KR102541709B1 - 표시 패널의 구동 방법 및 이를 수행하기 위한 표시 장치 - Google Patents

표시 패널의 구동 방법 및 이를 수행하기 위한 표시 장치 Download PDF

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Abstract

표시 패널의 구동 방법은 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하는 단계, 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 단계 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 기초로 영상을 표시하는 단계를 포함한다.

Description

표시 패널의 구동 방법 및 이를 수행하기 위한 표시 장치{METHOD OF DRIVING DISPLAY PANEL AND DISPLAY APPARATUS FOR PERFORMING THE METHOD}
본 발명은 표시 패널의 구동 방법 및 이를 수행하기 위한 표시 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 표시 품질을 향상시킬 수 있는 표시 패널의 구동 방법 및 이를 수행하기 위한 표시 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 액정 표시 장치는 화소 전극을 포함하는 제1 기판, 공통 전극을 포함하는 제2 기판 및 상기 기판들 사이에 개재되는 액정층을 포함한다. 상기 두 전극에 전압을 인가하여 액정층에 전계를 생성하고, 이 전계의 세기를 조절하여 액정층을 통과하는 빛의 투과율을 조절함으로써 원하는 화상을 얻는다.
표시 장치의 표시 품질 향상을 위해 구동 주파수는 증가하고 있고, 그에 따라 액정의 응답 속도가 충분히 빠르지 않은 경우, 픽셀이 원하는 휘도를 나타내지 못하는 문제점이 있다.
이에 본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에서 착안된 것으로, 본 발명의 목적은 현재 프레임 데이터의 극성에 따라 서로 다른 보정 계조를 생성하여 표시 패널의 표시 품질을 향상시키는 표시 패널의 구동 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상기 표시 패널의 구동 방법을 수행하는 표시 장치를 제공하는 것이다.
상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 따른 표시 패널의 구동 방법은 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하는 단계, 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 단계 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 기초로 영상을 표시하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성 보정 계조는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성 보정 계조보다 작을 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 생성하는 단계는 상기 부극성 보정 계조를 저장하는 부극성 룩업 테이블 및 상기 정극성 보정 계조를 저장하는 정극성 룩업 테이블을 이용할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 판단하는 단계는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터들의 구조를 나타내는 픽셀 맵, 상기 픽셀 맵 내에서의 위치를 나타내는 라인 카운트 및 픽셀 카운트 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 전체의 극성을 나타내는 극성 신호를 이용할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 표시 패널의 구동 방법은 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 생성하는 단계는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 판단하는 단계는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터들의 구조를 나타내는 픽셀 맵, 상기 픽셀 맵 내에서의 위치를 나타내는 라인 카운트 및 픽셀 카운트, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 전체의 극성을 나타내는 극성 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 전체의 반전 모드를 나타내는 반전 모드 신호를 이용할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성 보정 계조는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성 보정 계조보다 작을 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우, 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성-부극성 보정 계조는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성-부극성 보정 계조보다 작을 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우, 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성-정극성 보정 계조는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성-정극성 보정 계조보다 클 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 생성하는 단계는 상기 부극성-부극성 보정 계조를 저장하는 제1 룩업 테이블, 상기 정극성-부극성 보정 계조를 저장하는 제2 룩업 테이블, 상기 부극성-정극성 보정 계조를 저장하는 제3 룩업 테이블 및 상기 정극성-정극성 보정 계조를 저장하는 제4 룩업 테이블을 이용할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 표시 패널의 구동 방법은 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 정보를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호에 병합하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 단계는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 정보를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호로부터 분리할 수 있다.
상기한 본 발명의 다른 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 따른 표시 장치는 픽셀 극성 판단부, 계조 보정부 및 표시 패널을 포함한다. 상기 픽셀 극성 판단부는 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단한다. 상기 계조 보정부는 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성한다. 상기 표시 패널은 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 기초로 영상을 표시한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 표시 장치는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호를 버퍼링하여 상기 계조 보정부로 출력하는 데이터 버퍼부 및 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호를 생성하기 위해 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호를 지연하여 상기 계조 보정부로 출력하는 메모리부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 계조 보정부는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성 보정 계조를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성 보정 계조보다 작게 생성할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 계조 보정부는 상기 부극성 보정 계조를 저장하는 부극성 룩업 테이블 및 상기 정극성 보정 계조를 저장하는 정극성 룩업 테이블을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 픽셀 극성 판단부는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터들의 구조를 나타내는 픽셀 맵, 상기 픽셀 맵 내에서의 위치를 나타내는 라인 카운트 및 픽셀 카운트 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 전체의 극성을 나타내는 극성 신호를 이용하여 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 판단할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 픽셀 극성 판단부는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단할 수 있다. 상기 계조 보정부는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 계조 보정부는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성 보정 계조를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성 보정 계조보다 작게 생성할 수 있다. 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우, 상기 계조 보정부는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성-부극성 보정 계조는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성-부극성 보정 계조보다 작게 생성할 수 있다. 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우, 상기 계조 보정부는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성-정극성 보정 계조는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성-정극성 보정 계조보다 크게 생성할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 계조 보정부는 상기 부극성-부극성 보정 계조를 저장하는 제1 룩업 테이블, 상기 정극성-부극성 보정 계조를 저장하는 제2 룩업 테이블, 상기 부극성-정극성 보정 계조를 저장하는 제3 룩업 테이블 및 상기 정극성-정극성 보정 계조를 저장하는 제4 룩업 테이블을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 픽셀 극성 판단부는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 데이터 버퍼부에 출력할 수 있다. 상기 데이터 버퍼부는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 정보를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호에 병합할 수 있다. 상기 계조 보정부는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 정보를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호로부터 분리할 수 있다.
이와 같은 표시 패널의 구동 방법 및 이를 수행하는 표시 장치에 따르면, 표시 패널이 현재 프레임의 픽셀 데이터의 극성에 따라 서로 다른 보정 계조를 생성하고, 상기 보정 계조를 기초로 상기 표시 영상을 보정하므로, 상기 픽셀 데이터의 극성에 따른 표시 패널의 휘도 편차에 의한 아티팩트를 방지할 수 있다. 따라서, 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 도 1의 타이밍 컨트롤러를 나타내는 블록도이다.
도 3a는 도 1의 타이밍 컨트롤러의 정극성에서의 오버드라이빙 방법을 나타내는 그래프이다.
도 3b는 도 1의 타이밍 컨트롤러의 부극성에서의 오버드라이빙 방법을 나타내는 그래프이다.
도 4는 도 1의 표시 패널의 픽셀 구조를 나타내는 평면도이다.
도 5a 및 도 5b는 도 1의 표시 패널의 오버드라이빙 아티팩트를 나타내는 개념도이다.
도 6은 도 1의 표시 패널의 오버드라이빙 아티팩트를 설명하기 위한 그래프이다.
도 7은 도 2의 데이터 처리부를 나타내는 블록도이다.
도 8은 도 7의 계조 보정부를 나타내는 블록도이다.
도 9는 도 7의 계조 보정부의 오버드라이빙 방법을 나타내는 그래프이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 계조 보정부를 나타내는 블록도이다.
도 11은 도 10의 계조 보정부의 오버드라이빙 방법을 나타내는 그래프이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 처리부를 나타내는 블록도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명을 보다 상세하게 설명하고자 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 1을 참조하면, 상기 표시 장치는 표시 패널(100) 및 패널 구동부를 포함한다. 상기 패널 구동부는 타이밍 컨트롤러(200), 게이트 구동부(300), 감마 기준 전압 생성부(400) 및 데이터 구동부(500)를 포함한다.
상기 표시 패널(100)은 영상을 표시하는 표시부 및 상기 표시부에 이웃하여 배치되는 주변부를 포함한다.
상기 표시 패널(100)은 복수의 게이트 라인들(GL), 복수의 데이터 라인들(DL) 및 상기 게이트 라인들(GL)과 상기 데이터 라인들(DL) 각각에 전기적으로 연결된 복수의 서브 픽셀들을 포함한다. 상기 게이트 라인들(GL)은 제1 방향(D1)으로 연장되고, 상기 데이터 라인들(DL)은 상기 제1 방향(D1)과 교차하는 제2 방향(D2)으로 연장된다.
각 서브 픽셀은 스위칭 소자(미도시), 상기 스위칭 소자에 전기적으로 연결된 액정 캐패시터(미도시) 및 스토리지 캐패시터(미도시)를 포함할 수 있다. 상기 서브 픽셀들은 매트릭스 형태로 배치될 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 외부의 장치(미도시)로부터 입력 영상 데이터(DATA1) 및 입력 제어 신호(CONT)를 수신한다. 상기 입력 영상 데이터는 적색 영상 데이터, 녹색 영상 데이터 및 청색 영상 데이터를 포함할 수 있다. 상기 입력 제어 신호(CONT)는 마스터 클럭 신호, 데이터 인에이블 신호를 포함할 수 있다. 상기 입력 제어 신호(CONT)는 수직 동기 신호 및 수평 동기 신호를 더 포함할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 영상 데이터(DATA1) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 제1 제어 신호(CONT1), 제2 제어 신호(CONT2), 제3 제어 신호(CONT3) 및 데이터 신호(DATA3)를 생성한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 게이트 구동부(300)의 동작을 제어하기 위한 상기 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여 상기 게이트 구동부(300)에 출력한다. 상기 제1 제어 신호(CONT1)는 수직 개시 신호 및 게이트 클럭 신호를 포함할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 데이터 구동부(500)의 동작을 제어하기 위한 상기 제2 제어 신호(CONT2)를 생성하여 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다. 상기 제2 제어 신호(CONT2)는 수평 개시 신호 및 로드 신호를 포함할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 영상 데이터(DATA1)를 근거로 데이터 신호(DATA3)를 생성한다. 상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 데이터 신호(DATA3)를 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 이전 프레임의 픽셀 데이터 및 현재 프레임의 픽셀 데이터를 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 계조를 보정하는 오버드라이빙을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 타이밍 컨트롤러(200)는 이전 프레임의 픽셀 데이터의 계조 및 현재 프레임의 픽셀 데이터의 계조의 차이가 큰 경우, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 계조를 타겟 계조보다 높은 값으로 보정할 수 있다. 상기 타이밍 컨트롤러(200)의 상기 오버드라이빙 방법에 대해서는 도 2, 도 3a 및 도 3b를 참조하여 상세히 설명한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 감마 기준 전압 생성부(400)의 동작을 제어하기 위한 상기 제3 제어 신호(CONT3)를 생성하여 상기 감마 기준 전압 생성부(400)에 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)에 대해서는 도 2 내지 도 9를 참조하여 상세히 후술한다.
상기 게이트 구동부(300)는 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 입력 받은 상기 제1 제어 신호(CONT1)에 응답하여 상기 게이트 라인들(GL)을 구동하기 위한 게이트 신호들을 생성한다. 상기 게이트 구동부(300)는 상기 게이트 신호들을 상기 게이트 라인들(GL)에 순차적으로 출력한다.
상기 게이트 구동부(300)는 상기 표시 패널(100)에 직접 실장(mounted)되거나, 테이프 캐리어 패키지(tape carrier package: TCP) 형태로 상기 표시 패널(100)에 연결될 수 있다. 한편, 상기 게이트 구동부(300)는 상기 표시 패널(100)의 상기 주변부에 집적(integrated)될 수 있다.
상기 감마 기준 전압 생성부(400)는 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 입력 받은 상기 제3 제어 신호(CONT3)에 응답하여 감마 기준 전압(VGREF)을 생성한다. 상기 감마 기준 전압 생성부(400)는 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 상기 데이터 구동부(500)에 제공한다. 상기 감마 기준 전압(VGREF)은 각각의 데이터 신호(DATA3)에 대응하는 값을 갖는다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 감마 기준 전압 생성부(400)는 상기 타이밍 컨트롤러(200) 내에 배치되거나 상기 데이터 구동부(500) 내에 배치될 수 있다.
상기 데이터 구동부(500)는 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 상기 제2 제어 신호(CONT2) 및 상기 데이터 신호(DATA3)를 입력 받고, 상기 감마 기준 전압 생성부(400)로부터 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 입력 받는다. 상기 데이터 구동부(500)는 상기 데이터 신호(DATA3)를 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 이용하여 아날로그 형태의 데이터 전압으로 변환한다. 상기 데이터 구동부(500)는 상기 데이터 전압을 상기 데이터 라인(DL)에 출력한다.
상기 데이터 구동부(500)는 상기 표시 패널(100)에 직접 실장되거나, 테이프 캐리어 패키지(tape carrier package: TCP) 형태로 상기 표시 패널(100)에 연결될 수 있다. 한편, 상기 데이터 구동부(500)는 상기 표시 패널(100)의 상기 주변부에 집적될 수도 있다.
도 2는 도 1의 타이밍 컨트롤러를 나타내는 블록도이다. 도 3a는 도 1의 타이밍 컨트롤러의 정극성에서의 오버드라이빙 방법을 나타내는 그래프이다. 도 3b는 도 1의 타이밍 컨트롤러의 부극성에서의 오버드라이빙 방법을 나타내는 그래프이다.
도 1 내지 도 3b를 참조하면, 상기 타이밍 컨트롤러(200)는 데이터 처리부(220) 및 신호 생성부(240)를 포함한다.
상기 데이터 처리부(220)는 상기 입력 영상 데이터(DATA1)의 계조를 보정하고, 상기 데이터 구동부(500)의 형식에 맞도록 상기 입력 영상 데이터(DATA1)를 재배치하여 상기 데이터 신호(DATA3)를 생성한다.
상기 신호 생성부(240)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 기초로 상기 게이트 구동부(300)의 동작을 제어하는 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여 상기 게이트 구동부(300)에 출력한다. 상기 신호 생성부(240)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 기초로 상기 데이터 구동부(500)의 동작을 제어하는 제2 제어 신호(CONT2)를 생성하여 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다. 상기 신호 생성부(240)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 기초로 상기 감마 기준 전압 생성부(400)의 동작을 제어하는 제3 제어 신호(CONT3)를 생성하여 상기 감마 기준 전압 생성부(400)에 출력한다.
상기 데이터 처리부(220)는 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호를 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성할 수 있다.
상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 계조 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 계조의 차이가 크고, 액정의 응답 속도가 충분히 빠르지 않은 경우, 상기 현재 프레임에서 상기 픽셀은 원하는 휘도를 나타내지 못 할 수 있다. 따라서, 상기 데이터 처리부(220)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 계조 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 계조의 차이에 따라 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성할 수 있다. 예를 들어, 상기 보정 계조는 상기 타겟 계조보다 클 수 있다.
도 3a를 보면, 상기 이전 프레임(FN-1)의 휘도에 비해 상기 현재 프레임(FN)의 타겟 휘도가 크게 증가한 것을 알 수 있다. 이 경우에 상기 현재 프레임(FN)에 상기 타겟 계조에 대응하는 데이터 신호(VTP)를 인가하는 경우, 상기 픽셀은 상기 현재 프레임(FN)에서 타겟 휘도(LTP)에 못 미치는 휘도를 나타내게 된다.
도 3a에서는, 상기 현재 프레임(FN)에 상기 타겟 계조보다 큰 보정 계조에 대응하는 데이터 신호(VBP)를 인가하므로, 상기 픽셀은 상기 현재 프레임(FN)에서 타겟 휘도(LTP)를 나타낼 수 있다. 상기 현재 프레임(FN)은 부스팅 프레임이라고 할 수 있다.
다음 프레임(FN+1)이 상기 현재 프레임(FN)과 동일한 타겟 계조를 갖는 경우, 상기 다음 프레임(FN+1)에서는 오버드라이빙이 요구되지 않을 수 있다. 따라서, 다음 프레임(FN+1)에 상기 픽셀에는 상기 타겟 계조에 대응하는 데이터 신호(VTP)가 인가된다.
도 3b를 보면, 상기 이전 프레임(FN-1)의 휘도에 비해 상기 현재 프레임(FN)의 타겟 휘도가 크게 증가한 것을 알 수 있다. 이 경우에 상기 현재 프레임(FN)에 상기 타겟 계조에 대응하는 데이터 신호(VTN)를 인가하는 경우, 상기 픽셀은 상기 현재 프레임(FN)에서 타겟 휘도(LTN)에 못 미치는 휘도를 나타내게 된다.
도 3b에서는, 상기 현재 프레임(FN)에 상기 타겟 계조보다 큰 보정 계조에 대응하는 데이터 신호(VBN)를 인가하므로, 상기 픽셀은 상기 현재 프레임(FN)에서 타겟 휘도(LTN)를 나타낼 수 있다. 상기 현재 프레임(FN)은 부스팅 프레임이라고 할 수 있다.
다음 프레임(FN+1)이 상기 현재 프레임(FN)과 동일한 타겟 계조를 갖는 경우, 상기 다음 프레임(FN+1)에서는 오버드라이빙이 요구되지 않을 수 있다. 따라서, 다음 프레임(FN+1)에 상기 픽셀에는 상기 타겟 계조에 대응하는 데이터 신호(VTN)가 인가된다.
종래의 오버드라이빙 방법에서는 다른 조건이 동일한 경우(이전 프레임 픽셀 데이터의 계조, 현재 프레임 픽셀 데이터의 계조 등), 상기 정극성에서의 오버드라이빙을 위한 상기 데이터 신호(VBP)는 상기 부극성에서의 오버드라이빙을 위한 상기 데이터 신호(VBN)와 동일할 수 있다.
도 4는 도 1의 표시 패널의 픽셀 구조를 나타내는 평면도이다.
도 1 및 도 4를 참조하면, 상기 표시 패널(100)은 엇갈림 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 표시 패널(100)의 서브 픽셀 행에는 적색, 녹색, 청색의 서브 픽셀들이 번갈아 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 표시 패널(100)의 서브 픽셀 열에는 동일한 색의 서브 픽셀들이 배치될 수 있다.
상기 서브 픽셀 행의 서브 픽셀들은 하나의 게이트 라인에 순차적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 서브 픽셀 행의 서브 픽셀들(R11, G11, B11, R12, G12, B12, R13, G13, B13)은 제1 게이트 라인(GL1)에 순차적으로 연결된다.
상기 서브 픽셀 열의 서브 픽셀들은 이웃한 데이터 라인들에 교대로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 서브 픽셀 열의 서브 픽셀들(R11, R21, R31, R41)은 제1 데이터 라인(DL1) 및 제2 데이터 라인(DL2)에 교대로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 서브 픽셀 열의 서브 픽셀들(G11, G21, G31, G41)은 상기 제2 데이터 라인(DL2) 및 제3 데이터 라인(DL3)에 교대로 연결될 수 있다.
예를 들어, 1행 1열의 상기 서브 픽셀(R11)은 상기 제1 데이터 라인(DL1)에 연결되고, 2행 1열의 상기 서브 픽셀(R21)은 상기 제2 데이터 라인(DL2)에 연결되며, 3행 1열의 상기 서브 픽셀(R31)은 상기 제1 데이터 라인(DL1)에 연결되고, 4행 1열의 상기 서브 픽셀(R41)은 상기 제2 데이터 라인(DL2)에 연결될 수 있다.
예를 들어, 1행 2열의 상기 서브 픽셀(G11)은 상기 제2 데이터 라인(DL2)에 연결되고, 2행 2열의 상기 서브 픽셀(G21)은 상기 제3 데이터 라인(DL3)에 연결되며, 3행 2열의 상기 서브 픽셀(G31)은 상기 제2 데이터 라인(DL2)에 연결되고, 4행 2열의 상기 서브 픽셀(G41)은 상기 제3 데이터 라인(DL3)에 연결될 수 있다.
상기 데이터 라인들에 인가되는 데이터 전압의 극성은 각 데이터 라인 별로 반전될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 데이터 라인(DL1)에 정극성의 데이터 전압이 인가되는 경우, 상기 제2 데이터 라인(DL2)에는 부극성의 데이터 전압이 인가되고, 상기 제3 데이터 라인(DL3)에는 정극성의 데이터 전압이 인가되며, 상기 제4 데이터 라인(DL4)에는 부극성의 데이터 전압이 인가될 수 있다.
또한, 상기 각 데이터 라인들에 인가되는 데이터 전압의 극성은 프레임 별로 반전될 수 있다. 예를 들어, 제1 프레임 동안 상기 제1 데이터 라인(DL1)에 정극성의 데이터 전압이 인가되는 경우, 제2 프레임 동안 상기 제1 데이터 라인(DL1)에는 부극성의 데이터 전압이 인가되고, 제3 프레임 동안 상기 제1 데이터 라인(DL1)에는 정극성의 데이터 전압이 인가되며, 제4 프레임 동안 상기 제1 데이터 라인(DL1)에는 부극성의 데이터 전압이 인가될 수 있다.
결과적으로, 상기 표시 패널(100)은 1프레임 단위로 반전되고, 상기 데이터 라인 단위로는 컬럼 반전을 하며, 상기 서브 픽셀 단위로는 도트 반전을 한다.
도 5a 및 도 5b는 도 1의 표시 패널의 오버드라이빙 아티팩트를 나타내는 개념도이다. 도 6은 도 1의 표시 패널의 오버드라이빙 아티팩트를 설명하기 위한 그래프이다.
도 5a 및 도 5b는 도 4의 상기 표시 패널(100)의 픽셀 구조에서 설명의 편의 상 상기 녹색의 서브 픽셀들만을 추출하여 도시한 것이다. 또한, 도 5a 및 도 5b에서는 설명의 편의 상 상기 게이트 라인들은 도시하지 않았다.
도 5a에서는 제1 프레임에서 상기 표시 패널(100)의 픽셀 데이터의 극성을 예시하였고, 도 5b에서는 제2 프레임에서 상기 표시 패널(100)의 픽셀 데이터의 극성을 예시하였다.
도 5a에서 2행 2열의 사각형 패턴(BX1)은 G31, G32, G41, G42의 서브 픽셀에 위치해 있고, 상기 사각형 패턴(BX1)은 고 휘도를 상기 사각형 패턴(BX1)을 제외한 영역은 저 휘도를 나타내는 것으로 가정한다.
도 5b에서 2행 2열의 사각형 패턴(BX2)은 G33, G34, G43, G44의 서브 픽셀에 위치해 있고, 상기 사각형 패턴(BX2)은 고 휘도를 상기 사각형 패턴(BX2)을 제외한 영역은 저 휘도를 나타내는 것으로 가정한다.
도 6에서 제1 휘도 곡선(LA)은 상기 픽셀 데이터의 이전 프레임의 타겟 휘도와 현재 프레임의 타겟 휘도가 크게 변하지 않은 경우를 예시한다. 상기 프레임에 따라 상기 타겟 휘도가 크게 변하지 않는 경우에는 상기 액정의 응답 속도의 문제가 적으므로 상기 계조 데이터에 따라 상대적으로 높은 휘도를 나타낸다.
반면, 제2 휘도 곡선(LB)은 상기 픽셀 데이터의 이전 프레임의 타겟 휘도와 현재 프레임의 타겟 휘도가 크게 변하는 경우를 예시한다. 상기 프레임에 따라 상기 타겟 휘도가 크게 변하는 경우에는 상기 액정의 응답 속도의 문제가 발생하므로 상기 계조 데이터에 따라 상대적으로 낮은 휘도를 나타낸다. 따라서, 상기 프레임에 따라 상기 타겟 휘도가 크게 변하는 경우에는 오버드라이빙을 통해 계조 데이터를 보정할 필요가 있다.
제3 휘도 곡선(LBN)은 이전 프레임의 타겟 휘도와 현재 프레임의 타겟 휘도가 크게 변하며, 상기 현재 프레임의 극성이 부극성인 경우를 나타내고, 제4 휘도 곡선(LBP)은 이전 프레임의 타겟 휘도와 현재 프레임의 타겟 휘도가 크게 변하며, 상기 현재 프레임의 극성이 정극성인 경우를 나타낸다.
상기 현재 프레임의 극성이 부극성인 경우에는 상기 서브 픽셀의 스위칭 트랜지스터의 게이트-소스 전압(VGS)이 상기 현재 프레임의 극성이 정극성인 상기 서브 픽셀의 스위칭 트랜지스터의 게이트-소스 전압(VGS)보다 큰 값을 갖는다. 상기 극성이 정극성인 경우와 부극성인 경우에 상기 게이트 전압 레벨은 대체로 동일하지만, 상기 극성이 부극성인 경우의 소스 전압 레벨은 상기 극성이 정극성인 경우의 소스 전압 레벨보다 낮기 때문이다.
따라서, 상기 현재 프레임의 극성이 부극성인 서브 픽셀의 상기 스위칭 트랜지스터의 턴 온 시점이 상기 현재 프레임의 극성이 정극성인 서브 픽셀의 상기 스위칭 트랜지스터의 턴 온 시점보다 빠르므로 상기 현재 프레임의 극성이 부극성인 경우의 상기 계조에 따른 휘도는 상기 현재 프레임의 극성이 정극성인 경우의 상기 계조에 따른 휘도보다 높은 값을 갖는다.
그럼에도 불구하고 상기 현재 프레임의 극성이 정극성인 경우와 상기 현재 프레임의 극성이 부극성인 경우에 동일한 타겟 계조를 이용하여 상기 오버드라이빙을 수행하는 경우, 상기 부극성의 픽셀의 휘도가 상기 정극성의 픽셀의 휘도보다 높게 나타나 아티팩트가 시인되는 문제가 있다.
예를 들어, 도 5a(제1 프레임)에서 G33 서브 픽셀은 저 계조(e.g. 블랙)를 나타내고 도 5b(제2 프레임)에서 G33 서브 픽셀은 고 계조(e.g. 그린)를 나타낸다. 도 5a(제1 프레임)에서 G44 서브 픽셀은 저 계조(e.g. 블랙)를 나타내고 도 5b(제2 프레임)에서 G44 서브 픽셀은 고 계조(e.g. 그린)를 나타낸다. G33, G44 서브 픽셀의 현재 프레임(제2 프레임)의 픽셀 데이터의 극성은 부극성이다.
예를 들어, 도 5a(제1 프레임)에서 G34 서브 픽셀은 저 계조(e.g. 블랙)를 나타내고 도 5b(제2 프레임)에서 G34 서브 픽셀은 고 계조(e.g. 그린)를 나타낸다. 도 5a(제1 프레임)에서 G43 서브 픽셀은 저 계조(e.g. 블랙)를 나타내고 도 5b(제2 프레임)에서 G43 서브 픽셀은 고 계조(e.g. 그린)를 나타낸다. G34, G43 서브 픽셀의 현재 프레임(제2 프레임)의 픽셀 데이터의 극성은 정극성이다.
이 때, 상기 현재 프레임(제2 프레임)에서 상기 부극성을 갖는 상기 G33, G44 서브 픽셀의 휘도는 상기 현재 프레임(제2 프레임)에서 상기 정극성을 갖는 상기 G34, G43 서브 픽셀의 휘도보다 밝다. 이로 인해, 상기 이동하는 박스 패턴(BX1, BX2)의 경계부에서는 대각선 방향의 아티팩트가 시인될 수 있다.
도 5a 및 도 5b에서는 상기 박스 패턴이 이동하는 경우를 예시하였으나, 상기 아티팩트는 이에 한정되지 않는다. 상기 정극성 및 부극성 픽셀이 이웃하여 배치되고 상기 정극성 및 부극성 픽셀 모두가 큰 계조 변화를 갖는 경우, 상기 동일 계조를 이용하여 상기 정극성 및 부극성 픽셀을 오버드라이빙함으로써 상기 정극성 및 부극성 픽셀들의 휘도 차이가 발생할 수 있다. 상기 정극성 및 부극성 픽셀들의 휘도 차이에 따라 아티팩트가 발생할 수 있다.
도 7은 도 2의 데이터 처리부를 나타내는 블록도이다. 도 8은 도 7의 계조 보정부를 나타내는 블록도이다. 도 9는 도 7의 계조 보정부의 오버드라이빙 방법을 나타내는 그래프이다.
도 1 내지 도 9를 참조하면, 상기 데이터 처리부(220)는 픽셀 극성 판단부(223), 계조 보정부(224)를 포함한다. 상기 데이터 처리부(220)는 데이터 버퍼부(221) 및 메모리부(222)를 더 포함할 수 있다. 상기 데이터 처리부(220)는 재배열부(225)를 더 포함할 수 있다.
상기 픽셀 극성 판단부(223)는 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성(PN)을 판단한다.
상기 픽셀 극성 판단부(223)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터들의 구조를 나타내는 픽셀 맵(PM), 상기 픽셀 맵(PM) 내에서의 위치를 나타내는 라인 카운트(LC) 및 픽셀 카운트(PC) 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 전체의 극성을 나타내는 극성 신호(POL)를 수신한다.
상기 픽셀 맵(PM)은 상기 표시 패널(100)의 픽셀 구조를 의미한다. 예를 들어, 상기 픽셀 맵(PM)은 상기 표시 패널(100)의 데이터 라인이 엇갈림 구조인지 비엇갈림 구조인지에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 픽셀 맵(PM)은 상기 표시 패널(100)의 더미 라인의 위치에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 라인 카운트(LC)는 상기 픽셀 맵(PM) 내에서의 해당 서브 픽셀의 행 좌표를 의미할 수 있다. 상기 픽셀 카운트(PC)는 상기 픽셀 맵(PM) 내에서의 해당 서브 픽셀의 열 좌표를 의미할 수 있다.
상기 극성 신호(POL)는 상기 표시 패널(100)의 극성의 phase를 의미한다. 상기 극성 신호(POL)는 상기 표시 패널(100)의 극성이 제1 phase를 나타내는지 상기 표시 패널(100)의 극성이 제1 phase와 반대되는 제2 phase를 나타내는지를 의미한다. 예를 들어, 상기 극성 신호(POL)는 1 bit의 신호일 수 있다.
예를 들어, 상기 표시 패널의 서브 픽셀이 도 5a와 같은 부호를 갖는 상태를 제1 phase라고 할 수 있다. 이 때, 상기 표시 패널의 서브 픽셀이 도 5b와 같은 부호를 갖는 상태를 제2 phase라고 할 수 있다.
상기 픽셀 극성 판단부(223)는 상기 픽셀 맵(PM), 상기 라인 카운트(LC), 상기 픽셀 카운트(PC) 및 상기 극성 신호(POL)를 이용하여, 현재 프레임에서의 각 픽셀 데이터 신호의 극성(PN)을 판단할 수 있다.
상기 픽셀 극성 판단부(223)는 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성(PN-1)을 더 판단할 수 있다.
상기 픽셀 극성 판단부(223)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성(PN-1)을 판단하기 위해 반전 모드 신호(INV)를 더 수신할 수 있다.
상기 반전 모드 신호(INV)는 1프레임 단위 반전인지, 2프레임 단위 반전인지 등을 나타낼 수 있다. 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN) 및 상기 반전 모드 신호(INV)를 이용하면 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN-1)을 판단할 수 있다.
상기 픽셀 극성 판단부(223)는 상기 픽셀 맵(PM), 상기 라인 카운트(LC), 상기 픽셀 카운트(PC), 상기 극성 신호(POL) 및 상기 반전 모드 신호(INV)를 이용하여 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN) 및 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN-1)을 판단할 수 있다.
상기 데이터 버퍼부(221)는 상기 입력 영상 데이터(DATA1)를 수신한다. 상기 데이터 버퍼부(221)는 상기 입력 영상 데이터(DATA1)의 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN)를 버퍼링하여 상기 메모리부(222) 및 상기 계조 보정부(224)에 출력한다.
상기 메모리부(222)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN-1)를 생성하기 위해 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN)를 지연하여 상기 계조 보정부(224)에 출력한다. 예를 들어, 상기 메모리부(222)는 하나의 프레임의 데이터 신호를 저장하는 프레임 메모리일 수 있다.
상기 계조 보정부(224)는 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN-1), 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN) 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조(DATA2)를 생성할 수 있다.
예를 들어, 상기 계조 보정부(224)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN-1) 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN)의 차이가 큰 경우, 큰 보정 계조(DATA2)를 생성할 수 있다.
예를 들어, 상기 계조 보정부(224)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)이 부극성인 경우에는 부극성 보정 계조를 생성한다. 상기 계조 보정부(224)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)이 정극성인 경우에는 정극성 보정 계조를 생성한다. 동일한 조건(이전 프레임의 픽셀 데이터 신호 동일, 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 동일)일 때, 상기 부극성 보정 계조는 상기 정극성 보정 계조보다 작을 수 있다. 도 6에서 보듯이, 상기 동일한 조건에서 동일한 계조를 인가할 경우, 상기 부극성 픽셀의 휘도는 상기 정극성 픽셀의 휘도보다 밝기 때문에 상기 부극성 보정 계조를 상기 정극성 보정 계조보다 작게 하여 상기 부극성 픽셀의 휘도를 상기 정극성 픽셀의 휘도와 동일하게 설정할 수 있다.
상기 부극성 보정 계조 및 상기 정극성 보정 계조는 도 9의 휘도 그래프를 기초로 생성될 수 있다. 도 9의 휘도 그래프는 표시 패널(100)을 직접 측정하여 생성할 수 있다.
종래의 오버드라이빙 방법에서는 이전 프레임과 현재 프레임의 큰 휘도 변화가 있는 경우, 휘도 변화가 없는 경우의 타겟 계조(GT)의 타겟 휘도(LT)로 맞추기 위해 정극성의 계조 데이터 및 부극성의 계조 데이터를 모두 상기 타겟 휘도(LT)에 대응하는 부스팅 계조(GB)로 설정한다. 상기 부스팅 계조(GB)를 상기 정극성 픽셀에 적용할 경우, 상기 정극성 픽셀의 휘도는 상기 타겟 휘도(LT)보다 낮은 휘도(LP)를 나타낸다. 또한, 상기 부스팅 계조(GB)를 상기 부극성 픽셀에 적용할 경우, 상기 부극성 픽셀의 휘도는 상기 타겟 휘도(LT)보다 높은 휘도(LN)를 나타낸다.
본 실시예의 오버드라이빙 방법에서는 이전 프레임과 현재 프레임의 큰 휘도 변화가 있는 경우, 휘도 변화가 없는 경우의 타겟 계조(GT)의 타겟 휘도(LT)로 맞추기 위해 정극성의 계조 데이터를 상기 타겟 휘도(LT)에 대응하는 정극성 부스팅 계조(GBP)로 설정한다.
본 실시예의 오버드라이빙 방법에서는 이전 프레임과 현재 프레임의 큰 휘도 변화가 있는 경우, 휘도 변화가 없는 경우의 타겟 계조(GT)의 타겟 휘도(LT)로 맞추기 위해 부극성의 계조 데이터를 상기 타겟 휘도(LT)에 대응하는 부극성 부스팅 계조(GBN)로 설정한다.
상기 정극성 부스팅 계조(GBP)를 상기 정극성 픽셀에 적용할 경우, 상기 정극성 픽셀의 휘도는 상기 타겟 휘도(LT)를 나타낸다. 또한, 상기 부극성 부스팅 계조(GBN)를 상기 부극성 픽셀에 적용할 경우, 상기 부극성 픽셀의 휘도는 상기 타겟 휘도(LT)를 나타낸다.
예를 들어, 상기 계조 보정부(224)는 상기 부극성 보정 계조를 저장하는 부극성 룩업 테이블(LUTP) 및 상기 정극성 보정 계조를 저장하는 정극성 룩업 테이블(LUTN)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 표시 패널(100)이 프레임 단위로 반전하는 경우, 상기 정극성 룩업 테이블(LUTP)은 부극성 to 정극성 룩업 테이블로 표현될 수 있고, 상기 부극성 룩업 테이블(LUTP)은 정극성 to 부극성 룩업 테이블로 표현될 수 있다.
상기 재배열부(225)는 상기 보정 계조 데이터(DATA2)를 상기 데이터 구동부(500)의 포맷에 맞도록 재배열하여 상기 데이터 신호(DATA3)를 생성할 수 있다. 상기 재배열부(225)는 상기 데이터 신호(DATA3)를 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다.
본 실시예에 따르면, 상기 계조 보정부(224)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성에 따라 서로 다른 보정 계조를 생성하므로, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성이 다른 경우에도 상기 픽셀들이 동일한 타겟 휘도(LT)를 나타낼 수 있다. 이에 따라 상기 픽셀 데이터의 극성에 따른 표시 패널의 휘도 편차에 의한 아티팩트를 방지할 수 있다. 따라서, 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 계조 보정부를 나타내는 블록도이다. 도 11은 도 10의 계조 보정부의 오버드라이빙 방법을 나타내는 그래프이다.
본 실시예에 따른 표시 패널의 구동 방법 및 표시 장치는 계조 보정부를 제외하면, 도 1 내지 도 9를 참조하여 설명한 표시 패널의 구동 방법 및 표시 장치와 실질적으로 동일하다. 따라서, 동일하거나 대응되는 구성 요소에 대해서는 동일한 참조번호를 이용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1 내지 도 7, 도 10 및 도 11을 참조하면, 상기 표시 장치는 표시 패널(100) 및 패널 구동부를 포함한다. 상기 패널 구동부는 타이밍 컨트롤러(200), 게이트 구동부(300), 감마 기준 전압 생성부(400) 및 데이터 구동부(500)를 포함한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 데이터 처리부(220) 및 신호 생성부(240)를 포함한다.
상기 데이터 처리부(220)는 픽셀 극성 판단부(223), 계조 보정부(224A)를 포함한다. 상기 데이터 처리부(220)는 데이터 버퍼부(221) 및 메모리부(222)를 더 포함할 수 있다. 상기 데이터 처리부(220)는 재배열부(225)를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에서, 상기 픽셀 극성 판단부(223)는 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성(PN-1) 및 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성(PN)을 판단한다.
상기 픽셀 극성 판단부(223)는 상기 픽셀 맵(PM), 상기 라인 카운트(LC), 상기 픽셀 카운트(PC), 상기 극성 신호(POL) 및 상기 반전 모드 신호(INV)를 이용하여 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN) 및 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN-1)을 판단할 수 있다.
상기 계조 보정부(224A)는 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN-1), 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN), 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터의 신호의 상기 극성(PN-1) 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조(DATA2)를 생성할 수 있다.
예를 들어, 상기 계조 보정부(224A)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)이 부극성인 경우에는 부극성 보정 계조를 생성한다. 상기 계조 보정부(224A)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)이 정극성인 경우에는 정극성 보정 계조를 생성한다. 동일한 조건(이전 프레임의 픽셀 데이터 신호 동일, 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 동일)일 때, 상기 부극성 보정 계조는 상기 정극성 보정 계조보다 작을 수 있다.
예를 들어, 상기 계조 보정부(224A)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN-1)이 부극성이고, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)이 부극성인 경우, 부극성-부극성 보정 계조(GBN1)를 생성한다. 상기 계조 보정부(224A)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN-1)이 정극성이고, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)이 부극성인 경우, 정극성-부극성 보정 계조(GBN2)를 생성한다. 동일한 조건(이전 프레임의 픽셀 데이터 신호 동일, 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 동일)일 때, 상기 부극성-부극성 보정 계조(GBN1)는 상기 정극성-부극성 보정 계조(GBN2)보다 작을 수 있다.
상기 동일 조건에서 상기 정극성에서 부극성으로 이동하는 경우의 데이터 전압의 차이는 상기 부극성에서 부극성으로 이동하는 경우의 데이터 전압의 차이보다 크다. 그러므로 상기 부극성에서 부극성으로 이동하는 경우가 상기 정극성에서 부극성으로 이동하는 경우보다 픽셀의 데이터 전압이 빠르게 충전될 수 있다. 결과적으로, 부극성에서 부극성으로 이동하는 경우의 픽셀의 휘도(LBN1)가 상기 정극성에서 부극성으로 이동하는 경우의 픽셀의 휘도(LBN2)보다 크다. 그렇기 때문에, 상기 부극성-부극성 보정 계조(GBN1)는 상기 정극성-부극성 보정 계조(GBN2)보다 작을 수 있다.
예를 들어, 상기 계조 보정부(224A)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN-1)이 부극성이고, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)이 정극성인 경우, 부극성-정극성 보정 계조(GBP2)를 생성한다. 상기 계조 보정부(224A)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN-1)이 정극성이고, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)이 정극성인 경우, 정극성-정극성 보정 계조(GBP1)를 생성한다. 동일한 조건(이전 프레임의 픽셀 데이터 신호 동일, 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 동일)일 때, 상기 부극성-정극성 보정 계조(GBP2)는 상기 정극성-정극성 보정 계조(GBP1)보다 클 수 있다.
상기 동일 조건에서 상기 부극성에서 정극성으로 이동하는 경우의 데이터 전압의 차이는 상기 정극성에서 정극성으로 이동하는 경우의 데이터 전압의 차이보다 크다. 그러므로 상기 정극성에서 정극성으로 이동하는 경우가 상기 부극성에서 정극성으로 이동하는 경우보다 픽셀의 데이터 전압이 빠르게 충전될 수 있다. 결과적으로, 정극성에서 정극성으로 이동하는 경우의 픽셀의 휘도(LBP1)가 상기 부극성에서 정극성으로 이동하는 경우의 픽셀의 휘도(LBP2)보다 크다. 그렇기 때문에, 상기 부극성-정극성 보정 계조(GBP2)는 상기 정극성-정극성 보정 계조(GBP1)보다 클 수 있다.
본 실시예의 오버드라이빙 방법에서는 이전 프레임과 현재 프레임의 큰 휘도 변화가 있고, 이전 프레임의 픽셀의 극성이 부극성이며, 현재 프레임의 픽셀의 극성이 부극성일 때, 휘도 변화가 없는 경우의 타겟 계조(GT)의 타겟 휘도(LT)로 맞추기 위해 부극성의 계조 데이터를 상기 타겟 휘도(LT)에 대응하는 부극성-부극성 부스팅 계조(GBN1)로 설정한다.
본 실시예의 오버드라이빙 방법에서는 이전 프레임과 현재 프레임의 큰 휘도 변화가 있고, 이전 프레임의 픽셀의 극성이 정극성이며, 현재 프레임의 픽셀의 극성이 부극성일 때, 휘도 변화가 없는 경우의 타겟 계조(GT)의 타겟 휘도(LT)로 맞추기 위해 부극성의 계조 데이터를 상기 타겟 휘도(LT)에 대응하는 정극성-부극성 부스팅 계조(GBN2)로 설정한다.
본 실시예의 오버드라이빙 방법에서는 이전 프레임과 현재 프레임의 큰 휘도 변화가 있고, 이전 프레임의 픽셀의 극성이 정극성이며, 현재 프레임의 픽셀의 극성이 정극성일 때, 휘도 변화가 없는 경우의 타겟 계조(GT)의 타겟 휘도(LT)로 맞추기 위해 정극성의 계조 데이터를 상기 타겟 휘도(LT)에 대응하는 정극성-정극성 부스팅 계조(GBP1)로 설정한다.
본 실시예의 오버드라이빙 방법에서는 이전 프레임과 현재 프레임의 큰 휘도 변화가 있고, 이전 프레임의 픽셀의 극성이 부극성이며, 현재 프레임의 픽셀의 극성이 정극성일 때, 휘도 변화가 없는 경우의 타겟 계조(GT)의 타겟 휘도(LT)로 맞추기 위해 정극성의 계조 데이터를 상기 타겟 휘도(LT)에 대응하는 부극성-정극성 부스팅 계조(GBP2)로 설정한다.
상기 정극성 부스팅 계조(GBP1, GBP2)를 상기 정극성 픽셀에 적용할 경우, 상기 정극성 픽셀의 휘도는 상기 타겟 휘도(LT)를 나타낸다. 또한, 상기 부극성 부스팅 계조(GBN1, GBN2)를 상기 부극성 픽셀에 적용할 경우, 상기 부극성 픽셀의 휘도는 상기 타겟 휘도(LT)를 나타낸다.
예를 들어, 상기 계조 보정부(224A)는 상기 정극성-정극성 보정 계조를 저장하는 제1 룩업 테이블(LUTPP), 상기 부극성-정극성 보정 계조를 저장하는 제2 룩업 테이블(LUTNP), 상기 정극성-부극성 보정 계조를 저장하는 제3 룩업 테이블(LUTPN) 및 상기 부극성-부극성 보정 계조를 저장하는 제4 룩업 테이블(LUTNN)을 포함할 수 있다.
본 실시예에 따르면, 상기 계조 보정부(224A)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성에 따라 서로 다른 보정 계조를 생성하므로, 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성이 다른 경우에도 상기 픽셀들이 동일한 타겟 휘도(LT)를 나타낼 수 있다. 이에 따라 상기 픽셀 데이터의 극성에 따른 표시 패널의 휘도 편차에 의한 아티팩트를 방지할 수 있다. 따라서, 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 처리부를 나타내는 블록도이다.
본 실시예에 따른 표시 패널의 구동 방법 및 표시 장치는 데이터 처리부를 제외하면, 도 1 내지 도 9를 참조하여 설명한 표시 패널의 구동 방법 및 표시 장치와 실질적으로 동일하다. 따라서, 동일하거나 대응되는 구성 요소에 대해서는 동일한 참조번호를 이용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1 내지 도 12를 참조하면, 상기 표시 장치는 표시 패널(100) 및 패널 구동부를 포함한다. 상기 패널 구동부는 타이밍 컨트롤러(200), 게이트 구동부(300), 감마 기준 전압 생성부(400) 및 데이터 구동부(500)를 포함한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 데이터 처리부(220B) 및 신호 생성부(240)를 포함한다.
상기 데이터 처리부(220B)는 픽셀 극성 판단부(223B), 계조 보정부(224B)를 포함한다. 상기 데이터 처리부(220B)는 데이터 버퍼부(221B) 및 메모리부(222B)를 더 포함할 수 있다. 상기 데이터 처리부(220B)는 재배열부(225B)를 더 포함할 수 있다.
상기 픽셀 극성 판단부(223B)는 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성(PN)을 판단한다.
상기 픽셀 극성 판단부(223B)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터들의 구조를 나타내는 픽셀 맵(PM), 상기 픽셀 맵(PM) 내에서의 위치를 나타내는 라인 카운트(LC) 및 픽셀 카운트(PC) 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 전체의 극성을 나타내는 극성 신호(POL)를 수신한다.
상기 픽셀 극성 판단부(223B)는 상기 픽셀 맵(PM), 상기 라인 카운트(LC), 상기 픽셀 카운트(PC) 및 상기 극성 신호(POL)를 이용하여, 현재 프레임에서의 각 픽셀 데이터 신호의 극성(PN)을 판단할 수 있다.
본 실시예에서, 상기 픽셀 극성 판단부(223B)는 상기 현재 프레임에서의 각 픽셀 데이터 신호의 극성 정보를 상기 데이터 버퍼부(221B)에 출력한다.
본 실시예에서, 상기 데이터 버퍼부(221B)는 상기 입력 영상 데이터(DATA1)를 수신한다. 상기 데이터 버퍼부(221B)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 정보(PN)를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN)에 병합하여, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 극성 병합 신호(GPN)를 생성할 수 있다. 상기 데이터 버퍼부(221B)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 극성 병합 신호(GPN)를 버퍼링하여 상기 메모리부(222B) 및 상기 계조 보정부(224B)에 출력한다.
상기 메모리부(222B)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 극성 병합 신호(GPN-1)를 생성하기 위해 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 극성 병합 신호(GPN)를 지연하여 상기 계조 보정부(224B)에 출력한다.
상기 계조 보정부(224B)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 정보(PN)를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 극성 병합 신호(GPN)로부터 분리할 수 있다.
도 7의 실시예와 같이, 상기 계조 보정부(224B)는 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN-1), 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN) 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조(DATA2)를 생성할 수 있다.
상기 계조 보정부(224B)는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 정보(PN-1)를 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 극성 병합 신호(GPN-1)로부터 분리할 수 있다.
도 10의 실시예와 같이, 상기 계조 보정부(224B)는 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN-1), 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호(GN), 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호(PN-1) 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성(PN)을 기초로 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조(DATA2)를 생성할 수 있다.
본 실시예에 따르면, 상기 계조 보정부(224B)는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성에 따라 서로 다른 보정 계조를 생성하므로, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성이 다른 경우에도 상기 픽셀들이 동일한 타겟 휘도(LT)를 나타낼 수 있다. 이에 따라 상기 픽셀 데이터의 극성에 따른 표시 패널의 휘도 편차에 의한 아티팩트를 방지할 수 있다. 따라서, 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명에 따른 표시 패널의 구동 방법 및 이를 수행하기 위한 표시 장치에 따르면, 상기 픽셀 데이터의 극성에 따른 표시 패널의 휘도 편차에 의한 아티팩트를 방지하여 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
이상 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
100: 표시 패널 200: 타이밍 컨트롤러
220, 220B: 데이터 처리부 221, 221B: 데이터 버퍼부
222, 222B: 메모리부 223, 223B: 픽셀 극성 판단부
224, 224A, 224B: 계조 보정부 225, 225B: 재배열부
240: 신호 생성부 300: 게이트 구동부
400: 감마 기준 전압 생성부 500: 데이터 구동부

Claims (20)

  1. 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하는 단계;
    이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 단계; 및
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 기초로 영상을 표시하는 단계를 포함하고,
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 판단하는 단계는
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터들의 구조를 나타내는 픽셀 맵, 상기 픽셀 맵 내에서의 위치를 나타내는 라인 카운트 및 픽셀 카운트 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 전체의 극성을 나타내는 극성 신호를 이용하는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성 보정 계조는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성 보정 계조보다 작은 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 생성하는 단계는
    상기 부극성 보정 계조를 저장하는 부극성 룩업 테이블 및 상기 정극성 보정 계조를 저장하는 정극성 룩업 테이블을 이용하는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  4. 삭제
  5. 제1항에 있어서, 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하는 단계를 더 포함하고,
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 생성하는 단계는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  6. 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하는 단계;
    이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 단계; 및
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 기초로 영상을 표시하는 단계를 포함하고,
    상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하는 단계를 더 포함하고,
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 생성하는 단계는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하며,
    상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 판단하는 단계는
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터들의 구조를 나타내는 픽셀 맵, 상기 픽셀 맵 내에서의 위치를 나타내는 라인 카운트 및 픽셀 카운트, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 전체의 극성을 나타내는 극성 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 전체의 반전 모드를 나타내는 반전 모드 신호를 이용하는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  7. 제5항에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성 보정 계조는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성 보정 계조보다 작은 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우,
    상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성-부극성 보정 계조는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성-부극성 보정 계조보다 작은 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우,
    상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성-정극성 보정 계조는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성-정극성 보정 계조보다 큰 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 생성하는 단계는
    상기 부극성-부극성 보정 계조를 저장하는 제1 룩업 테이블, 상기 정극성-부극성 보정 계조를 저장하는 제2 룩업 테이블, 상기 부극성-정극성 보정 계조를 저장하는 제3 룩업 테이블 및 상기 정극성-정극성 보정 계조를 저장하는 제4 룩업 테이블을 이용하는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  11. 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하는 단계;
    이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 단계; 및
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 기초로 영상을 표시하는 단계를 포함하고,
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성 정보를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호에 병합하는 단계를 더 포함하고,
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 단계는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 정보를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호로부터 분리하는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  12. 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하는 픽셀 극성 판단부;
    이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 계조 보정부; 및
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 기초로 영상을 표시하는 표시 패널을 포함하고,
    상기 픽셀 극성 판단부는
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터들의 구조를 나타내는 픽셀 맵, 상기 픽셀 맵 내에서의 위치를 나타내는 라인 카운트 및 픽셀 카운트 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 전체의 극성을 나타내는 극성 신호를 이용하여 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 판단하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  13. 제12항에 있어서, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호를 버퍼링하여 상기 계조 보정부로 출력하는 데이터 버퍼부; 및
    상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호를 생성하기 위해 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호를 지연하여 상기 계조 보정부로 출력하는 메모리부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  14. 제12항에 있어서, 상기 계조 보정부는
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성 보정 계조를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성 보정 계조보다 작게 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  15. 제14항에 있어서, 상기 계조 보정부는
    상기 부극성 보정 계조를 저장하는 부극성 룩업 테이블; 및
    상기 정극성 보정 계조를 저장하는 정극성 룩업 테이블을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  16. 삭제
  17. 제12항에 있어서, 상기 픽셀 극성 판단부는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하고,
    상기 계조 보정부는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  18. 제17항에 있어서, 상기 계조 보정부는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성 보정 계조를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성 보정 계조보다 작게 생성하고,
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우,
    상기 계조 보정부는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성-부극성 보정 계조는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성-부극성 보정 계조보다 작게 생성하며,
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우,
    상기 계조 보정부는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 부극성인 경우의 부극성-정극성 보정 계조는 상기 이전 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성이 정극성인 경우의 정극성-정극성 보정 계조보다 크게 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  19. 제18항에 있어서, 상기 계조 보정부는
    상기 부극성-부극성 보정 계조를 저장하는 제1 룩업 테이블;
    상기 정극성-부극성 보정 계조를 저장하는 제2 룩업 테이블;
    상기 부극성-정극성 보정 계조를 저장하는 제3 룩업 테이블; 및
    상기 정극성-정극성 보정 계조를 저장하는 제4 룩업 테이블을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  20. 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성을 판단하는 픽셀 극성 판단부;
    이전 프레임의 픽셀 데이터 신호, 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호 및 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 기초로 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성에 따라 상이한 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 보정 계조를 생성하는 계조 보정부; 및
    상기 현재 프레임의 픽셀 데이터의 상기 보정 계조를 기초로 영상을 표시하는 표시 패널을 포함하고,
    상기 픽셀 극성 판단부는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성을 데이터 버퍼부에 출력하고,
    상기 데이터 버퍼부는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 극성 정보를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호에 병합하며,
    상기 계조 보정부는 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호의 상기 극성 정보를 상기 현재 프레임의 픽셀 데이터 신호로부터 분리하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
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