KR102578836B1 - 표시장치 및 이의 구동방법 - Google Patents

표시장치 및 이의 구동방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 표시 패널, 데이터라인들, 스캔라인들, 데이터구동부들 및 스캔구동부들을 포함하는 표시장치를 제공한다. 표시 패널은 영상을 표시한다. 데이터라인들은 표시 패널의 제1사선 방향으로 배치된다. 스캔라인들은 표시 패널의 제1사선 방향과 교차하는 제2사선 방향으로 배치된다. 데이터구동부들은 데이터라인들에 연결된다. 스캔구동부들은 스캔라인들에 연결된다.

Description

표시장치 및 이의 구동방법{DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD THEREOF}
본 발명은 표시장치 및 이의 구동방법에 관한 것이다.
정보화 기술이 발달함에 따라 사용자와 정보간의 연결 매체인 표시장치의 시장이 커지고 있다. 이에 따라, 유기전계발광표시장치(Organic Light Emitting Display: OLED), 전기영동표시장치(Electrophoretic Display Device: ED), 액정표시장치(Liquid Crystal Display: LCD) 및 플라즈마표시장치(Plasma Display Panel: PDP) 등과 같은 표시장치의 사용이 증가하고 있다.
표시장치는 복수의 서브 픽셀을 포함하는 표시 패널과 표시 패널을 구동하는 구동부를 포함한다. 구동부는 표시 패널에 스캔신호(또는 게이트신호)를 공급하는 스캔 구동부 및 표시 패널에 데이터신호를 공급하는 데이터 구동부 등을 포함한다.
앞서 설명한 표시장치 중 일부는 기판에 연성을 부여하여 표시 패널을 구부리거나 곡면을 갖게 할 수 있음은 물론 표시 패널을 두루마리 형태로 말았다가 펼치는 등 형태의 변형이 가능하다.
표시 패널을 구성하는 기판에 연성을 부여할 경우 표시 패널을 두루마리 형태로 말았다가 펼치는 등 형태의 변형이 가능하다. 하지만, 표시 패널에 형성된 소자들(예: 서브 픽셀 내의 박막 트랜지스터)이나 신호라인들은 표시 패널이 구부러지는 등의 형태 변형이 일어날 때마다 다양한 방향에서 전해져오는 스트레스에 노출된다. 이러한 스트레스가 표시 패널에 지속적으로 가해질 경우 소자들이나 신호라인들 등을 구성하는 박막은 균열이나 이탈(패턴 들뜸) 등의 형태로 물리적 및 구조적 손상을 초래할 수 있는바 이를 완화할 수 있는 방안이 요구된다.
상술한 배경기술의 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 표시 패널을 두루마리 형태로 말았다가 펼치는 등 형태의 변형이 요구되는 표시장치 구현시 박막의 균열이나 이탈(패턴 들뜸) 등과 같은 물리적 및 구조적 손상을 방지하는 것이다. 또한, 본 발명은 표시 패널의 좌우측의 베젤을 최소화하는 것이다.
상술한 과제 해결 수단으로 본 발명은 표시 패널, 데이터라인들, 스캔라인들, 데이터구동부들 및 스캔구동부들을 포함하는 표시장치를 제공한다. 표시 패널은 영상을 표시한다. 데이터라인들은 표시 패널의 제1사선 방향으로 배치된다. 스캔라인들은 표시 패널의 제1사선 방향과 교차하는 제2사선 방향으로 배치된다. 데이터구동부들은 데이터라인들에 연결된다. 스캔구동부들은 스캔라인들에 연결된다.
데이터구동부들과 스캔구동부들은 표시 패널의 상측과 하측에 교번 배치될 수 있다.
스캔구동부들과 데이터구동부들 적어도 중 하나는 표시 패널의 좌측과 우측에서 생략된 생략영역을 가질 수 있다.
생략영역은 표시 패널의 좌상측, 우상측, 좌하측 및 우하측을 포함하고, 스캔구동부들은 표시 패널의 좌상측 생략영역과 표시 패널의 우하측 생략영역에서 적어도 하나씩 생략되고, 데이터구동부들은 표시 패널의 우상측 생략영역과 표시 패널의 좌하측 생략영역에서 적어도 하나씩 생략될 수 있다.
데이터구동부들 중 적어도 하나는 자신의 제1출력채널을 통해 유효 데이터신호를 출력함과 동시에 자신의 제2출력채널을 통해 비유효 데이터신호를 출력하되, 제1출력채널은 스캔신호에 의해 스캔이 되는 서브 픽셀이고 제2출력채널은 스캔신호에 의해 스캔이 되지 않는 서브 픽셀일 수 있다.
데이터구동부들의 일부는 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하고, 데이터구동부들의 남은 일부는 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력할 수 있다.
스캔구동부들의 일부는 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 스캔구동부들의 남은 일부는 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력할 수 있다.
스캔구동부들은 표시 패널을 적어도 두 개의 블록으로 구분하고 구분된 두 개의 블록을 동시에 스캔하는 스캔신호를 출력하되, 적어도 두 개의 블록은 표시 패널의 사선 방향을 따라 정의될 수 있다.
다른 측면에서 본 발명은 제1사선 방향으로 배치된 데이터라인들과 제1사선 방향과 교차하는 제2사선 방향으로 배치된 스캔라인들에 의해 정의된 서브 픽셀들로 이루어진 표시 패널을 포함하는 표시장치의 구동방법을 제공한다. 표시장치의 구동방법은 스캔구동부들의 일부를 구동하여 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 데이터구동부들의 일부를 구동하여 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하는 단계를 갖는다. 또한, 표시장치의 구동방법은 스캔구동부들의 남은 일부를 구동하여 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 데이터구동부들의 남은 일부를 구동하여 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하는 단계를 갖는다.
또 다른 측면에서 본 발명은 제1사선 방향으로 배치된 데이터라인들과 제1사선 방향과 교차하는 제2사선 방향으로 배치된 스캔라인들에 의해 정의된 서브 픽셀들로 이루어진 표시 패널을 포함하는 표시장치의 구동방법을 제공한다. 표시장치의 구동방법은 제1하측 스캔구동부들을 구동하여 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제1상측 데이터구동부들을 구동하여 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하고, 제1하측 스캔구동부들과 동시에 제1상측 스캔구동부들을 구동하여 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제1상측 데이터구동부들과 동시에 제1하측 데이터구동부들을 구동하여 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하는 제1블록 구동 단계를 갖는다. 또한, 표시장치의 구동방법은 제2하측 스캔구동부들을 구동하여 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제2상측 데이터구동부들을 구동하여 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하고, 제2하측 스캔구동부들과 동시에 제2상측 스캔구동부들을 구동하여 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제2상측 데이터구동부들과 제2하측 데이터구동부들을 구동하여 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하는 제2블록 구동 단계를 갖는다.
본 발명은 표시 패널을 두루마리 형태로 말았다가 펼치는 등 형태의 변형이 요구되는 표시장치 구현시 박막의 균열이나 이탈(패턴 들뜸) 등과 같은 물리적 및 구조적 손상을 방지할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명은 고속 구동이 가능하면서 표시 패널의 형태 변형에 강한 구조를 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명은 표시 패널의 좌우측에 구동부를 부착 또는 형성하지 않아도 되므로 좌우측의 베젤을 최소화할 수 있는 네로우 베젤(Narrow Bezel)의 표시장치를 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명은 표시 패널의 좌우측에 구동부를 부착하지 않아도 되므로 스캔구동부로 인한 두루마리 형태 구현의 어려움을 해소할 수 있다.
도 1은 두루마리형 연성표시장치를 나타낸 도면.
도 2는 두루마리형 연성표시장치의 개념을 개략적으로 설명하기 위한 도면.
도 3은 실험예의 표시 패널에 배치된 서브 픽셀들의 예시도.
도 4는 실험예의 표시 패널에 배치된 신호라인들의 예시도.
도 5는 실험예의 표시 패널의 문제를 설명하기 위한 도면.
도 6은 제1실시예의 표시 패널에 배치된 서브 픽셀들의 예시도.
도 7은 제1실시예의 표시 패널에 배치된 신호라인들의 예시도.
도 8 내지 도 10은 제1실시예의 표시 패널에 배치된 구동부들의 예시도들.
도 11 및 도 12는 본 발명의 제1실시예에 따른 스캔방식을 설명하기 위한 도면들.
도 13 내지 도 18은 본 발명의 제1실시예에 따른 두루마리형 연성표시장치의 구동방법을 설명하기 위한 도면들.
도 19 및 도 20은 본 발명의 제2실시예에 따른 스캔방식을 설명하기 위한 도면들.
이하, 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.
이하에서 설명되는 본 발명은 일반적으로 사용되는 평면형 표시 패널에 적용 가능하다. 그러나 이하에서 설명되는 본 발명은 표시 패널을 두루마리 형태로 말았다가 펼치는 등 형태의 변형이 요구되는 표시장치 구현시 박막의 균열이나 이탈(패턴 들뜸) 등과 같은 물리적 및 구조적 손상을 방지할 수 있어 평면형 표시 패널을 구현할 때보다 더 나은 효과를 발현할 수 있다.
이하 본 발명에서는 유기전계발광표시장치를 일례로 두루마리형 연성표시장치를 구현하는 예를 설명한다. 그러나 두루마리형 연성표시장치는 전기영동 표시장치(Electrophoretic Display Device: ED), 액정표시장치(Liquid Crystal Display: LCD) 등, 기판에 연성을 부여할 수 있는 표시 패널이면 가능하므로 이에 한정되지 않는다.
도 1은 두루마리형 연성표시장치를 나타낸 도면이고, 도 2는 두루마리형 연성표시장치의 개념을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 두루마리형 연성표시장치에는 모듈화된 표시 패널(150)(이하 표시 패널로 약기함), 패널 롤러부(160) 및 수납부(180)가 포함된다.
표시 패널(150)은 스캔구동부 및 데이터구동부가 부착 및 실장된 모듈 형태를 갖는다. 표시 패널(150)은 연성을 갖는 기판(또는 필름)을 기반으로 이루어진다. 표시 패널(150)에는 박막 트랜지스터와 유기 발광다이오드를 포함하는 서브 픽셀들이 배치된다.
패널 롤러부(160)는 원형으로 이루어진다. 패널 롤러부(160)는 표시 패널(150)을 자신의 외주면에 말았다가 펼칠 수 있는 구조를 제공한다. 패널 롤러부(160)는 수납부(180)에 수납된다.
수납부(180)는 표시 패널(150)과 패널 롤러부(160)를 수납한다. 수납부(180)의 내부에는 패널 롤러부(160)를 전동식으로 회전시키기 위한 구동장치 예컨대 모터, 기어 및 전원 등이 포함될 수 있다. 때문에, 수납부(180)는 구동장치의 구성이나 디자인에 따라 원형, 타원형, 사각형, 직사각형 또는 다각형으로 설계될 수 있다.
표시 패널(150)은 구동장치의 회전 방향에 따라 수납부(180)의 외부로 나오거나 수납부(180)의 내부로 들어간다. 예컨대, 도 2의 (a)와 같이 구동장치가 r1 방향으로 회전하면 패널 롤러부(160)는 자신의 외주면에 감겨있는 표시 패널(150)을 풀게 된다.
이와 같은 경우, 표시 패널(150)은 y2 방향으로 이동하게 되므로 수납부(180)의 외부로 나오게 된다. 반대로, 도 2의 (b)와 같이 구동장치가 r2 방향으로 회전하면 패널 롤러부(160)는 자신의 외주면에 표시 패널(150)을 말게 된다. 이 경우, 표시 패널(150)은 y1 방향으로 이동하게 되므로 수납부(180)의 내부로 들어가게 된다.
이하, 실험예의 구조 및 이의 문제점을 고찰하고 실험예에서 초래되는 문제를 개선하기 위한 실시예를 설명한다.
<실험예>
도 3은 실험예의 표시 패널에 배치된 서브 픽셀들의 예시도이고, 도 4는 실험예의 표시 패널에 배치된 신호라인들의 예시도이며, 도 5는 실험예의 표시 패널의 문제를 설명하기 위한 도면이다.
도 3 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 실험예의 표시 패널(150)에는 서브 픽셀들(SP)이 배치된다. 서브 픽셀들(SP)은 네 변의 길이가 같거나 두 변의 길이가 다른 두 변의 길이보다 더 긴 사각형 형상을 갖는다. 서브 픽셀들(SP)은 표시 패널(150)의 X축과 Y축(이하 가로 및 세로 방향)을 따라 직선 방향으로 배치된다.
표시 패널(150)의 세로 방향(Y)에는 데이터라인들(DL)이 배치되고, 표시 패널(150)의 가로 방향(X)에는 스캔라인들(GL)이 배치된다. 표시 패널(150)의 상측에는 세로 방향(Y)의 데이터라인들(DL)을 통해 데이터신호를 공급하는 데이터구동부(140)가 배치되고, 표시 패널(150)의 좌우측에는 가로 방향(X)의 스캔라인들(GL)을 통해 스캔신호를 공급하는 스캔구동부(130L, 130R)가 배치된다.
도시된 바와 달리, 스캔구동부는 표시 패널(150)의 좌측이나 우측에만 배치될 수도 있다. 그리고 데이터구동부는 표시 패널(150)의 하측이나 상측 및 하측에 배치될 수도 있다. 한편, 도 4에서는 스캔구동부가 박막 트랜지스터 공정과 함께 표시 패널(150) 상에 형성되는 게이트인패널(Gate-In Panel) 방식을 일례로 도시한 것이다. 그러나 스캔구동부는 데이터구동부와 같이 집적회로(IC) 형태로 구성될 수도 있다.
도 3 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 실험예와 같이 표시 패널(150)을 구성하는 기판에 연성을 부여할 경우 표시 패널(150)을 두루마리 형태로 말았다가 펼치는 등 형태의 변형이 가능하다.
하지만, 표시 패널(150)에 형성된 소자들(예: 서브 픽셀 내의 박막 트랜지스터)(SP)이나 신호라인들(DL, GL)은 표시 패널(150)이 구부러지는 등의 형태 변형이 일어날 때마다 다양한 방향에서 전해져오는 스트레스에 노출된다.
일례로, 도 5의 (a)와 같이 세로 방향(Y)으로 표시 패널(150)을 말았다가 펼치면 소자들(SP)은 물론이고 데이터라인들(DL)에 많은 스트레스가 인가된다. 다른 예로, 도 5의 (b)와 같이 가로 방향(X)으로 표시 패널(150)을 말았다가 펼치면 소자들(SP)은 물론이고 스캔라인들(GL)에 많은 스트레스가 인가된다.
이러한 스트레스가 표시 패널(150)에 지속적으로 가해질 경우 소자들(SP)이나 신호라인들(DL, GL) 등을 구성하는 박막층들은 균열이나 이탈(패턴 들뜸) 등의 형태로 물리적 및 구조적 손상을 초래할 수 있는바 이를 완화할 수 있는 방안이 요구된다.
<제1실시예>
도 6은 제1실시예의 표시 패널에 배치된 서브 픽셀들의 예시도이고, 도 7은 제1실시예의 표시 패널에 배치된 신호라인들의 예시도이며, 도 8 내지 도 10은 제1실시예의 표시 패널에 배치된 구동부들의 예시도들이다.
도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 제1실시예의 표시 패널(150)에는 서브 픽셀들(SP)이 배치된다. 서브 픽셀들(SP)은 네 변의 길이가 같거나 두 변의 길이가 다른 두 변의 길이보다 더 긴 마름모 형상을 갖는다. 서브 픽셀들(SP)은 표시 패널(150)의 Z축(이하 사선 방향)을 따라 매트릭스 형태로 배치된다.
표시 패널(150)의 제1사선 방향(Z)에는 데이터라인들(DL)이 배치되고, 표시 패널(150)의 제2사선 방향(Z와 교차하는 방향)에는 스캔라인들(GL)이 배치된다. 표시 패널(150)의 상측 및 하측에는 제1사선 방향(Z)의 데이터라인들(DL)을 통해 데이터신호를 공급하는 데이터구동부(140U, 140L)와 제2사선 방향(Z와 교차하는 방향)의 스캔라인들(GL)을 통해 스캔신호를 공급하는 스캔구동부(130U, 130L)가 배치된다. 그러나 스캔라인들(GL)과 데이터라인들(DL)의 배치 방향은 이와 반대가 될 수도 있다.
상측 데이터구동부(140U)는 표시 패널(150)의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 전달한다. 하측 데이터구동부(140L)는 표시 패널(150)의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 전달한다.
상측 데이터구동부(140U)는 맨 앞에 위치하는 제1데이터라인(First)부터 중간에 위치하는 제M데이터라인까지 데이터신호를 전달한다. 하측 데이터구동부(140L)는 중간에 위치하는 제M+1데이터라인부터 마지막에 위치하는 제N데이터라인(Last)까지 데이터신호를 전달한다.
상측 스캔구동부(130U)는 표시 패널(150)의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 전달한다. 하측 스캔구동부(130L)는 표시 패널(150)의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 전달한다.
하측 스캔구동부(130L)는 맨 앞에 위치하는 제1스캔라인(First)부터 중간에 위치하는 제K스캔라인까지 스캔신호를 전달한다. 상측 스캔구동부(130U)는 중간에 위치하는 제1K+1스캔라인부터 마지막에 위치하는 제U스캔라인(Last)까지 스캔한다.
스캔구동부(130U, 130L)는 표시 패널(150)의 하측 모서리부터 시작하여 상측 모서리에서 스캔이 종료되도록 순차적으로 스캔신호를 출력할 수 있다. 데이터구동부(140U, 140L)는 스캔신호가 전달되는 서브 픽셀에 대응하도록 비순차적으로 데이터신호를 출력할 수 있다.
도 5의 (a)와 같이 세로방향(Y)으로 표시 패널을 말았다가 펼치면, 데이터 라인들에 압축 응력(compressive stress) 또는 인장 응력(tensile stress)가 가해진다. 표시 패널을 말았다 펼치는 과정이 반복되면, 배선의 접착력이 떨어진다. 이때, 압축 응력이 가해지는 부위에 힐록(Hillock) 현상이 발생할 수 있으며, 반복해서 스트레스가 가해질 경우 데이터라인들에 균열이 발생한다. 이러한 현상은 도 5의 (b)도 마찬가지이다.
그러나 제1실시예와 같이, 데이터라인들과 스캔라인들을 사선 방향으로 형성할 경우, 표시 패널이 말리는 방향의 배선 길이를 줄여(실험예: 패널 단축 길이 -> 실시예: 배선 폭 ) 데이터 라인에 발생하는 균열을 감소시킬 수 있다.
다른 측면에서, 데이터라인들과 스캔라인들을 사선 방향으로 배치함에 따라 표시 패널의 좌우측에 스캔구동부의 실장 또는 형성을 위한 패드부 또한 필요하지 않다. 실시예의 구조는 표시 패널 좌우측의 베젤을 약 2mm 줄이는 효과를 가진다. 또한, 표시 패널에 내장된 스캔구동부를 갖는 표시 패널과 비교하여도, 표시 패널 좌우측에 형성된 회로가 차지하는 영역이 없으므로 베젤영역이 줄어드는 효과를 얻을 수 있다.
아울러, 실험예를 기반으로 띠형 표시장치를 구현하면, 표시 패널의 좌우측 베젤로 인해 패널의 연결부에서 이미지가 부드럽게 이어지지 않는다. 반면 실시예를 기반으로 띠형 표시장치를 구현하면, 각 표시 패널 간의 베젤영역이 줄어들어 경계면의 이미지가 부드럽게 이어져 그 효과를 증대시킬 수 있다.
위의 설명과 같이 스캔라인들 및 데이터라인들을 배치하고, 이들에 스캔신호 및 데이터신호를 출력하기 위해 스캔구동부들 및 데이터구동부들은 다음과 같이 배치될 수 있다.
도 8의 (a)에 도시된 제1배치예에 따르면, 스캔구동부(GIC)와 데이터구동부(DIC)는 다수로 구비되어 표시 패널(150)의 상측과 하측에 교번 배치될 수 있다. 이때, 교번 순서는 스캔구동부(GIC)와 데이터구동부(DIC) 또는 데이터구동부(DIC)와 스캔구동부(GIC)의 순이될 수 있다.
도 8의 (b)에 도시된 제2배치예에 따르면, 스캔구동부(GIC)와 데이터구동부(DIC)는 제1배치예와 같이 다수로 구비되어 표시 패널(150)의 상측과 하측에 교번 배치될 수 있다.
표시 패널(150)의 중앙영역에는 스캔구동부(GIC)와 데이터구동부(DIC)가 교번 배치된 교번영역(U2, L2)이 존재한다. 그리고 표시 패널(150)의 교번영역(U2, L2)의 좌측과 우측에는 스캔구동부(GIC)와 데이터구동부(DIC) 중 적어도 하나가 삭제 또는 생략된 영역(이하 생략영역)(U1, U3, L1, L3)을 갖게 된다.
스캔구동부(GIC)와 데이터구동부(DIC)가 교번 배치된 교번영역(U2, L2)의 크기는 스캔구동부(GIC)와 데이터구동부(DIC) 중 적어도 하나가 삭제된 생략영역(U1, U3, L1, L3)을 모두 합한 크기보다 크다.
제1배치예와 제2배치예를 더욱 구체화하여 도시 및 설명하면 다음과 같다.
도 8 및 도 9와 같이 제1배치예를 따르면, 표시 패널(150)의 상측 교번영역(U2)에는 상측 데이터구동부들(140U1~140U8)과 상측 스캔구동부들(130U1~130U8)이 교번하도록 배치될 수 있다.
상측 스캔구동부들(130U1~130U8)은 표시 패널(150)의 상측 비표시영역(NAU)에 게이트인패널 형태로 배치될 수 있다. 반면, 상측 데이터구동부들(140U1~140U8)은 연성회로기판(FPCB) 상에 직접회로(IC) 형태로 배치될 수 있다. 그러나 상측 스캔구동부들(130U1~130U8)이 집적회로(IC) 형태를 가질 경우 이 또한 연성회로기판(FPCB) 상에 배치될 수 있다.
표시 패널(150)의 하측 교번영역(L2)에는 하측 데이터구동부들(140L1~140L8)과 하측 스캔구동부들(130L1~130L8)이 교번하도록 배치될 수 있다. 하측 스캔구동부들(130L1~130L8)은 표시 패널(150)의 하측 비표시영역(NAL)에 게이트인패널 형태로 배치될 수 있다.
반면, 하측 데이터구동부들(140L1~140L8)은 연성회로기판(FPCB) 상에 직접회로(IC) 형태로 배치될 수 있다. 그러나 하측 스캔구동부들(130L1~130L8)이 집적회로(IC) 형태를 가질 경우 이 또한 연성회로기판(FPCB) 상에 배치될 수 있다.
상측 데이터구동부들(140U1~140U8)은 상측에 배치된 상측 인쇄회로기판들(PCBU1~PCBU2)과 전기적으로 연결되고, 하측 데이터구동부들(140L1~140L8)은 하측에 배치된 하측 인쇄회로기판들(PCBL1~PCBL2)과 전기적으로 연결된다.
도시하지 않았지만 상측 인쇄회로기판들(PCBU1~PCBU2)과 하측 인쇄회로기판들(PCBL1~PCBL2)은 타이밍 제어부가 실장된 콘트롤 기판과 전기적으로 연결된다. 미설명된 AA는 표시 패널(150)에서 영상이 표시되는 표시영역이다.
도 8 및 도 10과 같이 제2배치예에 따르면, 표시 패널(150)의 좌상측 생략영역(U1)에 존재하는 제1상측 스캔구동부(130U1)와 표시 패널(150)의 우상측 생략영역(U3)에 존재하는 제8상측 데이터구동부(140U8)는 삭제될 수 있다. 표시 패널(150)의 좌하측 생략영역(L1)에 존재하는 제1하측 데이터구동부(140L1)와 표시 패널(150)의 우하측 생략영역(L3)에 존재하는 제8하측 스캔구동부(130U8)는 삭제될 수 있다.
그러나 생략영역(U1, U3, L1, L3)의 크기와 생략되는 스캔 및 데이터구동부의 개수는 이에 한정되지 않고 표시 패널(150)의 크기나 해상도에 따라 달라질 수 있다.
한편, 제2배치예와 같은 구조가 가능한 이유는 표시 패널(150)의 모서리 부근의 스캔 및 데이터구동부가 생략영역에 존재하는 스캔라인들 및 데이터라인들을 통해 스캔신호와 데이터신호를 충분히 전달할 수 있기 때문이다. 이와 같은 생략 구조를 이용하면 대화면의 표시 패널 구현시 구동부의 생략(또는 삭제)에 따른 비용절감 효과가 있다.
이하, 본 발명의 제1실시예에 따른 두루마리형 연성표시장치의 구동방법에 대해 설명한다. 한편, 이하의 구동방법에서는 도 8 (b) 및 도 10과 같이 스캔 및 데이터구동부가 생략된 생략영역을 갖는 제2배치예를 기반으로 설명한다.
도 11 및 도 12는 본 발명의 제1실시예에 따른 스캔방식을 설명하기 위한 도면들이다.
본 발명의 제1실시예에 따른 스캔방식은 표시 패널의 하측 끝단에서부터 스캔신호가 순차적으로 출력되어 상측 끝단까지 이어지는 것을 일례로 설명한다. 그러나 본 발명의 제1실시예에 따른 스캔방식은 이에 한정되지 않고 표시 패널의 상측 끝단에서부터 스캔신호가 순차적으로 출력되어 하측 끝단까지 이어질 수도 있다.
도 8 (b), 도 10 및 도 11에 도시된 본 발명의 제1실시예에 따르면, 표시 패널(150)은 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔이 이루어지는 하측 스캔영역과 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔이 이루어지는 상측 스캔영역을 갖는다.
표시 패널(150)의 우하측 생략영역(L3)과 표시 패널(150)의 좌상측 생략영역(U1)에는 스캔구동부들이 존재하지 않는다. 따라서, 하측 스캔영역과 상측 스캔영역은 표시 패널(150)에 존재하는 우하측 생략영역(L3)과 좌상측 생략영역(U1)을 잇는 구분선(DA)에 의해 정의된다. 그 결과 표시 패널(150) 상의 하측 스캔영역과 상측 스캔영역의 비율은 1:1을 가질 수 있다.
도 12 (a)에 도시된 바와 같이, 하측 스캔구동부들은 표시 패널(150)의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 전달한다. 하측 스캔구동부들은 하측 스캔영역의 맨 앞에 위치하는 제1스캔라인(Scan 1st)부터 하측 스캔영역의 맨 마지막에 위치하는 제K스캔라인까지 스캔한다.
도 12 (b)에 도시된 바와 같이, 상측 스캔구동부(130U)는 표시 패널(150)의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 전달한다. 상측 스캔구동부들은 상측 스캔영역의 맨 앞에 위치하는 제1K+1스캔라인부터 상측 스캔영역의 맨 마지막에 위치하는 제U스캔라인(Scan last)까지 스캔한다.
도 13 내지 도 18은 본 발명의 제1실시예에 따른 두루마리형 연성표시장치의 구동방법을 설명하기 위한 도면들이다.
도 13에 도시된 바와 같이, 하측 스캔구동부들은 표시 패널(150)의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하기 시작한다. 이때, 상측 데이터구동부는 하측 제1사선 방향으로 유효 데이터신호(Data; Video Signal)를 출력하기 시작한다.
도 14 내지 도 16에 도시된 바와 같이, 하측 스캔구동부들의 스캔신호 출력영역이 증가하게 되면 이에 대응하여 상측 데이터구동부들의 데이터신호 출력영역 또한 증가하게 된다. 이때, 하측 스캔구동부들에 의해 스캔되지 않는 영역에 존재하는 상측 데이터구동부들은 비유효 데이터신호(Data; Black)를 출력하거나 전기적으로 플로팅된 상태가 될 수 있다. 이에 따라, 비유효 데이터신호를 출력하거나 전기적으로 플로팅된 상태에 놓인 데이터구동부에 의해 소비전력을 절감하게 된다.
이와 같은 식으로, 하측 스캔구동부의 스캔영역에 포함된 제1스캔라인(Scan 1st) 내지 제K스캔라인까지의 스캔이 종료되면 이때 발생된 캐리신호에 의거 상측 스캔구동부와 하측 데이터구동부의 출력이 시작된다.
도 17 내지 도 18에 도시된 바와 같이, 상측 스캔구동부들은 표시 패널(150)의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하기 시작한다. 이때, 하측 데이터구동부는 상측 제1사선 방향으로 유효 데이터신호(Data; Video Signal)를 출력하기 시작한다.
상측 스캔구동부들의 스캔신호 출력영역이 증가하게 되면 이에 대응하여 하측 데이터구동부들의 데이터신호 출력영역 또한 증가하게 된다. 이때, 상측 스캔구동부들에 의해 스캔되지 않는 영역에 존재하는 하측 데이터구동부들은 비유효 데이터신호(Data; Black)를 출력하거나 전기적으로 플로팅된 상태가 될 수 있다.
한편, 위의 설명에서 스캔신호가 출력된다는 것은 스캔하이전압(또는 로직하이의 스캔신호)이 출력되는 것을 의미한다. 그리고 순차적으로 스캔신호가 출력된다는 것은 제1스캔구동부와 제2스캔구동부가 있을 때, 제1스캔구동부의 출력이 완료된 후 제2스캔구동부의 출력이 시작되는 것처럼 출력이 순서대로 일어나는 것을 의미한다.
그리고 비순차적으로 데이터신호가 출력된다는 것은 제1데이터구동부와 제2데이터구동부가 있을 때, 제1 및 제2데이터구동부의 출력이 동시에 일어나지 아니함은 물론 순서대로 일어나지 않는 것을 의미한다.
또한, 데이터구동부는 특정 출력채널(예컨대 제1출력채널)은 유효 데이터신호를 출력함과 동시에 다른 특정 출력채널(예컨대 제2출력채널, 제2출력채널은 제1출력채널과 인접하거나 비인접함)은 비유효 데이터신호를 출력할 수 있다. 이를 위해, 데이터구동부는 스캔신호에 의해 스캔이 되는 서브 픽셀(들)에 연결된 출력채널(들)에 유효 데이터신호를 출력하고 스캔신호에 의해 스캔이 되지 않는 서브 픽셀(들)에 연결된 출력채널(들)에 비유효 데이터신호를 출력할 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
제1실시예는 순차적으로 출력되는 스캔신호를 기반으로 표시 패널을 구동하므로 기존과 동일하게 구동하면서도 표시 패널의 형태 변형에 강한 구조를 제공할 수 있는 효과가 있다.
<제2실시예>
도 19 및 도 20은 본 발명의 제2실시예에 따른 스캔방식을 설명하기 위한 도면들이다.
본 발명의 제2실시예에 따른 스캔방식은 표시 패널을 적어도 두 개의 블록으로 구분하고 구분된 블록을 동시에 스캔한다. 제2실시예의 표시 패널 또한 제1실시예와 같이 스캔라인들, 데이터라인들, 스캔구동부들 및 데이터구동부들이 구성 및 배치된다. 그러므로 적어도 두 개의 블록은 표시 패널의 사선 방향을 따라 정의된다.
한편, 제2실시예는 표시 패널을 스캔하는 방법이 제1실시예 대비 다른바 이에 대해서만 설명한다. 그러므로 표시 패널, 스캔구동부 및 데이터구동부 등의 구조 및 배치에 대한 설명은 도 6 내지 도 10을 참조한다.
아울러, 제2실시예 또한 제1실시예와 같은 방식으로 데이터신호를 출력하지만 스캔방식의 변화만 있으므로 중복 설명을 피하기 위해 데이터신호의 출력에 대한 설명은 생략한다.
도 8 (b), 도 10 및 도 19에 도시된 본 발명의 제2실시예에 따르면, 표시 패널(150)은 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔이 이루어지는 하측 스캔영역과 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔이 이루어지는 상측 스캔영역을 갖는다. 제2실시예 또한 표시 패널(150) 상의 하측 스캔영역과 상측 스캔영역의 비율은 1:1을 가질 수 있다.
앞서 설명하였듯이, 제2실시예는 표시 패널(150)을 적어도 두 개의 블록(Block1, Block2)으로 구분하고 제1블록(Block1)과 제2블록(Block2)을 동시에 스캔한다. 즉, 하측 스캔구동부들과 상측 스캔구동부들은 스캔신호를 동시에 출력하는 구간을 갖는다.
도 20 (a)에 도시된 바와 같이, 하측 스캔구동부들의 일부는 표시 패널(150)의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 전달한다. 하측 스캔구동부들의 일부는 하측 스캔영역의 맨 앞에 위치하는 제1스캔라인(Scan 1)부터 하측 스캔영역의 중간에 위치하는 제F스캔라인(Scan F)까지 스캔한다.
이와 동시에 상측 스캔구동부들의 일부는 표시 패널(150)의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 전달한다. 상측 스캔구동부들의 일부는 상측 스캔영역의 중간에 위치하는 제P+1스캔라인(Scan P+1)부터 상측 스캔영역의 마지막에 위치하는 제U스캔라인(Scan U)까지 스캔한다.
위와 같이, 하측 스캔구동부들의 일부와 상측 스캔구동부들의 일부가 동시에 스캔신호를 순차적으로 출력하게 됨에 따라 표시 패널(150)의 좌측 사선영역과 우측 사선영역은 데이터신호의 전달이 동시에 완료된다.
좌측 사선영역과 우측 사선영역은 제1블록으로 정의될 수 있고, 이의 구동 단계를 설명하면 다음과 같다.
제1하측 스캔구동부들을 구동하여 표시 패널(150)의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제1상측 데이터구동부들을 구동하여 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력한다. 제1하측 스캔구동부들과 동시에 제1상측 스캔구동부들을 구동하여 표시 패널(150)의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제1상측 데이터구동부들과 동시에 제1하측 데이터구동부들을 구동하여 표시 패널(150)의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력한다.
도 20 (b)에 도시된 바와 같이, 하측 스캔구동부들의 남은 일부는 표시 패널(150)의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 전달한다. 하측 스캔구동부들의 남은 일부는 하측 스캔영역의 중간에 위치하는 제F+1스캔라인(Scan F+1)부터 하측 스캔영역의 마지막에 위치하는 제K스캔라인(Scan K)까지 스캔한다.
이후 상측 스캔구동부들의 남은 일부는 표시 패널(150)의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 전달한다. 상측 스캔구동부들의 남은 일부는 상측 스캔영역의 맨 앞에 위치하는 제K+1스캔라인(Scan K+1)부터 상측 스캔영역의 중간에 위치하는 제P스캔라인(Scan P)까지 스캔한다.
위와 같이, 하측 스캔구동부들의 일부와 상측 스캔구동부들의 남은 일부가 스캔신호를 순차적으로 출력하게 됨에 따라 표시 패널(150)의 좌측 사선영역과 우측 사선영역 사이에 존재하는 중앙 사선영역은 데이터신호의 전달이 동시에 완료된다.
중앙 사선영역은 제2블록으로 정의될 수 있고, 이의 구동 단계를 설명하면 다음과 같다.
제2하측 스캔구동부들을 구동하여 표시 패널(150)의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제2상측 데이터구동부들을 구동하여 표시 패널(150)의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력한다. 제2하측 스캔구동부들과 제2상측 스캔구동부들을 구동하여 표시 패널(150)의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제2상측 데이터구동부들과 제2하측 데이터구동부들을 구동하여 표시 패널(150)의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력한다.
위와 같은 구동방식을 이용하면 데이터신호의 섞임이 발생하지 않도록 하면서 적어도 두 개의 블록을 동시에 스캔하면서 데이터신호를 공급할 수 있게 된다.
위의 설명에서는 도 12의 ①영역에 스캔신호 및 데이터신호가 동시에 전달된 이후, 도 12의 ②영역에 스캔신호 및 데이터신호가 동시에 전달되는 것을 일례로 설명하였다. 그러나 이는 하나의 예시일 뿐, 도 12의 ②영역에 스캔신호 및 데이터신호가 동시에 전달된 이후, 도 12의 ①영역에 스캔신호 및 데이터신호가 동시에 전달될 수도 있다.
제2실시예는 비순차적으로 출력되는 스캔신호를 기반으로 표시 패널의 특정 영역을 동시에 구동하므로 고속 구동이 필요한 표시장치(예컨대, 대화면 또는 고해상도 등)에 적합하게 구현 가능하면서도 표시 패널의 형태 변형에 강한 구조를 제공할 수 있는 효과가 있다.
이상 본 발명은 표시 패널을 두루마리 형태로 말았다가 펼치는 등 형태의 변형이 요구되는 표시장치 구현시 박막의 균열이나 이탈(패턴 들뜸) 등과 같은 물리적 및 구조적 손상을 방지할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명은 고속 구동이 가능하면서 표시 패널의 형태 변형에 강한 구조를 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명은 표시 패널의 좌우측에 구동부를 부착 또는 형성(스캔구동부와의 연결을 위한 패드부 삭제 포함)하지 않아도 되므로 좌우측의 베젤을 최소화할 수 있는 네로우 베젤(Narrow Bezel)의 표시장치를 제공할 수 있는 효과가 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 한다. 아울러, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어진다. 또한, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
150: 표시 패널 160: 패널 롤러부
180: 수납부 DL: 데이터라인들
GL: 스캔라인들 SP: 서브 픽셀들
140U, 140L: 데이터구동부 130U, 130L: 스캔구동부
U2, L2: 교번영역 U1, U3, L1, L3: 생략영역

Claims (11)

  1. 영상을 표시하는 표시 패널;
    상기 표시 패널의 제1사선 방향으로 배치된 데이터라인들;
    상기 표시 패널의 상기 제1사선 방향과 교차하는 제2사선 방향으로 배치된 스캔라인들;
    상기 데이터라인들에 연결된 데이터구동부들; 및
    상기 스캔라인들에 연결된 스캔구동부들을 포함하고,
    상기 데이터구동부들 중 적어도 하나는
    자신의 제1출력채널을 통해 유효 데이터신호를 출력함과 동시에 자신의 제2출력채널을 통해 비유효 데이터신호를 출력하되,
    상기 제1출력채널은 스캔신호에 의해 스캔이 되는 서브 픽셀에 연결되고 상기 제2출력채널은 상기 스캔신호에 의해 스캔이 되지 않는 서브 픽셀에 연결되고,
    상기 비유효 데이터신호는 블랙 데이터신호이고,
    상기 스캔구동부들 중 제1하측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 상기 데이터구동부들 중 제1상측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하고, 상기 제1하측 스캔구동부들과 동시에 제1상측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 상기 제1상측 데이터구동부들과 동시에 제1하측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하여 상기 표시패널의 제1블록을 구동하고,
    상기 스캔구동부들 중 제2하측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 상기 데이터구동부들 중 제2상측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하고, 상기 제2하측 스캔구동부들과 동시에 제2상측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 상기 제2상측 데이터구동부들과 제2하측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하여 상기 표시패널의 제2블록을 구동하는 표시장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 데이터구동부들과 상기 스캔구동부들은
    상기 표시 패널의 상측과 하측에 교번 배치되는 표시장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 스캔구동부들과 상기 데이터구동부들 적어도 중 하나는 상기 표시 패널의 좌측과 우측에서 생략된 생략영역을 갖는 표시장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 생략영역은 상기 표시 패널의 좌상측, 우상측, 좌하측 및 우하측을 포함하고,
    상기 스캔구동부들은 상기 표시 패널의 좌상측 생략영역과 상기 표시 패널의 우하측 생략영역에서 적어도 하나씩 생략되고,
    상기 데이터구동부들은 상기 표시 패널의 우상측 생략영역과 상기 표시 패널의 좌하측 생략영역에서 적어도 하나씩 생략되는 표시장치.
  5. 삭제
  6. 제1항에 있어서,
    상기 데이터구동부들의 일부는 상기 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하고, 상기 데이터구동부들의 남은 일부는 상기 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하는 표시장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 스캔구동부들의 일부는 상기 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 상기 스캔구동부들의 남은 일부는 상기 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하는 표시장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 스캔구동부들은
    상기 표시 패널을 적어도 두 개의 블록으로 구분하고 구분된 두 개의 블록을 동시에 스캔하는 스캔신호를 출력하되,
    상기 적어도 두 개의 블록은 상기 표시 패널의 사선 방향을 따라 정의되는 표시장치.
  9. 제1사선 방향으로 배치된 데이터라인들과 상기 제1사선 방향과 교차하는 제2사선 방향으로 배치된 스캔라인들에 의해 정의된 서브 픽셀들로 이루어진 표시 패널을 포함하는 표시장치의 구동방법에 있어서,
    제1하측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제1상측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하고, 상기 제1하측 스캔구동부들과 동시에 제1상측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 상기 제1상측 데이터구동부들과 동시에 제1하측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하는 제1블록 구동 단계와,
    제2하측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제2상측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하고, 상기 제2하측 스캔구동부들과 동시에 제2상측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 상기 제2상측 데이터구동부들과 제2하측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하는 제2블록 구동 단계를 포함하고,
    상기 데이터구동부들 중 적어도 하나는
    자신의 제1출력채널을 통해 유효 데이터신호를 출력함과 동시에 자신의 제2출력채널을 통해 비유효 데이터신호를 출력하되,
    상기 제1출력채널은 상기 스캔신호에 의해 스캔이 되는 서브 픽셀에 연결되고 상기 제2출력채널은 상기 스캔신호에 의해 스캔이 되지 않는 서브 픽셀에 연결되고,
    상기 비유효 데이터신호는 블랙 데이터신호인 표시장치의 구동방법.
  10. 제1사선 방향으로 배치된 데이터라인들과 상기 제1사선 방향과 교차하는 제2사선 방향으로 배치된 스캔라인들에 의해 정의된 서브 픽셀들로 이루어진 표시 패널을 포함하는 표시장치의 구동방법에 있어서,
    제1하측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제1상측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하고, 상기 제1하측 스캔구동부들과 동시에 제1상측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 상기 제1상측 데이터구동부들과 동시에 제1하측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하는 제1블록 구동 단계와,
    제2하측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제2사선 방향에서 상측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 제2상측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제1사선 방향에서 하측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하고, 상기 제2하측 스캔구동부들과 동시에 제2상측 스캔구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 상측 제2사선 방향에서 하측 제2사선 방향으로 스캔신호를 출력하고, 상기 제2상측 데이터구동부들과 제2하측 데이터구동부들을 구동하여 상기 표시 패널의 하측 제1사선 방향에서 상측 제1사선 방향으로 데이터신호를 출력하는 제2블록 구동 단계를 포함하는 표시장치의 구동방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 데이터구동부들은
    상기 스캔구동부들로부터 출력된 스캔신호들이 전달되는 서브 픽셀들에 대응하여 비순차적으로 데이터신호들을 출력하는 표시장치.
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