KR102542849B1 - 모듈형 디스플레이 장치, 이를 포함하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

모듈형 디스플레이 장치, 이를 포함하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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Abstract

모듈형 디스플레이 장치가 개시된다. 모듈형 디스플레이 장치는, 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈과 통신하는 통신 인터페이스, 복수 개의 발광 소자를 포함하는 디스플레이 패널, 디스플레이 패널을 구동하는 패널 구동부, 발광 소자의 특성에 따른 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장하는 스토리지, 적어도 하나의 발광 소자로 이루어진 픽셀 영역의 특성을 센싱하기 위한 적어도 하나의 센서 및, 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈로부터 수신된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 기초하여 타겟 값을 설정하고, 스토리지로부터 획득된 정보에 기초하여 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정하기 위한 보정 계수에 기초하여 패널 구동부를 제어하는 프로세서를 포함한다.

Description

모듈형 디스플레이 장치, 이를 포함하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 { Module type display apparatus, display apparatus comprising the module type display apparatus and control method thereof }
본 발명은 모듈형 디스플레이 장치, 이를 포함하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 자동으로 휘도/색좌표를 보정할 수 있는 모듈형 디스플레이 장치, 이를 포함하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
발광 다이오드(Light Emitting Diode: LED)는 전류를 빛으로 변환시키는 반도체 발광소자이다. 최근 발광 다이오드는 휘도가 점차 증가하게 되어 디스플레이용 광원, 자동차용 광원 및 조명용 광원으로 사용이 증가하고 있으며, 형광 물질을 이용하거나 다양한 색의 발광 다이오드를 조합함으로써 효율이 우수한 백색 광을 발광하는 발광 다이오드도 구현이 가능하다.
이러한 발광 다이오드는 발광소자 패키지의 형태로 대량 생산이 가능하다. 대량 생산된 발광소자 패키지는 성능 및 특성을 검사하여 양품만 취합 되며, 각 발광소자 패키지의 광도 등의 특성에 따라 분류하여 광원으로 사용된다.
하지만, 다수의 LED 모듈(또는 캐비넷)로 구성된 디스플레이 사용 시 주로 사용하는 부분(예를 들어, 시네마 용도로 다른 화면 비, 로고 영역 등)으로 인해 LED 칩 열화에 따른 휘도/색상 차가 발생하게 된다. 이와 같은 상황에서 디스플레이 용도가 변경되거나 다른 컨텐츠(예를 들어, 다른 화면비를 갖는 컨텐츠)가 재생되면 모듈 별로 비균일한 화질이 제공된다는 문제점이 있었다.
본 발명은 상술한 필요성에 따른 것으로, 본 발명의 목적은, 디스플레이 사용시 휘도/색좌표를 측정하지 않고 기 저장된 정보에 기초하여 자동으로 모듈 간 휘도/색좌표를 균일하게 보정할 수 있는 모듈형 디스플레이 장치, 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공함에 있다.
이상과 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따른 모듈형 디스플레이 장치는, 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈과 통신하는 통신 인터페이스, 복수 개의 발광 소자를 포함하는 디스플레이 패널, 상기 디스플레이 패널을 구동하는 패널 구동부, 상기 발광 소자의 특성에 따른 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장하는 스토리지, 적어도 하나의 발광 소자로 이루어진 픽셀 영역의 특성을 센싱하기 위한 적어도 하나의 센서 및, 상기 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈로부터 수신된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 기초하여 타겟 값을 설정하고, 상기 스토리지로부터 획득된 정보에 기초하여 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하기 위한 보정 계수에 기초하여 상기 패널 구동부를 제어하는 프로세서를 포함한다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 센서에 의해 센싱된 센싱 값에 기초하여 상기 픽셀 영역에 대응되는 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 스토리지로부터 획득하고, 상기 획득된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈로부터 수신된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나와 비교하여, 가장 낮은 성능 값을 갖는 디스플레이 모듈의 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 설정할 수 있다.
여기서, 상기 스토리지에 저장된 정보는, 상기 발광 소자의 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 기 측정된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나의 정보 및, 상기 발광 소자의 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정하기 위한 각 픽셀 별 보정 계수 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟값으로 보정하기 위한 각 픽셀 별 보정 계수를 상기 스토리지로부터 획득하고, 상기 획득된 보정 계수에 기초하여 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값과 비교하여, 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하기 위한 보정 계수를 산출하고, 상기 산출된 보정 계수에 기초하여 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟값으로 보정할 수 있다.
여기서, 상기 센서는, 온도 센서 및 전류 검출 센서 중 적어도 하나로 구현되고, 상기 프로세서는, 상기 온도 센서 및 상기 전류 검출 센서 중 적어도 하나에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 대응되는 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 스토리지로부터 획득할 수 있다.
이 경우, 상기 디스플레이 모듈은, 적어도 하나의 LED 소자를 포함하는 LED 모듈 또는 복수의 LED 모듈들이 연결된 LED 캐비넷(cabinet)으로 구현될 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치는, 복수의 디스플레이 모듈을 포함하는 디스플레이, 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 적어도 하나의 모듈을 구성하는 발광 소자의 특성에 따른 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장하는 스토리지, 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각의 특성을 센싱하기 위한 복수의 센서 및, 상기 복수의 센서에 의해 센싱된 센싱 값에 기초하여 메인 디스플레이 모듈을 결정하고, 상기 메인 디스플레이 모듈에 대응되는 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 설정하고, 상기 스토리지로부터 획득된 정보에 기초하여 나머지 적어도 하나의 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하는 프로세서를 포함한다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 복수의 센서에 의해 센싱된 센싱 값에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 스토리지로부터 획득하고, 상기 획득된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 기초하여 상기 메인 디스플레이 모듈에 대응되는 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 설정할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 스토리지로부터 획득된 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나가 가장 낮은 성능 값을 갖는 모듈을 상기 메인 디스플레이 모듈로 결정할 수 있다.
여기서, 상기 스토리지에 저장된 정보는, 상기 발광 소자의 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 기 측정된 상기 발광 소자의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나의 정보 및 상기 발광 소자의 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 상기 발광 소자의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정하기 위한 각 픽셀 별 보정 계수 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 나머지 적어도 하나의 디스플레이 모듈 각각의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟값으로 보정하기 위한 각 픽셀 별 보정 계수를 상기 스토리지로부터 획득하고, 상기 획득된 보정 계수에 기초하여 나머지 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정할 수 있다.
또한, 상기 메인 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나 및 상기 나머지 적어도 하나의 디스플레이 모듈 각각의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 비교하여, 상기 나머지 적어도 하나의 디스플레이 모듈 각각의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟값으로 보정하기 위한 보정 계수를 산출하고, 상기 산출된 보정 계수에 기초하여 나머지 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟값으로 보정할 수 있다.
여기서, 상기 복수의 센서 각각은, 온도 센서 및 전류 검출 센서 중 적어도 하나로 구현되고, 상기 프로세서는, 상기 온도 센서 및 상기 전류 검출 센서 중 적어도 하나에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 대응되는 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 스토리지로부터 획득할 수 있다.
이 경우, 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각은, 적어도 하나의 LED 소자를 포함하는 LED 모듈 또는 복수의 LED 모듈들이 연결된 LED 캐비넷(cabinet)으로 구현될 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 패널을 구성하는 복수 개의 발광 소자의 특성에 따른 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장하는 스토리지를 포함하는 모듈형 디스플레이 장치의 제어 방법은, 적어도 하나의 발광 소자로 이루어진 픽셀 영역의 특성을 센싱하고, 센싱된 특성에 대응되는 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 스토리지로부터 획득하는 단계, 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈로부터 수신된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나 및, 상기 스토리지로부터 획득된 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 비교하여 타겟 값을 설정하는 단계 및, 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하는 단계를 포함한다.
또한, 상기 타겟 값을 설정하는 단계는, 상기 획득된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈로부터 수신된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나와 비교하여, 가장 낮은 성능 값을 갖는 디스플레이 모듈의 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 설정할 수 있다.
또한, 상기 타겟 값으로 보정하는 단계는, 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟값으로 보정하기 위한 각 픽셀 별 보정 계수를 상기 스토리지로부터 획득하고, 상기 획득된 보정 계수에 기초하여 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정할 수 있다.
또한, 상기 타겟 값으로 보정하는 단계는, 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값과 비교하여, 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하기 위한 보정 계수를 산출하고, 상기 산출된 보정 계수에 기초하여 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟값으로 보정할 수 있다.
여기서, 상기 센싱된 픽셀 영역의 특성은, 온도 센서 및 전류 검출 센서 중 적어도 하나에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이상 설명한 바와 같이 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널의 휘도를 실제를 계측하지 않더라고, 온도 및 수명 특성에 기초하여 각 픽셀 영역의 휘도를 예측하여 자동 보정을 수행할 수 있게 된다.
또한, 복수의 디스플레이 모듈로 구성된 디스플레이 장치에서도 기 저장된 정보에 기초하여 자동으로 모듈 간 휘도/색좌표를 균일하게 보정할 수 있게 된다
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 모듈형 디스플레이 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스토리지의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 4a 및 도 4b에 도시된 바와 같이 LED는 온도 및 수명에 따라 휘도가 변하게 된다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따라 모듈형 디스플레이 장치의 휘도를 보정하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 7a 및 도 7b는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 휘도 보정 방법을 설명하기 위한 도면들이다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따라 각 디스플레이 모듈의 휘도 값이 타겟 휘도 값으로 조정되는 경우를 표현한 그래프이다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라 색좌표를 보정하는 경우를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 모듈형 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하 본 발명의 다양한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 1에 도시된 바에 따르면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(1000)는 복수의 모듈형 디스플레이 장치(또는 디스플레이 모듈)(100, 200, 300, 400....)을 연결한 형태로 구현될 수 있다. 여기서, 복수의 모듈형 디스플레이 장치 각각은 매트릭스 형태로 배열되는 다수의 픽셀들을 포함할 수 있다. 특히, 모듈형 디스플레이 장치는 다수의 픽셀 각각이 LED 픽셀로 구현되는 LED 모듈 또는 복수의 LED 모듈들이 연결된 LED 캐비넷(cabinet)으로 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 디스플레이 모듈은, LCD(liquid crystal display),OLED(organic LED) AMOLED(active-matrix OLED), PDP(Plasma Display Panel) 등으로 구현될 수도 있다. 다만, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 모듈형 디스플레이 장치가 LED 모듈 또는 LED 캐비넷으로 구현되는 경우를 상정하여 설명하도록 한다.
한편, 일 실시 예에 따르면, 복수의 모듈형 디스플레이 장치 각각은 각 디스플레이 모듈의 동작을 제어하기 위한 프로세서 및 프로세서의 제어에 따라 각 디스플레이 모듈을 구동하는 구동 모듈을 포함할 수 있다. 이 경우, 각 프로세서 및 구동 모듈은, 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어(firmware) 또는 IC(integrated chip) 등으로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 각 프로세서는 각각 분리된 반도체 IC로 구현될 수 있다.
다만, 다른 실시 예에 따르면, 디스플레이 장치(100)를 제어하는 프로세서는 하나로 구현되고, 복수의 디스플레이 모듈 각각은 프로세서의 제어에 따라 각 디스플레이 모듈을 구동하는 구동 모듈을 각각 포함할 수 있다. 여기서, 복수의 디스플레이 모듈 각각에 대응되는 복수의 구동 모듈들은 각각 복수의 반도체 IC(integrated chip)로 형성될 수 있다.
한편, 디스플레이 장치(100)의 각 디스플레이 모듈은 사용 이력, 즉 주로 사용되는 디스플레이 영역(에를 들어, 시네마 용도로 다른 화면 비, 로고 영역 등)에 따라 휘도 및 색상 차가 발생하게 된다.
이에 따른 문제점을 해결하기 위해, 본 발명의 일 실시 예에서는 각 디스플레이 모듈의 온도 특성 및 수명 특성에 기초하여 휘도 및 색좌표를 자동으로 보정할 수 있는데, 이하에서는 본 발명의 다양한 실시 예들에 대해 설명하도록 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 모듈형 디스플레이 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 2에 따르면, 모듈형 디스플레이 장치(100)는 통신 인터페이스(110), 디스플레이 패널(120), 패널 구동부(130), 스토리지(140), 적어도 하나의 센서(150) 및 프로세서(160)를 포함한다.
통신 인터페이스(110)는 적어도 하나의 외부 모듈형 디스플레이 장치와 통신을 수행한다. 여기서, 외부 모듈형 디스플레이 장치는 모듈형 디스플레이 장치(100)와 함께 하나의 디스플레이 장치(또는 디스플레이 시스템)(1000)을 구성하는 다른 디스플레이 모듈(도 1의 200, 300, 400)이 될 수 있다.
통신 인터페이스(110)는 모듈형 디스플레이 장치(100)의 성능 및 구조에 따라 HDMI 입력 포트(High-Definition Multimedia Interface port), 컴포넌트 입력 포트, USB 입력 포트 등으로 구현되거나, 유선 이더넷(Ethernet), 무선랜 통신, 근거리 통신 등을 수행하도록 구현될 수 있다.
디스플레이 패널(120)는 LED 모듈(적어도 하나의 LED 소자를 포함하는 LED 모듈) 또는, 복수의 LED 모듈들이 연결된 LED 캐비넷(cabinet)으로 구현될 수 있다. 또한 LED 모듈은 복수 개의 LED 픽셀들을 포함할 수 있는데, 일 예에 따라 LED 픽셀은 RGB LED로 구현될 수 있으며, RGB LED는 RED LED, GREEN LED 및 BLUE LED를 함께 포함할 수 있다.
패널 구동부(130)는 프로세서(160)의 제어에 따라 디스플레이 패널(120)를 구동한다. 구체적으로, 패널 구동부(130)는 프로세서(160)의 제어에 따라 디스플레이 패널(120)을 구성하는 각 LED 소자를 구동하기 위해 구동 전압을 인가하거나, 구동 전류를 흐르게 함으로써, 각 LED 픽셀을 구동한다.
스토리지(140)는 모듈형 디스플레이 장치(100)의 동작에 필요한 다양한 데이터를 저장한다.
스토리지(140)는 Binning group에 대한 정보, 픽셀 별 최대 휘도에 대한 정보, 픽셀 별 색상에 대한 정보 등을 저장할 수 있다. 여기서, Binning group 이란, LED 픽셀의 경우 최대한 동일한 특성(휘도, 색좌표 등)을 갖는 LED 픽셀 그룹이 될 수 있다.
특히, 스토리지(140)는 디스플레이 패널(120)을 구성하는 발광 소자의 특성에 따른 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 미리 측정하고 그에 따른 정보를 저장할 수 있다. 이 경우, 계측 환경 정보(명실, 암실, 계측 거리, 계측기 종류) 등을 저장할 수도 있다.
또한, 스토리지(140)는 디스플레이 패널(120)을 구성하는 발광 소자의 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 발광 소자의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정하기 위한 각 픽셀 별 보정 계수를 저장할 수 있다.
특히, 스토리지(140)는 디스플레이 패널(120)을 구성하는 LED 픽셀의 특성, 예를 들어, 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따른 LED 픽셀 별 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장할 수 있다.
이를 위해, 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따른 LED 픽셀의 RGB 서브 픽셀 별로 발생되는 빛의 휘도값을 기 측정한 정보를 획득하여 저장할 수 있다.
또한, 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따른 LED 픽셀의 색좌표 값을 기 측정한 정보를 획득하여 저장할 수 있다. 구체적으로, LED 픽셀의 RGB 별 스펙트럼을 추출하고, 추출된 스펙트럼을 CIE(Commission Internationale de l'Eclairage) 표색계에 따라 처리하여 LED 소자의 광 특성을 CIE 색좌표 상에서의 색좌표값으로 측정할 수 있다.
예를 들어 특정 계측 환경에서 온도 별로 변하는 LED 픽셀의 휘도 값 및 색좌표 값을 기 측정하고, 수명 별로 변하는 LED 픽셀의 휘도 값 및 색좌표 값을 기 측정하여 측정된 값을 룩업 테이블 형태로 저장할 수 있다. 이 경우, 룩업 테이블은 온도 및 수명 중 적어도 하나를 조합한 형태에 따른 휘도 값 및 색좌표 값을 포함할 수도 있다. 예를 들어, A 온도, B 수명인 경우의 휘도 값 및 색좌표 값을 저장할 수 있다.
또한, 스토리지(140)는 디스플레이 패널(120)을 구성하는 LED 소자의 특성, 예를 들어, 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따른 LED 소자 각각, 즉 픽셀 별 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정하기 위한 보정 계수를 저장할 수 있다. 예를 들어, 휘도 값 a를 휘도 값 b로 보정하기 위한 보정 계수를 기 산출하여 저장하고 있을 수 있다. 여기서, 보정 계수는 해당 LED 소자로 입력되는 전류 값(또는 전압 값)에 적용되는 게인 값 또는 게인 값에 적용되는 듀티 비의 형태가 될 수 있다.
적어도 하나의 센서(150)는 적어도 하나의 발광 소자로 이루어진 픽셀 영역의 특성을 센싱한다. 여기서, 픽셀 영역이란, 적어도 하나의 LED 소자를 포함하는 영역으로, 하나의 LED 소자(RGB LED)로 이루어진 하나의 픽셀 영역, 복수의 LED 소자로 이루어진 픽셀 영역 모두를 의미할 수 있다. 이에, 적어도 하나의 센서(150)는 각 LED 픽셀 별로 구비되거나, 복수의 LED 픽셀을 포함하는 영역 각각에 대해 구비되거나, 디스플레이 패널(120) 전체에 대해 구비될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(120)이 복수의 LED 모듈로 구성되는 LED 캐비넷으로 구현되는 경우, 디스플레이 패널(120)을 구성하는 복수의 LED 모듈 각각에 대해 온도 센서 및 수명 센서가 구비될 수 있다.
또한, 픽셀 영역의 특성은, 픽셀 영역을 구성하는 발광 소자의 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나가 될 수 있다. 이에 따라 적어도 하나의 센서(150)는 복수의 온도 센서 및 복수의 수명 측정 센서 중 적어도 하나의 형태로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 수명 측정 센서는 구동 전류를 측정하는 전류 검출 센서로 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, LED 소자의 수명을 예측할 수 있는 센싱 값을 획득할 수 있다면 다른 타입의 센서로 구현되는 것도 가능하다. 예를 들어, 전류 검출 센서를 이용하는 경우, 클럭 카운터(clock counter)를 통한 사용 전류량을 누적하고, 누적된 전류량에 기초하여 해당 픽셀 영역을 구성하는 적어도 하나의 LED 소자의 수명을 예측할 수 있다.
실시 예에 따라 적어도 하나의 센서(150)는 기 설정된 시간 간격으로 온도 및 수명을 센싱하거나, 전원 ON/OFF와 같은 특정 이벤트가 있는 경우 픽셀 영역에 대응되는 온도 및 수명을 센싱할 수 있다.
프로세서(160)는 모듈형 디스플레이 장치(100)의 전반적인 동작을 제어한다.
특히, 프로세서(160)는 적어도 하나의 외부 모듈형 디스플레이 장치로부터 수신된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 기초하여 타겟 값을 설정하고, 스토리지(140)로부터 획득된 정보에 기초하여 특정 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정할 수 있다. 이어서, 프로세서(160)는 보정된 값에 기초하여 패널 구동부(130)를 제어할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(160)는 적어도 하나의 센서(150)에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 대응되는 픽셀 영역의 휘도값을 스토리지(140)로부터 획득하고, 획득된 휘도 값을 외부 모듈형 디스플레이 장치로부터 수신된 휘도 값와 비교하여 타겟 값 즉, 타겟 휘도 값을 설정한다.
프로세서(160)는 적어도 하나의 센서(150)에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 대응되는 픽셀 영역의 색좌표 값을 스토리지(140)로부터 획득하고, 획득된 색좌표 값을 외부 모듈형 디스플레이 장치로부터 수신된 색좌표 값와 비교하여 타겟 값 즉, 타겟 색좌표 값을 설정한다.
이어서, 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟값으로 보정하기 위한 구동 신호를 패널 구동부(150)로 출력한다.
이 경우, 프로세서(160)는 적어도 하나의 센서(150)에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 기초하여 스토리지(140)로부터 획득된 휘도 값을 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈로부터 수신된 휘도 값과 비교하여 가장 낮은 성능 값 즉, 가장 낮은 휘도 값을 갖는 외부 모듈형 디스플레이 장치를 메인으로 설정하고 메인 모듈형 디스플레이 장치의 휘도 값을 타겟 값으로 설정할 수 있다.
또한, 프로세서(160)는 적어도 하나의 센서(150)에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 기초하여 스토리지(140)로부터 획득된 색좌표 값을 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈로부터 수신된 색좌표 값과 비교하여 가장 낮은 성능 값 즉, 가장 낮은 색좌표 값을 갖는 외부 모듈형 디스플레이 장치를 메인으로 설정하고 메인 모듈형 디스플레이 장치의 색좌표 값을 타겟 값으로 설정할 수 있다.
다만 프로세서(160)는 경우에 따라서는 기설정된 임계 값 이하의 휘도값 및 색좌표 값은 보정 대상에서 제외시키고, 나머지 휘도값 및 색좌표 값에 기초하여 타겟 값을 설정하는 것도 가능하다.
또한, 프로세서(160)는 보정 대상에 속하는 휘도값 및 색좌표 값 중 가장 낮은 값을 타겟 값으로 설정하지 않고, 기설정된 조건을 만족하는 값 예를 들어, 하위 10%에 해당하는 값을 타겟 값으로 설정하는 것도 가능하다.
한편, 프로세서(160)는 가장 낮은 휘도 값을 갖는 디스플레이 모듈의 현재 온도에서의 휘도 값을 타겟 휘도값으로 설정할 수도 있으나, 경우에 따라서는 보정을 위한 타겟 휘도 값은 수렴 온도를 기준으로 설정되는 것도 가능하다. 예를 들어, 온도에 따라 특정 온도에서 LED 픽셀의 휘도 값은 점차 수렴하게 되므로, 보정을 위한 타겟 휘도 값은 수렴 온도를 기준으로 설정될 수도 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 특정 온도(예를 들어 25도)에서의 휘도 값이 타겟 휘도 값으로 설정될 수 있음은 물론이다. 경우에 따라서는 메인 모듈형 디스플레이 장치의 휘도 값(또는 색좌표) 또한 조정될 수 있음은 물론이다.
프로세서(160)는 타겟 값이 설정되면, 디스플레이 패널(120)의 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정하기 위한 각 픽셀 별 보정 계수를 스토리지(140)로부터 획득하고, 획득된 보정 계수에 기초하여 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정할 수 있다.
또는, 프로세서(160)는 타겟 값이 설정되면, 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값과 비교하여, 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정하기 위한 보정 계수를 산출하고, 산출된 보정 계수에 기초하여 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정할 수 있다.
이 경우, 프로세서(160)는 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정하기 위하여, 해당 픽셀 영역에 대응되는 적어도 하나의 LED 소자로 입력되는 펄스(R_Pulse, G_Pulse, B_Pulse)의 듀티비를 조절할 수 있다. 이를 위해, 보정 계수에 따라 펄스(R_Pulse, G_Pulse, B_Pulse)의 듀티비를 조절하여 LED 소자를 구동하기 위한 패널 구동부(130)로 출력할 수 있다. 패널 구동부(130)는 프로세서(160)로부터 입력되는 각 제어 신호에 대응되도록 디스플레이 패널(120)에 구동 전류를 공급하여 디스플레이 패널(120)을 구동한다. 즉, 디스플레이 패널(120)은 입력되는 각 구동 신호에 대응되도록 각 LED 소자에 공급되는 구동전류의 공급 시간 또는 세기 등을 조절하여 출력한다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스토리지의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이 스토리지(140)에는 휘도/색좌표 정보 모듈(141), 센싱 모듈(142), 휘도/색좌표 예측 모듈(143) 및 보정 계수 획득 모듈(144)이 저장될 수 있다.
센싱 모듈(141)은 센서(150)를 통해 획득된 센싱 값을 처리하기 위한 알고리즘 모듈이다.
프로세서(160)은 해당 모듈을 이용하여 센서(150)를 통해 획득된 센싱 값으로부터 해당 픽셀 영역의 온도 및 LED 수명을 판단할 수 있다.
휘도 및 색좌표 예측 모듈(142)은 센싱 모듈(141)을 이용하여 획득된 해당 픽셀 영역의 온도 및 LED 수명에 기초하여 해당 픽셀 영역의 휘도/색좌표를 예측하기 위한 알고리즘 모듈이다.
프로세서(160)는 해당 모듈을 이용하여 기 저장된 온도에 따른 픽셀 별 휘도 및 색좌표 정보, 수명에 따른 픽셀 별 휘도 및 색좌표 정보 및 색좌표 정보로부터, 해당 픽셀 영역의 휘도/색좌표를 예측할 수 있다. 예를 들어, 도 4a 및 도 4b에 도시된 바와 같이 LED는 온도 및 수명에 따라 휘도가 변하게 된다. 이에 따라, 온도 및 수명에 따른 LED 휘도를 기 측정하여 대응되는 정보를 저장한 후, 특정 픽셀 영역에 대해 센싱된 온도 및 수명에 기초하여 기 저장된 정보를 바탕으로 해당 픽셀 영역의 휘도/색좌표를 예측할 수 있게 된다. 다만, 이경우, 기 설정된 시간 간격으로 온도 및 수명을 센싱하거나, ON/OFF와 같은 특정 이벤트가 있는 경우 온도 및 수명을 센싱할 수 있다.
타겟 값 산출 모듈(143)은 픽셀 영역의 타겟 휘도 값/색좌표 값을 설정하기 위한 알고리즘 모듈이다.
프로세서(160)는 해당 모듈을 이용하여 해당 픽셀 영역에 대해 예측된 휘도/색좌표 정보를 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈로부터 수신된 휘도/색좌표와 비교하여, 가장 낮은 성능 값을 갖는 외부 모듈형 디스플레이 장치의 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 설정할 수 있다.
보정 계수 획득 모듈(144)은 해당 픽셀 영역의 휘도/색좌표를 타겟값으로 보정하기 위한 보정 계수를 획득하기 위한 알고리즘 모듈이다. 예를 들어, 보정 계수는 초기 휘도 값, 최대 휘도 값, 현재 휘도 값, 동작 시간, 온도 등에 의한 픽셀의 열화 정도를 예측하기 위한 알고리즘 및, 예측된 열화 정도에 기초하여 보정 계수를 산출하기 위한 알고리즘 등을 저장할 수 있다.
프로세서(160)는 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값과 비교하여, 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정하기 위한 보정 계수를 산출할 수 있다. 또는 프로세서(160)는 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값과 비교하여, 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정하기 위한 보정 계수를 기 저장된 보정 계수 셋(set)으로부터 획득할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따라 모듈형 디스플레이 장치의 휘도를 보정하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이 모듈형 디스플레이 장치(100)가 타 모듈형 디스플레이 장치(100)와 인접하여 연결된 경우, 모듈형 디스플레이 장치(100) 및 타 모듈형 디스플레이 장치(100)는 상호 간 휘도 정보를 교환하여 타겟 휘도 값을 결정할 수 있다.
구체적으로, 모듈형 디스플레이 장치(100)에 구비된 프로세서(160)는 인접한 타 모듈형 디스플레이 장치(200)의 휘도 값(800nit)을 자신의 휘도 값(900nit)과 비교하여 더 낮은 휘도 값을 갖는 타 모듈형 디스플레이 장치(200)를 메인 디스플레이로 결정하고, 해당 휘도 값을 타겟 휘도 값으로 결정할 수 있다. 여기서, 자신의 휘도 값은 상술한 바와 같이 센서(150)에 위해 측정된 온도 및 수명 특성 중 적어도 하나에 기초하여 스토리지(140)로부터 획득될 수 있으며, 타 모듈형 디스플레이 장치(200) 또한 동일한 방법으로 자신의 현재 휘도 값을 예측하여 모듈형 디스플레이 장치(100)로 제공할 수 있다.
이어서, 프로세서(160)는 모듈형 디스플레이 장치(100)의 휘도 값(900nit)을 타겟 휘도 값(800nit)으로 낮추기 위한 보정 계수(Correction Coefficeint)를 산출한다. 예를 들어, "타겟 휘도값/최대 휘도값= 보정 계수"의 식에 의해, 800/1200 = 0.67로 보정 계수(즉, 상술한 게인 값)를 산출할 수 있다. 즉, 원래 보정 계수 900/1200 = 0.75에서 0.67로 보정 계수를 업데이트할 수 있다. 또한, 업데이트된 보정 계수를 스토리지(140)에 저장하여 저장된 보정 계수를 업데이트할 수 있다.
다만, 상술한 실시 예에서는 모듈형 디스플레이 장치(100) 전체의 휘도 값을 조정하는 것으로 설명하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이며 보정 계수는 픽셀 영역 단위로 각각 산출될 수 있음은 물론이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 6에 따르면, 디스플레이 장치(1000)는 디스플레이 패널(1100), 패널 구동부(1200), 센서부(1300), 스토리지(1400) 및 프로세서(1500)를 포함한다.
디스플레이 패널(1100)은 복수의 디스플레이 모듈 즉, 상술한 형태의 모듈형 디스플레이 장치(100)를 복수 개 포함한다. 복수의 디스플레이 모듈은 다양한 방식으로 서로 연결되어, 하나의 디스플레이(110)를 구성할 수 있다. 여기서, 디스플레이 모듈은 LED 모듈(적어도 하나의 LED 소자를 포함하는 LED 모듈) 또는 복수의 LED 모듈들이 연결된 LED 캐비넷(cabinet)으로 구현될 수 있다.
패널 구동부(1200)는 복수의 디스플레이 모듈 각각에 대응되는 복수의 구동 모듈을 포함할 수 있다. 복수의 구동 모듈 각각은 프로세서(1500)의 제어에 따라 대응되는 디스플레이 패널을 구동한다.
복수의 센서(1300)는 복수의 모듈의 특성을 각각 센싱한다. 여기서, 모듈의 특성은 모듈을 구성하는 적어도 하나의 발광 소자로 이루어진 픽셀 영역의 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나가 될 수 있다. 이에, 복수의 센서(1300)는 각 모듈 별로 구비되거나, 각 LED 소자 별로 구비되거나, 복수의 LED 소자를 포함하는 영역 각각에 대해 구비될 수 있다.
스토리지(1400)는 복수의 디스플레이 모듈 각각에 포함된 LED 소자의 Binning group에 대한 정보, 픽셀 별 최대 휘도에 대한 정보, 픽셀 별 색상에 대한 정보 등을 저장할 수 있다. 여기서, Binning group 이란, LED의 경우 최대한 동일한 특성(휘도, 색좌표 등)을 갖는 LED 그룹이 될 수 있다.
스토리지(1400)는 디스플레이 패널(1100)에 포함된 각 디스플레이 모듈 별로 발광 소자의 특성(즉, 온도 특성 및 수명 특성 등)에 따른 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 미리 측정하고 그에 따른 정보를 저장할 수 있다. 이 경우, 계측 환경 정보(명실, 암실, 계측 거리, 계측기 종류) 등을 저장할 수도 있다.
스토리지(1400)는 디스플레이 패널(1100)에 포함된 각 디스플레이 모듈을 구성하는 LED 소자의 특성, 예를 들어, 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따른 LED 소자 각각, 즉 픽셀 별 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장할 수 있다.
또한, 스토리지(1400)는 디스플레이 패널(1100)에 포함된 각 디스플레이 모듈을 구성하는 발광 소자의 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 발광 소자의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정하기 위한 각 픽셀 별 보정 계수를 저장할 수 있다.
프로세서(1500)는 디스플레이 장치(1000)의 전반적인 동작을 제어한다.
프로세서(1500)는 복수의 센서(1300)에 의해 센싱된 센싱 값에 따라 대응되는 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정하기 위한 정보를 스토리지(1400)로부터 획득하고, 획득된 정보에 기초하여 해당 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정하기 위한 신호를 생성하여 패널 구동부(1200)로 출력할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(1500)는 복수의 센서(1300)에 의해 센싱된 온도 및 수명 특성 중 적어도 하나에 기초하여 대응되는 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 예측하고, 타겟 휘도 및 타겟 색좌표 중 적어도 하나에 대응되도록 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정할 수 있다.
프로세서(1500)는 복수의 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 기초하여 메인 디스플레이 모듈로 설정하고, 메인 디스플레이 모듈에 대응되는 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 설정하고 획득된 정보에 기초하여 나머지 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정할 수 있다.
이 경우, 프로세서(1500)는 스토리지(1400)로부터 획득된 각 디스플레이 모듈 별 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 비교하여, 가장 낮은 성능 값을 갖는 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 설정할 수 있다. 다만, 도 2에서 설명한 바와 같이 타겟 값은 실시 예에 따라 다양한 방식으로 설정될 수 있다.
프로세서(1500)는 타겟 값이 설정되면, 메인 디스플레이 모듈을 제외한 나머지 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정하기 위한 각 픽셀 별 보정 계수를 스토리지(1400)로부터 획득하고, 획득된 보정 계수에 기초하여 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정할 수 있다.
또는, 프로세서(1500)는 타겟 값이 설정되면, 나머지 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값과 비교하여, 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정하기 위한 보정 계수를 산출하고, 산출된 보정 계수에 기초하여 나머지 디스플레이 모듈의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정할 수 있다.
예를 들어, 도 7a에 도시된 바와 같이 4개의 디스플레이 모듈(100, 200, 300, 400)의 최대 휘도 값이 각각 1200nit, 1200it, 1000nit, 1000nit이고 현재의 온도 및 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 예측된 휘도 값이 900nit, 800nit, 700nit, 800nit인 경우 경우 각각 0.75, 0.67, 0.7, 0.8의 게인이 적용되고 있을 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 타겟 휘도 값은 4 개의 휘도 값 중 가장 낮은 700nit가 공통 타겟 휘도값으로 설정될 수 있다.
이 경우 도 7b에 도시된 바와 같이 각 디스플레이 모듈(100, 200, 300, 400)의 휘도 값을 공통 타겟 휘도값인 700nit로 조정하기 위한 보정 계수 즉, 보정된 게인을 산출할 수 있다. 예를 들어, 각 디스플레이 모듈(100, 200, 300, 400)에 대응되는 보정 계수는 각각 0.58, 0.58, 0.7, 07 될 수 있다. 이 경우, 휘도 값 조정을 위한 보정 계수는 상술한 바와 같이 스토리지(1400)에 저장되어 있을 수 있다. 다만, 경우에 따라서는 보정 계수는 현재 LED 모듈에 대해 예측된 휘도 값과 타겟 휘도 값의 비교에 의해 실시간으로 산출되는 것도 가능하다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따라 각 디스플레이 모듈의 휘도 값이 타겟 휘도 값으로 조정되는 경우를 그래픽으로 표현한 것이다. 일 실시 예에 따르면, 온도에 따라 특정 온도에서 LED 소자의 휘도 값은 수렴하게 되므로, 보정을 위한 타겟 휘도 값은 수렴 온도를 기준으로 설정될 수도 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 특정 온도(예를 들어 25도)에서의 휘도 값이 타겟 휘도 값으로 설정될 수 있음은 물론이다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라 색좌표를 보정하는 경우를 설명하기 위한 도면이다.
도 9에 도시된 바와 같이 LED 픽셀의 색좌표를 조정하고자 하는 경우, LEF 픽셀을 구성하는 R/G/B 서브 픽셀 각각에 대해, R/G/B 성분을 각각 조정하여 색좌표를 보정할 수 있다. 색좌표 보정 또한 휘도와 마찬가지로 온도 및 수명 특성에 기초하여 예측된 색좌표에 기초하여 타겟 색좌표 값을 설정하고, 타겟 색좌효 값을 갖도록 보정할 수 있다. 여기서, 타겟 색좌표 값은 비교 대상 중 가장 낮은 색좌표 값이 될 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 경우에 따라서는 중간 값으로 설정할 수도 있다. 예를 들어 특정 픽셀만 유난히 낮은 색좌표 값을 갖는 경우 해당 픽셀을 보정 대상에서 제외시키고 나머지 픽셀들 중 타겟 픽셀을 선택하는 것도 가능하다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 모듈형 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은, 본 발명의 일 실시 예에 따른, 디스플레이 패널을 구성하는 복수 개의 발광 소자의 특성에 따른 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장하는 스토리지를 포함하는 모듈형 디스플레이 장치의 제어 방법을 도시한다.
도 10에 도시된 본 발명의 일 실시 예에 따른 모듈형 디스플레이 장치의 제어 방법에 따르면, 적어도 하나의 발광 소자로 이루어진 픽셀 영역의 특성을 센싱하고, 센싱된 특성에 대응되는 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 스토리지로부터 획득한다(S1010). 여기서, 센싱된 픽셀 영역의 특성은, 온도 센서 및 전류 검출 센서 중 적어도 하나에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이어서, 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈로부터 수신된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나 및, 스토리지로부터 획득된 상기 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 비교하여 타겟 값을 설정한다(S1O20).
이 후, 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정한다.
한편, 타겟 값을 설정하는 S1020 단계에서는, 획득된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 적어도 하나의 외부 디스플레이 모듈로부터 수신된 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나와 비교하여, 가장 낮은 성능 값을 갖는 디스플레이 모듈의 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 설정할 수 있다.
또한, 타겟 값으로 보정하는 S1030 단계에서는, 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟값으로 보정하기 위한 각 픽셀 별 보정 계수를 스토리지로부터 획득하고, 획득된 보정 계수에 기초하여 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정할 수 있다.
또한, 타겟 값으로 보정하는 S1030 단계에서는, 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값과 비교하여, 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 상타겟 값으로 보정하기 위한 보정 계수를 산출하고, 산출된 보정 계수에 기초하여 픽셀 영역의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 타겟 값으로 보정할 수 있다.
이상 설명한 바와 같이 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널의 휘도를 실제를 계측하지 않더라고, 온도 및 수명 특성에 기초하여 각 픽셀 영역의 휘도를 예측하여 자동 보정을 수행할 수 있게 된다.
한편, 상술한 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 모듈형 디스플레이 장치 및 복수의 모듈형 디스플레이 장치로 구성된 디스플레이 장치에 대한 소프트웨어/하드웨어 업그레이드 만으로도 구현될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 제어 방법을 순차적으로 수행하는 프로그램이 저장된 비일시적 판독 가능 매체(non-transitory computer readable medium)가 제공될 수 있다.
비일시적 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, 상술한 다양한 어플리케이션 또는 프로그램들은 CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등과 같은 비일시적 판독 가능 매체에 저장되어 제공될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.
100: 모듈형 디스플레이 장치 110: 통신 인터페이스
120: 디스플레이 패널 130: 패널 구동부
130: 스토리지 150: 센서
160: 프로세서

Claims (20)

  1. 모듈형 디스플레이 장치에 있어서,
    통신 인터페이스;
    복수의 발광 소자를 포함하는 디스플레이 패널;
    상기 디스플레이 패널을 구동하는 패널 구동부;
    상기 발광 소자의 온도 특성 또는 수명 특성 중 적어도 하나에 따른 휘도 또는 색좌표 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장하는 스토리지;
    센서; 및
    상기 모듈형 디스플레이 장치에 인접한 적어도 하나의 외부 모듈형 디스플레이 장치가 식별되면, 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 적어도 하나의 외부 모듈형 디스플레이 장치로부터 정보를 수신하며,
    상기 센서에 의해 센싱된 적어도 하나의 발광 소자의 특성에 따라 상기 스토리지에 저장된 상기 정보에 기초하여 제1 휘도 또는 제1 색좌표 중 적어도 하나를 획득하고,
    상기 수신된 정보에 포함된 제2 휘도 또는 제2 색좌표 중 적어도 하나와 상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 비교하여 타겟 값을 설정하고,
    상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하기 위한 보정 계수에 기초하여 상기 패널 구동부를 제어하는 프로세서;를 포함하는 모듈형 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 센서에 의해 센싱된 상기 적어도 하나의 발광 소자의 특성에 기초하여 상기 적어도 하나의 발광 소자의 상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 획득하고,
    상기 획득된 제1 휘도 및 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 상기 수신된 정보에 포함된 상기 제2 휘도 또는 상기 제2 색좌표 중 적어도 하나와 비교하며,
    상기 제2 휘도가 상기 제1 휘도보다 낮으면, 상기 제2 휘도에 기초하여 상기 타겟 값을 설정하고,
    상기 제2 색좌표가 상기 제1 색좌표보다 낮으면, 상기 제2 색좌표에 기초하여 상기 타겟 값을 설정하는, 모듈형 디스플레이 장치.
  3. 삭제
  4. 제1항에 있어서,
    상기 스토리지는,
    상기 복수의 발광 소자 각각의 온도 특성 또는 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하기 위한 픽셀 별 보정 계수에 관한 정보를 저장하며,
    상기 프로세서는,
    상기 픽셀 별 상기 보정 계수를 획득하며,
    상기 획득된 보정 계수에 기초하여 상기 적어도 하나의 발광 소자의 상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 보정하도록 상기 패널 구동부를 제어하는, 모듈형 디스플레이 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값과 비교하여 상기 보정 계수를 획득하며,
    상기 보정 계수에 기초하여 상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하는, 모듈형 디스플레이 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 센서는,
    온도 센서 또는 전류 검출 센서 중 적어도 하나로 구현되고,
    상기 프로세서는,
    상기 온도 센서 또는 상기 전류 검출 센서 중 적어도 하나에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 대응되는 상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 상기 스토리지로부터 획득하는, 모듈형 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    적어도 하나의 디스플레이 모듈을 포함하며,
    상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈은,
    적어도 하나의 LED 소자를 포함하는 LED 모듈 또는 복수의 LED 모듈들이 연결된 LED 캐비넷(cabinet)으로 구현되는, 모듈형 디스플레이 장치.
  8. 복수의 디스플레이 모듈을 포함하는 디스플레이;
    상기 복수의 디스플레이 모듈 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 구성하는 발광 소자의 온도 특성 또는 수명 특성 중 적어도 하나에 따른 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장하는 스토리지;
    센서; 및
    상기 복수의 디스플레이 모듈 중 특정 디스플레이 모듈이 결정되면, 상기 센서에 의해 센싱된 상기 특정 디스플레이 모듈을 구성하는 상기 발광 소자의 특성에 따라 상기 스토리지에 저장된 상기 정보에 기초하여 제1 휘도 또는 제1 색좌표 중 적어도 하나를 획득하며,
    상기 특정 디스플레이 모듈에 인접한 적어도 하나의 디스플레이 모듈이 식별되면, 상기 정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈에 대응되는 제2 휘도 또는 제2 색좌표 중 적어도 하나를 획득하며,
    상기 제2 휘도 또는 상기 제2 색좌표 중 적어도 하나와 상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 비교하여 타겟 값을 식별하며,
    상기 제1 휘도 또는 제1 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하는 프로세서;를 포함하는 디스플레이 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 센서에 의해 센싱된 상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈을 구성하는 발광 소자의 특성에 기초하여 상기 제2 휘도 또는 상기 제2 색좌표 중 적어도 하나를 획득하며,
    상기 제1 휘도가 상기 제2 휘도보다 낮으면, 상기 제1 휘도에 기초하여 상기 타겟 값을 설정하고.
    상기 제1 색좌표가 상기 제2 색좌표보다 낮으면, 상기 제1 색좌표에 기초하여 상기 타겟 값을 설정하는, 디스플레이 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 스토리지로부터 획득된 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각에 대응되는 휘도 또는 색좌표 중 적어도 하나가 가장 낮은 휘도 또는 가장 낮은 색좌표 중 적어도 하나를 갖는 디스플레이 모듈을 상기 특정 디스플레이 모듈로 결정하는, 디스플레이 장치.
  11. 삭제
  12. 제8항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 복수의 디스플레이 모듈 중 나머지 디스플레이 모듈 각각에 대응되는 휘도 또는 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하기 위한 픽셀 별 보정 계수를 상기 스토리지로부터 획득하고,
    상기 획득된 보정 계수에 기초하여 상기 나머지 디스플레이 모듈 각각의 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나를 보정하는, 디스플레이 장치.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 특정 디스플레이 모듈의 제1 휘도 또는 제1 색좌표 중 적어도 하나와 나머지 디스플레이 모듈 각각에 대응되는 휘도 또는 색좌표 중 적어도 하나를 비교하며,
    상기 나머지 디스플레이 모듈 각각에 대응되는 상기 휘도 또는 상기 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하기 위한 픽셀 별 보정 계수를 획득하고,
    상기 보정 계수에 기초하여 상기 나머지 디스플레이 모듈 각각에 대응되는 상기 휘도 또는 상기 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하는, 디스플레이 장치.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 센서는,
    온도 센서 또는 전류 검출 센서 중 적어도 하나로 구현되고,
    상기 프로세서는,
    상기 온도 센서 및 상기 전류 검출 센서 중 적어도 하나에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나에 대응되는 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각의 휘도 또는 색좌표 중 적어도 하나를 상기 스토리지로부터 획득하는, 디스플레이 장치.
  15. 제8항에 있어서,
    상기 복수의 디스플레이 모듈 각각은, 적어도 하나의 LED 소자를 포함하는 LED 모듈 또는 복수의 LED 모듈들이 연결된 LED 캐비넷(cabinet)으로 구현되는, 디스플레이 장치.
  16. 디스플레이 패널을 구성하는 복수의 발광 소자의 온도 특성 또는 수명 특성 중 적어도 하나에 따른 휘도 및 색좌표 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장하는 스토리지를 포함하는 모듈형 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,
    상기 모듈형 디스플레이 장치에 인접한 적어도 하나의 외부 모듈형 디스플레이 장치가 식별되면, 상기 적어도 하나의 외부 모듈형 디스플레이 장치로부터 정보를 수신하는 단계;
    상기 모듈형 디스플레이 장치에 마련된 센서에 의해 센싱된 적어도 하나의 발광 소자의 특성에 따라 상기 스토리지에 저장된 상기 정보에 기초하여 제1 휘도 또는 제1 색좌표 중 적어도 하나를 획득하는 단계;
    상기 수신된 정보에 포함된 제2 휘도 또는 제2 색좌표 중 적어도 하나와 상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 비교하여 타겟 값을 설정하는 단계;
    상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하는 단계;를 포함하는 제어 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 타겟 값을 설정하는 단계는,
    상기 제2 휘도가 상기 제1 휘도보다 낮으면, 상기 제2 휘도에 기초하여 상기 타겟 값을 설정하는 단계; 및
    상기 제2 색좌표가 상기 제1 색좌표보다 낮으면, 상기 제2 색좌표에 기초하여 상기 타겟 값을 설정하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 타겟 값으로 보정하는 단계는,
    상기 스토리지에 저장된 상기 복수의 발광 소자 각각의 온도 특성 또는 수명 특성 중 적어도 하나에 따라 상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값으로 보정하기 위한 픽셀 별 보정 계수에 관한 정보에 기초하여 상기 픽셀 별 보정 계수를 획득하는 단계; 및
    상기 보정 계수에 기초하여 상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 보정하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 보정 계수를 획득하는 단계는,
    상기 제1 휘도 또는 상기 제1 색좌표 중 적어도 하나를 상기 타겟 값과 비교하여 상기 보정 계수를 획득하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  20. 제16항에 있어서,
    상기 센서에 의해 센싱된 상기 적어도 하나의 발광 소자의 특성은, 온도 센서 또는 전류 검출 센서 중 적어도 하나에 의해 센싱된 온도 특성 및 수명 특성 중 적어도 하나를 포함하는, 제어 방법.




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