KR20040044539A - 인버전 플릭커 보상을 갖는 액정표시장치 - Google Patents

인버전 플릭커 보상을 갖는 액정표시장치 Download PDF

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KR20040044539A
KR20040044539A KR10-2004-7003258A KR20047003258A KR20040044539A KR 20040044539 A KR20040044539 A KR 20040044539A KR 20047003258 A KR20047003258 A KR 20047003258A KR 20040044539 A KR20040044539 A KR 20040044539A
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엠. 달레일샌딥
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코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이.
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Abstract

인버전 플릭커 보상 방법을 구현하기 위한 표시 구동기가 개시되어 있다. 인버전 플릭커 보상 방법은 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)와 전압 기준 신호(VREF)의 수신에 응답하여 루미너스 출력(14)을 방출하도록 동작가능한 액정표시장치(13)를 적용가능하다. 표시 구동기는 색 성분의 그레이 레벨을 나타내는 데이터 전압 레벨을 갖는 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 액정표시장치(13)에 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)를 제공하는 방법에 따라 동작된다. 표시 구동기는 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 데이터 전압 레벨에 의해 나타내어진 바와 같이 그레이 레벨에 대응하는 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)에 대한 구동 전압 레벨들의 쌍을 리스트하는 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)에 대한 감마 룩업 테이블을 포함한다. 구동 전압 레벨들은 전압 기준 신호(VREF)의 기준 전압 레벨에 대하여 반대 극성들을 갖는다.

Description

인버전 플릭커 보상을 갖는 액정표시장치{Liquid crystal display device having inversion flicker compensation}
도 1은 아날로그 형태로 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)에 응답하여 루미너스 출력(luminous output:14)을 전달하기 위한 종래 LCD 장치(13)를 보여준다. 도 2는 다양한 레벨들의 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)의 함수로서 적색 성분, 녹색 성분, 및 청색 성분에 대한 루미너스 출력(14)의 예시적인 루미너스 전달 퍼센티지를 보여준다. 기술분야에 공지되어 있는 바와 같이, 각각의 구동 전압 신호(VAS4-AS6)가 LCD 장치(13)의 대응 LCD 패널들(도시되지 않음)의 각 컬럼(column: 도시되지 않음)에 인가된다. 각 컬럼은 각각의 LCD 패널의 각 로우(row: 도시되지 않음) 내의 각 화소(도시되지 않음)에 트랜지스터(도시되지 않음)를 통해 접속된다. LCD 장치(13)는 또한 각 LCD 패널에 대한 카운터 전극(counter electrode)으로서 알려진 탑 플레이트(top plate: 도시되지 않음)를 포함한다. 각각의 카운터 전극은 아날로그 형태로 전압 기준 신호(VREF)를 수신한다.
적절히 동작하도록 각 LCD 패널의 각 화소 내의 액정 재료에 대해, 구동 전압 신호들(VAS4-AS6)의 레벨은 전압 기준 신호(VREF)에 대하여 변조된다. 예를 들어, 전압 기준 신호(VREF)가 6볼트(V)의 레벨을 갖는다면, 그후에, 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)의 레벨들은 도 2에 도시된 바와 같이 0V 내지 12V 범위에 걸친다. 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)에 대한 낮은 반전 극성(inversion polarity) 범위는 0V와 6V 사이이다. 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)에 대한 높은 반전 극성 범위는 6V와 12V 사이이다. 프레임 반전은 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)의 레벨들이 비디오 프레임에 대해 낮은 반전 극성 범위 내에 있으며, 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)의 레벨들은 연속적인 비디오 프레임에 대한 높은 반전 극성 범위 내에 있다는 등등을 의미한다.
감마 회로(10)는 LCD 장치(13)에 의한 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)의 수신을 용이하게 하기 위해 종래 감마 룩업 테이블들을 포함하며, 그에 의해, 도 3에 도시된 바와 같이, LCD 장치(13)는 디지털 형태로 전압 데이터 신호(VDS1-DS3)에 관련되는 것으로서 원하는 루미너스 응답으로 루미너스 출력(14)을 전달한다. 전압 데이터 신호(VDS1-DS3)는 각각 적색 성분, 녹색 성분, 청색 성분에 관련되는 것으로서 종래비디오 소스(도시되지 않음)로부터의 특정 그레이 레벨 입력을 나타낸다. 예를 들어, 전압 데이터 신호(VDS1-DS3)는 00000000(도3에서 0으로서 정규화됨) 내지 11111111(도 3에서 1로서 정규화됨)의 범위에 걸쳐 256 그레이 레벨들을 나타내는 8 비트들로 구성될 수 있다.
전압 데이터 신호(VDS1-DS3)의 수신에 응답하여, 감마 회로(10)는 전압 데이터 신호(VDS1-DS3)의 레벨들에 각각 대응하는 낮은 반전 극성 범위에 대해 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)에 대한 레벨들을 얻는다. 디지털-아날로그 변환기(DAC: 11)는 양자의 반전 극성 범위들에서 루미너스 출력(14)의 평균 루미넌스(luminance) 응답에 기초하여 낮은 반전 극성 범위 내의 레벨들만이 제공되는 아날로그 형태로, 각각 전압 데이터 신호(VDS1-DS3)를 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)로 변형시킨다. 그러므로, 프레임 반전을 달성하기 위해서, 전압 반전 회로(12)는 각각 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)에 응답하여 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)을 제공하며, 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)의 레벨들은 1 비디오 프레임에 대해 낮은 반전 극성 범위(예를 들어, 제어 전압(VAS1)과 같음) 내에 있으며, 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)의 레벨들은 연속적인 비디오 프레임 등에 대해 높은 반전 극성 범위(예컨대, (2*VREF) - VAS1) 내에 있다.
루미너스 출력(14)은 하나 이상의 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)이 LCD 장치(13)로 적당한 화소들에 인가되기 전에 상쇄될 때마다 인버전 플릭커를 경험한다. 기술분야에 공지되어 있는 바와 같이, 이러한 상쇄는 통상 전압 구동 신호들(VAS4-AS6)이 높은 반전 극성 범위 내에 있을 때마다 종래 LCD 장치(13) 내에서 일어난다. 결국, 도 4에 도시된 예로서, 전압 데이터 신호들(VDS1-DS3)의 레벨들에 의해 나타내진 각각의 그레이 레벨 입력에 관련되는 것으로서 루미너스 출력(14)의 시간 기반의 진폭 측정치(time-based amplitude measurement)는 고르지 않은 피크들이 인버전 플릭커를 나타내는 루미너스 출력(14)의 평균 루미넌스 응답에 대해 고르지 않은 피크들을 보인다.
명백히, LCD 장치(13)에 감마 회로(10), DAC(11), 및 전압 반전 회로(12)를 이용하는 단점은 루미너스 출력(14)의 인버전 플릭커의 어떠한 발생에 대해 보상하지 못한다. 그러므로, LCD 장치(13) 내에서 인버전 플릭커를 제거하기 위한 방법 및 장치를 제공하는 것이 필요하다. 본 발명은 이러한 필요성을 해소한다.
본 발명은 일반적으로 비디오 표시장치에 관한 것으로, 본 발명은 특히 액정표시장치에 인버전 플릭커 보상을 제공하는 위한 감마 룩업 테이블들의 구조에 관한 것이다.
도 1은 액정표시(LCD) 장치를 구동하기 위해 이용된 종래 표시 구동기의 블록도.
도 2는 대응하는 전압 구동 신호들의 레벨들의 함수로서 적색 성분, 녹색 성분, 청색 성분에 대한 도 2의 액정표시장치의 루미너스 응답 곡선을 보여주는 예시적인 그래프.
도 3은 전압 데이터 신호에 관련하는 것으로서 도 1의 LCD 장치로부터의 루미너스 출력의 요구된 루미너스 응답 곡선을 보여주는 예시적인 그래프.
도 4는 전압 데이터 신호에 의해 나타내진 그레이 레벨 입력에 관련되는 것으로서 도 1의 LCD 장치의 루미너스 출력의 예시적인 시간 기반의 루미너스 진폭 측정치를 보여주는 도면.
도 5는 도 1의 LCD 장치의 구동을 위해 이용되는 본 발명에 따른 표시 구동기의 블록도.
도 6a는 비디오 소스에서 도 1의 LCD 장치에 전압 구동 신호의 구동 전압 레벨들로의 전압 데이터 신호의 데이터 전압 레벨들에 관련되는 본 발명에 따른 예시적인 적색 감마 룩업 테이블을 보여주는 도면.
도 6b는 비디오 소스에서 도 1의 LCD 장치에 전압 구동 신호의 구동 전압 레벨들로의 전압 데이터 신호의 데이터 전압 레벨들에 관련되는 본 발명에 따른 예시적인 녹색 감마 룩업 테이블을 보여주는 도면.
도 6c는 비디오 소스에서 도 1의 LCD 장치에 전압 구동 신호의 구동 전압 레벨들로의 전압 데이터 신호의 데이터 전압 레벨들에 관련되는 본 발명에 따른 예시적인 청색 감마 룩업 테이블을 보여주는 도면.
도 7a는 도 6a-6c의 감마 룩업 테이블들을 생성하기 위한 본 발명에 따른 시스템을 보여주는 도면.
도 7b는 도 6a-6c의 감마 룩업 테이블들을 생성하기 위한 본 발명에 따른 방법의 흐름도.
도 8a는 전압 구동 신호의 대응 구동 전압 레벨들에 전압 데이터 신호의 블랙 전압 입력 레벨 및 화이트 전압 입력 레벨에 관련되는 본 발명에 따른 예시적인 적색 감마 룩업 테이블을 보여주는 도면.
도 8b는 전압 구동 신호의 대응 구동 전압 레벨들에 전압 데이터 신호의 블랙 전압 입력 레벨 및 화이트 전압 입력 레벨에 관련되는 본 발명에 따른 예시적인 녹색 감마 룩업 테이블을 보여주는 도면.
도 8c는 전압 구동 신호의 대응 구동 전압 레벨들에 전압 데이터 신호의 블랙 전압 입력 레벨 및 화이트 전압 입력 레벨에 관련되는 본 발명에 따른 예시적인 청색 감마 룩업 테이블을 보여주는 도면.
도 9는 전압 데이터 신호에 의해 나타내진 그레이 레벨 입력에 관련되는 것으로서 도 7의 투사기(projector)의 루미너스 출력의 예시적인 시간 기반의 루미너스 진폭 측정치를 보여주는 도면.
발명의 개시
본 발명은 LCD 장치 내에서 인버전 플릭커를 제거하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 다양한 양상들은 신규하고, 비자명하며, 다양한 이점들을 제공한다. 여기에 포괄된 본 발명의 실질적인 특성은 첨부된 청구의 범위를 참조하여서만 결정될 수 있으며, 여기에 개시된 실시예들의 특징인 임의의 특성들이 이하에서 간단히 설명된다.
본 발명의 제 1 형태는 전압 구동 신호와 전압 기준 신호의 수신에 응답하여 루미너스 출력을 방출하도록 동작할 수 있는 LCD 장치를 포함하는 장치이다. 상기 장치는 그레이 레벨을 나타내는 데이터 전압 레벨을 갖는 전압 데이터 신호의 수신에 응답하여 LCD 장치에 전압 구동 신호를 제공하도록 동작가능한 표시 구동기를 더 포함한다. 표시 구동기는 전압 데이터 신호의 데이터 전압 레벨에 의해 나타내진 바에 따라 그레이 레벨에 대응하는 전압 구동 신호에 대한 구동 전압 레벨들의 쌍을 리스팅(listing)하는 감마 룩업 테이블을 갖는 전압 구동 신호에 대한 감마 룩업 테이블을 포함한다. 전압 구동 신호에 대한 구동 전압 레벨들은 전압 기준 신호의 기준 전압 레벨에 대하여 반대 극성들을 갖는다.
본 발명의 제 2 형태는 전압 구동 신호와 전압 기준 신호의 수신에 응답하여 액정표시장치에 의해 방출되는 루미너스 출력에 인버전 플릭커 보상을 인가하기 위한 방법이다. 우선, 표시 구동기는 제 1 그레이 레벨을 나타내는 데이터 전압 레벨을 갖는 전압 데이터 신호를 수신하도록 동작된다. 다음으로, 표시 구동기는 전압 레벨을 갖는 전압 데이터 신호의 수신에 응답하여 전압 구동 신호에 대한 구동 전압 레벨들의 쌍을 얻도록 동작된다. 구동 전압 레벨들의 쌍은 전압 기준 신호의 기준 전압 레벨에 대해 반대 극성들을 갖는다. 마지막으로, 표시 구동기는 제 1 그레이 레벨을 나타내는 데이터 전압 레벨의 존속 동안 구동 전압 레벨들의 쌍을 포함하는 프레임 반전 방식으로 액정표시장치에 전압 구동 신호를 제공하도록 동작된다.
본 발명의 상술한 형태들 및 다른 형태들, 특징들, 및 이점들이 바람직한 실시예들의 상세한 설명으로부터 더 명료해질 것이며, 첨부된 도면들과 관련하여 설명된다. 상세한 설명 및 도면들은 첨부된 청구의 범위에 의해 정의되는 본 발명의 범위 및 그의 등가물에 제한되기보다는 본 발명의 단순한 예시이다.
도 5는 감마 회로(20)와 디지털-아날로그 변환기(DAC:21)를 포함하는 본 발명의 표시 구동기를 보여준다. 감마 회로(20)는 본 발명의 원리들에 따른 적색 성분, 녹색 성분, 청색 성분에 대한 감마 룩업 테이블을 포함한다. 도 6a는 전압 데이터 신호(VDS1) 데이터 전압 레벨에 의해 나타내진 각각의 그레이 레벨 입력에 대한 기준 전압 신호(VREF)의 기준 전압 레벨(6V)에 대하여 반대 극성들을 갖는 구동 전압 신호(VAS7)의 구동 전압 레벨들의 쌍을 리스팅하는 적색 감마 룩업 테이블의 예시를 보여준다. 도 6b는 전압 데이터 신호(VDS2) 데이터 전압 레벨에 의해 나타내진 각각의 그레이 레벨 입력에 대한 기준 전압 신호(VREF)의 기준 전압 레벨(6V)에 대하여 반대 극성들을 갖는 구동 전압 신호(VAS8)의 구동 전압 레벨들의 쌍을 리스팅하는 녹색 감마 룩업 테이블의 예시를 보여준다. 도 6c는 전압 데이터 신호(VDS3) 데이터 전압 레벨에 의해 나타내진 각각의 그레이 레벨 입력에 대한 기준 전압 신호(VREF)의 기준 전압 레벨(6V)에 대하여 반대 극성들을 갖는 구동 전압 신호(VAS9)의 구동 전압 레벨들의 쌍을 리스팅하는 청색 감마 룩업 테이블의 예시를 보여준다.
도 6a-6c의 감마 룩업 테이블들은 LCD 장치(13)에 의해 방출되는 것과 같이루미너스 출력(14)에 대한 인버전 플릭커 보상을 반영한다. 특히, 감마 회로(20)는 각각 전압 구동 신호들(VDS1-DS2)에 대한 데이터 전압 레벨들에 관련되는 것으로서 전압 구동 신호들(VAS7-AS9)에 대한 구동 전압 레벨들의 적절한 쌍을 얻는다. 예를 들어, 도 6a에 도시된 바와 같이, 감마 회로(20)는, 전압 데이터 신호(VDS1)가 127의 그레이 레벨을 나타낼 때 대략 4V 및 8V의 구동 전압 레벨들을 얻는다.
DAC(21)는 감마 룩업 테이블들로부터 얻어진 구동 전압 레벨들의 적절한 쌍에 따라 각각 전압 데이터 신호들(VDS1-DS3)을 전압 구동 신호들(VAS7-AS9)로 변형하고, 프레임 반전 방식으로 LCD 장치(13)에 전압 구동 신호들(VAS7-AS9)을 제공한다. 예를 들어, DAC(21)는 적색 성분에 대한 127의 그레이 레벨을 나타내는 데이터 전압 레벨을 갖는 전압 데이터 신호(VDS1)를 1 비디오 프레임에 대해 대략 4V의 구동 전압 레벨, 연속적인 비디오 프레임에 대해 대략 8V의 구동 전압 레벨 등을 갖는 전압 구동 신호(VAS7) 등으로 변형시킨다. 이 프레임 반전은 적색 성분의 상이한 그레이 레벨을 나타내기 위해 전압 데이터 신호(VDS1)의 데이터 전압 레벨이 증가되거나 감소될 때까지 계속된다.
전압 구동 신호들(VAS7-AS9)의 수신에 응답하여, LCD 장치(13)는 루미너스 출력(14)이 임의의 인버전 플릭커를 경험하지 않고, 루미너스 출력(14)을 방출한다. 인버전 플릭커 보상은 하나 이상의 전압 데이터 신호들(VDS1-DS3)의 데이터 전압레벨(들)이 대응하는 색 성분의 상이한 그레이 레벨을 나타내도록 증가되거나 감소되므로 유지된다.
다른 책 보상들에 대한 감소 룩업 테이블들뿐만 아니라 다소의 감마 룩업 테이블들은 본 발명에 따른 지연 구동의 다른 실시예들에서 이용될 수 있다.
도 7a에 도시된 바와 같이, 본 발명의 시스템은 감마 회로(20)에 대한 감마 룩업 테이블들을 구성하기 위한 도 7b에 도시된 흐름도(40)에 의해 나타내진 봐와 같이 본 발명의 방법을 구현한다. 흐름도(40)의 스테이지 S42 동안, 각 색 보상에 대한 기본 감마 룩업 테이블들이 컴퓨터(30)(예컨대, 임의 유형의 개인용 컴퓨터 또는 워크스테이션)에 의해 셋업되고, 종래 투사기(30)에 위치된다.
도 8a는 전압 데이터 신호(VDS1)에 대한 0의 데이터 전압 레벨에 대응하는 전압 구동 신호(VAS7)의 앞서 설정된 구동 전압 레벨들 및 전압 데이터 신호(VDS1)에 대한 255의 데이터 전압 레벨에 대응하는 전압 구동 신호(VAS7)의 앞서 확립된 구동 전압 레벨들에 기초하여, 전압 구동 신호(VAS7)의 구동 전압 레벨들과 전압 데이터 신호(VDS1)의 데이터 전압 레벨들 사이에 선형 관계를 갖는 예시적인 기본 적색 감마 룩업 테이블을 도시한다. 0과 255의 앞서 확립된 구동 전압 레벨들은 적색에 대해 블랙 전압 및 화이트 전압 각각에 대응한다.
도 8b는 전압 데이터 신호(VDS2)에 대한 0의 데이터 전압 레벨에 대응하는 전압 구동 신호(VAS8)의 앞서 설정된 구동 전압 레벨들 및 전압 데이터 신호(VDS2)에 대한 255의 데이터 전압 레벨에 대응하는 전압 구동 신호(VAS8)의 앞서 설정된 구동 전압 레벨들에 기초하여, 전압 구동 신호(VAS8)의 구동 전압 레벨들과 전압 데이터 신호(VDS2)의 데이터 전압 레벨들 사이에 선형 관계를 갖는 예시적인 기본 녹색 감마 룩업 테이블을 도시한다. 0과 255의 앞서 설정된 구동 전압 레벨들은 녹색에 대해 블랙 전압 및 화이트 전압 각각에 대응한다.
도 8c는 전압 데이터 신호(VDS3)에 대한 0의 데이터 전압 레벨에 대응하는 전압 구동 신호(VAS9)의 앞서 설정된 구동 전압 레벨들 및 전압 데이터 신호(VDS3)에 대한 255의 데이터 전압 레벨에 대응하는 전압 구동 신호(VAS9)의 앞서 설정된 구동 전압 레벨들에 기초하여, 전압 구동 신호(VAS9)의 구동 전압 레벨들과 전압 데이터 신호(VDS3)의 데이터 전압 레벨들 사이에 선형 관계를 갖는 예시적인 기본 녹색 감마 룩업 테이블을 도시한다. 0과 255의 앞서 설정된 구동 전압 레벨들은 청색에 대해 블랙 전압 및 화이트 전압 각각에 대응한다.
다시, 도 7a와 7b를 참조하면, 흐름도(40)의 스테이지 S44 동안, 컴퓨터(30)는 적색 성분, 녹색 성분, 및 청색 성분을 위한 그레이 레벨을 나타내는 데이터 전압 크기들(magnitudes)을 갖는 전압 데이터 신호들(VDS1-DS3)을 생성하도록 동작한다. 예를 들어, 스테이지 S44의 초기 실행 동안, 컴퓨터(30)는 각각 적색 성분, 녹색 성분, 및 청색 성분을 위한 O의 그레이 레벨을 나타내는 데이터 전압 크기들을 갖는 전압 데이터 신호들(VDS1-DS3)을 생성하도록 동작될 수 있다.
흐름도(40)의 스테이지 S46 동안, 투사기(31)는 프레임 반전 방식으로 색 성분들 중 하나만으로부터 루미너스 출력(33)을 방출하도록 동작된다. 이것은 다른 두 개의 색 성분들을 흐릿하게 하는(blank out) 투사기(31)를 가짐으로써 달성될 수 있다. 예를 들면, 스테이지 S46의 초기 실행 동안, 투사기(31)는 녹색 성분과 청색 성분을 흐릿하게 하도록 동작될 수 있어, 루미너스 출력(33)은 적색 성분에만 기초한다.
흐름도(40)의 스테이지 S48 동안, 종래 루미넌스 측정 창치(32)는 프레임당 평균 루미넌스 루미너스 출력(33)을 방출하도록 동작된다. 일 실시예에서, 루미넌스 측정 장치(32)는 1 프레임 내에서 루미너스 출력(33)으로부터 다수의 측정들을 수행하기 위해 포토메트릭 필터(photometrc filter)를 갖는 포토다이오드 및 각각의 측정을 아날로그 형태에서 디지털 형태로 전환시키기 위해 데이터 습득 카드(data acquisition card)를 포함한다. 루미넌스 측정 장치(32)는 프레임 내에서 측정된 평균 루미넌스의 부드럽고 신뢰할만한 평가를 얻기 위해 프레임에 대한 측정들을 평균하고, 평가된 바에 따라, 평균 루미넌스를 나타내는 측정 전압 레벨을 갖는 전압 측정 신호(VMS)를 제공한다. 예를 들어, 도 9는 수평선으로 나타내어진 평균 루미넌스를 갖는 루미너스 출력(33)의 시간 기반 진폭 측정들을 보여준다.
흐름도(40)의 스테이지 S50 동안, 컴퓨터(30)는 전압 측정 신호(VMS)에 응답하여 적절한 감마 룩업을 수정하도록 동작한다. 그 수정은 데이터 전압 레벨로 나타내어진 그레이 레벨에 대응하는 구동 전압 레벨들의 쌍을 반영한다. 구동 전압 레벨들의 쌍은 6V의 기준 전압 레벨에 대하여 반대 극성들을 가지며, 그 이익은 도 3에 도시된 바와 같이 데이터 전압 신호로 나타내어진 그레이 레벨을 위해 요구되는 적절한 평균 루미넌스를 촉진하고 도 9에 도시된 바와 같이 루미너스 파형의 피크들을 등화하는(equalize) 감마 룩업 테이블의 개발이다.
스테이지 S44-S50이 이어서 임의의 순서로 필요에 따라 반복되어, 도 8a의 기본 적색 감마 룩업 테이블이 도 6a의 적색 감마 룩업 테이블로 변형되고, 도 8b의 기본 녹색 감마 룩업 테이블은 도 6b의 녹색 감마 룩업 테이블로 변형되고, 도 8c의 기본 청색 감마 룩업 테이블은 도 6c의 청색 감마 룩업 테이블로 변형된다. 이어서, 도 6a-6c의 감마 룩업 테이블들이 감마 회로(10)(도 5) 내에서 셋업되어, 표시 구동기는 LCD 장치(13)(도 5)에 이한 방출에 따라 출력(14)(도 5)에 인버전 플릭커 보상을 구현할 수 있다.
여기에 개시된 본 발명의 실시예가 바람직한 것으로 고려되었지만, 다양한 변경들 및 변형들이 본 발명의 사상과 범위에서 벗어나지 않고 만들어질 수 있다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구의 범위에 나타나 있으며, 등가물들의 의미 및 범위 내에 있는 모든 변경들이 여기에 포함되도록 한다.

Claims (10)

  1. 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)와 전압 기준 신호(VREF)의 수신에 응답하여 루미너스 출력(14)을 방출하도록 동작가능한 액정표시장치(13)와,
    그레이 레벨(gray level)을 나타내는 데이터 전압 레벨을 갖는 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 상기 액정표시장치(13)에 상기 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)를 제공하도록 동작가능한 표시 구동기로서, 상기 표시 구동기는 상기 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)를 위한 감마 룩업 테이블을 포함하고,
    상기 감마 룩업 테이블은 상기 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 상기 데이터 전압 레벨에 의해 나타내지는 바와 같이 상기 그레이 레벨에 대응하는 상기 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)에 대한 구동 전압 레벨들의 쌍을 기입하고,
    상기 구동 전압 레벨들(VAS7, VAS8, VAS9)은 상기 전압 기준 신호(VREF)의 기준 전압 레벨에 대하여 반대 극성들을 갖는, 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 표시 구동기는,
    상기 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 상기 감마 룩업 테이블로부터 상기 구동 전압 레벨들을 수신하도록 동작가능한 감사 회로(20)와,
    상기 감사 룩업 테이블로부터 상기 구동 전압 레벨들의 상기 감마 회로(20)에 의한 검색에 응답하여 상기 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)에 상기 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)를 전송하도록 동작가능한 디지털-아날로그 변환기(31)를 포함하는, 장치
  3. 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)와 전압 기준 신호(VREF)의 수신에 응답하여 루미너스 출력(14)을 방출하도록 동작가능한 액정표시장치(13)와,
    전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 액정표시장치에 상기 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)를 제공하도록 동작가능한 표시장치를 포함하고,
    상기 표시장치는 상기 루미너스 출력(14)에 인버전 플릭커 보상을 인가하기 위한 수단(20,21)을 포함하는, 장치.
  4. 하나 이상의 구동 신호들(VAS7, VAS8, VAS9)과 전압 기준 신호(VREF)의 수신에 응답하여 액정표시장치(13)에 의해 방출되는 루미너스 출력(14)에 인버전 플릭커 보상을 인가하기 위한 방법에 있어서,
    제 1 색 보상을 위한 제 1 그레이 레벨을 나타내는 제 1 데이터 전압 레벨을 갖는 제 1 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)를 수신하기 위해 표시 구동기를 동작시키는 단계와,
    상기 제 1 데이터 전압 레벨을 갖는 상기 제 1 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 감마 룩업 테이블로부터 제 1 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)에 대한 구동 전압 레벨들의 제 1 쌍을 얻기 위해 상기 표시 구동기를 동작시키는 단계로서, 상기 구동 전압 레벨들의 제 1 쌍은 상기 전압 기준 신호(VREF)의 기준 전압 레벨에 대하여 반대 극성들을 갖는, 상기 표시 구동기 동작 단계와,
    상기 제 1 그레이 레벨을 나타내는 상기 제 1 데이터 전압 레벨의 존속 동안 상기 구동 전압 레벨들의 제 1 쌍을 포함하는 프레임 반전 방식(frame inversion manner)으로 상기 액정표시장치(13)에 상기 제 1 전압 구동 신호를 제공하기 위해 상기 표시장치를 동작시키는 단계를 포함하는, 인버전 플릭커 보상 인가 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    제 2 색 보상을 위한 제 2 그레이 레벨을 나타내는 제 2 데이터 전압 레벨을 갖는 제 2 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)를 수신하기 위해 상기 표시장치를 동작시키는 단계와,
    상기 제 2 데이터 전압 레벨을 갖는 상기 제 2 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 감마 룩업 테이블로부터 제 2 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)에 대한 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 얻기 위해 상기 표시장치를 동작시키는단계로서, 상기 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍은 상기 전압 기준 신호(VREF)의 상기 기준 전압 레벨에 대하여 반대 극성들을 갖는, 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 얻기 위해 상기 표시장치를 동작시키는 단계와,
    상기 제 2 그레이 레벨을 나타내는 상기 제 2 데이터 전압 레벨의 존속 동안 상기 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 포함하는 프레임 반전 방식으로 상기 액정표시장치(13)에 상기 제 2 전압 구동 신호(VDS1, VDS2, VDS3)를 제공하기 위해 상기 표시 구동기를 동작시키는 단계를 더 포함하는, 인버전 플릭커 보상 인가 방법.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 제 1 색 보상을 위한 제 2 그레이 레벨을 나타내는 제 2 데이터 전압 레벨을 갖는 상기 제 1 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)를 수신하기 위해 상기 표시 구동기를 동작시키는 단계와,
    상기 제 2 데이터 전압 레벨을 갖는 상기 제 1 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 감마 룩업 테이블로부터 제 1 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)에 대한 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 얻기 위해 상기 표시장치를 동작시키는 단계로서, 상기 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍은 상기 전압 기준 신호(VREF)의 상기 기준 전압 레벨에 대하여 반대 극성들을 갖는, 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 얻기 위해 상기 표시장치를 동작시키는 단계와,
    상기 제 2 그레이 레벨을 나타내는 상기 제 1 데이터 전압 레벨의 존속 동안 상기 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 포함하는 프레임 반전 방식으로 상기 액정표시장치(13)에 상기 제 1 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)를 제공하기 위해 상기 표시 구동기를 동작시키는 단계를 더 포함하는, 인버전 플릭커 보상 인가 방법.
  7. 제 1 색 보상을 위한 제 1 그레이 레벨을 나타내는 제 1 데이터 전압 레벨을 갖는 제 1 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)를 수신하는 단계와,
    상기 제 1 데이터 레벨을 갖는 상기 제 1 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 제 1 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)에 대한 구동 전압 레벨들의 제 1 쌍을 얻는 단계로서, 상기 구동 전압 레벨들의 제 1 쌍은 액정표시장치(13)에 인가되는 전압 기준 신호(VREF)의 기준 전압 레벨에 대하여 반대 극성들을 갖는, 상기 구동 전압 레벨들의 제 1 쌍을 얻는 단계와,
    상기 제 1 그레이 레벨을 나타내는 상기 제 1 데이터 전압 레벨의 존속 동안 상기 제 1 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)의 구동 전압 레벨들의 제 1 쌍을 포함하는 프레임 반전 방식으로 상기 액정표시장치(13)에 제 1 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)를 제공하는 단계를 포함하는, 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    제 2 색 보상을 위한 제 2 그레이 레벨을 나타내는 제 2 데이터 전압 레벨을 갖는 제 2 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)를 수신하는 단계와,
    상기 제 2 데이터 레벨을 갖는 상기 제 2 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 제 2 전압 구동 신호(VDS1, VDS2, VDS3)에 대한 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 얻는 단계로서, 상기 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍은 액정표시장치(13)에 인가되는 전압 기준 신호(VREF)의 기준 전압 레벨에 대하여 반대 극성들을 갖는, 상기 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 얻는 단계와,
    상기 제 2 그레이 레벨을 나타내는 상기 제 2 데이터 전압 레벨의 존속 동안 상기 제 2 전압 구동 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 포함하는 프레임 반전 방식으로 상기 액정표시장치(13)에 제 2 전압 구동 신호(VDS1, VDS2, VDS3)를 제공하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 제 1 색 성분에 대한 제 2 그레인 레벨을 나타내는 제 2 데이터 전압 레벨을 갖는 상기 제 1 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)를 수신하는 단계와,
    상기 제 2 데이터 전압 레벨을 갖는 상기 제 1 전압 데이터 신호(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 상기 제 1 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)에 대한 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 얻는 단계로서, 상기 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍은 상기 액정표시장치(13)에 인가되는 상기 전압 기준 신호(VREF)의 상기 기준 전압 레벨에 대하여 반대 극성들을 갖는, 상시 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 얻는 단계와,
    상기 제 2 그레이 레벨을 나타내는 상기 제 1 데이터 전압 레벨의 존속 동안 상기 제 1 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)의 구동 전압 레벨들의 제 2 쌍을 포함하는 프레임 반전 방식으로 상기 액정표시장치(13)에 상기 제 1 전압 구동 신호(VAS7, VAS8, VAS9)를 제공하는 단계를 포함하는, 방법.
  10. 하니 이상의 전압 데이터 신호들(VDS1, VDS2, VDS3)의 수신에 응답하여 액정표시장치(13)로부터 루미너스 출력(14)을 방출하는 단계와,
    상기 루미너스 출력(14)에 인버전 플릭커 보상을 인가하는 단계를 포함하는, 방법.
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