KR20070049403A - 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법 및 이를 이용한평판 표시 장치 - Google Patents

평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법 및 이를 이용한평판 표시 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법 및 이를 이용한 평판 표시 장치에 관한 것으로, 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 패널 구동 방법에 의하면, 복수의 데이터 라인을 시분할 구동할 때에, 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하여 누설 전류가 흐르는 시간이 짧아진다.
따라서, 유지 커패시터에 충전된 계조 전압이 거의 그대로 유지되며, 그에 따라 데이터 라인이 구동되지 않을 때의 누설 전류로 인한 계조 전압 오차를 줄일 수 있다.
시분할 구동, 누설 전류, 리프레쉬, 데이터 라인, LCD, OLED

Description

평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법 및 이를 이용한 평판 표시 장치{Data Line Driving Method for Liquid Crystal Display and Liquid Crystal Display Using the Same}
도 1은 일반적인 액정 표시 장치를 나타낸 개략 블록도이다.
도 2는 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동할 때의 유지 커패시터의 전하 충전 상태를 나타내는 파형도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치를 나타낸 개략 블록도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 소스 구동부를 나타낸 개략 블록도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동할 때의 유지 커패시터의 전하 충전 상태를 나타내는 파형도이다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동할 때의 유지 커패시터의 전하 충전 상태를 나타내는 파형도이다.
도 7은 일반적인 LCD의 화소를 나타낸 개략 회로도이다.
도 8은 일반적인 OLED의 화소를 나타낸 개략 회로도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100: 액정 표시 패널 200: 게이트 구동부
300: 소스 구동부 310: 쉬프트 레지스터부
320: 데이터 레지스터부 330: 래치부
340: 멀티플렉서부 350: 감마 전압부
360: 디지털-아날로그 컨버터부 370: 버퍼부
380: 디멀티플렉서부 400: 게이트 구동 전압 발생부
500: 타이밍 제어부
본 발명은 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법 및 이를 이용한 평판 표시 장치에 관한 것으로, 특히 데이터 라인의 시분할 구동시에 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하여 화소를 리프레쉬하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법 및 이를 이용한 평판 표시 장치에 관한 것이다.
최근에는 CRT(cathode ray tube, 음극선관 표시 장치)를 대신하여 LCD(liquid crystal display, 액정 표시 장치), PDP(plasma display panel, 플라즈마 표시 장치), OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기 다이오드 표시 장치) 등의 평판 표시 장치가 빠르게 발전하고 있다.
이중에서 LCD와 OLED는 복수의 게이트 라인, 복수의 데이터 라인 및 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교점에 대응하여 형성된 화소를 포함한다. 상기 LCD에 포함된 화소에는 액정 소자가 구비되며, 상기 OLED에 포함된 화소에는 발광 소자가 구비된다.
이러한 평판 표시 장치는 하나의 게이트 라인이 구동되는 기간에 디지털-아날로그 컨버터를 이용하여 계조 전압을 데이터 라인에 인가함으로서, 계조 전압을 상기 화소에 전달하여 화상을 표시한다.
일반적으로는 상기 디지털-아날로그 컨버터는 각데이터 라인마다 구비되지만, 상기 디지털-아날로그 컨버터는 고가이기 때문에 최근에는 하나의 디지털-아날로그 컨버터를 이용하여 복수의 데이터 라인을 구동하는 방법이 활발하게 개발되고 있으며, 그 방법이 대한민국 공개특허 공보 2003-0061553호에 공개되어 있다.
도 1은 일반적인 액정 표시 장치를 나타낸 개략 블록도이다.
도 1을 참조하면, 액정 표시 장치는 복수의 게이트 라인(G1 ~ Gn), 복수의 데이터 라인(D1 ~ Dm) 및 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교점에 대응하여 화소가 형성된 액정 표시 패널(100)과, 상기 게이트 라인(G1 ~ Gn)을 구동하기 위한 게이트 구동부(200)와, 상기 데이터 라인(D1 ~ Dm)을 구동하기 위한 소스 구동부(300)를 포함한다.
상기 각각의 화소에는 박막 트랜지스터(TFT), 유지 커패시터(Cst) 및 액정 소자(Clc)가 포함된다.
이와 같은 구성의 액정 표시 장치의 구동 방법은, 우선 게이트 구동부(200) 가 하나의 게이트 라인을 구동하여 해당 게이트 라인과 연결된 각각의 박막 트랜지스터(TFT)를 턴-온(turn-on)시킨다.
다음으로, 상기 박막 트랜지스터(TFT)에 의해 해당 화소의 유지 커패시터(Cst)와 액정 소자(Clc)의 일전극이 데이터 라인과 연결되면, 소스 구동부(300)가 데이터 라인을 구동하여 해당 화소의 유지 커패시터(Cst)와 액정 소자(Clc)에 소정의 전압을 충전시켜서 화소를 구동시킨다.
도 2는 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동할 때의 유지 커패시터의 전하 충전 상태를 나타내는 파형도이다.
도 2를 참조하면, 하나의 게이트 라인(G1)이 구동되는 기간에 소스 구동부(300)에 포함된 스위치를 이용하여 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의, 예를 들어 두개의 데이터 라인(D1, D2)을 구동할 때의 파형이 도시되어 있다.
즉, 상기 게이트 라인(G1)이 구동되는 기간을 소정의 서브 기간으로 나누고, 스위치를 이용하여 상기 각 서브 기간에 각 데이터 라인(D1, D2)을 구동한다. 이로써, 게이트 라인(G1)과 데이터 라인(D1)에 대응하여 형성된 유지 커패시터(Cst11)와, 게이트 라인(G1)과 데이터 라인(D2)에 대응하여 형성된 유지 커패시터(Cst12)에 각각 계조 전압을 충전시켜서 화소를 구동시킨다.
그러나, 이와 같은 구동 방법은, 게이트 라인(G1)이 구동되는 기간에 박막 트랜지스터(TFT)에 의해 해당 화소의 유지 커패시터(Cst11, Cst12) 및 액정 소자가 데이터 라인과 계속 연결되어 있다.
따라서, 도 2에 도시된 유지 커패시터(Cst11)의 파형과 같이, 유지 커패시터 (Cst11)에 충전된 계조 전압을 계속 유지하지 못하고 누설 전류가 데이터 라인을 통해 빠져 나가기 때문에 빗금으로 표시된 만큼의 오차가 발생하는 문제점이 있다.
본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위하여 도출된 것으로서, 데이터 라인의 시분할 구동시에 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하여 화소를 리프레쉬하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법 및 이를 이용한 평판 표시 장치를 제공함을 그 목적으로 한다.
상기 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따르면, 복수의 게이트 라인, 복수의 데이터 라인 및 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교점에 대응하여 화소가 형성된 평판 표시 패널에서, 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법에 있어서,
하나의 게이트 라인이 구동된 기간에, 상기 복수의 데이터 라인 중에서 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법이 제공된다.
상기 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따르면, 복수의 게이트 라인, 복수의 데이터 라인 및 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교점에 대응하여 화소가 형성된 평판 표시 패널에서, 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법에 있어서,
하나의 게이트 라인이 구동된 기간에,
a) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제1 데이터 라인을 구동하는 단계;
b) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제2 데이터 라인을 구동하는 단계; 및
c) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제1 데이터 라인을 다시 구동하는 단계를 포함하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법이 제공된다.
두 번 이상 구동하는 데이터 라인의 첫 번째 구동 시간에 인가되는 구동 전압과 두 번째 구동 시간에 인가되는 구동 전압은 동일한 것을 특징으로 한다.
두 번 이상 구동하는 데이터 라인의 첫 번째 구동 시간은 두 번째 구동 시간보다 긴 것을 특징으로 한다.
각 데이터 라인의 전체 구동 시간은 각각 동일한 것을 특징으로 한다.
상기 화소는 액정 소자를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 화소는 OLED 소자를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 복수의 데이터 라인과 디지털-아날로그 컨버터 사이에는 디멀티플렉서가 구비된 것을 특징으로 한다.
d) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제2 데이터 라인을 다시 구동하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 단계 b) 이후,
b-1) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제3 데이터 라인을 구동하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
d) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제2 데이터 라인을 다시 구동하는 단계;
e) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제3 데이터 라인을 다시 구동하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따르면, 복수의 게이트 라인, 복수의 데이터 라인 및 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교점에 대응하여 화소가 형성된 평판 표시 패널; 상기 게이트 라인을 순차적으로 선택하는 게이트 구동부; 및 디지털-아날로그 컨버터와 스위치를 포함하여, 상기 스위치를 이용하여 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동하는 소스 구동부를 포함하되, 하나의 게이트 라인을 선택하는 기간에, 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 장치가 제공된다.
두 번 이상 구동하는 데이터 라인의 첫 번째 구동 시간에 인가되는 구동 전압과 두 번째 구동 시간에 인가되는 구동 전압은 동일한 것을 특징으로 한다.
두 번 이상 구동하는 데이터 라인의 첫 번째 구동 시간은 두 번째 구동 시간보다 긴 것을 특징으로 한다.
각 데이터 라인의 전체 구동 시간은 각각 동일한 것을 특징으로 한다.
상기 화소는 액정 소자를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 화소는 OLED 소자를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 복수의 데이터 라인과 디지털-아날로그 컨버터 사이에는 디멀티플렉서가 구비된 것을 특징으로 한다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치에 대하여 상세하게 설명한다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치의 개략 블록도이다.
도 3에 도시된 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치는 액정 표시 패널(100), 게이트 구동부(200), 소스 구동부(300), 게이트 구동 전압 발생부(400), 타이밍 제어부(500)를 포함한다.
액정 표시 패널(100)은 열방향으로 형성된 복수의 게이트 라인(G1 ~ Gn) 및 행방향으로 형성된 복수의 데이터 라인(D1 ~ Dm)과, 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교점에 대응하여 형성되는 화소를 포함한다. 상기 화소는 각각 박막 트랜지스터(TFT), 유지 커패시터(Cst) 및 액정 소자(Clc)를 포함한다.
상기 액정 표시 패널(100)은, 게이트 구동부(200)가 게이트 라인에 소정의 전압을 인가시키면, 박막 트랜지스터의 양단에 연결된 데이터 라인과 화소 전극이 전기적으로 연결되고, 이때 소스 구동부(300)가 데이터 라인을 통하여 화소 전극에 소정의 데이터 전압을 인가시킴으로써 구동된다.
타이밍 제어부(500)는 LCD 모듈 외부의 그래픽 제어부(도시하지 않음)로부터 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 데이터 신호, 프레임 구별 신호인 수직 동기 신호 (Vsync), 수평 동기 신호(Hsync) 및 메인 클록 신호(CLK)를 수신하여 게이트 구동부(200) 및 소스 구동부(300)를 구동하기 위한 디지털 신호를 생성, 출력한다.
타이밍 제어부(500)에서 게이트 구동부(200)로 출력하는 타이밍 신호에는, 게이트 라인에 게이트 신호의 인가 시작을 명령하는 수직 시작 신호(이하 'Vstart 신호'라 함), 이 게이트 신호를 각각의 게이트 라인에 순차적으로 인가하기 위한 게이트 클록 신호(이하 'CPV 신호'라 함), 및 게이트 구동부(200)의 출력을 인에이블(enable)시키는 게이트 온 인에이블 신호(이하 'OE 신호'라 함) 등의 제어 신호 가 있다.
타이밍 제어부(500)에서 소스 구동부(300)로 출력하는 타이밍 신호에는, 그래픽 제어부로부터 수신한 R, G, B 데이터 신호의 구동 시작을 명령하는 수평 시작 신호(Hstart), 소스 구동부(300) 내에서 아날로그로 변환된 데이터 신호의 인가를 명령하는 신호(LOAD) 및 소스 구동부(300) 내의 데이터 시프트를 하기 위한 수평 클록 신호(HCLK) 등의 제어 신호가 있다.
게이트 구동 전압 발생부(400)는 게이트 신호로서 사용되는 게이트 온 전압(Von) 및 게이트 오프 전압(Voff)과, TFT 내에서 데이터 전압의 기준이 되는 공통 전압(Vcom)을 게이트 구동부(200)로 출력한다.
이 때, 게이트 구동부(200)는 타이밍 제어부(500)로부터 CPV 신호와 Vstart 신호를 수신하고, 게이트 구동 전압 발생부(400)로부터 전압(Von, Voff, Vcom)을 수신하여, 액정 표시 패널(100) 상의 각 화소에 인가될 전압이 해당 화소에 전달되도록 해당 TFT를 제어한다.
상기 게이트 구동부(200)는 게이트 온 전압(Von)을 게이트 라인(G1 ~ Gn)에 순차적으로 인가하여 액정 표시 패널(100)의 박막 트랜지스터를 온 오프시킨다.
소스 구동부(300)는 상기 게이트 구동부(200)의 구동에 동기하여, 타이밍 제어부(500)에서 출력하는 신호에 따라 계조 전압을 각 데이터 라인(D1 ~ Dm)에 인가한다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 소스 구동부(300)는 디지털-아날로그 컨버터와 스위치를 포함하며, 상기 스위치를 이용하여 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복 수의 데이터 라인을 구동한다. 또한, 상기 소스 구동부(300)는 하나의 게이트 라인이 구동되는 기간에, 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동한다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 소스 구동부를 나타낸 개략 블록도이다.
도 4에서는 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 3개의 데이터 라인을 구동하는 방법을 예로 들어 설명한다.
도 4에 도시된 소스 구동부(300)는, 쉬프트 레지스터부(310) 데이터 레지스터부(320), 래치부(330), 멀티플렉서부(340, 이하 MUX부), 감마 전압부(350), 디지털-아날로그 컨버터부(360, 이하 DAC부), 버퍼부(370) 및 디멀티플렉서부(380, 이하 DEMUX부)를 포함한다.
쉬프트 레지스터부(310)는 타이밍 제어부로부터 수신한 소스 샘플링 클록(SSC) 등과 같은 신호를 이용하여 순차적인 샘플링 신호를 발생하여 래치부(330)에 공급한다.
래치부(330)는 상기 쉬프트 레지스터부(310)의 샘플링 신호에 대응하여 데이터 레지스터부(320)에 일시 저장되어 있는 화소 데이터를 샘플링하여 래치한다. 이때, 상기 래치부(300)는 각각의 데이터 라인에 대응하는 화소 데이터를 동시에 래치하여 출력한다.
MUX부(340)는 제1 및 제2 선택 신호(S1, S2)에 대응하여 상기 래치부(330)에서 출력되는 복수의 화소 데이터를 시분할하여 출력한다. 보다 상세하게는, 상기 MUX부(340)는 하나의 게이트 라인이 구동되는 기간에, 상기 제1 및 제2 선택 신호 (S1, S2)에 대응하여 상기 래치부(330)에서 출력되는 3개의 화소 데이터를 시분할하여 출력한다.
또한, 본 발명의 제1 실시예에 따른 상기 MUX부(340)는 하나의 게이트 라인이 구동되는 기간에, 상기 3개의 화소 데이터 중에서 적어도 하나 이상을 두 번 이상 출력한다.
DAC부(360)는 상기 MUX부(340)에서 출력되는 화소 데이터를 감마 전압부(350)에서 출력되는 감마 전압을 이용하여 계조 전압으로 변환하여 출력한다.
버퍼부(370)는 상기 DAC부(360)로부터 출력되는 계조 전압을 수신하고, 상기 계조 전압을 샘플링 및 홀딩하여 출력한다.
DEMUX부(380)는 상기 제1 및 제2 선택 신호(S1, S2)에 대응하여 상기 버퍼부(370)에서 출력하는 계조 전압을 이용하여 복수의 출력 라인에 시분할하여 출력 구동한다. 보다 상세하게는, 상기 DEMUX부(380)는 하나의 게이트 라인이 구동되는 기간에, 상기 제1 및 제2 선택 신호(S1, S2)에 대응하여 상기 버퍼부(370)에서 출력되는 계조 전압을 3개의 출력 라인에 시분할하여 출력 구동한다.
상기 제1 및 제2 선택 신호(S1, S2)는 소스 샘플링 클록(SSC) 등을 이용하여 생성할 수 있으며, 이와 같은 선택 신호의 생성 회로는 당업자가 통상적으로 알 수 있는 내용이기에 설명을 생략한다.
또한, 본 발명의 제1 실시예에 따른 상기 DEMUX부(380)는 하나의 게이트 라인이 구동되는 기간에, 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동한다.
즉, 상기 MUX부(340)와 DEMUX(380)는 상기 데이터 라인을 구동할 때의 스위 치 역할을 한다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 상기 MUX부(340)와 DEMUX(380)는 복수의 데이터 라인을 시분할 구동할 때에, 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하여 해당 유지 커패시터(Cst)를 리프레쉬함으로써, 데이터 라인이 구동되지 않을 때의 누설 전류로 인한 계조 전압 오차를 줄일 수 있다.
여기서, 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하는 경우에, 그 구동 전압은 동일한 계조 전압인 것이 바람직하다. 또한, 각 데이터 라인의 전체 구동 시간을 각각 동일하게 하여 유지 커패시터(Cst)에 충전 시간을 충분하게 하는 것이 바람직하다.
본 발명의 제1 실시예에서는 각각의 데이터 라인을 모두 두 번씩 구동하였지만, 이와는 달리 첫 번째 데이터 라인만을 두 번 구동할 수도 있다.
또한, 본 발명의 제1 실시예에서는 버퍼부(370)의 수를 줄이기 위하여 DAC부(360), 버퍼부(370), DEMUX부(380)의 순서대로 연결시켰지만, 이와는 달리 DAC부(360), DEMUX부(380), 버퍼부(370)의 순서대로 연결시키고, 버퍼부(370)의 수를 3배로 늘릴 수도 있다.
또한, 본 발명의 제1 실시예에서는 하나의 DAC부에서 구동하는 데이터 라인의 수를 3개로 설명하였지만, 이와는 달리 하나의 DAC부에서 구동하는 데이터 라인의 수는 2개가 될 수도 있고, 4개 이상이 될 수도 있다.
다음으로 도 5를 참조하여 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법에 대하여 상세하게 설명한다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동할 때의 유지 커패시터의 전하 충전 상태를 나타내는 파형도이다.
도 5를 참조하면, 하나의 게이트 라인(G1)이 구동되는 기간에 소스 구동부(300)에 포함된 스위치를 이용하여 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 세개의 데이터 라인(D1, D2, D3)을 구동할 때의 파형이 도시되어 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 데이터 라인 구동은, 상기 게이트 라인(G1)이 구동되는 기간을 소정의 서브 기간으로 나누고, 스위치를 이용하여 상기 각 서브 기간 동안에 각 데이터 라인(D1, D2, D3)을 소정 회수만큼 나누어서 구동한다.
즉, 상기 제1 내지 제3 데이터 라인(D1, D2, D3))을 구동하여 게이트 라인(G1)과 제1 데이터 라인(D1)에 대응하여 형성된 유지 커패시터(Cst11)와, 게이트 라인(G1)과 제2 데이터 라인(D2)에 대응하여 형성된 유지 커패시터(Cst12)와, 게이트 라인(G1)과 제3 데이터 라인(D3)에 대응하여 형성된 유지 커패시터(Cst13)에 각각 계조 전압을 충전시켜서 화소를 구동시킨다.
보다 상세하게 동작을 설명하면, 하나의 게이트 라인이 구동되는 기간에, 먼저 제1 내지 제3 데이터 라인(D1 ~ D3)을 순차적으로 구동한다. 다음으로 상기 제1 내지 제3 데이터 라인(D1 ~ D3)을 다시 순차적으로 구동한다.
이와 같은 방법을 이용하면, 제1 데이터 라인(D1)에서 누설 전류가 흐르는 시간(T11) 및 제2 데이터 라인(D2)에서 누설 전류가 흐르는 시간(T12)은, 종래 기술에 비해서 약 2분의 1로 줄어들게 된다.
따라서, 도 5에 도시된 유지 커패시터(Cst11, Cst12, Cst13)의 파형과 같이 충전된 계조 전압이 거의 그대로 유지되며, 그에 따라 데이터 라인이 구동되지 않을 때의 누설 전류로 인한 계조 전압 오차를 줄일 수 있다.
여기서, 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하는 경우에, 그 구동 전압은 동일한 것이 바람직하며, 또한, 각 데이터 라인의 전체 구동 시간은 각각 동일한 것이 바람직하다.
본 발명의 제1 실시예에서는 각각의 데이터 라인을 모두 두 번씩 구동하였지만, 이와는 달리 첫 번째 데이터 라인만을 두 번 구동할 수도 있다.
다음으로 도 6을 참조하여 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법에 대하여 상세하게 설명한다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법은 제1 실시예와 비교하여, 데이터 라인의 두 번째 구동 시간을 첫 번째 구동 시간보다 짧게 한 점이 상이하다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동할 때의 유지 커패시터의 전하 충전 상태를 나타내는 파형도이다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 데이터 라인 구동은, 상기 게이트 라인(G1)이 구동되는 기간을 소정의 서브 기간으로 나누고, 스위치를 이용하여 상기 각 서브 기간에 각 데이터 라인(D1, D2, D3)을 구동한다.
보다 상세하게 동작을 설명하면, 하나의 게이트 라인이 구동되는 기간에, 먼 저 제1 내지 제3 데이터 라인(D1 ~ D3)을 순차적으로 구동한다. 다음으로 상기 제1 내지 제3 데이터 라인(D1 ~ D3)을 다시 순차적으로 구동한다.
이때, 본 발명의 제2 실시예에서는 데이터 라인의 두 번째 구동 시간을 첫 번째 구동 시간보다 3분의 1 정도 짧게 한다.
이와 같은 본 발명의 제2 실시예에 따른 데이터 라인 구동에서는, 제1 데이터 라인(D1)과 제2 데이터 라인(D2)에서 누설 전류가 흐르는 시간(T21, T22)이 제1 실시예에 따른 데이터 라인 구동에서의 제1 데이터 라인(D1)과 제2 데이터 라인(D2)에서 누설 전류가 흐르는 시간(T11, T12)에 비하여 약 2분의 1로 줄어든다.
따라서, 도 6에 도시된 유지 커패시터(Cst11, Cst12, Cst13)의 파형과 같이 충전된 계조 전압이 거의 그대로 유지되며, 그에 따라 데이터 라인이 구동되지 않을 때의 누설 전류로 인한 계조 전압 오차를 더 줄일 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에서는 하나의 데이터 라인을 구동하는 구동 시간이 동일한 경우에 첫 번째 구동 시간을 늘리고 두 번째 구동 시간을 줄여서 데이터 라인을 구동하지만, 이와는 달리 상기 누설 전류가 흐르는 시간이 줄어들도록 구동 시간을 다르게 조절할 수도 있다.
즉, 세 개의 데이터 라인을 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 구동하는 경우, 두 개의 데이터 라인에는 어차피 누설 전류가 흐르는 시간이 발생한다. 따라서, 상기 누설 전류가 흐르는 시간이 줄어들도록 여러 가지 방법으로 상기 구동 시간을 조절할 수 있다.
예를 들면, 제3 데이터 라인(D3)의 첫 번째 구동 시간을 늘리고, 그에 대응 하여 두 번째 구동 시간을 줄이면, 제1 및 제2 데이터 라인(D1, D2)에서 누설 전류가 흐르는 시간이 더 줄어들게 된다.
또한, 본 발명의 실시예에서는 LCD를 예로 들어 설명하였으나, 이와는 달리 OLED에도 적용할 수 있다. 도 7과 도 8에 각각 일반적인 LCD와 OLED의 화소가 도시되어 있다.
도 7에 도시되어 있는 LCD의 화소는 TFT와 액정 소자(Clc)를 포함한다. 반면에, 도 8을 도시되어 있는 OLED의 화소에 대하여 상세히 설명하면, 하나의 화소(110)는 TFT와, 적색(R), 녹색(G) 또는 청색(B)의 빛 중 어느 하나의 빛을 발광하는 OLED(Organic Light Emitting Diodes)소자를 포함한다.
전원 전압(VDD)과 OLED소자의 애노드 사이에 구동 트랜지스터(Tr)가 연결되어 발광을 위한 전류를 OLED 소자에 전달하며, OLED 소자의 캐소드는 전원 전압(VDD)보다 낮은 전압(Vss)에 연결되어 있다. 구동 트랜지스터(Tr)의 전류량은 TFT를 통해 인가되는 데이터 전압에 의해 제어되도록 되어 있다. 이때, 축적 커패시터(Cst)가 트랜지스터(Tr)의 소스와 게이트 사이에 연결되어 인가된 전압을 일정 기간 유지한다. TFT의 게이트에는 온/오프 형태의 선택 신호를 전달하는 게이트 라인(Ga)이 연결되어 있으며, 소스 측면에는 데이터 전압을 전달하는 데이터 라인(Db)이 연결되어 있다.
이와 같은 OLED 소자는 화소 전극과 공통 전극 그리고 그 사이에 형성된 유기 형광 물질에 의해 형성된다.
동작을 살펴보면, TFT가 게이트에 인가되는 선택 신호에 응답하여 턴온되면, 데이터 라인(Db)으로부터의 데이터 전압이 트랜지스터(Tr)의 게이트에 인가된다. 그러면 축적 커패시터(Cst)에 의해 게이트와 소스 사이에 충전된 전압에 대응하여 트랜지스터(Tr)에 전류가 흐르고, 이 전류에 대응하여 OLED 소자가 발광한다.
본 발명의 권리 범위는 앞에서 설명한 각 실시예에 한정되는 것이 아니라, 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자에 의한 모든 변경 및 개량도 본 발명의 권리 범위에 속한다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 패널 구동 방법에 의하면, 복수의 데이터 라인을 시분할 구동할 때에, 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하여 누설 전류가 흐르는 시간이 짧아진다.
따라서, 유지 커패시터에 충전된 계조 전압이 거의 그대로 유지되며, 그에 따라 데이터 라인이 구동되지 않을 때의 누설 전류로 인한 계조 전압 오차를 줄일 수 있다.

Claims (18)

  1. 복수의 게이트 라인, 복수의 데이터 라인 및 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교점에 대응하여 화소가 형성된 평판 표시 패널에서, 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법에 있어서,
    하나의 게이트 라인이 구동된 기간에,
    상기 복수의 데이터 라인 중에서 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  2. 복수의 게이트 라인, 복수의 데이터 라인 및 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교점에 대응하여 화소가 형성된 평판 표시 패널에서, 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법에 있어서,
    하나의 게이트 라인이 구동된 기간에,
    a) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제1 데이터 라인을 구동하는 단계;
    b) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제2 데이터 라인을 구동하는 단계; 및
    c) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제1 데이터 라인을 다시 구동하는 단계를 포함하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  3. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
    두 번 이상 구동하는 데이터 라인의 첫 번째 구동 시간에 인가되는 구동 전압과 두 번째 구동 시간에 인가되는 구동 전압은 동일한 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  4. 청구항 3에 있어서,
    두 번 이상 구동하는 데이터 라인의 첫 번째 구동 시간은 두 번째 구동 시간보다 긴 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  5. 청구항 3에 있어서,
    각 데이터 라인의 전체 구동 시간은 각각 동일한 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  6. 청구항 3에 있어서,
    상기 화소는 액정 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  7. 청구항 3에 있어서,
    상기 화소는 OLED 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  8. 청구항 3에 있어서,
    상기 복수의 데이터 라인과 디지털-아날로그 컨버터 사이에는 디멀티플렉서가 구비된 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  9. 청구항 2에 있어서,
    d) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제2 데이터 라인을 다시 구동하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  10. 청구항 2에 있어서,
    상기 단계 b) 이후,
    b-1) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제3 데이터 라인을 구동하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    d) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제2 데이터 라인을 다시 구동하는 단계;
    e) 상기 디지털-아날로그 컨버터로 제3 데이터 라인을 다시 구동하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 패널의 데이터 라인 구동 방법.
  12. 복수의 게이트 라인, 복수의 데이터 라인 및 상기 게이트 라인과 데이터 라 인의 교점에 대응하여 화소가 형성된 평판 표시 패널;
    상기 게이트 라인을 순차적으로 선택하는 게이트 구동부; 및
    디지털-아날로그 컨버터와 스위치를 포함하여, 상기 스위치를 이용하여 하나의 디지털-아날로그 컨버터로 복수의 데이터 라인을 구동하는 소스 구동부를 포함하되,
    하나의 게이트 라인을 선택하는 기간에, 적어도 하나의 데이터 라인을 두 번 이상 구동하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    두 번 이상 구동하는 데이터 라인의 첫 번째 구동 시간에 인가되는 구동 전압과 두 번째 구동 시간에 인가되는 구동 전압은 동일한 것을 특징으로 하는 평판 표시 장치.
  14. 청구항 12 또는 청구항 13에 있어서,
    두 번 이상 구동하는 데이터 라인의 첫 번째 구동 시간은 두 번째 구동 시간보다 긴 것을 특징으로 하는 평판 표시 장치.
  15. 청구항 12 또는 청구항 13에 있어서,
    각 데이터 라인의 전체 구동 시간은 각각 동일한 것을 특징으로 하는 평판 표시 장치.
  16. 청구항 12 또는 청구항 13에 있어서,
    상기 화소는 액정 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 장치.
  17. 청구항 12 또는 청구항 13에 있어서,
    상기 화소는 OLED 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 장치.
  18. 청구항 12 또는 청구항 13에 있어서,
    상기 복수의 데이터 라인과 디지털-아날로그 컨버터 사이에는 디멀티플렉서가 구비된 것을 특징으로 하는 평판 표시 장치.
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