, 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이, 그리고 동영상 구간(MV)에서의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이는 서로 다르다. 구체적으로, 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이는 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)에서의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이보다 짧다. 또한 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이는 동영상 구간(MV)에서의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이와 같거나 길 수 있다. 이와 같이 한 프레임의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이를 조절하여 구동 주파수를 조절할 수 있다.
한 프레임의 게이트 스캐닝(GS) 구간의 길이를 조절하는 방법으로는 수평 블랭크 구간의 길이를 조절하거나 데이터 클록 신호의 주기를 조절하여 구현할 수 있다.
다음 도 4d를 참조하여 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법은 앞에서 설명한 도 4b에 도시한 실시예와 대부분 동일하나, 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)의 제1 주기(TA1) 및 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)의 제2 주기(TA2)가 각각 1 프레임의 배수일 수 있다. 이는 신호 제어부(600)가 메모리(650)로부터 입력 영상 신호(IDAT)를 읽어오는 주파수를 조절하여 구현될 수 있다. 제1 주기(TA1) 및 제2 주기(TA2)는 도시된 바에 한정되지 않는다.
이 밖에도 여러 가지 방법으로 일반 패턴의 정지 영상 구간(ST1)과 취약 패턴의 정지 영상 구간(ST2)에서 구동 주파수를 제2 주파수 및 제3 주파수로 구현할 수 있다. 예를 들어, 수직 블랭크 구간(VB)의 길이, 수평 블랭크 구간의 길이, 그리고 데이터 클록 신호의 주기 등의 여러 요소 중 하나 이상을 조절하여 구동 주파수를 제어할 수도 있다.
그러면, 도 5 내지 도 8을 참조하여 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치의 메모리(650)에 저장된 취약 패턴의 다양한 예에 대해 설명한다.
도 5, 도 6, 도 7 및 도 8은 각각 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치가 표시하는 정지 영상 취약 패턴의 한 예를 나타내는 도면이다.
본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치가 포함하는 복수의 화소(PX)는 행렬 형태로 배열되어 있으며 각 화소행 또는 각 화소열의 화소(PX)는 동일한 기본색을 표시할 수 있다. 도 5 내지 도 8은 한 화소(PX)가 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B)의 기본색 중 한 색을 표시하고, 각 화소열의 화소(PX)가 동일한 색을 표시하는 예를 도시한다. 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B을 표시하는 화소열은 교대로 배치될 수 있다.
먼저 도 5를 참조하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치는 1×1 점반전 구동, 즉 수평1화소 수직1화소 반전 구동으로 구동될 수 있다. 도 5는 이러한 반전 구동에 대한 취약 패턴의 한 예를 도시한다. 한 프레임에 대해 데이터 전압의 극성이 음(-)인 화소(PX)는 모두 블랙 계조를 표시하고 데이터 전압의 극성이 양(+)인 화소(PX)는 모두 화이트 계조를 표시할 수 있다. 이 경우 행 방향 및 열 방향으로 블랙 계조 및 화이트 계조가 교대로 나타난다. 도 5와 도시한 바와 달리 화이트 계조와 블랙 계조에 대응하는 데이터 전압의 극성은 서로 바뀔 수 있다.
도 5에 도시한 예에 따르면 화이트 계조 또는 블랙 계조를 표시하는 화소(PX)가 장시간 동일 계조를 표시하게 되면 화소(PX)의 극성이 한 쪽으로 치우치게 되어 다음 게이트 스캐닝(GS)시 플리커 등의 화질 불량이 나타날 수 있다. 따라서 본 발명의 한 실시예와 같이 취약 패턴에 의한 화질 불량이 나타나지 않을 정도의 높은 주파수로 표시 장치를 구동하여 화질 불량을 줄일 수 있다. 도 5를 참조하면, 다음 게이트 스캐닝(GS) 후에는 모든 화소(PX)의 데이터 전압의 극성이 이전과 반대로 바뀔 수 있다.
다음 도 6을 참조하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치는 1×1 점반전 구동, 즉 수평1화소 수직1화소 반전 구동으로 구동될 수 있다. 도 6은 이러한 반전 구동에 대한 취약 패턴의 한 예를 도시한다. 한 프레임에 대해 한 화소행의 화소(PX)는 모두 동일한 계조를 나타내고, 이웃한 화소행의 화소(PX)는 서로 다른 계조를 나타낼 수 있다. 이 경우 블랙 계조를 나타내는 화소행 및 화이트 계조를 나타내는 화소행이 열 방향으로 교대로 배치될 수 있다.
도 6에 도시한 바와 달리 이웃한 복수의 화소행을 하나의 블록으로 구성하여, 하나의 블록은 동일한 계조를 나타내고 이웃한 블록은 서로 다른 계조를 나타낼 수도 있다.
도 6에 도시한 예에 따르면 각 화소열에 배치된 화소(PX)들 중 화이트 계조를 나타내는 화소(PX)의 극성이 서로 동일하다. 따라서 각 화소(PX)가 장시간 동일 계조를 표시하게 되면 각 화소열에 배치된 화소(PX)들의 극성이 한 쪽으로 치우치게 되어 다음 게이트 스캐닝(GS)시 플리커 등의 화질 불량이 나타날 수 있다. 따라서 본 발명의 한 실시예와 같이 취약 패턴에 의한 화질 불량이 나타나지 않을 정도의 높은 주파수로 표시 장치를 구동하여 화질 불량을 줄일 수 있다. 도 6을 참조하면, 다음 게이트 스캐닝(GS) 후에는 모든 화소(PX)의 데이터 전압의 극성이 이전과 반대로 바뀔 수 있다.
다음 도 7을 참조하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치는 1×1 점반전 구동, 즉 수평1화소 수직1화소 반전 구동으로 구동될 수 있다. 도 7은 이러한 반전 구동에 대한 취약 패턴의 한 예를 도시한다. 서로 이웃한 적색(R) 화소, 녹색(G) 화소 및 청색(B) 화소를 하나의 도트라 할 때, 각 도트의 화소(PX)는 동일한 계조를 나타내고, 행 방향 및 열 방향으로 이웃한 도트는 서로 다른 계조를 나타낼 수 있다. 이 경우 동일한 계조를 나타내는 도트 안에서 두 화소(PX)는 동일한 극성을 가지고 나머지 한 화소(PX)는 그와 다른 극성을 가진다. 따라서 동일한 계조를 나타내는 도트의 전체 극성은 한 쪽으로 치우친다.
도 7에 도시한 바와 달리 복수의 도트를 하나의 블록으로 구성하여, 하나의 블록은 동일한 계조를 나타내고 이웃한 블록은 서로 다른 계조를 나타낼 수도 있다.
도 7에 도시한 예에 따르면 화이트 계조 또는 블랙 계조를 표시하는 도트가 장시간 동일 계조를 표시하게 되면 해당 도트의 전체 극성이 한 쪽으로 치우치게 되어 다음 게이트 스캐닝(GS)시 플리커 등의 화질 불량이 나타날 수 있다. 따라서 본 발명의 한 실시예와 같이 취약 패턴에 의한 화질 불량이 나타나지 않을 정도의 높은 주파수로 표시 장치를 구동하여 화질 불량을 줄일 수 있다. 도 7을 참조하면, 다음 게이트 스캐닝(GS) 후에는 모든 화소(PX)의 데이터 전압의 극성이 이전과 반대로 바뀔 수 있다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치는 1×1 점반전 구동, 즉 수평2화소 수직1화소 반전 구동으로 구동될 수 있다. 또는 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치는 2×1 점반전 구동, 즉 수평1화소 수직2화소 반전 구동으로 구동될 수도 있다. 도 8은 이러한 반전 구동에 대한 취약 패턴의 한 예를 도시한다. 서로 이웃한 적색(R) 화소, 녹색(G) 화소 및 청색(B) 화소를 하나의 도트라 할 때, 각 도트의 화소(PX)는 동일한 계조를 나타내고, 행 방향 및 열 방향으로 이웃한 도트는 서로 다른 계조를 나타낼 수 있다. 이 경우 동일한 계조를 나타내는 도트 안에서 두 화소(PX)는 동일한 극성을 가지고 나머지 한 화소(PX)는 그와 다른 극성을 가진다. 따라서 동일한 계조를 나타내는 도트의 전체 극성은 한 쪽으로 치우친다.
도 8에 도시한 바와 달리 복수의 도트를 하나의 블록으로 구성하여, 하나의 블록은 동일한 계조를 나타내고 이웃한 블록은 서로 다른 계조를 나타낼 수도 있다.
도 8에 도시한 예에 따르면 화이트 계조 또는 블랙 계조를 표시하는 도트가 장시간 동일 계조를 표시하게 되면 해당 도트의 전체 극성이 한 쪽으로 치우치게 되어 다음 게이트 스캐닝(GS)시 플리커 등의 화질 불량이 나타날 수 있다. 따라서 본 발명의 한 실시예와 같이 취약 패턴에 의한 화질 불량이 나타나지 않을 정도의 높은 주파수로 표시 장치를 구동하여 화질 불량을 줄일 수 있다. 도 8을 참조하면, 다음 게이트 스캐닝(GS) 후에는 모든 화소(PX)의 데이터 전압의 극성이 이전과 반대로 바뀔 수 있다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
300: 표시판 400: 게이트 구동부
500: 데이터 구동부 600: 신호 제어부
610: 패턴 인식부 620: 주파수 선택부
650: 메모리 700: 그래픽 처리부
GV: 게이트 스캐닝 MV: 동영상 구간
ST1: 일반 패턴의 정지 영상 구간
ST2: 취약 패턴의 정지 영상 구간

Claims (24)

  1. 복수의 화소를 포함하는 표시판, 상기 표시판의 동작을 제어하는 신호 제어부, 그리고 메모리를 포함하는 표시 장치에서,
    외부로부터 동영상 또는 정지 영상에 대한 입력 영상 신호를 입력받는 단계,
    상기 정지 영상이 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 단계,
    상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하지 않는 경우 제1 주파수를 구동 주파수로 하여 상기 정지 영상을 표시하는 단계, 그리고
    상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하는 경우 상기 제1 주파수보다 높은 제2 주파수를 상기 구동 주파수로 하여 상기 정지 영상을 표시하는 단계
    를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 취약 패턴은 서로 다른 제1 취약 패턴 및 제2 취약 패턴을 포함하고,
    상기 정지 영상이 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 단계는 상기 정지 영상이 상기 제1 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 단계 및 상기 정지 영상이 상기 제2 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 단계를 포함하는
    표시 장치의 구동 방법.
  2. 제1항에서,
    상기 메모리는 상기 적어도 하나의 취약 패턴에 대한 정보를 저장하는 표시 장치의 구동 방법.
  3. 제2항에서,
    상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 적어도 하나의 취약 패턴에 각각 대응하는 주파수를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 취약 패턴에 각각 대응하는 주파수는 각각 상기 제1 주파수보다 높은
    표시 장치의 구동 방법.
  4. 삭제
  5. 제1항에서,
    상기 정지 영상이 상기 제1 취약 패턴과 상기 제2 취약 패턴을 포함하는 경우 상기 제1 취약 패턴에 대응하는 주파수 및 상기 제2 취약 패턴에 대응하는 주파수 중 하나를 선택하여 상기 제2 주파수로 결정하는 단계를 더 포함하는 표시 장치의 구동 방법.
  6. 제5항에서,
    상기 적어도 하나의 취약 패턴은 상기 표시판의 반전 구동 모드에 따라 다른 표시 장치의 구동 방법.
  7. 제6항에서,
    상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 복수의 화소의 계조 정보를 포함하고,
    상기 계조 정보는 제1 계조 및 상기 제1 계조와 다른 제2 계조를 포함하고,
    상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 제1 계조 및 상기 제2 계조 사이의 계조차에 대한 정보를 포함하는
    표시 장치의 구동 방법.
  8. 제7항에서,
    상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 취약 패턴의 사이즈에 대한 정보를 포함하는 표시 장치의 구동 방법.
  9. 제8항에서,
    상기 제1 주파수보다 높은 제3 주파수를 구동 주파수로 하여 상기 동영상을 표시하는 단계를 포함하는 표시 장치의 구동 방법.
  10. 제9항에서,
    상기 제2 주파수는 상기 제3 주파수보다 작거나 같은 표시 장치의 구동 방법.
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 제1항에서,
    상기 적어도 하나의 취약 패턴은 상기 표시판의 반전 구동 모드에 따라 다른 표시 장치의 구동 방법.
  14. 제1항에서,
    상기 제1 주파수보다 높은 제3 주파수를 구동 주파수로 하여 상기 동영상을 표시하는 단계를 포함하는 표시 장치의 구동 방법.
  15. 제14항에서,
    상기 제2 주파수는 상기 제3 주파수보다 작거나 같은 표시 장치의 구동 방법.
  16. 구동 주파수로 영상을 표시하는 복수의 화소를 포함하는 표시판,
    외부로부터 동영상 또는 정지 영상에 대한 입력 영상 신호를 입력받고 상기 표시판의 동작을 제어하는 신호 제어부, 그리고
    적어도 하나의 취약 패턴에 대한 정보를 저장하는 메모리
    를 포함하고,
    상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하지 않는 경우 상기 표시판은 제1 주파수를 상기 구동 주파수로 하여 상기 정지 영상을 표시하고,
    상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴 중 적어도 하나를 포함하는 경우 상기 표시판은 상기 제1 주파수보다 높은 제2 주파수를 상기 구동 주파수로 하여 상기 정지 영상을 표시하고,
    상기 신호 제어부는 상기 입력 영상 신호를 바탕으로 상기 정지 영상이 상기 적어도 하나의 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 패턴 인식부를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 취약 패턴은 서로 다른 제1 취약 패턴 및 제2 취약 패턴을 포함하고,
    상기 패턴 인식부는 상기 정지 영상이 상기 제1 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 제1 패턴 인식부 및 상기 정지 영상이 상기 제2 취약 패턴을 포함하는지 판단하는 제2 패턴 인식부를 포함하는
    표시 장치.
  17. 제16항에서,
    상기 신호 제어부는 상기 패턴 인식부의 판단 결과를 바탕으로 상기 구동 주파수를 결정하는 주파수 선택부를 더 포함하는 표시 장치.
  18. 제17항에서,
    상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 적어도 하나의 취약 패턴에 각각 대응하는 주파수를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 취약 패턴에 각각 대응하는 주파수는 각각 상기 제1 주파수보다 높은
    표시 장치.
  19. 삭제
  20. 제18항에서,
    상기 정지 영상이 상기 제1 취약 패턴과 상기 제2 취약 패턴을 포함하는 경우 상기 주파수 선택부는 상기 제1 취약 패턴에 대응하는 주파수 및 상기 제2 취약 패턴에 대응하는 주파수 중 하나를 선택하여 상기 구동 주파수로 결정하는 표시 장치.
  21. 제20항에서,
    상기 취약 패턴은 상기 표시판의 반전 구동 모드에 따라 다른 표시 장치.
  22. 제21항에서,
    상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 복수의 화소의 계조 정보를 포함하고,
    상기 계조 정보는 제1 계조 및 상기 제1 계조와 다른 제2 계조를 포함하고,
    상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 제1 계조 및 상기 제2 계조 사이의 계조차에 대한 정보를 포함하는
    표시 장치.
  23. 제22항에서,
    상기 취약 패턴에 대한 정보는 상기 취약 패턴의 사이즈에 대한 정보를 포함하는 표시 장치.
  24. 제23항에서,
    상기 동영상은 상기 제1 주파수보다 높은 제3 주파수를 구동 주파수로 하여 표시되고,
    상기 제2 주파수는 상기 제3 주파수보다 작거나 같은
    표시 장치.
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