KR102552303B1 - 표시 장치 및 그의 구동 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 표시 패널의 상부에 배치되어 데이터 라인들의 일부에 데이터 신호를 공급하는 제1 데이터 구동부, 상기 표시 패널의 하부에 배치되어 상기 데이터 라인들의 다른 일부에 데이터 신호를 공급하는 제2 데이터 구동부 및 상기 제1 데이터 구동부에 대한 제1 입력 영상 신호의 보정값을 저장하는 제1 룩업 테이블 및 상기 제2 데이터 구동부에 대한 제2 입력 영상 신호의 보정값을 저장하는 제2 룩업 테이블을 기초로 보정된 영상 신호를 출력하는 신호 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치 및 그 구동 방법에 관한 것이다.

Description

표시 장치 및 그의 구동 방법{DISPLAY DEVICE AND DRIVING MATHOD THEREOF}
본 발명은 표시 장치 및 그의 구동 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 듀얼 뱅크 표시 장치에서 충전율을 균일하게 보상하기 위한 표시 장치 및 그의 구동 방법에 관한 것이다.
최근 1920×1080의 해상도를 제공하는 FHD(Full High Definition)에서 7680×4320의 해상도(8k) 또는 3840×2160의 해상도(4k)를 제공하는 UHD(Ultra High Definition)까지, 표시 장치의 해상도는 점점 높아지고 있다. 초고해상도의 표시 장치에서는 데이터 배선이 증가하게 되고, 그 결과 데이터 구동부의 개수가 증가하게 된다. 이로 인하여 표시 패널의 부착 영역이 협소해지고 제작 공정에 어려움이 발생한다. 또한, 데이터 라인이 증가함에 따라 전류가 증가하여 발열이 심화된다. 그에 따라 데이터 구동부를 표시 패널의 상하 교번으로 부착하는 구조의 표시 장치가 제안되었다.
일반적으로, 데이터 구동부에서 멀리 배치되는 표시 패널의 화소 영역은 데이터 라인에서의 전압 강하 및 지연으로 인하여 충전 시간이 부족하게 된다. 이는 데이터 구동부에서 멀리 배치된 화소 영역의 충전 비율(charging ratio)을 감소시키고, 데이터 구동부에 가까이 배치되는 표시 패널의 화소 영역보다 어두워지게 만든다. 이러한 휘도 편차는 얼룩으로 인지되어 영상의 표시 품질을 저하시킨다.
특히, 데이터 구동부가 표시 패널의 상하에 마련되는 듀얼 뱅크(dual bank) 구조에서 상부 데이터 구동부와 하부 데이터 구동부에 의해 구동되는 데이터 라인들 간의 충전 전압 편차로 인해 얼룩 현상이 더욱 심하게 나타날 수 있다.
본 발명은 듀얼 뱅크 구조에서 표시 패널의 충전율을 균등하게 보상할 수 있는 표시 장치 및 그의 구동 방법에 관한 것이다.
본 발명은 듀얼 뱅크 구조의 표시 패널에서 상부 데이터 구동부와 하부 데이터 구동부에 대해 각각의 룩업 테이블을 이용하여 충전율을 보상하는 표시 장치 및 그의 구동 방법에 관한 것이다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 표시 장치는, 표시 패널의 상부에 배치되어 데이터 라인들의 일부에 데이터 신호를 공급하는 제1 데이터 구동부, 상기 표시 패널의 하부에 배치되어 상기 데이터 라인들의 다른 일부에 데이터 신호를 공급하는 제2 데이터 구동부 및 상기 제1 데이터 구동부에 대한 제1 입력 영상 신호의 보정값을 저장하는 제1 룩업 테이블 및 상기 제2 데이터 구동부에 대한 제2 입력 영상 신호의 보정값을 저장하는 제2 룩업 테이블을 기초로 보정된 영상 신호를 출력하는 신호 제어부를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 신호 제어부는, 상기 제1 데이터 구동부에 대한 상기 제1 입력 영상 신호에 대하여 상기 제1 룩업 테이블을 기초로 상기 보정된 영상 신호를 생성하고, 상기 제2 데이터 구동부에 대한 상기 제2 입력 영상 신호에 대하여 상기 제2 룩업 테이블을 기초로 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1 룩업 테이블은 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들을 포함하고, 상기 제2 룩업 테이블은 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 표시 패널은 N개의 영역으로 분할되고, 상기 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들 및 상기 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들은 상기 표시 패널의 분할된 N개의 영역 중 적어도 하나에 대응하도록 구성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 신호 제어부는, 상기 제1 입력 영상 신호가 표시될 화소가 속한 영역에 대응하는 제1 서브 룩업 테이블을 참조하여 상기 제1 입력 영상 신호에 대한 상기 보정된 영상 신호를 생성하고, 상기 제2 입력 영상 신호가 표시될 화소가 속한 영역에 대응하는 제2 서브 룩업 테이블을 참조하여 상기 제2 입력 영상 신호에 대한 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 데이터 라인들에 연결되고 상이한 색상의 영상을 표시하는 복수의 서브 화소를 포함하는 화소들을 더 포함하고, 상기 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들 및 상기 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들은 상기 복수의 서브 화소 각각에 대응하도록 구성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 신호 제어부는, 상기 제1 룩업 테이블 및 상기 제2 룩업 테이블의 보정값에 적용되는 계수값을 저장하는 제3 룩업 테이블에 더 기초하여 상기 보정된 영상 신호를 출력하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 신호 제어부는, 상기 제1 입력 영상 신호에 대하여 상기 제1 룩업 테이블의 상기 보정값에 상기 계수값을 곱하여 상기 보정된 영상 신호를 생성하고, 상기 제2 입력 영상 신호에 대하여 상기 제2 룩업 테이블의 상기 보정값에 상기 계수값을 곱하여 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 표시 패널은 N개의 영역으로 분할되고, 상기 제3 룩업 테이블은 상기 N개의 영역에 각각 대응하는 복수 개의 계수값들을 저장하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 표시 장치의 구동 방법은, 표시 패널의 상부에 배치되어 데이터 라인들의 일부에 데이터 신호를 공급하는 제1 데이터 구동부, 상기 표시 패널의 하부에 배치되어 상기 데이터 라인들의 다른 일부에 데이터 신호를 공급하는 제2 데이터 구동부 및 상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부를 제어하는 신호 제어부를 포함하는 표시 장치에서, 상기 신호 제어부가 상기 제1 데이터 구동부에 대한 제1 입력 영상 신호 및 상기 제2 데이터 구동부에 대한 제2 입력 영상 신호를 수신하는 단계 및 상기 제1 데이터 구동부에 대한 상기 제1 입력 영상 신호의 보정값을 저장하는 제1 룩업 테이블 및 상기 제2 데이터 구동부에 대한 상기 제2 입력 영상 신호의 보정값을 저장하는 제2 룩업 테이블을 기초로 보정된 영상 신호를 출력하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 보정된 영상 신호를 출력하는 단계는, 상기 제1 데이터 구동부에 대한 상기 제1 입력 영상 신호에 대하여 상기 제1 룩업 테이블을 기초로 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계 및 상기 제2 데이터 구동부에 대한 상기 제2 입력 영상 신호에 대하여 상기 제2 룩업 테이블을 기초로 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1 룩업 테이블은 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들을 포함하고, 상기 제2 룩업 테이블은 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 표시 패널은 N개의 영역으로 분할되고, 상기 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들 및 상기 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들은 상기 표시 패널의 분할된 N개의 영역 중 적어도 하나에 대응하도록 구성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 보정된 영상 신호를 출력하는 단계는, 상기 제1 입력 영상 신호가 표시될 화소가 속한 영역에 대응하는 제1 서브 룩업 테이블을 참조하여 상기 제1 입력 영상 신호에 대한 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계 및 상기 제2 입력 영상 신호가 표시될 화소가 속한 영역에 대응하는 제2 서브 룩업 테이블을 참조하여 상기 제2 입력 영상 신호에 대한 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 표시 장치는, 상기 데이터 라인들에 연결되고 상이한 색상의 영상을 표시하는 복수의 서브 화소를 포함하는 화소들을 더 포함하고, 상기 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들 및 상기 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들은 상기 복수의 서브 화소 각각에 대응하도록 구성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 보정된 영상 신호는, 상기 제1 룩업 테이블 및 상기 제2 룩업 테이블의 보정값에 적용되는 계수값을 저장하는 제3 룩업 테이블에 더 기초하여 출력되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 보정된 영상 신호를 출력하는 단계는, 상기 제1 입력 영상 신호에 대하여 상기 제1 룩업 테이블의 상기 보정값에 상기 계수값을 곱하여 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계 및 상기 제2 입력 영상 신호에 대하여 상기 제2 룩업 테이블의 상기 보정값에 상기 계수값을 곱하여 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 표시 패널은 N개의 영역으로 분할되고, 상기 제3 룩업 테이블은 상기 N개의 영역에 각각 대응하는 복수 개의 계수값들을 저장하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 표시 패널의 구동 방법은, 상기 보정된 영상 신호를 기초로 생성된 데이터를 상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부로 전달하는 단계를 더 포함하고, 상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부는, 상기 데이터에 대응하는 데이터 전압을 상기 데이터 신호로써 상기 데이터 라인들에 전달하는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명에 따른 표시 장치 및 그의 구동 방법은 듀얼 뱅크 구조를 갖는 표시 장치에서 표시 패널의 충전율을 균일하게 보상함으로써, 얼룩을 방지하고 영상 표시 품질을 상승시킬 수 있도록 한다.
도 1은 본 발명에 따른 표시 장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 2는 본 발명에 따른 표시 장치의 데이터 라인을 구체적으로 도시한 블록도이다.
도 3 내지 도 8은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 계조 보상을 위한 룩업 테이블의 예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타낸 순서도이다.
기타 실시 예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 이하의 설명에서 어떤 부분이 다른 부분과 연결되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 전기적으로 연결되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 도면에서 본 발명과 관계없는 부분은 본 발명의 설명을 명확하게 하기 위하여 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다.
이하, 본 발명의 실시 예들과 관련된 도면들을 참고하여, 본 발명의 실시 예에 따른 표시 장치 및 그 구동 방법에 대해 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 표시 장치를 개략적으로 도시한 블록도이고, 도 2는 본 발명에 따른 표시 장치의 데이터 라인을 구체적으로 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 표시 장치(100)는 복수의 데이터 라인들에 데이터 신호들을 출력하는 제1 및 제2 데이터 구동부(110, 112), 복수의 게이트 라인들에 게이트 신호들을 제공하는 게이트 구동부(120), 데이터 신호와 게이트 신호를 이용하여 영상을 표시하는 표시 패널(130)을 포함한다. 표시 장치(100)는 데이터 구동부들(110, 112) 및 게이트 구동부(120)를 제어하는 신호 제어부(140)를 더 포함한다.
데이터 구동부들(110, 112)은 표시 패널(130)에 부착된 가요성 인쇄회로기판(flexible printed circuit board, FPCB)(미도시) 위에 형성된 집적 회로(IC) 형태일 수 있다.
데이터 구동부들(110, 112)은 신호 제어부(140)로부터 데이터 제어 신호(CONT2) 및 데이터(DAT)를 수신하여 각각의 데이터(DAT)에 대응하는 계조 전압을 선택함으로써 데이터(DAT)를 아날로그 데이터 신호인 데이터 전압으로 생성한다. 데이터(DAT)는 디지털 신호로서 정해진 수효의 값(또는 계조)을 가진다. 데이터 제어 신호(CONT2)는 한 행의 화소(PX)에 대한 데이터(DAT)의 전송 시작을 알리는 수평 동기 시작 신호와 데이터 라인들(D1-Dm)에 데이터 전압을 인가하라는 적어도 하나의 데이터 로드 신호 및 데이터 클록 신호 등을 포함한다. 데이터 제어 신호(CONT2)는 또한 공통 전압에 대한 데이터 전압의 극성을 반전시키는 반전 신호를 더 포함할 수 있다. 데이터 구동부들(110, 112)은 표시 패널(130)의 데이터 라인들(D1-Dm)과 연결되어 데이터 전압을 해당 데이터 라인(D1-Dm)에 인가한다.
본 발명의 다양한 실시 예에서, 데이터 구동부들(110, 112)은 표시 패널(130)의 상하 양측에 배치된다. 여기서 표시 패널(130)의 상부에 배치되는 제1 데이터 구동부(110)는 상부 데이터 구동부, 하부에 배치되는 제2 데이터 구동부(112)는 하부 데이터 구동부로 명명될 수 있다. 표시 패널(130)의 상부에 위치하는 제1 데이터 구동부(110)는 데이터 라인들(D1-Dm) 중 일부의 상측부에서 데이터 전압을 인가하는 적어도 하나의 드라이버 IC일 수 있고, 하부에 위치하는 제2 데이터 구동부(112)는 데이터 라인들(D1-Dm) 중 나머지 일부의 하측부에서 데이터 전압을 인가하는 적어도 하나의 드라이버 IC일 수 있다. 여기서 제2 데이터 구동부(112)에 연결된 데이터 라인들(D2, D4, ..., Dm)과 제1 데이터 구동부(110)에 연결된 데이터 라인들(D1, D3, ..., Dm-1)은 서로 분리된다.
게이트 구동부(120)는 신호 제어부(140)로부터 게이트 제어 신호(CONT1)를 전달받고, 이를 기초로 화소(PX)의 스위칭 소자를 턴온시킬 수 있는 게이트 온 전압과 턴오프시킬 수 있는 게이트 오프 전압의 조합으로 이루어진 게이트 신호를 생성한다. 게이트 제어 신호(CONT1)는 주사 시작을 지시하는 주사 시작 신호, 게이트 온 전압의 출력 시기를 제어하는 적어도 하나의 게이트 클록 신호 등을 포함한다. 게이트 구동부(120)는 표시 패널(130)의 게이트 라인들(G1-Gn)과 연결되어 게이트 신호를 게이트 라인들(G1-Gn)에 인가한다.
표시 패널(130)은 액정 표시 장치(liquid crystal display, LCD), 유기 발광 표시 장치(organic light emitting display, OLED), 전기 습윤 장치(electrowetting display, EWD) 등 다양한 평판 표시 장치(flat panel display, FPD)에 포함된 표시 패널(130)일 수 있다.
표시 패널(130)은 복수의 데이터 라인들(D1-Dm), 복수의 게이트 라인들(G1-Gn), 그리고 복수의 데이터 라인들(D1-Dm) 및 복수의 게이트 라인들(G1-Gn)에 연결된 복수의 화소들(PX)을 포함한다. 게이트 라인들(G1-Gn)은 게이트 신호를 전달하고 대략 행 방향으로 뻗으며 서로가 거의 평행할 수 있다. 데이터 라인들(D1-Dm)은 표시 패널(130) 내부에서 대략 열 방향으로 뻗으며 서로가 거의 평행할 수 있다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예에서, 데이터 라인들(D1-Dm)은 표시 패널(130)의 상부 및 하부에 배치되는 제1 데이터 구동부(110) 및 제2 데이터 구동부(112) 중 하나에 접속된다. 일 실시 예에서, 도 2에 도시된 바와 같이, 데이터 라인들(D1-Dm)의 홀수 번째 라인은 제1 데이터 구동부(110)에 연결되고 짝수 번째 라인은 제2 데이터 구동부(112)에 연결될 수 있으며, 그 반대로 연결될 수도 있다. 또는 일 실시 예에서, 데이터 라인들(D1-Dm)은 특정한 수열에 따라 제1 데이터 구동부(110) 및 제2 데이터 구동부(112) 중 하나에 연결될 수 있다. 또는 일 실시 예에서, 데이터 라인들(D1-Dm)은 무작위로(불규칙하게) 제1 데이터 구동부(110) 및 제2 데이터 구동부(112)에 연결될 수도 있다. 데이터 구동부들(110, 112)과 데이터 라인들(D1-Dm) 간의 연결 형태는 다양한 방식을 가질 수 있으며, 본 발명에서 이를 특별히 제한하지 않는다.
복수의 화소들(PX)은 대략 행렬 형태로 배열될 수 있다. 각각의 화소(PX)는 대응하는 데이터 라인(D1-Dm) 및 대응하는 게이트 라인(G1-Gn)에 연결될 수 있다. 스위칭 소자는 적어도 하나의 박막 트랜지스터를 포함할 수 있고, 게이트 라인(G1-Gn)이 전달하는 게이트 신호에 따라 턴온 또는 턴오프되어 데이터 라인들(D1-Dm)이 전달하는 데이터 전압을 선택적으로 화소 전극에 전달할 수 있다. 각각의 화소(PX)는 화소 전극에 인가된 데이터 전압에 따라 해당 휘도의 영상을 표시할 수 있다.
신호 제어부(140)는 외부의 그래픽 처리부 등으로부터 입력 영상 신호(IDAT) 및 이의 표시를 제어하는 입력 제어 신호(ICON)를 수신한다. 신호 제어부(140)는 입력 영상 신호(IDAT)와 입력 제어 신호(ICON)를 기초로 입력 영상 신호(IDAT)를 적절히 처리하여 데이터(DAT)로 변환한다. 신호 제어부(140)는 입력 영상 신호(IDAT) 및 입력 제어 신호(ICON)를 바탕으로 게이트 제어 신호(CONT1) 및 데이터 제어 신호(CONT2) 등을 생성한다. 신호 제어부(140)는 게이트 제어 신호(CONT1)를 게이트 구동부(120)로 내보내고, 데이터 제어 신호(CONT2)와 처리한 데이터(DAT)를 데이터 구동부들(110, 112)로 내보낸다.
신호 제어부(140)는 입력 영상 신호(IDAT)을 보정할 수 있다. 신호 제어부(140)는 표시 패널(130)의 화소의 위치, 동일한 데이터 라인의 이전 입력 영상 신호, 그리고 영상 패턴 등에 따라 입력 영상 신호(IDAT)가 보정하여 보정된 영상 신호를 생성할 수 있다.
이를 위하여, 신호 제어부(140)는 입력 영상 신호(IDAT)의 일부 계조 또는 전체 계조에 대한 보상값을 저장하는 룩업 테이블(Look Up Table; LUT)(142)를 포함할 수 있다. 신호 제어부(140)는 입력 영상 신호(IDAT)에 대응하여 룩업 테이블(142)로부터 선택되거나 계산된 보정값을 입력 영상 신호(IDAT)에 적용하여 보정된 영상 신호(IDAT1)를 생성할 수 있다. 보정값은 예를 들어, 데이터 전압으로 충전될 행의 위치, 현재 입력 영상 신호(IDAT) 및 이전 입력 영상 신호를 기초로 룩업 테이블(142)로부터 선택되거나 계산될 수 있다. 신호 제어부(140)는 예를 들어, 보상값을 입력 영상 신호(IDAT)에 더함으로써 보정된 영상 신호(IDAT1)를 생성할 수 있다. 신호 제어부(140)는 보정된 영상 신호를 처리하여 데이터(DAT)로 변환하고, 데이터 제어 신호(CONT2)와 함께 변환된 데이터(DAT)를 데이터 구동부들(110, 112)로 출력한다.
제1 데이터 구동부(110)와 제2 데이터 구동부(112)는 표시 패널(130)에 대하여 상이한 위치에 배치되며 상호 독립적으로 동작하기 때문에, 제1 데이터 구동부(110)와 제2 데이터 구동부(112)에 의해 구동되는 데이터 라인들(D1-Dm) 간의 충전 전압에 편차가 발생할 수 있다. 이 경우, 제1 데이터 구동부(110)와 제2 데이터 구동부(112)에 대해 동일한 룩업 테이블을 이용하면 충전율 보상이 제대로 수행될 수 없다. 본 발명에서는 제1 데이터 구동부(110)와 제2 데이터 구동부(112) 각각에 대해 상이한 룩업 테이블을 적용하여 입력 영상 신호의 보상을 수행하는 방법을 제안한다.
제1 실시 예
본 발명의 제1 실시 예에서, 신호 제어부(140)는 도 3에 도시된 바와 같이, 적어도 2개의 룩업 테이블들(LUT1, LUT2)을 포함한다. 여기서, 제1 룩업 테이블(LUT1)은 제1 데이터 구동부(110)에 대응하고, 제2 룩업 테이블(LUT2)은 제2 데이터 구동부(112)에 대응할 수 있다. 제1 룩업 테이블(LUT1) 및 제2 룩업 테이블(LUT2)은 대응하는 데이터 구동부에 따라 상이한 보정값을 저장할 수 있다.
신호 제어부(140)는 제1 데이터 구동부(110)를 위한 입력 영상 신호(IDAT)에 대하여 제1 룩업 테이블(LUT1)을 참조하여 제1 보정된 영상 신호(IDAT1)를 생성하고, 제2 데이터 구동부(112)를 위한 입력 영상 신호(IDAT)에 대하여 제2 룩업 테이블(LUT2)을 참조하여 제2 보정된 영상 신호(IDATA2)를 생성할 수 있다.
제2 실시 예
본 발명의 제2 실시 예에서, 표시 패널(130)이 N개의 영역(A1, ..., AN)으로 분할되는 경우에, 각각의 룩업 테이블(LUT1, LUT2)은 도 4에 도시된 바와 같이 분할된 N개의 영역(A1, ..., AN) 중 적어도 하나에 대응하는 복수 개의 서브 룩업 테이블들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 룩업 테이블(LUT1)은 n개(n≤N)의 서브 룩업 테이블(LUT11, LUT12, ..., LUT1n)을 포함하고, 제2 룩업 테이블(LUT2)은 m개(m≤N)의 서브 룩업 테이블(LUT21, LUT22, ..., LUT2m)을 포함할 수 있다. 여기서, 제1 룩업 테이블(LUT1)의 서브 룩업 테이블들의 개수(n)와 제2 룩업 테이블(LUT2)의 서브 룩업 테이블들의 개수(m)은 동일하거나 상이할 수 있다.
도 5는 본 발명의 제2 실시 예에서 서브 룩업 테이블들의 개수(n, m)가 표시 패널(130)의 분할된 영역의 개수(N)보다 적은 경우(n, m<N)의 일 예를 도시한다. 도 5의 실시 예에서, 표시 패널(130)이 15개의 영역(A1, ..., A15)으로 분할될 때, 제1 룩업 테이블(LUT1) 및 제2 룩업 테이블(LUT2)은 15보다 적은 개수의 서브 룩업 테이블들을 포함한다. 그에 따라, 서브 룩업 테이블들 중 적어도 일부는 복수 개의 분할된 영역에 대응하도록 구성된다. 예를 들어, 제1 룩업 테이블(LUT1)의 제1 서브 룩업 테이블(LUT11) 및 제2 룩업 테이블(LUT2)의 제1 서브 룩업 테이블(LUT21)은 표시 패널(130)의 제1 영역(A1) 및 제5 영역(A5)에 대응하도록 구성되고, 제1 룩업 테이블(LUT1)의 제2 서브 룩업 테이블(LUT12) 및 제2 룩업 테이블(LUT2)의 제2 서브 룩업 테이블(LUT22)은 표시 패널(130)의 제2 영역(A2) 및 제4 영역(A4)에 대응하도록 구성될 수 있다. 한편, 제1 룩업 테이블(LUT1)의 제3 서브 룩업 테이블(LUT13) 및 제2 룩업 테이블(LUT2)의 제1 서브 룩업 테이블(LUT23)은 표시 패널(130)의 제3 영역(A3)에만 대응하도록 구성될 수 있다. 이러한 실시 예에서, 하나의 서브 룩업 테이블에 대응하는 복수 개의 영역은 표시 패널(130)의 제조 공정상에서 결정되는, 동일하거나 유사한 충전율 변화 특성을 갖는 영역으로 설정될 수 있다.
도 6은 본 발명의 제2 실시 예에서 서브 룩업 테이블들의 개수(n, m)가 표시 패널(130)의 분할된 영역의 개수(N)와 같은 경우(n, m=N)의 일 예를 도시한다. 이러한 실시 예에서, 각각의 서브 룩업 테이블들은 표시 패널(130)의 분할된 N개의 영역(A1, ..., AN) 각각에 대응하도록 구성된다.
본 발명의 제2 실시 예에서, 신호 제어부(140)는 제1 데이터 구동부(110)에 대한 입력 영상 신호(IDAT)에 대해, 제1 룩업 테이블(LUT1)을 구성하는 복수의 서브 룩업 테이블들 중, 해당 입력 영상 신호(IDAT)가 표시될 화소(PX)가 속한 영역에 대응하는 서브 룩업 테이블을 참조하여 보정된 영상 신호(IDAT1)를 생성할 수 있다. 또한, 신호 제어부(140)는 제2 데이터 구동부(112)에 대한 입력 영상 신호(IDAT)에 대해, 제2 룩업 테이블(LUT2)을 구성하는 복수의 서브 룩업 테이블들 중, 해당 입력 영상 신호(IDAT)가 표시될 화소(PX)가 속한 영역에 대응하는 서브 룩업 테이블을 참조하여 보정된 영상 신호(IDAT1)를 생성할 수 있다.
제3 실시 예
본 발명의 제3 실시 예에서, 각각의 화소(PX)가 복수의 서브 화소를 포함할 때, 룩업 테이블들(LUT1, LUT2)은 서브 화소 각각에 대응하는 적어도 하나의 서브 룩업 테이블들을 포함할 수 있다. 서브 화소는 예를 들어, R, G, B, 3개의 서브 화소일 수 있다. 이때, 각각의 룩업 테이블(LUT1, LUT2)은 각각의 서브 화소에 대응하는 서브 룩업 테이블들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이, 제1 룩업 테이블(LUT1)은 서브 화소 각각에 대응하는 서브 룩업 테이블들(LUT1R, LUT1G, LUT1B)을 포함하고, 제2 룩업 테이블(LUT2)은 서브 화소 각각에 대응하는 서브 룩업 테이블들(LUT2R, LUT2G, LUT2B)을 포함할 수 있다.
이러한 실시 예는, 각각의 서브 화소가 상이한 데이터 구동부에 연결되는 경우에, 서브 화소에 대한 충전율 편차를 더욱 정확하게 보상될 수 있도록 하기 위해 적용될 수 있다.
제4 실시 예
본 발명의 제4 실시 예에서, 표시 패널(130)은 N개의 영역(A1, ..., AN)으로 분할될 수 있다. 신호 제어부(140)는 도 8에 도시된 바와 같이 각각의 영역에 대한 계수값을 별도의 룩업 테이블로 저장할 수 있다. 계수값은 입력 영상 신호(IDAT)의 보상 시에 룩업 테이블들(LUT1, LUT2)의 보상값에 적용된다. 예를 들어, 계수 값은 입력 영상 신호(IDAT)의 보상 시에 룩업 테이블들(LUT1, LUT2)의 보상값에 곱해질 수 있다.
구체적으로, 신호 제어부(140)는 제1 데이터 구동부(110)의 입력 영상 신호(IDAT)가 표시될 화소(PX) 영역의 계수값을 제1 룩업 테이블(LUT1)의 보상값에 곱하고, 계수값이 곱해진 보상값을 이용하여 보정된 영상 신호(IDAT1)를 생성할 수 있다. 또한, 신호 제어부(140)는 제2 데이터 구동부(112)의 입력 영상 신호(IDAT)가 표시될 화소(PX) 영역의 계수값을 제2 룩업 테이블(LUT2)의 보상값에 곱하고, 계수값이 곱해진 보상값을 이용하여 보정된 영상 신호(IDAT1)를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 계수값을 포함하는 룩업 테이블은 제1 및 제2 룩업 테이블들(LUT1, LUT2)이 저장되는 메모리 영역과 별개로 레지스터 영역에 저장될 수 있다.
상기에서는 각각의 실시 예를 별개로 설명하였으나, 본 발명의 기술 사상은 이에 한정되지 않으며, 하나 이상의 실시 예의 조합에 의해 본 발명이 구현될 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명은, 상부 데이터 구동부(110) 및 하부 데이터 구동부(112)에 대해 각각에 대응하여 마련된 룩업 테이블(LUT1, LUT2)을 기초로 결정되는 보상값에 따라 입력 영상 신호(IDAT)을 보정한 이후에(즉, 충전율을 보상한 이후에), 보정된 영상 신호를 전압으로 변환하여 화소(PX)를 충전하므로, 표시 패널(130) 전반에 걸쳐서 균일하게 충전율 보상이 이루어질 수 있게 한다. 따라서, 본 발명은 데이터 구동부(110, 112)가 상부 및 하부에 교차 배치되는 듀얼 뱅크 구조의 표시 장치(100)에서 충전율 차이에 의한 충전성 얼룩 등의 화질 불량을 제거할 수 있다.
도 9는 본 발명에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타낸 순서도이다.
도 9를 참조하면, 본 발명에 따른 표시 장치(100)의 신호 제어부(140)는 먼저 외부의 그래픽 처리부 등으로부터 입력 영상 신호(IDAT)를 수신한다(801).
다음으로, 표시 장치(100)는 입력 영상 신호(IDAT)를 처리하여 보정된 영상 신호(IDAT1)를 생성한다(802). 표시 장치의 신호 제어부(140)는 입력 영상 신호(IDAT)가 제1 데이터 구동부(110)에 관한 것인지 또는 제2 데이터 구동부(112)에 관한 것인지에 따라 제1 룩업 테이블(LUT1) 또는 제2 룩업 테이블(LUT2)을 기초로, 입력 영상 신호(IDAT)에 대한 보정값을 선택하거나 계산한다. 신호 제어부(140)는 보정값을 입력 영상 신호(IDAT)에 적용하여 보정된 영상 신호(IDAT1)를 생성한다. 보정된 영상 신호(IDAT1)는 예를 들어 입력 영상 신호에 보정값을 더함으로써 구해질 수 있으나 이로써 제한되지 않는다.
다음으로, 표시 장치(100)의 신호 제어부(140)는 보정된 영상 신호(IDAT1)를 처리하여 데이터(DAT)로 변환하고, 게이트 제어 신호(CONT1) 및 데이터 제어 신호(CONT2)를 생성할 수 있다(803).
마지막으로, 표시 장치(100)의 신호 제어부(140)는 게이트 제어 신호(CONT1)를 게이트 구동부(130)로 전송하고, 데이터 제어 신호(CONT2)와 데이터(DAT)를 제1 데이터 구동부(110) 또는 제2 데이터 구동부(112)로 전달하여 영상이 표시되도록 할 수 있다(804).
신호 제어부(140)로부터의 데이터 제어 신호(CONT2)에 따라 데이터 구동부(110, 112)는 한 행의 화소(PX)에 대한 데이터(DAT)를 수신하고, 각각의 데이터(DAT)에 대응하는 계조 전압을 선택함으로써 데이터(DAT)를 아날로그 데이터 신호인 데이터 전압으로 변환한 다음, 이를 해당 데이터 라인(D1-Dm)에 인가한다.
게이트 구동부(120)는 신호 제어부(140)로부터 수신되는 게이트 제어 신호(CONT1)에 따라 게이트 온 전압을 게이트 라인(G1-Gn)에 인가하여 해당 게이트 라인(G1-Gn)에 연결된 스위칭 소자를 턴온시킨다. 그에 따라, 데이터 라인(D1-Dm)에 인가된 데이터 전압이 턴온된 스위칭 소자를 통하여 해당 화소(PX)에 인가된다.
화소(PX)에 인가된 데이터 전압과 공통 전압의 차이는 화소 전압으로서 나타난다. 액정 표시 장치의 경우 화소 전압은 액정 축전기의 충전 전압이고, 액정 분자들은 화소 전압의 크기에 따라 그 배열을 달리하며, 이에 따라 액정층을 통과하는 빛의 편광이 변화한다. 이러한 편광의 변화는 액정 표시 장치에 부착된 편광자에 의하여 빛의 투과율 변화로 나타난다. 모든 게이트 라인(G1-Gn)에 대하여 게이트 온 전압(Von)을 인가하여 모든 화소(PX)에 데이터 신호를 인가하여 한 프레임(frame)의 영상을 표시할 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명에서는 표시 패널(130)에 대해 상이한 위치, 즉 상측과 하측에 각각 마련되는 제1 데이터 구동부(110) 및 제2 데이터 구동부(112)에 대해 상이한 룩업 테이블을 참조하여 입력 영상 신호(IDAT)를 보정한 후에 데이터 전압으로 변환하여 화소(PX)를 충전하므로, 제1 데이터 구동부(110) 및 제2 데이터 구동부(112)의 분리된 구동에 의한 표시 패널(130) 상의 충전율 편차가 보상될 수 있다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구의 범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구의 범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
100: 표시 장치
110, 112: 데이터 구동부
120: 게이트 구동부
130: 표시 패널
140: 신호 제어부
142: 룩업 테이블

Claims (20)

  1. 행들과 열들로 배열되는 화소들을 포함하는 표시 패널;
    상기 표시 패널의 상부에 배치되어 복수의 데이터 라인들 중 제1 데이터 라인들에 데이터 신호를 공급하는 제1 데이터 구동부;
    상기 표시 패널의 하부에 배치되어 상기 복수의 데이터 라인들 중 제2 데이터 라인들에 데이터 신호를 공급하는 제2 데이터 구동부; 및
    상기 제1 데이터 구동부에 대한 제1 입력 영상 신호의 제1 보정값을 저장하는 제1 룩업 테이블 및 상기 제2 데이터 구동부에 대한 제2 입력 영상 신호의 제2 보정값을 저장하는 제2 룩업 테이블을 기초로 보정된 영상 신호를 출력하는 신호 제어부를 포함하며,
    상기 행들 중 어느 하나는 상기 제1 데이터 라인들에 연결되는 제1 화소들 및 상기 제2 데이터 라인들에 연결되는 제2 화소들을 포함하고, 상기 제1 화소들과 상기 제2 화소들은 동일한 게이트 라인에 연결되어 동시에 데이터 신호들을 공급 받고,
    상기 제1 데이터 구동부에 의한 상기 제1 데이터 라인들의 충전율과 상기 제2 데이터 구동부에 의한 상기 제2 데이터 라인들의 충전율 사이의 차이를 보상하도록 상기 제1 보정값 및 상기 제2 보정값은 다른 값들로 설정되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 신호 제어부는,
    상기 제1 데이터 구동부에 대한 상기 제1 입력 영상 신호에 대하여 상기 제1 룩업 테이블을 기초로 상기 보정된 영상 신호를 생성하고, 상기 제2 데이터 구동부에 대한 상기 제2 입력 영상 신호에 대하여 상기 제2 룩업 테이블을 기초로 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 제1 룩업 테이블은 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들을 포함하고,
    상기 제2 룩업 테이블은 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 표시 패널은 N개의 영역으로 분할되고,
    상기 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들 및 상기 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들은 상기 표시 패널의 분할된 N개의 영역 중 적어도 하나에 대응하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 신호 제어부는,
    상기 제1 입력 영상 신호가 표시될 화소가 속한 영역에 대응하는 제1 서브 룩업 테이블을 참조하여 상기 제1 입력 영상 신호에 대한 상기 보정된 영상 신호를 생성하고, 상기 제2 입력 영상 신호가 표시될 화소가 속한 영역에 대응하는 제2 서브 룩업 테이블을 참조하여 상기 제2 입력 영상 신호에 대한 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 표시 패널의 상기 화소들은 상기 복수의 데이터 라인들에 연결되고 상이한 색상의 영상을 표시하는 복수의 서브 화소를 포함하고,
    상기 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들 및 상기 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들은 상기 복수의 서브 화소 각각에 대응하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 신호 제어부는,
    상기 제1 룩업 테이블 및 상기 제2 룩업 테이블의 상기 제1 보정값 및 상기 제2 보정값에 적용되는 계수값을 저장하는 제3 룩업 테이블에 더 기초하여 상기 보정된 영상 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 신호 제어부는,
    상기 제1 입력 영상 신호에 대하여 상기 제1 룩업 테이블의 상기 제1 보정값에 상기 계수값을 곱하여 상기 보정된 영상 신호를 생성하고, 상기 제2 입력 영상 신호에 대하여 상기 제2 룩업 테이블의 상기 제2 보정값에 상기 계수값을 곱하여 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  9. 제7항에 있어서, 상기 표시 패널은 N개의 영역으로 분할되고,
    상기 제3 룩업 테이블은 상기 N개의 영역에 각각 대응하는 복수 개의 계수값들을 저장하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  10. 제1항에 있어서, 상기 신호 제어부는,
    상기 보정된 영상 신호를 기초로 생성된 데이터를 상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부로 전달하고,
    상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부는,
    상기 데이터에 대응하는 데이터 전압을 상기 데이터 신호로써 상기 복수의 데이터 라인들에 전달하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  11. 행들과 열들로 배열되는 화소들을 포함하는 표시 패널, 상기 표시 패널의 상부에 배치되어 복수의 데이터 라인들 중 제1 데이터 라인들에 데이터 신호를 공급하는 제1 데이터 구동부, 상기 표시 패널의 하부에 배치되어 상기 복수의 데이터 라인들 중 제2 데이터 라인들에 데이터 신호를 공급하는 제2 데이터 구동부 및 상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부를 제어하는 신호 제어부를 포함하는 표시 장치에서,
    상기 신호 제어부가 상기 제1 데이터 구동부에 대한 제1 입력 영상 신호 및 상기 제2 데이터 구동부에 대한 제2 입력 영상 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 데이터 구동부에 대한 상기 제1 입력 영상 신호의 제1 보정값을 저장하는 제1 룩업 테이블 및 상기 제2 데이터 구동부에 대한 상기 제2 입력 영상 신호의 제2 보정값을 저장하는 제2 룩업 테이블을 기초로 보정된 영상 신호를 출력하는 단계를 포함하며,
    상기 행들 중 어느 하나는 상기 제1 데이터 라인들에 연결되는 제1 화소들 및 상기 제2 데이터 라인들에 연결되는 제2 화소들을 포함하고, 상기 제1 화소들과 상기 제2 화소들은 동일한 게이트 라인에 연결되어 동시에 데이터 신호들을 공급 받고,
    상기 제1 보정값 및 상기 제2 보정값은 상기 제1 데이터 구동부에 의한 상기 제1 데이터 라인들의 충전율과 상기 제2 데이터 구동부에 의한 상기 제2 데이터 라인들의 충전율 사이의 차이를 보상하도록 다른 값들로 설정되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 보정된 영상 신호를 출력하는 단계는,
    상기 제1 데이터 구동부에 대한 상기 제1 입력 영상 신호에 대하여 상기 제1 룩업 테이블을 기초로 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계; 및
    상기 제2 데이터 구동부에 대한 상기 제2 입력 영상 신호에 대하여 상기 제2 룩업 테이블을 기초로 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  13. 제11항에 있어서, 상기 제1 룩업 테이블은 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들을 포함하고,
    상기 제2 룩업 테이블은 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 표시 패널은 N개의 영역으로 분할되고,
    상기 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들 및 상기 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들은 상기 표시 패널의 분할된 N개의 영역 중 적어도 하나에 대응하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  15. 제14항에 있어서, 상기 보정된 영상 신호를 출력하는 단계는,
    상기 제1 입력 영상 신호가 표시될 화소가 속한 영역에 대응하는 제1 서브 룩업 테이블을 참조하여 상기 제1 입력 영상 신호에 대한 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계; 및
    상기 제2 입력 영상 신호가 표시될 화소가 속한 영역에 대응하는 제2 서브 룩업 테이블을 참조하여 상기 제2 입력 영상 신호에 대한 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  16. 제13항에 있어서, 상기 표시 패널의 상기 화소들은
    상기 복수의 데이터 라인들에 연결되고 상이한 색상의 영상을 표시하는 복수의 서브 화소를 포함하고,
    상기 복수 개의 제1 서브 룩업 테이블들 및 상기 복수 개의 제2 서브 룩업 테이블들은 상기 복수의 서브 화소 각각에 대응하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  17. 제11항에 있어서, 상기 보정된 영상 신호는,
    상기 제1 룩업 테이블 및 상기 제2 룩업 테이블의 상기 제1 보정값 및 상기 제2 보정값에 적용되는 계수값을 저장하는 제3 룩업 테이블에 더 기초하여 출력되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  18. 제17항에 있어서, 상기 보정된 영상 신호를 출력하는 단계는,
    상기 제1 입력 영상 신호에 대하여 상기 제1 룩업 테이블의 상기 제1 보정값에 상기 계수값을 곱하여 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계; 및
    상기 제2 입력 영상 신호에 대하여 상기 제2 룩업 테이블의 상기 제2 보정값에 상기 계수값을 곱하여 상기 보정된 영상 신호를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  19. 제17항에 있어서, 상기 표시 패널은 N개의 영역으로 분할되고,
    상기 제3 룩업 테이블은 상기 N개의 영역에 각각 대응하는 복수 개의 계수값들을 저장하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  20. 제11항에 있어서,
    상기 보정된 영상 신호를 기초로 생성된 데이터를 상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부로 전달하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부는,
    상기 데이터에 대응하는 데이터 전압을 상기 데이터 신호로써 상기 복수의 데이터 라인들에 전달하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
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