KR20060062800A - 액정표시장치와 그 구동방법 - Google Patents

액정표시장치와 그 구동방법 Download PDF

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Abstract

본발명은 액정표시장치와 그 구동방법에 관한 것이다. 본발명에 따른 액정표시장치는 각각 주사신호를 전송하는 제1게이트선으로 이루어진 제1게이트선 블록 및 제2게이트선으로 이루어진 제2게이트선 블록과, 상기 제1게이트선 블록에 화상신호를 전송하는 제1데이터선으로 이루어진 제1데이터선 블록 및 상기 제2게이트선 블록에 화상신호를 전송하는 제2데이터선으로 이루어진 제2데이터선 블록과, 상기 게이트선 블록에 주사신호를 인가하는 게이트 구동부와, 상기 제1데이터선 블록에 화상신호를 인가하는 제1데이터 구동부와 및 상기 제2데이터선 블록에 화상신호를 인가하는 제2데이터 구동부와, 프레임 개시 시에 상기 제2게이트선 블록에 인가되는 화상신호가 상기 제1게이트선 블록에 인가되는 화상신호보다 소정 시간 지연되어 인가되도록 상기 게이트 구동부와 상기 데이터 구동부를 제어하는 타이밍 제어기를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 의하여 듀얼 스캔 액정표시장치에서 경계가 인식되는 문제를 감소시킬 수 있다.

Description

액정표시장치와 그 구동방법{LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND DRIVING METHOD OF THE SAME}
도 1은 본발명의 제1실시예에 따른 액정표시장치의 블록도이고,
도 2는 본발명의 제1실시예에 따른 각 구동신호의 파형도이고,
도 3은 본발명의 제2실시예에 따른 각 구동신호의 파형도이다.
* 도면의 주요부분의 부호에 대한 설명 *
100 : 액정 표시 패널 210 : 제1데이터 구동부 220 : 제2데이터 구동부 300 : 게이트 구동부
400 : 메모리 500 : 타이밍 제어기
본 발명은, 액정표시장치와 그 구동방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 듀얼 스캔 액정표시장치의 경계 인식 문제를 감소시킨 액정표시장치와 그 구동방법에 관한 것이다.
액정표시장치는 박막트랜지스터가 형성되어 있는 박막트랜지스터 기판과 컬러필터층이 형성되어 있는 컬러필터 기판, 그리고 이들 사이에 액정층이 위치하고 있 는 액정 표시 패널을 포함한다. 액정 표시 패널은 비발광소자이기 때문에 박막트랜지스터 기판의 후면에는 빛을 조사하기 위한 백라이트 유닛이 위치할 수 있다. 백라이트 유닛에서 조사된 빛은 액정층의 배열상태에 따라 투과량이 조절된다.
액정표시장치의 박막트랜지스터 기판은 게이트 온 전압(Von) 등의 주사 신호를 전달하는 다수의 게이트선과 이 게이트선에 교차하여 형성되며 화상 신호를 전달하는 데이터선을 포함하며, 이들 게이트선과 데이터선에 의해 둘러싸인 영역에 형성되며 각각 게이트선 및 데이터선과 스위칭 소자(박막트랜지스터)를 통해 연결되는 행렬 형태의 다수의 화소를 포함한다.
이러한 구조의 액정표시장치에서 각 화소에 화상 신호를 인가하는 방법은 다음과 같다.
먼저 게이트선들에 순차적으로 주사 신호인 게이트 온 신호(Von)를 인가하여 게이트선에 연결된 스위칭 소자(박막트랜지스터)를 순차적으로 턴 온시키고, 이와 동시에 상기 게이트선에 대응하는 화소 행에 인가할 화상 신호(계조 전압)를 각 데이터선에 공급한다. 그러면, 데이터선에 공급된 화상신호는 턴 온된 박막트랜지스터를 통해 각 화소에 인가된다. 이때, 한 프레임 주기 동안 모든 게이트선들에 순차적으로 게이트 온 신호를 인가하여 모든 화소 행에 화상 신호를 인가함으로써, 결국 하나의 프레임의 화상을 표시한다.
한편, 최근에는 액정표시장치의 해상도가 높아짐에 따라 더욱 많은 수의 게이트선이 필요해지고 있다. 그런데 한 프레임을 주사하는데 걸리는 시간은, 예를 들 어, 1/60초로 제한되어 있기 때문에 각 게이트선에 인가되는 게이트 온 신호의 시구간(time interval)은 그 만큼 작아지게 된다. 따라서 박막트랜지스터의 턴 온 시간 동안 충분한 화상 신호가 인가되지 않아 화질이 떨어지는 문제점이 있다.
따라서 최근에는 충분한 게이트 온 시간을 확보하기 위해, 화면(게이트선)을 상하로 2분할하여 액정표시장치를 구동하는 방식(듀얼 스캔 방식)이 제안되고 있다.
그런데 듀얼 스캔 구동에 있어서는, 상하로 나누어진 표시 화면의 경계가 사용자에게 인지되는 문제가 있다.
따라서 본 발명의 목적은 경계가 인식되는 문제가 감소된 듀얼 스캔 구동 액정표시장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 경계가 인식되는 문제가 감소된 듀얼 스캔 구동 액정 표시장치의 구동방법을 제공하는 것이다.
상기의 목적은, 각각 주사신호를 전송하는 제1게이트선으로 이루어진 제1게이트선 블록 및 제2게이트선으로 이루어진 제2게이트선 블록과, 상기 제1게이트선 블록에 화상신호를 전송하는 제1데이터선으로 이루어진 제1데이터선 블록 및 상기 제2게이트선 블록에 화상신호를 전송하는 제2데이터선으로 이루어진 제2데이터선 블록과, 상기 게이트선 블록에 주사신호를 인가하는 게이트 구동부와, 상기 제1데이터선 블록에 화상신호를 인가하는 제1데이터 구동부와 및 상기 제2데이터선 블록 에 화상신호를 인가하는 제2데이터 구동부와, 프레임 개시 시에 상기 제2게이트선 블록에 인가되는 화상신호가 상기 제1게이트선 블록에 인가되는 화상신호보다 소정 시간 지연되어 인가되도록 상기 게이트 구동부와 상기 데이터 구동부를 제어하는 타이밍 제어기를 포함하는 것에 의하여 달성될 수 있다.
상기 게이트선은 2m개로 마련되고, 상기 제1게이트선 블록은 첫번째 내지 m번째 게이트선을 포함하며, 상기 제2게이트선 블록은 m+1번째 내지 2m번째 게이트선을 포함하는 것이 바람직하다.
주사신호는 한 프레임에 있어서, 제1게이트선 블록에서는 m번째 게이트선에서부터 시작하여 첫번째 게이트선까지 순차적으로 인가되며, 제2게이트선 블록에서는 m+1번째 게이트선에서부터 시작하여 2m번째 게이트선까지 순차적으로 인가되는 것이 바람직하다.
주사신호는 한 프레임에 있어서, 제1게이트 블록에서는 첫번째 게이트선에서부터 시작하여 m번째 게이트선까지 순차적으로 인가되며, 제2게이트선 블록에서는 2m번째 게이트선에서부터 시작하여 m+1번째 게이트선까지 순차적으로 인가되는 것이 바람직하다.
프레임 개시 시에 상기 제2게이트선 블록에 인가되는 화상신호는 상기 제1게이트선 블록에 인가되는 화상신호보다 1 수평 동기 신호 시간(1H) 만큼 지연되는 것이 바람직하다.
상기 제1데이터선과 상기 제2데이터선은 상기 제1게이트선 블록과 상기 제2게이트선 블록의 경계에서 절단되어 있는 것이 바람직하다.
상기 제1게이트선 블록 및 상기 제2게이트선 블록에 대응하는 화소행으로 인가할 화상 신호가 저장되어 있으며, 인가되는 읽기 클락 신호에 동기하여 저장된 화상 신호를 상기 제1 및 제2 데이터 구동부로 출력하는 메모리를 더 포함하는 것이 바람직하다.
상기 본발명의 다른 목적은 각각 주사신호를 전송하는 제1게이트선으로 이루어진 제1게이트선 블록 및 제2게이트선으로 이루어진 제2게이트선 블록을 포함하는 액정표시장치의 구동방법에 있어서, 프레임 개시 시에 상기 제2게이트선 블록에 인가되는 게이트 온 전압(Von)이 상기 제1게이트선 블록에 인가되는 게이트 온 전압에 비하여 일정 시간 지연되어 인가되도록 하는 것에 의하여 달성될 수 있다.
프레임 개시 시에 상기 제2게이트선 블록에 연결된 제2데이터 구동부의 로드신호가 상기 제1게이트선 블록에 연결된 제1데이터 구동부의 로드신호에 비해 상기 일정 시간 지연되도록 하는 것이 바람직하다.
상기 일정시간은 1 수평 동기 신호 시간인 것이 바람직하다.
일반적으로 듀얼 스캔(dual scan) 방식의 액정표시장치의 경계에 의하여 발생되는 휘도차는 평판 디스플레이 장치의 구조상 존재할 수 밖에 없는 신호 간섭에 의한 것으로서, 평판 디스플레이 장치의 종류에 따라, 용량성 간섭, 저항성 간섭이나 또는 용량성과 저항성 간섭의 복합에 의하여 신호 간섭이 발생한다.
데이터선이 단선되지 않는 싱글 스캔 방식의 액정표시장치에서는 이러한 신호 간섭이 모든 데이터선을 따라 일정하게 형성되고 이에 따라 불필요한 용량(capacitance)의 전기 광학적 작용이 일정하게 발생된다. 그러나 경계를 따라 데이터선이 단선되어 있는 듀얼 스캔 방식의 액정표시장치에서는, 불필요한 용량의 구성과 그 작용이 데이터선의 절단점(경계)을 따라서 발생하며 이러한 불연속적인 변화가 디스플레이 장치의 전기 광학적 작용에 대해서도 불연속적인 변화를 유발시킨다. 이러한 변화가 연속적으로 발생할 경우에는 인간의 눈에 거의 감지가 되지 않을 정도로 아주 미세하다.
그러나, 이러한 미세한 변화가 급격하면서도 듀얼 스캔 액정표시장치의 경계와 같이 일정한 형태(선 또는 면)를 가지는 경우에는 휘도차가 미세함에도 불구하고 사용자에게 감지될 수 있다.
본발명은 이와 같은 경계 감지의 문제를 해결하기 위한 것으로, 경계를 사이에 둔 양쪽 게이트선에 동시에 게이트 온 신호가 인가되지 않도록 하여 신호간섭을 감소시킨다.
이하 첨부된 도면을 참조로 하여 본발명을 더욱 상세히 설명하겠다.
도 1은 본발명의 제1실시예에 따른 액정표시장치(1)의 블록도이다.
제1실시예에 따른 액정표시장치(1)는 액정 표시 패널(100), 제1 및 제2 데이터 구동부(210, 220), 게이트 구동부(300), 메모리(400)와 타이밍 제어기(500)를 포함한다.
액정 표시 패널(100)에는 게이트 온 신호를 전달하기 위한 다수의 게이트선(G1내지 G2m)이 형성되어 있으며, 화상 신호를 나타내는 계조 전압을 전달하기 위한 데 이터선(D1-Dn, C1-Cn)이 형성되어 있다. 게이트선과 데이터선에 의해 둘러싸인 영역은 각각 화소를 이룬다. 각 화소는 게이트선과 데이터선에 각각 게이트 전극 및 소스 전극이 연결되는 박막트랜지스터와, 박막트랜지스터의 드레인 전극에 연결되는 화소 전극 그리고 공통 전압이 인가되는 공통 전극을 포함하다.
여기서 다수의 게이트선은 첫번째 게이트선(G1) 내지m번째 게이트선(Gm)으로 이루어진 제1게이트선 블록과, m+1번째 게이트선(Gm+1) 내지 2m번째 게이트선(G2m)으로 이루어진 제2게이트선 블록으로 나누어진다. 또한 게이트선에 대응하는 화소에 연결된 데이터선은 제1게이트선 블록과 연결되어 있으며 첫번째 데이터선(D1) 내지 n번째 데이터선(Dn)으로 이루어진 제1데이터선 블록과, 제2게이트선 블록과 연결되어 있으며 첫번째 데이터선(C1) 내지 n번째 데이터선(Cn)으로 이루어진 제2데이터선 블록으로 분리된다. 각 데이터선, 예를 들어 D1과 C1은. 제1게이트선 블록과 제2게이트선 블록의 경계에서 서로 분리되어 있다.
따라서 제1실시예에 따른 액정 표시 패널(100)은 제1게이트선 블록과 제1데이터선 블록을 포함하는 제1패널(100A)과 제2게이트선 블록과 제2데이터선 블록을 포함하는 제2패널(100B)로 나눌 수 있다.
제1데이터 구동부(210)과 제2 데이터 구동부(220)는 각각 액정 표시 패널(100)의 상부 및 하부에 형성되며, 메모리(400)로부터 인가되는 화상신호 데이터에 따라 각각 제1데이터선 블록과 제2데이터선 블록에 화상 신호를 나타내는 계조 전압을 인가한다.
타이밍 제어기(500)는 외부로부터 화상 데이터 신호(DATA), 메인클락(MCLK), 수평동기신호(Hsync), 수직 동기 신호(Vsync)를 입력받아 필요한 타이밍 신호를 각각 메모리(400), 게이트 구동부(300), 제1 데이터 구동부(210) 그리고 제2 데이터 구동부(220)에 공급한다. 여기서 제1실시예에 따른 타이밍 제어기(500)는 경계를 사이에 두고 서로 인접한 제1게이트선 블록의 m번째 게이트선(Gm)과 제2게이트선 블록의 m+1번째 게이트선(Gm+1)이 동시에 구동되지 않도록 게이트 구동부(300), 제1데이터 구동부(210) 그리고 제2데이터 구동부(220)를 제어한다.
메모리(400)는 타이밍 제어기(500)로부터 공급되는 쓰기 클락 신호(WCLK)와 쓰기 클락 신호(WCLK) 주파수의 1/2인 읽기 클락신호(RCLK)에 동기하여 각각 제1데이터 구동부(210) 및 제2데이터 구동부(220)에 인가될 화상 데이터 신호를 쓰고 읽는다. 여기서는 메모리(400)가 상부 메모리 및 하부 메모리로 분류되어 있으나, 반드시 이에 한정되지 않는다.
이하에서는 도1과 함께 본발명의 제1실시예에 따른 각 구동신호의 파형도를 나타낸 도 2를 참조하여 액정표시장치(1)의 동작을 설명한다.
먼저, 외부로부터 화상 데이터 신호(DATA), 메인 클락(MCLK), 프레임 동기 신호인 수직동기신호(Vsync), 수평 라인(즉, 주사 라인)의 동기신호인 수직 동기 신호(Hsync)가 타이밍 제어기(500)로 입력된다.
메모리(400)는 타이밍 제어기(500)로부터 출력되는 쓰기 클락(WCLK)에 동기하 여 데이터를 기록한다. 즉 첫번째 화소 행에 인가될 화소 데이터부터 차례로 쓰기 클락신호(WCLK)에 동기하여 메모리(400)에 기록한다.
상기와 같이 메모리(400)에 각 화소행에 인가될 화소 데이터가 모두 기록되면, 읽기 클락신호(RCLK)에 동기하여 제1데이터 구동부(210) 또는 제2데이터 구동부(220)로 화상 데이터가 전송된다.
제1 데이터 구동부(210)과 제2 데이터 구동부(220)는 클락(HCLK)에 동기되어 전송된 화상 데이터 신호를 각각 대응하는 계조 전압으로 바꾼 다음에, 타이밍 제어기(500)로부터 출력되는 로드(LOAD)신호에 따라 제1데이터선 블록(D1 내지 Dn) 및 제2데이터선 블록(C1 내지 Cn)에 라인 단위로 인가한다.
게이트 구동부(300)는 타이밍 제어기(500)로부터 출력되는 시작신호(STV)와 게이트 클락(CPV)에 동기되어 제1게이트선 블록의 게이트선과 제2게이트선 블록의 게이트선에 게이트 온 전압을 인가한다. 게이트 온 전압 인가 순서를 보면, 제1게이트선 블록에서는 상부의 첫번째 게이트선(G1)에서 시작하여 경계에 인접한 m번째 게이트선(Gm)방향으로 인가하며, 제2게이트선 블록에서는 하부의 2m번째 게이트선(G2m)에서 시작하여 경계에 위치한 m+1번째 게이트선(Gm+1) 방향으로 인가한다. 즉, 액정 표시 패널(100)의 양쪽 끝에서 시작되어 가운데(경계)를 향해 인가되는 것이다.
게이트 온 전압이 인가되면, 제1게이트선 블록 및 제2게이트선 블록의 게이트 선에 연결된 박막트랜지스터는 턴온되어, 각각 제1데이터 구동부(210)와 제2데이터 구동부(220)로부터 전달된 계조 전압이 턴 온된 박막 트랜지스터를 통해 화소 전극에 전달된다.
여기서 프레임 개시 시에, 게이트 온 전압은 제1게이트 블록의 첫번째 게이트선(G1)과 제2게이트 블록의 2m번째 게이트선(G2m)에 동시에 인가되지 않는다. 즉 제2게이트 블록의 2m번째 게이트선(G2m)에는 1 수평 동기신호(1 H) 시간만큼 지연되어 인가되는 것이다. 또한 이에 따라 제1데이터 구동부(210)와 제2데이터 구동부(220)에 인가되는 로드(LOAD) 신호 역시 제2데이터 블록에 제1데이터 블록에 비하여 1H만큼 지연되어 인가된다.
도 2에서 보면 N번째 프레임이 종료되고 블랭킹 구간을 거친 후 N+1번째 프레임이 시작될 때, 제1게이트선 블록의 첫번째 게이트선(G1)에 게이트 온 전압이 인가된 후 1H 후에 제2게이트선 블록의 2m번째 게이트선(G2m)에 게이트 온 전압이 인가된다.
게이트 온 전압 인가 시작 시간이 다르기 때문에 프레임의 종료시 게이트 온 전압 인가 종료 시간도 다르게 된다. N번째 프레임의 마지막 부분을 보면 경계를 사이에 두고 마주하는 m번째 게이트선(Gm) 과 m+1번째 게이트선(Gm+1)은 동시에 구동되지 않고 1H 만큼의 시간 간격이 발생된다. 따라서 마주하는 두 화소행이 동시에 턴 온되지 않기 때문에 서로 간의 전기적 간섭을 감소시킬 수 있다.
이상과 같은 제1실시예는 다양하게 변형될 수 있다. 예를 들어 게이트선은 3개 이상의 블록으로 나누어질 수 있다. 또한 제1게이트선 블록과 제2게이트선 블록간의 시간 지연은 1H이상이 될 수도 있다.
이하에서는 도3을 참조하여 본발명의 제2실시예를 설명한다.
게이트 온 전압은, 제1게이트선 블록에서는 경계에 위치한 m번째 게이트선(Gm)에서 시작하여 상부의 첫번째 게이트선(G1)방향으로 인가되며, 제2게이트선 블록에서는 경계에 위치한 m+1번째 게이트선(Gm+1)에서 시작하여 하부의 2m번째 게이트선(G2m)방향으로 인가된다. 즉 액정 표시 패널(100)의 가운데(경계)에서 시작하여 양쪽 방향으로 인가되는 것이다.
프레임 개시 시에 게이트 온 전압은 제1게이트 블록과 제2게이트 블록에 동시에 인가되지 않는다. 즉 제2게이트 블록에는 1 수평 동기신호(1 H) 시간만큼 지연되어 인가되는 것이다. 또한 이에 따라 제1데이터 구동부(210)와 제2데이터 구동부(220)에 인가되는 로드신호 역시 제2게이트 블록에는 제1게이트 블록에 비하여 1H만큼 지연되어 인가된다. 이에 따라 경계를 사이에 두고 마주하는 m번째 게이트선(Gm)과 m+1번째 게이트선(Gm+1)에 동시에 게이트 온 전압이 인가되지 않고 1H만큼의 시간 간격이 발생한다. 이에 따라 마주하는 두 화소행이 동시에 턴온되지 않기 때문에 서로간의 전기적 간섭을 감소시킬 수 있다.
이와 같은 구동에 따라 N번째 프레임의 종료부분을 보면 제1게이트선 블록의 첫번째 게이트선(G1)에 게이트 온 전압이 인가되고 1H 뒤에, 제2게이트선 블록의 2m번째 게이트선(G2m)에 마지막으로 게이트 온 전압이 인가된다.
이상과 같이 본발명에서는 듀얼 스캔 액정표시장치에 있어서, 경계를 사이에 두고 서로 인접한 화소행이 동시에 구동되는 것을 방지하여 서로 간의 전기적 간섭을 최소화한다. 이에 의해 사용자에게 경계가 인식되는 문제를 감소시킬 수 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 경계 인식문제가 감소된 액정표시장치가 제공된다.
또한 경계 인식문제가 감소된 액정표시장치의 구동방법이 제공된다.

Claims (10)

  1. 각각 주사신호를 전송하는 제1게이트선으로 이루어진 제1게이트선 블록 및 제2게이트선으로 이루어진 제2게이트선 블록과;
    상기 제1게이트선 블록에 화상신호를 전송하는 제1데이터선으로 이루어진 제1데이터선 블록 및 상기 제2게이트선 블록에 화상신호를 전송하는 제2데이터선으로 이루어진 제2데이터선 블록과;
    상기 게이트선 블록에 주사신호를 인가하는 게이트 구동부와;
    상기 제1데이터선 블록에 화상신호를 인가하는 제1데이터 구동부와 및 상기 제2데이터선 블록에 화상신호를 인가하는 제2데이터 구동부와;
    프레임 개시 시에 상기 제2게이트선 블록에 인가되는 화상신호가 상기 제1게이트선 블록에 인가되는 화상신호보다 소정 시간 지연되어 인가되도록 상기 게이트 구동부와 상기 데이터 구동부를 제어하는 타이밍 제어기를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 게이트선은 2m개로 마련되고,
    상기 제1게이트선 블록은 첫번째 내지 m번째 게이트선을 포함하며, 상기 제2게이트선 블록은 m+1번째 내지 2m번째 게이트선을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    주사신호는 한 프레임에 있어서, 제1게이트선 블록에서는 m번째 게이트선에서부터 시작하여 첫번째 게이트선까지 순차적으로 인가되며, 제2게이트선 블록에서는 m+1번째 게이트선에서부터 시작하여 2m번째 게이트선까지 순차적으로 인가되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  4. 제 2항에 있어서,
    주사신호는 한 프레임에 있어서, 제1게이트 블록에서는 첫번째 게이트선에서부터 시작하여 m번째 게이트선까지 순차적으로 인가되며, 제2게이트선 블록에서는 2m번째 게이트선에서부터 시작하여 m+1번째 게이트선까지 순차적으로 인가되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    프레임 개시 시에 상기 제2게이트선 블록에 인가되는 화상신호는 상기 제1게이트선 블록에 인가되는 화상신호보다 1 수평 동기 신호 시간(1H) 만큼 지연되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제1데이터선과 상기 제2데이터선은 상기 제1게이트선 블록과 상기 제2 게이트선 블록의 경계에서 절단되어 있는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 제1게이트선 블록 및 상기 제2게이트선 블록에 대응하는 화소행으로 인가할 화상 신호가 저장되어 있으며, 인가되는 읽기 클락 신호에 동기하여 저장된 화상 신호를 상기 제1 데이터 구동부와 상기 제2 데이터 구동부로 출력하는 메모리를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  8. 각각 주사신호를 전송하는 제1게이트선으로 이루어진 제1게이트선 블록 및 제2게이트선으로 이루어진 제2게이트선 블록을 포함하는 액정표시장치의 구동방법에 있어서,
    프레임 개시 시에 상기 제2게이트선 블록에 인가되는 게이트 온 전압(Von)이 상기 제1게이트선 블록에 인가되는 게이트 온 전압에 비하여 일정 시간 지연되어 인가되도록 하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    프레임 개시 시에 상기 제2게이트선 블록에 연결된 제2데이터 구동부의 로드신호가 상기 제1게이트선 블록에 연결된 제1데이터 구동부의 로드신호에 비해 상기 일정 시간 지연되도록 하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동방법.
  10. 제 8항에 있어서
    상기 일정시간은 1 수평 동기 신호 시간(1H)인 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동방법.
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