KR20070027860A - 블록 딤을 감소시키기 위한 장치와 방법, 상기 장치를구비하는 디스플레이 장치 - Google Patents

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Abstract

디스플레이 패널과 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들을 구비하는 디스플레이 장치가 개시된다. 상기 디스플레이 패널은 다수의 스캔라인들과 다수의 데이터 라인들을 구비한다. 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각은 데이터 라인 구동회로와 대응되는 계조전압을 외부로 출력하기 위한 다수의 패드들을 구비한다. 상기 데이터 라인 구동회로는 상기 다수의 데이터 라인들 중에서 대응되는 다수의 데이터 라인들을 구동한다. 상기 다수의 패드들 각각은 다수의 계조 전압들 중에서 대응되는 계조전압을 출력하고, 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각에 구현된 상기 다수의 패드들 각각은 서로 캐스케이드로 접속된다. 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각에 구현된 상기 다수의 패드들은 플렉시블 인쇄회로(flexible printed circuit)를 통하여 서로 접속될 수 있다.
데이터 라인 구동회로, 디스플레이 패널 구동장치

Description

블록 딤을 감소시키기 위한 장치와 방법, 상기 장치를 구비하는 디스플레이 장치{Apparatus and method for reducing block dim, and display device having the same}
본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 상세한 설명이 제공된다.
도 1은 종래의 TFT-LCD 구동 IC들을 구비하는 TFT-LCD 디스플레이 장치의 블록도이다.
도 2는 도 1에 도시된 구동 IC들 각각에 구현된 계조 전압 발생기의 회로도를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 계조 전압 발생기를 구비하는 디스플레이 패널 구동 장치의 내부 블록도이다.
도 4는 도 3에 도시된 본 발명의 실시예에 따른 계조 전압 발생기의 회로도를 나타낸다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 두 개의 디스플레이 패널 구동 장치들을 구비하는 디스플레이 장치의 블록도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 네 개의 디스플레이 패널 구동 장치들을 구비하는 디스플레이 장치의 블록도이다.
본 발명은 디스플레이 패널 구동 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 블록 딤을 감소시키기 위한 디스플레이 구동 장치와 다수의 디스플레이 구동 장치들을 구비하는 디스플레이 장치에 관한 것이다.
qVGA(320 RBG ×240 dots) 이상의 해상도를 갖는 중소형 TFT-LCD 디스플레이 장치는 도 1에 도시된 바와 같이 다수의 TFT-LCD 구동 IC들(16과 24)을 캐스케이드 접속하여 사용하고 있다.
도 1은 종래의 TFT-LCD 구동 IC들을 구비하는 TFT-LCD 디스플레이 장치의 블록도이다. 도 2는 도 1에 도시된 구동 IC들 각각에 구현된 계조 전압(gray scale voltage) 발생기의 회로도를 나타낸다.
도 1과 도 2를 참조하면, 디스플레이 장치(10)는 유리(12) 위에 장착된 TFT-LCD 패널(14), 두 개의 TFT-LCD 구동 IC들(16과 24), 상기 TFT-LCD 패널(14)과 상기 두 개의 TFT-LCD 구동 IC들(16과 24)각각의 사이를 접속하기 위한 배선들과 외장 부품(미도시)을 실장하기 위한 FPC(flexible printed circuit)를 구비한다.
제1구동 IC(16)은 게이트 드라이버, 컨트롤러, 전원, 및 소스 드라이버(18)를 구비하고, 상기 소스 드라이버(18)는 계조 전압 발생기(20)와 480채널 소스 드라이버(22)를 구비한다. 제2구동 IC(24)은 게이트 드라이버, 컨트롤러, 전원, 및 소스 드라이버(26)를 구비하고, 상기 소스 드라이버(26)는 계조 전압 발생기(28)와 480채널 소스 드라이버(30)를 구비한다. 상기 계조 전압 발생기(20)의 구조와 상기 계조 전압 발생기(28)의 구조는 동일하다.
각 구동 IC(16과 24)에 구현된 각 계조 전압 발생기(20과 28)는 도 2에 도시된 바와 같이 다수의 버퍼들(20-1 내지 20-8)을 구비하며, 상기 다수의 버퍼들(20-1 내지 20-8) 각각은 대응되는 감마 보정된 기준 전압(VINPi/VINNi, i=0 내지 7)을 수신하고, 버퍼링하고, 대응되는 저항(R)을 이용하여 64개의 계조 전압들(V0 내지 V63)을 발생한다.
각 구동 IC(16과 24)에 구현된 각 480채널 소스 드라이버(22와 30)는 영상 데이터(DATA)에 기초하여 64개의 계조 전압들(V0 내지 V63) 중에서 어느 하나의 계조 전압을 선택하고, 상기 영상 데이터(DATA)에 상응하는 각 아날로그 신호(S1 내지 S480)를 TFT-LCD 패널(14)에 구현된 대응되는 데이터 라인으로 출력한다.
이상적으로 상기 구동 IC들(16과 24) 각각은 동일한 구조와 기능을 갖고 동일한 레벨을 갖는 각 신호(S1 내지 S480)를 출력하는 것이 바람직하나, 상기 구동 IC들(16과 24) 각각에 대한 공정, 온도, 또는 전압의 변화에 따라 상기 구동 IC들(16과 24)각각이 출력하는 각 신호(S1 내지 S480)는 서로 동일하지 않을 수 있다.
즉, 제1 TFT-LCD 구동 IC(16)의 계조전압 발생기(20)에 의하여 발생된 계조 전압들(V0 내지 V63)각각과 제2 TFT-LCD 구동 IC(24)의 계조전압 발생기(28)에 의하여 발생된 계조 전압들(V0 내지 V63) 각각은 각 구동 IC(16과 24)에 구현된 버퍼(20-1 내지 20-8)의 공정, 온도, 또는 전압의 변동에 따라 서로 다른 값을 갖는다.
따라서, 계조전압 발생기(20)에 의하여 발생된 계조 전압들(V0 내지 V63)중 에서 대응되는 하나의 계조 전압에 기초하여 480채널 소스 드라이버(22)가 출력하는 신호(S1 내지 S480)와 계조전압 발생기(28)에 의하여 발생된 계조 전압들(V0 내지 V63)중에서 대응되는 하나의 계조 전압에 기초하여 480채널 소스 드라이버(30)가 출력하는 신호(S1 내지 S480)는 서로 동일하지 않다.
즉, TFT-LCD 구동 IC들(16과 24) 각각의 각 출력신호(S1 내지 S480)에 편차가 생기므로, 중소형 TFT-LCD 장치(10)에서 두 개의 TFT-LCD 구동 IC들(16과 24)각각으로 동일한 영상 데이터(DATA)가 입력되는 경우라도 상기 출력신호(S1 내지 S480)에 응답하여 영역 A(14-1)와 영역 B(14-2)에서 각각 디스플레이되는 영상에 휘도 차이가 발생한다.
TFT-LCD 구동 IC들(16과 24) 각각에 구현된 계조전압 발생기(20과 28)로부터 출력된 각 계조전압(V0 내지 V63)의 편차 때문에 발생되는 휘도 차이를 블록 딤(block dim)이라 한다.
중소형 TFT-LCD 디스플레이 장치(10)에서 블록 딤이 발생되는 경우, TFT-LCD 구동 IC들의 수율(yield)은 저하된다. 또한, 중소형 TFT-LCD 디스플레이 장치(10)에서 상기 블록 딤이 발생되는 경우, 상기 중소형 TFT-LCD 디스플레이 시스템은 불량으로 처리된다.
따라서 본 발명이 이루고자 하는 기술적인 과제는 블록 딤을 감소시키기 위한 디스플레이 구동 장치와 다수의 디스플레이 구동장치들을 구비하는 디스플레이 장치를 제공하는 것이다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위하여 디스플레이 패널에 구현된 다수의 스캔라인들과 다수의 데이터 라인들을 구동하기 위한 디스플레이 패널 구동 장치는 스캔 라인 구동회로, 데이터 라인 구동회로, 및 컨트롤러를 구비한다. 상기 스캔라인 구동회로는 상기 다수의 스캔라인들을 구동하고, 상기 데이터 라인 구동회로는 영상 데이터에 기초하여 상기 다수의 데이터 라인들을 구동하고, 상기 컨트롤러는 상기 스캔 라인 구동회로와 상기 데이터 라인 구동회로의 동작을 제어한다.
상기 데이터 라인 구동회로는 계조전압 발생기와 채널 소스 드라이버를 구비한다. 상기 계조전압 발생기는 다수의 기준 전압들 각각을 버퍼링하고 다수의 출력단자들을 통하여 다수의 계조 전압들을 출력하고, 상기 채널 소스 드라이버는 영상 데이터에 기초하여 상기 다수의 계조전압들 중에서 어느 하나의 계조전압을 선택하고, 상기 영상 데이터에 상응하는 아날로그 전압 값들을 생성하고, 생성된 상기 아날로그 전압 값들을 상기 데이터 라인들에 공급한다.
상기 계조전압 발생기는 다수의 패드들을 구비하며, 상기 다수의 패드들 각각은 상기 대응되는 출력단자들 중에서 선택된 출력단자에 접속된다.
상기 계조전압 발생기는 다수의 버퍼들과 다수의 저항들을 구비한다. 상기 다수의 버퍼들 각각은 상기 다수의 기준 전압들 중에서 대응되는 기준전압을 버퍼링한다. 상기 다수의 저항들 각각은 상기 다수의 버퍼들 중에서 대응되는 버퍼의 출력단자와 상기 다수의 출력단자들 중에서 대응되는 출력단자 사이에 접속된다.
본 발명에 따른 디스플레이 장치는 디스플레이 패널과 다수의 디스플레이 패 널 구동 장치들을 구비한다. 상기 디스플레이 패널은 다수의 스캔라인들과 다수의 데이터 라인들을 구비한다. 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각은 데이터 라인 구동회로와 다수의 패드들은 구비한다. 상기 데이터 라인 구동회로는 상기 다수의 데이터 라인들 중에서 대응되는 다수의 데이터 라인들을 구동한다. 상기 다수의 패드들 각각은 다수의 계조 전압들 중에서 대응되는 계조전압을 출력하고, 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각에 구현된 상기 다수의 패드들 각각은 서로 캐스케이드로 접속된다. 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각에 구현된 상기 다수의 패드들은 플렉시블 인쇄회로(flexible printed circuit)를 통하여 서로 접속될 수 있다.
본 발명에 따른 디스플레이 장치는 디스플레이 패널, 제1디스플레이 패널 구동장치, 및 제2디스플레이 패널 구동장치를 구비한다. 상기 디스플레이 패널은 다수의 스캔라인들과 다수의 데이터 라인들을 구비한다. 상기 제1디스플레이 패널 구동장치는 다수의 패드들과 데이터 라인 구동회로를 구비한다. 상기 다수의 패드들 각각은 다수의 계조 전압들 중에서 대응되는 계조전압을 출력하고, 상기 데이터 라인 구동회로는 상기 데이터 라인들 중에서 다수의 제1데이터 라인들을 구동한다.
상기 제2디스플레이 패널 구동장치는 다수의 패드들과 데이터 라인 구동회로를 구비한다. 상기 다수의 패드들 각각은 다수의 계조 전압들 중에서 대응되는 계조전압을 출력하고, 상기 데이터 라인 구동회로는 상기 데이터 라인들 중에서 다수의 제2데이터 라인들을 구동한다. 상기 제1디스플레이 패널 구동장치의 패드들 각각과 상기 제2디스플레이 패널 구동장치의 패드들 각각은 서로 접속된다.
본 발명에 따른 다수의 스캔라인들과 다수의 데이터 라인들을 구비하는 디스플레이 패널과 각각이 대응되는 다수의 패드들을 구비하는 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들을 구비하는 디스플레이 장치에서 블록 딤(block dim)을 줄이는 방법은 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각의 패드들 각각을 서로 캐스케이드로 접속하는 단계와 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각이 상기 다수의 스캔라인들 중에서 대응되는 다수의 스캔라인들과 상기 다수의 데이터 라인들 중에서 대응되는 다수의 데이터 라인을 구동하는 단계를 구비한다.
본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 충분히 이해하기 위해서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 첨부 도면 및 첨부 도면에 기재된 내용을 참조하여야만 한다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다. 각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 계조 전압 발생기를 구비하는 디스플레이 패널 구동 장치의 내부 블록도이다. 도 3을 참조하면, 디스플레이 패널 구동 장치(100)는 하나의 집적회로 또는 복수의 집적회로들로 구현될 수 있다.
상기 디스플레이 패널 구동 장치(100)는 데이터 라인 구동회로(좁은 의미로, 소스 드라이버; 110), 스캔 라인 구동 회로(좁은 의미로, 게이트 드라이버; 130), 타이밍 컨트롤러(132), 및 전원(134)을 구비한다.
상기 데이터 라인 구동회로(110)는 인에이블 신호(ENABLE)의 액티브 구간의 영상 데이터(PD<17:0>)에 기초하여 디스플레이 패널(미 도시)의 데이터 라인들을 구동하기 위한 신호들(S1 내지 S480)을 발생한다. 상기 디스플레이 패널은 당업계에서 잘 알려진 바와 같이 다수의 데이터 라인들(좁은 의미로, 소스 라인들)과 다수의 스캔라인들(좁은 의미로 게이트 라인들)과 액정을 구비한다.
상기 데이터 라인 구동회로(110)는 감마 조절 회로(111), 계조 전압 발생기(112), 18/6비트 RGB 인터페이스(120), 쉬프트 레지스터(122), 라인 래치 회로(124), M/AC 회로(126), 및 480채널 소스 드라이버(128)를 구비한다.
감마 조절 회로(111)는 감마 조절된 8개의 기준전압들(VINPi/VINNi, i는 0 내지 7)을 발생한다.
본 발명에 따른 계조 전압 발생기(112)는 다수의 기준전압들(VINPi/VINNi, i는 0 내지 7)각각을 버퍼링하고 64개의 계조 전압들(V0 내지 V63)을 대응되는 출력단자들을 통하여 480채널 소스 드라이버(128)로 출력하고, 대응되는 다수의 패드들(118-1, 118-2, 118-3, 및 118-4)을 통하여 64개의 계조전압들(V0 내지 V63) 중에서 다수의 계조 전압들(예컨대, V8, V20, V43, 및 V55)을 출력한다.
도 4는 도 3에 도시된 본 발명의 실시예에 따른 계조 전압 발생기의 회로도를 나타낸다. 도 4를 참조하면, 상기 계조 전압 발생기(112)는 다수의 버퍼들(114-1 내지 114-8), 다수의 저항들(116-1 내지 116-8), 각각이 대응되는 계조전압을 외부로 출력하기 위한 다수의 패드들(118-1 내지 118-4), 및 다수의 계조전압들(V0 내지 V63)을 출력하기 위한 다수의 출력단자들(미도시)을 구비한다.
상기 다수의 버퍼들(114-1 내지 114-8) 각각은 연산 증폭기(operational amplifier)를 이용한 버퍼로, 도 3의 감마 조절 회로(111)로부터 출력된 다수의 기준전압들(VINPi/VINNi, i는 0 내지 7)중에서 대응되는 기준전압을 수신하고 버퍼링하고 버퍼링된 신호를 출력한다.
상기 다수의 저항들(116-1 내지 116-8)각각은 대응되는 버퍼(114-1 내지 114-8)의 출력단과 대응되는 출력단자(미도시)사이에 접속된다.
상기 다수의 패드들(118-1 내지 118-4) 각각은 64개의 계조 전압들(V0 내지 V63)각각을 출력하기 위한 출력단자들 중에서 대응되는 다수의 계조 전압들(예컨대, V8, V20, V43, 및 V55)각각을 외부로 출력하기 위한 출력단자에 접속된다.
본 명세서에서는 네 개의 계조 전압들(V8, V20, V43, 및 V55)각각을 출력하기 위한 다수의 패드들(118-1 내지 118-4)에 대하여 설명하나 본 발명에 따른 기술적 사항은 패드들의 개수나 상기 패드들 각각이 어떤 계조전압을 출력하는가에 한정되는 것은 아니다. 따라서 다수의 패드들이 다수의 계조전압들(V0 내지 V63) 중에서 임의로 선택된 다수의 계조 전압들(예컨대, V0, V1, V62 및 V63)을 출력하기 위한 패드들로 추가로 사용될 수 있다.
본 발명에 따른 다수의 패드들(118-1 내지 118-4) 각각은 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이 다수의 디스플레이 구동 장치들을 캐스케이드로 접속하기 위한 패드들로서 사용된다.
64개의 계조 전압들(V0 내지 V63)중에서 중간 계조 전압들(예컨대, V1 내지 V62)은 다수의 저항들(R)을 이용하여 발생된다.
18/6비트 RGB 인터페이스(120)는 인에이블 신호(ENABLE)에 응답하여 인에이 블되고 클락신호(DOTCLK)에 동기되어 시리얼(serial)로 입력되는 영상 데이터(PD<17:0>)를 수신한다.
상기 쉬프트 레지스터(122)는 각각이 순차적으로 접속된 다수의 플립플롭들을 구비하며, 상기 18/6비트 RGB 인터페이스(120)로부터 시리얼로 출력된 18비트 단위(즉, 6비트(그레이 스케일(gray scale) 데이터)×3(R, G, B))로 영상 데이터를 수신하고, 수신된 영상 데이터를 순차적으로 쉬프트하여 1수평 스캐닝 단위(1 horizontal scanning unit; 또는 1수평 스캐닝 주기)로 래치한다. 따라서 상기 쉬프트 레지스터(122)는 직렬 데이터를 병렬 데이터로 변환한다.
상기 라인 래치 회로(124)는 1수평 스캐닝 단위의 병렬 영상 데이터를 래치한다. M/AC 회로(126)는 디스플레이 패널(미도시)에 구현된 액정을 교류로 구동하기 위하여 480 채널 소스 드라이버(120)의 출력신호들(S1 내지S480)을 교류화하기 위한 신호를 출력한다. 상기 M/AC 회로(126)의 출력신호는 계조전압 발생기(112)로부터 출력된 계조전압들(V0 내지V63) 중에서 어느 하나의 계조전압을 선택하기 위한 선택신호로서 사용된다.
480채널 소스 드라이버(128)는 상기 M/AC 회로(126)의 출력신호들(예컨대, 영상 데이터)에 기초하여 상기 다수의 계조전압들(V0 내지 V63)중에서 어느 하나의 계조 전압을 선택하고, 상기 M/AC 회로(126)로부터 출력된 영상 데이터(예컨대, 6비트 데이터)에 상응하는 아날로그 전압 값들(S1 내지 S480)을 생성하고, 생성된 상기 아날로그 전압 값들(S1 내지S480)을 디스플레이 패널의 데이터 라인들(미도시)로 공급한다.
스캔 라인 구동 회로(130)는 디스플레이 패널에 구현된 스캔 라인들(미도시)을 구동한다. 타이밍 컨트롤러(132)는 데이터 라인 구동회로(110)와 스캔 라인 구동회로(132)의 동작을 제어한다. 전원(134)은 외부로부터 공급되는 기준 전압들에 기초하여 다양한 레벨들을 갖는 전압들과 디스플레이 패널을 구동하는데 필요한 다양한 전압들을 발생한다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 두 개의 디스플레이 패널 구동 장치들을 구비하는 디스플레이 장치의 블록도이다. 도 3 내지 도 5를 참조하면, 디스플레이 장치(200)는 유리(210)상에 장착되는 디스플레이 패널(220)과 두 개의 디스플레이 패널 구동 장치들(100과 100')을 구비한다.
상기 디스플레이 패널(220)은 소정의 디스플레이 패널 구동 장치에 의하여 구동되는 TFT-LCD 패널, 또는 OLED 패널 등을 포함한다.
상기 두 개의 디스플레이 패널 구동 장치들(100과 100') 각각의 구조는 도 3에 도시된 바와 같으나, 설명의 편의상 공정, 온도, 또는 전압의 변화에 따라 디스플레이 패널 구동 장치(100)에 구현된 계조전압 발생기(112)는 V0 내지 V63으로 표현되는 계조 전압들을 발생하고 블록 딤을 감소시키기 위한 대응되는 각 계조 전압(V8, V20, V43, 및 V55)은 대응되는 각 패드(118-1, 118-2, 118-3, 및 118-4)를 통하여 출력되고, 디스플레이 패널 구동 장치(100')에 구현된 계조전압 발생기(112)는 V0' 내지 V63'으로 표현되는 계조 전압들을 발생하고 블록 딤을 감소시키기 위한 대응되는 각 계조 전압(V8', V20', V43', 및 V55')은 대응되는 각 패드(118-1', 118-2', 118-3', 및 118-4')를 통하여 출력한다고 가정한다.
블록 딤을 개선하기 위하여, 상기 두 개의 디스플레이 패널 구동 장치(100)의 각 패드(118-1, 118-2, 118-3, 및 118-4)는 디스플레이 패널 구동 장치(100')의 대응되는 각 패드(118-1', 118-2', 118-3', 및 118-4')와 서로 접속된다. 서로 접속된 두 패드들(118-1과 118-1', 118-2과 118-2', 118-3과 118-3', 및 118-4와 118-4')은 FPC(flexible printed circuit)를 통하여 서로 접속될 수 있으나 접속수단이 이에 한정되는 것이 아니다.
대응되는 두 개의 패드들(118-1과 118-1', 118-2와 118-2', 118-3과 118-3', 및 118-4와 118-4')이 서로 접속된 경우, 대응되는 두 개의 패드들(118-1과 118-1', 118-2와 118-2', 118-3과 118-3', 및 118-4와 118-4')각각의 전압은 수학식 1과 같다.
Figure 112005048215278-PAT00001
여기서, i는 8, 20, 43, 및 55이다. 따라서 두 개의 디스플레이 패널 구동 장치들(100과 100') 각각에 구현된 계조 전압 발생기(112)에 의하여 발생된 계조전압들(V8, V20, V43, 및 V55) 각각의 산술 평균값이 상기 두 개의 디스플레이 패널 구동 장치들(100과 100') 각각에 구현된 480 채널 소스 드라이버(128)로 공급된다.
따라서 두 개의 디스플레이 패널 구동 장치들(100과 100') 각각에 구현된 480 채널 소스 드라이버(128)로부터 출력된 각 신호(S1 내지S480)는 서로 동일해진다. 따라서 서로 다른 두 개의 디스플레이 패널 구동 장치들(100과 100') 각각에 의하여 구동되는 디스플레이 패널(220)에서 발생될 수 있는 블록 딤은 제거될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 네 개의 디스플레이 패널 구동 장치들을 구비하는 디스플레이 장치의 블록도이다.
도 3, 도 4, 및 도 6을 참조하면, 디스플레이 장치(300)는 유리(310)상에 장착되는 디스플레이 패널(320)과 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들(100, 100A, 100B, 및 100C)을 구비한다. 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들(100A, 100B, 및 100C)각각의 구조는 도 3에 도시된 디스플레이 패널 구동 장치(100)의 구조와 실질적으로 동일하다.
다만, 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들(100, 100A, 100B, 및 100C)각각에 구현된 계조 전압 발생기(112)에 의하여 발생된 각 계조전압들(V0 내지 V63)은 서로 동일하지 않을 수 있다.
따라서 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들(100, 100A, 100B, 및 100C)각각에 구현된 계조전압 발생기(112)의 패드들(예컨대, 118-1 내지 118-4)을 서로접속하면, 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들(100, 100A, 100B, 및 100C)각각에 구현된 480채널 소스 드라이버(128)로 공급되는 각 계조 전압(예컨대, V8, V20, V43, 및 V55)간의 차이는 최소화된다.
즉, 네 개의 디스플레이 패널 구동 장치들 (100, 100A, 100B, 및 100C)각각에 구현된 계조 전압 발생기(112)에 의하여 발생된 각 계조전압(V8, V20, V43, 및 V55)의 산술 평균값이 상기 네 개의 디스플레이 패널 구동 장치들(100, 100A, 100B, 및 100C)각각에 구현된 480 채널 소스 드라이버(128)로 공통적으로 공급된다.
예컨대, 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들(100, 100A, 100B, 및 100C) 각각에 구현된 계조 전압 발생기(112)가 발생한 계조전압(V8) 각각이 3.2V, 3.1V, 3.3V, 및 3.0V인 경우, 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들(100, 100A, 100B, 및 100C) 각각에 구현된 패드를 서로 접속하면 네 개의 계조 전압의 산술평균인 3.15V가 상기 네 개의 디스플레이 패널 구동 장치들(100, 100A, 100B, 및 100C) 각각에 구현된 480 채널 소스 드라이버(128)로 공급된다.
따라서 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들(100, 100A, 100B, 및 100C) 각각에 의하여 발생된 각 신호(S1 내지 S480)의 차이도 최소화되므로, 서로 다른 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들(100, 100A, 100B, 및 100C)에 의하여 구동되는 디스플레이 패널(320)에서 발생될 수 있는 블록 딤은 감소한다.
본 명세서에서는 블록 딤을 제거하기 위한 전압들로서 네 개의 계조전압들(V8, V20, V43, 및 V55)을 중심으로 설명되었으나, 본 발명에 따른 기술적 사상은 선택된 계조 전압들의 개수, 상기 선택된 계조 전압들을 출력하기 위한 패드들의 수, 또는 어떤 계조 전압의 산술 평균을 480채널 소스 드라이버로 공급할 것인가에 한정되는 것은 아니다. 따라서 다른 계조 전압들(예컨대, V0, V1, V62, 및 V63)을 출력하는 출력단자에 대응되는 패드들을 구현할 수도 있다.
본 발명은 도면에 도시된 일 실시 예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 등록청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
상술한 바와 같은 본 발명에 따른 계조 전압 발생기를 각각 구비하는 다수의 디스플레이 패널 구동장치들에 의하여 구동되는 디스플레이 장치의 디스플레이 패널에 발생되는 블록 딤은 감소 또는 제거되는 효과가 있다.

Claims (12)

  1. 다수의 기준 전압들 각각을 버퍼링하여 다수의 계조 전압들을 발생하는 계조전압 발생기에 있어서,
    각각이 상기 다수의 계조 전압들 중에서 대응되는 계조전압을 출력하기 위한 다수의 출력단자들;
    각각이 상기 다수의 기준 전압들 중에서 대응되는 기준전압을 버퍼링하기 위한 다수의 버퍼들;
    각각이 상기 다수의 버퍼들 중에서 대응되는 버퍼의 출력단자와 상기 다수의 출력단자들 중에서 대응되는 출력단자사이에 접속된 다수의 저항들; 및
    다수의 패드들을 구비하며,
    상기 다수의 패드들 각각은 상기 다수의 출력단자들 중에서 대응되는 출력단자에 접속된 계조전압 발생기.
  2. 디스플레이 패널의 데이터 라인들을 구동하기 위한 데이터 라인 구동 회로에 있어서,
    다수의 기준 전압들 각각을 버퍼링하고 다수의 출력단자들을 통하여 다수의 계조 전압들을 출력하기 위한 계조전압 발생기; 및
    영상 데이터에 기초하여 상기 다수의 계조전압들 중에서 어느 하나의 계조전압을 선택하고, 상기 영상 데이터에 상응하는 아날로그 전압 값들을 생성하고, 생 성된 상기 아날로그 전압 값들을 상기 데이터 라인들에 공급하기 위한 채널 소스 드라이버를 구비하며,
    상기 계조전압 발생기는 각각이 대응되는 계조전압을 외부로 출력하기 위한 다수의 패드들을 구비하며, 상기 다수의 패드들 각각은 상기 대응되는 출력단자들 중에서 선택된 출력단자에 접속되는 디스플레이 패널의 데이터 라인들을 구동하기 위한 데이터 라인 구동회로.
  3. 제2항에 있어서, 상기 계조전압 발생기는,
    각각이 상기 다수의 기준 전압들 중에서 대응되는 기준전압을 버퍼링하기 위한 다수의 버퍼들; 및
    각각이 상기 다수의 버퍼들 중에서 대응되는 버퍼의 출력단자와 상기 다수의 출력단자들 중에서 대응되는 출력단자사이에 접속된 다수의 저항들을 구비하는 디스플레이 패널의 데이터 라인들을 구동하기 위한 데이터 라인 구동회로.
  4. 디스플레이 패널에 구현된 다수의 스캔라인들과 다수의 데이터 라인들을 구동하기 위한 디스플레이 패널 구동 장치에 있어서,
    상기 다수의 스캔라인들을 구동하기 위한 스캔 라인 구동회로;
    영상 데이터에 기초하여 상기 다수의 데이터 라인들을 구동하기 위한 데이터 라인 구동회로; 및
    상기 스캔 라인 구동회로와 상기 데이터 라인 구동회로를 제어하기 위한 컨 트롤러를 구비하며,
    상기 데이터 라인 구동회로는,
    다수의 기준 전압들 각각을 버퍼링하고 다수의 출력단자들을 통하여 다수의 계조 전압들을 출력하기 위한 계조전압 발생기; 및
    영상 데이터에 기초하여 상기 다수의 계조전압들 중에서 어느 하나의 계조전압을 선택하고, 상기 영상 데이터에 상응하는 아날로그 전압 값들을 생성하고, 생성된 상기 아날로그 전압 값들을 상기 데이터 라인들에 공급하기 위한 채널 소스 드라이버를 구비하며,
    상기 계조전압 발생기는 각각이 상기 다수의 계조전압들 중에서 대응되는 계조전압을 상기 디스플레이 패널 구동 장치의 외부로 출력하기 위한 다수의 패드들을 구비하며,
    상기 다수의 패드들 각각은 상기 대응되는 출력단자들 중에서 선택된 출력단자에 접속되는 디스플레이 패널 구동 장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 계조전압 발생기는,
    각각이 상기 다수의 기준 전압들 중에서 대응되는 기준전압을 버퍼링하기 위한 다수의 버퍼들; 및
    각각이 상기 다수의 버퍼들 중에서 대응되는 버퍼의 출력단자와 상기 다수의 출력단자들 중에서 대응되는 출력단자 사이에 접속된 다수의 저항들을 구비하는 디스플레이 패널 구동 장치.
  6. 디스플레이 장치에 있어서,
    다수의 스캔라인들과 다수의 데이터 라인들을 구비하는 디스플레이 패널; 및
    다수의 디스플레이 패널 구동 장치들을 구비하며,
    상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각은,
    상기 다수의 데이터 라인들 중에서 대응되는 다수의 데이터 라인들을 구동하기 위한 데이터 라인 구동회로; 및
    다수의 패드들을 구비하며,
    상기 다수의 패드들 각각은 다수의 계조 전압들 중에서 대응되는 계조전압을 상기 디스플레이 패널 구동 장치의 외부로 출력하고,
    상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각에 구현된 상기 다수의 패드들 각각은 서로 캐스케이드로 접속된 디스플레이 장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각에 구현된 상기 다수의 패드들은 플렉시블 인쇄회로(flexible printed circuit)를 통하여 서로 접속되는 디스플레이 장치.
  8. 제6항에 있어서, 상기 데이터 라인 구동회로는,
    상기 다수의 패드들을 구비하며, 다수의 출력단자들을 통하여 다수의 계조 전압들을 출력하기 위한 계조전압 발생기; 및
    영상 데이터에 기초하여 상기 다수의 계조전압들 중에서 어느 하나의 계조전압을 선택하고, 상기 영상 데이터에 상응하는 아날로그 전압 값들을 생성하고, 생성된 상기 아날로그 전압 값들을 상기 다수의 데이터 라인들 중에서 대응되는 다수의 데이터 라인들로 공급하기 위한 채널 소스 드라이버를 구비하는 디스플레이 장치.
  9. 제8항에 있어서, 상기 계조전압 발생기는,
    각각이 상기 다수의 기준 전압들 중에서 대응되는 기준전압을 버퍼링하기 위한 다수의 버퍼들; 및
    각각이 상기 다수의 버퍼들 중에서 대응되는 버퍼의 출력단자와 상기 다수의 출력단자들 중에서 대응되는 출력단자 사이에 접속된 다수의 저항들을 구비하는 디스플레이 장치.
  10. 디스플레이 장치에 있어서,
    다수의 스캔라인들과 다수의 데이터 라인들을 구비하는 디스플레이 패널;
    각각이 다수의 계조 전압들 중에서 대응되는 계조전압을 출력하기 위한 패드들을 구비하며, 상기 데이터 라인들 중에서 다수의 제1데이터 라인들을 구동하기 위한 데이터 라인 구동회로를 구비하는 제1디스플레이 패널 구동장치; 및
    각각이 다수의 계조 전압들 중에서 대응되는 계조전압을 출력하기 위한 패드들을 구비하며, 상기 데이터 라인들 중에서 다수의 제2데이터 라인들을 구동하기 위한 데이터 라인 구동회로를 구비하는 제2디스플레이 패널 구동장치를 구비하며,
    상기 제1디스플레이 패널 구동장치의 패드들 각각과 상기 제2디스플레이 패널 구동장치의 패드들 각각은 서로 접속되는 디스플레이 장치.
  11. 제10항에 있어서, 상기 제1디스플레이 패널 구동장치의 패드들과 상기 제2디스플레이 패널 구동장치의 패드들은 플렉시블 인쇄회로(flexible printed circuit)를 통하여 서로 접속되는 디스플레이 장치.
  12. 다수의 스캔라인들과 다수의 데이터 라인들을 구비하는 디스플레이 패널과 각각이 대응되는 다수의 패드들을 구비하는 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들을 구비하는 디스플레이 장치에서 블록 딤을 줄이는 방법에 있어서,
    상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각의 패드들 각각을 서로 캐스케이드로 접속하는 단계; 및
    상기 다수의 디스플레이 패널 구동 장치들 각각이 상기 다수의 스캔라인들 중에서 대응되는 다수의 스캔라인들과 상기 다수의 데이터 라인들 중에서 대응되는 다수의 데이터 라인을 구동하는 단계를 구비하는 디스플레이 장치에서 블록 딤을 줄이는 방법.
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