KR20030013933A - 액정표시패널의 구동방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 해상도가 다른 영상들이 한 화면에서 표시될 때 사용자의 피로감을 줄이도록 한 액정표시패널의 구동방법에 관한 것이다.
본 발명에 따른 액정표시패널의 구동방법은 액정표시패널에 입력되는 영상신호의 해상도를 판단하는 단계와, 해상도가 다른 영상신호를 검출하는 단계와, 해상도가 다른 영상신호가 동일한 화면에서 표시될 때 해상도가 다른 화면 영역들에 휘도차가 나타나도록 해상도가 다른 영상신호의 휘도를 조정하는 단계를 포함한다.
이러한 구동방법에 의하여, 본 발명에 따른 액정표시패널의 구동방법은 한 화면 내에서 고정세가 필요한 화면을 고정세가 필요지 않은 화면보다 휘도를 높게 함으로써 고정세 화면이 그렇지 않은 화면보다 상대적으로 밝게되어 고정세 화면을 효과적을 표시하여 눈의 피로를 최소화할 수 있다. 또한, 액정패널에 공급되는 데이터전압을 다르게 공급함으로써 소비전력을 줄일 수 있다.
Description
본 발명은 액정표시패널에 관한 것으로, 특히 해상도가 다른 영상들이 한 화면에서 표시될 때 사용자의 피로감을 줄이도록 한 액정표시패널의 구동방법에 관한 것이다.
일반적으로 액정표시패널은 집적되는 화소 수에 대응하는 고유의 해상도를 가지고 있으며, 액정표시패널의 크기가 커질수록 그 해상도는 높아진다. 또한 고품질의 화상을 디스플레이하기 위해서, 액정표시패널의 메이커들은 동일사이즈의 액정표시장치간에도 액정패널내의 화소 집적률을 높여서 해상도를 달리하고 있다.
이러한, 액정표시장치를 포함하여 퍼스널 컴퓨터 등의 환경하에서 상술한 영상신호 및 제어신호들의 표준은 해상도와 더불어 1989년 2월에 VESA(Video Electronics Standard Association)에서 설정하였다.
현재 디스플레이 산업에서 상업용으로 주로 사용되는 디스플레이의 표준규격들은 대체로, Dos Mode(640 X 350, 640 X 400, 720 X 400), VGA(640 X 480), SVGA(800 X 600), XGA(1024 X 768), SXGA(1280 X 1024), UXGA(1600 X 1200)들을 나타내고 있다.
액정표시패널은 배열된 픽셀수에 의해서 그 해상도가 고정되어 있어서, 시스템으로부터 액정패널의 해상도와 일치하는 영상신호 및 그 제어신호들을 요구하였다. 따라서 시스템에서는 다양한 표시규격에 대응하는 영상신호 및 제어신호들을 스케일러 칩등을 사용하여 액정표시패널의 해상도 및 표시규격에 맞는 영상신호 및 제어신호들로 변환하여 액정표시패널로 공급한다.
도 1은 일반적인 액정표시장치의 블록구성도이다.
도 1을 참조하면, 액정표시장치는 액정패널에 데이터신호 및 스캐닝신호를 공급하기 위한 데이터 드라이버(18) 및 게이트 드라이버(20)와, 데이터 드라이버(18)에는 데이터신호 및 제어신호를 공급하고, 게이트 드라이버(20)에는 제어신호를 공급하기 위한 타이밍 컨트롤러(12)와, 타이밍 컨트롤러(12)에 제어시호 및 데이터신호를 공급하는 인터페이스부(10)와, 게이트 드라이버(20)에 게이트하이전압(Vgh)과 상기 구동장치들에 공통전압(Vcom)을 공급하는 전압 변환기(14)를 구비한다.
먼저 인터페이스(10)는 퍼스널 컴퓨터 등과 같은 구동시스템으로부터 입력되는 데이터(RGB Data) 및 제어신호(예를 들면 입력클럭, 수평동기신호, 수직동기신호, 데이터 인에이블신호)들을 입력받아 타이밍 컨트롤러(12)로 공급한다. 주로 구동시스템과의 데이터 및 제어신호전송을 위해서 LVDS(Low Voltage Differential Signal) 인터페이스와 TTL 인터페이스 등이 사용되고 있다. 또한, 이러한 인터페이스 기능을 모아서 타이밍컨트롤러(12)와 함께 단일 칩(Chip)으로 집적시켜 사용하고도 있다.
타이밍 컨트롤러(12)는 인터페이스부(10)를 통해 입력되는 제어신호를 이용하여 도시되지 않은 복수개의 드라이브 IC들로 구성된 데이터 드라이버(18)와, 도시되지 않은 복수개의 게이트 드라이브 IC들로 구성된 게이트 드라이버(20)를 구동하기 위한 제어신호를 생성한다. 또한, 인터페이스부(10)로부터 입력되는 데이터들은 데이터 드라이버(18)로 전송된다.
데이터 드라이버(18)는 타이밍 컨트롤러(12)로부터 입력되는 제어신호들에 대응하여 입력 데이터에 따라 기준전압들을 선택하여 아날로그 영상신호로 변환하여 액정패널(22)로 공급한다.
게이트 드라이버(20)는 타이밍 컨트롤러(12)로부터 입력되는 제어신호들에 대응하여 액정패널(22)상에 배열된 박막트랜지스터(Thin Film Transistor : "TFT")들의 게이트단자를 1라인씩 온/오프(on/off) 제어하며, 데이터 드라이버(18)로부터 공급되는 아날로그 영상신호들이 각 박막트랜지스터들에 접속된 각 화소들로 인가되도록 한다.
전압변환기(14)는 게이트 드라이버(20)로 액정패널(22)내의 박막트랜지스터를 구동하기 위한 게이트 하이전압(Vgh)을 공급하고 액정패널(22)의 공통전극 전압(Vcom)을 생성하여 공급한다. 또한, 패널의 투과율-전압 특성을 기준으로 생산자에 의해서 기준전압들이 설정된다.
도 2는 액정패널(22)에 두개의 해상도를 갖는 화면을 표시하는 것을 나타낸다.
도 2에 있어서, 액정패널(22)은 통상적으로 윈도우 오퍼레이팅 시스템(Windows Operating System)을 사용하게 된다. 이러한 윈도우OS은 UXGA급의 데이터들을 표현할 수 있도록 셋팅되어 있으며, 여러 컴퓨터 프로그램 중 워드프로세서를 사용하여 문서편집을 할 경우에 문서편집 중에 그래픽 및 사진을 삽입하여 작성하게 된다.
이러한, 액정패널(22)은 SVGA급의 해상도로 전체화면의 화면구현이 가능한 제1 화면(11)과, 전체화면 중 일부 영역에서 화소마다 변화되어 공급되는, 즉 높은 해상도의 데이터 정보가 표시되는 UXGA급의 제2 화면(21)으로 구분될 수 있다. 예를 들어, 제1 화면(11)에 낮은 해상도로 화면구현이 가능한 텍스트(Text)들이 표시되는 중 제2 화면(21)에 높은 해상도를 갖는 그래픽 및 사진 등의 데이터 정보가 표시될 경우가 발생하게 된다. 이때, 액정패널(22)에 공급되는 데이터전압에 따른 제1 화면(11) 및 제2 화면(21)의 휘도는 도 3과 같이 나타나게 된다.
도 3을 참조하면, 액정패널(22)은 도시하지 않은 데이터신호 공급부로부터 데이터신호 인가시 제1 화면(11) 및 제2 화면(21)에 인가되는 데이터전압이 동일하게 공급된다. 이에 따라, 제1 화면(11) 및 제2 화면(21)의 데이터신호의 휘도는동일하게 나타난다. 이것은 높은 해상도를 갖는 데이터신호나 낮은 해상도를 갖는 데이터신호에 상관없이 동일한 휘도를 갖는다.
이에 따라, SVGA급 해상도의 데이터들로 구성되어 있는 제1 화면(11)에 인가되는 데이터전압과 제1 화면(21)보다 높은 UXGA급의 데이터들로 구성되는 제2 화면(21)에 공급되는 데이터전압이 동일하게 인가됨으로써, 그래픽 및 사진 등의 데이터 정보가 표시되는 제2 화면(21)이 선명하지 않게 된다. 이것은 SVGA급의 데이터들로 구성되는 제1 화면(11)과 UXGA급의 데이터들로 구성되는 제2 화면(21)의 휘도는 대략 150nit로 동일하게 나타난다. 여기서, nit는 단위면적에서 단위 입체각으로 방출하는 광량이다. 예를 들어, 음극선관의 경우는 최대 300nit이고, 평균적으로 230nit정도이다.
이렇게, 한 화면내의 제1 화면(11) 및 제2 화면(21)이 동일한 휘도분포를 갖음으로써 높은 해상도를 요구하는 제2 화면(21)의 화질이 떨어지게 된다. 이는 일반적인 텍스트보다는 그래픽 또는 사진에 시선이 집중되므로 눈의 피로가 증가하게 된다.
도 4는 종래의 다른 액정패널(22)에 다른 해상도를 가지는 두 개의 화면(30, 40)을 표시하는 것을 나타낸다.
도 4를 참조하면, 액정패널(22)은 SVGA급의 해상도로 전체화면의 화면구현이 가능한 제1 화면(30)과, 전체화면 중 일부 영역에서 화소마다 변화되어 공급되는, 즉 높은 해상도의 데이터 정보가 표시되는 XGA급의 제2 화면(40)으로 구분될 수 있다. 예를 들어 제1 화면(30)에 낮은 해상도로 화면구현이 가능한 텍스트(Text)들이 표시되는 중 제2 화면(40)에 높은 해상도를 갖는 그래픽 및 사진 등의 데이터 정보가 표시될 경우가 발생하게 된다.
이때, 액정패널(22)에 공급되는 데이터전압에 따른 제1 화면(30) 및 제2 화면(40)의 휘도는 도 3과 같이 동일하게 공급되기 때문에 두 화면(30, 40)에 대한 데이터신호의 휘도는 동일한 밝기를 가지게 된다.
이에 따라, 액정패널(22)에 대한 SVGA급 해상도의 데이터들로 구성되어 있는 제1 화면(30)의 데이터들에 인가되는 전압과 제1 화면(30)보다 높은 XGA급 해상도의 데이터들로 구성되는 제2 화면(40)의 데이터들에 인가되는 데이터전압이 동일하여 높은 해상도를 갖는 제2 화면(40)이 선명하지 않게 된다. 이것은 SVGA급을 갖는 제1 화면(30)과 XGA급을 갖는 제2 화면(40)의 휘도는 대략 150nit로 동일하기 때문이다. 이렇게, 제1 화면(30) 및 제2 화면(40)의 동일한 휘도를 갖음으로써 제1 화면(30)의 일반적인 텍스트보다는 제2 화면(40)과 같은 그래픽 또는 사진에 시선이 집중되므로 눈의 피로가 증가하게 된다.
따라서, 액정패널(22)의 한 화면내에 고정세 화면과 그보다 낮은 해상도의 화면을 동시에 표시할 경우 고정세 화면의 휘도는 낮은 해상도의 화면보다 높은 휘도를 필요하게 된다.
따라서, 본 발명의 목적은 해상도가 다른 영상들이 한 화면에서 표시될 때 사용자의 피로감을 줄이도록 한 액정표시패널의 구동방법을 제공하는데 있다.
도 1은 종래의 액정표시장치를 개략적으로 나타내는 도면.
도 2는 종래의 액정표시패널에 두 화면에 동시에 표시하는 것을 나타내는 도면.
도 3은 종래의 액정표시패널에 인가되는 데이터전압에 따른 휘도를 나타내는 그래프.
도 4는 종래의 액정표시패널에 두 화면을 동시에 표시하는 것을 나타내는 도면.
도 5는 본 발명에 따른 액정표시패널에 두 화면을 동시에 표시하는 것을 나타내는 도면.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 액정표시패널에 인가되는 데이터전압에 따른 휘도를 나타내는 그래프.
도 7은 본 발명에 따른 액정표시패널에 두 화면을 동시에 표시하는 것을 나타내는 도면.
도 8 내지 도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 액정표시패널 구동방법의 동작순서를 나타내는 순서도.
〈도면의 주요부분에 대한 부호의 설명〉
10 : 인터페이스부 12 : 타이밍컨트롤러
14 : 전압 변환기 18 : 데이터 드라이버
20 : 게이트드라이버 22, 52 : 액정패널
11, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80 : 화면
53 : 영상입력판단부 54 : 해상도판단부
56 : 휘도만족판단부 57 : 사용자명령판단부
58 : 휘도조절부
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 액정표시패널의 구동방법은 액정표시패널에 입력되는 영상신호의 해상도를 판단하는 단계와, 해상도가 다른 영상신호를 검출하는 단계와, 해상도가 다른 영상신호가 동일한 화면에서 표시될 때 해상도가 다른 화면 영역들에 휘도차가 나타나도록 해상도가 다른 영상신호의 휘도를 조정하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 액정표시패널의 구동방법에서 해상도가 다른 영상신호를 검출하는 단계는 해상도가 낮은 주화면을 검출하는 단계와, 해상도가 높은 부화면을 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 목적들 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부한 도면들을 참조한 실시 예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.
이하, 도 5 내지 도 10을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 설명하기로 한다.
도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 액정패널(52)은 통상적으로 윈도우 오퍼레이팅 시스템을 사용하게 된다. 윈도우 OS는 UXGA급의 데이터들을 표현할 수 있도록 셋팅되어 있으며, 여러 컴퓨터 프로그램 중 워드프로세서를 사용하여 문서편집을 할 경우에 문서편집 중에 그래픽 및 사진을 삽입하여 작성하게 된다.
이러한, 액정패널(52)은 SVGA급의 데이터들로 구성되는 전체화면의 화면구현이 가능한 제1 화면(50)과, 전체화면 중 일부 영역에서 화소마다 변화되어 공급되는, 즉 높은 해상도의 데이터 정보가 표시되는 UXGA급의 제2 화면(60)으로 구분될 수 있다. 예를 들어 제1 화면(50)에 낮은 해상도로 화면구현이 가능한 텍스트(Text)들이 표시되는 중 제2 화면(60)에 높은 해상도를 갖는 그래픽 및 사진 등의 데이터 정보가 표시될 경우가 발생하게 된다. 이때, 액정패널(52)에 공급되는 데이터전압에 따른 제1 화면(50) 및 제2 화면(60)의 휘도는 도 6과 같이 나타나게 된다.
도 6을 참조하면, 도시하지 않은 데이터신호 공급부는 데이터신호 인가시 화면의 해상도를 인식하여 해상도에 따라 데이터전압을 액정패널(52)의 제1 및 제2 화면(50, 60)에 공급한다. 이 때, 제1 화면(50)에는 0 ~ 200nit의 휘도를 갖는 데이터전압이 공급되고, 제2 화면(60)에는 0 ~ 300nit의 휘도를 갖는 데이터전압이 공급된다. 이 제2 화면(60)에 공급되는 데이터전압은 사용자에 의해 선택되어져 제1 화면(50)에 공급되는 데이터전압보다 높은 데이터전압(Z) 중 어느 한 레벨을 갖는다. 따라서, 높은 해상도를 갖는 화면의 최대 휘도는 낮은 해상도를 갖는 화면의 최대 휘도보다 높게 나타나게 됨으로써 상대적으로 밝게 된다.
이에 따라, SVGA급의 해상도가 사용되는 데이터가 있는 제1 화면(50)에 인가되는 휘도보다 UXGA급의 해상도가 사용되는 데이터가 있는 제2 화면(60)의 휘도가 100nit정도 높음으로써 제2 화면(60)의 영상신호들이 제1 화면(50)의 영상신호보다 밝게 나타난다.
따라서, 한 화면에 고정세가 필요한 화면과 그렇지 않은 화면에 있어서, 필요한 화면에 대한 휘도를 높여 고정세의 화면을 밝게 함으로써 눈의 피로를 감소시키게 된다.
도 7은 본 발명에 따른 액정표시패널에 해상도가 다른 두 개의 화면을 표시하는 것을 나타낸다.
도 7을 참조하면, 액정패널(52)은 SVGA급의 해상도가 사용되는 데이터가 있는 전체화면의 화면구현이 가능한 제1 화면(70)과, 전체화면 중 일부 영역에서 화소마다 변화되어 공급되는 즉, 높은 해상도의 데이터 정보가 표시되는 XGA급의 제2 화면(80)으로 구분될 수 있다. 예를 들어 제1 화면(70)에 낮은 해상도로 화면구현이 가능한 텍스트(Text)들이 표시되는 중 제2 화면(80)에 높은 해상도를 갖는 그래픽 및 사진 등의 데이터 정보가 표시될 경우가 발생하게 된다. 이때, 제1 화면(70) 및 제2 화면(80)에 공급되는 각각의 데이터전압을 도 6과 같이 다르게 공급함으로써, 각각의 화면(70, 80)에 대한 데이터신호의 휘도는 다른 값을 갖는다.
이에 따라, SVGA급 해상도의 데이터들로 구성되어 있는 제1 화면(70)에 인가되는 전압과 제1 화면(70)보다 높은 XGA급 해상도의 데이터들로 구성되어 있는 제2 화면(80)에 공급되는 데이터전압을 높게 공급하여 휘도를 높이게 된다. 이렇게 높은 해상도를 갖는 제2 화면(80)의 휘도를 높임으로써, 제1 화면(70)에 비해 상대적으로 제2 화면(80)이 밝게 나타나기 때문에 선명하게 나타난다.
이와 같이 액정패널(52)에 공급되는 데이터전압에 따라 나타나는 휘도는 도 8과 같은 순서에 의해 동작된다.
도 8에 있어서, 도시하지 않은 마이컴에서 영상입력판단부(53)에서 영상신호의 입력유무를 판단하게 된다. (제 1단계)
입력된 영상신호는 해상도판단부(54)에서 영상신호에 대한 해상도 차이를 판단하게 된다. (제2 단계)
해상도판단부(54)에서 입력된 영상신호가 동일한 해상도를 갖는 것으로 판단되면 휘도는 휘도유지부(55)에 의해 그대로 유지된다. 그러나, 영상신호에 대해 해상도가 다를 경우에는 휘도조절부(59)에 의해 낮은 해상도를 가지는 영상신호의 휘도는 그대로 유지됨과 동시에 높은 해상도를 가지는 영상신호의 휘도는 해상도에 따라 설정된 값(Z)에 따라 증가된다. 예를 들어 설명하면, 낮은 해상도를 갖는 영상신호의 해상도는 SVGA급이고, 높은 해상도를 갖는 영상신호의 해상도는 XGA급이거나 UXGA급이라고 가정했을 때, 높은 해상도의 설정된 휘도(Z)의 데이터전압은 SVGA급보다 XGA급 및 UXGA급의 화면이 더 높게 설정된다. (제 3단계)
이렇게, 입력된 영상신호의 해상도의 동일여부를 판단하여 높은 해상도를 가지는 영상신호에 대한 휘도를 높임으로써 높은 해상도를 갖는 영상신호의 휘도는 낮은 해상도를 갖는 영상신호보다 밝게 된다. 예를 들어 제1 화면(50)이 텍스트이고, 제2 화면(60)이 높은 해상도를 가지는 그래픽 또는 사진이라 가정하게 되면, 높은 해상도의 데이터정보가 공급되는 제2 화면(60)은 낮은 해상도의 데이터정보가 공급되는 제1 화면(50)보다 더 밝게 된다.
따라서, 한 화면에 고정세가 필요한 화면과 그렇지 않은 화면에 있어서, 필요한 화면에 대한 휘도를 높여 고정세의 화면을 밝게함으로써 눈의 피로를 감소시키게 된다.
도 9는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 액정표시패널 구동방법의 동작순서를나타내는 순서도이다.
도 9에 있어서, 도시하지 않은 마이컴에서 영상입력판단부(53)에서 영상신호의 입력유무를 판단하게 된다. (제 1단계)
입력된 영상신호는 해상도판단부(54)에서 영상신호에 대한 해상도 차이를 판단하게 된다. (제2 단계)
해상도판단부(54)에서 입력된 영상신호가 동일한 해상도를 갖는 것으로 판단되면 휘도는 휘도유지부(55)에 의해 그대로 유지된다. 그러나, 영상신호에 대해 해상도가 다를 경우에는 휘도조절부(59)에 의해 낮은 해상도를 가지는 영상신호의 휘도는 그대로 유지됨과 동시에 높은 해상도를 가지는 영상신호의 휘도는 해상도에 따라 설정된 휘도값(Z)에 따라 증가된다. 예를 들어 설명하면, 낮은 해상도를 갖는 영상신호의 해상도는 SVGA급이고, 높은 해상도를 갖는 영상신호의 해상도는 XGA급이거나 UXGA급이라고 가정했을 때, 높은 해상도의 설정된 휘도(Z)의 데이터전압은 SVGA급보다 XGA급 및 UXGA급이 더 높게 설정된다. (제 3단계)
휘도가 증가된 높은 해상도는 사용자에 따라 만족도가 다를 수 있으므로, 휘도만족판단부(56)에서 휘도에 대한 사용자의 명령에 의해 만족도를 판단하게 된다.
휘도에 대한 사용자의 명령이 없을 경우에는 증가된 휘도를 그대로 유지되어 나타나게 된다. 그러나 사용자의 명령에 의해 증가된 휘도값이 만족되지 못할 경우에는 데이터전압이 조절하여 휘도를 증가되거나 감소시키게 된다. 이 때, 사용자는 휘도값을 증가 또는 감소시켜 만족하는 휘도를 가질 때까지 반복적으로 조절하게 된다. (제 4단계)
이렇게, 입력된 영상신호의 해상도의 동일여부를 판단하여 높은 해상도를 가지는 영상신호에 대한 휘도를 높임으로써, 높은 해상도의 영상신호는 낮은 해상도의 영상신호보다 밝게 된다. 예를 들어 제1 화면(50)이 텍스트이고, 제2 화면(60)이 높은 해상도를 가지는 그래픽 또는 사진이라 가정하게 되면, 높은 해상도를 가지는 제2 화면(60)이 제1 화면(50)보다 더 밝게 된다.
도 10은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 액정표시패널 구동방법의 동작순서를 나타내는 순서도이다.
도 10에 있어서, 도시하지 않은 마이컴에서 영상입력판단부(53)에서 영상신호의 입력유무를 판단하게 된다. (제 1단계)
입력된 영상신호는 해상도판단부(54)에서 영상신호에 대한 해상도 차이를 판단하게 된다. (제2 단계)
해상도판단부(54)에서 입력된 영상신호가 동일한 해상도를 갖는 것으로 판단되면 휘도는 제1 휘도유지부(55)에 의해 그대로 유지된다. 그러나, 영상신호에 대해 해상도가 다를 경우에는 사용자 명령판단부(57)에서 사용자에 의한 휘도값의 조절에 대한 명령을 받게 된다. 이 때, 휘도 조절에 대한 사용자 명령이 없을 경우에 휘도는 제2 휘도유지부(61)에 의해 그대로 유지된다. 이에 반해, 휘도 조절에 대한사용자 명령이 있을 경우에는 휘도조절부(58)에서 휘도가 조절된다. (제 4단계)
휘도조절부(58)는 사용자의 명령에 따라 높은 해상도를 가지는 영상신호의 휘도를 증가시키거나, 낮은 해상도를 가지는 영상신호의 휘도를 감소시키게 된다.이에 따라, 높은 해상도 및 낮은 해상도를 가지는 영상신호 중 어느 하나의 영상신호가 더 밝게 나타나게 된다. (제 5단계)
예를 들어 제1 화면(50)이 텍스트이고, 제2 화면(60)이 높은 해상도를 가지는 그래픽 또는 사진이라 가정하게 되면, 높은 해상도를 가지는 제2 화면(60)이 제1 화면(50)보다 더 밝게 된다.
따라서, 한 화면에 고정세가 필요한 화면과 그렇지 않은 화면에 있어서, 필요한 화면에 대한 휘도를 높여 고정세의 화면을 밝게함으로써 눈의 피로를 감소시키게 된다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시패널의 구동방법은 한 화면 내에서 고정세가 필요한 화면을 고정세가 필요지 않은 화면보다 휘도를 높게 함으로써 고정세 화면이 그렇지 않은 화면보다 상대적으로 밝게되어 고정세 화면을 효과적을 표시하여 눈의 피로를 최소화할 수 있다. 또한, 액정패널에 공급되는 데이터전압을 다르게 공급함으로써 소비전력을 줄일 수 있다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여 져야만 할 것이다.
Claims (4)
- 소정의 해상도를 가지는 액정표시패널의 구동방법에 있어서,상기 액정표시패널에 입력되는 영상신호의 해상도를 판단하는 단계와,상기 해상도가 다른 영상신호를 검출하는 단계와,상기 해상도가 다른 영상신호가 동일한 화면에서 표시될 때 해상도가 다른 화면 영역들에 휘도차가 나타나도록 상기 해상도가 다른 영상신호의 휘도를 조정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널의 구동방법.
- 제 1항에 있어서,상기 해상도가 다른 영상신호를 검출하는 단계는해상도가 낮은 주화면을 검출하는 단계와,해상도가 높은 부화면을 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널의 구동방법.
- 제 2항에 있어서,상기 부화면의 휘도를 높이는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널의 구동방법.
- 제 1항에 있어서,상기 휘도는 사용자가 선택하여 조정할 수 있는 것을 특징으로 하는 액정표시패널의 구동방법.
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