KR102542501B1 - 표시 패널 구동 방법 및 이를 채용한 표시 장치 - Google Patents

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Abstract

구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동하는 표시 패널 구동 방법은 1개의 이미지 프레임을 제1 내지 제3 서브 프레임들로 분리하고, 제1 서브 프레임에서 화소들에 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압을 인가하여 제1 컬러로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력하며, 제2 서브 프레임에서 화소들에 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압을 인가하여 제2 컬러로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력하고, 제3 서브 프레임에서 화소들에 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압을 인가하여 제3 컬러로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력한다.

Description

표시 패널 구동 방법 및 이를 채용한 표시 장치{METHOD OF DRIVING A DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE EMPLOYING THE SAME}
본 발명은 표시 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 유기 발광 소자를 구비한 화소들을 포함하는 표시 패널을 구동하는 표시 패널 구동 방법 및 이를 채용한 표시 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 표시 패널은 복수의 화소들을 포함하고, 화소들이 구현하는 컬러들에 기초하여 이미지를 표시한다. 최근에는, 많은 제조사들이 유전 영동(dielectrophoresis) 및/또는 전기 영동(electrophoresis)을 이용하여 하나의 화소가 복수의 컬러들을 구현할 수 있도록 유기 발광 소자의 재료들을 개발하고 있다. 예를 들어, 유기 발광 소자가 유전 매질 내에 상이한 컬러들로 착색된 상이한 유전 입자들이 존재하는 구조를 갖는 경우, 화소에 상이한 구동 전압이 인가되면 상기 구조에 상이한 전기장이 형성되고, 그에 따라, 유전 매질 내에서 상기 유전 입자들이 상이하게 이동(즉, 유전 입자에 가해지는 힘은 유전 입자의 유전 상수와 유전 매질의 유전 상수의 차에 의해 결정되는데, 상기 유전 입자들의 유전 상수들이 상이하기 때문에 상기 유전 입자들에 가해지는 힘들이 상이함)할 수 있다. 이에, 하나의 화소는 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현할 수 있다. 다시 말하면, 하나의 화소는 구동 전압이 제1 전압 범위에 속하면 제1 컬러(예를 들어, 적색)를 구현할 수 있고, 구동 전압이 제2 전압 범위에 속하면 제2 컬러(예를 들어, 녹색)를 구현할 수 있으며, 구동 전압이 제3 전압 범위에 속하면 제3 컬러(예를 들어, 청색)를 구현할 수 있다. 그러므로, 이러한 화소를 포함하는 표시 패널을 효율적으로 구동하는 기술이 요구되고 있다.
본 발명의 일 목적은 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현할 수 있는 화소들을 포함한 표시 패널을 효율적으로 구동하는 표시 패널 구동 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상기 표시 패널 구동 방법을 채용한 표시 장치를 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 목적은 상술한 목적들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법은, 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동함에 있어서, 1개의 이미지 프레임을 제1 내지 제3 서브 프레임들로 분리하는 단계, 상기 제1 서브 프레임에서 상기 화소들에 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압을 인가하여 제1 컬러로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력하는 단계, 상기 제2 서브 프레임에서 상기 화소들에 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압을 인가하여 제2 컬러로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력하는 단계, 및 상기 제3 서브 프레임에서 상기 화소들에 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압을 인가하여 제3 컬러로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 화소들 각각은 유전 영동(dielectrophoresis) 재료를 포함하는 하나의 유기 발광 소자를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 컬러 이미지는 적색 이미지이고, 상기 제2 컬러 이미지는 녹색 이미지이며, 상기 제3 컬러 이미지는 청색 이미지일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 패널 구동 방법은 상기 제1 서브 프레임과 상기 제2 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 제4 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하는 단계, 상기 제2 서브 프레임과 상기 제3 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제4 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 단계, 및 상기 제3 서브 프레임과 다음 이미지 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제4 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 전압 범위는 상기 제2 전압 범위보다 낮고, 상기 제2 전압 범위는 상기 제3 전압 범위보다 낮으며, 상기 제3 전압 범위는 상기 제4 구동 전압보다 낮을 수 있다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법은, 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동함에 있어서, 1개의 이미지 프레임을 제1 내지 제4 서브 프레임들로 분리하는 단계, 상기 제1 서브 프레임에서 상기 화소들에 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압을 인가하여 제1 컬러로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력하는 단계, 상기 제2 서브 프레임에서 상기 화소들에 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압을 인가하여 제2 컬러로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력하는 단계, 상기 제3 서브 프레임에서 상기 화소들에 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압을 인가하여 제3 컬러로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력하는 단계, 및 상기 제4 서브 프레임에서 상기 화소들에 제4 전압 범위에 속하는 제4 구동 전압을 인가하여 제4 컬러로 표현된 제4 컬러 이미지를 출력하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 화소들 각각은 유전 영동(dielectrophoresis) 재료를 포함하는 하나의 유기 발광 소자를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 컬러 이미지는 백색 이미지이고, 상기 제2 컬러 이미지는 적색 이미지이며, 상기 제3 컬러 이미지는 녹색 이미지이며, 상기 제4 컬러 이미지는 청색 이미지일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 패널 구동 방법은 상기 제1 서브 프레임과 상기 제2 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 제5 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하는 단계, 상기 제2 서브 프레임과 상기 제3 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 단계, 상기 제3 서브 프레임과 상기 제4 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 단계, 및 상기 제4 서브 프레임과 다음 이미지 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 전압 범위는 상기 제2 전압 범위보다 낮고, 상기 제2 전압 범위는 상기 제3 전압 범위보다 낮으며, 상기 제3 전압 범위는 상기 제4 전압 범위보다 낮고, 상기 제4 전압 범위는 상기 제5 구동 전압보다 낮을 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 제1 내지 제k(단, k는 2이상의 정수) 전압 범위들에 각각 속하는 제1 내지 제k 구동 전압들에 응답하여 제1 내지 제k 컬러들을 각각 구현하는 화소들을 포함하는 표시 패널, 및 1개의 이미지 프레임을 제1 내지 제k 서브 프레임들로 분리하고, 상기 제1 내지 제k 서브 프레임들 각각에서 상기 화소들에 상기 제1 내지 제k 구동 전압들을 각각 인가함으로써 상기 표시 패널을 필드 순차(field sequential) 구동 방식으로 구동하는 표시 패널 구동부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 화소들 각각은 유전 영동 재료를 포함하는 하나의 유기 발광 소자를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 화소들은 상기 제1 전압 범위에 속하는 상기 제1 구동 전압이 인가되면 적색을 구현하고, 상기 제2 전압 범위에 속하는 상기 제2 구동 전압이 인가되면 녹색을 구현하며, 상기 제3 전압 범위에 속하는 상기 제3 구동 전압이 인가되면 청색을 구현할 수 있다. 이 때, 상기 표시 패널 구동부는 상기 이미지 프레임을 상기 제1 내지 제3 서브 프레임들로 분리하고, 상기 제1 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제1 구동 전압을 인가하여 적색 이미지를 출력하며, 상기 제2 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제2 구동 전압을 인가하여 녹색 이미지를 출력하고, 상기 제3 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제3 구동 전압을 인가하여 청색 이미지를 출력할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 패널 구동부는 상기 제1 서브 프레임과 상기 제2 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 제4 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하고, 상기 제2 서브 프레임과 상기 제3 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제4 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하며, 상기 제3 서브 프레임과 다음 이미지 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제4 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 패널 구동부는 외부로부터 상기 이미지 프레임에 상응하는 이미지 데이터를 n(단, n은 2이상의 정수) 헤르츠(hertz)의 속도로 수신하고, 상기 이미지 데이터에 기초하여 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제3 서브 프레임들 각각을 3×n 헤르츠의 속도로 구현함으로써 상기 이미지 프레임을 n 헤르츠의 속도로 구현할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 패널 구동부는 외부로부터 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제3 서브 프레임들 각각에 상응하는 이미지 데이터를 3×n(단, n은 2이상의 정수) 헤르츠(hertz)의 속도로 수신하고, 상기 이미지 데이터에 기초하여 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제3 서브 프레임들 각각을 3×n 헤르츠의 속도로 구현함으로써 상기 이미지 프레임을 n 헤르츠의 속도로 구현할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 화소들은 상기 제1 전압 범위에 속하는 상기 제1 구동 전압이 인가되면 백색을 구현하고, 상기 제2 전압 범위에 속하는 상기 제2 구동 전압이 인가되면 적색을 구현하며, 상기 제3 전압 범위에 속하는 상기 제3 구동 전압이 인가되면 녹색을 구현하고, 상기 제4 전압 범위에 속하는 상기 제4 구동 전압이 인가되면 청색을 구현할 수 있다. 이 때, 상기 표시 패널 구동부는 상기 이미지 프레임을 상기 제1 내지 제4 서브 프레임들로 분리하고, 상기 제1 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제1 구동 전압을 인가하여 백색 이미지를 출력하며, 상기 제2 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제2 구동 전압을 인가하여 적색 이미지를 출력하고, 상기 제3 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제3 구동 전압을 인가하여 녹색 이미지를 출력하며, 상기 제4 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제4 구동 전압을 인가하여 청색 이미지를 출력할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 패널 구동부는 상기 제1 서브 프레임과 상기 제2 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 제5 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하고, 상기 제2 서브 프레임과 상기 제3 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하며, 상기 제3 서브 프레임과 상기 제4 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하고, 상기 제4 서브 프레임과 다음 이미지 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 패널 구동부는 외부로부터 상기 이미지 프레임에 상응하는 이미지 데이터를 n(단, n은 2이상의 정수) 헤르츠(hertz)의 속도로 수신하고, 상기 이미지 데이터에 기초하여 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제4 서브 프레임들 각각을 4×n 헤르츠의 속도로 구현함으로써 상기 이미지 프레임을 n 헤르츠의 속도로 구현할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 패널 구동부는 외부로부터 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제4 서브 프레임들 각각에 상응하는 이미지 데이터를 4×n(단, n은 2이상의 정수) 헤르츠(hertz)의 속도로 수신하고, 상기 이미지 데이터에 기초하여 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제4 서브 프레임들 각각을 4×n 헤르츠의 속도로 구현함으로써 상기 이미지 프레임을 n 헤르츠의 속도로 구현할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법은 제1 내지 제k(단, k는 2이상의 정수) 전압 범위들에 각각 속하는 제1 내지 제k 구동 전압들에 응답하여 제1 내지 제k 컬러들을 각각 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동함에 있어서 1개의 이미지 프레임을 제1 내지 제k 서브 프레임들로 분리하고, 제1 내지 제k 서브 프레임들 각각에서 화소들에 제1 내지 제k 구동 전압들을 각각 인가하여 표시 패널을 필드 순차 구동 방식으로 구동함으로써, 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현할 수 있는 화소들을 포함하는 표시 패널을 효율적으로 구동할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 상기 표시 패널 구동 방법을 채용함으로써 종래의 표시 장치에 비해 고해상도로 제조될 수 있다.
다만, 본 발명의 효과는 상술한 효과들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 2a 및 도 2b는 도 1의 표시 패널 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 4a 및 도 4b는 도 3의 표시 패널 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 6a 및 도 6b는 도 5의 표시 패널 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 8a 및 도 8b는 도 7의 표시 패널 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 10은 도 9의 표시 장치의 표시 패널에 포함된 화소의 일 예를 나타내는 회로도이다.
도 11은 도 9의 표시 장치에서 표시 패널 구동부가 동작하는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 12는 도 9의 표시 장치에서 표시 패널 구동부가 동작하는 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 14는 도 13의 전자 기기가 스마트폰으로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15는 도 13의 전자 기기가 헤드 마운트 디스플레이로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 실시예들을 보다 상세하게 설명하고자 한다. 도면 상의 동일한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 사용하고 동일한 구성 요소에 대해서 중복된 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법을 나타내는 순서도이고, 도 2a 및 도 2b는 도 1의 표시 패널 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 1 내지 도 2b를 참조하면, 도 1의 표시 패널 구동 방법은 구동 전압(FDV, SDV, TDV)이 속하는 전압 범위들(FVR, SVR, TVR)에 따라 상이한 컬러들(R, G, B)을 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동할 수 있다. 이 때, 도 1의 표시 패널 구동 방법은 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF)로 분리(S110)하고, 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소들에 제1 전압 범위(FVR)에 속하는 제1 구동 전압(FDV)을 인가하여 제1 컬러(예를 들어, R)로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력(S120)하며, 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소들에 제2 전압 범위(SVR)에 속하는 제2 구동 전압(SDV)을 인가하여 제2 컬러(예를 들어, G)로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력(S130)하며, 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소들에 제3 전압 범위(TVR)에 속하는 제3 구동 전압(TDV)을 인가하여 제3 컬러(예를 들어, B)로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력(S140)할 수 있다.
표시 패널은 구동 전압(FDV, SDV, TDV)이 속하는 전압 범위들(FVR, SVR, TVR)에 따라 상이한 컬러들(R, G, B)을 구현하는 화소들을 포함할 수 있다. 이를 위해, 상기 화소들 각각은 유전 영동 재료를 포함하는 하나의 유기 발광 소자를 포함할 수 있다. 예를 들어, 유기 발광 소자는 유전 매질 내에 상이한 컬러들(R, G, B)로 착색된 상이한 유전 입자들이 존재하는 구조를 가질 수 있다. 이 경우, 상기 화소들 각각에 상이한 구동 전압(FDV, SDV, TDV)이 인가되면 상기 구조에 상이한 전기장이 형성되고, 그에 따라, 유전 매질 내에서 상기 유전 입자들이 상이하게 이동(즉, 유전 입자에 가해지는 힘은 유전 입자의 유전 상수와 유전 매질의 유전 상수의 차에 의해 결정되는데, 상기 유전 입자들의 유전 상수들이 상이하기 때문에 상기 유전 입자들에 가해지는 힘들이 상이함)하기 때문에, 상기 화소들 각각은 구동 전압(FDV, SDV, TDV)이 속하는 전압 범위들(FVR, SVR, TVR)에 따라 상이한 컬러들(R, G, B)을 구현할 수 있다. 즉, 상기 화소들 각각은 구동 전압(FDV, SDV, TDV)이 제1 전압 범위(FVR)에 속하면 제1 컬러(예를 들어, R)를 구현할 수 있고, 구동 전압(FDV, SDV, TDV)이 제2 전압 범위(SVR)에 속하면 제2 컬러(예를 들어, G)를 구현할 수 있으며, 구동 전압(FDV, SDV, TDV)이 제3 전압 범위(TVR)에 속하면 제3 컬러(예를 들어, B)를 구현할 수 있다.
이에, 도 1의 표시 패널 구동 방법은 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF)로 분리(S110)할 수 있다. 즉, 도 2a 및 도 2b에 도시된 바와 같이, 제1 이미지 프레임(1F)은 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF)로 분리되어 구현되고, 제1 이미지 프레임(1F)을 따르는 제2 이미지 프레임(2F)도 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF)로 분리되어 구현되며, 제n(단, n은 2이상의 정수) 이미지 프레임(nF)도 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF)로 분리되어 구현될 수 있다. 따라서, n개의 이미지 프레임들은 3×n개의 서브 프레임들로 분리되어 구현될 수 있다.
이후, 도 1의 표시 패널 구동 방법은 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소들에 제1 전압 범위(FVR)에 속하는 제1 구동 전압(FDV)을 인가하여 제1 컬러(예를 들어, R)로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력(S120)할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 서브 프레임(1SF) 동안 화소들 각각에서 출력되는 제1 컬러는 적색(R)이고, 제1 서브 프레임(1SF) 동안 표시 패널에 표시되는 제1 컬러 이미지는 적색 이미지일 수 있다. 예를 들어, 도 2b에 도시된 바와 같이, 제1 전압 범위(FVR)는 제2 전압 범위(SVR)와 제3 전압 범위(TVR)보다 낮을 수 있고, 화소들은 제1 전압 범위(FVR)에 속하는 제1 구동 전압(FDV)에 응답하여 적색(R)을 출력할 수 있으며, 그에 따라, 화소들을 포함하는 표시 패널은 적색 이미지를 표시할 수 있다. 한편, 도 2b에서는 제1 이미지 프레임(1F)의 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소들에 인가되는 제1 구동 전압(FDV)과 제2 이미지 프레임(2F)의 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소들에 인가되는 제1 구동 전압(FDV)이 상이한 것으로 도시되어 있으나, 이것은 예시적인 것으로서, 제1 구동 전압(FDV)은 제1 전압 범위(FVR) 내에서 제1 서브 프레임(1SF)이 이미지 프레임들(1F, 2F) 각각에서 구현해야 하는 제1 컬러(예를 들어, R)의 휘도에 따라 결정되는 것임을 이해하여야 한다.
다음, 도 1의 표시 패널 구동 방법은 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소들에 제2 전압 범위(SVR)에 속하는 제2 구동 전압(SDV)을 인가하여 제2 컬러(예를 들어, G)로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력(S130)할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 서브 프레임(2SF) 동안 화소들 각각에서 출력되는 제2 컬러는 녹색(G)이고, 제2 서브 프레임(2SF) 동안 표시 패널에 표시되는 제2 컬러 이미지는 녹색 이미지일 수 있다. 예를 들어, 도 2b에 도시된 바와 같이, 제2 전압 범위(SVR)는 제1 전압 범위(FVR)보다 높고 제3 전압 범위(TVR)보다는 낮을 수 있고, 화소들은 제2 전압 범위(SVR)에 속하는 제2 구동 전압(SDV)에 응답하여 녹색(G)을 출력할 수 있으며, 그에 따라, 화소들을 포함하는 표시 패널은 녹색 이미지를 표시할 수 있다. 한편, 도 2b에서는 제1 이미지 프레임(1F)의 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소들에 인가되는 제2 구동 전압(SDV)과 제2 이미지 프레임(2F)의 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소들에 인가되는 제2 구동 전압(SDV)이 상이한 것으로 도시되어 있으나, 이것은 예시적인 것으로서, 제2 구동 전압(SDV)은 제2 전압 범위(SVR) 내에서 제2 서브 프레임(2SF)이 이미지 프레임들(1F, 2F) 각각에서 구현해야 하는 제2 컬러(예를 들어, G)의 휘도에 따라 결정되는 것임을 이해하여야 한다.
이후, 도 1의 표시 패널 구동 방법은 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소들에 제3 전압 범위(TVR)에 속하는 제3 구동 전압(TDV)을 인가하여 제3 컬러(예를 들어, B)로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력(S140)할 수 있다. 일 실시예에서, 제3 서브 프레임(3SF) 동안 화소들 각각에서 출력되는 제3 컬러는 청색(B)이고, 제3 서브 프레임(3SF) 동안 표시 패널에 표시되는 제3 컬러 이미지는 청색 이미지일 수 있다. 예를 들어, 도 2b에 도시된 바와 같이, 제3 전압 범위(TVR)는 제1 전압 범위(FVR)와 제2 전압 범위(SVR)보다 높을 수 있고, 화소들은 제3 전압 범위(TVR)에 속하는 제3 구동 전압(TDV)에 응답하여 청색(B)을 출력할 수 있으며, 그에 따라, 화소들을 포함하는 표시 패널은 청색 이미지를 표시할 수 있다. 한편, 도 2b에서는 제1 이미지 프레임(1F)의 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소들에 인가되는 제3 구동 전압(TDV)과 제2 이미지 프레임(2F)의 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소들에 인가되는 제3 구동 전압(TDV)이 상이한 것으로 도시되어 있으나, 이것은 예시적인 것으로서, 제3 구동 전압(TDV)은 제3 전압 범위(TVR) 내에서 제3 서브 프레임(3SF)이 이미지 프레임들(1F, 2F) 각각에서 구현해야 하는 제3 컬러(예를 들어, B)의 휘도에 따라 결정되는 것임을 이해하여야 한다.
이와 같이, 도 1의 표시 패널 구동 방법은 제1 내지 제3 전압 범위들(FVR, SVR, TVR)에 각각 속하는 제1 내지 제3 구동 전압들(FDV, SDV, TDV)에 응답하여 제1 내지 제3 컬러들(예를 들어, R, G, B)을 각각 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동함에 있어서 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF)로 분리하고, 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF) 각각에서 화소들에 제1 내지 제3 구동 전압들(FDV, SDV, TDV)을 각각 인가하여 표시 패널을 필드 순차 구동 방식으로 구동함으로써, 구동 전압(FDV, SDV, TDV)이 속하는 전압 범위들(FVR, SVR, TVR)에 따라 상이한 컬러들(R, G, B)을 구현할 수 있는 화소들을 포함하는 표시 패널을 효율적으로 구동할 수 있다. 한편, 도 1 내지 도 2b에서는 화소가 제1 구동 전압(FDV)에 응답하여 출력하는 제1 컬러가 적색이고, 화소가 제2 구동 전압(SDV)에 응답하여 출력하는 제2 컬러가 녹색이며, 화소가 제3 구동 전압(TDV)에 응답하여 출력하는 제3 컬러가 청색인 것으로 도시되어 있으나, 이것은 예시적인 것으로서, 화소가 제1 내지 제3 구동 전압들(FDV, SDV, TDV)에 응답하여 출력하는 제1 내지 제3 컬러들은 적색, 녹색 및 청색 중에서 하나로 중복되지 않게 결정될 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법을 나타내는 순서도이고, 도 4a 및 도 4b는 도 3의 표시 패널 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 3 내지 도 4b를 참조하면, 도 3의 표시 패널 구동 방법은 구동 전압(FDV, SDV, TDV)이 속하는 전압 범위들(FVR, SVR, TVR)에 따라 상이한 컬러들(R, G, B)을 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동할 수 있다. 이 때, 도 1의 표시 패널 구동 방법은 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF)로 분리(S210)하고, 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소들에 제1 전압 범위(FVR)에 속하는 제1 구동 전압(FDV)을 인가하여 제1 컬러(예를 들어, R)로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력(S220)하며, 제1 서브 프레임(1SF)과 제2 서브 프레임(2SF) 사이에 화소들에 제4 구동 전압(FODV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S230)하고, 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소들에 제2 전압 범위(SVR)에 속하는 제2 구동 전압(SDV)을 인가하여 제2 컬러(예를 들어, G)로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력(S240)하며, 제2 서브 프레임(2SF)과 제3 서브 프레임(3SF) 사이에 화소들에 제4 구동 전압(FODV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S250)하고, 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소들에 제3 전압 범위(TVR)에 속하는 제3 구동 전압(TDV)을 인가하여 제3 컬러(예를 들어, B)로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력(S260)하며, 제3 서브 프레임(3SF)과 다음 이미지 프레임(2F) 사이에 화소들에 제4 구동 전압(FODV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S270)할 수 있다. 다만, 도 3의 표시 패널 구동 방법은 상기 단계들(S230, S250, S270)을 제외하고는 도 1의 표시 패널 구동 방법과 실질적으로 동일하므로, 도 1의 표시 패널 구동 방법과 중복되는 내용에 대해서는 설명을 생략하고, 상기 단계들(S230, S250, S270)을 중심으로 도 3의 표시 패널 구동 방법을 설명하기로 한다.
구체적으로, 도 3의 표시 패널 구동 방법은 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF)로 분리하여 구동함에 있어서 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF) 사이에 블랙 프레임(BF)을 삽입(즉, 블랙 데이터 삽입(black data insertion)을 수행)하여 영상이 하나 또는 이원색으로 보이는 컬러 브레이크업(color break up)을 방지할 수 있다. 다시 말하면, 도 3의 표시 패널 구동 방법은 제1 서브 프레임(1SF)과 제2 서브 프레임(2SF) 사이에 화소들에 제4 구동 전압(FODV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S230)함으로써 제1 서브 프레임(1SF)과 제2 서브 프레임(2SF) 사이의 소정의 간섭 현상을 방지하고, 제2 서브 프레임(2SF)과 제3 서브 프레임(3SF) 사이에 화소들에 제4 구동 전압(FODV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S250)함으로써 제2 서브 프레임(2SF)과 제3 서브 프레임(3SF) 사이의 소정의 간섭 현상을 방지하며, 제3 서브 프레임(3SF)과 다음 이미지 프레임(2F) 사이에 화소들에 제4 구동 전압(FODV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S250)함으로써 제3 서브 프레임(3SF)과 다음 이미지 프레임(2F)의 제1 서브 프레임(1SF) 사이의 소정의 간섭 현상을 방지할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 구동 전압(FDV)이 속하는 제1 전압 범위(FVR)는 제2 구동 전압(SDV)이 속하는 제2 전압 범위(SVR)보다 낮고, 제2 구동 전압(SDV)이 속하는 제2 전압 범위(SVR)는 제3 구동 전압(TDV)이 속하는 제3 전압 범위(TVR)보다 낮으며, 제3 구동 전압(TDV)이 속하는 제3 전압 범위(TVR)는 제4 구동 전압(FODV)보다 낮을 수 있다. 다만, 이것은 예시적은 것으로서, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 이와 같이, 도 3의 표시 패널 구동 방법은 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF) 사이에 블랙 프레임(BF)을 삽입하여 컬러 브레이크업을 방지함으로써 사용자에게 보다 고품질의 이미지를 제공할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법을 나타내는 순서도이고, 도 6a 및 도 6b는 도 5의 표시 패널 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 5 내지 도 6b를 참조하면, 도 5의 표시 패널 구동 방법은 구동 전압(FDV, SDV, TDV, FODV)이 속하는 전압 범위들(FVR, SVR, TVR, FOVR)에 따라 상이한 컬러들(W, R, G, B)을 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동할 수 있다. 이 때, 도 5의 표시 패널 구동 방법은 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF)로 분리(S310)하고, 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소들에 제1 전압 범위(FVR)에 속하는 제1 구동 전압(FDV)을 인가하여 제1 컬러(예를 들어, W)로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력(S320)하며, 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소들에 제2 전압 범위(SVR)에 속하는 제2 구동 전압(SDV)을 인가하여 제2 컬러(예를 들어, R)로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력(S330)하며, 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소들에 제3 전압 범위(TVR)에 속하는 제3 구동 전압(TDV)을 인가하여 제3 컬러(예를 들어, G)로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력(S340)하고, 제4 서브 프레임(4SF)에서 화소들에 제4 전압 범위(FOVR)에 속하는 제4 구동 전압(FODV)을 인가하여 제4 컬러(예를 들어, B)로 표현된 제4 컬러 이미지를 출력(S350)할 수 있다.
표시 패널은 구동 전압(FDV, SDV, TDV, FODV)이 속하는 전압 범위들(FVR, SVR, TVR, FOVR)에 따라 상이한 컬러들(W, R, G, B)을 구현하는 화소들을 포함할 수 있다. 이를 위해, 상기 화소들 각각은 유전 영동 재료를 포함하는 하나의 유기 발광 소자를 포함할 수 있다. 이에, 상기 화소들 각각은 구동 전압(FDV, SDV, TDV, FODV)이 제1 전압 범위(FVR)에 속하면 제1 컬러(예를 들어, W)를 구현할 수 있고, 구동 전압(FDV, SDV, TDV, FODV)이 제2 전압 범위(SVR)에 속하면 제2 컬러(예를 들어, R)를 구현할 수 있으며, 구동 전압(FDV, SDV, TDV, FODV)이 제3 전압 범위(TVR)에 속하면 제3 컬러(예를 들어, G)를 구현할 수 있고, 구동 전압(FDV, SDV, TDV, FODV)이 제4 전압 범위(FOVR)에 속하면 제4 컬러(예를 들어, B)를 구현할 수 있다. 이에, 도 5의 표시 패널 구동 방법은 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF)로 분리(S310)할 수 있다. 즉, 도 6a 및 도 6b에 도시된 바와 같이, 제1 이미지 프레임(1F)은 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF)로 분리되어 구현되고, 제1 이미지 프레임(1F)을 따르는 제2 이미지 프레임(2F)도 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF)로 분리되어 구현되며, 제n(단, n은 2이상의 정수) 이미지 프레임(nF)도 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF)로 분리되어 구현될 수 있다. 따라서, n개의 이미지 프레임들은 4×n개의 서브 프레임들로 분리되어 구현될 수 있다.
이후, 도 5의 표시 패널 구동 방법은 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소들에 제1 전압 범위(FVR)에 속하는 제1 구동 전압(FDV)을 인가하여 제1 컬러(예를 들어, W)로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력(S320)할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 서브 프레임(1SF) 동안 화소들 각각에서 출력되는 제1 컬러는 백색(W)이고, 제1 서브 프레임(1SF) 동안 표시 패널에 표시되는 제1 컬러 이미지는 백색 이미지일 수 있다. 예를 들어, 도 6b에 도시된 바와 같이, 제1 전압 범위(FVR)는 제2 전압 범위(SVR), 제3 전압 범위(TVR) 및 제4 전압 범위(FOVR)보다 낮을 수 있고, 화소들은 제1 전압 범위(FVR)에 속하는 제1 구동 전압(FDV)에 응답하여 백색(W)을 출력할 수 있으며, 그에 따라, 화소들을 포함하는 표시 패널은 백색 이미지를 표시할 수 있다. 한편, 도 6b에서는 제1 이미지 프레임(1F)의 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소들에 인가되는 제1 구동 전압(FDV)과 제2 이미지 프레임(2F)의 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소들에 인가되는 제1 구동 전압(FDV)이 상이한 것으로 도시되어 있으나, 이것은 예시적인 것으로서, 제1 구동 전압(FDV)은 제1 전압 범위(FVR) 내에서 제1 서브 프레임(1SF)이 이미지 프레임들(1F, 2F) 각각에서 구현해야 하는 제1 컬러(예를 들어, W)의 휘도에 따라 결정되는 것임을 이해하여야 한다.
다음, 도 5의 표시 패널 구동 방법은 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소들에 제2 전압 범위(SVR)에 속하는 제2 구동 전압(SDV)을 인가하여 제2 컬러(예를 들어, R)로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력(S330)할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 서브 프레임(2SF) 동안 화소들 각각에서 출력되는 제2 컬러는 적색(R)이고, 제2 서브 프레임(2SF) 동안 표시 패널에 표시되는 제2 컬러 이미지는 적색 이미지일 수 있다. 예를 들어, 도 6b에 도시된 바와 같이, 제2 전압 범위(SVR)는 제1 전압 범위(FVR)보다 높고 제3 전압 범위(TVR)와 제4 전압 범위(FOVR)보다는 낮을 수 있고, 화소들은 제2 전압 범위(SVR)에 속하는 제2 구동 전압(SDV)에 응답하여 적색(R)을 출력할 수 있으며, 그에 따라, 화소들을 포함하는 표시 패널은 적색 이미지를 표시할 수 있다. 한편, 도 6b에서는 제1 이미지 프레임(1F)의 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소들에 인가되는 제2 구동 전압(SDV)과 제2 이미지 프레임(2F)의 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소들에 인가되는 제2 구동 전압(SDV)이 상이한 것으로 도시되어 있으나, 이것은 예시적인 것으로서, 제2 구동 전압(SDV)은 제2 전압 범위(SVR) 내에서 제2 서브 프레임(2SF)이 이미지 프레임들(1F, 2F) 각각에서 구현해야 하는 제2 컬러(예를 들어, R)의 휘도에 따라 결정되는 것임을 이해하여야 한다.
이후, 도 5의 표시 패널 구동 방법은 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소들에 제3 전압 범위(TVR)에 속하는 제3 구동 전압(TDV)을 인가하여 제3 컬러(예를 들어, G)로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력(S340)할 수 있다. 일 실시예에서, 제3 서브 프레임(3SF) 동안 화소들 각각에서 출력되는 제3 컬러는 녹색(G)이고, 제3 서브 프레임(3SF) 동안 표시 패널에 표시되는 제3 컬러 이미지는 녹색 이미지일 수 있다. 예를 들어, 도 6b에 도시된 바와 같이, 제3 전압 범위(TVR)는 제1 전압 범위(FVR)와 제2 전압 범위(SVR)보다 높고 제4 전압 범위(FOVR)보다는 낮을 수 있고, 화소들은 제3 전압 범위(TVR)에 속하는 제3 구동 전압(TDV)에 응답하여 녹색(G)을 출력할 수 있으며, 그에 따라, 화소들을 포함하는 표시 패널은 녹색 이미지를 표시할 수 있다. 한편, 도 6b에서는 제1 이미지 프레임(1F)의 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소들에 인가되는 제3 구동 전압(TDV)과 제2 이미지 프레임(2F)의 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소들에 인가되는 제3 구동 전압(TDV)이 상이한 것으로 도시되어 있으나, 이것은 예시적인 것으로서, 제3 구동 전압(TDV)은 제3 전압 범위(TVR) 내에서 제3 서브 프레임(3SF)이 이미지 프레임들(1F, 2F) 각각에서 구현해야 하는 제3 컬러(예를 들어, G)의 휘도에 따라 결정되는 것임을 이해하여야 한다.
다음, 도 5의 표시 패널 구동 방법은 제4 서브 프레임(4SF)에서 화소들에 제4 전압 범위(FOVR)에 속하는 제4 구동 전압(FODV)을 인가하여 제4 컬러(예를 들어, B)로 표현된 제4 컬러 이미지를 출력(S350)할 수 있다. 일 실시예에서, 제4 서브 프레임(4SF) 동안 화소들 각각에서 출력되는 제4 컬러는 청색(B)이고, 제4 서브 프레임(4SF) 동안 표시 패널에 표시되는 제4 컬러 이미지는 청색 이미지일 수 있다. 예를 들어, 도 6b에 도시된 바와 같이, 제4 전압 범위(FOVR)는 제1 전압 범위(FVR), 제2 전압 범위(SVR) 및 제3 전압 범위(TVR)보다는 높을 수 있고, 화소들은 제4 전압 범위(FOVR)에 속하는 제4 구동 전압(FODV)에 응답하여 청색(B)을 출력할 수 있으며, 그에 따라, 화소들을 포함하는 표시 패널은 청색 이미지를 표시할 수 있다. 한편, 도 6b에서는 제1 이미지 프레임(1F)의 제4 서브 프레임(4SF)에서 화소들에 인가되는 제4 구동 전압(FODV)과 제2 이미지 프레임(2F)의 제4 서브 프레임(4SF)에서 화소들에 인가되는 제4 구동 전압(FODV)이 상이한 것으로 도시되어 있으나, 이것은 예시적인 것으로서, 제4 구동 전압(FODV)은 제4 전압 범위(FOVR) 내에서 제4 서브 프레임(4SF)이 이미지 프레임들(1F, 2F) 각각에서 구현해야 하는 제4 컬러(예를 들어, B)의 휘도에 따라 결정되는 것임을 이해하여야 한다.
이와 같이, 도 5의 표시 패널 구동 방법은 제1 내지 제4 전압 범위들(FVR, SVR, TVR, FOVR)에 각각 속하는 제1 내지 제4 구동 전압들(FDV, SDV, TDV, FODV)에 응답하여 제1 내지 제4 컬러들(예를 들어, W, R, G, B)을 각각 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동함에 있어서 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF)로 분리하고, 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF) 각각에서 화소들에 제1 내지 제4 구동 전압들(FDV, SDV, TDV, FODV)을 각각 인가하여 표시 패널을 필드 순차 구동 방식으로 구동함으로써, 구동 전압(FDV, SDV, TDV, FODV)이 속하는 전압 범위들(FVR, SVR, TVR, FOVR)에 따라 상이한 컬러들(W, R, G, B)을 구현할 수 있는 화소들을 포함하는 표시 패널을 효율적으로 구동할 수 있다. 한편, 도 5 내지 도 6b에서는 화소가 제1 구동 전압(FDV)에 응답하여 출력하는 제1 컬러가 백색이고, 화소가 제2 구동 전압(SDV)에 응답하여 출력하는 제2 컬러가 적색이며, 화소가 제3 구동 전압(TDV)에 응답하여 출력하는 제3 컬러가 녹색이고, 화소가 제4 구동 전압(FODV)에 응답하여 출력하는 제4 컬러가 청색인 것으로 도시되어 있으나, 이것은 예시적인 것으로서, 화소가 제1 내지 제4 구동 전압들(FDV, SDV, TDV, FODV)에 응답하여 출력하는 제1 내지 제4 컬러들은 백색, 적색, 녹색 및 청색 중에서 하나로 중복되지 않게 결정될 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 패널 구동 방법을 나타내는 순서도이고, 도 8a 및 도 8b는 도 7의 표시 패널 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7 내지 도 8b를 참조하면, 도 7의 표시 패널 구동 방법은 구동 전압(FDV, SDV, TDV, FODV)이 속하는 전압 범위들(FVR, SVR, TVR, FOVR)에 따라 상이한 컬러들(W, R, G, B)을 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동할 수 있다. 이 때, 도 7의 표시 패널 구동 방법은 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF)로 분리(S410)하고, 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소들에 제1 전압 범위(FVR)에 속하는 제1 구동 전압(FDV)을 인가하여 제1 컬러(예를 들어, W)로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력(S420)하며, 제1 서브 프레임(1SF)과 제2 서브 프레임(2SF) 사이에 화소들에 제5 구동 전압(FIDV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S430)하고, 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소들에 제2 전압 범위(SVR)에 속하는 제2 구동 전압(SDV)을 인가하여 제2 컬러(예를 들어, R)로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력(S440)하며, 제2 서브 프레임(2SF)과 제3 서브 프레임(3SF) 사이에 화소들에 제5 구동 전압(FIDV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S450)하고, 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소들에 제3 전압 범위(TVR)에 속하는 제3 구동 전압(TDV)을 인가하여 제3 컬러(예를 들어, G)로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력(S460)하며, 제3 서브 프레임(3SF)과 제4 서브 프레임(4SF) 사이에 화소들에 제5 구동 전압(FIDV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S470)하고, 제4 서브 프레임(4SF)에서 화소들에 제4 전압 범위(FOVR)에 속하는 제4 구동 전압(FODV)을 인가하여 제4 컬러(예를 들어, B)로 표현된 제4 컬러 이미지를 출력(S480)하며, 제4 서브 프레임(4SF)과 다음 이미지 프레임(2F) 사이에 화소들에 제5 구동 전압(FIDV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S490)할 수 있다. 다만, 도 7의 표시 패널 구동 방법은 상기 단계들(S430, S450, S470, S490)을 제외하고는 도 5의 표시 패널 구동 방법과 실질적으로 동일하므로, 도 5의 표시 패널 구동 방법과 중복되는 내용에 대해서는 설명을 생략하고, 상기 단계들(S430, S450, S470, S490)을 중심으로 도 7의 표시 패널 구동 방법을 설명하기로 한다.
구체적으로, 도 7의 표시 패널 구동 방법은 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF)로 분리하여 구동함에 있어서 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF) 사이에 블랙 프레임(BF)을 삽입(즉, 블랙 데이터 삽입을 수행)하여 영상이 하나 또는 이원색으로 보이는 컬러 브레이크업을 방지할 수 있다. 다시 말하면, 도 7의 표시 패널 구동 방법은 제1 서브 프레임(1SF)과 제2 서브 프레임(2SF) 사이에 화소들에 제5 구동 전압(FIDV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S430)함으로써 제1 서브 프레임(1SF)과 제2 서브 프레임(2SF) 사이의 소정의 간섭 현상을 방지하고, 제2 서브 프레임(2SF)과 제3 서브 프레임(3SF) 사이에 화소들에 제5 구동 전압(FIDV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S450)함으로써 제2 서브 프레임(2SF)과 제3 서브 프레임(3SF) 사이의 소정의 간섭 현상을 방지하며, 제3 서브 프레임(3SF)과 제4 서브 프레임(4SF) 사이에 화소들에 제5 구동 전압(FIDV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S470)함으로써 제3 서브 프레임(3SF)과 제4 서브 프레임(4SF) 사이의 소정의 간섭 현상을 방지하고, 제4 서브 프레임(4SF)과 다음 이미지 프레임(2F) 사이에 화소들에 제5 구동 전압(FIDV)을 인가하여 흑색 이미지(BL)를 출력(S490)함으로써 제4 서브 프레임(4SF)과 다음 이미지 프레임(2F)의 제1 서브 프레임(1SF) 사이의 소정의 간섭 현상을 방지할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 구동 전압(FDV)이 속하는 제1 전압 범위(FVR)는 제2 구동 전압(SDV)이 속하는 제2 전압 범위(SVR)보다 낮고, 제2 구동 전압(SDV)이 속하는 제2 전압 범위(SVR)는 제3 구동 전압(TDV)이 속하는 제3 전압 범위(TVR)보다 낮으며, 제3 구동 전압(TDV)이 속하는 제3 전압 범위(TVR)는 제4 구동 전압(FODV)이 속하는 제4 전압 범위(FOVR)보다 낮고, 제4 구동 전압(FODV)이 속하는 제4 전압 범위(FOVR)는 제5 구동 전압(FIDV)보다 낮을 수 있다. 다만, 이것은 예시적은 것으로서, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 이와 같이, 도 7의 표시 패널 구동 방법은 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF) 사이에 블랙 프레임(BF)을 삽입하여 컬러 브레이크업을 방지함으로써 사용자에게 보다 고품질의 이미지를 제공할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이고, 도 10은 도 9의 표시 장치의 표시 패널에 포함된 화소의 일 예를 나타내는 회로도이며, 도 11은 도 9의 표시 장치에서 표시 패널 구동부가 동작하는 일 예를 나타내는 도면이고, 도 12는 도 9의 표시 장치에서 표시 패널 구동부가 동작하는 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 9 내지 도 12를 참조하면, 표시 장치(100)는 표시 패널(120) 및 표시 패널 구동부(140)를 포함할 수 있다. 이 때, 표시 장치(100)는 유기 발광 표시 장치일 수 있다.
표시 패널(120)은 제1 내지 제k(단, k는 2이상의 정수) 전압 범위들에 각각 속하는 제1 내지 제k 구동 전압들에 응답하여 제1 내지 제k 컬러들을 각각 구현하는 화소(111)들을 포함할 수 있다. 표시 패널(120) 내에서 상기 화소(111)들은 매트릭스 형태로 배치될 수 있다. 이 때, 화소(111)들 각각은 유전 영동 재료를 포함하는 하나의 유기 발광 소자(OLED) 및 상기 유기 발광 소자(OLED)를 구동하는 유기 발광 소자 구동 회로(TC)를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 표시 장치(100)에서, 하나의 유기 발광 소자(OLED)가 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러광들(예를 들어, 적색광, 녹색광, 청색광 또는 백색광, 적색광, 녹색광, 청색광)을 방출할 수 있으므로, 상기 유기 발광 소자(OLED)를 포함하는 화소(111)들 각각은 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현할 수 있다. 따라서, 종래의 표시 장치는 표시 패널 내에 적색 화소들, 녹색 화소들 및 청색 화소들을 포함하거나 또는 백색 화소들, 적색 화소들, 녹색 화소들 및 청색 화소들을 포함하는 반면에, 표시 장치(100)는 표시 패널(120) 내에 상기 화소(111)들만을 포함하기 때문에, 동일한 조건 하에서 예를 들어, 3배 또는 4배의 해상도를 가질 수 있고, 그에 따라, 종래의 표시 장치에 비해 고해상도로 제조될 수 있다. 다시 말하면, 종래의 표시 장치에서는 상기 화소(111)와 동일한 구조를 가진 적색 화소, 녹색 화소 및 청색 화소 또는 백색 화소, 적색 화소, 녹색 화소 및 청색 화소가 컬러를 구현하기 위한 하나의 단위 화소를 구성하는 반면에, 표시 장치(100)에서는 하나의 화소(111)가 컬러를 구현하기 위한 하나의 단위 화소를 이루는 것이다.
일 실시예에서, 도 10에 도시된 바와 같이, 화소(111)들 각각은 제1 트랜지스터(T1), 제2 트랜지스터(T2), 제3 트랜지스터(T3), 제4 트랜지스터(T4), 제5 트랜지스터(T5), 제6 트랜지스터(T6), 스토리지 커패시터(Cst) 및 유기 발광 소자(OLED)를 포함할 수 있다. 제1 트랜지스터(T1)는 제1 노드(N1)와 제3 노드(N3) 사이에 연결되고, 게이트 단자가 제2 노드(N2)에 연결될 수 있다. 즉, 제1 트랜지스터(T1)는 구동 트랜지스터로 명명될 수 있다. 제2 트랜지스터(T2)는 데이터 라인(DSL)와 제1 노드(N1) 사이에 연결되고, 게이트 단자가 스캔 라인(SSL(m))에 연결될 수 있다. 즉, 제2 트랜지스터(T2)는 스위칭 트랜지스터로 명명될 수 있다. 제3 트랜지스터(T3)는 제2 노드(N2)와 제3 노드(N3) 사이에 연결되고, 게이트 단자가 스캔 라인(SSL(m))에 연결될 수 있다. 제4 트랜지스터(T4)는 제3 노드(N3)와 초기화 전압(VINT) 사이에 연결되고, 게이트 단자가 이전 스캔 라인(SSL(m-1))에 연결될 수 있다. 제5 트랜지스터(T5)는 제1 노드(N1)와 고전원 전압(ELVDD) 사이에 연결되고, 게이트 단자가 발광 제어 라인(EML(m))에 연결될 수 있다. 제6 트랜지스터(T6)는 제2 노드(N2)와 유기 발광 소자(OLED) 사이에 연결되고, 게이트 단자가 발광 제어 라인(EML(m))에 연결될 수 있다. 즉, 제6 트랜지스터(T6)는 발광 제어 트랜지스터로 명명될 수 있다. 스토리지 커패시터(Cst)는 고전원 전압(ELVDD)과 제3 노드(N3) 사이에 연결될 수 있다. 유기 발광 소자(OLED)는 제6 트랜지스터(T6)와 저전원 전압(ELVSS) 사이에 연결될 수 있다. 한편, 도 10에 도시된 화소(111)의 구조는 하나의 예시에 불과한 것으로서, 화소(111)의 구조가 그에 한정되지는 않는다.
상기 화소(111)의 동작을 살펴보면, 이전 스캔 라인(SS(m-1))을 통해 인가된 이전 스캔 신호(SS)에 응답하여 제4 트랜지스터(T4)가 턴온되어 제3 노드(N3)가 초기화될 수 있다. 이후, 스캔 라인(SS(m))을 통해 인가된 스캔 신호(SS)에 응답하여 제2 트랜지스터(T2)와 제3 트랜지스터(T3)가 턴온되고, 발광 제어 라인(EML(m))을 통해 인가된 발광 제어 신호(EM)에 응답하여 제5 트랜지스터(T5)와 제6 트랜지스터(T6)가 턴오프되면, 데이터 라인(DSL)을 통해 인가된 데이터 신호(DS)가 스토리지 커패시터(Cst)에 저장될 수 있다. 다음, 스캔 라인(SS(m))을 통해 인가된 스캔 신호(SS)에 응답하여 제2 트랜지스터(T2)와 제3 트랜지스터(T3)가 턴오프되고, 발광 제어 라인(EML(m))을 통해 인가된 발광 제어 신호(EM)에 응답하여 제5 트랜지스터(T5)와 제6 트랜지스터(T6)가 턴온되면, 유기 발광 소자(OLED)에 소정의 구동 전압이 인가되어(즉, 전류가 흘러) 유기 발광 소자(OLED)가 발광할 수 있다. 상술한 바와 같이, 이러한 화소 동작은 1개의 이미지 프레임(1F)이 분리된 제1 내지 제k 서브 프레임들(1SF, 2SF, ... ,kSF) 별로 각각 수행될 수 있다. 한편, 도 10에서는 제1 내지 제6 트랜지스터들(T1, ..., T6)이 피모스(P-channel metal oxide semiconductor; PMOS) 트랜지스터들로 구현되는 것으로 도시되어 있으나, 이것은 예시적인 것으로서, 제1 내지 제6 트랜지스터들(T1, ..., T6)은 엔모스(N-channel metal oxide semiconductor; NMOS) 트랜지스터들 또는 엔모스 트랜지스터들과 피모스 트랜지스터들의 조합으로 구현될 수도 있다.
표시 패널 구동부(140)는 표시 패널(120)을 구동할 수 있다. 이 때, 표시 패널 구동부(140)는 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제k 서브 프레임들(1SF, 2SF, ... ,kSF)로 분리하고, 제1 내지 제k 서브 프레임들(1SF, 2SF, ... ,kSF) 각각에서 화소(111)들에 제1 내지 제k 구동 전압들을 각각 인가함으로써 표시 패널(120)을 필드 순차 구동 방식으로 구동할 수 있다. 이를 위해, 표시 패널 구동부(140)는 스캔 구동부, 데이터 구동부 및 타이밍 제어부를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 표시 패널 구동부(140)는 발광 제어부를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 표시 패널(120)은 스캔 라인(SSL)들을 통해 스캔 구동부에 연결될 수 있고, 데이터 라인(DSL)들을 통해 데이터 구동부에 연결될 수 있으며, 발광 제어 라인(EML)들을 통해 발광 제어부에 연결될 수 있다. 스캔 구동부는 표시 패널(120)에 스캔 라인(SSL)들을 통해 스캔 신호(SS)를 제공할 수 있다. 데이터 구동부는 표시 패널(120)에 데이터 라인(DSL)들을 통해 데이터 신호(DS)를 제공할 수 있다. 발광 제어부는 발광 제어 라인(EML)들을 통해 발광 제어 신호(EM)를 제공할 수 있다. 타이밍 제어부는 스캔 구동부, 데이터 구동부 및 발광 제어부를 제어할 수 있다. 다만, 표시 패널 구동부(140)의 상술한 구성들은 예시적인 것으로서, 표시 패널 구동부(140)에 포함된 구성 요소들이 상술한 구성들로 한정되지는 않는다. 실시예에 따라, 표시 패널 구동부(140)는 1개의 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제k 서브 프레임들(1SF, 2SF, ... ,kSF)로 분리하기 위한 적어도 하나 이상의 프레임 메모리를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 표시 패널(120)에 포함된 화소(111)들 각각은 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압이 인가되면 적색을 구현하고, 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압이 인가되면 녹색을 구현하며, 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압이 인가되면 청색을 구현할 수 있다. 이 경우, 표시 패널 구동부(140)는 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF)로 분리하고, 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소(111)들에 제1 구동 전압을 인가하여 적색 이미지를 출력하며, 제2 서브 프레임(2SF)에서 화소(111)들에 제2 구동 전압을 인가하여 녹색 이미지를 출력하고, 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소(111)들에 제3 구동 전압을 인가하여 청색 이미지를 출력할 수 있다. 실시예에 따라, 표시 패널 구동부(140)는 제1 서브 프레임(1SF)과 제2 서브 프레임(2SF) 사이에 화소(111)들에 제4 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하고, 제2 서브 프레임(2SF)과 제3 서브 프레임(3SF) 사이에 화소(111)들에 제4 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하며, 제3 서브 프레임(3SF)과 다음 이미지 프레임 사이에 화소(111)들에 제4 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 도 1 내지 도 4b를 참조하여 설명한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
다른 실시예에서, 표시 패널(120)에 포함된 화소(111)들은 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압이 인가되면 백색을 구현하고, 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압이 인가되면 적색을 구현하며, 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압이 인가되면 녹색을 구현하고, 제4 전압 범위에 속하는 제4 구동 전압이 인가되면 청색을 구현할 수 있다. 이 경우, 표시 패널 구동부(140)는 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF)로 분리하고, 제1 서브 프레임(1SF)에서 화소(111)들에 제1 구동 전압을 인가하여 백색 이미지를 출력하며, 제2 서브 프레임(2SF)에서 상기 화소(111)들에 제2 구동 전압을 인가하여 적색 이미지를 출력하고, 제3 서브 프레임(3SF)에서 화소(111)들에 제3 구동 전압을 인가하여 녹색 이미지를 출력하며, 제4 서브 프레임(4SF)에서 화소(111)들에 제4 구동 전압을 인가하여 청색 이미지를 출력할 수 있다. 실시예에 따라, 표시 패널 구동부(140)는 제1 서브 프레임(1SF)과 제2 서브 프레임(2SF) 사이에 화소(111)들에 제5 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하고, 제2 서브 프레임(2SF)과 제3 서브 프레임(3SF) 사이에 화소(111)들에 제5 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하며, 제3 서브 프레임(3SF)과 제4 서브 프레임(4SF) 사이에 화소(111)들에 제5 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하고, 제4 서브 프레임(4SF)과 다음 이미지 프레임 사이에 화소(111)들에 제5 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 도 5 내지 도 8b를 참조하여 설명한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
한편, 표시 패널 구동부(140)는 외부로부터 이미지 프레임(1F)에 상응하는 이미지 데이터(DAT)를 수신하고, 이미지 프레임(1F)을 제1 내지 제k 서브 프레임들(1SF, 2SF, ..., kSF)로 분리하여 구현할 수 있다. 일 실시예에서, 도 11에 도시된 바와 같이, 표시 패널 구동부(140)는 외부로부터 이미지 프레임(1F)에 상응하는 이미지 데이터(DAT)를 n 헤르츠(n(Hz))의 속도로 수신하고, 이미지 데이터(DAT)에 기초하여 이미지 프레임(1F)이 분리된 제1 내지 제k 서브 프레임들(1SF, 2SF, ..., kSF) 각각을 k×n 헤르츠(k×n(Hz))의 속도로 구현함으로써 이미지 프레임(1F)을 n 헤르츠(n(Hz))의 속도로 구현할 수 있다. 이 경우, 표시 패널 구동부(140)는 외부로부터 n 헤르츠(n(Hz))의 속도로 수신되는 이미지 프레임(1F)을 저장하기 위한 제1 프레임 메모리 및 이미지 프레임(1F)이 분리된 제1 내지 제k 서브 프레임들(1SF, 2SF, ..., kSF)을 임시 저장하여 출력하기 위한 제2 프레임 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 화소(111)들이 3가지 컬러들을 구현(즉, 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압이 인가되면 적색을 구현하고, 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압이 인가되면 녹색을 구현하며, 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압이 인가되면 청색을 구현)하는 경우, 표시 패널 구동부(140)는 외부로부터 이미지 프레임(1F)에 상응하는 이미지 데이터(DAT)를 n 헤르츠(n(Hz))의 속도로 수신하고, 이미지 데이터(DAT)에 기초하여 이미지 프레임(1F)이 분리된 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF) 각각을 3×n 헤르츠(3×n(Hz))의 속도로 구현함으로써 이미지 프레임(1F)을 n 헤르츠(n(Hz))의 속도로 구현할 수 있다. 다른 예를 들어, 화소(111)들이 4가지 컬러들을 구현(즉, 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압이 인가되면 백색을 구현하고, 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압이 인가되면 적색을 구현하며, 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압이 인가되면 녹색을 구현하고, 제4 전압 범위에 속하는 제4 구동 전압이 인가되면 청색을 구현)하는 경우, 표시 패널 구동부(140)는 외부로부터 이미지 프레임(1F)에 상응하는 이미지 데이터(DAT)를 n 헤르츠(n(Hz))의 속도로 수신하고, 이미지 데이터(DAT)에 기초하여 이미지 프레임(1F)이 분리된 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF) 각각을 4×n 헤르츠(4×n(Hz))의 속도로 구현함으로써 이미지 프레임(1F)을 n 헤르츠(n(Hz))의 속도로 구현할 수 있다.
다른 실시예에서, 도 12에 도시된 바와 같이, 표시 패널 구동부(140)는 외부로부터 이미지 프레임(1F)이 분리된 상기 제1 내지 제k 서브 프레임들(1SF, 2SF, ..., kSF) 각각에 상응하는 이미지 데이터(DAT)를 k×n 헤르츠(k×n(Hz))의 속도로 수신하고, 이미지 데이터(DAT)에 기초하여 이미지 프레임(1F)이 분리된 제1 내지 제k 서브 프레임들(1SF, 2SF, ..., kSF) 각각을 k×n 헤르츠(k×n(Hz))의 속도로 구현함으로써 이미지 프레임(1F)을 n 헤르츠(n(Hz))의 속도로 구현할 수 있다. 예를 들어, 화소(111)들이 3가지 컬러들을 구현(즉, 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압이 인가되면 적색을 구현하고, 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압이 인가되면 녹색을 구현하며, 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압이 인가되면 청색을 구현)하는 경우, 표시 패널 구동부(140)는 외부로부터 이미지 프레임(1F)이 분리된 상기 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF) 각각에 상응하는 이미지 데이터(DAT)를 3×n 헤르츠(3×n(Hz))의 속도로 수신하고, 이미지 데이터(DAT)에 기초하여 이미지 프레임(1F)이 분리된 제1 내지 제3 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF) 각각을 3×n 헤르츠(3×n(Hz))의 속도로 구현함으로써 이미지 프레임(1F)을 n 헤르츠(n(Hz))의 속도로 구현할 수 있다. 다른 예를 들어, 화소(111)들이 4가지 컬러들을 구현(즉, 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압이 인가되면 백색을 구현하고, 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압이 인가되면 적색을 구현하며, 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압이 인가되면 녹색을 구현하고, 제4 전압 범위에 속하는 제4 구동 전압이 인가되면 청색을 구현)하는 경우, 표시 패널 구동부(140)는 외부로부터 이미지 프레임(1F)이 분리된 상기 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF) 각각에 상응하는 이미지 데이터(DAT)를 4×n 헤르츠(4×n(Hz))의 속도로 수신하고, 이미지 데이터(DAT)에 기초하여 이미지 프레임(1F)이 분리된 제1 내지 제4 서브 프레임들(1SF, 2SF, 3SF, 4SF) 각각을 4×n 헤르츠(4×n(Hz))의 속도로 구현함으로써 이미지 프레임(1F)을 n 헤르츠(n(Hz))의 속도로 구현할 수 있다. 이와 같이, 표시 장치(100)는 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현할 수 있는 화소(111)들을 포함하는 표시 패널(120)을 필드 순차 구동 방식으로 구동함으로써, 표시 패널(120)을 효율적으로 구동하여 종래의 표시 장치에 비해 고해상도로 제조될 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이고, 도 14는 도 13의 전자 기기가 스마트폰으로 구현된 일 예를 나타내는 도면이며, 도 15는 도 13의 전자 기기가 헤드 마운트 디스플레이로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 13 내지 도 15를 참조하면, 전자 기기(500)는 프로세서(510), 메모리 장치(520), 스토리지 장치(530), 입출력 장치(540), 파워 서플라이(550) 및 표시 장치(560)를 포함할 수 있다. 이 때, 표시 장치(560)는 도 9의 표시 장치(100)에 상응할 수 있다. 나아가, 전자 기기(500)는 비디오 카드, 사운드 카드, 메모리 카드, USB 장치 등과 통신하거나, 또는 다른 시스템들과 통신할 수 있는 여러 포트(port)들을 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 도 14에 도시된 바와 같이, 전자 기기(500)는 스마트폰으로 구현될 수 있다. 다른 실시예에서, 도 15에 도시된 바와 같이, 전자 기기(500)는 헤드 마운트 디스플레이로 구현될 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 전자 기기(500)가 그에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 기기(500)는 컴퓨터 모니터, 노트북, 디지털 카메라, 휴대폰, 스마트폰, 스마트패드, 태블릿PC, MP3 플레이어, 네비게이션 시스템, 비디오폰 등으로 다양하게 구현될 수 있다.
프로세서(510)는 특정 계산들 또는 태스크(task)들을 수행할 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(510)는 마이크로프로세서(micro processor), 중앙 처리 장치(Central Processing Unit; CPU), 어플리케이션 프로세서(Application Processor; AP) 등일 수 있다. 프로세서(510)는 어드레스 버스(address bus), 제어 버스(control bus) 및 데이터 버스(data bus) 등을 통하여 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(510)는 주변 구성 요소 상호연결(Peripheral Component Interconnect; PCI) 버스와 같은 확장 버스에도 연결될 수 있다. 메모리 장치(520)는 전자 기기(500)의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리 장치(520)는 이피롬(Erasable Programmable Read-Only Memory; EPROM) 장치, 이이피롬(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory; EEPROM) 장치, 플래시 메모리 장치(flash memory device), 피램(Phase Change Random Access Memory; PRAM) 장치, 알램(Resistance Random Access Memory; RRAM) 장치, 엔에프지엠(Nano Floating Gate Memory; NFGM) 장치, 폴리머램(Polymer Random Access Memory; PoRAM) 장치, 엠램(Magnetic Random Access Memory; MRAM), 에프램(Ferroelectric Random Access Memory; FRAM) 장치 등과 같은 비휘발성 메모리 장치 및/또는 디램(Dynamic Random Access Memory; DRAM) 장치, 에스램(Static Random Access Memory; SRAM) 장치, 모바일 DRAM 장치 등과 같은 휘발성 메모리 장치를 포함할 수 있다. 스토리지 장치(530)는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Drive; SSD), 하드 디스크 드라이브(Hard Disk Drive; HDD), 씨디롬(CD-ROM) 등을 포함할 수 있다. 입출력 장치(540)는 키보드, 키패드, 터치패드, 터치스크린, 마우스 등과 같은 입력 수단 및 스피커, 프린터 등과 같은 출력 수단을 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 표시 장치(560)는 입출력 장치(540) 내에 구비될 수 있다. 파워 서플라이(550)는 전자 기기(500)의 동작에 필요한 파워를 공급할 수 있다.
표시 장치(560)는 상기 버스들 또는 다른 통신 링크를 통해서 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 이 때, 표시 장치(560)는 유기 발광 표시 장치일 수 있고, 표시 장치(560)에 포함된 표시 패널 내 화소들 각각은 유전 영동 재료를 포함하는 하나의 유기 발광 소자를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 표시 장치(560)는 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현할 수 있는 화소들을 포함하는 표시 패널을 필드 순차 구동 방식으로 구동함으로써, 표시 패널을 효율적으로 구동하여 종래의 표시 장치에 비해 고해상도로 제조될 수 있다. 이를 위해, 표시 장치(560)는 제1 내지 제k 전압 범위들에 각각 속하는 제1 내지 제k 구동 전압들에 응답하여 제1 내지 제k 컬러들을 각각 구현하는 화소들을 포함하는 표시 패널 및 1개의 이미지 프레임을 제1 내지 제k 서브 프레임들로 분리하고, 제1 내지 제k 서브 프레임들 각각에서 화소들에 제1 내지 제k 구동 전압들을 각각 인가함으로써 표시 패널을 필드 순차 구동 방식으로 구동하는 표시 패널 구동부를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 표시 패널 구동부는 외부로부터 이미지 프레임에 상응하는 이미지 데이터를 n 헤르츠의 속도로 수신하고, 상기 이미지 데이터에 기초하여 이미지 프레임이 분리된 제1 내지 제k 서브 프레임들 각각을 k×n 헤르츠의 속도로 구현함으로써 이미지 프레임을 n 헤르츠의 속도로 구현할 수 있다. 다른 실시예에서, 표시 패널 구동부는 외부로부터 이미지 프레임이 분리된 제1 내지 제k 서브 프레임들 각각에 상응하는 이미지 데이터를 k×n 헤르츠의 속도로 수신하고, 상기 이미지 데이터에 기초하여 이미지 프레임이 분리된 제1 내지 제k 서브 프레임들 각각을 k×n 헤르츠의 속도로 구현함으로써 이미지 프레임을 n 헤르츠의 속도로 구현할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 상술한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 발명은 표시 장치를 포함하는 모든 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 휴대폰, 스마트폰, 비디오폰, 헤드 마운트 디스플레이, 텔레비전, 컴퓨터 모니터, 노트북, 디지털 카메라, 스마트패드, 태블릿PC, MP3 플레이어, 네비게이션 시스템 등에 적용될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 예시적인 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 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 장치 120: 표시 패널
140: 표시 패널 구동부 500: 전자 기기
510: 메모리 장치 520: 프로세서
530: 스토리지 장치 540: 입출력 장치
550: 파워 서플라이 560: 표시 장치

Claims (20)

  1. 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동하는 표시 패널 구동 방법에 있어서,
    1개의 이미지 프레임을 제1 내지 제3 서브 프레임들로 분리하는 단계;
    상기 제1 서브 프레임에서 상기 화소들에 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압을 인가하여 제1 컬러로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력하는 단계;
    상기 제2 서브 프레임에서 상기 화소들에 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압을 인가하여 제2 컬러로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력하는 단계;
    상기 제3 서브 프레임에서 상기 화소들에 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압을 인가하여 제3 컬러로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력하는 단계;
    상기 제1 서브 프레임과 상기 제2 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 제4 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하는 단계;
    상기 제2 서브 프레임과 상기 제3 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제4 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 단계; 및
    상기 제3 서브 프레임과 다음 이미지 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제4 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 패널 구동 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 화소들 각각은 유전 영동 재료를 포함하는 하나의 유기 발광 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 패널 구동 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 제1 컬러 이미지는 적색 이미지이고, 상기 제2 컬러 이미지는 녹색 이미지이며, 상기 제3 컬러 이미지는 청색 이미지인 것을 특징으로 하는 표시 패널 구동 방법.
  4. 삭제
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 전압 범위는 상기 제2 전압 범위보다 낮고, 상기 제2 전압 범위는 상기 제3 전압 범위보다 낮으며, 상기 제3 전압 범위는 상기 제4 구동 전압보다 낮은 것을 특징으로 하는 표시 패널 구동 방법.
  6. 구동 전압이 속하는 전압 범위들에 따라 상이한 컬러들을 구현하는 화소들을 포함한 표시 패널을 구동하는 표시 패널 구동 방법에 있어서,
    1개의 이미지 프레임을 제1 내지 제4 서브 프레임들로 분리하는 단계;
    상기 제1 서브 프레임에서 상기 화소들에 제1 전압 범위에 속하는 제1 구동 전압을 인가하여 제1 컬러로 표현된 제1 컬러 이미지를 출력하는 단계;
    상기 제2 서브 프레임에서 상기 화소들에 제2 전압 범위에 속하는 제2 구동 전압을 인가하여 제2 컬러로 표현된 제2 컬러 이미지를 출력하는 단계;
    상기 제3 서브 프레임에서 상기 화소들에 제3 전압 범위에 속하는 제3 구동 전압을 인가하여 제3 컬러로 표현된 제3 컬러 이미지를 출력하는 단계;
    상기 제4 서브 프레임에서 상기 화소들에 제4 전압 범위에 속하는 제4 구동 전압을 인가하여 제4 컬러로 표현된 제4 컬러 이미지를 출력하는 단계;
    상기 제1 서브 프레임과 상기 제2 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 제5 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하는 단계;
    상기 제2 서브 프레임과 상기 제3 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 단계;
    상기 제3 서브 프레임과 상기 제4 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 단계; 및
    상기 제4 서브 프레임과 다음 이미지 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 패널 구동 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 화소들 각각은 유전 영동 재료를 포함하는 하나의 유기 발광 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 패널 구동 방법.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 제1 컬러 이미지는 백색 이미지이고, 상기 제2 컬러 이미지는 적색 이미지이며, 상기 제3 컬러 이미지는 녹색 이미지이며, 상기 제4 컬러 이미지는 청색 이미지인 것을 특징으로 하는 표시 패널 구동 방법.
  9. 삭제
  10. 제 6 항에 있어서, 상기 제1 전압 범위는 상기 제2 전압 범위보다 낮고, 상기 제2 전압 범위는 상기 제3 전압 범위보다 낮으며, 상기 제3 전압 범위는 상기 제4 전압 범위보다 낮고, 상기 제4 전압 범위는 상기 제5 구동 전압보다 낮은 것을 특징으로 하는 표시 패널 구동 방법.
  11. 제1 내지 제k(단, k는 2이상의 정수) 전압 범위들에 각각 속하는 제1 내지 제k 구동 전압들에 응답하여 제1 내지 제k 컬러들을 각각 구현하는 화소들을 포함하는 표시 패널; 및
    1개의 이미지 프레임을 제1 내지 제k 서브 프레임들로 분리하고, 상기 제1 내지 제k 서브 프레임들 각각에서 상기 화소들에 상기 제1 내지 제k 구동 전압들을 각각 인가함으로써 상기 표시 패널을 필드 순차(field sequential) 구동 방식으로 구동하는 표시 패널 구동부를 포함하며,
    상기 화소들은 상기 제1 전압 범위에 속하는 상기 제1 구동 전압이 인가되면 적색을 구현하고, 상기 제2 전압 범위에 속하는 상기 제2 구동 전압이 인가되면 녹색을 구현하며, 상기 제3 전압 범위에 속하는 상기 제3 구동 전압이 인가되면 청색을 구현하고,
    상기 표시 패널 구동부는 상기 이미지 프레임을 상기 제1 내지 제3 서브 프레임들로 분리하고, 상기 제1 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제1 구동 전압을 인가하여 적색 이미지를 출력하며, 상기 제2 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제2 구동 전압을 인가하여 녹색 이미지를 출력하고, 상기 제3 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제3 구동 전압을 인가하여 청색 이미지를 출력하고, 상기 제1 서브 프레임과 상기 제2 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 제4 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하고, 상기 제2 서브 프레임과 상기 제3 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제4 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하며, 상기 제3 서브 프레임과 다음 이미지 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제4 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 화소들 각각은 유전 영동 재료를 포함하는 하나의 유기 발광 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 제 11 항에 있어서, 상기 표시 패널 구동부는 외부로부터 상기 이미지 프레임에 상응하는 이미지 데이터를 n(단, n은 2이상의 정수) 헤르츠(hertz)의 속도로 수신하고, 상기 이미지 데이터에 기초하여 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제3 서브 프레임들 각각을 3×n 헤르츠의 속도로 구현함으로써 상기 이미지 프레임을 n 헤르츠의 속도로 구현하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  16. 제 11 항에 있어서, 상기 표시 패널 구동부는 외부로부터 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제3 서브 프레임들 각각에 상응하는 이미지 데이터를 3×n(단, n은 2이상의 정수) 헤르츠(hertz)의 속도로 수신하고, 상기 이미지 데이터에 기초하여 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제3 서브 프레임들 각각을 3×n 헤르츠의 속도로 구현함으로써 상기 이미지 프레임을 n 헤르츠의 속도로 구현하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  17. 제 11 항에 있어서, 상기 화소들은 상기 제1 전압 범위에 속하는 상기 제1 구동 전압이 인가되면 백색을 구현하고, 상기 제2 전압 범위에 속하는 상기 제2 구동 전압이 인가되면 적색을 구현하며, 상기 제3 전압 범위에 속하는 상기 제3 구동 전압이 인가되면 녹색을 구현하고, 상기 제4 전압 범위에 속하는 상기 제4 구동 전압이 인가되면 청색을 구현하며,
    상기 표시 패널 구동부는 상기 이미지 프레임을 상기 제1 내지 제4 서브 프레임들로 분리하고, 상기 제1 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제1 구동 전압을 인가하여 백색 이미지를 출력하며, 상기 제2 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제2 구동 전압을 인가하여 적색 이미지를 출력하고, 상기 제3 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제3 구동 전압을 인가하여 녹색 이미지를 출력하며, 상기 제4 서브 프레임에서 상기 화소들에 상기 제4 구동 전압을 인가하여 청색 이미지를 출력하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  18. 제 17 항에 있어서, 상기 표시 패널 구동부는 상기 제1 서브 프레임과 상기 제2 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 제5 구동 전압을 인가하여 흑색 이미지를 출력하고, 상기 제2 서브 프레임과 상기 제3 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하며, 상기 제3 서브 프레임과 상기 제4 서브 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하고, 상기 제4 서브 프레임과 다음 이미지 프레임 사이에 상기 화소들에 상기 제5 구동 전압을 인가하여 상기 흑색 이미지를 출력하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  19. 제 17 항에 있어서, 상기 표시 패널 구동부는 외부로부터 상기 이미지 프레임에 상응하는 이미지 데이터를 n(단, n은 2이상의 정수) 헤르츠(hertz)의 속도로 수신하고, 상기 이미지 데이터에 기초하여 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제4 서브 프레임들 각각을 4×n 헤르츠의 속도로 구현함으로써 상기 이미지 프레임을 n 헤르츠의 속도로 구현하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  20. 제 17 항에 있어서, 상기 표시 패널 구동부는 외부로부터 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제4 서브 프레임들 각각에 상응하는 이미지 데이터를 4×n(단, n은 2이상의 정수) 헤르츠(hertz)의 속도로 수신하고, 상기 이미지 데이터에 기초하여 상기 이미지 프레임이 분리된 상기 제1 내지 제4 서브 프레임들 각각을 4×n 헤르츠의 속도로 구현함으로써 상기 이미지 프레임을 n 헤르츠의 속도로 구현하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.

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