KR20050086314A - Liquid crystal display device and method of driving the same - Google Patents
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Abstract
본 발명은 액정패널의 온도를 정확히 검출하여 온도편차를 보상할 수 있도록 한 액정표시장치와 그 구동방법에 관한 것이다. The present invention relates to a liquid crystal display and a driving method thereof capable of accurately detecting the temperature of the liquid crystal panel to compensate for the temperature deviation.
본 발명에 의한 액정표시장치는 액정패널과; 인가전류에 따라 상기 액정패널의 온도를 조정하는 열전도층과; 상기 액정패널의 온도를 감지하기 위한 온도센서와; 상기 온도센서의 출력전류를 미리 설정된 기준전류와 비교하고 그 비교결과에 따라 상기 열전도층에 인가되는 전류의 세기를 조절하는 구동회로부와; 상기 온도센서와 상기 구동회로부 사이에 형성되어 상기 온도센서의 출력전류를 상기 구동회로부에 입력하기 위한 병렬 배선을 구비한다. A liquid crystal display device according to the present invention includes a liquid crystal panel; A heat conductive layer for adjusting the temperature of the liquid crystal panel according to an applied current; A temperature sensor for sensing a temperature of the liquid crystal panel; A driving circuit unit for comparing the output current of the temperature sensor with a preset reference current and adjusting the strength of the current applied to the thermal conductive layer according to the comparison result; A parallel wiring is formed between the temperature sensor and the driving circuit unit to input an output current of the temperature sensor to the driving circuit unit.
Description
본 발명은 액정표시장치와 그 구동방법에 관한 것으로, 특히 액정패널의 온도를 정확히 검출하여 온도편차를 보상할 수 있도록 한 액정표시장치와 그 구동방법에 관한 것이다. BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquid crystal display device and a driving method thereof, and more particularly, to a liquid crystal display device and a driving method thereof capable of accurately detecting a temperature of a liquid crystal panel to compensate for a temperature deviation.
일반적인 액정표시장치는 액정표시모듈과 이 액정표시모듈을 구동하기 위한 구동회로부로 구성된다.A general liquid crystal display device is composed of a liquid crystal display module and a driving circuit portion for driving the liquid crystal display module.
액정표시모듈은 두장의 유리기판의 사이에 액정셀들이 매트릭스 형태로 배열 되어진 액정패널과, 이 액정패널에 광을 조사하는 백라이트 유니트(Back Light Unit)으로 구성되게 된다. 아울러 액정표시모듈에는 백라이트 유니트으로부터 액정패널쪽으로 진행하는 광을 수직으로 일으켜 세우기 위한 광학 시이트들이 배열되게 된다. 이러한 액정패널, 백라이트 유니트 및 광학 시이트들은 광 손실을 방지하기 위하여 일체화된 형태로 체결되어야 함과 아울러 외부의 충격에 의하여 손상되지 않게끔 보호되어야만 한다. 이를 위하여, 액정패널의 가장자리를 포함한 백라이트 유니트 및 광학 시이트들을 감싸게끔 형성되어진 액정표시장치용 케이스가 마련되게 되었다. 이러한, 액정표시모듈은 사용자가 이동간에 정보를 이용할 수 있도록 노트북(Notebook)의 사이즈로 제작되는 노트북 컴퓨터(Notebook Personal Computer), 이동용 차량 및 항공기 등에 장착되어 사용된다.The liquid crystal display module includes a liquid crystal panel in which liquid crystal cells are arranged in a matrix form between two glass substrates, and a backlight unit that irradiates light to the liquid crystal panel. In addition, in the liquid crystal display module, optical sheets for vertically raising light traveling from the backlight unit toward the liquid crystal panel are arranged. The liquid crystal panel, the backlight unit and the optical sheet must be fastened in an integrated form to prevent light loss and must be protected from damage by external impact. To this end, a case for a liquid crystal display device formed to surround the backlight unit and the optical sheets including the edge of the liquid crystal panel is provided. The liquid crystal display module is mounted on a notebook personal computer, a mobile vehicle, an aircraft, and the like, which is manufactured in a size of a notebook so that a user can use information between mobiles.
도 1은 종래의 액정표시모듈을 개략적으로 나타낸 단면도이다.1 is a schematic cross-sectional view of a conventional liquid crystal display module.
도 1을 참조하면, 종래의 액정표시모듈(1)은 서포트 메인(Support Main)(14)과, 서포트 메인(14)의 내부에 적층되는 백라이트 유니트 및 액정패널(6)과, 액정패널(6)의 가장자리와 서포트 메인(14)의 측면을 감싸기 위한 케이스 탑(Case Top)(2)을 구비한다.Referring to FIG. 1, the conventional liquid crystal display module 1 includes a support main 14, a backlight unit and a liquid crystal panel 6 stacked inside the support main 14, and a liquid crystal panel 6. A case top 2 is provided to surround the edges of the c) and the side surfaces of the support main 14.
액정패널(6)은 상부기판(3) 및 하부기판(5) 사이에 액정이 주입되고 상부기판(3)과 하부기판(5) 사이의 간격을 일정하게 유지시키기 위한 도시하지 않은 스페이서를 구비한다. 이러한, 액정패널(6)의 상부기판(3)에는 도시하지 않은 컬러필터, 공통전극, 블랙 매트릭스 등이 형성된다. 또한, 액정패널(6)의 하부기판(5)에는 도시하지 않은 데이터라인과 게이트라인 등의 신호배선이 형성되고, 데이터라인과 게이트라인의 교차부에 박막트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하 "TFT"라 함)가 형성된다. TFT는 게이트라인으로부터의 스캔신호(게이트펄스)에 응답하여 데이터라인으로부터 액정셀 쪽으로 전송될 데이터신호를 절환하게 된다. 데이터라인과 게이트라인 사이의 화소영역에는 화소전극이 형성된다. 또한, 하부기판(5)의 일측부에는 데이터라인들과 게이트라인들 각각 접속되는 테이프 패드영역이 형성되고, 이 테이프 패드영역에는 TFT에 구동신호를 인가하기 위한 드라이버 집적회로가 실장된 도시하지 않은 테이프 캐리어 패키지(Tape Carrier Package)가 부착된다. 이 테이프 캐리어 패키지는 드라이버 집적회로로부터 데이터신호를 데이터라인들에 공급한다. 또한 스캔신호를 게이트라인들에 공급한다.The liquid crystal panel 6 includes a spacer (not shown) for injecting liquid crystal between the upper substrate 3 and the lower substrate 5 and for maintaining a constant gap between the upper substrate 3 and the lower substrate 5. . In the upper substrate 3 of the liquid crystal panel 6, a color filter, a common electrode, a black matrix, and the like, which are not shown, are formed. In addition, signal lines such as data lines and gate lines (not shown) are formed on the lower substrate 5 of the liquid crystal panel 6, and thin film transistors (“TFT”) are formed at the intersections of the data lines and the gate lines. Is formed. The TFT switches the data signal to be transmitted from the data line toward the liquid crystal cell in response to the scan signal (gate pulse) from the gate line. The pixel electrode is formed in the pixel region between the data line and the gate line. In addition, a tape pad region for connecting data lines and gate lines, respectively, is formed at one side of the lower substrate 5, and the tape pad region is not shown in which a driver integrated circuit for applying a driving signal to the TFT is mounted. Tape Carrier Package is attached. This tape carrier package supplies the data signal from the driver integrated circuit to the data lines. The scan signal is also supplied to the gate lines.
이러한, 액정패널(6)의 상부기판(3)에는 상부 편광 시이트가 부착되고, 하부기판(5)의 배면에는 하부 편광 시이트가 부착된다.The upper polarizing sheet is attached to the upper substrate 3 of the liquid crystal panel 6, and the lower polarizing sheet is attached to the rear surface of the lower substrate 5.
서포트 메인(14)은 몰드(Mold)물로서 그 내부의 측벽면이 계단형 단턱면으로 성형되고 이 단턱면에는 다수의 광학 시이트들(8)이 안착되는 안착부가 형성된다. 이러한 서포트 메인(14)의 내부 최저층에는 반사 시이트(12), 도광판(10), 다수의 광학 시이트들(8) 및 램프 하우징(23)과 램프 하우징(23)에 실장되는 램프(21)를 포함하는 백라이트 유니트와 상부기판(3) 및 하부기판(5)으로 구성된 액정패널(6)이 장착된다.The support main 14 is a mold, and the side wall surface thereof is formed into a stepped stepped surface, and the stepped surface is formed with a seating portion on which a plurality of optical sheets 8 are seated. The innermost bottom layer of the support main 14 includes a reflective sheet 12, a light guide plate 10, a plurality of optical sheets 8, and a lamp housing 23 and a lamp 21 mounted on the lamp housing 23. And a liquid crystal panel 6 composed of a backlight unit and an upper substrate 3 and a lower substrate 5.
백라이트 유니트는 액정패널(6)에 광을 조사시키는 램프(21)와, 램프(21)를 감싸는 램프 하우징(23)과, 램프(21)로부터 입사되는 광을 액정패널(6) 쪽으로 진행시키기 위한 도광판(10)과, 도광판(10)의 배면에 배치되는 반사 시이트(12) 및 도광판(10) 상에 적층되는 다수의 광학시이트들(8)을 구비한다.The backlight unit includes a lamp 21 for irradiating light to the liquid crystal panel 6, a lamp housing 23 surrounding the lamp 21, and a light incident from the lamp 21 to the liquid crystal panel 6. A light guide plate 10, a reflective sheet 12 disposed on the rear surface of the light guide plate 10, and a plurality of optical sheets 8 stacked on the light guide plate 10 are provided.
램프(21)는 주로 냉음극 형광램프가 사용되고 있으며, 램프(21)에서 발생되는 광은 도광판(10)의 입사면을 통해 도광판(10)에 입사된다. The lamp 21 mainly uses a cold cathode fluorescent lamp, and the light generated by the lamp 21 is incident on the light guide plate 10 through the incident surface of the light guide plate 10.
램프 하우징(23)은 내면에 반사면이 형성되고 램프(21)를 감싸게끔 설치되어 램프(21)로부터의 광을 도광판(10)의 입사면 쪽으로 반사시킨다.The lamp housing 23 has a reflecting surface formed on an inner surface thereof and installed to surround the lamp 21 to reflect light from the lamp 21 toward the incident surface of the light guide plate 10.
반사 시이트(12)는 도광판(10)의 배면에 위치하여 도광판(10)의 배면을 통해 자신에게 입사되는 광을 도광판(10) 쪽으로 재 반사시킴으로써 광손실을 줄이는 역할을 한다. 즉, 램프(21)로부터의 광이 도광판(10)에 입사되면 도광판(10)의 하면 및 측면으로 진행한 광은 반사 시이트(12)에 반사되어 액정패널(6) 쪽으로 진행하게 된다.The reflective sheet 12 is positioned on the rear surface of the light guide plate 10 to reduce light loss by re-reflecting light incident to the light guide plate 10 toward the light guide plate 10. That is, when light from the lamp 21 is incident on the light guide plate 10, the light propagated toward the lower surface and the side surface of the light guide plate 10 is reflected by the reflective sheet 12 and travels toward the liquid crystal panel 6.
도광판(10)은 램프(21)로부터 입사된 선 광을 면 광으로 변환하여 광을 액정패널(6)로 안내한다. 도광판(10)의 하면에는 인쇄식 패턴이 마련되어 입광부를 경유한 광빔이 경사면인 배면에서 소정 경사각으로 반사되어 출사면쪽으로 균일하게 진행하게 된다. 이때, 도광판(10)의 하면 및 측면으로 진행한 광은 반사 시이트(10)에 의해서 반사되어 출사면쪽으로 진행하게 된다. 도광판(10)을 경유하여 출사된 광은 다수의 광학 시이트들(8)을 경유하여 액정패널(6)에 입사된다. The light guide plate 10 converts line light incident from the lamp 21 into surface light and guides the light to the liquid crystal panel 6. The lower surface of the light guide plate 10 is provided with a printed pattern so that the light beam passing through the light incident portion is reflected at a predetermined inclination angle from the rear surface which is the inclined surface and proceeds uniformly toward the exit surface. At this time, the light propagated to the lower surface and the side surface of the light guide plate 10 is reflected by the reflective sheet 10 to proceed toward the exit surface. Light emitted via the light guide plate 10 is incident on the liquid crystal panel 6 via the plurality of optical sheets 8.
액정패널(6)에 입사되는 광은 수직을 이룰 때 광효율이 커지게 된다. 다수의 광학 시이트들(8)은 도광판(10)으로부터 출사되는 광을 수직으로 일으켜 광효율을 향상시키게 된다. 이를 위해, 도광판(10)에서 출사된 광을 전영역으로 확산시키는 하부 확산 시이트와, 하부 확산 시이트에 의해 확산된 광의 진행각도를 액정패널(6)과 수직으로 일으켜 세우는 제 1 및 제 2 프리즘 시이트 및 제 1 및 제 2 프리즘 시이트를 경유한 광을 확산 시키는 상부 확산 시이트를 구비한다. 이에 따라, 도광판(10)에서 출사되는 광은 다수의 광학 시이트들(8)을 경유하여 액정패널(6)에 입사되게 된다. When the light incident on the liquid crystal panel 6 is vertical, the light efficiency is increased. The plurality of optical sheets 8 generates light emitted from the light guide plate 10 vertically to improve light efficiency. To this end, the lower diffusion sheet for diffusing the light emitted from the light guide plate 10 to the entire region and the first and second prism sheets for raising the propagation angle of the light diffused by the lower diffusion sheet perpendicular to the liquid crystal panel 6. And an upper diffusion sheet for diffusing light via the first and second prism sheets. Accordingly, the light emitted from the light guide plate 10 is incident on the liquid crystal panel 6 via the plurality of optical sheets 8.
케이스 탑(2)은 직각으로 절곡된 평면부와 측면부를 가지는 사각띠 형태로 제작된다. 이러한, 케이스 탑(2)은 액정패널(6)의 가장자리와 서포트 메인(14)을 감싸게 된다.The case top 2 is manufactured in the form of a square strip having a flat portion and a side portion bent at a right angle. The case top 2 surrounds the edge of the liquid crystal panel 6 and the support main 14.
그러나, 이와 같은 액정표시모듈은 소정온도 이하 예를 들어, 0도~-40도 정도의 환경에 액정패널(6)이 노출되는 경우 액정패널(6)의 액정이 냉각되어 기포가 발생된다. 이 기포에 의해 액정의 유전이방성 성질이 제한을 받아 정상적인 화상표현이 이루어 지지 않게 되는 문제점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 도 2에 도시된 바와 같이 액정패널(6)의 배면에 열전도부(30)을 설치한다.However, in such a liquid crystal display module, when the liquid crystal panel 6 is exposed to an environment of a predetermined temperature or less, for example, about 0 degrees to about 40 degrees, liquid crystals of the liquid crystal panel 6 are cooled to generate bubbles. Due to this bubble, the dielectric anisotropy of the liquid crystal is limited, and thus there is a problem that normal image expression is not achieved. In order to solve this problem, as shown in FIG. 2, the heat conduction part 30 is provided on the rear surface of the liquid crystal panel 6.
도 2는 종래의 다른 실시예에 의한 액정표시모듈을 나타내는 도면이다.2 is a diagram illustrating a liquid crystal display module according to another exemplary embodiment.
도 2를 참조하면, 종래의 다른 실시예에 의한 액정표시모듈은 도 1에 도시된 액정표시모듈과 비교하여 열전도부(30)가 추가된 것을 제외하고는 동일한 구성요소를 구비한다. 이에 따라, 열전도부(30)를 제외한 나머지 구성요소에 대한 설명은 이하 생략한다.Referring to FIG. 2, the liquid crystal display module according to another exemplary embodiment includes the same components except that the heat conductive part 30 is added as compared to the liquid crystal display module illustrated in FIG. 1. Accordingly, the description of the remaining components except for the heat conductive portion 30 will be omitted below.
열전도부(30)는 접착제를 통해 도시하지 않은 하부 편광판에 접착된다. 이러한 열전도부(30)는 도 3에 도시된 바와 같이 지지기판(32)과 지지기판(32) 상에 형성되는 열전도층(34)과, 그 열전도층(34)의 외곽영역에 도전성금속 위에 은(Ag)이 적층된 구조를 갖는 열전도 라인(36)을 구비한다. The heat conductive portion 30 is bonded to the lower polarizer not shown through the adhesive. As shown in FIG. 3, the heat conductive part 30 includes a heat conductive layer 34 formed on the support substrate 32 and the support substrate 32, and a silver on the conductive metal in the outer region of the heat conductive layer 34. A heat conduction line 36 having a structure in which (Ag) is laminated is provided.
지지기판(32)은 액정패널(6)의 상/하부기판과 동일한 유리기판으로 형성되어 열전도층(34)을 지지하는 역할을 한다. 열전도라인(36)은 별도의 전압원(미도시)으로부터 발생되는 전압을 열전도층(34)에 공급한다. The support substrate 32 is formed of the same glass substrate as the upper and lower substrates of the liquid crystal panel 6 to support the thermal conductive layer 34. The thermal conductive line 36 supplies a voltage generated from a separate voltage source (not shown) to the thermal conductive layer 34.
열전도층(34)은 공급된 전압에 의해 생성된 열을 액정패널(6)에 공급함으로써 액정이 냉각되는 것을 방지하게 된다. 구체적으로, 소정온도 이하 예를 들어, 0도~-40도 정도의 환경에 액정패널(6)이 노출되는 경우 액정패널(6)의 액정이 냉각되어 기포가 발생된다. 이 기포에 의해 액정의 유전이방성 성질이 제한을 받아 정상적인 화상표현이 이루어 지지 않게 된다. 이를 방지하기 위해 열전도층(34)은 전압원으로부터 공급받은 전압에 의해 면저항을 발생시키고, 이 면저항에 의해 생성된 열은 히터(Heater) 역할을 하게 된다. 이로써, 열전도층(34)에서 생성된 열이 액정패널(6)에 공급됨으로써 액정이 냉각되지 않게 되어 기포발생이 방지된다. 여기서, 열전도층(34)은 투명도전성 물질인 인듐-틴-옥사이드(Indium-Tin-Oxide : ITO) 등이 이용된다.The thermal conductive layer 34 prevents cooling of the liquid crystal by supplying heat generated by the supplied voltage to the liquid crystal panel 6. Specifically, when the liquid crystal panel 6 is exposed to an environment of a predetermined temperature or less, for example, about 0 degrees to about 40 degrees, the liquid crystal of the liquid crystal panel 6 is cooled to generate bubbles. This bubble limits the dielectric anisotropy of the liquid crystal and prevents normal image expression. In order to prevent this, the thermal conductive layer 34 generates sheet resistance by the voltage supplied from the voltage source, and the heat generated by the sheet resistance serves as a heater. As a result, the heat generated in the heat conductive layer 34 is supplied to the liquid crystal panel 6, thereby preventing the liquid crystal from being cooled and preventing bubble generation. Here, the thermal conductive layer 34 is an indium-tin oxide (ITO), which is a transparent conductive material. Etc. are used.
그러나, 이와 같은 종래의 다른 실시예에 의한 액정표시모듈은 액정패널(6)의 온도를 정확하게 검출할 수 없으므로 액정패널(6)에 대한 온도편차를 보상을 할 수 없는 문제점이 있다. However, since the liquid crystal display module according to another exemplary embodiment of the present invention cannot accurately detect the temperature of the liquid crystal panel 6, there is a problem in that the temperature deviation with respect to the liquid crystal panel 6 cannot be compensated.
따라서, 본 발명의 목적은 액정패널의 온도를 정확히 검출하여 온도편차를 보상할 수 있도록 한 액정표시장치와 그 구동방법을 제공하는데 있다. Accordingly, an object of the present invention is to provide a liquid crystal display and a driving method thereof capable of accurately detecting the temperature of the liquid crystal panel to compensate for the temperature deviation.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치는 액정패널과; 인가전류에 따라 상기 액정패널의 온도를 조정하는 열전도층과; 상기 액정패널의 온도를 감지하기 위한 온도센서와; 상기 온도센서의 출력전류를 미리 설정된 기준전류와 비교하고 그 비교결과에 따라 상기 열전도층에 인가되는 전류의 세기를 조절하는 구동회로부와; 상기 온도센서와 상기 구동회로부 사이에 형성되어 상기 온도센서의 출력전류를 상기 구동회로부에 입력하기 위한 병렬 배선을 구비한다.In order to achieve the above object, the liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention comprises a liquid crystal panel; A heat conductive layer for adjusting the temperature of the liquid crystal panel according to an applied current; A temperature sensor for sensing a temperature of the liquid crystal panel; A driving circuit unit for comparing the output current of the temperature sensor with a preset reference current and adjusting the strength of the current applied to the thermal conductive layer according to the comparison result; A parallel wiring is formed between the temperature sensor and the driving circuit unit to input an output current of the temperature sensor to the driving circuit unit.
상기 액정표시장치에서 상기 액정패널은 상부기판 및 하부기판과; 상기 상부기판과 상기 하부기판 사이에 형성된 액정을 구비한다.In the liquid crystal display device, the liquid crystal panel includes an upper substrate and a lower substrate; It includes a liquid crystal formed between the upper substrate and the lower substrate.
상기 액정표시장치에서 상기 열전도층은 상기 상부기판 및 상기 하부기판 중 어느 하나에 형성되는 투명도전층을 구비한다.In the liquid crystal display, the thermal conductive layer includes a transparent conductive layer formed on any one of the upper substrate and the lower substrate.
상기 액정표시장치에서 상기 열전도층은 상기 투명도전층 상에 형성되는 절연층을 더 구비한다.In the liquid crystal display, the thermal conductive layer further includes an insulating layer formed on the transparent conductive layer.
상기 액정표시장치에서 상기 온도센서와 상기 병렬 배선은 상기 상부기판 및 상기 하부기판 중 어느 하나에 형성되는 것을 특징으로 한다.In the liquid crystal display device, the temperature sensor and the parallel wiring are formed on any one of the upper substrate and the lower substrate.
본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치는 액정패널의 온도를 감지하기 위한 온도센서와; 상기 온도센서의 출력전류에 따라 상기 액정패널의 온도를 조정하기 위한 온도 제어부와; 상기 온도센서와 상기 온도 제어부 사이에 형성된 병렬 저항을 구비한다.A liquid crystal display according to an embodiment of the present invention includes a temperature sensor for sensing the temperature of the liquid crystal panel; A temperature controller for adjusting the temperature of the liquid crystal panel according to the output current of the temperature sensor; And a parallel resistor formed between the temperature sensor and the temperature controller.
본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치의 구동방법은 액정패널의 온도를 온도센서의 전류로 감지하는 단계와; 미리 설정된 기준전류에 따라 상기 온도센서의 전류를 병렬 배선의 배선 수로 조정하는 단계와; 상기 병렬 배선의 배선 수에 의해 조정된 상기 온도센서의 전류에 따라 열전도층에 인가되는 전류를 제어하여 상기 액정패널의 온도를 조정하는 단계를 포함한다.A method of driving a liquid crystal display according to an embodiment of the present invention includes the steps of sensing the temperature of the liquid crystal panel as the current of the temperature sensor; Adjusting the current of the temperature sensor according to a preset reference current by the number of wires of the parallel wiring; And adjusting the temperature of the liquid crystal panel by controlling a current applied to the thermal conductive layer according to the current of the temperature sensor adjusted by the number of wires of the parallel wirings.
상기 액정표시장치의 구동방법에서 상기 온도센서의 전류를 병렬 배선의 배선 수로 조정하는 단계는, 레이저 커팅으로 상기 병렬 배선의 배선을 절단하는 단계를 포함한다.In the method of driving the liquid crystal display device, adjusting the current of the temperature sensor by the number of wires of the parallel wires includes cutting the wires of the parallel wires by laser cutting.
본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치의 구동방법은 액정패널의 온도를 온도센서의 전류로 감지하는 단계와; 미리 설정된 기준전류에 따라 상기 온도센서의 전류를 병렬 저항값으로 보정하는 단계와; 상기 보정된 전류를 이용하여 상기 액정패널의 온도를 조정하는 단계를 포함한다.A method of driving a liquid crystal display according to an embodiment of the present invention includes the steps of sensing the temperature of the liquid crystal panel as the current of the temperature sensor; Correcting the current of the temperature sensor to a parallel resistance value according to a preset reference current; And adjusting the temperature of the liquid crystal panel by using the corrected current.
상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부도면을 참조한 실시 예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.Other objects and features of the present invention in addition to the above object will be apparent from the description of the embodiments with reference to the accompanying drawings.
이하, 도 4 내지 도 9를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 설명하기로 한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS. 4 to 9.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 의한 액정표시장치를 나타내는 도면이다.4 is a view showing a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention.
도 4를 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 의한 액정표시장치는 액정패널(106)과, 액정패널(106)의 배면에 설치되는 열전도부(130)와, 액정패널(106) 상에 설치되는 온도 센서(140) 및 열전도부(130)를 구동시키기 위한 구동회로부(150)를 구비한다.Referring to FIG. 4, the liquid crystal display according to the first exemplary embodiment of the present invention includes a liquid crystal panel 106, a heat conducting unit 130 provided on a rear surface of the liquid crystal panel 106, and a liquid crystal panel 106. A driving circuit unit 150 for driving the installed temperature sensor 140 and the heat conducting unit 130 is provided.
액정패널(106)은 상부기판(103) 및 하부기판(105) 사이에 액정이 주입되고 상부기판(103)과 하부기판(105) 사이의 간격을 일정하게 유지시키기 위한 도시하지 않은 스페이서를 구비한다. 이러한, 액정패널(106)의 상부기판(103)에는 도시하지 않은 컬러필터, 공통전극, 블랙 매트릭스 등이 형성된다. 또한, 액정패널(106)의 하부기판(105)에는 도시하지 않은 데이터라인과 게이트라인 등의 신호배선이 형성되고, 데이터라인과 게이트라인의 교차부에 박막트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하 "TFT"라 함)가 형성된다. TFT는 게이트라인으로부터의 스캔신호(게이트펄스)에 응답하여 데이터라인으로부터 액정셀 쪽으로 전송될 데이터신호를 절환하게 된다. 데이터라인과 게이트라인 사이의 화소영역에는 화소전극이 형성된다. 또한, 하부기판(105)의 일측부에는 데이터라인들과 게이트라인들 각각 접속되는 테이프 패드영역이 형성되고, 이 테이프 패드영역에는 TFT에 구동신호를 인가하기 위한 드라이버 집적회로가 실장된 도시하지 않은 테이프 캐리어 패키지(Tape Carrier Package)가 부착된다. 이 테이프 캐리어 패키지는 드라이버 집적회로로부터 데이터신호를 데이터라인들에 공급한다. 또한 스캔신호를 게이트라인들에 공급한다. 이 때, 상부기판(103)과 하부기판(105)은 씰재(110)에 의해 합착된다. 이러한, 액정패널(106)의 상부기판(103)에는 상부 편광 시이트가 부착되고, 하부기판(105)의 배면에는 하부 편광 시이트가 부착된다.The liquid crystal panel 106 includes a spacer (not shown) for injecting liquid crystal between the upper substrate 103 and the lower substrate 105 to maintain a constant gap between the upper substrate 103 and the lower substrate 105. . The upper substrate 103 of the liquid crystal panel 106 is formed with a color filter, a common electrode, a black matrix, and the like, which are not shown. In addition, signal lines such as data lines and gate lines (not shown) are formed on the lower substrate 105 of the liquid crystal panel 106, and thin film transistors ("TFTs") are formed at the intersections of the data lines and the gate lines. Is formed. The TFT switches the data signal to be transmitted from the data line toward the liquid crystal cell in response to the scan signal (gate pulse) from the gate line. The pixel electrode is formed in the pixel region between the data line and the gate line. In addition, a tape pad region for connecting data lines and gate lines, respectively, is formed at one side of the lower substrate 105, and the tape pad region is not shown in which a driver integrated circuit for applying a driving signal to the TFT is mounted. Tape Carrier Package is attached. This tape carrier package supplies the data signal from the driver integrated circuit to the data lines. The scan signal is also supplied to the gate lines. In this case, the upper substrate 103 and the lower substrate 105 are bonded by the seal member 110. The upper polarizing sheet is attached to the upper substrate 103 of the liquid crystal panel 106, and the lower polarizing sheet is attached to the rear surface of the lower substrate 105.
열전도부(130)는 접착제를 통해 도시하지 않은 하부 편광판에 접착된다. 이러한 열전도부(130)는 도 5에 도시된 바와 같이 지지기판(132)과 지지기판(132) 상에 형성되는 열전도층(134)과, 그 열전도층(134)의 외곽영역에 도전성금속 위에 은(Ag)이 적층된 구조를 갖는 열전도 라인(136)을 구비한다. The heat conductive part 130 is bonded to the lower polarizer not shown through the adhesive. As shown in FIG. 5, the heat conductive part 130 includes a heat conductive layer 134 formed on the support substrate 132 and the support substrate 132, and on the conductive metal in the outer region of the heat conductive layer 134. A heat conduction line 136 having a structure in which Ag is stacked is provided.
지지기판(132)은 액정패널(106)의 상/하부기판과 동일한 유리기판으로 형성되어 열전도층(134)을 지지하는 역할을 한다. 열전도 라인(136)은 구동 회로부(150)로부터 발생되는 전압을 열전도층(134)에 공급한다.The support substrate 132 is formed of the same glass substrate as the upper and lower substrates of the liquid crystal panel 106 to support the thermal conductive layer 134. The thermal conductive line 136 supplies the voltage generated from the driving circuit unit 150 to the thermal conductive layer 134.
열전도층(134)은 공급된 전압에 의해 생성된 열을 액정패널(106)에 공급함으로써 액정이 냉각되는 것을 방지하게 된다. 구체적으로, 소정온도 이하 예를 들어, 0도~-40도 정도의 환경에 액정패널(106)이 노출되는 경우 액정패널(106)의 액정이 냉각되어 기포가 발생된다. 이 기포에 의해 액정의 유전이방성 성질이 제한을 받아 정상적인 화상표현이 이루어 지지 않게 된다. 이를 방지하기 위해 열전도층(134)은 구동 회로부(150)로부터 공급받은 전압에 의해 면저항을 발생시키고, 이 면저항에 의해 생성된 열은 히터(Heater) 역할을 하게 된다. 이로써, 열전도층(134)에서 생성된 열이 액정패널(106)에 공급됨으로써 액정이 냉각되지 않게 되어 기포발생이 방지된다. 여기서, 열전도층(134)은 투명도전성 물질인 인듐-틴-옥사이드(Indium-Tin-Oxide : ITO) 등이 이용된다.The thermal conductive layer 134 prevents the liquid crystal from being cooled by supplying heat generated by the supplied voltage to the liquid crystal panel 106. Specifically, when the liquid crystal panel 106 is exposed to an environment of a predetermined temperature or less, for example, about 0 degrees to about 40 degrees, the liquid crystal of the liquid crystal panel 106 is cooled to generate bubbles. This bubble limits the dielectric anisotropy of the liquid crystal and prevents normal image expression. In order to prevent this, the thermal conductive layer 134 generates sheet resistance by the voltage supplied from the driving circuit unit 150, and the heat generated by the sheet resistance serves as a heater. As a result, the heat generated in the heat conductive layer 134 is supplied to the liquid crystal panel 106, thereby preventing the liquid crystal from being cooled and preventing the occurrence of bubbles. Here, the thermal conductive layer 134 is indium tin oxide (ITO), which is a transparent conductive material. Etc. are used.
온도 센서(140)는 하부기판(105)의 일측부에 설치되어 액정패널(106)의 온도를 감지하게 된다. 이러한 온도 센서(140)는 다수의 박막트랜지스터로 구성된다. 이에 따라, 박막트랜지스터의 온도 의존성을 이용하여 박막트랜지스터로부터 출력되는 전류로 액정패널(106)의 온도를 감지하게 된다. 이 때, 액정패널(106)의 온도가 높으면 온도 센서(140)로부터 출력되는 출력 전류량이 많아지고, 액정패널(106)의 온도가 낮으면 온도 센서(140)로부터 출력되는 출력 전류량은 적어진다. 이 온도 센서(140)로부터 출력되는 전류량은 구동 회로부(150)로 공급된다.The temperature sensor 140 is installed at one side of the lower substrate 105 to sense the temperature of the liquid crystal panel 106. The temperature sensor 140 is composed of a plurality of thin film transistors. Accordingly, the temperature of the liquid crystal panel 106 is sensed by the current output from the thin film transistor using the temperature dependency of the thin film transistor. At this time, when the temperature of the liquid crystal panel 106 is high, the amount of output current output from the temperature sensor 140 increases, and when the temperature of the liquid crystal panel 106 is low, the amount of output current output from the temperature sensor 140 decreases. The amount of current output from the temperature sensor 140 is supplied to the driving circuit unit 150.
구동 회로부(150)는 온도 센서(140)로부터 공급되는 전류량을 바탕으로 액정패널(106)의 온도를 검출하게 된다. 다시말해서, 온도 센서(106)로부터 공급되는 전류를 미리 설정된 기준전류와 비교하여 액정패널(106)의 온도를 검출하게 된다. 이 때, 구동 회로부(150)에서 검출된 액정패널(106)의 온도가 미리 설정된 기준전류 이하이면 구동 회로부(150)는 열전도부(130)에 전압을 공급하여 액정패널(106)의 온도를 조절하게 된다. 만약, 구동 회로부(150)에서 검출된 액정패널(106)의 온도가 미리 설정된 기준전류 이상이면 구동 회로부(150)는 동작하지 않는다. 한편, 구동 회로부(150)는 온도 센서(140)가 동작할 수 있도록 일정량의 전압을 공급하게 된다. 여기서, 구동 회로부(150) 및 열전도부(130)는 온도 제어부로 표현될 수도 있다.The driving circuit unit 150 detects the temperature of the liquid crystal panel 106 based on the amount of current supplied from the temperature sensor 140. In other words, the temperature of the liquid crystal panel 106 is detected by comparing the current supplied from the temperature sensor 106 with a preset reference current. At this time, if the temperature of the liquid crystal panel 106 detected by the driving circuit unit 150 is less than or equal to a predetermined reference current, the driving circuit unit 150 supplies a voltage to the thermal conductive unit 130 to adjust the temperature of the liquid crystal panel 106. Done. If the temperature of the liquid crystal panel 106 detected by the driving circuit unit 150 is greater than or equal to a preset reference current, the driving circuit unit 150 does not operate. On the other hand, the driving circuit unit 150 supplies a predetermined amount of voltage so that the temperature sensor 140 can operate. Here, the driving circuit unit 150 and the thermal conductive unit 130 may be represented by a temperature controller.
이와 같은 본 발명의 제1 실시예에 의한 액정표시장치는 액정패널(106)에 온도 센서(140)를 설치함으로써 액정패널(106)의 온도를 항상 일정 온도로 유지시킬 수 있게 된다. 이에 따라, 액정패널(106)의 온도 특성 저하를 방지할 수 있게 된다.In the liquid crystal display device according to the first exemplary embodiment of the present invention, the temperature sensor 140 is installed in the liquid crystal panel 106 to maintain the temperature of the liquid crystal panel 106 at a constant temperature at all times. As a result, the temperature characteristic of the liquid crystal panel 106 can be prevented from being lowered.
그런데, 이와 같은 본 발명의 제1 실시예에 의한 액정표시장치에서 온도 센서(140)는 다수의 박막트랜지스터를 이용하여 구성되므로 그 박막트랜지스터를 형성시 공정 편차에 의해 박막트랜지스터의 성능이 저하되어 액정패널(106)의 온도를 정확하게 감지할 수 없는 단점이 있다. 이를 해결하기 위해서는 구동 회로부(150)의 저항값이 변동되어야 하는데, 이는 구동 회로부(150)를 복잡하게 만드는 원인이 된다. 이에 따라, 도 6에 도시된 바와 같은 액정표시장치가 제안된다.However, in the liquid crystal display device according to the first exemplary embodiment of the present invention, since the temperature sensor 140 is configured using a plurality of thin film transistors, the performance of the thin film transistors is degraded due to the process variation when forming the thin film transistors. There is a disadvantage that the temperature of the panel 106 cannot be detected accurately. In order to solve this problem, the resistance value of the driving circuit unit 150 needs to be changed, which causes a complexity of the driving circuit unit 150. Accordingly, a liquid crystal display as shown in FIG. 6 is proposed.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 의한 액정표시장치를 나타내는 도면이다.6 is a view showing a liquid crystal display device according to a second embodiment of the present invention.
도 6를 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 의한 액정표시장치는 액정패널(206)과, 액정패널(206)의 배면에 설치되는 열전도부(230)와, 액정패널(206) 상에 설치되는 온도 센서(240) 및 병렬 배선(242)과, 열전도부(230)를 구동시키기 위한 구동회로부(250)를 구비한다.Referring to FIG. 6, the liquid crystal display according to the second exemplary embodiment of the present invention includes a liquid crystal panel 206, a heat conductive portion 230 provided on a rear surface of the liquid crystal panel 206, and a liquid crystal panel 206. The temperature sensor 240 and the parallel wiring 242 which are provided, and the drive circuit part 250 for driving the heat conduction part 230 are provided.
액정패널(206)은 상부기판(203) 및 하부기판(205) 사이에 액정이 주입되고 상부기판(203)과 하부기판(205) 사이의 간격을 일정하게 유지시키기 위한 도시하지 않은 스페이서를 구비한다. 이러한, 액정패널(206)의 상부기판(203)에는 도시하지 않은 컬러필터, 공통전극, 블랙 매트릭스 등이 형성된다. 또한, 액정패널(206)의 하부기판(205)에는 도시하지 않은 데이터라인과 게이트라인 등의 신호배선이 형성되고, 데이터라인과 게이트라인의 교차부에 박막트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하 "TFT"라 함)가 형성된다. TFT는 게이트라인으로부터의 스캔신호(게이트펄스)에 응답하여 데이터라인으로부터 액정셀 쪽으로 전송될 데이터신호를 절환하게 된다. 데이터라인과 게이트라인 사이의 화소영역에는 화소전극이 형성된다. 또한, 하부기판(205)의 일측부에는 데이터라인들과 게이트라인들 각각 접속되는 테이프 패드영역이 형성되고, 이 테이프 패드영역에는 TFT에 구동신호를 인가하기 위한 드라이버 집적회로가 실장된 도시하지 않은 테이프 캐리어 패키지(Tape Carrier Package)가 부착된다. 이 테이프 캐리어 패키지는 드라이버 집적회로로부터 데이터신호를 데이터라인들에 공급한다. 또한 스캔신호를 게이트라인들에 공급한다. 이 때, 상부기판(203)과 하부기판(205)은 씰재(210)에 의해 합착된다. 이러한, 액정패널(206)의 상부기판(203)에는 상부 편광 시이트가 부착되고, 하부기판(205)의 배면에는 하부 편광 시이트가 부착된다.The liquid crystal panel 206 includes a spacer (not shown) for injecting liquid crystal between the upper substrate 203 and the lower substrate 205 and for maintaining a constant gap between the upper substrate 203 and the lower substrate 205. . The upper substrate 203 of the liquid crystal panel 206 is formed with a color filter, a common electrode, a black matrix, and the like, which are not shown. The lower substrate 205 of the liquid crystal panel 206 is provided with signal wirings such as data lines and gate lines (not shown), and a thin film transistor (“TFT”) at an intersection of the data lines and the gate lines. Is formed. The TFT switches the data signal to be transmitted from the data line toward the liquid crystal cell in response to the scan signal (gate pulse) from the gate line. The pixel electrode is formed in the pixel region between the data line and the gate line. In addition, a tape pad region is formed at one side of the lower substrate 205 to connect the data lines and the gate lines. The tape pad region is not shown in which a driver integrated circuit for applying a driving signal to the TFT is mounted. Tape Carrier Package is attached. This tape carrier package supplies the data signal from the driver integrated circuit to the data lines. The scan signal is also supplied to the gate lines. At this time, the upper substrate 203 and the lower substrate 205 are bonded by the seal member 210. The upper polarizing sheet is attached to the upper substrate 203 of the liquid crystal panel 206, and the lower polarizing sheet is attached to the rear surface of the lower substrate 205.
열전도부(230)는 접착제를 통해 도시하지 않은 하부 편광판에 접착된다. 이러한 열전도부(230)는 도 5에 도시된 바와 같이 지지기판(132)과 지지기판(132) 상에 형성되는 열전도층(134)과, 그 열전도층(134)의 외곽영역에 도전성금속 위에 은(Ag)이 적층된 구조를 갖는 열전도 라인(136)을 구비한다. 이러한 열전도부(230)는 본 발명의 제1 실시예에서 설명되어 있으므로 자세한 설명은 이하 생략한다.The heat conductive part 230 is bonded to the lower polarizer not shown through the adhesive. As shown in FIG. 5, the heat conduction unit 230 includes a heat conduction layer 134 formed on the support substrate 132 and the support substrate 132, and the silver on the conductive metal in the outer region of the heat conduction layer 134. A heat conduction line 136 having a structure in which Ag is stacked is provided. Since the heat conductive part 230 is described in the first embodiment of the present invention, a detailed description thereof will be omitted below.
온도 센서(240)는 하부기판(205)의 일측부에 설치되어 액정패널(206)의 온도를 감지하게 된다. 이러한 온도 센서(240)는 다수의 박막트랜지스터로 구성된다. 이에 따라, 박막트랜지스터의 온도 의존성을 이용하여 박막트랜지스터로부터 출력되는 전류로 액정패널(206)의 온도를 감지하게 된다. 이 때, 액정패널(206)의 온도가 높으면 온도 센서(240)로부터 출력되는 출력 전류량이 많아지고, 액정패널(206)의 온도가 낮으면 온도 센서(240)로부터 출력되는 출력 전류량은 적어진다. 이 온도 센서(240)로부터 출력되는 전류량은 병렬 배선(242)으로 공급된다.The temperature sensor 240 is installed at one side of the lower substrate 205 to sense the temperature of the liquid crystal panel 206. The temperature sensor 240 is composed of a plurality of thin film transistors. Accordingly, the temperature of the liquid crystal panel 206 is sensed by the current output from the thin film transistor using the temperature dependency of the thin film transistor. At this time, when the temperature of the liquid crystal panel 206 is high, the amount of output current output from the temperature sensor 240 increases, and when the temperature of the liquid crystal panel 206 is low, the amount of output current output from the temperature sensor 240 decreases. The amount of current output from the temperature sensor 240 is supplied to the parallel wiring 242.
병렬 배선(242)은 도 7에 도시된 바와 같이 다수의 도전성 물질이 병렬 형태로 구성된다.(즉, 등가적으로 병렬 저항) 이러한 병렬 배선(242)은 공정 편차에 의해 다른 저항값을 갖는 온도 센서(240)의 출력에 대해 적절한 저항값을 갖도록 하여 온도 센서(240)로부터 출력되는 전류를 제어하여 구동 회로부(250)로 공급한다. 다시말해서, 온도 센서(240) 형성시 공정 편차에 의해 서로 다른 전류가 출력되더라도 이 출력이 공급되는 병렬 배선(242)의 저항값을 제어함으로써 같은 조건하에서 온도 센서(240)로부터 정확한 전류가 출력될 수 있으므로 액정패널(206)의 온도를 정확하게 감지할 수 있게 된다. 이 때, 병렬 배선(242)의 저항값을 제어하는 방법은 레이저 커팅을 이용하여 기준전류가 출력되는 저항값을 갖도록 병렬저항을 절단시키는 것이다. 여기서, 병렬 배선(242)의 배선 수는 온도센서(240)가 최대 전류를 출력할 수 있도록 형성된다.The parallel wiring 242 is composed of a plurality of conductive materials in parallel as shown in FIG. 7 (that is, equivalently parallel resistance). The parallel wiring 242 is a temperature having different resistance values due to process variations. The current output from the temperature sensor 240 is controlled to have an appropriate resistance value with respect to the output of the sensor 240 and is supplied to the driving circuit unit 250. In other words, even when different currents are output due to process variation in forming the temperature sensor 240, the correct current can be output from the temperature sensor 240 under the same conditions by controlling the resistance value of the parallel wiring 242 to which the output is supplied. As a result, the temperature of the liquid crystal panel 206 can be accurately detected. At this time, the method of controlling the resistance value of the parallel wiring 242 is to cut the parallel resistance so that the reference current is outputted by using laser cutting. Here, the number of wires of the parallel wires 242 is formed so that the temperature sensor 240 can output the maximum current.
이를 상세히 설명하면, 온도 센서(240)로부터 출력되는 전류는 Ia가 출력되어야 하는데 온도 센서(240) 형성시 공정 편차로 인해 Ia보다 많은 Ib가 출력된다고 하자. 그리고, 병렬 배선(242)의 배선수는 온도센서(240)가 최대 전류를 출력할 수 있도록 n(n은 1보다 큰 정수)개가 형성된다고 가정하자. 이 때, 병렬 배선(242)이 n개의 배선 수가 형성되었을 경우 온도 센서(240)로부터 Ib의 전류가 출력되므로 기준전류가 출력되도록 레이저 커팅을 이용하여 도 8a에 도시된 바와 같이 병렬 배선(242)의 n개의 배선 수 중 다수개를 절단시킨다. 이에 따라, 도 8b에 도시된 등가저항 회로에서 볼수 있듯이 병렬 배선(242)의 저항값이 증가하게 되어 온도 센서(240)로부터 출력되어야 하는 전류량은 Ia가 된다. 이 때, 레이저 커팅을 이용하여 n개의 배선 수 중 절단시키는 배선수는 기준전류가 온도 센서(240)로부터 출력될 수 있는 저항값을 갖도록 설정된다. 이에 따라, 온도 센서(240)로부터 출력되는 전류의 편차를 보상할 수 있게 된다. In detail, it is assumed that the current output from the temperature sensor 240 should be outputted with Ia, but more Ib is outputted than Ia due to the process variation when the temperature sensor 240 is formed. And, it is assumed that the number of wirings of the parallel wiring 242 is formed such that n (n is an integer greater than 1) so that the temperature sensor 240 can output the maximum current. At this time, when the number of wirings of the parallel wiring 242 is formed, the current of Ib is output from the temperature sensor 240, so that the parallel wiring 242 as shown in FIG. 8A using laser cutting to output the reference current. Many of the n number of wirings are cut off. Accordingly, as can be seen in the equivalent resistance circuit shown in FIG. 8B, the resistance value of the parallel wiring 242 is increased so that the amount of current to be output from the temperature sensor 240 becomes Ia. At this time, the number of wirings to be cut out of the n wirings using laser cutting is set so that the reference current has a resistance value that can be output from the temperature sensor 240. Accordingly, the deviation of the current output from the temperature sensor 240 can be compensated for.
구동 회로부(250)는 병렬 배선(242)에 의해 온도 센서(240)로부터 출력되는 보상된 전류를 바탕으로 액정패널(206)의 온도를 검출하게 된다. 다시말해서, 온도 센서(240)로부터 공급되는 보상된 전류를 미리 설정된 기준전류와 비교하여 액정패널(206)의 온도를 검출하게 된다. 이 때, 구동 회로부(250)에서 검출된 액정패널(206)의 온도가 미리 설정된 기준전류 이하이면 구동 회로부(250)는 열전도부(230)에 전압을 공급하여 액정패널(206)의 온도를 조절하게 된다. 만약, 구동 회로부(250)에서 검출된 액정패널(206)의 온도가 미리 설정된 기준전류 이상이면 구동 회로부(250)는 동작하지 않는다. 한편, 구동 회로부(250)는 온도 센서(240)가 동작할 수 있도록 일정량의 전압을 공급하게 된다. 여기서, 구동 회로부(250) 및 열전도부(230)는 온도 제어부로 표현될 수 있다.The driving circuit 250 detects the temperature of the liquid crystal panel 206 based on the compensated current output from the temperature sensor 240 by the parallel wiring 242. In other words, the temperature of the liquid crystal panel 206 is detected by comparing the compensated current supplied from the temperature sensor 240 with a preset reference current. At this time, if the temperature of the liquid crystal panel 206 detected by the driving circuit unit 250 is less than or equal to a predetermined reference current, the driving circuit unit 250 supplies a voltage to the thermal conductive unit 230 to adjust the temperature of the liquid crystal panel 206. Done. If the temperature of the liquid crystal panel 206 detected by the driving circuit unit 250 is greater than or equal to a preset reference current, the driving circuit unit 250 does not operate. On the other hand, the driving circuit unit 250 supplies a predetermined amount of voltage so that the temperature sensor 240 can operate. Here, the driving circuit 250 and the heat conduction unit 230 may be represented by a temperature controller.
이와 같은 본 발명의 제2 실시예에 의한 액정표시장치는 액정패널(206)에 적절한 온도를 유지시키기 위하여 온도 센서(240)를 형성할 때 공정 편차에 의해 온도 센서(240)로부터 출력되는 전류값의 편차가 발생하더라도 병렬 배선(242)를 이용하여 온도 센서(240)로부터 보상된 전류값이 출력되도록 제어가능한다. 이에 따라, 액정패널(206)의 온도를 항상 일정하게 유지시킬 수 있게 된다.The liquid crystal display according to the second exemplary embodiment of the present invention has a current value output from the temperature sensor 240 due to process variation when the temperature sensor 240 is formed to maintain an appropriate temperature in the liquid crystal panel 206. Even if a deviation occurs, the parallel wiring 242 can be used to control the current value compensated from the temperature sensor 240 to be output. Accordingly, the temperature of the liquid crystal panel 206 can be kept constant at all times.
그런데, 이와 같은 본 발명의 제2 실시예에 의한 액정표시장치는 열전도층을 지지하기 위한 지지기판이 두꺼운 유리기판으로 형성된다. 이 유리기판으로 인해 전체 액정표시장치의 무게 및 두께가 증대되는 단점이 있다. 이에 따라, 도 9에 도시된 바와 같은 액정표시장치가 제안된다.However, the liquid crystal display device according to the second embodiment of the present invention is formed of a glass substrate having a thick support substrate for supporting the thermal conductive layer. This glass substrate has a disadvantage in that the weight and thickness of the entire liquid crystal display device are increased. Accordingly, a liquid crystal display as shown in FIG. 9 is proposed.
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 의한 액정표시장치를 나타내는 도면이다. 9 is a view showing a liquid crystal display device according to a third embodiment of the present invention.
도 9를 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 의한 액정표시장치는 액정패널(306)과, 액정패널(306) 사이에 형성되는 열전도층(330)과, 열전도층(330) 상에 형성되는 절연막(320)과, 절연막(320) 상에 설치되는 설치되는 온도 센서(340) 및 병렬 배선(342)과, 열전도층(330)을 구동시키기 위한 구동회로부(350)를 구비한다.9, the liquid crystal display according to the third exemplary embodiment of the present invention is formed on the liquid crystal panel 306, the thermal conductive layer 330 formed between the liquid crystal panel 306, and the thermal conductive layer 330. An insulating film 320, a temperature sensor 340 and a parallel wiring 342 provided on the insulating film 320, and a driving circuit unit 350 for driving the thermal conductive layer 330.
이와 같은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정표시장치는 열전도층(330)이 하부기판(305) 상에 형성되어 액정표시장치를 박형화, 경량화할 수 있게 된다. 이러한 본 발명의 제3 실시예에 의한 액정표시장치는 본 발명의 제2 실시예에 의한 액정표시장치와 동일한 방법으로 구동된다. 이에 따라, 본 발명의 제3 실시예에 의한 액정표시장치는 액정패널(306)에 적절한 온도를 유지시키기 위하여 온도 센서(340) 형성할 때 공정 편차에 의해 온도 센서(340)로부터 출력되는 전류값의 편차가 발생하더라도 병렬 배선(342)를 이용하여 온도 센서(240)로부터 보상된 전류값이 출력되도록 제어가능한다. 따라서, 액정패널(306)의 온도를 항상 일정하게 유지시킬 수 있게 된다. In the liquid crystal display according to the third exemplary embodiment of the present invention, the heat conductive layer 330 is formed on the lower substrate 305 so that the liquid crystal display can be made thinner and lighter. The liquid crystal display device according to the third embodiment of the present invention is driven in the same manner as the liquid crystal display device according to the second embodiment of the present invention. Accordingly, in the liquid crystal display according to the third embodiment of the present invention, the current value output from the temperature sensor 340 due to the process deviation when the temperature sensor 340 is formed to maintain the proper temperature in the liquid crystal panel 306. Even if a deviation occurs, it is possible to control the current value compensated from the temperature sensor 240 by using the parallel wiring 342. Therefore, the temperature of the liquid crystal panel 306 can be kept constant at all times.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 그 구동방법에 의하면 액정패널의 온도를 감지하기 위해 온도 센서를 형성함과 아울러 액정패널 상에 병렬 배선을 형성시킨다. 이 때, 병렬 배선의 배선를 레이저 커팅으로 절단시킴으로써 온도 센서 형성시 공정 편차에 의해 달라지는 전류을 보상하여 액정패널의 온도를 항상 일정하게 유지시킬 수 있게 된다.As described above, according to the liquid crystal display and the driving method thereof according to the embodiment of the present invention, a temperature sensor is formed to sense the temperature of the liquid crystal panel, and parallel wirings are formed on the liquid crystal panel. At this time, by cutting the wiring of the parallel wiring by laser cutting, it is possible to compensate the current which is changed by the process variation when forming the temperature sensor to keep the temperature of the liquid crystal panel constant at all times.
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.Those skilled in the art will appreciate that various changes and modifications can be made without departing from the technical spirit of the present invention. Therefore, the technical scope of the present invention should not be limited to the contents described in the detailed description of the specification but should be defined by the claims.
도 1은 종래의 액정표시모듈을 나타내는 단면도. 1 is a cross-sectional view showing a conventional liquid crystal display module.
도 2는 종래의 다른 실시예에 의한 액정표시모듈을 나타내는 도면.2 is a view showing a liquid crystal display module according to another embodiment of the prior art.
도 3은 도 2에 도시된 열전도부를 상세히 나타내는 도면.3 is a view showing in detail the heat conduction portion shown in FIG.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 의한 액정표시장치를 나타내는 도면.4 is a view showing a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention.
도 5는 도 4에 도시된 열전도부를 상세히 나타내는 도면.5 is a view showing in detail the heat conduction portion shown in FIG.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 의한 액정표시장치를 나타내는 도면.6 is a view showing a liquid crystal display device according to a second embodiment of the present invention.
도 7은 도 6에 도시된 병렬 배선을 상세히 나타내는 도면.FIG. 7 is a view showing details of the parallel wiring shown in FIG. 6; FIG.
도 8a는 도 6에 도시된 온도 센서로부터 출력되는 전류값을 제어하기 위한 병렬 배선을 절단시킨 도면.FIG. 8A is a diagram illustrating a parallel wire cut for controlling a current value output from the temperature sensor shown in FIG. 6. FIG.
도 8b는 도 8a에 도시된 병렬 배선을 등가적으로 표현한 도면.FIG. 8B is an equivalent representation of the parallel wiring shown in FIG. 8A. FIG.
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 의한 액정표시장치를 나타내는 도면. 9 is a view showing a liquid crystal display device according to a third embodiment of the present invention.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ><Description of Symbols for Main Parts of Drawings>
6,106,206,306 : 액정패널 30,130,230 : 열전도부 6,106,206,306: liquid crystal panel 30,130,230: heat conduction part
32,132 : 지지기판 34,134,330 : 열전도층32,132: support substrate 34,134,330: thermal conductive layer
36,136 : 열전도라인 110,210,310 : 씰재36,136: heat conduction line 110,210,310: sealant
140,240,340 : 온도 센서 150,250,350 : 구동회로부140,240,340: Temperature sensor 150,250,350: Drive circuit part
242,342 : 병렬 배선 320 : 절연막 242,342 Parallel wiring 320 Insulation film
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