KR102494765B1 - 표시 장치 - Google Patents
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Abstract
표시 장치는 서로 인접하는 제1 및 제2 영역들을 구비하는 표시 패널; 원시 영상 데이터로부터 제1 및 제2 입력 영상 데이터들을 생성하는 분배부; 상기 제1 입력 영상 데이터를 수신 받고, 상기 제1 입력 영상 데이터를 서브 픽셀 랜더링하여 제1 랜더링 데이터를 생성하는 제1 서브 픽셀 랜더링부를 구비하는 제1 제어부; 상기 제2 입력 영상 데이터를 수신 받고, 상기 제2 입력 영상 데이터를 서브 픽셀 랜더링하여 제2 랜더링 데이터를 생성하는 제2 서브 픽셀 랜더링부를 구비하는 제2 제어부; 및 상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들로부터 상기 제1 영역에 대응하는 제1 출력 데이터 및 상기 제2 영역에 대응하는 제2 출력 데이터를 각각 추출하는 추출부를 포함한다.
Description
본 발명은 개선된 화질을 갖는 표시 장치에 관한 것이다.
일반적으로 표시 패널은 레드, 그린 및 블루의 삼원색을 이용하여 색을 표현한다. 그러므로, 표시 패널은 레드, 그린 및 블루를 각각 표시하는 레드, 그린, 및 블루 서브 픽셀들을 구비한다. 최근에는 표시 영상의 휘도를 증대시키기 위하여 화이트 서브 픽셀이 표시 패널에 더 제공된다.
종래 레드, 그린 및 블루 서브 픽셀을 구비하는 2개의 픽셀을 레드, 그린, 블루 및 화이트 서브 픽셀 중 서로 다른 2개의 서브 픽셀을 각각 구비하는 2개의 픽셀로 설계하는 기술이 개발되고 있다.
이러한 기술을 채용하는 디스플레이 장치는, 서브 픽셀의 개수 감소에 의한 해상도 저하를 보상하기 위해 입력 영상 데이터를 랜더링 한다. 그에 따라, 레드, 그린 및 블루 입력 영상 신호로 이루어진 상기 입력 영상 데이터를 레드, 그린, 블루 및 화이트 픽셀 데이터로 이루어진 영상 데이터로 변환하여 표시되는 영상의 휘도를 향상시킬 수 있다.
본 발명의 목적은 개선된 화질을 갖는 표시 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치는 서로 인접하는 제1 및 제2 영역들을 구비하는 표시 패널; 원시 영상 데이터로부터 제1 및 제2 입력 영상 데이터들을 생성하고, 상기 제1 입력 영상 데이터는 상기 제1 영역에 대응되는 제1 원시 영상 데이터 및 상기 제2 영역의 제1 공유 영역에 대응되는 제1 원시 공유 데이터를 가지며, 상기 제2 입력 영상 데이터는 상기 제2 영역에 대응되는 제2 원시 데이터 및 상기 제1 영역의 제2 공유 영역에 대응되는 제2 원시 공유 데이터를 갖는, 분배부; 상기 제1 입력 영상 데이터를 수신 받고, 상기 제1 입력 영상 데이터를 서브 픽셀 랜더링하여 제1 랜더링 데이터를 생성하는 제1 서브 픽셀 랜더링부를 구비하는 제1 제어부; 상기 제2 입력 영상 데이터를 수신 받고, 상기 제2 입력 영상 데이터를 서브 픽셀 랜더링하여 제2 랜더링 데이터를 생성하는 제2 서브 픽셀 랜더링부를 구비하는 제2 제어부; 및 상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들로부터 상기 제1 영역에 대응하는 제1 출력 데이터 및 상기 제2 영역에 대응하는 제2 출력 데이터를 각각 추출하는 추출부를 포함할 수 있다.
상기 제1 출력 데이터를 제1 데이터 전압으로 변환하고, 상기 제1 데이터 전압을 상기 제1 영역에 배치된 제1 데이터 라인에 출력 하는 제1 데이터 드라이버 및 상기 제2 출력 데이터를 제2 데이터 전압으로 변환하고, 상기 제2 데이터 전압을 상기 제2 영역에 배치된 제2 데이터 라인에 출력 하는 제2 데이터 드라이버를 포함할 수 있다.
상기 제1 및 제2 공유 영역들은 서로 접할 수 있다.
상기 표시 패널은 제1 방향을 따라 배열되고, 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로 연장되는 복수의 데이터 라인들을 구비하고, 상기 제1 및 제2 공유 영역들의 경계선들 각각은 상기 제2 방향과 실질적으로 평행할 수 있다.
상기 분배부는 제1 및 제2 서브 구분 신호들을 수신하고, 상기 원시 영상 데이터 중 제1 서브 구분 신호의 제1 구분 구간에 대응하는 데이터를 추출하여 상기 제1 입력 영상 데이터들로써 생성하고, 상기 원시 영상 데이터 중 제2 서브 구분 신호의 제2 구분 구간에 대응하는 데이터를 추출하여 상기 제2 입력 영상 데이터들로써 생성할 수 있다.
상기 제1 및 제2 구분 구간들은 상기 제1 및 제2 원시 공유 데이터들이 제공되는 구간 동안 시간적으로 중첩될 수 있다.
상기 추출기는 추출 신호을 수신하고, 상기 제1 랜더링 데이터 중 상기 추출 신호의 제1 서브 추출 신호의 제1 추출 구간에 대응하는 데이터를 상기 제1 출력 데이터로써 추출 할 수 있다.
상기 제1 랜더링 데이터는 상기 제1 출력 데이터 및 상기 제1 공유 영역에 대응되는 제1 랜더링 출력 공유 데이터를 포함하고, 상기 제1 추출 구간은 상기 제1 출력 데이터가 제공되는 구간 동안 유지 될 수 있다.
상기 제1 및 제2 서브 픽셀 랜더링부들은 상기 제1 및 제2 입력 영상 데이터들을 각각수신하고, 재샘플 필터를 이용하여 상기 제1 및 제2 입력 영상 데이터를 근거로 상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들의 레드, 그린, 블루, 및 화이트 랜더링 데이터를 생성할 수 있다.
상기 제1 및 제2 랜더링 데이터의 i행 j열의 픽셀 데이터는 상기 제1 및 제2 입력 영상 데이터의 i행 j열의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터를 적용하여 산출된 값을 근거로 생성될 수 있다.
상기 제1 공유 영역의 행 방향으로의 폭은 m개의 픽셀에 대응하고, 상기 재샘플 필터는 중심 블록으로부터 행 방향으로 n개의 픽셀에 대응하는 n개의 블록을 구비하고, 상기 m은 상기 n 보다 같거나 클 수 있다.
상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들의 i행 j열의 픽셀 데이터가 블루 랜더링 데이터를 포함하는 경우, 상기 제1 및 제2 입력 영상 데이터들의 i행 j1열의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터를 적용하여 상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들의 i행 j열의 블루 랜더링 데이터를 산출할 수 있다.
상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들의 i행 j열의 픽셀 데이터가 블루 데이터 가 아닌 경우, 상기 제1 및 제2 입력 영상 데이터들의 i행 j열의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터를 적용하여 상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들의 i행 j열의 픽셀 데이터를 산출할 수 있다.
제3 입력 영상 데이터를 서브 픽셀 랜더링하여 제3 랜더링 데이터를 생성하는 제3 서브 픽셀 랜더링부를 구비하는 제3 제어부를 더 포함하고, 상기 표시 패널은 제2 영역에 인접하는 제3 영역을 더 포함하며, 상기 제2 입력 영상 데이터는 상기 제3 영역의 제3 공유 영역에 대응되는 제3 원시 공유 데이터를 가지고, 상기 원시 영상 데이터는 상기 제3 영역에 대응되는 제3 원시 데이터 및 상기 제2 영역의 제4 공유 영역에 대응되는 제4 원시 공유 데이터를 갖는 제3 입력 영상 데이터를 가질 수 있다.
상기 추출부는 상기 제3 랜더링 데이터로부터 상기 제3 영역에 대응하는 제3 출력 데이터를 추출 할 수 있다.
상기 제3 및 제4 공유 영역들은 서로 접할 수 있다.
상기 표시 패널은 제1 방향을 따라 배열되고, 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로 연장되는 복수의 데이터 라인들을 구비하고, 상기 제3 및 제4 공유 영역들의 경계선은 상기 제2 방향과 실질적으로 평행할 수 있다.
상기 제1 내지 제4 공유 영역들 및 상기 제2 영역은 상기 제1 방향을 따라 상기 제2 공유 영역/ 상기 제1 공유 영역/상기 제2 영역/상기 제4 공유 영역/ 상기 제3 공유 영역 순서로 배열 될 수 있다.
상기 제1 및 제2 제어부들은 각각 별개의 칩들에 포함될 수 있다.
상술한 바에 따르면, 제1 및 제2 서브 픽셀 랜더링부는 제1 및 제2 입력 영상 데이터를 서브 픽셀 랜더링 시킨다. 상기 제1 입력 영상 데이터는 표시 패널의 제1 영역에 대응되는 제1 원시 영상 데이터 뿐만 아니라, 표시 패널의 제2 영역의 제1 공유 영역에 대응되는 제1 원시 공유 데이터를 가지며, 제2 입력 영상 데이터는 상기 제2 영역에 대응되는 제2 원시 영상 데이터 뿐만 아니라, 상기 제1 영역의 제2 공유 영역에 대응되는 제2 원시 공유 데이터를 갖는다. 그에 따라, 상기 제1 및 제2 입력 영상 데이터를 서브 픽셀 랜더링 하는 경우 제1 및 제2 영역들 사이의 경계에서 발생 될 수 있는 영상 왜곡이 방지 되고, 그 결과, 화질이 개선될 수 있다. 또한, 상기 경계에 인접한 영역에서 블루 쉬프트 알고리즘의 적용이 가능해진다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 개략적인 블록도 이다.
도 2는 도 1에 도시된 표시 패널의 일부를 도시한 평면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 분배부를 도시한 블록도 이다.
도 4는 도 3에 도시된 분배부의 동작을 설명하기 위한 개략적인 타이밍 도이다.
도 5는 도 1에 도시된 제어부의 블록도 이다.
도 6은 도 5에 도시된 제1 서브 픽셀 랜더링부의 블록도이다.
도 7a 및 도 7b는 도 6에 도시된 제1 서브 픽셀 랜더링부의 재샘플 필터링 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8a 및 도 8b는 도 6에 도시된 제1 서브 픽셀 랜더링부의 블루 쉬프트 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 도 1에 도시된 추출부의 블록도 이다.
도 10은 도 9에 도시된 추출부의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 영상 처리 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 표시 패널의 일부를 도시한 평면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 분배부를 도시한 블록도 이다.
도 4는 도 3에 도시된 분배부의 동작을 설명하기 위한 개략적인 타이밍 도이다.
도 5는 도 1에 도시된 제어부의 블록도 이다.
도 6은 도 5에 도시된 제1 서브 픽셀 랜더링부의 블록도이다.
도 7a 및 도 7b는 도 6에 도시된 제1 서브 픽셀 랜더링부의 재샘플 필터링 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8a 및 도 8b는 도 6에 도시된 제1 서브 픽셀 랜더링부의 블루 쉬프트 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 도 1에 도시된 추출부의 블록도 이다.
도 10은 도 9에 도시된 추출부의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 영상 처리 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 첨부된 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 위하여 실제보다 확대하여 도시한 것이다. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 또한, 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 경우, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐만 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "아래에" 있다고 할 경우, 이는 다른 부분 "바로 아래에" 있는 경우뿐만 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 개략적인 블록도 이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(1000)는 영상을 표시하는 표시 패널(100), 상기 표시 패널(100)을 구동하는 게이트 드라이버(200) 및 데이터 드라이버(300), 상기 게이트 드라이버(200)와 상기 데이터 드라이버(300)의 구동을 제어하는 제어부(400), 상기 제어부(400) 데이터를 분배하는 분배부(500) 및 추출부(600)를 포함한다.
대량의 영상 데이터 처리의 연산을 분할하여 수행하기 위해 상기 제어부(400)는 복수로 제공 될 수 있다. 본 발명의 일 예에서, 상기 제어부(400)는 3개로 제공될 수 있으며, 제1 내지 제3 제어부(401~403)을 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제3 제어부(410~403)는 서로 다른 칩들에 포함 될 수 있다. 즉, 상기 제어부(400)는 멀티칩으로 구현 될 수 있다.
본 발명의 일 예에서 상기 표시 패널(100)은 제1 내지 제3 영역(111~113)을 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제3 영역(111~113)은 제1 방향(DR1)을 따라 순차적으로 배치될 수 있다. 상기 표시 패널(100)은 상기 제1 내지 제3 영역(111~113)에 의해 상기 제1 방향(DR1)으로 삼등분 될 수 있다.
상기 표시 패널(100)은 상기 제1 내지 제3 영역(111~113)을 통해 영상을 표시 할 수 있다. 상기 제1 내지 제3 영역(111~113)에서는 각각 상기 제1 내지 제3 제어부(410~403)에서 처리된 영상 데이터에 대응되는 영상을 표시 할 수 있다.
상기 표시 패널(100)은 게이트 라인들(G1~Gn), 데이터 라인들, 및 서브 픽셀들(SPX)을 포함한다. 상기 게이트 라인들(G1~Gn)은 예를 들어 상기 제1 방향(DR1)을 따라 연장되고, 상기 제2 방향(DR2)을 따라 배열된다. 상기 제1 및 제2 방향들(DR1, DR2)은 예를 들어, 서로 직교 할 수 있다.
상기 데이터 라인들은 상기 게이트 라인들(G1~Gn)과 절연되게 교차한다. 예를 들어, 상기 데이터 라인들은 상기 제2 방향(DR2)을 따라 연장 되고, 상기 제1 방향(DR1)을 따라 배열될 수 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 데이터 라인들은 상기 제1 영역(111)에 배치되는 복수의 제1 데이터 라인(D11~D1m), 상기 제2 영역(112)에 배치되는 복수의 제2 데이터 라인들(D21~D2m), 및 상기 제3 영역(113)에 배치되는 복수의 제3 데이터 라인들(D31~D3m)을 포함할 수 있다.
상기 서브 픽셀들(SPX) 각각은 상기 게이트 라인들(G1~Gn) 중 대응하는 게이트 라인, 및 상기 데이터 라인들 중 대응하는 데이터 라인에 접속된다.
상기 서브 픽셀들(SPX)은 상기 제1 및 제2 방향(DR1, DR2)을 따라 매트릭스 형태로 배열될 수 있다. 상기 서브 픽셀들(SPX)은 레드, 그린 및 블루와 같은 주요색(primary color) 중 어느 하나를 표현할 수 있다. 상기 서브 픽셀들(SPX)이 표현할 수 있는 컬러는 레드, 그린 및 블루에 한정되지 않으며, 상기 서브 픽셀들(SPX)은 레드, 그린 및 블루 컬러 이외에 화이트 또는 옐로우, 시안, 및 마젠타와 같은 2차 주요색(secondary primary color) 등 다양한 색을 표현 할 수도 있다.
상기 서브 픽셀들(SPX)은 픽셀(PX)를 이룰 수 있다. 본 발명의 일 예로, 두 개의 상기 서브 픽셀들(SPX)은 하나의 상기 픽셀(PX)를 이룰 수 있다. 그러나 이에 한정 되지 않고, 두 개, 네 개 또는 그 이상의 상기 서브 픽셀들(SPX)이 하나의 상기 픽셀(PX)를 이룰 수 있다.
상기 픽셀(PX)는 단위 영상을 표시하는 소자이며, 상기 표시 패널(100)에 구비된 상기 픽셀(PX)의 개수에 따라 상기 표시 패널(100)의 해상도가 결정 될 수 있다. 도 1에서는 두 개의 상기 픽셀(PX)만을 도시하였으며 나머지 픽셀들에 대한 도시는 생략하였다.
상기 분배부(500)는 원시 영상 데이터(PD)를 수신 할 수 있다. 본 발명의 일 예에서, 상기 원시 영상 데이터(PD)는 외부로부터 제공 될 수 있으며, 상기 표시 패널(100)에서 표시될 영상에 관한 영상 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 분배부(500)는 상기 원시 영상 데이터(PD)를 복수의 입력 영상 데이터들로 분리 시키고, 이들을 상기 제1 내지 제3 제어부(410~403)에 분배 할 수 있다. 예를 들어, 상기 분배부(500)는 상기 원시 영상 데이터(PD)로부터 제1 내지 제3 입력 영상 데이터(ID1~ID3)를 생성 하고, 상기 제1 내지 제3 입력 영상 데이터(ID1~ID3)를 각각 상기 제1 내지 제3 제어부(410~403)에 분배 한다.
상기 제1 제어부(401)는 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1) 및 다수의 제어 신호(CS)를 수신한다. 상기 제1 제어부(401)는 상기 데이터 드라이버(300)의 인터페이스 사양에 맞도록 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)를 처리하여 제1 랜더링 데이터(RD1)를 생성하고, 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)를 상기 추출부(600)에 출력 한다.
또한, 상기 제1 제어부(401)는 상기 다수의 제어 신호(CS)에 근거하여 데이터 제어 신호(DCS1, 예를 들어, 출력개시신호, 수평개시신호 등) 및 게이트 제어 신호(GCS, 예를 들어, 수직개시신호, 수직클럭신호, 및 수직클럭바신호)를 생성한다. 상기 데이터 제어 신호(DCS1)는 상기 데이터 드라이버(300)의 제1 데이터 드라이버(301)로 제공되고, 상기 게이트 제어 신호(GCS)는 상기 게이트 드라이버(200)에 제공된다.
상기 제2 제어부(402)는 상기 제2 입력 영상 데이터(ID2) 및 상기 다수의 제어 신호(CS)를 수신한다. 상기 제2 제어부(402)는 상기 데이터 드라이버(300)의 인터페이스 사양에 맞도록 상기 제2 입력 영상 데이터(ID2)를 처리하여 제2 랜더링 데이터(RD2)를 생성하고, 상기 제2 랜더링 데이터(RD2)를 상기 추출부(600)에 출력 한다.
상기 제2 제어부(402)는 상기 다수의 제어 신호(CS)에 근거하여 데이터 제어 신호(DCS2)를 생성한다. 상기 데이터 제어 신호(DCS2)는 상기 데이터 드라이버(300)의 제2 데이터 드라이버(302)로 제공된다.
상기 제3 제어부(403)는 상기 제3 입력 영상 데이터(ID3) 및 상기 다수의 제어 신호(CS)를 수신한다. 상기 제3 제어부(403)는 상기 데이터 드라이버(300)의 인터페이스 사양에 맞도록 상기 제3 입력 영상 데이터(ID3)를 처리하여 제3 랜더링 데이터(RD3)를 생성하고, 상기 제3 랜더링 데이터(RD3)를 상기 추출부(600)에 출력 한다.
상기 제3 제어부(403)는 상기 다수의 제어 신호(CS)에 근거하여 데이터 제어 신호(DCS3)를 생성한다. 상기 데이터 제어 신호(DCS3)는 상기 데이터 드라이버(300)의 제3 데이터 드라이버(303)로 제공된다.
상기 추출부(600)는 상기 제1 내지 제3 랜더링 데이터(RD1~RD3)를 수신한다. 본 발명의 일 예에서, 상기 추출부(600)는 상기 제1 내지 제3 랜더링 데이터(RD1~RD3)로부터 각각 상기 제1 내지 제3 영역(111~113)에 대응되는 제1 내지 제3 출력 데이터(OD1~OD3)를 추출 할 수 있다.
상기 게이트 드라이버(200)는 상기 제1 제어부(401)로부터 제공되는 상기 게이트 제어 신호(GCS)에 응답해서 상기 게이트 신호들을 순차적으로 출력한다.
상기 제1 데이터 드라이버(301)는 상기 제1 제어부(401)로부터 제공되는 상기 데이터 제어 신호(DCS1)에 응답해서 상기 제1 출력 데이터(OD1)를 제1 데이터 전압들로 변환하여 상기 복수의 제1 데이터 라인들(D11~D1m)에 출력 한다
상기 제2 데이터 드라이버(302)는 상기 제2 제어부(402)로부터 제공되는 상기 데이터 제어 신호(DCS2)에 응답해서 상기 제2 출력 데이터(OD2)를 제2 데이터 전압들로 변환하여 상기 복수의 제2 데이터 라인들(D21~D2m)에 출력 한다
상기 제3 데이터 드라이버(303)는 상기 제3 제어부(403)로부터 제공되는 상기 데이터 제어 신호(DCS3)에 응답해서 상기 제3 출력 데이터(OD3)를 제3 데이터 전압들로 변환하여 상기 복수의 제3 데이터 라인들(D31~D3m)에 출력 한다
본 명세서에서는 상기 표시 패널(100)이 상기 제1 내지 제3 영역(111~113) 포함하는 경우를 예를 들어 설명한다. 그러나 본 발명은 이에 한정되지 않고, 상기 표시 패널(100)에 두개의 영역으로 나뉘어 지는 경우에도 적용될 수 있다.
도 2는 도 1에 도시된 표시 패널의 일부를 도시한 평면도이다.
본 발명의 일 실시예로, 도 2에는 8개의 데이터 라인들(D11~D18)에 연결된 픽셀들(PX)이 도시되었다. 도 4에서는 설명의 편의를 위해 레드 서브 픽셀은 Rp, 그린 서브 픽셀은 Gp, 블루 서브 픽셀은 Bp, 및 화이트 서브 픽셀은 Wp로 도시하였다.
도 2를 참조하면, 상기 표시 패널(100)은 레드를 표시하는 복수의 레드 서브 픽셀들(Rp), 그린을 표시하는 복수의 그린 서브 픽셀들(Gp), 블루를 표시하는 복수의 블루 서브 픽셀들(Bp), 및 화이트를 표시하는 복수의 화이트 서브 픽셀들(Wp)을 포함한다.
상기 서브 픽셀들(SPX) 중 상기 제1 방향(DR1)을 따라 순차적으로 배열된 픽셀들의 집합을 픽셀행으로 정의하고, 상기 제2 방향(DR2)을 따라 순차적으로 배열된 픽셀들의 집합을 픽셀열로 정의할 수 있다. 상기 표시 패널(100)은 다수의 픽셀행 및 다수의 픽셀열을 구비할 수 있다. 도 2에는 상기 다수의 픽셀열 중 1 내지 8 열(C1~C8) 및 상기 다수의 픽셀행 중 1 내지 4 행(R1~R4)으로 배치된 픽셀열을 도시 하였다.
상기 픽셀행 중 홀수 픽셀행에는 상기 화이트 서브 픽셀(Wp), 상기 블루 서브 픽셀(Bp), 상기 그린 서브 픽셀(Gp), 및 상기 레드 서브 픽셀(Rp)가 첫번째 열부터 순차적으로 반복되어 배치될 수 있다. 상기 픽셀행 중 짝수 픽셀행에는 상기 그린 서브 픽셀(Gp), 상기 레드 서브 픽셀(Rp), 상기 화이트 서브 픽셀(Wp), 및 상기 블루 서브 픽셀(Bp)가 첫번째 열부터 순차적으로 반복되어 배치될 수 있다.
도 3은 도 1에 도시된 분배부를 도시한 블록도 이다.
도 1 및 도 3을 참조하면, 상기 분배부(500)는 구분 신호(SS)를 수신하고, 상기 구분 신호(SS)에 응답하여 상기 원시 영상 데이터(PD)를 상기 제1 내지 제3 입력 영상 데이터(ID1~ID3)로 분리 한다.
본 발명의 일 예에서, 상기 제1 및 제2 영역들(111, 112) 사이에 제1 경계선(B1)이 정의될 수 있고, 상기 제2 및 제3 영역들(112, 113) 사이에 제2 경계선(B2)가 정의 될 수 있다. 본 발명의 일 예에서, 상기 제1 및 제2 경계선들(B1, B2)은 상기 제2 방향(DR2)과 실질적으로 평행할 수 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 제1 영역(A1)은 제1 비공유 영역(NSA1) 및 제2 공유 영역(SA2)를 포함할 수 있다. 상기 제1 비공유 영역(NSA1) 및 상기 제2 공유 영역(SA2)의 경계선은 상기 제2 방향(DR2)과 평행 할 수 있다.
또한, 상기 제1 영역(111)과 유사하게 상기 제2 영역(112)은 제2 비공유 영역(NSA2), 제1 및 제4 공유 영역(SA1, SA4)을 포함 할 수 있으며, 상기 제3 영역(113)은 제3 비공유 영역(NSA3) 및 제3 공유 영역(SA3)을 포함할 수 있다.
상기 제1 및 제2 공유 영역(SA1, SA2)은 서로 접할 수 있다. 상기 제1 및 제2 공유 영역(SA1, SA2)의 경계는 상기 제1 경계선(B1)일 수 있다. 또한, 상기 제3 및 제4 공유 영역(SA3, SA4)는 서로 접할 수 있다. 상기 제3 및 제4 공유 영역(SA3, SA4)의 경계는 상기 제2 경계선(B2)일 수 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 제1 내지 제4 공유 영역들(SA1~SA4) 각각은 하나의 픽셀열을 포함할 수 있다. 이에 한정 되지 않고 상기 제1 내지 제4 공유 영역들(SA1~SA4)은 2개 이상의 픽셀열이 포함되도록 정의 될 수 있다. 본 발명의 일 예로, 상기 제1 내지 제4 공유 영역들(SA1~SA4)이 포함하는 픽셀열의 수는 후술할 재샘플링 필터의 크기(예를 들어, 행방향의 폭)에 의해 결정 될 수 있다.
상기 원시 영상 데이터(PD)는 상기 제1 내지 제3 영역(111~113)에 대응하여 제1 내지 제3 원시 영상 데이터(PD1~PD3)로 구분 될 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 제1 내지 제3 원시 영상 데이터(PD1~PD3)는 상기 제1 내지 제3 영역(111~113)에서 표시될 영상들에 관한 영상 정보들을 포함할 수 있다.
도 3에서는 상기 제1 내지 제3 영역(111~113)과 상기 제1 내지 제3 원시 영상 데이터(PD1~PD3)의 대응 관계를 효과적으로 설명하기 위해, 상기 제1 내지 제3 원시 영상 데이터(PD1~PD3)를 상기 제1 내지 제3 영역(111~113)에 대응되도록 공간적으로 도시 하였다. 보다 구체적으로, 도 3에 도시된 상기 원시 영상 데이터(PD)의 (x, y) 위치는 상기 표시 패널(100)의 (x, y)의 픽셀에서 표시될 픽셀 데이터를 지시 할 수 있다.
상기 제1 원시 영상 데이터(PD1)는 상기 제1 비공유 영역(NSA1) 및 상기 제2 공유 영역(SA2)에 각각 대응되는 제1 원시 비공유 데이터(NS1) 및 제2 원시 공유 데이터(S2)를 포함한다.
이와 유사하게, 상기 제2 원시 영상 데이터(PD2)는 상기 제2 비공유 영역(NSA2), 상기 제1 및 제4 공유 영역(SA1, SA4)에 각각 대응되는 제2 원시 비공유 데이터(NS2), 제1 및 제4 원시 공유 데이터(S1, S4)를 포함한다. 또한, 상기 제3 원시 영상 데이터(PD3)는 상기 제3 비공유 영역(NSA3), 상기 제3 공유 영역(SA3)에 각각 대응되는 제3 원시 비공유 데이터(NS3), 제3 원시 공유 데이터(S3)를 포함한다.
상기 분배부(500)는 상기 구분 신호(SS)를 근거로 상기 원시 영상 데이터(PD)로부터 상기 제1 원시 영상 데이터(PD1) 및 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)를 추출하고 추출된 상기 제1 원시 영상 데이터(PD1) 및 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)를 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)로써 생성한다. 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)는 상기 제2 영역(112)의 상기 제1 공유 영역(SA1)에 대응되므로, 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)는 상기 제1 공유 영역(SA1)에서 표시될 영상에 대한 정보를 가질 수 있다.
이와 유사하게, 상기 분배부(500)는 상기 구분 신호(SS)를 근거로 상기 원시 영상 데이터(PD)로부터 상기 제2 원시 영상 데이터(PD2), 상기 제2 및 제3 원시 공유 데이터(S2, S3)를 추출하고 추출된 상기 제2 원시 영상 데이터(PD2), 상기 제2 및 제3 원시 공유 데이터(S2, S3)를 상기 제2 입력 영상 데이터(ID2)로써 생성한다. 상기 제2 및 제3 원시 공유 데이터(S3)는 상기 제1 영역(111)의 상기 제2 공유 영역(SA2)과 상기 제3 영역(113)의 상기 제3 공유 영역(SA3)에 각각 대응되므로, 상기 제2 입력 영상 데이터(ID2)는 상기 제2 및 제3 공유 영역(SA2, SA3)에서 표시될 영상에 대한 정보를 가질 수 있다.
이와 유사하게, 상기 분배부(500)는 상기 구분 신호(SS)를 근거로 상기 원시 영상 데이터(PD)로부터 상기 제3 원시 영상 데이터(PD3) 및 상기 제4 원시 공유 데이터(S4)를 추출하고 추출된 상기 제3 원시 영상 데이터(PD3) 및 상기 제4 원시 공유 데이터(S4)를 상기 제3 입력 영상 데이터(ID3)로써 생성한다. 상기 제4 원시 공유 데이터(S4)는 상기 제2 영역(112)의 상기 제4 공유 영역(SA4)에 대응되므로, 상기 제3 입력 영상 데이터(ID3)는 상기 제4 공유 영역(SA4)에서 표시 될 영상에 대한 정보를 가질 수 있다.
도 4는 도 3에 도시된 분배부의 동작을 설명하기 위한 개략적인 타이밍 도이다.
이하, 도 3 및 도 4를 참조 하여 상기 분배부(500)의 동작이 설명 될 것이다. 상기 원시 영상 데이터(PD)의 픽셀 데이터들은, 예를 들어, 시간적으로 시리얼(serial)하게 상기 분배부(500)에 공급된다.
본 발명의 일 예에서, 상기 픽셀 데이터들은 픽셀행 단위로 시리얼 하게 배열된다. 보다 구체적으로, 제1 행 구간(RP1)동안 상기 표시 패널(100, 도 1에 도시됨)의 제i 번째 픽셀행에 대응하는 픽셀 데이터들이 배열되고, 이에 이어서 제2 행 구간(RP2) 동안 상기 표시 패널(100)의 제i+1 번째 픽셀행에 대응하는 픽셀 데이터들이 배열 될 수 있다.
상기 제1 행 구간(RP1)에는 제1 내지 제3 서브 행구간(SP1~SP3)이 정의 될 수 있다. 상기 제1 내지 제3 서브 행구간(SP1~SP3)은 각각 상기 제i 번째 픽셀행에 대응되는 상기 제1 내지 제3 원시 영상 데이터(PD1~PD3)의 픽셀 데이터가 제공되는 구간 이다. 또한, 제1 내지 제4 공유 구간(CP1~CP4)은 각각 상기 제i 번째 픽셀행에 대응되는 상기 제1 내지 제4 원시 공유 데이터(S1~S4)의 픽셀 데이터가 제공되는 구간이다.
이와 동일하게, 상기 제2 행 구간(PR2)에는 제4 내지 제6 서브 행구간(SP4~SP6) 및 제5 내지 제8 공유 구간(CP5~CP8)이 정의 될 수 있다. 상기 제4 내지 제6 서브 행구간(SP4~SP6) 및 상기 제5 내지 제8 공유 구간(CP5~CP8)은 상기 제j 번째 픽셀행에 대응되는 픽셀 데이터이다.
본 발명의 일 예에서, 상기 분배부(500)는 상기 제1 행구간(RP1)에서 상기 구분 신호(SS)의 제1 서브 구분 신호(SS_1)의 제1 구분 구간에 대응하는 상기 원시 영상 데이터(PD)를 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)로써 추출 할 수 있다. 상기 제1 행구간(RP1)에서 추출되는 픽셀 데이터는 상기 제i 번째 픽셀 행에 대응되는 상기 제1 원시 영상 데이터(PD1_i) 및 상기 제1 원시 공유 데이터(S1_i) 일 수 있다.
상기 제1 구분 구간은, 예를 들어, 상기 제1 서브 구분 신호(SS_1)의 하이 레벨이 유지 되는 구간으로 정의 될 수 있다. 본 발명의 일 예에서, 상기 제1 행구간(RP1) 에서 상기 제1 구분 구간은 상기 제1 서브 행 구간(SP1) 및 상기 제1 공유 구간(CP1)에 대응되도록 결정 될 수 있다.
이와 유사하게, 상기 분배부(500)는 상기 제1 행구간(RP1)에서 상기 구분 신호(SS)의 제2 서브 구분 신호(SS_2)의 제2 구분 구간에 대응하는 상기 원시 영상 데이터(PD)를 상기 제2 입력 영상 데이터(ID2)로써 추출 할 수 있다. 상기 제1 행구간(RP1)에서 추출되는 픽셀 데이터는 상기 제i 번째 픽셀 행에 대응되는 상기 제2 원시 영상 데이터(PD2_i) 및 상기 제2 및 제3 원시 공유 데이터(S2_i, S3_i) 일 수 있다..
상기 제2 구분 구간은, 예를 들어, 상기 제2 서브 구분 신호(SS_2)의 하이 레벨이 유지 되는 구간으로 정의 될 수 있다. 본 발명의 일 예에서, 상기 제1 행구간(RP1) 내에서 상기 제2 구분 구간은 상기 제2 서브 행 구간(SP2), 상기 제2 및 제3 공유 구간(CP2, CP3)에 대응되도록 결정 될 수 있다.
상기 제1 및 제2 구분 구간들은 상기 제1 및 제2 원시 공유 데이터(S1, S2)가 제공되는 상기 제1 및 제2 공유 구간(CP1, CP2) 동안 서로 시간적으로 중첩 될 수 있다.
이와 유사하게, 상기 분배부(500)는 상기 제1 행구간(RP1)에서 상기 구분 신호(SS)의 제3 서브 구분 신호(SS_3)의 제3 구분 구간에 대응하는 상기 원시 영상 데이터(PD)를 상기 제3 입력 영상 데이터(ID3)로써 추출 할 수 있다. 상기 제1 행구간(RP1)에서 추출되는 픽셀 데이터는 상기 제i 번째 픽셀 행에 대응되는 상기 제3 원시 영상 데이터(PD3_i) 및 상기 제4 원시 공유 데이터(S4_i) 일 수 있다.
상기 제3 구분 구간은, 예를 들어, 상기 제3 서브 구분 신호(SS_3)의 하이 레벨이 유지 되는 구간으로 정의 될 수 있다. 본 발명의 일 예에서, 상기 제1 행구간(RP1) 내에서 상기 제3 구분 구간은 상기 제3 서브 행 구간(SP3), 상기 제4 공유 구간(CP4)에 대응되도록 결정 될 수 있다.
상기 제2 및 제3 구분 구간들은 상기 제3 및 제4 원시 공유 데이터(S3, S4)가 제공되는 상기 제3 및 제4 공유 구간(CP3, CP4) 동안 서로 시간적으로 중첩 될 수 있다.
결과적으로 상기 제1 행구간(RP1) 동안 상기 제i 번째 픽셀행에 대응되는 상기 원시 영상 데이터(PD)가 상기 제1 내지 제3 입력 영상 데이터(ID1~ID3)로 분리 될 수 있다. 이와 유사하게 상기 제2 행구간(RP2) 동안에는 상기 제j 번째 픽셀행에 대응되는 상기 원시 영상 데이터(PD)가 상기 제1 내지 제3 입력 영상 데이터(ID1~ID3)로 분리 될 수 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 분배부(500)는 상기 제2 행구간(RP2)에서 상기 제1 서브 구분 신호(SS_1)의 제1 구분 구간에 대응하는 상기 원시 영상 데이터(PD)를 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)로써 추출 할 수 있다. 상기 제2 행구간(RP2)에서 추출되는 픽셀 데이터는 상기 제j 번째 픽셀 행에 대응되는 상기 제1 원시 영상 데이터(PD1_j) 및 상기 제1 원시 공유 데이터(S1_j) 일 수 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 제2 행구간(RP2) 에서 상기 제1 구분 구간은 상기 제4 서브 행 구간(SP4) 및 상기 제5 공유 구간(CP5)에 대응되도록 결정 될 수 있다.
이와 유사하게, 상기 분배부(500)는 상기 제2 행구간(RP2)에서 상기 제2 서브 구분 신호(SS_2)의 제2 구분 구간에 대응하는 상기 원시 영상 데이터(PD)를 상기 제2 입력 영상 데이터(ID2)로써 추출 할 수 있다. 상기 제2 행구간(RP2)에서 추출되는 픽셀 데이터는 상기 제j 번째 픽셀 행에 대응되는 상기 제2 원시 영상 데이터(PD2_j) 및 상기 제2 및 제3 원시 공유 데이터(S2_j, S3_j) 일 수 있다..
본 발명의 일 예에서, 상기 제2 행구간(RP2) 내에서 상기 제2 구분 구간은 상기 제5 서브 행 구간(SP5), 상기 제6 및 제7 공유 구간(CP6, CP7)에 대응되도록 결정 될 수 있다.
이와 유사하게, 상기 분배부(500)는 상기 제2 행구간(RP2)에서 상기 제3 서브 구분 신호(SS_3)의 제3 구분 구간에 대응하는 상기 원시 영상 데이터(PD)를 상기 제3 입력 영상 데이터(ID3)로써 추출 할 수 있다. 상기 제2 행구간(RP2)에서 추출되는 픽셀 데이터는 상기 제j 번째 픽셀 행에 대응되는 상기 제3 원시 영상 데이터(PD3_j) 및 상기 제4 원시 공유 데이터(S4_j) 일 수 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 제2 행구간(RP2) 내에서 상기 제3 구분 구간은 상기 제6 서브 행 구간(SP6), 상기 제8 공유 구간(CP8)에 대응되도록 결정 될 수 있다.
이와 유사하게 모든 픽셀행에 대해서 상기 제1 내지 제3 서브 구분 신호(SS_1~SS_3)을 이용하여 상기 제1 내지 제3 입력 영상 데이터(ID1~ID3)를 생성 할 수 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 분배부(500)는 상기 구분 신호(SS)의 구분 구간들을 이용하여 효과적으로 상기 제1 내지 제3 입력 영상 데이터(ID1~ID3)를 분리 할 수 있다.
도 5는 도 1에 도시된 제어부의 블록도 이다.
도 5를 참조하면, 상기 제1 내지 제3 제어부(410~403)는 각각 제1 내지 제3 서브 픽셀 랜더링부(411~413)을 포함한다.
상기 제1 내지 제3 서브 픽셀 랜더링부(411~413)은 각각 상기 제1 내지 제3 입력 영상 데이터(ID1~ID3)를 수신하고, 상기 제1 내지 제3 입력 영상 데이터(ID1~ID3)를 서브 픽셀 랜더링 하여 상기 제1 내지 제3 랜더링 데이터(RD1~RD3)를 생성할 수 있다.
상기 제1 내지 제3 서브 픽셀 랜더링부(411~413)는 공통 적인 동작을 수행할 수 있다. 이하, 도 6에서는 상기 제1 서브 픽셀 랜더링부(411)를 통해 상기 공통적인 동작을 대표적으로 설명한다.
도 6은 도 5에 도시된 제1 서브 픽셀 랜더링부의 블록도이다.
도 6을 참조하면, 상기 제1 서브 픽셀 랜더링부(411)는 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)에 대해 랜더링 동작을 수행하여 제1 랜더링 데이터(RD1)을 생성한다. 상기 제1 서브 픽셀 랜더링부(411)에서 수행될 랜더링 동작은 재샘플 필터링 동작(Re-sample filtering) 동작 및 샤프 필터링(Sharp filtering) 동작을 포함할 수 있다.
상기 재샘플 필터링 동작은 재샘플 필터(RSF, 도 7에 도시됨)를 이용 할 수 있다. 상기 재샘플 필터링 동작은 타겟 픽셀에 대응되는 데이터를 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1) 중 타켓 픽셀 및 타켓 픽셀에 인접한 주위 픽셀들에 대응되는 픽셀 데이터들을 근거로 생성할 수 있다.
또한, 상기 제1 서브 픽셀 랜더링부(411)는 상기 재필터링 동작 이후, 샤프 필터링 동작을 통해 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)를 보상 할 수 있다. 보다 구체적으로, 샤프 필터링 동작은 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 라인, 에지, 점, 사선 등을 판별하여, 라인, 에지, 점, 사선 등이 적절하게 표시 될 수 있도록 제1 랜더링 데이터(RD1)를 보상할 수 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)는 제1 출력 데이터(OD1) 및 제1 출력 공유 데이터(O1)를 포함한다. 상기 제1 출력 데이터(OD1) 및 상기 제1 출력 공유 데이터(O1)는 각각 상기 제1 원시 영상 데이터(PD1) 및 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)를 랜더링 하여 생성한 데이터 일 수 있다. 상기 제1 랜더링 데이터는 레드, 그린, 블루, 및 화이트 랜더링 데이터를 포함할 수 있다. 상기 레드, 그린, 블루, 및 화이트 랜더링 데이터는 레드, 그린, 블루, 및 화이트 영상에 대한 정보를 각각 포함할 수 있다.
도시되지 않았으나, 본 발명의 일 예에서, 상기 제1 제어부(401)는 상기 제1 서브 픽셀 랜더링부(411)의 전단에 배치되는 감마 매핑부를 포함할 수 있다. 상기 감마 매핑부는 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)를 수신 하고, 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)를 매핑하여 상기 제1 서브 픽셀 랜더링부(411)에 매핑된 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)를 출력 할 수 있다. 상기 감마 매핑부는 색역 매핑 알고리즘(Gamut Mapping Algorism; GMA)을 통해 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 RGB 색역을 RGBW 색역으로 매핑시킬 수 있다. 상기 감마 매핑부는 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 휘도 데이터를 더 생성할 수 있다. 상기 휘도 데이터는 상기 제1 서브 픽셀 랜더링부(411)에 제공되고, 샤프 필터링(Sharp filtering) 동작에 활용될 수 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 제1 제어부(401)는 상기 감마 매핑부(110)의 전단에 제공되는 입력 감마 변환부를 더 구비할 수 있다. 상기 입력 감마 변환부는 후속하는 상기 감마 매핑부, 상기 제1 서브 픽셀 랜더링부(411)에서의 데이터 처리를 용이하게 하기 위해, 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 감마 특성을 조정하여 출력한다. 보다 구체적으로, 상기 입력 감마 변환부는 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 비선형적인 감마 특성이 휘도에 비례하도록 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)를 선형화 시켜 출력한다.
또한, 상기 제1 서브 픽셀 랜더링부(411)의 후단에는 출력 감마 변환부가 더 구비될 수 있다. 상기 출력 감마 변환부는 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)에 대해 역감마 보정을 수행하여 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)를 비선형화 시켜 출력한다.
도 7a 및 도 7b는 도 6에 도시된 제1 서브 픽셀 랜더링부의 재샘플 필터링 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 7a 및 도 7b를 참조하면, 본 발명의 일 예에서, 상기 재샘플 필터(RSF)는 상기 재샘플 필터(RSF)는 3행 3열을 갖는 행렬 형태로 정의된 제1 내지 제9 블록(BL1~BL9)을 포함한다. 상기 제1 내지 제9 블록(BL1~BL9)은 스케일 계수를 갖는다. 상기 제1 내지 제9 블록(BL1~BL9)의 스케일 계수의 합은, 예를 들어, 1일 수 있다. 본 발명의 일 예로 상기 제1 내지 제9 블록(BL1~BL9)의 스케일 계수는 순서대로 0, 0.125, 0, 0.125, 0.5, 0.125, 0, 0.125, 0이 설정되어 있다.
본 발명의 일 예에서, 상기 제1 원시 영상 데이터(PD1)는 6행, 3열을 갖는 매트릭스 형태로 배열된 픽셀 데이터를 포함할 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 제1 원시 영상 데이터(PD1)는 제1열 내지 제3열(C1~C3)에 정의되는 3개의 픽셀열을 포함할 수 있다. 본 발명의 일 예에서, 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)는 6행, 1열을 갖는 매트릭스 형태로 배열된 픽셀 데이터를 포함할 수 있다. 보다 구체적으로 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)는 제4열(C4)에 정의되는 1개의 픽셀열을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 예에서, i행 j열의 픽셀에 대응되는 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 i행 j열의 픽셀 데이터는 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 i행 j열의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터(RSF)를 적용시켜 산출 할 수 있다. 구체적으로, 상기 재샘플 필터(RSF)의 중심 블록인 제5 블록(BL5)을 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 i행 j열의 픽셀 데이터에 대응 시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 제2행(R2), 제3열(C3)의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터(RSF)를 적용 시킴으로써, 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 제2행(R2), 제3열(C3)의 픽셀 데이터(RD_2,3)가 생성 될 수 있다. 상기 재샘플 필터(RSF)가 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 제2행(R2), 제3열(C3)의 픽셀 데이터에 적용됨에 따라, 상기 제1 내지 제9 블록(BL1~BL9)들의 계수들은 대응되는 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 픽셀 데이터의 값과 곱해진다. 상기 제1 내지 제9 블록(BL1~BL9)의 계수들과 곱해진 값들은 합산되고, 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 제2행(R2), 제3열(C3)의 픽셀 데이터(RD_2,3)의 값으로써 생성될 수 있다.
이 경우, 상기 제3, 제5, 제9 블록(BL3, BL5, BL9)은 각각 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 제1행(R1), 제4열(C4); 제2행(R2), 제4열(C4); 제3행(R3), 제4열(C4)의 픽셀 데이터들의 값과 곱해 질 수 있다.
결과적으로, 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 제2행(R2), 제3열(C3)의 픽셀 데이터(RD_2,3)를 생성하기 위해 서브 픽셀 랜더링시, 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)의 값들이 반영 될 수 있으므로, 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 픽셀 데이터(RD_2,3)의 값이 왜곡 되는 것이 방지 되고 화질이 개선될 수 있다.
다시 도 1을 참조하여 설명하면, 상기 제1 제어부(401)가 상기 제1 영역(111)의 픽셀들 중 제1 경계선(B1)에 인접한 픽셀들(예를 들어, 상기 제2 공유 영역(S2)의 픽셀들)에 대응되는 픽셀 데이터를 서브 픽셀 랜더링시, 상기 제2 영역(112)의 상기 제1 공유 영역(SA1)에 대응되는 픽셀 데이터를 근거로 생성할 수 있다. 그 결과, 상기 제1 경계선(B1)에서 표시 되는 영상이 화질이 저하되거나 왜곡되는 것이 방지 될 수 있다.
이상에서, 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)는 1개의 픽셀열을 갖는 것으로 한정 하여 설명 하였으나, 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)는 픽셀 구조, 상기 표시 패널(100)의 구동 방법 등에 따라 상기 제1 공유 영역(SA1)에서의 영상 왜곡을 방지 하기 위해 2개 이상의 픽셀열을 가질 수도 있다.
예를 들어, 상기 재샘플 필터(RSF)가 중심 블록으로부터 행 방향으로 k개의 픽셀에 대응하는 k개의 블록을 구비하고, 상기 제1 공유 영역(SA1)의 행 방향으로의 폭은 l개의 픽셀에 대응될 수 있다. 이 경우, 상기 l은 상기 k와 같거나 클 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 도 6에 도시된 제1 서브 픽셀 랜더링부의 블루 쉬프트 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 일 예에서, 블루 쉬프트 동작이 수행될 수 있다. 블루 쉬프트 동작은 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 i행 j열의 픽셀 데이터가 블루 랜더링 데이터를 포함하는 경우, 상기 제1 입력 영상 데이터(ID)의 i행 j1열의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터(RSF)를 적용하여 상기 제1 랜더링 데이터들(RD1)의 i행 j열의 블루 랜더링 데이터를 산출하는 동작을 포함할 수 있다. 이하, 본 발명의 일예로서 상기 제1 입력 영상 데이터(ID)의 i행 j1열의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터(RSF)를 적용하는 경우를 예시적으로 설명한다.
예를 들어, 제2행(R2), 제3열(C3)의 픽셀 데이터(RD_2,3)가 블루 랜더링 데이터(B)를 포함하는 경우, 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 제2행(R2), 제4열(C4)의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터(RSF)를 적용 시킴으로써, 상기 픽셀 데이터(RD_2,3)의 블루 랜더링 데이터(B)를 생성 할 수 있다. 상기 재샘플 필터(RSF)가 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 제2행(R2), 제4열(C4)의 픽셀 데이터에 적용됨에 따라, 상기 제1, 제2, 제4, 제5, 제7, 제8 블록(BL1, BL2, BL4, BL5, BL7, BL8)들의 계수들은 대응되는 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 픽셀 데이터의 값과 곱해진다.
결과적으로, 상기 픽셀 데이터(RD_2,3)의 블루 랜더링 데이터(B)를 생성하기 위한 블루 쉬프트 알고리즘의 적용이 가능하므로, 블루 쉬프트 알고리즘을 통해 화이트 패턴이 열화 되는 것이 방지 될 수 있다.
다시 도 1을 참조하여 설명하면, 상기 제1 제어부(401)가 상기 제1 영역(111)의 픽셀들 중 제1 경계선(B1)에 인접한 블루 서브 픽셀들(예를 들어, 상기 제2 공유 영역(SA2)의 픽셀들)에 대응되는 픽셀 데이터를 서브 픽셀 랜더링시, 상기 제2 영역(112)의 상기 제1 공유 영역(SA1)에 대응되는 픽셀 데이터에 블루 쉬프트 알고리즘을 적용 시켜 생성할 수 있다. 그 결과, 상기 제1 경계선(B1)에 화이트 패턴(예를 들어, 화이트 닷(dot) 패턴이나, 제2 방향(DR2)과 평행한 화이트 라인 패턴)이 열화 되는 것이 방지 될 수 있다.
도 9는 도 1에 도시된 추출부의 블록도 이며 도 10은 도 9에 도시된 추출부의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 1 및 도 9를 참조하면, 전술한 바와 같이, 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)는 상기 제1 원시 영상 데이터(PD1) 및 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)을 각각 랜더링 하여 생성된 상기 제1 출력 데이터(OD1) 및 상기 제1 출력 공유 데이터(O1)을 포함한다. 이와 유사하게, 상기 제2 랜더링 데이터(RD2)는 상기 제2 원시 영상 데이터(PD2) 및 상기 제2 및 제3 원시 공유 데이터(S2, S3)를 각각 랜더링 하여 생성된 제2 출력 데이터(OD2) 및 제2 및 제3 출력 공유 데이터(O2, O3)을 포함한다. 이와 유사하게, 상기 제3 랜더링 데이터(RD3)는 상기 제3 원시 영상 데이터(PD3) 및 상기 제4 원시 공유 데이터(S4)를 각각 랜더링 하여 생성된 제3 출력 데이터(OD3) 및 제4 출력 공유 데이터(O4)을 포함한다.
본 발명의 일 예에서, 상기 추출부(600)는 추출 신호(ES)를 수신하고, 상기 추출 신호(ES)에 응답하여 상기 제1 내지 제3 랜더링 데이터(RD1~RD3)로부터 상기 제1 내지 제4 출력 공유 데이터(O1~OS4)를 분리 함으로써, 상기 제1 내지 제3 출력 데이터(OD1~OD3)를 추출 할 수 있다.
도 10을 참조하면, 본 발명의 일 예에서, 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 픽셀 데이터들은 픽셀행 단위로 시리얼 하게 배열된다. 보다 구체적으로, 제1 행 구간(RP1')동안 상기 표시 패널(100)의 제i 번째 픽셀행에 대응하는 픽셀 데이터들이 배열되고, 이에 이어서 제2 행 구간(RP2') 동안 상기 표시 패널(100)의 제j 번째 픽셀행에 대응하는 픽셀 데이터들이 배열 될 수 있다.
상기 제1 및 제2 행 구간(RP1', RP2') 각각에는 제1 서브 행구간(SP1') 및 제1 공유 구간(CP1')이 정의 될 수 있다. 상기 제1 서브 행구간(SP1')은 각각 상기 제i 번째 픽셀행에 대응되는 상기 제1 출력 데이터(OD1)의 픽셀 데이터가 제공되는 구간 이다. 또한, 제1 공유 구간(CP1')은 상기 제i 번째 픽셀행에 대응되는 상기 제1 출력 공유 데이터(O1)의 픽셀 데이터가 제공되는 구간이다.
보다 구체적으로, 상기 제1 행구간(RP1')에서 상기 추출 신호(ES)의 제1 서브 추출 신호(ES_1)가 정의하는 제1 추출 구간에 대응하는 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 상기 제1 출력 데이터(OD1)만이 추출 될 수 있다. 상기 제1 행구간(RP1')에서 추출되는 픽셀 데이터는 상기 제i 번째 픽셀 행에 대응되는 상기 제1 출력 데이터(OD1_i)일 수 있다. 그에 따라, 상기 제1 행구간(RP1')에서 추출되지 않고 남겨지는 픽셀 데이터는 상기 제i 번째 픽셀 행에 대응되는 상기 제1 출력 공유 데이터(O1_i)일 수 있다.
상기 제1 추출 구간은, 예를 들어, 상기 제1 서브 추출 신호(ES_1)의 하이 레벨이 유지 되는 구간으로 정의 될 수 있다. 본 발명의 일 예에서, 상기 제1 행구간(RP1')에서 상기 제1 추출 구간은 상기 제1 서브 행 구간(SP1')에 대응되도록 결정 될 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 추출 구간은 상기 제1 출력 데이터(OD1_i)가 제공되는 구간 동안 유지 될 수 있다.
상기 제2 행구간(RP2')에서 상기 추출 신호(ES)의 제1 서브 추출 신호(ES_1)가 정의하는 제2 추출 구간에 대응하는 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 상기 제1 출력 데이터(OD1)만이 추출 될 수 있다. 상기 제2 행구간(RP2')에서 추출되는 픽셀 데이터는 상기 제j 번째 픽셀 행에 대응되는 상기 제1 출력 데이터(OD1_j)일 수 있다. 그에 따라, 상기 제2 행구간(RP2')에서 추출되지 않고 남겨지는 픽셀 데이터는 상기 제j 번째 픽셀 행에 대응되는 상기 제1 출력 공유 데이터(O1_j)일 수 있다.
상기 추출부(600)는 상기 제1 출력 데이터(OD1)를 추출하는 방법과 동일한 방법으로, 상기 제2 및 제3 랜더링 데이터(RD2, RD3)로부터 각각 상기 제2 및 제3 출력 데이터(OD1, OD3)를 추출 할 수 있다.
도 1을 다시 참조하여 상술한 내용을 종합하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 상기 제어부(400)는 서브 픽셀 랜더링시 요구되는 대량의 영상 데이터 처리의 연산을 분할하여 수행하기 위해 상기 제1 내지 제3 영역(111~113)에 대응되는 영상의 서브 픽셀 랜더링을 수행하는 제1 내지 제3 제어부(410~403)를 포함한다. 서브 픽셀 랜더링시, 타겟 픽셀 데이터 뿐만 아니라 타겟 픽셀에 인접한 픽셀 데이터도 요구 되므로, 상기 제1 내지 제3 제어부(410~403)에 제공되는 데이터는 할당된 영역의 픽셀 데이터 뿐만 아니라, 인접한 영역의 공유 영역의 픽셀 데이터도 수신하고, 이를 근거로 서브 픽셀 랜더링을 수행 할 수 있다. 그에 따라, 상기 제1 내지 제3 제어부(410~403)가 분할하여 서브 픽셀 랜더링을 수행하는 경우 발생할 수 있는 영상의 불량이 방지 될 수 있다. 특히, 상기 제1 및 제2 경계선(B1, B2)에 인접한 영역에 발생할 수 있는 불량(예를 들어, 세로줄이 왜곡되는 불량)이 효과적으로 방지 될 수 있다. 그 결과, 상기 표시 장치(1000)의 화질이 개선 될 수 있다.
또한, 상기 분배부(500) 및 상기 추출부(600)는 상기 구분 신호(SS) 및 상기 추출 신호(ES)의 하이 구간의 타이밍만을 제어함으로써 픽셀 데이터들을 효과적으로 분리 및 추출 할 수 있다. 그에 따라, 상기 분배부(500) 및 상기 추출부(600)의 구조 및 알고리즘이 간단해 질 수 있다.
도 11a 내지 11d는 본 발명의 일 실시예에 따른 영상 처리 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11a 내지 11d 에서는 본 발명의 일 실시예에 따라 픽셀 데이터가 처리되는 경우, 블루 쉬프트에 따라 화이트 라인 패턴이 왜곡되지 않는 것이 설명 된다.
도 11a 내지 11d에 도시된 바와 같이 원본 영상의 제2 영역(112)은 상기 제2 방향(DR2)과 수직한 화이트 라인 패턴(WLP)을 포함할 수 있다. 예를 들어 상기 화이트 라인 패턴(WLP)은 상기 제2 영역(112)의 1열(C1)에 정의 될 수 있다. 설명의 편의를 위해, 제3 영역(113, 도 1에 도시됨)의 도시는 생략 하였다.
이 경우, 상기 제1 입력 영상 데이터(ID1)의 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)는 상기 화이트 라인 패턴(WLP)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 블루 쉬프트 알고리즘을 통해, 상기 제1 원시 공유 데이터(S1)에 재샘플 필터링 동작을 적용함으로써, 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 블루 랜더링 데이터(B)를 산출 할 수 있다. 상기 제1 랜더링 데이터(RD1)의 3열에 배치된 블루 랜더링 데이터(B)에 상기 화이트 라인 패턴(WLP)에 대응되는 블루의 계조값이 설정 된다.
마찬 가지로, 블루 쉬프트 알고리즘을 통해, 상기 제2 원시 공유 데이터(S2)에 재샘플 필터링 동작을 적용함으로써, 상기 제2 랜더링 데이터(RD2)의 레드, 그린 및 화이트 랜더링 데이터를 산출 할 수 있다. 상기 제2 랜더링 데이터(RD2)의 1열에 배치된 레드, 그린 및 화이트 랜더링 데이터(R, G, W)에 상기 화이트 라인 패턴(WLP)에 대응되는 화이트, 레드, 및 그린 계조값이 설정 된다.
상기 제1 및 제2 랜더링 데이터(RD1, RD2)로부터 상기 제1 및 제2 출력 데이터(OD1, OD2)가 추출된다. 그 결과, 상기 표시 패널(100)에는 상기 화이트 라인 패턴(WLP)이 표시 될 수 있다.
이상에서, 화소들이 좌측에서 우측으로 화이트, 블루, 그린 및 레드를 순서대로 표시하고, 블루 쉬프트시 상기 제1 입력 영상 데이터(ID)의 i행 j1열의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터(RSF)를 적용하는 경우를 예시적으로 설명한다.
그러나 본 발명은 이에 한정 되지 않고, 변형될 수 있다. 보다 구체적으로, 화소들이 좌측에서 우측으로 레드, 그린, 블루 및 화이트을 순서대로 표시하고, 블루 쉬프트시 상기 제1 입력 영상 데이터(ID)의 i행 j1열의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터(RSF)를 적용하여 유사한 효과를 얻을 수 있다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
100: 표시 패널 200: 게이트 드라이버
300: 데이터 드라이버 400: 제어부
500: 분배부 600: 추출부
300: 데이터 드라이버 400: 제어부
500: 분배부 600: 추출부
Claims (19)
- 서로 인접하는 제1 및 제2 영역들을 구비하는 표시 패널;
원시 영상 데이터로부터 제1 및 제2 입력 영상 데이터들을 생성하고, 상기 제1 입력 영상 데이터는 상기 제1 영역에 대응되는 제1 원시 영상 데이터 및 상기 제2 영역의 제1 공유 영역에 대응되는 제1 원시 공유 데이터를 가지며, 상기 제2 입력 영상 데이터는 상기 제2 영역에 대응되는 제2 원시 데이터 및 상기 제1 영역의 제2 공유 영역에 대응되는 제2 원시 공유 데이터를 갖는, 분배부;
상기 제1 입력 영상 데이터를 수신 받고, 상기 제1 입력 영상 데이터를 서브 픽셀 랜더링하여 제1 랜더링 데이터를 생성하는 제1 서브 픽셀 랜더링부를 구비하는 제1 제어부;
상기 제2 입력 영상 데이터를 수신 받고, 상기 제2 입력 영상 데이터를 서브 픽셀 랜더링하여 제2 랜더링 데이터를 생성하는 제2 서브 픽셀 랜더링부를 구비하는 제2 제어부; 및
상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들로부터 상기 제1 영역에 대응하는 제1 출력 데이터 및 상기 제2 영역에 대응하는 제2 출력 데이터를 각각 추출하는 추출부를 포함하고,
상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 사이에 경계선이 정의되고, 상기 제1 공유 영역은 상기 제2 공유 영역과 상기 경계선을 기준으로 인접하는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제1 항에 있어서,
상기 제1 출력 데이터를 제1 데이터 전압으로 변환하고, 상기 제1 데이터 전압을 상기 제1 영역에 배치된 제1 데이터 라인에 출력 하는 제1 데이터 드라이버 및
상기 제2 출력 데이터를 제2 데이터 전압으로 변환하고, 상기 제2 데이터 전압을 상기 제2 영역에 배치된 제2 데이터 라인에 출력 하는 제2 데이터 드라이버를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제1 항에 있어서,
상기 제1 및 제2 공유 영역들은 서로 접하는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제3 항에 있어서,
상기 표시 패널은 제1 방향을 따라 배열되고, 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로 연장되는 복수의 데이터 라인들을 구비하고,
상기 제1 및 제2 공유 영역들의 상기 경계선들 각각은 상기 제2 방향과 실질적으로 평행한 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제1 항에 있어서,
상기 분배부는 제1 및 제2 서브 구분 신호들을 수신하고, 상기 원시 영상 데이터 중 제1 서브 구분 신호의 제1 구분 구간에 대응하는 데이터를 추출하여 상기 제1 입력 영상 데이터들로써 생성하고, 상기 원시 영상 데이터 중 제2 서브 구분 신호의 제2 구분 구간에 대응하는 데이터를 추출하여 상기 제2 입력 영상 데이터들로써 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제5 항에 있어서,
상기 제1 및 제2 구분 구간들은 상기 제1 및 제2 원시 공유 데이터들이 제공되는 구간 동안 시간적으로 중첩되는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제5 항에 있어서,
상기 추출부는 추출 신호을 수신하고, 상기 제1 랜더링 데이터 중 상기 추출 신호의 제1 서브 추출 신호의 제1 추출 구간에 대응하는 데이터를 상기 제1 출력 데이터로써 추출 하는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제7 항에 있어서,
상기 제1 랜더링 데이터는 상기 제1 출력 데이터 및 상기 제1 공유 영역에 대응되는 제1 랜더링 출력 공유 데이터를 포함하고,
상기 제1 추출 구간은 상기 제1 출력 데이터가 제공되는 구간 동안 유지 되는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제1 항에 있어서,
상기 제1 및 제2 서브 픽셀 랜더링부들은 상기 제1 및 제2 입력 영상 데이터들을 각각수신하고, 재샘플 필터를 이용하여 상기 제1 및 제2 입력 영상 데이터를 근거로 상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들의 레드, 그린, 블루, 및 화이트 랜더링 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제9 항에 있어서,
상기 제1 및 제2 랜더링 데이터의 i행 j열의 픽셀 데이터는 상기 제1 및 제2 입력 영상 데이터의 i행 j열의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터를 적용하여 산출된 값을 근거로 생성되는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제10 항에 있어서,
상기 제1 공유 영역의 행 방향으로의 폭은 m개의 픽셀에 대응하고, 상기 재샘플 필터는 중심 블록으로부터 행 방향으로 n개의 픽셀에 대응하는 n개의 블록을 구비하고, 상기 m은 상기 n 보다 같거나 큰 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제12 항에 있어서,
상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들의 i행 j열의 픽셀 데이터가 블루 데이터 가 아닌 경우, 상기 제1 및 제2 입력 영상 데이터들의 i행 j열의 픽셀 데이터에 상기 재샘플 필터를 적용하여 상기 제1 및 제2 랜더링 데이터들의 i행 j열의 픽셀 데이터를 산출하는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제1 항에 있어서,
제3 입력 영상 데이터를 서브 픽셀 랜더링하여 제3 랜더링 데이터를 생성하는 제3 서브 픽셀 랜더링부를 구비하는 제3 제어부를 더 포함하고,
상기 표시 패널은 제2 영역에 인접하는 제3 영역을 더 포함하며,
상기 제2 입력 영상 데이터는 상기 제3 영역의 제3 공유 영역에 대응되는 제3 원시 공유 데이터를 가지고,
상기 원시 영상 데이터는 상기 제3 영역에 대응되는 제3 원시 데이터 및 상기 제2 영역의 제4 공유 영역에 대응되는 제4 원시 공유 데이터를 갖는 제3 입력 영상 데이터를 갖는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제14 항에 있어서,
상기 추출부는 상기 제3 랜더링 데이터로부터 상기 제3 영역에 대응하는 제3 출력 데이터를 추출 하는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제14 항에 있어서,
상기 제3 및 제4 공유 영역들은 서로 접하는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제16 항에 있어서,
상기 표시 패널은 제1 방향을 따라 배열되고, 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로 연장되는 복수의 데이터 라인들을 구비하고,
상기 제3 및 제4 공유 영역들의 경계선은 상기 제2 방향과 실질적으로 평행한 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제17 항에 있어서,
상기 제1 내지 제4 공유 영역들 및 상기 제2 영역은 상기 제1 방향을 따라 상기 제2 공유 영역/ 상기 제1 공유 영역/상기 제2 영역/상기 제4 공유 영역/ 상기 제3 공유 영역 순서로 배열 되는 것을 특징으로 하는 표시 장치. - 제1 항에 있어서,
상기 제1 및 제2 제어부들은 각각 별개의 칩들에 포함된 것을 특징으로 하는 표시 장치.
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