KR20070027374A - 표시 장치의 구동 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 한 특징에 따라 행렬 형태로 배열되어 있으며 각각 제1 및 제2 부화소를 포함하는 복수의 화소를 포함하는 표시 장치의 구동 장치는, 영상 신호를 처리하여 선택 신호와 함께 내보내는 제어부, 제1 및 제2 계조 기준 전압 집합을 생성하는 계조 전압 생성부, 그리고 상기 제1 및 제2 계조 기준 전압 집합과 상기 선택 신호를 입력받아 상기 영상 신호에 해당하는 데이터 전압을 생성하는 데이터 구동부를 포함하며, 상기 데이터 구동부는 상기 선택 신호에 따라 상기 제1 계조 기준 전압 집합 또는 상기 제2 계조 기준 전압 집합을 선택하는 아날로그 스위칭 소자를 포함한다.
이와 같이, 아날로그 스위칭 소자를 집적 회로로 형성하는 경우에 비하여 아날로그 스위칭 소자를 데이터 구동부에 포함시킴으로써 원가를 절감할 수 있다.
표시장치, 계조전압생성부, 데이터구동부, 스위칭소자, 아날로그, 부화소

Description

표시 장치의 구동 장치 {DRIVING APPARATUS FOR DISPLAY DEVICE}
첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명함으로써 본 발명을 분명하게 하고자 한다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 블록도이다.
도 2a 및 도 2b는 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 한 화소에 대한 등가 회로도이다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 한 부화소에 대한 등가 회로도이다.
도 4는 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 계조 전압 생성부의 블록도이다.
도 5는 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 데이터 구동부의 블록도의 한 예이다.
<도면 부호에 대한 설명>
3: 액정층 100: 하부 표시판
200: 상부 표시판
300: 액정 표시판 조립체 400: 게이트 구동부
500: 데이터 구동부
560: 멀티플렉서 600: 신호 제어부
800: 계조 전압 생성부 811, 812: 저항열
R,G,B: 입력 영상 데이터 DE: 데이터 인에이블 신호
MCLK: 메인 클록 Hsync: 수평 동기 신호
Vsync: 수직 동기 신호 CONT1: 게이트 제어 신호
CONT2: 데이터 제어 신호 DAT: 디지털 영상 신호
PX: 화소 PXa, PXb: 부화소
Clc: 액정 축전기 Cst: 유지 축전기
Q: 스위칭 소자 SL: 유지 전극선
DL: 데이터선 GL: 게이트선
PE: 화소 전극 CF: 색 필터
CE: 공통 전극 SEL: 선택 신호
DAC: 디지털 아날로그 변환기
VGMA: 계조 기준 전압
본 발명은 표시 장치의 구동 장치에 관한 것이다.
액정 표시 장치는 현재 가장 널리 사용되고 있는 평판 표시 장치 중 하나로서, 화소 전극과 공통 전극 등 전계 생성 전극이 형성되어 있는 두 장의 표시판과 그 사이에 삽입되어 있는 액정층으로 이루어지며, 전계 생성 전극에 전압을 인가하여 액정층에 전계를 생성하고 이를 통하여 액정층의 액정 분자들의 배향을 결정하고 입사광의 편광을 제어함으로써 영상을 표시한다.
한편, 이러한 액정 표시 장치는 스위칭 소자를 포함하는 화소와 표시 신호선이 구비된 표시판, 계조 기준 전압을 생성하는 계조 전압 생성부, 그리고 계조 기준 전압을 이용하여 복수의 계조 전압을 생성하고 생성된 계조 전압 중 영상 신호에 해당하는 계조 전압을 데이터 신호로서 표시 신호선 중 데이터선에 인가하는 데이터 구동부를 포함한다.
또한, 이러한 액정 표시 장치 중에서도 전계가 인가되지 않은 상태에서 액정 분자의 장축을 상하 표시판에 대하여 수직을 이루도록 배열한 수직 배향 모드 액정 표시 장치는 대비비가 크고 넓은 기준 시야각 구현이 용이하여 각광받고 있다. 여기에서 기준 시야각이란 대비비가 1:10인 시야각 또는 계조간 휘도 반전 한계 각도를 의미한다.
수직 배향 모드 액정 표시 장치에서 광시야각을 구현하기 위한 수단으로는 전계 생성 전극에 절개부를 형성하는 방법과 전계 생성 전극 위에 돌기를 형성하는 방법 등이 있다. 절개부와 돌기로 액정 분자가 기우는 방향을 결정할 수 있으므로, 이들을 사용하여 액정 분자의 경사 방향을 여러 방향으로 분산시킴으로써 기준 시야각을 넓힐 수 있다.
그러나 수직 배향 방식의 액정 표시 장치는 전면 시인성에 비하여 측면 시인성이 떨어지는 문제점이 있다. 예를 들어, 절개부가 구비된 PVA(patterned vertically aligned) 방식 액정 표시 장치의 경우에는 측면으로 갈수록 영상이 밝아져서, 심한 경우에는 높은 계조 사이의 휘도 차이가 없어져 그림이 뭉그러져 보이는 경우도 발생한다.
이러한 문제점을 개선하기 위하여 하나의 화소를 두 개의 부화소로 분할하고 두 부화소를 용량성 결합시킨 후 한 쪽 부화소에는 직접 전압을 인가하고 다른 쪽 부화소에는 용량성 결합에 의한 전압 하강을 일으켜 두 부화소의 전압을 달리 함으로써 투과율을 다르게 하는 방법이 제시되었다.
이 때, 투과율을 다르게 하기 위하여 인가되는 데이터 전압을 다르게 인가하는 데, 이는 결국 두 부화소에 인가되는 계조 전압 또는 계조 기준 전압을 계조 전압 생성부가 다르게 인가함으로써 이루어진다.
이러한 계조 전압 생성부는 저항열과 아날로그 스위칭 소자 및 버퍼 등으로 이루어져 다른 구동 회로들과 인쇄 회로 기판(printed circuit board, PCB)에 실장되어 있다. 그런데, 아날로그 스위칭 소자는 멀티플렉서 등을 포함하는 집적 회로로 이루어져 있어 계조 전압 생성부의 원가를 높이는 역할을 한다.
따라서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 원가 경쟁력을 확보할 수 있는 표시 장치의 구동 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 한 특징에 따라, 행렬 형태로 배열되어 있으며 각각 제1 및 제2 부화소를 포함하는 복수의 화소를 포함하는 표시 장치의 구동 장치는, 영상 신호를 처리하여 선택 신호와 함께 내보내는 제어부, 제1 및 제2 계조 기준 전압 집합을 생성하는 계조 전압 생성부, 그리고 상기 제1 및 제2 계조 기준 전압 집합과 상기 선택 신호를 입력받아 상기 영상 신호에 해당하는 데이터 전압을 생성하는 데이터 구동부를 포함한다.
상기 데이터 구동부는 상기 선택 신호에 따라 상기 제1 계조 기준 전압 집합 또는 상기 제2 계조 기준 전압 집합을 선택하는 아날로그 스위칭 소자를 포함할 수 있으며, 상기 영상 신호를 입력받는 시프트 레지스터, 상기 시프트 레지스터에 연결되어 있는 래치, 상기 래치 및 상기 아날로그 스위칭 소자에 연결되어 있는 디지털 아날로그 변환기, 그리고 상기 디지털 아날로그 변환기에 연결되어 있는 버퍼를 더 포함할 수 있다.
이 때, 상기 데이터 전압은 상기 제1 계조 기준 전압이 선택되었을 때 생성되는 제1 전압과 상기 제2 계조 기준 전압이 선택되었을 때 생성되는 제2 전압을 포함할 수 있으며, 상기 제1 전압은 상기 제1 부화소에 인가되고, 상기 제2 전압은 상기 제2 부화소에 인가될 수 있다.
첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
그러면 본 발명의 실시예에 따른 표시 장치의 구동 장치에 대하여 도면을 참조하여 상세하게 설명하며, 액정 표시 장치를 한 예로 설명한다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 블록도이고, 도 2a 및 도 2b는 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 한 화소에 대한 등가 회로도이며, 도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 한 부화소에 대한 등가 회로도이다.
도 1을 참고하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치는 액정 표시판 조립체(liquid crystal panel assembly)(300)와 이에 연결된 게이트 구동부(400) 및 데이터 구동부(500), 데이터 구동부(500)에 연결된 계조 전압 생성부(800), 그리고 이들을 제어하는 신호 제어부(600)를 포함한다.
액정 표시판 조립체(300)는 등가 회로로 볼 때 복수의 표시 신호선과 이에 연결되어 있으며 대략 행렬의 형태로 배열된 복수의 화소(PX)를 포함한다. 반면, 도 3에 도시한 구조로 볼 때, 액정 표시판 조립체(300)는 서로 마주 보는 하부 및 상부 표시판(100, 200)과 둘 사이에 들어 있는 액정층(3)을 포함한다.
표시 신호선은 하부 표시판(100)에 구비되어 있으며, 게이트 신호("주사 신호"라고도 함)를 전달하는 복수의 게이트선(G1a- Gnb)과 데이터 신호를 전달하는 데이터선(D1-Dm)을 포함한다. 게이트선(G1a- Gnb)은 대략 행 방향으로 뻗어 있으며 서로가 거의 평행하고 데이터선(D1-Dm)은 대략 열 방향으로 뻗어 있으며 서로가 거의 평행하다.
도 2a 및 도 2b에는 표시 신호선과 화소의 등가 회로가 나타나 있는데, 도면 부호 GLa, GLb로 나타낸 게이트선과 도면 부호 DL로 나타낸 데이터선 이외에도 표 시 신호선은 게이트선(G1- G2b)과 거의 나란하게 뻗은 유지 전극선(SL)을 포함한다.
도 2a를 참고하면, 각 화소(PX)는 한 쌍의 부화소(PXa, PXb)를 포함하며, 각 부화소(PXa, PXb)는 해당 게이트선(GLa, GLb) 및 데이터선(DL)에 연결되어 있는 스위칭 소자(Qa, Qb)와 이에 연결된 액정 축전기(liquid crystal capacitor)(Clca, Clcb), 그리고 스위칭 소자(Qa, Qb) 및 유지 전극선(SL)에 연결되어 있는 유지 축전기(storage capacitor)(Csta, Cstb)를 포함한다. 유지 축전기(Csta, Cstb)는 필요에 따라 생략할 수 있으며 이 경우에는 유지 전극선(SL) 또한 필요 없다.
도 2b를 참고하면, 각 화소(PX)는 한 쌍의 부화소(PXa, PXb)와 이들 사이에 연결되어 있는 결합 축전기(Ccp)를 포함하며, 각 부화소(PXa, PXb)는 해당 게이트선(GLa, GLb) 및 데이터선(DL)에 연결되어 있는 스위칭 소자(Qa, Qb)와 이에 연결된 액정 축전기(liquid crystal capacitor)(Clca, Clcb)를 포함한다. 그리고 두 부화소(PXa, PXb) 중 하나(PXa)는 스위칭 소자(Qa) 및 유지 전극선(SL)에 연결되어 있는 유지 축전기(storage capacitor)(Csta)를 포함한다.
도 3을 참고하면, 각 부화소(PXa, PXb)의 스위칭 소자(Q)는 하부 표시판(100)에 구비되어 있는 박막 트랜지스터 등으로 이루어지며, 각각 게이트선(GL)에 연결되어 있는 제어 단자, 데이터선(DL)에 연결되어 있는 입력 단자, 그리고 액정 축전기(Clc) 및 유지 축전기(Cst)에 연결되어 있는 출력 단자를 가지는 삼단자 소자이다.
액정 축전기(Clc)는 하부 표시판(100)의 부화소 전극(PE)과 상부 표시판 (200)의 공통 전극(CE)을 두 단자로 하며 두 전극(PE, CE) 사이의 액정층(3)은 유전체로서 기능한다. 부화소 전극(PE)은 스위칭 소자(Q)에 연결되며 공통 전극(CE)은 상부 표시판(200)의 전면에 형성되어 있고 공통 전압(Vcom)을 인가 받는다. 도 3에서와는 달리 공통 전극(CE)이 하부 표시판(100)에 구비되는 경우도 있으며 이때에는 두 전극(PE, CE) 중 적어도 하나가 선형 또는 막대형으로 만들어질 수 있다.
액정 축전기(Clc)의 보조적인 역할을 하는 유지 축전기(Cst)는 하부 표시판(100)에 구비된 유지 전극선(SL)과 화소 전극(PE)이 절연체를 사이에 두고 중첩되어 이루어지며 유지 전극선(SL)에는 공통 전압(Vcom) 따위의 정해진 전압이 인가된다. 그러나 유지 축전기(Cst)는 부화소 전극(PE)이 절연체를 매개로 바로 위의 전단 게이트선과 중첩되어 이루어질 수 있다.
한편, 색 표시를 구현하기 위해서는 각 화소가 원색(primary color) 중 하나를 고유하게 표시하거나(공간 분할) 각 화소가 시간에 따라 번갈아 삼원색을 표시하게(시간 분할) 하여 이들 삼원색의 공간적, 시간적 합으로 원하는 색상이 인식되도록 한다. 원색의 예로는 적색, 녹색 및 청색을 들 수 있다. 도 3은 공간 분할의 한 예로서 각 화소가 상부 표시판(200)의 영역에 원색 중 하나를 나타내는 색필터(CF)를 구비함을 보여주고 있다. 도 3과는 달리 색필터(CF)는 하부 표시판(100)의 부화소 전극(PE) 위 또는 아래에 형성할 수도 있다.
도 1을 참고하면, 게이트 구동부(400)는 게이트선(G1a-Gnb)에 연결되어 외부로부터의 게이트 온 전압(Von)과 게이트 오프 전압(Voff)의 조합으로 이루어진 게 이트 신호를 게이트선(G1a-Gnb)에 인가한다.
계조 전압 생성부(gray voltage generator)(800)는 화소의 투과율과 관련된 두 개의 계조 기준 전압 집합을 생성한다.
데이터 구동부(500)는 액정 표시판 조립체(300)의 데이터선(D1-Dm)에 연결되어 계조 전압 생성부(800)로부터의 계조 기준 전압을 분압하여 전체 계조에 대한 계조 전압을 생성하고 이 중에서 데이터 전압을 선택한다.
두 개의 계조 기준 전압 집합은 하나의 화소를 이루는 두 부화소(PXa, PXb)에 독립적으로 제공될 것으로서, 각 계조 기준 전압 집합은 공통 전압(Vcom)에 대하여 양의 값을 가지는 것과 음의 값을 가지는 것을 포함한다.
신호 제어부(600)는 게이트 구동부(400) 및 데이터 구동부(500) 등의 동작을 제어한다.
이러한 구동 장치(400, 500, 600, 800) 각각은 적어도 하나의 집적 회로 칩의 형태로 액정 표시판 조립체(300) 위에 직접 장착되거나, 가요성 인쇄 회로막(flexible printed circuit film)(도시하지 않음) 위에 장착되어 TCP(tape carrier package)의 형태로 액정 표시판 조립체(300)에 부착되거나, 별도의 인쇄 회로 기판(printed circuit board)(도시하지 않음) 위에 장착될 수도 있다. 이와는 달리, 이들 구동 장치(400, 500, 600, 800)가 신호선(G1a-Gnb, D1-Dm) 및 박막 트랜지스터 스위칭 소자(Qa, Qb) 따위와 함께 액정 표시판 조립체(300)에 집적될 수도 있다. 또한, 구동 장치(400, 500, 600, 800)는 단일 칩으로 집적될 수 있으며, 이 경우 이들 중 적어도 하나 또는 이들을 이루는 적어도 하나의 회로 소자가 단일 칩 바깥에 있을 수 있다.
그러면 이러한 액정 표시 장치의 표시 동작에 대하여 상세하게 설명한다.
신호 제어부(600)는 외부의 그래픽 제어기(도시하지 않음)로부터 입력 영상 신호(R, G, B) 및 이의 표시를 제어하는 입력 제어 신호, 예를 들면 수직 동기 신호(Vsync)와 수평 동기 신호(Hsync), 메인 클록(MCLK), 데이터 인에이블 신호(DE) 등을 제공받는다. 신호 제어부(600)의 입력 영상 신호(R, G, B)와 입력 제어 신호를 기초로 영상 신호(R, G, B)를 액정 표시판 조립체(300)의 동작 조건에 맞게 적절히 처리하고 게이트 제어 신호(CONT1) 및 데이터 제어 신호(CONT2) 등을 생성한 후, 게이트 제어 신호(CONT1)를 게이트 구동부(400)로 내보내고 데이터 제어 신호(CONT2)와 처리한 영상 신호(DAT)를 데이터 구동부(500)로 내보낸다.
게이트 제어 신호(CONT1)는 주사 시작을 지시하는 주사 시작 신호(STV)와 게이트 온 전압(Von)의 출력 시간을 제어하는 클록 신호(CPV)를 포함한다.
데이터 제어 신호(CONT2)는 한 묶음의 화소(PX)에 대한 데이터의 전송을 알리는 수평 동기 시작 신호(STH)와 데이터선(D1-Dm)에 해당 데이터 전압을 인가하라는 로드 신호(LOAD) 및 데이터 클록 신호(HCLK)와 데이터 구동부(500)의 아날로그 스위칭 소자를 제어하는 선택 신호(SEL)를 포함한다. 데이터 제어 신호(CONT2)는 또한 공통 전압(Vcom)에 대한 데이터 전압의 극성(이하 공통 전압에 대한 데이터 전압의 극성을 줄여 데이터 전압의 극성이라 함)을 반전시키는 반전 신호(RVS)를 포함할 수 있다.
선택 신호(SEL)는 두 개의 계조 기준 전압 집합 중에서 어느 하나를 선택하라는 신호로서, 수평 동기 시작 신호(STH), 로드 신호(TP) 등과 주기가 같다. 한편 앞에서 게이트 제어 신호(CONT1) 중 클록 신호의 주기는 수평 동기 시작 신호(STH)의 두 배일 수 있는데 이 경우 이를 선택 신호(SEL)로서 사용할 수 있다.
신호 제어부(600)로부터의 데이터 제어 신호(CONT2)에 따라, 데이터 구동부(500)는 한 묶음의 부화소(PX)에 대한 디지털 영상 데이터(DAT)를 수신하고, 각 디지털 영상 신호(DAT)에 대응하는 계조 전압을 선택함으로써 디지털 영상 신호(DAT)를 아날로그 데이터 신호로 변환한 다음, 이를 해당 데이터선(D1-Dm)에 인가한다.
게이트 구동부(400)는 신호 제어부(600)로부터의 게이트 제어 신호(CONT1)에 따라 게이트 온 전압(Von)을 게이트선(G1a-Gnb)에 인가하여 이 게이트선(G1a-Gnb)에 연결된 스위칭 소자(Qa, Qb)를 턴온시키며, 이에 따라 데이터선(D1-Dm)에 인가된 데이터 전압이 턴온된 스위칭 소자(Qa, Qb)를 통하여 해당 부화소(PXa, PXb)에 인가된다.
부화소(PXa, PXb)에 인가된 데이터 전압과 공통 전압(Vcom)의 차이는 액정 축전기(Clc)의 충전 전압, 즉 화소 전압으로서 나타난다. 액정 분자들은 화소 전압의 크기에 따라 그 배열을 달리하며 이에 따라 액정층(3)을 통과하는 빛의 편광이 변화한다. 이러한 편광의 변화는 표시판(100, 200)에 부착된 편광자(도시하지 않음)에 의하여 빛의 투과율 변화로 나타난다.
1/2 수평 주기(또는 "1/2 H")[수평 동기 신호(Hsync) 및 게이트 클록(CPV)의 한 주기]를 단위로 하여 데이터 구동부(500)와 게이트 구동부(400)는 동일한 동작을 반복한다. 이러한 방식으로, 한 프레임(frame) 동안 모든 게이트선(G1a-Gnb)에 대하여 차례로 게이트 온 전압(Von)을 인가하여 모든 화소에 데이터 전압을 인가한다. 한 프레임이 끝나면 다음 프레임이 시작되고 각 화소에 인가되는 데이터 전압의 극성이 이전 프레임에서의 극성과 반대가 되도록 데이터 구동부(500)에 인가되는 반전 신호(RVS)의 상태가 제어된다("프레임 반전"). 이때, 한 프레임 내에서도 반전 신호(RVS)의 특성에 따라 한 데이터선을 통하여 흐르는 데이터 전압의 극성이 바뀌거나(보기: 행 반전, 점 반전), 인접 데이터선을 통하여 동시에 흐르는 데이터 전압의 극성도 서로 다를 수 있다(보기: 열 반전, 점 반전).
그러면, 본 발명의 실시예에 따른 표시 장치의 구동 장치에 대하여 도 4 및 도 5를 참고로 하여 상세히 설명한다.
도 4는 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 계조 전압 생성부의 블록도이고, 도 5는 도 1에 도시한 데이터 구동부를 이루는 데이터 구동 집적 회로(IC)의 한 예를 나타내는 블록도이며, 도면 부호 '540'으로 나타내었다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 계조 전압 생성부(800) 한 쌍의 저항열(811, 812)을 포함한다.
각 저항열(811, 812)은 아날로그 기준 전압(AVDD)과 접지 전압(GND) 사이에 연결되어 있으며, 저항열(811)은 직렬로 연결되어 있는 복수의 저항(R1a-R18a)을 포함하여 부화소(PXa)에 인가되는 계조 기준 전압 집합(VGAMa)을 생성하며, 저항열(812)은 직렬로 연결되어 있는 복수의 저항열(R1b-R18b)을 포함하여 부화소(PXb)에 인가되는 저계조 기준 전압 집합(VGMb)을 생성하여 데이터 구동부(500)에 제공한다. 도면에서는 정극성과 부극성 각각 9개씩 모두 18개의 기준 전압을 생성하는 것을 한 예로 나타내었다.
본 발명의 한 실시예에 따른 데이터 구동 집적 회로(540)는 차례로 연결되어 있는 시프트 레지스터(541), 래치(543), 디지털-아날로그 변환기(DAC)(545)와 이에 연결되어 있는 멀티플렉서(560), 그리고 버퍼(547)를 포함한다.
시프트 레지스터(541)는 수평 동기 시작 신호(STH)를 인가 받으면 데이터 클록 신호(HCLK)에 따라 입력된 영상 데이터(DAT)를 차례로 시프트시켜 래치(543)에 전달한다. 데이터 구동부(500)가 복수의 데이터 구동 IC(540)를 포함하는 경우 시프트 레지스터(541)는 시프트 레지스터(541)가 담당하는 영상 데이터(DAT)를 전부 시프트시킨 후 시프트 클록 신호(SC)를 이웃하는 데이터 구동 IC의 시프트 레지스터로 내보낸다.
래치(543)는 제1 및 제2 래치(도시하지 않음)를 포함한다. 제1 래치는 시프트 레지스터(541)로부터 영상 데이터(DAT)를 차례로 입력받아 기억하며, 제2 래치는 로드 신호(LOAD)에 따라 제1 래치로부터 영상 데이터(DAT)를 동시에 입력받아 기억하며 이를 디지털-아날로그 변환기(545)에 내보낸다.
멀티플렉서(5600)는 선택 신호(SEL)에 따라 두 계조 기준 전압 집합(VGMAa, VGMAb) 중 하나를 선택하여 내보낸다.
디지털-아날로그 변환기(545)는 멀티플렉서(560)로부터의 두 계조 기준 전압 집합(VGMAa, VGMAb) 중 하나를 입력받아 래치(543)로부터의 디지털 영상 데이터(DAT)를 아날로그 데이터 전압으로 변환하여 버퍼(547)로 내보낸다. 데이터 전압은 극성 신호(POL)에 따라 공통 전압(Vcom)에 대하여 양의 값을 가지거나 음의 값을 가진다.
버퍼(547)는 디지털-아날로그 변환기(545)로부터의 데이터 전압을 출력 단자(Y1-Yr)를 통하여 내보낸다. 이웃하는 출력 단자(Y1-Yr)를 통하여 출력되는 데이터 전압의 극성은 서로 다르다. 출력 단자(Y1-Yr)는 해당 데이터선(D1-Dm)에 연결되어 있다. 데이터선에 인가된 데이터 신호가 턴 온된 스위칭 소자를 통하여 해당 부화소(PXa, PXb)에 인가된다.
이와 같이, 멀티플렉서(560)를 데이터 구동 IC(540)에 포함시킴으로써 집적 회로로 이루어지는 멀티플렉서(560)의 원가를 절감할 수 있다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (5)

  1. 행렬 형태로 배열되어 있으며 각각 제1 및 제2 부화소를 포함하는 복수의 화소를 포함하는 표시 장치의 구동 장치로서,
    영상 신호를 처리하여 선택 신호와 함께 내보내는 제어부,
    제1 및 제2 계조 기준 전압 집합을 생성하는 계조 전압 생성부, 그리고
    상기 제1 및 제2 계조 기준 전압 집합과 상기 선택 신호를 입력받아 상기 영상 신호에 해당하는 데이터 전압을 생성하는 데이터 구동부
    를 포함하는 표시 장치의 구동 장치.
  2. 제1항에서,
    상기 데이터 구동부는 상기 선택 신호에 따라 상기 제1 계조 기준 전압 집합 또는 상기 제2 계조 기준 전압 집합을 선택하는 아날로그 스위칭 소자를 포함하는 표시 장치의 구동 장치.
  3. 제2항에서,
    상기 데이터 구동부는
    상기 영상 신호를 입력받는 시프트 레지스터,
    상기 시프트 레지스터에 연결되어 있는 래치,
    상기 래치 및 상기 아날로그 스위칭 소자에 연결되어 있는 디지털 아날로그 변환기, 그리고
    상기 디지털 아날로그 변환기에 연결되어 있는 버퍼
    를 더 포함하는
    표시 장치의 구동 장치.
  4. 제3항에서,
    상기 데이터 전압은 상기 제1 계조 기준 전압이 선택되었을 때 생성되는 제1 전압과 상기 제2 계조 기준 전압이 선택되었을 때 생성되는 제2 전압을 포함하는 표시 장치의 구동 장치.
  5. 제4항에서,
    상기 제1 전압은 상기 제1 부화소에 인가되고, 상기 제2 전압은 상기 제2 부화소에 인가되는 표시 장치의 구동 장치.
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