KR102513678B1 - Liquid crystal display and method for driving the same - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시예는 에지형 백라이트 유닛을 이용하는 경우 로컬 디밍 구현시 화질 저하를 방지할 수 있는 액정표시장치와 그의 구동방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치는 복수의 화소들을 포함하는 액정표시패널, 복수의 광원들을 포함하여 상기 액정표시패널의 배면에 광을 조사하며, 로컬 디밍 블록들 각각의 디밍 값에 기초하여 로컬 디밍 블록별로 광원들을 구동하는 백라이트 유닛, 로컬 디밍 블록별로 디지털 비디오 데이터를 분석하여 로컬 디밍 블록 별로 디밍 값을 결정하는 백라이트 제어부, 액정표시패널과 백라이트 유닛 사이에 배치되며 투과율 제어 블록 별로 백라이트 유닛으로부터 액정표시패널로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 투과율 가변 패널, 및 투과율 제어 블록 별로 디지털 비디오 데이터를 분석하여 투과율 제어 블록 별로 광 투과율을 결정하는 투과율 가변 제어부를 포함한다.Embodiments of the present invention relate to a liquid crystal display capable of preventing deterioration of image quality when implementing local dimming when an edge type backlight unit is used, and a method for driving the same. A liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention includes a liquid crystal display panel including a plurality of pixels and a plurality of light sources to radiate light to the rear surface of the liquid crystal display panel, based on the dimming value of each of the local dimming blocks. A backlight unit that drives light sources for each local dimming block, a backlight control unit that analyzes digital video data for each local dimming block and determines a dimming value for each local dimming block, and is disposed between the liquid crystal display panel and the backlight unit and transmits light from the backlight unit for each transmittance control block. It includes a transmittance variable panel for adjusting the transmittance of light incident on the liquid crystal display panel, and a transmittance variable controller for determining the light transmittance for each transmittance control block by analyzing digital video data for each transmittance control block.

Description

액정표시장치와 그의 구동방법{LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND METHOD FOR DRIVING THE SAME}Liquid crystal display and its driving method {LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND METHOD FOR DRIVING THE SAME}

본 발명은 액정표시장치와 그의 구동방법에 관한 것이다.The present invention relates to a liquid crystal display device and a driving method thereof.

액티브 매트릭스(Active Matrix) 구동방식의 액정표시장치는 스위칭 소자로서 박막트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하 "TFT"라 함)를 이용하여 영상을 표시하고 있다. 액정표시장치는 음극선관(Cathode Ray Tube, CRT)에 비하여 소형화가 가능하여 휴대용 정보기기, 사무기기, 컴퓨터 등에서 표시기에 응용됨은 물론, 텔레비젼에도 응용되어 음극선관을 빠르게 대체하고 있다.A liquid crystal display of an active matrix driving method displays an image using a thin film transistor (hereinafter referred to as "TFT") as a switching element. Liquid crystal display devices can be miniaturized compared to cathode ray tubes (Cathode Ray Tubes, CRT), so they are applied not only to displays in portable information devices, office equipment, computers, etc., but also to televisions, rapidly replacing cathode ray tubes.

액정표시장치는 액정층에 인가되는 전계를 제어하여 백라이트 유닛으로부터 입사되는 빛을 변조함으로써 영상을 표시한다. 액정표시장치의 화질은 명암비(contrast ratio)에 의해 크게 좌우된다. 하지만, 액정층에 인가되는 데이터 전압을 제어하여 액정층의 광투과율을 변조하는 방법만으로는 명암비를 개선하는데 한계가 있다.A liquid crystal display device displays an image by modulating light incident from a backlight unit by controlling an electric field applied to a liquid crystal layer. An image quality of a liquid crystal display device is greatly influenced by a contrast ratio. However, there is a limit to improving the contrast ratio only by modulating the light transmittance of the liquid crystal layer by controlling the data voltage applied to the liquid crystal layer.

액정표시장치의 명암비를 개선하기 위하여, 영상에 따라 백라이트 유닛의 휘도를 조정하는 백라이트 디밍 방법이 제안된 바 있다. 백라이트 디밍 방법에는 표시면 휘도를 전체적으로 조정하는 글로벌 디밍 방법(global dimming method)과, 표시면의 휘도를 부분적으로 조정하는 로컬 디밍 방법(local dimming method)이 있다. 글로벌 디밍 방법은 동적 명암비(dynamic contrast ratio)를 개선할 수 있다. 로컬 디밍 방법은 한 프레임기간 내에서 표시면의 휘도를 부분적으로 제어함으로써 글로벌 디밍 방법으로 개선하기가 어려운 정적 명암비(static contrast ratio)를 개선할 수 있다.In order to improve the contrast ratio of a liquid crystal display device, a backlight dimming method of adjusting the luminance of a backlight unit according to an image has been proposed. Backlight dimming methods include a global dimming method in which the luminance of the display surface is entirely adjusted, and a local dimming method in which the luminance of the display surface is partially adjusted. The global dimming method can improve dynamic contrast ratio. The local dimming method can improve a static contrast ratio, which is difficult to improve with the global dimming method, by partially controlling the luminance of the display surface within one frame period.

액정표시장치는 광원들을 액정표시패널의 배면에 배치하는 직하형(direct type) 액정표시장치와 광원들을 액정표시패널의 측면에 배치하는 에지형(edge type) 액정표시장치로 구분될 수 있다. 에지형 액정표시장치는 직하형 액정표시장치에 비해 두께를 줄일 수 있으나 광원들이 액정표시패널의 측면에만 배치되므로 완벽한 로컬 디밍 구현이 어렵다. 로컬 디밍 구현이 제대로 안되는 경우 화질 저하가 발생하는 문제가 있다.The liquid crystal display device can be divided into a direct type liquid crystal display device in which light sources are disposed on the rear surface of the liquid crystal display panel and an edge type liquid crystal display device in which light sources are disposed on the side surface of the liquid crystal display panel. The edge-type liquid crystal display can reduce the thickness compared to the direct-type liquid crystal display, but it is difficult to realize perfect local dimming because the light sources are arranged only on the side of the liquid crystal display panel. If local dimming is not properly implemented, there is a problem in that picture quality is deteriorated.

본 발명의 실시예는 에지형 백라이트 유닛을 이용하는 경우 로컬 디밍 구현시 화질 저하를 방지할 수 있는 액정표시장치와 그의 구동방법을 제공한다.Embodiments of the present invention provide a liquid crystal display device capable of preventing deterioration of image quality when implementing local dimming when an edge type backlight unit is used, and a method for driving the same.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치는 복수의 화소들을 포함하는 액정표시패널, 복수의 광원들을 포함하여 상기 액정표시패널의 배면에 광을 조사하며, 로컬 디밍 블록들 각각의 디밍 값에 기초하여 로컬 디밍 블록별로 광원들을 구동하는 백라이트 유닛, 로컬 디밍 블록별로 디지털 비디오 데이터를 분석하여 로컬 디밍 블록 별로 디밍 값을 결정하는 백라이트 제어부, 액정표시패널과 백라이트 유닛 사이에 배치되며 투과율 제어 블록 별로 백라이트 유닛으로부터 액정표시패널로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 투과율 가변 패널, 및 투과율 제어 블록 별로 디지털 비디오 데이터를 분석하여 투과율 제어 블록 별로 광 투과율을 결정하는 투과율 가변 제어부를 포함한다.A liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention includes a liquid crystal display panel including a plurality of pixels and a plurality of light sources to radiate light to the rear surface of the liquid crystal display panel, based on the dimming value of each of the local dimming blocks. A backlight unit that drives light sources for each local dimming block, a backlight control unit that analyzes digital video data for each local dimming block and determines a dimming value for each local dimming block, and is disposed between the liquid crystal display panel and the backlight unit and transmits light from the backlight unit for each transmittance control block. It includes a transmittance variable panel for adjusting the transmittance of light incident on the liquid crystal display panel, and a transmittance variable controller for determining the light transmittance for each transmittance control block by analyzing digital video data for each transmittance control block.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 구동방법은 로컬 디밍 블록 별로 디지털 비디오 데이터를 분석하여 로컬 디밍 블록 별로 디밍 값을 결정하는 단계, 로컬 블록 디밍 별로 정해진 디밍 값에 기초하여 로컬 디밍 블록별로 백라이트 유닛의 광원들을 구동하는 단계, 투과율 제어 블록 별로 디지털 비디오 데이터를 분석하여 투과율 제어 블록 별로 광 투과율을 결정하는 단계, 및 투과율 제어 블록 별로 정해진 광 투과율에 따라 투과율 제어 블록 별로 백라이트 유닛으로부터 입력되는 광의 투과율을 조정하는 단계를 포함한다.A method of driving a liquid crystal display according to an embodiment of the present invention includes determining a dimming value for each local dimming block by analyzing digital video data for each local dimming block, and determining a dimming value for each local dimming block for backlight for each local dimming block. Driving the light sources of the unit, determining the light transmittance for each transmittance control block by analyzing the digital video data for each transmittance control block, and transmittance of light input from the backlight unit for each transmittance control block according to the light transmittance determined for each transmittance control block. includes adjusting the

본 발명의 실시예는 어두운 영상을 표시하여 높은 휘도의 광이 제공될 필요가 없는 투과율 가변 블록의 투과율을 낮출 수 있다. 그 결과, 본 발명의 실시예는 에지형 백라이트 유닛의 경우에도 로컬 디밍을 제대로 구현할 수 있으므로, 로컬 디밍으로 인한 화질 저하를 방지할 수 있다.According to an exemplary embodiment of the present invention, transmittance of a variable transmittance block that does not need to be provided with high luminance light to display a dark image may be lowered. As a result, since the embodiment of the present invention properly implements local dimming even in the case of an edge type backlight unit, it is possible to prevent deterioration of image quality due to local dimming.

또한, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널을 액정표시패널과 백라이트 유닛 사이에 배치함으로써, 백라이트 유닛으로부터 액정표시패널에 입사되는 광의 투과율을 제어할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예는 백라이트 유닛뿐만 아니라 투과율 가변 패널을 이용하여 로컬 디밍을 할 수 있으므로, 정적 명암비(static contrast ratio)를 더욱 높일 수 있다.Further, in an embodiment of the present invention, the transmittance of light incident from the backlight unit to the liquid crystal display panel can be controlled by disposing the variable transmittance panel between the liquid crystal display panel and the backlight unit. That is, in an embodiment of the present invention, since local dimming can be performed using a variable transmittance panel as well as a backlight unit, a static contrast ratio can be further increased.

또한, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널의 제1 전극과 제2 전극들이 서로 중첩되는 영역을 투과율 제어 블록으로 설정함으로써, 박막 트랜지스터를 포함하지 않고 간단히 설계할 수 있다. 이로 인해, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널의 제조 비용을 줄일 수 있다.In addition, the embodiment of the present invention can be simply designed without including a thin film transistor by setting the region where the first electrode and the second electrode of the variable transmittance panel overlap each other as a transmittance control block. Due to this, the embodiment of the present invention can reduce the manufacturing cost of the variable transmittance panel.

또한, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널의 투과율 제어 블록의 크기를 화소의 크기보다 크게 설정할 수 있다. 이로 인해, 본 발명의 실시예는 액정표시장치와 투과율 가변 패널을 부착할 때 정밀한 정렬이 요구되지 않으므로, 제조 비용을 더욱 줄일 수 있다.In addition, in an embodiment of the present invention, the size of the transmittance control block of the variable transmittance panel may be set to be larger than the size of the pixel. Due to this, since the embodiment of the present invention does not require precise alignment when attaching the liquid crystal display and the variable transmittance panel, manufacturing cost can be further reduced.

나아가, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널이 박막 트랜지스터를 포함하지 않으므로, 투과율 가변 패널에 불투명 금속 라인들의 형성을 최소화할 수 있다 따라서, 본 발명의 실시예는 백라이트 유닛으로부터의 광이 투과율 가변 패널의 불투명 금속 라인들에서 반사 또는 굴절에 의해 발생하는 광 간섭으로 인해 모아레(moire)가 발생하는 것을 방지할 수 있다.Furthermore, in an embodiment of the present invention, since the variable transmittance panel does not include a thin film transistor, formation of opaque metal lines on the variable transmittance panel can be minimized. It is possible to prevent moiré from occurring due to light interference caused by reflection or refraction in opaque metal lines of .

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정표시장치를 보여주는 블록도이다.
도 2는 도 1의 화소를 보여주는 일 예시도면이다.
도 3은 도 1의 액정표시패널, 백라이트 유닛, 및 투과율 가변 패널을 보여주는 단면도이다.
도 4는 도 3의 투과율 가변 패널의 일 예를 보여주는 단면도이다.
도 5는 도 3의 투과율 가변 패널의 또 다른 예를 보여주는 단면도이다.
도 6은 도 3의 투과율 가변 패널의 또 다른 예를 보여주는 단면도이다.
도 7은 도 3의 투과율 가변 패널의 또 다른 예를 보여주는 단면도이다.
도 8은 투과율 가변 패널의 제1 전극과 제2 전극의 일 예를 보여주는 평면도이다.
도 9는 투과율 가변 패널의 제1 전극과 제2 전극의 다른 예를 보여주는 평면도이다.
도 10a 및 도 10b는 백라이트 유닛의 로컬 디밍 블록과 투과율 가변 패널의 투과율 제어 블록을 보여주는 예시도면들이다.
도 11a 및 도 11b는 입력 영상에 따라 백라이트 디밍만 적용한 경우 출력 영상의 일 예와 입력 영상에 따라 백라이트 디밍과 투과율 가변을 모두 적용한 경우 출력 영상의 일 예를 보여주는 예시도면들이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 액정표시장치의 구동방법을 보여주는 흐름도이다.
1 is a block diagram showing a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention.
FIG. 2 is an exemplary diagram showing a pixel of FIG. 1 .
FIG. 3 is a cross-sectional view showing the liquid crystal display panel, the backlight unit, and the variable transmittance panel of FIG. 1 .
4 is a cross-sectional view showing an example of the variable transmittance panel of FIG. 3 .
5 is a cross-sectional view showing another example of the variable transmittance panel of FIG. 3 .
6 is a cross-sectional view showing another example of the variable transmittance panel of FIG. 3 .
7 is a cross-sectional view showing another example of the variable transmittance panel of FIG. 3 .
8 is a plan view illustrating an example of a first electrode and a second electrode of a variable transmittance panel.
9 is a plan view showing another example of the first electrode and the second electrode of the variable transmittance panel.
10A and 10B are exemplary views illustrating a local dimming block of a backlight unit and a transmittance control block of a variable transmittance panel.
11A and 11B are exemplary views showing an example of an output image when only backlight dimming is applied according to an input image and an example of an output image when both backlight dimming and transmittance variation are applied according to an input image.
12 is a flowchart illustrating a method of driving a liquid crystal display device according to an exemplary embodiment of the present invention.

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. Advantages and features of the present invention, and methods of achieving them, will become clear with reference to the detailed description of the following embodiments taken in conjunction with the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to the embodiments disclosed below, but will be implemented in various different forms, only these embodiments make the disclosure of the present invention complete, and common knowledge in the art to which the present invention belongs. It is provided to fully inform the holder of the scope of the invention, and the present invention is only defined by the scope of the claims.

본 발명의 실시예를 설명하기 위한 도면에 개시된 형상, 크기, 비율, 각도, 개수 등은 예시적인 것이므로 본 발명이 도시된 사항에 한정되는 것은 아니다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다. The shapes, sizes, ratios, angles, numbers, etc. disclosed in the drawings for explaining the embodiments of the present invention are illustrative, so the present invention is not limited to the details shown. Like reference numbers designate like elements throughout the specification. In addition, in describing the present invention, if it is determined that a detailed description of related known technologies may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention, the detailed description will be omitted.

본 명세서에서 언급된 '포함한다', '갖는다', '이루어진다' 등이 사용되는 경우 '~만'이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별히 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함한다. When 'includes', 'has', 'consists', etc. mentioned in this specification is used, other parts may be added unless 'only' is used. In the case where a component is expressed in the singular, the case including the plural is included unless otherwise explicitly stated.

구성 요소를 해석함에 있어서, 별도의 명시적 기재가 없더라도 오차 범위를 포함하는 것으로 해석한다.In interpreting the components, even if there is no separate explicit description, it is interpreted as including the error range.

위치 관계에 대한 설명일 경우, 예를 들어, '~상에', '~상부에', '~하부에', '~옆에' 등으로 두 부분의 위치 관계가 설명되는 경우, '바로' 또는 '직접'이 사용되지 않는 이상 두 부분 사이에 하나 이상의 다른 부분이 위치할 수도 있다.In the case of a description of a positional relationship, for example, 'on top of', 'on top of', 'at the bottom of', 'next to', etc. Or, unless 'directly' is used, one or more other parts may be located between the two parts.

시간 관계에 대한 설명일 경우, 예를 들어, '~후에', '~에 이어서', '~다음에', '~전에' 등으로 시간적 선후 관계가 설명되는 경우, '바로' 또는 '직접'이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.In the case of a description of a temporal relationship, for example, 'immediately' or 'directly' when a temporal precedence relationship is described in terms of 'after', 'following', 'next to', 'before', etc. It can also include non-continuous cases unless is used.

제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않는다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있다.Although first, second, etc. are used to describe various components, these components are not limited by these terms. These terms are only used to distinguish one component from another. Therefore, the first component mentioned below may also be the second component within the technical spirit of the present invention.

"X축 방향", "Y축 방향" 및 "Z축 방향"은 서로 간의 관계가 수직으로 이루어진 기하학적인 관계만으로 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 구성이 기능적으로 작용할 수 있는 범위 내에서보다 넓은 방향성을 가지는 것을 의미할 수 있다. "X-axis direction", "Y-axis direction", and "Z-axis direction" should not be interpreted only as a geometric relationship in which the relationship between each other is made upright, and may be broader within the range in which the configuration of the present invention can function functionally. It can mean having a direction.

"적어도 하나"의 용어는 하나 이상의 관련 항목으로부터 제시 가능한 모든 조합을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 예를 들어, "제 1 항목, 제 2 항목 및 제 3 항목 중에서 적어도 하나"의 의미는 제 1 항목, 제 2 항목 또는 제 3 항목 각각 뿐만 아니라 제 1 항목, 제 2 항목 및 제 3 항목 중에서 2개 이상으로부터 제시될 수 있는 모든 항목의 조합을 의미할 수 있다. The term “at least one” should be understood to include all possible combinations from one or more related items. For example, "at least one of the first item, the second item, and the third item" means not only the first item, the second item, or the third item, respectively, but also two of the first item, the second item, and the third item. It may mean a combination of all items that can be presented from one or more.

본 발명의 여러 실시예들의 각각 특징들이 부분적으로 또는 전체적으로 서로 결합 또는 조합 가능하고, 기술적으로 다양한 연동 및 구동이 가능하며, 각 실시예들이 서로에 대하여 독립적으로 실시 가능할 수도 있고 연관 관계로 함께 실시할 수도 있다.Each feature of the various embodiments of the present invention can be partially or entirely combined or combined with each other, technically various interlocking and driving are possible, and each embodiment can be implemented independently of each other or can be implemented together in a related relationship. may be

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정표시장치를 보여주는 블록도이다. 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 액정표시장치는 액정표시패널(100), 백라이트 유닛(200), 투과율 가변 패널(300), 데이터 구동부(110), 게이트 구동부(120), 타이밍 제어부(130), 백라이트 구동부(140), 및 투과율 가변 패널 구동부(150)를 포함한다.1 is a block diagram showing a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1 , a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention includes a liquid crystal display panel 100, a backlight unit 200, a variable transmittance panel 300, a data driver 110, a gate driver 120, It includes a timing controller 130, a backlight driver 140, and a variable transmittance panel driver 150.

액정표시패널(100)은 상부 기판(101), 하부 기판(102), 및 그들 사이에 개재된 액정층(LC)을 포함한다. 액정표시패널(100)의 하부기판에는 데이터 라인들(D1~Dm)과 게이트 라인들(G1~Gn)이 교차되도록 배치된다. 데이터 라인들(D1~Dm)과 게이트 라인들(G1~Gn)의 교차 구조에 의해 액정표시패널(100)에는 화소(P)들이 매트릭스 형태로 배치된다. 화소(P)들 각각은 데이터 라인들(D1~Dm) 중 어느 하나, 게이트 라인들(G1~Gn) 중 어느 하나에 접속될 수 있다. 이로 인해, 화소(P)는 게이트 라인에 게이트 신호가 공급될 때 데이터 라인의 데이터 전압을 공급받으며, 공급된 데이터 전압에 따라 소정의 밝기로 발광한다.The liquid crystal display panel 100 includes an upper substrate 101, a lower substrate 102, and a liquid crystal layer LC interposed therebetween. On the lower substrate of the liquid crystal display panel 100, data lines D1 to Dm and gate lines G1 to Gn are disposed to cross each other. Pixels P are arranged in a matrix form on the liquid crystal display panel 100 by the cross structure of the data lines D1 to Dm and the gate lines G1 to Gn. Each of the pixels P may be connected to one of the data lines D1 to Dm and one of the gate lines G1 to Gn. Accordingly, the pixel P receives the data voltage of the data line when the gate signal is supplied to the gate line, and emits light with a predetermined brightness according to the supplied data voltage.

예를 들어, 화소(P)들 각각은 도 2와 같이 트랜지스터(T), 화소 전극(PE), 공통 전극(CE) 및 스토리지 커패시터(Cst)를 포함할 수 있다. 트랜지스터(T)는 반도체 공정에 의해 형성되는 박막 트랜지스터(thin film transistor)일 수 있다. 트랜지스터(T)는 제k(k는 1≤k≤n을 만족하는 양의 정수) 게이트 라인(Gk)의 게이트 신호에 응답하여 제j(j는 1≤j≤m을 만족하는 양의 정수) 데이터 라인(Dj)의 데이터 전압을 화소 전극(PE)에 공급한다. 이로 인해, 화소(P)들 각각은 화소 전극(PE)에 공급된 데이터 전압과 공통 전극(CE)에 공급된 공통 전압의 전위차에 의해 발생되는 전계에 의해 액정층(LC)의 액정을 구동하여 백라이트 유닛으로부터 입사되는 빛의 투과량을 조정할 수 있다. 공통 전극(CE)은 공통 라인(CL)으로부터 공통 전압을 공급받는다. 또한, 스토리지 커패시터(Cst)는 화소 전극(PE)과 공통 전극(CE) 사이에 마련되어 화소 전극(PE)과 공통 전극(CE) 간의 전압 차를 일정하게 유지한다.For example, each of the pixels P may include a transistor T, a pixel electrode PE, a common electrode CE, and a storage capacitor Cst, as shown in FIG. 2 . The transistor T may be a thin film transistor formed by a semiconductor process. The transistor T responds to the gate signal of the kth (k is a positive integer satisfying 1≤k≤n) gate line Gk (j is a positive integer satisfying 1≤j≤m). The data voltage of the data line Dj is supplied to the pixel electrode PE. Accordingly, each of the pixels P drives the liquid crystal of the liquid crystal layer LC by an electric field generated by a potential difference between the data voltage supplied to the pixel electrode PE and the common voltage supplied to the common electrode CE. A transmission amount of light incident from the backlight unit may be adjusted. The common electrode CE receives a common voltage from the common line CL. In addition, the storage capacitor Cst is provided between the pixel electrode PE and the common electrode CE to maintain a constant voltage difference between the pixel electrode PE and the common electrode CE.

액정표시패널(100)의 상부기판(112) 상에는 블랙 매트릭스(black matrix)와 컬러필터들(color filters)이 형성될 수 있다. 다만, 액정표시장치가 COT(color filters on tft array) 방식으로 형성되는 경우, 블랙 매트릭스와 컬러필터들은 하부 기판 상에 형성될 수 있다.A black matrix and color filters may be formed on the upper substrate 112 of the liquid crystal display panel 100 . However, when the liquid crystal display device is formed in a color filters on tft array (COT) method, the black matrix and color filters may be formed on the lower substrate.

공통 전극(CE)은 TN(Twisted Nematic) 모드와 VA(Vertical Alignment) 모드와 같은 수직전계 구동방식의 경우 상부 기판(112) 상에 형성될 수 있다. 또는, 공통 전극(CE)은 IPS(In-Plane Switching) 모드와 FFS(Fringe Field Switching) 모드와 같은 수평전계 구동방식의 경우에 화소 전극(PE)과 함께 하부 기판(111) 상에 형성될 수 있다. 본 발명의 액정표시장치는 TN 모드, VA 모드, IPS 모드, FFS 모드뿐 아니라 어떠한 액정모드로도 구현될 수 있다.The common electrode CE may be formed on the upper substrate 112 in the case of a vertical electric field driving method such as a TN (Twisted Nematic) mode and a VA (Vertical Alignment) mode. Alternatively, the common electrode CE may be formed on the lower substrate 111 together with the pixel electrode PE in the case of a horizontal electric field driving method such as an in-plane switching (IPS) mode and a fringe field switching (FFS) mode. there is. The liquid crystal display of the present invention may be implemented in any liquid crystal mode as well as TN mode, VA mode, IPS mode, and FFS mode.

도 3과 같이 액정표시패널(100)의 상부 기판(101)에는 제1 편광판(103)이 부착되고, 하부 기판(102)에는 제2 편광판(104)이 부착된다. 제1 편광판(103)의 광 투과축은 제2 편광판(104)의 광 투과축과 교차 또는 직교한다. 또한, 액정과 접하는 상부 기판(101)과 하부 기판(102)의 내면에는 액정의 프리틸트각(pre-tilt angle)을 설정하기 위한 배향막이 형성될 수 있다.As shown in FIG. 3 , a first polarizing plate 103 is attached to the upper substrate 101 of the liquid crystal display panel 100 and a second polarizing plate 104 is attached to the lower substrate 102 . The light transmission axis of the first polarizer 103 intersects or is orthogonal to the light transmission axis of the second polarizer 104 . In addition, an alignment layer for setting a pre-tilt angle of the liquid crystal may be formed on inner surfaces of the upper substrate 101 and the lower substrate 102 in contact with the liquid crystal.

데이터 구동부(110)는 데이터 라인들(D1~Dm)에 접속된다. 데이터 구동부(110)는 타이밍 콘트롤러(130)로부터 변조 디지털 데이터(DATA')와 데이터 제어신호(DCS)를 입력받고, 데이터 제어신호(DCS)에 따라 변조 디지털 데이터(DATA')를 아날로그 데이터전압들로 변환한다. 데이터 구동부(110)는 데이터 전압들을 데이터 라인들(D1~Dm)에 공급한다.The data driver 110 is connected to data lines D1 to Dm. The data driver 110 receives the modulated digital data DATA' and the data control signal DCS from the timing controller 130, and converts the modulated digital data DATA' to analog data voltages according to the data control signal DCS. convert to The data driver 110 supplies data voltages to the data lines D1 to Dm.

데이터 구동부(110)는 적어도 하나 이상의 소스 드라이브 IC를 포함할 수 있다. 소스 드라이브 IC는 구동 칩으로 제작되어 소스 연성필름 상에 실장될 수 있다. 소스 연성필름들은 이방성 도전 필름(anisotropic conductive flim)을 이용하여 TAB(tape automated bonding) 방식으로 하부 기판 상에 부착될 수 있으며, 이로 인해 소스 드라이브 IC들은 데이터 라인들(D1~Dm)에 연결될 수 있다. 소스 연성필름은 테이프 캐리어 패키지(tape carrier package) 또는 칩온 필름(chip on film)으로 구현될 수 있다. 칩온 필름은 폴리이미드(polyimide)와 같은 베이스 필름과 베이스 필름 상에 마련된 복수의 도전성 리드선들을 포함할 수 있다. 소스 연성필름들 각각은 휘어지거나 구부러질 수 있다.The data driver 110 may include one or more source drive ICs. The source drive IC may be manufactured as a driving chip and mounted on a flexible source film. The source flexible films may be attached on the lower substrate in a tape automated bonding (TAB) method using an anisotropic conductive film, and thus the source drive ICs may be connected to the data lines D1 to Dm. . The source flexible film may be implemented as a tape carrier package or a chip on film. The chip-on film may include a base film such as polyimide and a plurality of conductive lead wires provided on the base film. Each of the source flexible films may be bent or bent.

또는, 소스 드라이브 IC는 COG (Chip on Glass) 방식 또는 COP (Chip on Plastic) 방식으로 하부 기판 상에 실장될 수 있다.Alternatively, the source drive IC may be mounted on a lower substrate in a Chip on Glass (COG) method or a Chip on Plastic (COP) method.

게이트 구동부(120)는 타이밍 콘트롤러(130)로부터 게이트 제어신호(GCS)를 입력받는다. 게이트 구동부(120)는 게이트 제어신호(GCS)에 따라 게이트 신호들을 생성하여 게이트 라인들(G1~Gn)에 공급한다.The gate driver 120 receives the gate control signal GCS from the timing controller 130 . The gate driver 120 generates gate signals according to the gate control signal GCS and supplies them to the gate lines G1 to Gn.

게이트 구동부(120)는 복수의 게이트 드라이브 집적회로(integrated circuit, 이하 "IC"라 칭함)들을 포함할 수 있다. 게이트 드라이브 IC들 각각은 구동 칩(chip)으로 제작될 수 있다. 게이트 드라이브 IC들 각각은 게이트 연성필름 상에 실장될 수 있다. 게이트 연성필름들은 이방성 도전 필름을 이용하여 TAB(tape automated bonding) 방식으로 하부 기판 상에 부착될 수 있으며, 이로 인해 게이트 드라이브 IC들은 게이트 라인들(G1~Gn)에 연결될 수 있다. 게이트 연성필름들 각각은 휘어지거나 구부러질 수 있다.The gate driver 120 may include a plurality of gate drive integrated circuits (hereinafter referred to as “ICs”). Each of the gate drive ICs may be manufactured as a driving chip. Each of the gate drive ICs may be mounted on a gate flexible film. The gate flexible films may be attached on the lower substrate by a tape automated bonding (TAB) method using an anisotropic conductive film, and thus the gate drive ICs may be connected to the gate lines G1 to Gn. Each of the gate flexible films may be bent or bent.

또는, 게이트 구동부(120)는 게이트 드라이버 인 패널(gate driver in panel, GIP) 방식으로 액정표시패널(110)의 비표시영역에 형성될 수도 있다. 비표시영역은 표시영역(PA)의 주변부로 화상을 표시하지 않는 영역을 가리킨다.Alternatively, the gate driver 120 may be formed in the non-display area of the liquid crystal display panel 110 in a gate driver in panel (GIP) method. The non-display area is a peripheral portion of the display area PA and refers to an area in which an image is not displayed.

타이밍 제어부(130)는 디지털 비디오 데이터(DATA)와 타이밍 신호들을 입력받는다. 타이밍 신호들은 1 프레임 기간을 정의하기 위한 수직동기신호(vertical sync signal), 1 수평 기간을 정의하기 위한 수평동기신호(horizontal sync signal), 유효한 데이터 여부를 지시하기 위한 데이터 인에이블 신호(data enable signal), 및 소정의 주기를 갖는 클럭 신호인 도트 클럭(dot clock)을 포함할 수 있다.The timing controller 130 receives digital video data DATA and timing signals. The timing signals include a vertical sync signal to define one frame period, a horizontal sync signal to define one horizontal period, and a data enable signal to indicate valid data. ), and a dot clock, which is a clock signal having a predetermined period.

타이밍 제어부(130)는 도 1과 같이 백라이트 제어부(131), 투과율 가변 제어부(132), 디지털 데이터 변조부(133), 데이터 구동 제어부(134), 및 게이트 구동 제어부(135)를 포함하는 IC(integrated circuit) 칩으로 구현될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 즉, 백라이트 제어부(131), 투과율 가변 제어부(132), 및 디지털 데이터 변조부(133) 중 일부 또는 전부는 타이밍 제어부(130)에 포함되지 않을 수 있으며, 별개의 IC 칩으로 구현될 수 있다.As shown in FIG. 1 , the timing controller 130 includes an IC ( It may be implemented as an integrated circuit) chip, but is not limited thereto. That is, some or all of the backlight controller 131, the transmittance variable controller 132, and the digital data modulator 133 may not be included in the timing controller 130 and may be implemented as a separate IC chip.

백라이트 제어부(131)는 디지털 비디오 데이터(DATA)를 분석하여 로컬 디밍 블록 별로 디밍 값을 결정한다. 백라이트 제어부(131)는 광원들이 로컬 디밍 블록 별로 구동하도록 제어하기 위해 백라이트 제어 데이터(BCD)를 백라이트 구동부(140)로 출력할 수 있다.The backlight controller 131 analyzes the digital video data DATA to determine dimming values for each local dimming block. The backlight controller 131 may output backlight control data BCD to the backlight driver 140 to control the light sources to be driven for each local dimming block.

투과율 가변 제어부(132)는 디지털 비디오 데이터를 분석하여 투과율 제어 블록 별로 광 투과율을 결정한다. 투과율 가변 제어부(132)는 투과율 제어 블록 별로 광 투과율이 조정되도록 제어하기 위해 투과율 제어 데이터(TCD)를 투과율 가변 구동부(150)로 출력할 수 있다. 투과율 제어 블록은 로컬 디밍 블록과 동일하게 설정되거나 서로 다르게 설정될 수 있다.The transmittance variable controller 132 analyzes the digital video data and determines light transmittance for each transmittance control block. The transmittance variable control unit 132 may output transmittance control data TCD to the transmittance variable driving unit 150 to control light transmittance for each transmittance control block. The transmittance control block may be set the same as or different from the local dimming block.

디지털 데이터 변조부(133)는 백라이트 제어부의 로컬 디밍으로 인해 감소된 휘도를 보상하기 위해 디지털 비디오 데이터(DATA)를 상향 변조한다. 그리고 나서, 디지털 데이터 변조부(133)는 로컬 디밍의 효과를 높이기 위해 투과율 제어 블록들 중에서 광 투과율이 낮아지도록 제어되는 블록의 디지털 비디오 데이터를 하향 변조하여 변조 디지털 데이터(DATA')를 생성한다.The digital data modulator 133 up-modulates the digital video data DATA to compensate for reduced luminance due to local dimming of the backlight controller. Then, the digital data modulator 133 generates modulated digital data DATA′ by down-modulating the digital video data of blocks whose light transmittance is controlled to be low among the transmittance control blocks in order to increase the effect of local dimming.

데이터 구동 제어부(134)는 데이터 구동부(110)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 데이터 제어신호(DCS)를 생성한다. 데이터 구동 제어부(134)는 변조 디지털 비디오 데이터(DATA')와 데이터 제어신호(DCS)를 데이터 구동부(110)에 출력한다.The data driving control unit 134 generates a data control signal DCS for controlling the operation timing of the data driving unit 110 . The data driving control unit 134 outputs the modulated digital video data DATA′ and the data control signal DCS to the data driving unit 110 .

게이트 구동 제어부(135)는 게이트 구동부(120)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 게이트 제어신호(GCS)를 생성한다. 게이트 구동 제어부(135)는 게이트 제어신호(GCS)를 게이트 구동부(20)로 출력한다.The gate driving control unit 135 generates a gate control signal GCS for controlling the operation timing of the gate driving unit 120 . The gate driving controller 135 outputs the gate control signal GCS to the gate driver 20 .

타이밍 제어부(130)의 백라이트 제어부, 투과율 가변 제어부, 및 디지털 데이터 변조부에 대한 자세한 설명은 도 10a, 도 10b, 도 11a, 도 11b, 및 도 12를 결부하여 후술한다.A detailed description of the backlight controller, the transmittance variable controller, and the digital data modulator of the timing controller 130 will be described later with reference to FIGS. 10A, 10B, 11A, 11B, and 12 .

백라이트 유닛(200)은 도 3과 같이 액정표시패널(100)의 배면에 배치되어, 액정표시패널(100)의 배면에 균일한 광을 조사한다. 백라이트 유닛(200)은 에지형(edge type)으로 구현될 수 있다. 에지형 백라이트 유닛(200)은 액정표시패널(100)의 아래에 복수의 광학 시트들과 도광판이 배치되고 도광판의 측면에 복수의 광원들이 배치되는 구조를 갖는다. 따라서, 에지형 백라이트 유닛(200)은 광원들이 액정표시패널(100)의 아래에 배치되는 직하형 백라이트 유닛에 비해 두께를 줄일 수 있다.The backlight unit 200 is disposed on the rear surface of the liquid crystal display panel 100 as shown in FIG. 3 and emits uniform light to the rear surface of the liquid crystal display panel 100 . The backlight unit 200 may be implemented as an edge type. The edge type backlight unit 200 has a structure in which a plurality of optical sheets and a light guide plate are disposed under the liquid crystal display panel 100 and a plurality of light sources are disposed on a side surface of the light guide plate. Accordingly, the thickness of the edge-type backlight unit 200 can be reduced compared to a direct-type backlight unit in which light sources are disposed under the liquid crystal display panel 100 .

백라이트 유닛(200)은 도 3과 같이 광원(310)들, 광원 회로보드(320), 도광판(330), 반사시트(340), 및 광학시트들(350)을 포함한다. 백라이트 유닛(200)은 광원(210)들로부터의 빛을 도광판(220)과 광학 시트들(250)을 통해 균일한 면광원으로 변환하여 액정표시패널(100)에 빛을 조사한다.As shown in FIG. 3 , the backlight unit 200 includes light sources 310 , a light source circuit board 320 , a light guide plate 330 , a reflective sheet 340 , and optical sheets 350 . The backlight unit 200 converts light from the light sources 210 into a uniform surface light source through the light guide plate 220 and the optical sheets 250 and radiates light to the liquid crystal display panel 100 .

광원(210)들은 발광 다이오드(light emitting diode)로 구현될 수 있다. 광원(210)들은 도광판(220)의 적어도 하나의 측면에 배치되어 도광판(220)의 측면에 빛을 조사한다. 광원(210)들은 광원 회로보드(220)상에 실장되고, 백라이트 구동부(140)로부터 구동전류를 공급받아 점등 및 소등된다. 광원 회로보드(220)는 백라이트 구동부(140)에 연결된다.The light sources 210 may be implemented as light emitting diodes. The light sources 210 are disposed on at least one side of the light guide plate 220 to emit light to the side of the light guide plate 220 . The light sources 210 are mounted on the light source circuit board 220 and are turned on and off by receiving driving current from the backlight driver 140 . The light source circuit board 220 is connected to the backlight driver 140 .

도광판(220)은 광원(210)들로부터 빛을 면광원으로 변환하여 액정표시패널(100)에 조사한다. 반사시트(240)는 도광판(230)의 배면에 배치되어 도광판(230)으로부터 도광판(230)의 아래로 향하는 빛을 도광판(230) 쪽으로 반사시킨다.The light guide plate 220 converts light from the light sources 210 into a surface light source and radiates the light to the liquid crystal display panel 100 . The reflective sheet 240 is disposed on the rear surface of the light guide plate 230 to reflect light from the light guide plate 230 downward toward the light guide plate 230 toward the light guide plate 230 .

도광판(230)과 액정표시패널(100) 사이에는 광학 시트들(250)이 배치된다. 광학 시트들(250)은 1 매 이상의 프리즘 시트와 1 매 이상의 확산시트를 포함하여 도광판(230)으로부터 입사되는 빛을 확산하고 액정표시패널(100)의 광입사면에 실질적으로 수직인 각도로 빛이 입사되도록 빛의 진행경로를 굴절시킨다. 또한, 광학시트들(250)은 휘도강화필름(dual brightness enhancement film)을 포함할 수도 있다.Optical sheets 250 are disposed between the light guide plate 230 and the liquid crystal display panel 100 . The optical sheets 250 include one or more prism sheets and one or more diffusion sheets to diffuse the light incident from the light guide plate 230 and to emit light at an angle substantially perpendicular to the light incident surface of the liquid crystal display panel 100. It refracts the propagation path of light so that it is incident. In addition, the optical sheets 250 may include a dual brightness enhancement film.

케이스 부재는 보텀 커버(bottom cover, 410), 지지 프레임(support frame, 420), 상부 케이스(top case, 430)를 포함한다. 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치가 보더리스 방식으로 구현되는 경우 상부 케이스(430)는 삭제될 수 있다.The case member includes a bottom cover 410 , a support frame 420 , and a top case 430 . When the liquid crystal display device according to the embodiment of the present invention is implemented in a borderless manner, the upper case 430 may be deleted.

보텀 커버(410)는 사각 프레임의 금속으로 제작되어 도 3과 같이 백라이트 유닛(200)의 측면과 하면을 감싼다. 보텀 커버(410)는 고강도 강판으로 제작될 수 있으며, 예를 들어 전기아연도금강판(EGI), 스테인레스(SUS), 갈바륨(SGLC), 알루미늄도금강판(일명 ALCOSTA), 주석도금강판(SPTE) 등으로 제작될 수 있다.The bottom cover 410 is made of metal with a square frame and covers the side and bottom surfaces of the backlight unit 200 as shown in FIG. 3 . The bottom cover 410 may be made of high-strength steel, for example, electro-galvanized steel (EGI), stainless (SUS), galvalume (SGLC), aluminum-plated steel (aka ALCOSTA), tin-plated steel (SPTE), etc. can be made with

지지 프레임(420)은 액정표시패널(100)의 하면 일부를 지지한다. 지지 프레임(420)은 보텀 커버(410)와 고정 부재에 의해 결합됨으로써 고정될 수 있다. 지지 프레임(420)은 폴리카보네이트(polycabonate) 등의 합성수지 내에 유리섬유가 혼입된 사각 프레임, 플라스틱 등으로 제작되거나, 스테인리스 스틸(Steel Use Stainless, SUS)로 제작될 수 있다. 한편, 액정표시패널(100)의 하부 기판(102)이 지지 프레임(420)에 의해 충격받는 것으로부터 보호하기 위해 도 3과 같이 하부 기판(102)과 지지 프레임(420) 사이에 완충 부재(440)가 마련될 수 있다.The support frame 420 supports a part of the lower surface of the liquid crystal display panel 100 . The support frame 420 may be fixed by being coupled with the bottom cover 410 by a fixing member. The support frame 420 may be made of a square frame in which glass fibers are mixed in a synthetic resin such as polycarbonate, plastic, or made of stainless steel (Steel Use Stainless, SUS). Meanwhile, in order to protect the lower substrate 102 of the liquid crystal display panel 100 from being impacted by the support frame 420, as shown in FIG. 3, a buffer member 440 is interposed between the lower substrate 102 and the support frame 420. ) can be provided.

상부 케이스(430)는 액정표시패널(100)의 상면 일부와 지지 프레임(420)의 상면과 측면, 및 보텀 커버(410)의 측면을 감싼다. 상부 케이스(430)는 전기아연도금강판(EGI), 스테인리스 스틸(SUS) 등으로 제작될 수 있다. 상부 케이스(430)는 보텀 커버(410)에 후크 또는 스크류로 고정될 수 있다.The upper case 430 covers a portion of the top surface of the liquid crystal display panel 100 , the top and side surfaces of the support frame 420 , and the side surface of the bottom cover 410 . The upper case 430 may be made of electro-galvanized steel (EGI) or stainless steel (SUS). The upper case 430 may be fixed to the bottom cover 410 with hooks or screws.

백라이트 구동부(140)는 타이밍 제어부(130)의 백라이트 제어부(131)로부터 로컬 디밍 블록 별로 디밍 값이 결정된 백라이트 제어 데이터(BCD)를 입력받는다. 백라이트 구동부(140)는 로컬 디밍 블록 별로 광원(210)들에 구동 전류(DC)를 공급한다. 따라서, 광원(210)들은 로컬 디밍 블록 별로 소정의 휘도로 발광한다. 이로 인해, 액정표시패널(100)에서 밝은 영상이 표시되는 블록에는 높은 휘도의 광이 제공되고, 어두운 영상이 표시되는 블록에는 어두운 휘도의 광이 제공됨으로써, 로컬 디밍을 제대로 구현할 수 있다. 따라서, 에지형 백라이트 유닛을 이용하는 경우 로컬 디밍 구현으로 인한 화질 저하를 방지할 수 있다.The backlight driver 140 receives the backlight control data BCD in which dimming values are determined for each local dimming block from the backlight controller 131 of the timing controller 130 . The backlight driver 140 supplies driving current DC to the light sources 210 for each local dimming block. Accordingly, the light sources 210 emit light with a predetermined luminance for each local dimming block. As a result, in the liquid crystal display panel 100, high luminance light is provided to a block displaying a bright image, and light of low luminance is provided to a block displaying a dark image, thereby realizing local dimming properly. Accordingly, in case of using the edge type backlight unit, deterioration in image quality due to implementation of local dimming may be prevented.

투과율 가변 패널(300)은 도 3과 같이 액정표시패널(100)과 백라이트 유닛(200) 사이에 배치된다. 투과율 가변 패널(300)은 투과율 제어 블록 별로 백라이트 유닛(200)으로부터 액정표시패널(100)로 입사되는 광의 투과율을 조정한다.The transmittance variable panel 300 is disposed between the liquid crystal display panel 100 and the backlight unit 200 as shown in FIG. 3 . The transmittance variable panel 300 adjusts the transmittance of light incident from the backlight unit 200 to the liquid crystal display panel 100 for each transmittance control block.

투과율 가변 구동부(150)는 투과율 가변 패널(300)의 제1 기판(310)에 마련된 제1 전극(330)에 제1 구동 전압(DV1)을 공급하고, 제2 기판(320)에 마련된 제2 전극(340)들에 제2 구동 전압(DV2)을 공급한다.The transmittance variable driving unit 150 supplies the first driving voltage DV1 to the first electrode 330 provided on the first substrate 310 of the variable transmittance panel 300 and supplies the second driving voltage DV1 provided on the second substrate 320. The second driving voltage DV2 is supplied to the electrodes 340 .

예를 들어, 투과율 가변 패널(300)의 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)이 인가되지 않거나 제1 전극(330)에 공급되는 제1 구동 전압(DV1)과 제2 전극(340)에 공급되는 제2 구동 전압(DV2) 간의 전압 차가 기준 값 이하인 경우 투과율 가변 패널(300)의 광 투과율은 제1 투과율로 제어될 수 있다. 또한, 투과율 가변 패널(300)의 제1 전극(330)에 공급되는 제1 구동 전압(DV1)과 제2 전극(340)에 공급되는 제2 구동 전압(DV2) 간의 전압 차가 기준값보다 큰 경우 투과율 가변 패널(300)의 광 투과율은 제1 투과율보다 낮은 제2 투과율로 제어될 수 있다.For example, the first and second driving voltages DV1 and DV2 are not applied to the first and second electrodes 330 and 340 of the variable transmittance panel 300 or supplied to the first electrode 330. When the voltage difference between the first driving voltage DV1 and the second driving voltage DV2 supplied to the second electrode 340 is equal to or less than the reference value, the light transmittance of the variable transmittance panel 300 may be controlled to be the first transmittance. In addition, when the voltage difference between the first driving voltage DV1 supplied to the first electrode 330 of the variable transmittance panel 300 and the second driving voltage DV2 supplied to the second electrode 340 is greater than the reference value, the transmittance rate Light transmittance of the variable panel 300 may be controlled to a second transmittance lower than the first transmittance.

에지형 백라이트 유닛(200)의 경우, 광원(210)들이 도광판(230)의 측면에만 배치되기 때문에, 어두운 영상이 표시됨에도 높은 휘도의 광이 제공되는 블록이 있을 수 있다. 이로 인해, 로컬 디밍이 제대로 구현되지 않기 때문에, 화질 저하가 발생할 수 있다. 하지만, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널(300)을 이용하여 어두운 휘도의 광이 제공되는 블록에 광 투과율을 낮춤으로써 어두운 영상이 표시됨에도 높은 휘도의 광이 제공되는 블록을 없앨 수 있다. 이에 대한 자세한 설명은 도 11a 및 도 11b를 결부하여 후술한다. 또한, 투과율 가변 패널(300)에 대한 자세한 설명은 도 4 내지 도 9를 결부하여 후술한다.In the case of the edge type backlight unit 200, since the light sources 210 are disposed only on the side surface of the light guide plate 230, there may be blocks in which high luminance light is provided even when a dark image is displayed. Due to this, since local dimming is not properly implemented, image quality degradation may occur. However, in the embodiment of the present invention, by using the variable transmittance panel 300 to lower the light transmittance of a block provided with low luminance light, it is possible to eliminate a block provided with high luminance light even though a dark image is displayed. A detailed description thereof will be described later in conjunction with FIGS. 11A and 11B. Further, a detailed description of the variable transmittance panel 300 will be described later in conjunction with FIGS. 4 to 9 .

도 4는 도 3의 투과율 가변 패널의 일 예를 보여주는 단면도이다. 도 4에서는 투과율 가변 패널(300)이 편광 제어 방식으로 투과율을 가변하는 것을 예시하였다.4 is a cross-sectional view showing an example of the variable transmittance panel of FIG. 3 . 4 illustrates that the transmittance variable panel 300 varies transmittance in a polarization control method.

도 4를 참조하면, 투과율 가변 패널(300)은 제1 기판(310), 제2 기판(320), 제1 전극(330), 제2 전극(340)들, 제1 배향막(350), 제2 배향막(360), 액정층(370), 및 제3 편광판(380)을 포함한다.Referring to FIG. 4 , the variable transmittance panel 300 includes a first substrate 310, a second substrate 320, a first electrode 330, second electrodes 340, a first alignment layer 350, a first 2 includes an alignment layer 360 , a liquid crystal layer 370 , and a third polarizing plate 380 .

제1 및 제2 기판들(310, 320)은 서로 마주보도록 배치된다. 제1 및 제2 기판들(310, 320) 각각은 유리 기판(glass substrate) 또는 플라스틱 필름(plastic film)일 수 있다. 제1 및 제2 기판들(310, 320) 각각이 플라스틱 필름인 경우, 제3 편광판(380)의 부착이 용이한 폴리카보네이트(polycarbonate)인 것이 바람직하나, 이에 한정되지 않는다.The first and second substrates 310 and 320 are disposed to face each other. Each of the first and second substrates 310 and 320 may be a glass substrate or a plastic film. When each of the first and second substrates 310 and 320 is a plastic film, it is preferable that the third polarizing plate 380 is easily attached to polycarbonate, but is not limited thereto.

제2 기판(320)과 마주보는 제1 기판(310)의 일면 상에는 적어도 하나의 제1 전극(330)이 마련되고, 제1 기판(310)과 마주보는 제2 기판(320)의 일면 상에는 제2 전극(340)들이 마련된다. 제1 및 제2 전극들(330, 340) 각각은 투명한 전극일 수 있다.At least one first electrode 330 is provided on one surface of the first substrate 310 facing the second substrate 320, and on one surface of the second substrate 320 facing the first substrate 310, the first electrode 330 is provided. Two electrodes 340 are provided. Each of the first and second electrodes 330 and 340 may be a transparent electrode.

제1 배향막(350)은 제1 전극(330)을 덮도록 제1 전극(330) 상에 배치되며, 제2 배향막(360)은 제2 전극(340)들을 덮도록 제2 전극(340)들 상에 배치될 수 있다.The first alignment layer 350 is disposed on the first electrode 330 to cover the first electrode 330, and the second alignment layer 360 covers the second electrodes 340. can be placed on top.

액정층(370)은 제1 기판(310)과 제2 기판(320) 사이에 개재된다. 액정층(370)은 TN(Twisted Nematic) 모드와 VA(Vertical Alignment) 모드와 같이 수직전계 구동방식로 구동하기 위한 액정들을 포함할 수 있다. 액정층(370)이 TN 모드 액정들을 포함하는 것을 예시하였다.The liquid crystal layer 370 is interposed between the first substrate 310 and the second substrate 320 . The liquid crystal layer 370 may include liquid crystals for driving in a vertical electric field driving method such as a TN (Twisted Nematic) mode and a VA (Vertical Alignment) mode. It is illustrated that the liquid crystal layer 370 includes TN mode liquid crystals.

제2 기판(320)의 일면의 반대면인 타면에는 제3 편광판(360)이 배치될 수 있다. 제3 편광판(360)의 광 흡수축은 액정표시패널(100)의 제2 편광판(104)의 광 흡수축과 교차 또는 직교한다.A third polarizer 360 may be disposed on the other surface opposite to one surface of the second substrate 320 . The light absorption axis of the third polarizer 360 intersects or is orthogonal to the light absorption axis of the second polarizer 104 of the liquid crystal display panel 100 .

즉, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널(300)을 TN 모드의 액정 패널로 구현할 수 있으며, 이로 인해 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 인가되는 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)을 조정함으로써 투과율 가변 패널(300)의 광 투과율을 조정할 수 있다.That is, in an embodiment of the present invention, the variable transmittance panel 300 may be implemented as a TN mode liquid crystal panel, and thus the first and second driving voltages applied to the first and second electrodes 330 and 340 The light transmittance of the variable transmittance panel 300 may be adjusted by adjusting (DV1, DV2).

예를 들어, TN 모드 액정들은 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)이 인가되지 않더라도 제1 및 제2 배향막들(350, 360)에 의해 수직 방향(Y축 방향)으로 배열될 수 있다. 이 경우, 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)이 인가되지 않거나 제1 전극(330)에 공급되는 제1 구동 전압(DV1)과 제2 전극(340)에 공급되는 제2 구동 전압(DV2) 간의 전압 차가 기준 값 이하인 경우, TN 모드 액정들은 수직 방향(Y축 방향)으로 배열될 수 있다. 이 경우, 투과율 가변 패널(300)에 입사되는 빛 중 대부분은 TN 모드 액정들에 의해 광의 편광 방향이 변조되지 않으므로, 액정표시패널(100)의 제2 편광판(104)에 의해 흡수된다. 따라서, 투과율 가변 패널(300)은 백라이트 유닛(200)으로부터 입사되는 광의 대부분을 차광할 수 있다.For example, in TN mode liquid crystals, the first and second alignment layers 350 and 360 are formed even when the first and second driving voltages DV1 and DV2 are not applied to the first and second electrodes 330 and 340 . It can be arranged in the vertical direction (Y-axis direction) by In this case, the first and second driving voltages DV1 and DV2 are not applied to the first and second electrodes 330 and 340 or the first driving voltage DV1 supplied to the first electrode 330 and When the voltage difference between the second driving voltages DV2 supplied to the second electrode 340 is equal to or less than the reference value, the TN mode liquid crystals may be arranged in a vertical direction (Y-axis direction). In this case, most of the light incident on the variable transmittance panel 300 is absorbed by the second polarizer 104 of the liquid crystal display panel 100 because the polarization direction of light is not modulated by the TN mode liquid crystals. Accordingly, the variable transmittance panel 300 may block most of light incident from the backlight unit 200 .

또한, 제1 전극(330)에 공급되는 제1 구동 전압(DV1)과 제2 전극(340)에 공급되는 제2 구동 전압(DV2) 간의 전압 차에 의해 TN 모드 액정들에 수직 전계가 인가되는 경우, TN 모드 액정들은 수직 전계에 따라 꼬이게 되며 입사되는 광의 편광 방향을 변경할 수 있다. 즉, 투과율 가변 패널(300)에 입사되는 빛 중 대부분은 TN 모드 액정들에 의해 광의 편광 방향이 변조되며, 이로 인해 액정표시패널(100)의 제2 편광판(104)을 통과할 수 있다. 따라서, 투과율 가변 패널(300)은 수직 전계에 따라 입사되는 광의 투과율을 조정할 수 있다.In addition, a vertical electric field is applied to the TN mode liquid crystals by a voltage difference between the first driving voltage DV1 supplied to the first electrode 330 and the second driving voltage DV2 supplied to the second electrode 340. In this case, the TN mode liquid crystals are twisted according to the vertical electric field and can change the polarization direction of the incident light. That is, the polarization direction of most of the light incident on the variable transmittance panel 300 is modulated by the TN mode liquid crystals, and thus can pass through the second polarizer 104 of the liquid crystal display panel 100 . Accordingly, the variable transmittance panel 300 may adjust transmittance of incident light according to a vertical electric field.

이상에서 살펴본 바와 같이, 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 인가되는 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)을 조정함에 의해 수직 전계를 제어할 수 있으며, 투과율 가변 패널(300)은 수직 전계에 따라 광 투과율이 조정될 수 있다.As described above, the vertical electric field can be controlled by adjusting the first and second driving voltages DV1 and DV2 applied to the first and second electrodes 330 and 340, and the variable transmittance panel ( 300) can adjust the light transmittance according to the vertical electric field.

도 5는 도 3의 투과율 가변 패널의 또 다른 예를 보여주는 단면도이다. 도 5에서는 투과율 가변 패널(300)이 광 셔터 방식으로 투과율을 가변하는 것을 예시하였다.5 is a cross-sectional view showing another example of the variable transmittance panel of FIG. 3 . 5 illustrates that the transmittance variable panel 300 varies transmittance in an optical shutter method.

도 5를 참조하면, 투과율 가변 패널(300)은 제1 기판(310), 제2 기판(320), 제1 전극(330), 제2 전극(340), 전기변색층(390), 및 격벽(400)을 포함한다.Referring to FIG. 5 , the variable transmittance panel 300 includes a first substrate 310, a second substrate 320, a first electrode 330, a second electrode 340, an electrochromic layer 390, and a barrier rib. (400).

제1 및 제2 기판들(310, 320)은 서로 마주보도록 배치된다. 제1 및 제2 기판들(310, 320) 각각은 유리 기판(glass substrate) 또는 플라스틱 필름(plastic film)일 수 있다. 제1 및 제2 기판들(310, 320) 각각이 플라스틱 필름인 경우, PET(polyethylene terephthalate)인 것이 바람직하나, 이에 한정되지 않는다.The first and second substrates 310 and 320 are disposed to face each other. Each of the first and second substrates 310 and 320 may be a glass substrate or a plastic film. When each of the first and second substrates 310 and 320 is a plastic film, it is preferably polyethylene terephthalate (PET), but is not limited thereto.

제2 기판(320)과 마주보는 제1 기판(310)의 일면 상에는 제1 전극(330)이 마련되고, 제1 기판(310)과 마주보는 제2 기판(320)의 일면 상에는 제2 전극(340)들이 마련된다. 제1 및 제2 전극들(330, 340) 각각은 투명한 전극일 수 있다.A first electrode 330 is provided on one surface of the first substrate 310 facing the second substrate 320, and a second electrode 330 is provided on one surface of the second substrate 320 facing the first substrate 310 ( 340) are provided. Each of the first and second electrodes 330 and 340 may be a transparent electrode.

전기변색층(390)은 제1 기판(310)과 제2 기판(320) 사이에 개재된다. 전기변색층(390)은 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 인가되는 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)에 따라 전기화학적 산화환원 반응이 일어나게 되며, 이로 인해 전기변색층(390)의 색이 변하게 된다.The electrochromic layer 390 is interposed between the first substrate 310 and the second substrate 320 . In the electrochromic layer 390, an electrochemical redox reaction occurs according to the first and second driving voltages DV1 and DV2 applied to the first and second electrodes 330 and 340, thereby causing electrochromic coloration. The color of layer 390 is changed.

예를 들어, 제1 전극(330)에 네거티브 전압이 인가되고 제2 전극(340)에 포지티브 전압이 인가되면, 전기변색층(390)은 환원 반응에 의해 소정의 색으로 변화할 수 있다. 또한, 제1 전극(330)에 포지티브 전압이 인가되고 제2 전극(340)에 네거티브 전압이 인가되면, 전기변색층(390)은 산화 반응에 의해 투명하게 변할 수 있다.For example, when a negative voltage is applied to the first electrode 330 and a positive voltage is applied to the second electrode 340, the electrochromic layer 390 may change to a predetermined color by a reduction reaction. In addition, when a positive voltage is applied to the first electrode 330 and a negative voltage is applied to the second electrode 340, the electrochromic layer 390 may become transparent by an oxidation reaction.

즉, 투과율 가변 패널(300)의 전기변색층(390)은 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 인가되는 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)에 인가되는 전압에 따라 광 투과율이 조정될 수 있다.That is, the electrochromic layer 390 of the variable transmittance panel 300 is formed according to voltages applied to the first and second driving voltages DV1 and DV2 applied to the first and second electrodes 330 and 340 . Light transmittance can be adjusted.

전기변색층(390)은 격벽(400)에 의해 구획될 수 있다. 격벽(400)은 생략될 수 있다. 격벽(400)은 빛을 투과시키는 유기막일 수 있다.The electrochromic layer 390 may be partitioned by the barrier rib 400 . The barrier rib 400 may be omitted. The barrier rib 400 may be an organic film that transmits light.

도 6은 도 3의 투과율 가변 패널의 또 다른 예를 보여주는 단면도이다. 도 6에서는 투과율 가변 패널(300)이 광 셔터 방식으로 투과율을 가변하는 것을 예시하였다.6 is a cross-sectional view showing another example of the variable transmittance panel of FIG. 3 . 6 illustrates that the transmittance variable panel 300 varies the transmittance in an optical shutter method.

도 6을 참조하면, 투과율 가변 패널(300)은 제1 기판(310), 제2 기판(320), 제1 전극(330), 제2 전극(340), 고분자 분산형 액정층(polymer dispersed liquid crystal layer, 500), 및 격벽(400)을 포함한다.Referring to FIG. 6 , the variable transmittance panel 300 includes a first substrate 310, a second substrate 320, a first electrode 330, a second electrode 340, and a polymer dispersed liquid crystal layer. crystal layer, 500), and barrier ribs 400.

제1 기판(310), 제2 기판(320), 제1 전극(330), 및 제2 전극(340)은 도 5를 결부하여 설명한 바와 실질적으로 동일하므로, 이들에 대한 자세한 설명은 생략한다.Since the first substrate 310, the second substrate 320, the first electrode 330, and the second electrode 340 are substantially the same as those described in connection with FIG. 5, a detailed description thereof will be omitted.

고분자 분산형 액정층(500)은 제1 기판(310)과 제2 기판(320) 사이에 개재된다. 고분자 분산형 액정층(500)은 복수의 액적들을 포함한다. 복수의 액적들은 고분자에 의해 분산되며, 복수의 액적들 각각은 액정들과 이색성 염료들을 포함할 수 있다. 이색성 염료들의 비율이 높을수록 블랙 표현은 높일 수 있으나, 광 투과율이 감소할 수 있으며 또한 응답 속도가 느려질 수 있다. 따라서, 이색성 염료들의 비율은 블랙 표현 능력, 광 투과율, 및 응답 속도 등을 고려하여 사전 실험을 통해 적절하게 결정될 수 있다.The polymer dispersed liquid crystal layer 500 is interposed between the first substrate 310 and the second substrate 320 . The polymer dispersed liquid crystal layer 500 includes a plurality of droplets. A plurality of droplets are dispersed by a polymer, and each of the plurality of droplets may include liquid crystals and dichroic dyes. As the ratio of dichroic dyes increases, black expression may be increased, but light transmittance may be reduced and response speed may be slowed. Therefore, the ratio of the dichroic dyes may be appropriately determined through prior experiments in consideration of black expression ability, light transmittance, and response speed.

즉, 본 발명의 실시예는 고분자 분산형 액정층(500)을 이용하여 투과율 가변 패널(300)을 구현할 수 있으며, 이로 인해 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 인가되는 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)을 조정함으로써 투과율 가변 패널(300)의 광 투과율을 조정할 수 있다.That is, in an embodiment of the present invention, the variable transmittance panel 300 can be implemented using the polymer dispersed liquid crystal layer 500, and thus the first and second electrodes 330 and 340 are applied. The light transmittance of the variable transmittance panel 300 may be adjusted by adjusting the second driving voltages DV1 and DV2 .

예를 들어, 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)이 인가되지 않는 경우, 투과율 가변 패널(300)에 입사되는 빛 중 대부분은 이색성 염료들에 의해 흡수되거나 액정들에 의해 산란될 수 있다. 따라서, 투과율 가변 패널(300)은 백라이트 유닛(200)으로부터 입사되는 광의 대부분을 차광할 수 있다.For example, when the first and second driving voltages DV1 and DV2 are not applied to the first and second electrodes 330 and 340, most of the light incident on the variable transmittance panel 300 is dichromatic. It can be absorbed by sexual dyes or scattered by liquid crystals. Accordingly, the variable transmittance panel 300 may block most of light incident from the backlight unit 200 .

또한, 제1 전극(330)에 공급되는 제1 구동 전압(DV1)과 제2 전극(340)에 공급되는 제2 구동 전압(DV2) 간의 전압 차에 의해 액정들과 이색성 염료들에 수직 전계가 인가되는 경우, 투과율 가변 패널(300)에 입사되는 빛 중 이색성 염료들에 의해 흡수되거나 액정들에 의해 산란되는 광의 비율이 낮아질 수 있다. 따라서, 투과율 가변 패널(300)은 수직 전계에 따라 입사되는 광의 투과율을 조정할 수 있다.In addition, a vertical electric field is applied to liquid crystals and dichroic dyes by a voltage difference between the first driving voltage DV1 supplied to the first electrode 330 and the second driving voltage DV2 supplied to the second electrode 340. When is applied, a ratio of light absorbed by dichroic dyes or scattered by liquid crystals among light incident on the variable transmittance panel 300 may be lowered. Accordingly, the variable transmittance panel 300 may adjust transmittance of incident light according to a vertical electric field.

이상에서 살펴본 바와 같이, 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 인가되는 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)을 조정함에 의해 수직 전계를 제어할 수 있으며, 투과율 가변 패널(300)은 수직 전계에 따라 광 투과율이 조정될 수 있다.As described above, the vertical electric field can be controlled by adjusting the first and second driving voltages DV1 and DV2 applied to the first and second electrodes 330 and 340, and the variable transmittance panel ( 300) can adjust the light transmittance according to the vertical electric field.

도 7은 도 3의 투과율 가변 패널의 또 다른 예를 보여주는 단면도이다. 도 7에서는 투과율 가변 패널(300)이 광 셔터 방식으로 투과율을 가변하는 것을 예시하였다.7 is a cross-sectional view showing another example of the variable transmittance panel of FIG. 3 . 7 illustrates that the transmittance variable panel 300 varies transmittance in an optical shutter method.

도 7을 참조하면, 투과율 가변 패널(300)은 제1 기판(310), 제2 기판(320), 제1 전극(330), 제2 전극(340), 게스트 호스트 액정층(guest host liquid crystal layer, 510), 및 격벽(400)을 포함한다.Referring to FIG. 7 , the variable transmittance panel 300 includes a first substrate 310, a second substrate 320, a first electrode 330, a second electrode 340, and a guest host liquid crystal layer. layer, 510), and the barrier rib 400.

제1 기판(310), 제2 기판(320), 제1 전극(330), 및 제2 전극(340)은 도 5를 결부하여 설명한 바와 실질적으로 동일하므로, 이들에 대한 자세한 설명은 생략한다.Since the first substrate 310, the second substrate 320, the first electrode 330, and the second electrode 340 are substantially the same as those described in connection with FIG. 5, a detailed description thereof will be omitted.

게스트 호스트 액정층(510)은 제1 기판(310)과 제2 기판(320) 사이에 개재된다. 고분자 분산형 액정층(510)은 액정들과 이색성 염료들을 포함할 수 있다. 이색성 염료들의 비율이 높을수록 블랙 표현은 높일 수 있으나, 광 투과율이 감소할 수 있으며 또한 응답 속도가 느려질 수 있다. 따라서, 이색성 염료들의 비율은 블랙 표현 능력, 광 투과율, 및 응답 속도 등을 고려하여 사전 실험을 통해 적절하게 결정될 수 있다.The guest host liquid crystal layer 510 is interposed between the first substrate 310 and the second substrate 320 . The polymer dispersed liquid crystal layer 510 may include liquid crystals and dichroic dyes. As the ratio of dichroic dyes increases, black expression may be increased, but light transmittance may be reduced and response speed may be slowed. Therefore, the ratio of the dichroic dyes may be appropriately determined through prior experiments in consideration of black expression ability, light transmittance, and response speed.

즉, 본 발명의 실시예는 게스트 호스트 액정층(510)을 이용하여 투과율 가변 패널(300)을 구현할 수 있으며, 이로 인해 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 인가되는 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)을 조정함으로써 투과율 가변 패널(300)의 광 투과율을 조정할 수 있다.That is, according to an embodiment of the present invention, the variable transmittance panel 300 can be implemented using the guest host liquid crystal layer 510, whereby the first and second electrodes 330 and 340 are applied. The light transmittance of the variable transmittance panel 300 may be adjusted by adjusting the two driving voltages DV1 and DV2.

예를 들어, 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)이 인가되지 않는 경우, 투과율 가변 패널(300)에 입사되는 빛 중 대부분은 이색성 염료들에 의해 흡수되거나 액정들에 의해 산란될 수 있다. 따라서, 투과율 가변 패널(300)은 백라이트 유닛(200)으로부터 입사되는 광의 대부분을 차광할 수 있다.For example, when the first and second driving voltages DV1 and DV2 are not applied to the first and second electrodes 330 and 340, most of the light incident on the variable transmittance panel 300 is dichromatic. It can be absorbed by sexual dyes or scattered by liquid crystals. Accordingly, the variable transmittance panel 300 may block most of light incident from the backlight unit 200 .

또한, 제1 전극(330)에 공급되는 제1 구동 전압(DV1)과 제2 전극(340)에 공급되는 제2 구동 전압(DV2) 간의 전압 차에 의해 액정들과 이색성 염료들에 수직 전계가 인가되는 경우, 투과율 가변 패널(300)에 입사되는 빛 중 이색성 염료들에 의해 흡수되거나 액정들에 의해 산란되는 광의 비율이 낮아질 수 있다. 따라서, 투과율 가변 패널(300)은 수직 전계에 따라 입사되는 광의 투과율을 조정할 수 있다.In addition, a vertical electric field is applied to liquid crystals and dichroic dyes by a voltage difference between the first driving voltage DV1 supplied to the first electrode 330 and the second driving voltage DV2 supplied to the second electrode 340. When is applied, a ratio of light absorbed by dichroic dyes or scattered by liquid crystals among light incident on the variable transmittance panel 300 may be lowered. Accordingly, the variable transmittance panel 300 may adjust transmittance of incident light according to a vertical electric field.

이상에서 살펴본 바와 같이, 제1 및 제2 전극들(330, 340)에 인가되는 제1 및 제2 구동 전압들(DV1, DV2)을 조정함에 의해 수직 전계를 제어할 수 있으며, 투과율 가변 패널(300)은 수직 전계에 따라 광 투과율이 조정될 수 있다.As described above, the vertical electric field can be controlled by adjusting the first and second driving voltages DV1 and DV2 applied to the first and second electrodes 330 and 340, and the variable transmittance panel ( 300) can adjust the light transmittance according to the vertical electric field.

도 8은 투과율 가변 패널의 제1 전극과 제2 전극의 일 예를 보여주는 평면도이다. 도 8에서는 투과율 가변 패널(300)이 복수의 제1 전극(330)들과 복수의 제2 전극(340)들을 포함하는 것을 예시하였다.8 is a plan view illustrating an example of a first electrode and a second electrode of a variable transmittance panel. 8 illustrates that the transmittance variable panel 300 includes a plurality of first electrodes 330 and a plurality of second electrodes 340 .

복수의 제1 전극(330)들은 제1 방향(x축 방향)으로 나란하게 배치되고, 복수의 제2 전극(340)들은 제1 방향(x축 방향)과 교차되는 제2 방향(z축 방향)으로 나란하게 배치될 수 있다. 이로 인해, 복수의 제1 전극(330)들은 복수의 제2 전극(340)들과 교차될 수 있다.The plurality of first electrodes 330 are disposed side by side in a first direction (x-axis direction), and the plurality of second electrodes 340 are disposed in a second direction (z-axis direction) crossing the first direction (x-axis direction). ) can be arranged side by side. For this reason, the plurality of first electrodes 330 may cross the plurality of second electrodes 340 .

복수의 제1 전극(330)들과 복수의 제2 전극(340)들이 서로 교차되어 중첩되는 영역에서 제1 전극(330)과 제2 전극(340)으로 인해 전계가 형성될 수 있다. 따라서, 복수의 제1 전극(330)들과 복수의 제2 전극(340)들이 서로 중첩되는 영역은 투과율 제어 블록(BL2)으로 설정될 수 있다. 따라서, 투과율 가변 패널(300)은 투과율 제어 블록(BL2) 별로 투과율을 설정할 수 있다.An electric field may be formed due to the first electrode 330 and the second electrode 340 in an overlapping region where the plurality of first electrodes 330 and the plurality of second electrodes 340 cross each other. Accordingly, an area where the plurality of first electrodes 330 and the plurality of second electrodes 340 overlap each other may be set as the transmittance control block BL2. Accordingly, the transmittance variable panel 300 may set transmittance for each transmittance control block BL2.

도 9는 투과율 가변 패널의 제1 전극과 제2 전극의 다른 예를 보여주는 평면도이다. 도 9에서는 투과율 가변 패널(300)이 하나의 제1 전극(330)과 복수의 제2 전극(340)들을 포함하는 것을 예시하였다.9 is a plan view showing another example of the first electrode and the second electrode of the variable transmittance panel. 9 illustrates that the transmittance variable panel 300 includes one first electrode 330 and a plurality of second electrodes 340 .

하나의 제1 전극(330)은 제1 기판(310)의 일면 전체에 배치되고, 복수의 제2 전극(340)들은 투과율 제어 블록(BL2) 별로 배치될 수 있다. 제1 전극(330)과 복수의 제2 전극(340)들이 서로 중첩되는 영역에서 제1 전극(330)과 제2 전극(340)으로 인해 전계가 형성될 수 있다. 따라서, 제1 전극(330)과 복수의 제2 전극(340)들이 서로 교차되어 중첩되는 영역은 투과율 제어 블록(BL2)으로 설정될 수 있다.One first electrode 330 may be disposed on the entire surface of the first substrate 310, and a plurality of second electrodes 340 may be disposed for each transmittance control block BL2. An electric field may be formed due to the first electrode 330 and the second electrode 340 in an area where the first electrode 330 and the plurality of second electrodes 340 overlap each other. Accordingly, an area where the first electrode 330 and the plurality of second electrodes 340 intersect and overlap each other may be set as the transmittance control block BL2.

특히, 복수의 제2 전극(340)들 각각은 연결 배선(CL)을 통해 투과율 가변 구동부(150)에 연결될 수 있다. 이로 인해, 제2 전극마다 제2 구동전압(DV2)을 공급할 수 있으므로, 투과율 가변 패널(300)은 투과율 제어 블록(BL2) 별로 투과율을 설정할 수 있다.In particular, each of the plurality of second electrodes 340 may be connected to the variable transmittance driver 150 through the connection line CL. Because of this, since the second driving voltage DV2 can be supplied to each second electrode, the transmittance variable panel 300 can set the transmittance for each transmittance control block BL2.

도 8 및 도 9를 결부하여 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널(300)의 제1 전극(330)과 제2 전극(340)들이 서로 중첩되는 영역을 투과율 제어 블록(BL2)으로 설정함으로써, 박막 트랜지스터를 포함하지 않고 간단히 설계할 수 있다. 이로 인해, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널(300)의 제조 비용을 줄일 수 있다.As described in connection with FIGS. 8 and 9 , in an embodiment of the present invention, the area where the first electrode 330 and the second electrode 340 of the variable transmittance panel 300 overlap each other is defined as a transmittance control block BL2. By setting to , it is possible to simply design without including the thin film transistor. Due to this, the embodiment of the present invention can reduce the manufacturing cost of the variable transmittance panel 300 .

또한, 투과율 가변 패널(300)의 투과율 제어 블록(BL2)은 액정표시패널(10)의 복수의 화소(P)들을 포함하도록 설정되는 것이 바람직하다. 즉, 투과율 제어 블록(BL2)의 크기는 화소(P)의 크기보다 크게 설정될 수 있다. 이로 인해, 액정표시장치(100)와 투과율 가변 패널(300)을 부착할 때 정밀한 정렬이 요구되지 않으므로, 제조 비용을 더욱 줄일 수 있다.Also, the transmittance control block BL2 of the variable transmittance panel 300 is preferably set to include a plurality of pixels P of the liquid crystal display panel 10 . That is, the size of the transmittance control block BL2 may be set larger than that of the pixel P. Due to this, since precise alignment is not required when attaching the liquid crystal display device 100 and the variable transmittance panel 300, manufacturing cost can be further reduced.

나아가, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널(300)이 박막 트랜지스터를 포함하지 않으므로, 투과율 가변 패널(300)에 불투명 금속 라인들의 형성을 최소화할 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예는 백라이트 유닛(200)으로부터의 광이 투과율 가변 패널(300)의 불투명 금속 라인들에서 반사 또는 굴절에 의해 발생하는 광 간섭으로 인해 모아레(moire)가 발생하는 것을 방지할 수 있다.Furthermore, since the variable transmittance panel 300 does not include thin film transistors, formation of opaque metal lines on the variable transmittance panel 300 can be minimized. Therefore, an embodiment of the present invention can prevent moire from occurring due to light interference caused by reflection or refraction of light from the backlight unit 200 on the opaque metal lines of the variable transmittance panel 300. can

도 10a 및 도 10b는 백라이트 유닛의 로컬 디밍 블록과 투과율 가변 패널의 투과율 제어 블록을 보여주는 예시도면들이다.10A and 10B are exemplary views illustrating a local dimming block of a backlight unit and a transmittance control block of a variable transmittance panel.

도 10a 및 도 10b에서는 광원(310)들이 도광판의 어느 한 측면에만 배치된 것을 예시하였다. 이 경우, 백라이트 유닛의 로컬 디밍 블록(BL1)과 투과율 가변 패널의 투과율 제어 블록(BL2)은 일치하지 않을 수 있다. 도 10a 및 도 10b에서는 설명의 편의를 위해 로컬 디밍 블록(BL1)이 5 개의 투과율 제어 블록(BL2)들에 대응되는 것으로 예시하였으나, 이에 한정되지 않는다.10A and 10B illustrate that the light sources 310 are disposed on only one side of the light guide plate. In this case, the local dimming block BL1 of the backlight unit and the transmittance control block BL2 of the variable transmittance panel may not coincide. 10A and 10B illustrate that the local dimming block BL1 corresponds to five transmittance control blocks BL2 for convenience of explanation, but is not limited thereto.

도 11a 및 도 11b는 입력 영상에 따라 로컬 디밍만 적용한 경우 출력 영상의 일 예와 입력 영상에 따라 로컬 디밍과 투과율 가변을 모두 적용한 경우 출력 영상의 일 예를 보여주는 예시도면들이다.11A and 11B are exemplary views showing an example of an output image when only local dimming is applied according to an input image and an example of an output image when both local dimming and transmittance variation are applied according to an input image.

도 11a에는 입력 디지털 비디오 데이터를 그대로 표시하는 경우 입력 영상, 백라이트 유닛의 로컬 디밍이 적용된 블록, 및 실제 액정표시패널의 출력 영상이 나타나 있다.11A shows an input image when input digital video data is displayed as it is, a block to which local dimming of a backlight unit is applied, and an actual output image of a liquid crystal display panel.

도 11a를 참조하면, 원 형태의 밝은 영상이 표시되는 제1-4 및 제1-5 블록(BL1-4, BL1-5)들에 광을 제공하는 광원들이 높은 휘도로 발광하고, 나머지 블록들(BL1-1, BL1-2, BL1-3, BL1-6, BL1-7, BL1-8)에 광을 제공하는 광원들은 낮은 휘도로 발광한다. 원 형태의 밝은 영상은 제1-4 및 제1-5 블록(BL1-4, BL1-5)들 중 일부에만 표시되고 있음에도 제1-4 및 제1-5 블록(BL1-4, BL1-5)들 전체에 높은 휘도의 광이 제공된다. 따라서, 제1-4 및 제1-5 블록(BL1-4, BL1-5)들에서 어두운 영상이 표시되어야 할 영역이 도 11a와 같이 실제로는 밝게 보이는 문제가 있다. 즉, 에지형 백라이트 유닛을 이용하는 경우 로컬 디밍 구현시 화질 저하가 발생할 수 있다.Referring to FIG. 11A, light sources providing light to the 1-4th and 1-5th blocks BL1-4 and BL1-5 on which a bright circular image is displayed emit light with high luminance, and the remaining blocks Light sources providing light to (BL1-1, BL1-2, BL1-3, BL1-6, BL1-7, BL1-8) emit light with low luminance. The circular bright image is displayed on only some of the 1-4 and 1-5 blocks BL1-4 and BL1-5, but the 1-4 and 1-5 blocks BL1-4 and BL1-5 ) is provided with high luminance light. Accordingly, there is a problem in that regions where dark images are to be displayed in the first to fourth and first to fifth blocks BL1 to 4 and BL1 to 5 actually appear bright as shown in FIG. 11A. That is, in case of using the edge type backlight unit, image quality degradation may occur when local dimming is implemented.

도 11b에는 입력 디지털 비디오 데이터를 그대로 표시하는 경우 입력 영상, 백라이트 유닛의 로컬 디밍이 적용된 블록, 투과율 가변 패널에서 광 투과율이 조정된 투과율 제어 블록, 및 실제 액정표시패널의 출력 영상이 나타나 있다.11B shows an input image when input digital video data is displayed as it is, a block to which local dimming of a backlight unit is applied, a transmittance control block in which light transmittance is adjusted in a variable transmittance panel, and an output image of an actual liquid crystal display panel.

도 11b를 참조하면, 원 형태의 밝은 영상(BI)이 표시되는 제1-4 및 제1-5 블록(BL1-4, BL1-5)들에 광을 제공하는 광원들이 높은 휘도로 발광하고, 나머지 블록들(BL1-1, BL1-2, BL1-3, BL1-6, BL1-7, BL1-8)에 광을 제공하는 광원들은 낮은 휘도로 발광한다. 즉, 투과율 가변 블록을 기준으로 살펴보면, 제2-4, 제2-5, 제2-36, 제2-37 블록들(BL2-4, BL2-5, BL2-36, BL2-37)은 낮은 휘도의 광이 제공되어야 함에도 높은 휘도의 광이 제공됨으로써, 화질 저하가 발생하고 있다. 따라서, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널(300)을 이용하여 제2-4, 제2-5, 제2-36, 제2-37 블록들에서 광 투과율을 가변하여 백라이트 유닛(200)의 광을 차광한다.Referring to FIG. 11B , light sources providing light to the 1st-4th and 1st-5th blocks BL1-4 and BL1-5 on which the circular bright image BI is displayed emit light with high luminance, Light sources providing light to the remaining blocks BL1-1, BL1-2, BL1-3, BL1-6, BL1-7, and BL1-8 emit light with low luminance. That is, when looking at the transmittance variable block as a reference, the 2-4th, 2-5th, 2-36th, and 2-37th blocks (BL2-4, BL2-5, BL2-36, BL2-37) are low Even though light with high luminance is provided, light with high luminance is provided, resulting in deterioration in image quality. Accordingly, in an embodiment of the present invention, the light transmittance of the 2-4th, 2-5th, 2-36th, and 2-37th blocks is varied by using the variable transmittance panel 300 so that the light transmittance of the backlight unit 200 is changed. block the light

나아가, 투과율 가변 블록을 기준으로 살펴보면, 제2-12, 제2-13, 제2-28 및 제2-29 블록들(BL2-12, BL2-13, BL2-28, BL2-29)은 밝은 영상을 표시하는 화소들과 어두운 영상을 표시하는 화소들이 혼합되어 있는바, 화질 저하를 최소화하기 위해 중간 휘도의 광이 제공되는 것이 바람직할 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널(300)을 이용하여 제2-12, 제2-13, 제2-28 및 제2-29 블록들(BL2-12, BL2-13, BL2-28, BL2-29)에서 광 투과율을 가변하여 백라이트 유닛(200)으로부터의 광 투과율을 낮출 수 있다.Furthermore, looking at the transmittance variable block as a reference, the 2-12th, 2-13th, 2-28th, and 2-29th blocks (BL2-12, BL2-13, BL2-28, BL2-29) are bright Since pixels displaying an image and pixels displaying a dark image are mixed, it may be desirable to provide medium luminance light to minimize deterioration in image quality. Therefore, the embodiment of the present invention uses the variable transmittance panel 300 to block the 2-12th, 2-13th, 2-28th and 2-29th blocks (BL2-12, BL2-13, BL2-28). , BL2-29), the light transmittance from the backlight unit 200 may be lowered by varying the light transmittance.

이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 실시예는 어두운 영상을 표시하여 높은 휘도의 광이 제공될 필요가 없는 투과율 가변 블록의 투과율을 낮출 수 있다. 그 결과, 본 발명의 실시예는 에지형 백라이트 유닛의 경우에도 로컬 디밍을 제대로 구현할 수 있으므로, 로컬 디밍으로 인한 화질 저하를 방지할 수 있다.As described above, the embodiment of the present invention can lower the transmittance of the transmittance variable block, which does not need to provide high luminance light to display a dark image. As a result, since the embodiment of the present invention properly implements local dimming even in the case of an edge type backlight unit, it is possible to prevent deterioration of image quality due to local dimming.

또한, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널(300)을 액정표시패널(100)과 백라이트 유닛(200) 사이에 배치함으로써, 백라이트 유닛(200)으로부터 액정표시패널(100)에 입사되는 광의 투과율을 제어할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예는 백라이트 유닛뿐만 아니라 투과율 가변 패널을 이용하여 로컬 디밍을 할 수 있으므로, 정적 명암비(static contrast ratio)를 더욱 높일 수 있다.In addition, the embodiment of the present invention arranges the variable transmittance panel 300 between the liquid crystal display panel 100 and the backlight unit 200, thereby increasing the transmittance of light incident from the backlight unit 200 to the liquid crystal display panel 100. You can control it. That is, in an embodiment of the present invention, since local dimming can be performed using a variable transmittance panel as well as a backlight unit, a static contrast ratio can be further increased.

도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 액정표시장치의 구동방법을 보여주는 흐름도이다. 이하에서는 도 12를 결부하여 본 발명의 일 실시예에 따른 액정표시장치의 구동방법을 상세히 살펴본다.12 is a flowchart illustrating a method of driving a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention. Hereinafter, a method for driving a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIG. 12 .

첫 번째로, 타이밍 제어부(130)의 백라이트 제어부(131)는 미리 설정된 로컬 디밍 블록 별로 디지털 비디오 데이터(DATA)를 분석하여 로컬 디밍 블록 별로 디밍 값을 결정한다. 예를 들어, 백라이트 제어부(131)는 로컬 디밍 블록 별로 디지털 비디오 데이터(DATA)의 평균값을 산출하고, 상기 평균값을 대표값으로 산출할 수 있다. 또는, 백라이트 제어부(131)는 로컬 디밍 블록 별로 디지털 비디오 데이터(DATA)의 히스토그램을 작성하여 최빈값을 산출하고, 상기 최빈값을 대표값으로 산출할 수 있다. 백라이트 제어부(131)는 상기 대표값을 미리 설정된 임계값들과 비교하여 디밍 값을 결정할 수 있다. 또는, 백라이트 제어부(131)는 디밍 값이 저장된 룩-업 테이블을 포함할 수 있으며, 이 경우 상기 대표값에 따라 룩-업 테이블로부터 디밍 값을 입력받을 수 있다. 백라이트 제어부(131)는 디밍 값이 포함된 백라이트 제어 데이터(BCD)를 백라이트 구동부(140)에 공급한다. (도 12의 S101)First, the backlight controller 131 of the timing controller 130 analyzes digital video data DATA for each preset local dimming block and determines a dimming value for each local dimming block. For example, the backlight controller 131 may calculate an average value of the digital video data DATA for each local dimming block and calculate the average value as a representative value. Alternatively, the backlight control unit 131 may create a histogram of the digital video data DATA for each local dimming block to calculate the most frequent value, and calculate the most frequent value as a representative value. The backlight controller 131 may determine a dimming value by comparing the representative value with preset threshold values. Alternatively, the backlight controller 131 may include a look-up table in which dimming values are stored, and in this case, the dimming value may be received from the look-up table according to the representative value. The backlight controller 131 supplies the backlight control data BCD including dimming values to the backlight driver 140 . (S101 in FIG. 12)

두 번째로, 타이밍 제어부(130)의 디지털 데이터 변조부(133)는 로컬 디밍으로 인해 감소된 휘도를 보상하기 위해 1 프레임 기간의 디지털 비디오 데이터(DATA)를 데이터 스트레치(data stretch)한다. 예를 들어, 디지털 데이터 변조부(133)는 이미 알려진 공지의 데이터 스트레치 알고리즘들 중 어느 하나를 이용하여 1 프레임 기간의 디지털 비디오 데이터(DATA)를 상향 변조할 수 있다. 디지털 데이터 변조부(133)는 1차 변조된 디지털 비디오 데이터를 투과율 가변 제어부(132)로 출력한다. (도 12의 S102)Second, the digital data modulator 133 of the timing controller 130 data stretches the digital video data DATA of one frame period to compensate for the reduced luminance due to local dimming. For example, the digital data modulator 133 may up-modulate the digital video data DATA of one frame period using one of known data stretch algorithms. The digital data modulator 133 outputs the first modulated digital video data to the transmittance variable controller 132 . (S102 in Fig. 12)

세 번째로, 타이밍 제어부(130)의 투과율 가변 제어부(132)는 1차 변조된 디지털 비디오 데이터를 분석하여 투과율 제어 블록 별로 광 투과율을 결정한다. 구체적으로, 투과율 가변 제어부(132)는 투과율 제어 블록 별의 1차 변조된 디지털 비디오 데이터의 평균값이 미리 정해진 임계값들과 비교하여 광 투과율을 어느 정도 낮출지를 결정할 수 있다.Thirdly, the transmittance variable controller 132 of the timing controller 130 analyzes the first modulated digital video data and determines the light transmittance for each transmittance control block. Specifically, the transmittance variable control unit 132 may compare the average value of the firstly modulated digital video data for each transmittance control block with predetermined threshold values to determine how much light transmittance is to be reduced.

예를 들어, 도 11b와 같이 투과율 가변 제어부(132)는 백라이트 제어부(131)에 의해 높은 휘도의 광이 제공되도록 설정된 제2-4, 제2-5, 제2-12, 제2-13, 제2-20, 제2-21, 제2-28, 제2-29, 제2-36 및 제2-37 블록들(BL2-4, BL2-5, BL2-12, BL2-13, BL2-20, BL2-21, BL2-28, BL2-29, BL2-36, BL2-37) 중에서 제2-4, 제2-5, 제2-36 및 제2-37 블록들(BL2-4, BL2-5, BL2-36, BL2-37)은 블랙 영상을 표시하므로, 어두운 휘도의 광이 제공되어야 하는 블록들이다. 또한, 제2-12, 제2-13, 제2-28 및 제2-29 블록들(BL2-12, BL2-13, BL2-28, BL2-29)은 밝은 영상을 표시하는 화소들과 어두운 영상을 표시하는 화소들이 혼합되어 있는바, 화질 저하를 최소화하기 위해 중간 휘도의 광이 제공되는 것이 바람직한 블록들이다. 투과율 가변 제어부(132)는 어느 한 투과율 제어 블록의 1차 변조된 디지털 비디오 데이터의 평균값이 제1 임계값보다 작은 경우, 상기 어느 한 투과율 제어 블록이 블랙 영상을 표시하고 있다고 판단하여 상기 어느 한 투과율 제어 블록의 광 투과율을 최소 투과율로 조정할 수 있다. 또한, 투과율 가변 제어부(132)는 어느 한 투과율 제어 블록의 1차 변조된 디지털 비디오 데이터의 평균값이 제1 임계값 이상이고 제2 임계값보다 작은 경우, 상기 어느 한 투과율 제어 블록의 광 투과율을 최소 투과율과 최대 투과율의 중간 투과율로 조정할 수 있다. 투과율 가변 제어부(132)는 어느 한 투과율 제어 블록의 1차 변조된 디지털 비디오 데이터의 평균값이 제2 임계값 이상인 경우 상기 어느 한 투과율 제어 블록의 광 투과율을 최대 투과율로 그대로 유지한다.For example, as shown in FIG. 11B, the transmittance variable control unit 132 is configured to provide light of high luminance by the backlight control unit 131 at 2-4, 2-5, 2-12, 2-13, The 2-20th, 2-21st, 2-28th, 2-29th, 2-36th and 2-37th blocks (BL2-4, BL2-5, BL2-12, BL2-13, BL2- 20, BL2-21, BL2-28, BL2-29, BL2-36, BL2-37) of the 2-4th, 2-5th, 2-36th and 2-37th blocks (BL2-4, BL2 -5, BL2-36, BL2-37) are blocks to be provided with dark luminance light because they display a black image. In addition, the 2-12th, 2-13th, 2-28th and 2-29th blocks (BL2-12, BL2-13, BL2-28, BL2-29) are pixels displaying bright images and dark Since pixels displaying an image are mixed, it is desirable to provide intermediate luminance light to minimize deterioration of image quality. When the average value of the firstly modulated digital video data of any one transmittance control block is smaller than the first threshold value, the transmittance variable controller 132 determines that the transmittance control block is displaying a black image, and determines that the transmittance control block is displaying a black image. The light transmittance of the control block can be adjusted to the minimum transmittance. In addition, when the average value of the firstly modulated digital video data of any one transmittance control block is greater than or equal to the first threshold value and less than the second threshold value, the transmittance variable control unit 132 sets the light transmittance of the transmittance control block to a minimum value. It can be adjusted to an intermediate transmittance between transmittance and maximum transmittance. The transmittance variable control unit 132 maintains the light transmittance of any one transmittance control block as the maximum transmittance when the average value of the firstly modulated digital video data of any one transmittance control block is equal to or greater than the second threshold value.

투과율 가변 제어부(132)는 투과율 제어 블록들의 광 투과율 정보를 포함하는 투과율 제어 데이터(TCD)를 투과율 가변 구동부(150)와 디지털 데이터 변조부(133)로 출력한다. (도 12의 S103)The transmittance variable controller 132 outputs transmittance control data TCD including light transmittance information of the transmittance control blocks to the transmittance variable driver 150 and the digital data modulator 133 . (S103 in Fig. 12)

네 번째로, 디지털 데이터 변조부(133)는 로컬 디밍의 효과를 높이기 위해 최소 투과율 또는 중간 투과율로 광 투과율이 낮아지도록 조정된 투과율 제어 블록의 1차 변조된 디지털 비디오 데이터를 하향 변조하여 디지털 변조 데이터(DATA')를 생성한다. 디지털 데이터 변조부(133)는 디지털 변조 데이터(DATA')를 데이터 구동 제어부(134)로 출력한다. (도 12의 S104)Fourthly, the digital data modulator 133 down-modulates the first modulated digital video data of the transmittance control block adjusted to have the minimum transmittance or medium transmittance so as to lower the light transmittance to increase the effect of local dimming, thereby providing digital modulated data. Create (DATA'). The digital data modulator 133 outputs the digital modulated data DATA' to the data drive controller 134. (S104 in Fig. 12)

이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 실시예는 어두운 영상을 표시하여 높은 휘도의 광이 제공될 필요가 없는 투과율 가변 블록의 투과율을 낮출 수 있다. 그 결과, 본 발명의 실시예는 에지형 백라이트 유닛의 경우에도 로컬 디밍을 제대로 구현할 수 있으므로, 로컬 디밍으로 인한 화질 저하를 방지할 수 있다.As described above, the embodiment of the present invention can lower the transmittance of the transmittance variable block, which does not need to provide high luminance light to display a dark image. As a result, since the embodiment of the present invention properly implements local dimming even in the case of an edge type backlight unit, it is possible to prevent deterioration of image quality due to local dimming.

또한, 본 발명의 실시예는 투과율 가변 패널(300)을 액정표시패널(100)과 백라이트 유닛(200) 사이에 배치함으로써, 백라이트 유닛(200)으로부터 액정표시패널(100)에 입사되는 광의 투과율을 제어할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예는 백라이트 유닛뿐만 아니라 투과율 가변 패널을 이용하여 로컬 디밍을 할 수 있으므로, 정적 명암비(static contrast ratio)를 더욱 높일 수 있다.In addition, the embodiment of the present invention arranges the variable transmittance panel 300 between the liquid crystal display panel 100 and the backlight unit 200, thereby increasing the transmittance of light incident from the backlight unit 200 to the liquid crystal display panel 100. You can control it. That is, in an embodiment of the present invention, since local dimming can be performed using a variable transmittance panel as well as a backlight unit, a static contrast ratio can be further increased.

이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 더욱 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 반드시 이러한 실시예로 국한되는 것은 아니고, 본 발명의 기술사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형 실시될 수 있다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 따라서, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 보호 범위는 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.Although the embodiments of the present invention have been described in more detail with reference to the accompanying drawings, the present invention is not necessarily limited to these embodiments, and may be variously modified and implemented without departing from the technical spirit of the present invention. . Therefore, the embodiments disclosed in the present invention are not intended to limit the technical idea of the present invention, but to explain, and the scope of the technical idea of the present invention is not limited by these embodiments. Therefore, the embodiments described above should be understood as illustrative in all respects and not limiting. The protection scope of the present invention should be construed according to the claims, and all technical ideas within the equivalent range should be construed as being included in the scope of the present invention.

100: 액정표시패널 101: 상부 기판
102: 하부 기판 103: 제1 편광판
104: 제2 편광판 110: 데이터 구동부
120: 게이트 구동부 130: 타이밍 제어부
131: 백라이트 제어부 132: 투과율 가변 제어부
133: 디지털 데이터 변조부 134: 데이터 구동 제어부
135: 게이트 구동 제어부 140: 백라이트 구동부
150: 투과율 가변 구동부 200: 백라이트 유닛
210: 광원 220: 광원 회로보드
230: 도광판 240: 반사 시트
250: 광학 시트들 410: 보텀 커버
420: 지지 프레임 430: 상부 케이스
440: 완충 부재 300: 투과율 가변 패널
310: 제1 기판 320: 제2 기판
330: 제1 전극 340: 제2 전극
350: 제1 배향막 360: 제2 배향막
370: 액정층 380: 제3 편광판
390: 전기변색층 400: 격벽
500: 고분자 분산형 액정층 510: 게스트 호스트 액정층
100: liquid crystal display panel 101: upper substrate
102: lower substrate 103: first polarizer
104: second polarizing plate 110: data driver
120: gate driver 130: timing controller
131: backlight controller 132: transmittance variable controller
133: digital data modulation unit 134: data driving control unit
135: gate driving control unit 140: backlight driving unit
150: variable transmittance driving unit 200: backlight unit
210: light source 220: light source circuit board
230: light guide plate 240: reflective sheet
250: optical sheets 410: bottom cover
420: support frame 430: upper case
440: buffer member 300: variable transmittance panel
310: first substrate 320: second substrate
330: first electrode 340: second electrode
350: first alignment layer 360: second alignment layer
370: liquid crystal layer 380: third polarizer
390: electrochromic layer 400: barrier rib
500: polymer dispersed liquid crystal layer 510: guest host liquid crystal layer

Claims (11)

복수의 화소들을 포함하는 액정표시패널;
복수의 광원들을 포함하여 상기 액정표시패널의 배면에 광을 조사하며, 로컬 디밍 블록들 각각의 디밍 값에 기초하여 상기 로컬 디밍 블록별로 광원들을 구동하는 백라이트 유닛;
상기 로컬 디밍 블록별로 디지털 비디오 데이터를 분석하여 상기 로컬 디밍 블록 별로 상기 디밍 값을 결정하는 백라이트 제어부;
상기 액정표시패널과 상기 백라이트 유닛 사이에 배치되며, 투과율 제어 블록 별로 상기 백라이트 유닛으로부터 상기 액정표시패널로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 투과율 가변 패널; 및
상기 투과율 제어 블록 별로 상기 디지털 비디오 데이터를 분석하여 상기 투과율 제어 블록 별로 상기 광 투과율을 결정하는 투과율 가변 제어부를 포함하며,
상기 투과율 가변 패널은,
어느 한 투과율 제어 블록의 디지털 비디오 데이터가 제1 임계값보다 작은 경우 상기 어느 한 투과율 제어 블록의 광 투과율을 제1 투과율로 제어하고, 상기 제1 임계값 이상이거나 제2 임계값보다 작은 경우 상기 어느 한 투과율 제어 블록의 광 투과율을 상기 제1 투과율보다 높은 제2 투과율로 제어하며, 상기 제2 임계값 이상인 경우 상기 어느 한 투과율 제어 블록의 광 투과율을 상기 제2 투과율로 제어하는 액정표시장치.
a liquid crystal display panel including a plurality of pixels;
a backlight unit including a plurality of light sources to radiate light to the rear surface of the liquid crystal display panel and driving light sources for each local dimming block based on a dimming value of each of the local dimming blocks;
a backlight controller configured to determine the dimming value for each local dimming block by analyzing digital video data for each local dimming block;
a transmittance variable panel disposed between the liquid crystal display panel and the backlight unit and adjusting transmittance of light incident from the backlight unit to the liquid crystal display panel for each transmittance control block; and
a transmittance variable controller configured to analyze the digital video data for each transmittance control block and determine the light transmittance for each transmittance control block;
The transmittance variable panel,
When the digital video data of any one transmittance control block is smaller than the first threshold value, the light transmittance of any one transmittance control block is controlled to be the first transmittance; Controlling the light transmittance of one transmittance control block to a second transmittance higher than the first transmittance, and controlling the light transmittance of one transmittance control block to the second transmittance when the transmittance is equal to or greater than the second threshold value.
제 1 항에 있어서,
상기 로컬 디밍 블록은 상기 투과율 제어 블록과 서로 다른 액정표시장치.
According to claim 1,
The local dimming block is different from the transmittance control block.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 투과율 가변 패널은,
적어도 하나의 제1 전극이 일면에 배치된 제1 기판;
복수의 제2 전극들이 상기 제1 기판과 마주보는 일면에 배치된 제2 기판; 및
상기 제1 및 제2 기판들 사이에 개재된 액정층을 포함하고,
상기 적어도 하나의 제1 전극과 상기 복수의 제2 전극들이 서로 중첩되는 영역이 상기 투과율 제어 블록으로 설정되는 액정표시장치.
According to claim 1,
The transmittance variable panel,
a first substrate having at least one first electrode disposed thereon;
a second substrate on which a plurality of second electrodes are disposed on one surface facing the first substrate; and
A liquid crystal layer interposed between the first and second substrates;
A region where the at least one first electrode and the plurality of second electrodes overlap each other is set as the transmittance control block.
제 4 항에 있어서,
상기 액정표시패널은 상부 기판에 부착된 제1 편광판과 하부 기판에 부착된 제2 편광판을 더 포함하고,
상기 투과율 가변 패널은 상기 제2 기판의 타면에 배치된 제3 편광판을 더 포함하며,
상기 제1 편광판의 광 투과축과 상기 제2 편광판의 광 투과축은 교차되며, 상기 제2 편광판의 광 투과축과 상기 제3 편광판의 광 투과축은 교차되는 액정표시장치.
According to claim 4,
The liquid crystal display panel further includes a first polarizing plate attached to an upper substrate and a second polarizing plate attached to a lower substrate,
The variable transmittance panel further includes a third polarizer disposed on the other surface of the second substrate,
A light transmission axis of the first polarizer and a light transmission axis of the second polarizer intersect, and a light transmission axis of the second polarizer and a light transmission axis of the third polarizer intersect.
제 4 항에 있어서,
상기 액정층은 소정의 색을 갖는 이색성 염료를 포함하는 액정표시장치.
According to claim 4,
The liquid crystal layer includes a dichroic dye having a predetermined color.
제 1 항에 있어서,
상기 투과율 가변 패널은,
적어도 하나의 제1 전극이 일면에 배치된 제1 기판;
복수의 제2 전극들이 상기 제1 기판과 마주보는 일면에 배치된 제2 기판; 및
상기 제1 및 제2 기판들 사이에 개재된 전기변색층을 포함하고,
상기 적어도 하나의 제1 전극과 상기 복수의 제2 전극들이 서로 중첩되는 영역이 상기 투과율 제어 블록으로 설정되는 액정표시장치.
According to claim 1,
The transmittance variable panel,
a first substrate having at least one first electrode disposed thereon;
a second substrate on which a plurality of second electrodes are disposed on one surface facing the first substrate; and
An electrochromic layer interposed between the first and second substrates;
A region where the at least one first electrode and the plurality of second electrodes overlap each other is set as the transmittance control block.
제 4 항 또는 제 7 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 제1 전극이 제1 방향으로 배치되고,
상기 복수의 제2 전극들은 상기 제1 방향과 교차되는 제2 방향으로 배치되는 액정표시장치.
According to claim 4 or 7,
The at least one first electrode is disposed in a first direction,
The plurality of second electrodes are arranged in a second direction crossing the first direction.
제 4 항 또는 제 7 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 제1 전극은 상기 제1 기판의 상기 일면 전체에 배치되고,
상기 복수의 제2 전극들은 상기 투과율 제어 블록 단위로 상기 제2 기판의 일면 상에 배치되는 액정표시장치.
According to claim 4 or 7,
The at least one first electrode is disposed on the entire surface of the first substrate,
The plurality of second electrodes are disposed on one surface of the second substrate in units of transmittance control blocks.
제 9 항에 있어서,
상기 투과율 가변 제어부로부터 상기 투과율 제어 블록 별로 정해진 상기 광 투과율 정보를 포함하는 투과율 제어 데이터를 입력받고, 상기 광 투과율 정보에 따라 상기 적어도 하나의 제1 전극에 제1 구동전압을 공급하고, 상기 복수의 제2 전극들 각각에 제2 구동전압을 공급하는 투과율 가변 패널 구동부를 더 구비하고,
상기 투과율 가변 패널은 상기 복수의 제2 전극들 각각과 상기 투과율 가변 패널 구동부를 연결하는 연결 배선을 더 포함하는 액정표시장치.
According to claim 9,
Receives transmittance control data including the light transmittance information determined for each transmittance control block from the transmittance variable control unit, supplies a first driving voltage to the at least one first electrode according to the light transmittance information, and supplies a first driving voltage to the plurality of first electrodes. Further comprising a variable transmittance panel driver for supplying a second driving voltage to each of the second electrodes,
The variable transmittance panel further includes a connection wire connecting each of the plurality of second electrodes and the variable transmittance panel driver.
로컬 디밍 블록 별로 디지털 비디오 데이터를 분석하여 상기 로컬 디밍 블록 별로 디밍 값을 결정하는 단계;
상기 로컬 디밍 블록 별로 정해진 디밍 값에 기초하여 상기 로컬 디밍 블록별로 백라이트 유닛의 광원들을 구동하는 단계;
투과율 제어 블록 별로 상기 디지털 비디오 데이터를 분석하여 상기 투과율 제어 블록 별로 광 투과율을 결정하는 단계; 및
상기 투과율 제어 블록 별로 정해진 상기 광 투과율에 따라 상기 투과율 제어 블록 별로 상기 백라이트 유닛으로부터 입력되는 광의 투과율을 조정하는 단계를 포함하며,
상기 투과율 제어 블록 별로 정해진 상기 광 투과율에 따라 상기 투과율 제어 블록 별로 상기 백라이트유닛으로부터 입력되는 광의 투과율을 조정하는 단계는, 투과율 가변 패널을 통해, 어느 한 투과율 제어 블록의 디지털 비디오 데이터가 제1 임계값보다 작은 경우 상기 어느 한 투과율 제어 블록의 광 투과율을 제1 투과율로 제어하고, 상기 제1 임계값 이상이거나 제2 임계값보다 작은 경우 상기 어느 한 투과율 제어 블록의 광 투과율을 상기 제1 투과율보다 높은 제2 투과율로 제어하며, 상기 제2 임계값 이상인 경우 상기 어느 한 투과율 제어 블록의 광 투과율을 상기 제2 투과율로 제어하는 액정표시장치의 구동방법.
analyzing digital video data for each local dimming block and determining a dimming value for each local dimming block;
driving light sources of a backlight unit for each local dimming block based on a dimming value determined for each local dimming block;
analyzing the digital video data for each transmittance control block to determine light transmittance for each transmittance control block; and
adjusting transmittance of light input from the backlight unit for each transmittance control block according to the light transmittance determined for each transmittance control block;
The step of adjusting the transmittance of the light input from the backlight unit for each transmittance control block according to the light transmittance determined for each transmittance control block, wherein the digital video data of any transmittance control block reaches a first threshold value through a transmittance variable panel. The light transmittance of any one of the transmittance control blocks is controlled to be the first transmittance when it is less than the first transmittance, and the light transmittance of the transmittance control block is set to be higher than the first transmittance when the transmittance is greater than or equal to the first threshold or smaller than the second threshold. Controlling the second transmittance, and controlling the light transmittance of any one of the transmittance control blocks to the second transmittance when the transmittance is equal to or greater than the second threshold.
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