KR20050005762A - 패널 표시 장치 - Google Patents

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KR20050005762A
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파이오니아 가부시키가이샤
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Abstract

표시 패널의 표시 화면내에 있어서의 휘도의 분산을 저감할 수 있는 패널 표시 장치를 제공한다.
동일한 휘도 레벨의 신호에 기초한 표시를 실행하는 경우에 있어서의 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 화소간의 휘도 레벨의 분산을 보정하도록, 입력 화소 신호의 각각에 대해 각 화소에 대응하는 계수를 승산하여 보정 화소 데이터를 생성하는 휘도 제어부(1)를 포함한다. 보정 화소 데이터는 표시용 데이터 작성부(2)에 있어서 주소 데이터로 변환되고, 주소 데이터는 프레임 메모리(3)를 개재하여 주소 드라이버(5)에 주어진다.

Description

패널 표시 장치{Panel display apparatus}
본 발명은 표시 패널을 구동하는 패널 구동부와, 패널 구동부를 제어하는 제어 신호를 패널 구동부를 향해 출력하는 제어부를 포함하는 패널 표시 장치에 관한 것이다.
플라즈마 디스플레이 패널을 구동하는 패널 구동부와, 플라즈마 디스플레이패널의 각 화소에 대응하는 입력 화소 신호를 패널 구동부를 향해 출력하는 제어부를 포함하는 패널 표시 장치가 알려져 있다. 이러한 패널 표시 장치에 있어서, 평균 휘도 레벨에 기초하여 구동부에 주는 입력 화소 신호를 보정하고, 발광 휘도를 제어하는 것이 행해지고 있다(예를 들면, 일본 특개평11-24631호 참조). 일본 특개평11-24631호는 미국특허 제 6278436호와 유럽특허 제 0888004호에 대응한다.
그러나, 플라즈마 디스플레이 패널에서는 화면상의 영역에 따라서 실제의 발광 휘도가 다르다고 하는 현상이 발생한다. 본원 발명자의 실험에 의하면, 예를 들면, 전체 백색 표시 신호로 패널의 전면을 발광시킨 경우, 온도가 비교적 높아지는 패널의 상부 영역에서는 어둡고, 온도가 비교적 낮아지는 패널의 하부 영역에서는 밝아지는 것이 판명되었다. 이와 같이, 통상, 플라즈마 디스플레이 패널 등의 표시 패널에서는, 상하 방향에 있어서 온도 분포가 불균일하게 되는 경향이 있어 휘도의 분산을 발생시킨다. 이것은, 표시 패널의 발열에 의해 생긴 열기가 상승하는데 기인한다고 생각된다.
본 발명은, 상기 문제점을 감안하여 이루어진 것으로, 표시 패널의 표시 화면내에 있어서의 휘도의 분산을 저감할 수 있는 패널 표시 장치를 제공하는 것 등을 목적으로 한다.
도 1은 패널 표시 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 2는 휘도 제어부의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 3은 표시 패널에 부착되는 온도 센서의 부착 위치를 나타내는 도이다.
도 4는 플라즈마 디스플레이 패널의 발광 동작에 있어서의 1필드를 나타내는 도이다.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
1 : 휘도 제어부(휘도 보정 수단, 제어부)
2 : 표시용 데이터(제어부) 3 : 프레임 메모리(제어부)
8 : 제어부 20a ∼ 20d : 온도 센서
청구항 1 기재의 발명은, 표시 패널을 구동하는 패널 구동부와, 상기 패널 구동부를 제어하는 제어 신호를 상기 패널 구동부를 향해 출력하는 제어부를 포함하는 패널 표시 장치에 있어서, 상기 제어부는, 동일한 휘도 레벨의 신호에 기초한 표시를 실행하는 경우에 있어서의 상기 표시 패널의 화소간의 휘도 레벨의 격차를 보정하도록, 입력 화소 신호의 각각에 대해 각 화소에 대응하는 계수를 승산하여 보정 화소 데이터를 생성하는 휘도 보정 수단을 포함하고, 상기 제어부는, 상기 패널 구동부를 향해 상기 보정 화소 데이터에 기초한 상기 제어 신호를 출력하는 것을 특징으로 한다.
이하, 도 1 ∼ 도 4를 참조하여, 본 발명에 의한 패널 표시 장치의 일실시 형태에 대해서 설명한다.
도 1은 본 실시 형태의 패널 표시 장치의 구성을 나타내는 블럭도이고, 도 2는 휘도 제어부의 구성을 나타내는 블럭도이고, 도 3은 표시 패널에 부착되는 온도 센서의 부착 위치를 나타내는 도이고, 도 4는 1필드의 구성을 나타내는 도이다.
도 1에 나타내듯이, 본 실시 형태의 패널 표시 장치(100)는, 입력 화소 신호를 보정하여 보정 화소 데이터를 생성하는 휘도 제어부(1)와, 휘도 제어부(1)로부터 출력된 보정 화소 데이터에 기초하여 주소 데이터를 작성하는 표시용 데이터 작성부(2)와, 표시용 데이터 작성부(2)로부터 출력되는 주소 데이터를 프레임 단위로 순서대로 저장하는 프레임 메모리(3)와, 프레임 메모리(3)로부터 읽어내어지는 주소 데이터에 따라, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 열(column) 전극 D1∼ Dm에 데이터 펄스를 인가하는 주소 드라이버(5)와, 행(row) 전극 X1∼ Xn을 구동하는 서스테인(sustain) 드라이버(6)와, 행 전극 Y1∼ Yn을 구동하는 서스테인 드라이버(7)와, 표시용 데이터 작성부(2), 프레임 메모리(3), 서스테인 드라이버(6) 및 서스테인 드라이버(7)를 제어하는 제어부(8)를 포함한다.
도 2에 나타내듯이, 휘도 제어부(1)는 각 색(R, G, B)의 입력 화소 신호를 받아 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 화면에 있어서의 휘도 분포를 검출하는 휘도 분포 검출부(11)와, 각 색(R, G, B)의 입력 화소 신호에 대해서, 소정의 계수를 승산하는 승산부(12a ∼ 12c)와, 승산부(12a ∼ 12c)에 있어서의 승산 계수를 설정하는 승산 계수 설정부(14)를 포함한다.
승산 계수 설정부(14)에는, 플라즈마 디스플레이 패널(10)에 대해서 전체 백색 표시시, 즉, 동일한 휘도 레벨의 신호에 기초한 표시를 실행하는 경우에 있어서의 휘도의 분산을 미리 측정하는 것에 의해 작성된 승산 계수 테이블을 저장하는 메모리(ROM)가 설치되어 있다. 이 승산 계수 테이블에는, 전체 백색 표시시의 휘도의 분산을 보정하는 것에 의해, 표시 화면 전체에 대해서 균일한 휘도가 얻어지는 승산 계수가 저장되어 있다. 보다 구체적으로는, 보정전의 입력 화소 신호에 의해 전체 백색 표시를 실행한 경우에는, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 화면의 상측 영역에서는 하측 영역과 비교하여 온도 상승이 크게 되기 때문에, 상측 영역의 휘도가 저하한다. 이 때문에, 승산 계수 테이블에서는 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 화면의 상측 영역에 있어서의 승산 계수가 하측 영역과 비교하여, 보다 큰 값으로 설정되고, 결과적으로, 전체 백색 표시시에 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 화면 전체에 균일한 휘도가 얻어지게 된다. 예를 들면, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 화면을 상하 방향으로 복수의 영역으로 나누어 각 영역에 대응하는 승산 계수를 승산 계수 테이블에 저장해도 좋다.
도 2에 있어서, 휘도 분포 검출부(11)에 있어서 검출된 정보가 승산 계수 설정부(14)에 입력되어 있는 것으로부터 알 수 있듯이, 승산 계수 설정부(14)에 있어서 선택되는 승산 계수에는, 휘도 분포 검출부(11)에 있어서 검출되는 휘도 분포를 반영시킬 수가 있다. 즉, 승산 계수 설정부(14)에서는, 휘도 분포의 상태와 전체 백색 표시시의 휘도의 분산의 양자를 가미하여 승산 계수를 설정할 수가 있다. 예를 들면, 선택되는 승산 계수가, 해당하는 영역의 평균 휘도에 따라 바뀌도록, 해당하는 영역마다 평균 휘도에 따른 복수의 테이블을 준비해도 좋다. 또, 휘도 분포 검출부(11)에 있어서 검출되는 휘도 분포 내지는 입력 화상 데이터에 나타나는 도안에 따라 승산 계수가 보정되도록, 휘도 분포 내지는 도안에 따른 복수의 테이블을 준비해도 좋다.
다음에, 패널 표시 장치(100)의 동작에 대해서 설명한다.
입력 화상 데이터가 휘도 제어부(1)에 입력되면, 휘도 분포 검출부(11)에 있어서 입력 화상 데이터에 기초한 화면의 휘도 분포가 검출되고, 검출 정보는 승산 계수 설정부(14)에 주어진다. 상기와 같이 승산 계수 설정부(14)에서는 승산 계수 테이블을 참조하여 승산 계수를 선택하고, 승산 처리를 실행함으로써 입력 화상 데이터를 보정하여 보정 화소 데이터로서 출력한다. 보정 화소 데이터는 표시용 데이터 작성부(2)에서 주소 데이터로 변환되고, 프레임 메모리(3)에 차례차례 프레임 단위로 기입됨과 동시에, 프레임 메모리(3)로부터 차례차례 읽혀 주소 드라이버(5)를 향해 출력된다. 이와 같이 주소 드라이버(5)에는, 보정 화소 데이터에 기초하여작성된 주소 데이터가 주어진다.
플라즈마 디스플레이 패널(10)에는, 보정 화소 데이터가 주어진 주소 드라이버(5) 및 제어부(8)에 의해 제어되는 서스테인 드라이버(6) 및 서스테인 드라이버(7)로부터 후술하는 소정의 구동 펄스가 인가되고, 플라즈마 디스플레이 패널(10)에는 보정 화소 데이터에 따른 소정의 화상이 표시된다.
다음에, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 발광 동작에 대해서 설명한다.
도 4는 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 발광 동작에 있어서의 1필드를 나타내는 도이다.
플라즈마 디스플레이 패널(10)을 구동하는 기간으로서의 1필드는, 복수의 서브필드(subfield) SF1 ∼ SFN에 의해 구성된다. 도 4에 나타내듯이, 각 서브필드에는, 점등시키는 방전 셀을 선택하는 주소 기간과, 그 주소 기간에 있어서 선택된 셀을 소정 시간 점등 유지시키는 서스테인 기간이 설치되어 있다. 또, 최초의 서브필드인 SF1의 선두 부분에는, 이전의 필드에서의 점등 상태를 리셋(reset) 하기 위한 리셋 기간이 설치되어 있다. 이 리셋 기간에는, 모든 셀을 발광 셀(벽 전하가 형성되어 있는 셀)로, 또는 비발광 셀(벽 전하가 형성되어 있지 않은 셀)로 리셋 한다. 전자의 경우에는, 후속의 주소 기간에 있어서 소정의 셀을 비발광 셀로 바꾸고, 후자의 경우에는, 후속의 주소 기간에 있어서 소정의 셀을 발광 셀로 바꾼다. 서스테인 기간은 서브필드 SF1 ∼ SFN의 순서로 단계적으로 길게 되어 있고, 점등 유지시키는 서브필드의 개수를 변화시킴으로써, 소정의 계조 표시가 가능하도록 되어 있다.
도 4에 나타내는 각 서브필드의 주소 기간에서는, 1라인마다 주소 주사를 한다. 즉, 제1 라인을 구성하는 행 전극 Y1에 서스테인 드라이버(7)로부터 주사 펄스가 인가됨과 동시에, 주소 드라이버(5)로부터는, 열 전극 D1∼ Dm에 제1 라인의 셀에 대응하는 어드레스 데이터에 따른 데이터 펄스 DP1이 인가되고, 다음에 제2 라인을 구성하는 행 전극 Y2에 서스테인 드라이버(7)로부터 주사 펄스가 인가됨과 동시에, 주소 드라이버(5)로부터는, 열 전극 D1∼ Dm에 제2 셀에 대응하는 주소 데이터에 따른 데이터 펄스 DP2가 인가된다. 제3 라인 이하에 대해서도 마찬가지로 주사 펄스 및 데이터 펄스 DP3이 동시에 인가된다. 마지막으로, 서스테인 드라이버(7)로부터 제n 라인을 구성하는 행 전극 Yn에 주사 펄스가 인가됨과 동시에, 주소 드라이버(5)로부터 열 전극 D1∼ Dm에 제n 라인의 셀에 대응하는 주소 데이터에 따른 데이터 펄스 DPn이 인가된다. 상기와 같이 주소 기간에서는, 소정의 셀을 발광 셀로부터 비발광 셀로, 또는 비발광 셀로부터 발광 셀로 바꾼다.
이와 같이 하여 주소 주사가 종료하면, 서브필드에 있어서의 모든 셀이, 각각 발광 셀 혹은 비발광 셀의 어느 쪽인가로 설정되어 있고, 다음의 서스테인 기간에 있어서 서스테인 펄스가 인가될 때마다 발광 셀만 발광을 반복한다. 도 4에 나타내듯이, 서스테인 기간에서는 행 전극 X1∼ Xn및 행 전극 Y1∼ Yn에 대해, 서스테인 드라이버(6) 및 서스테인 드라이버(7)로부터 X 서스테인 펄스 및 Y 서스테인 펄스가, 각각 소정의 타이밍으로 반복하여 인가된다. 그리고, 마지막 서브필드 SFN에는, 서스테인 드라이버(6) 및 서스테인 드라이버(7)로부터 소정의 펄스를 인가함으로써 전체 셀을 비발광 셀로 설정하는 소거 기간이 설치되어 있다.
상기와 같이, 본 실시 형태의 패널 표시 장치에서는, 승산부(12a ∼ 12c)에 있어서 입력 화소 신호를 보정하고 있지만, 보정전에 있어서의 화상 데이터에 기초한 발광 동작을 실행하는 경우와의 비교에 있어서는, 이 보정에 의해 상기 서스테인 기간에 있어서의 서스테인 펄스 수가 변화하기 때문에, 이것에 의해 발광 휘도가 보정되게 된다.
또한, 예를 들면 플라즈마 디스플레이 패널(10)을 상하 반전하여 사용하는 경우에는, 사용해야할 승산 계수가 거의 상하 반전한다. 따라서, 이러한 사용 방법이 상정되는 경우에는, 플라즈마 디스플레이 패널(10)을 상하 방향으로 반전시켰을 때에 있어서의 전체 백색 표시시의 휘도의 분산을 미리 측정하는 것에 의해 작성된 다른 승산 계수 테이블을 준비해 두고, 사용자의 지정 등에 의해 이 구별 테이블을 사용할 수 있도록 구성해도 좋다.
- 다른 실시 형태 -
상기 실시 형태에서는, 미리 측정하는 것에 의해 작성된 승산 계수 테이블을 참조하여 승산 계수를 획득하도록 하고 있지만, 도 2 및 도 3에 나타내듯이 온도 센서(20a ∼ 20d)를 설치하고, 온도 센서(20a ∼ 20d)에 의해 검출된 온도에 기초하여 승산 계수를 설정하도록 해도 좋다.
도 3은 온도 센서의 설치 위치를 나타내는 도이다. 도 3에 나타낸 예에서는, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 이면(표시면과 반대의 면)에는, 4개의 온도센서(20a ∼ 20d)가 부착되어 있다. 도 3에 나타내듯이, 온도 센서(20a)는 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 좌상측에 해당하는 제1 영역(I)에, 온도 센서(20b)는 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 우상측에 해당하는 제2 영역(II)에, 온도 센서(20c)는 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 좌하측에 해당하는 제3 영역(III)에, 온도 센서(20d)는 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 우하측에 해당하는 제4 영역(IV)에, 각각 부착되어 있다. 이와 같이, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 화면은, 세로 방향 및 가로 방향으로 각각 2분할된, 즉 전부 4개의 영역으로 분할된 각 영역에 대응하여 온도 센서(20a ∼ 20d)가 설치되어 있다.
도 2에 나타내듯이, 온도 센서(20a ∼ 20d)로 검출된 제1 ∼ 제4 영역의 각 온도는, 승산 계수 설정부(14)에 주어지고, 승산 계수 설정부(14)에서는, 검출된 온도에 따라 대응하는 영역에 있어서의 승산 계수를 설정한다. 예를 들면, 제1 영역 및 제2 영역의 온도가 제3 영역 및 제4 영역보다도 높으면, 제1 영역 및 제2 영역에 대응하는 승산 계수를 보다 높게 설정함으로써, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 화면 전체에 걸쳐서 균일성이 높은 표시를 실현할 수 있다. 이러한 구성에서는, 실제의 온도 분포에 기초하여 입력 화소 신호를 보정할 수가 있기 때문에, 플라즈마 디스플레이 패널(10)이 설치되는 환경이나 사용 상황에 관계없이 온도 분포를 파악할 수 있기 때문에, 실시간으로 적절한 보정을 실행할 수가 있다.
또한, 플라즈마 디스플레이 패널을 분할하는 영역의 개수는 도 3의 예에 한정되지 않는다.
또, 도 2에 나타내듯이, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 사용 시간 등을 계시(計時)하는 타이머(30)를 설치하고, 타이머(30)로부터의 정보에 기초하여 승산 계수를 설정하도록 하여도 좋다. 예를 들면, 타이머(30)에 의해 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 사용 총 시간을 계측하고, 사용 총 시간에 기초하여 예상되는 휘도의 분산 정도를 보정하도록, 설정되는 승산 계수의 값을 사용 총 시간에 따라 변화시키도록 하여도 좋다. 또, 타이머(30)에 의해 각 영역에 있어서의 누적 발광 시간을 계시하고, 누적 발광 시간에 기초하여 예상되는 휘도의 변화 정도를 보정하도록, 설정되는 승산 계수의 값을 누적 발광 시간에 따라 변화시키도록 하여도 좋다. 이러한 경우에는, 예를 들면, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 사용 총 시간 혹은 각 영역에 있어서의 누적 발광 시간에 대응하여 복수의 승산 계수 테이블을 준비해도 좋다. 타이머(30)를 이용할 경우에는, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 계시 변화를 가미한 보정을 실행할 수가 있으므로, 장시간에 걸쳐서 휘도의 균일성이 뛰어난 표시 화상을 얻을 수 있다.
이상 설명한 것처럼, 상기 실시 형태에서는, 동일한 휘도 레벨의 신호에 기초한 표시를 실행하는 경우에 있어서의 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 화소간의 휘도 레벨의 분산을 보정하도록, 입력 화소 신호의 각각에 대해 각 화소에 대응하는 계수를 승산하여 보정 화소 데이터를 생성하는 휘도 제어부(1)를 포함하기 때문에, 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 표시 화면내에 있어서의 휘도의 분산을 효과적으로 저감할 수 있다.
또한, 상기 실시 형태 및 특허청구의 범위의 기재에 있어서, 휘도제어부(1), 표시용 데이터 작성부(2), 프레임 메모리(3) 및 제어부(8)가 「제어부」에, 휘도 제어부(1)가 「휘도 보정 수단」에, 온도 센서(20a ∼ 20d)가 「온도 센서」에 각각 대응한다.
상기 실시 형태에서는, 플라즈마 디스플레이 패널을 구동하는 패널 표시 장치에 대해서 설명했지만, 본 발명에 의한 패널 표시 장치는, 플라즈마 디스플레이 패널 이외의 각종 표시 패널, 예를 들면, 액정 표시 패널, EL(electronic luminance) 표시 패널 등을 구동하는 패널 표시 장치에 널리 적용할 수 있다.
이상에서 살펴본 본 발명은 기재된 구체적인 예에 대해서만 상세히 설명되었지만, 본 발명의 기술 사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.

Claims (6)

  1. 표시 패널을 구동하는 패널 구동부와, 상기 패널 구동부를 제어하는 제어 신호를 상기 패널 구동부를 향해 출력하는 제어부를 포함하는 패널 표시 장치에 있어서,
    상기 제어부는, 동일한 휘도 레벨의 신호에 기초한 표시를 실행하는 경우에 있어서의 상기 표시 패널의 화소간의 휘도 레벨의 분산을 보정하도록, 입력 화소 신호의 각각에 대해 각 화소에 대응하는 계수를 승산하여 보정 화소 데이터를 생성하는 휘도 보정 수단을 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 패널 구동부를 향해 상기 보정 화소 데이터에 기초한 상기 제어 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 패널 표시 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 휘도 보정 수단은, 상기 표시 패널의 온도 분포에 따른 계수를 이용하여, 상기 입력 화소 신호의 각각을 보정함으로써 상기 보정 화소 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 패널 표시 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 휘도 보정 수단은, 상기 표시 패널의 사용 시간에 따른 계수를 이용하여, 상기 입력 화소 신호의 각각을 보정함으로써 상기 보정 화소 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 패널 표시 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 휘도 보정 수단은, 상기 표시 패널의 누적 발광 시간에 따른 계수를 이용하여, 상기 입력 화소 신호의 각각을 보정함으로써 상기 보정 화소 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 패널 표시 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 휘도 보정 수단은, 상기 입력 화소 데이터의 휘도 분포에 따른 계수를 이용하여, 상기 입력 화소 신호의 각각을 보정함으로써 상기 보정 화소 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 패널 표시 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    표시 패널의 복수의 분할 영역에 대응하여 배치된 온도 센서를 포함하고, 상기 휘도 보정 수단은, 상기 온도 센서에 의해 검출된 각각의 상기 분할 영역의 온도에 따른 계수로 각각의 상기 분할 영역에 대응하는 상기 입력 화소 신호의 각각을 보정함으로써 상기 보정 화소 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 패널 표시 장치.
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