KR20070055817A - 액정표시장치 및 그 구동방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 채널변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시 발생하는 화질 불량을 개선하는 액정표시장치에 관한 것이다.
종래 액정표시장치는 전원 공급 시점에만 게이트 출력 인에이블 신호를 마스킹 하여, 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시에 액정패널로 인가되는 제어신호들이 정상상태를 유지하지 못하여 전원 공급 시점과 유사한 화면불량이 일어나는 문제점이 있다.
본 발명은 이러한 문제점 개선을 목적으로 하며, 이를 위해 본 발명에 따른 액정표시장치는 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작을 타이밍 제어부로 입력되는 클럭 신호의 상태로 파악하여, 게이트 출력 인에이블 신호를 추가로 더 마스킹 함으로써, 전원 공급 시점은 물론 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시에 발생하는 화면 불량을 개선하는 효과가 있다.

Description

액정표시장치 및 그 구동방법{Liquid crystal display device and driving method of the same}
도 1은 종래 액정표시장치의 구성 블록도.
도 2는 마스킹부의 동작을 설명하기 위한 입,출력 신호 파형도.
도 3a는 본 발명에 따른 액정표시장치의 구성 블록도.
도 3b는 클럭 신호 감지부의 구동 플로우 차트.
도 3c는 클럭 신호 감지부의 입출력 신호 파형도.
도 3d는 통합 마스킹부의 입출력 신호 파형도.
〈도면의 주요부분에 대한 부호설명〉
300: 액정패널 310: 게이트 드라이버
320: 데이터 드라이버 330: 타이밍 제어부
340: 클럭 신호 감지부 350: 통합 마스킹부
352: 통합부 354: 마스킹 처리부
본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 채널변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시 발생하는 화질 불량을 개선하는 액정표시장치에 관한 것이다.
액정표시장치는 소형 및 박형화가 가능하고, 저소비 전력의 장점으로 노트북 컴퓨터, 사무자동화 기기, 오디오 및 비디오 기기 등에 이용되고 있으며, 스위칭 소자로 박막트랜지스터(Thin Film Transistor: 이하 TFT라 함)를 이용한 액티브 매트릭스(Active Matrix) 방식의 액정표시장치가 동적인 이미지를 표현하기에 적합하여 일반적으로 사용되고 있다.
도 1은 종래 액정표시장치의 구성 블록도이다.
도시한 바와 같이, 액정표시장치는 다수의 게이트 및 데이터 배선(GL1~GLn, DL1~DLm)이 교차되게 구성되어 화소영역(P)을 정의하고, 각 화소마다 스위칭 소자인 박막트랜지스터(T)와 액정 커패시터(Clc)가 구비되어 영상을 디스플레이 하는 액정패널(100)과, 액정패널(100)을 구동하기 위한 구동회로부로 구분된다.
구동회로부는 게이트 배선(GL)을 구동하기 위한 게이트 드라이버(110)와, 데이터 배선(DL)을 구동하기 위한 데이터 드라이버(120)와, 게이트 및 데이터 드라이버(110, 120)에 제어신호 및 영상 데이터를 공급하는 타이밍 제어부(130)와, 게이트 드라이버(110)로 인가되는 게이트 출력 인에이블(Gate output enable:GOE) 신호를 마스킹(masking)하는 마스킹부(140)를 포함하며, 도시하진 않았지만 전체 시스템을 구동하기 위한 전원을 공급하는 전원 공급부와, 데이터 드라이버(120)에 감마 기준전압을 공급하는 감마전원 공급부 등을 더 포함한다.
타이밍 제어부(130)는 동기신호 및 영상 데이터를 입력받아, 게이트 및 데이터 드라이버(110, 120)의 구동 타이밍을 제어하기 위한 각종 제어신호를 생성하여 공급하고, 영상 데이터를 데이터 드라이버(120)에서 처리 가능한 데이터로 가공하여 공급한다.
게이트 드라이버(110)는 타이밍 제어부(130)로부터 게이트 쉬프트 클럭(gate shift clock: GSC), 게이트 출력 인에이블(Gate output enable: GOE), 게이트 스타트 펄스(Gate start pluse: GSP) 등의 제어신호를 입력받아 구동하며, 게이트 라인(GL)에 순차적으로 박막트랜지스터(T)의 구동신호를 인가한다. 다시 말해서 게이트 드라이버(110)에 의해 게이트 배선(GL)은 순차적으로 1수평동기구간씩 구동한다.
데이터 드라이버(120)는 입력받은 영상 데이터와 소스 샘플링 클럭(Source sampling clock: SSC), 소스 출력 인에이블(Source output enable: SOE), 소스 스타트 펄스(Source start pluse: SSP), 극성 반전 신호(Polarity reverse: POL) 등의 제어신호를 입력받아 구동하며, 게이트 배선(GL)으로 인가되는 박막트랜지스터(T)의 구동신호에 동기하여 1수평라인분의 영상 데이터를 데이터 배선(DL)에 인가한다.
마스킹부(140)는 타이밍 제어부(130)로부터 출력되는 리셋(reset) 신호에 동기하여 게이트 드라이버(110)의 출력을 지시하는 게이트 출력 인에이블 신호를 마스킹(masking)하며, 마스킹이란 게이트 출력 인에이블 신호를 게이트 출력 오프(off) 신호인 하이(high) 신호로 출력하여 게이트 드라이버(110)의 출력을 차단하 는 것을 의미한다.
한편, 마스킹부(140)는 일반적으로 다수의 플립플롭(Flip flop) 소자로 구성되고, 타이밍 제어부(130)에 내장되어 구성될 수도 있다.
도 2는 마스킹부의 동작을 설명하기 위한 입,출력 신호 파형도이다.
도면의 신호 파형도에서와 같이, 마스킹부(140)는 리셋 신호(RE)와 동기하여 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹하며, 좀 더 상세하게는 리셋 신호(RE)가 로우(low) 값일 경우에 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹하고, 하이(high) 값일 경우에는 마스킹하지 않는다.
이 때, 리셋 신호(RE)는 전원 공급 시점부터 정상 전압을 유지하지만, 다른 제어신호들은 정상 상태가 되지 못하는데, 이 상태로 게이트 드라이버(110)가 동작하면 화면이 화이트 오어 블랙(white or black)으로 나타나는 불량이 발생한다.
따라서 마스킹부(140)는 파워 온 시점의 오동작에 따른 화면 불량을 방지하기 위하여 리셋 신호(RE)가 로우 값에서 하이 값으로 변화하는 시점(전원 인가시점)부터 3~4프레임 동안 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 추가로 마스킹 하여, 모든 제어신호들이 정상상태가 된 후에 게이트 드라이버(110)를 동작시킨다.
즉, 마스킹부(140)는 리셋 신호(RE)가 로우 값을 유지하는 구간은 물론, 리셋 신호(RE)가 로우 값에서 하이 값으로 변한 시점부터 3~4번의 수직동기신호(Vsnyc) 인가 구간동안 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹 한다.
한편, 종래 액정표시장치는 전원 공급 시점 외에도 채널 변경이나, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작을 할 경우에, 게이트 및 데이터 드라이버로 인가되는 제어 신호들이 정상상태를 유지하지 못하여 전원 공급 시점과 유사한 화면불량이 일어나는 문제점이 있다.
따라서 본 발명은 이러한 액정표시장치의 문제점 개선을 목적으로 하며, 이를 위해 전원 공급 시점은 물론, 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시에도 게이트 출력 인에이블 신호를 추가로 마스킹 하는 액정표시장치를 제안 한다.
상기와 같은 목적을 위하여 본 발명에 따른 액정표시장치는 다수의 게이트 및 데이터 배선이 교차되게 구성되어 화소영역을 정의하고, 각 화소마다 박막트랜지스터 및 액정 커패시터가 구비되어 있는 액정패널과; 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시에는 차단되는 클럭 신호, 전원 공급 시점에 동기하여 인가되는 리셋 신호, 수직 및 수평 동기신호, 데이터 인에이블 신호 등의 동기신호와 영상 데이터를 입력받아 각종 제어신호를 생성하고, 상기 영상 데이터를 가공하는 타이밍 제어부와; 상기 타이밍 제어부로부터 게이트 쉬프트 클럭, 게이트 출력 인에이블, 게이트 스타트 펄스 등의 제어신호를 입력받아 상기 게이트 배선을 구동하는 게이트 드라이버와; 상기 타이밍 제어부로부터 소스 샘플링 클럭, 소스 출력 인에이블, 소스 스타트 펄스, 극성 반전 신호 등의 제어신호를 입력받아 상기 데이터 배선을 구동하는 데이터 드라이버와; 상기 타이밍 제어부로 입력되는 클럭 신호의 상태를 감지하여, 감지 신호를 출력하는 클럭 신호 감지부와; 상기 리셋 신호 및 감지 신호에 따라서 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 마스킹하는 통합 마스킹부를 포함한다.
이 때, 상기 클럭 신호 감지부는 상기 클럭 신호가 정상 상태이면 하이 값을 가지고, 상기 클럭 신호가 차단되면 로우 값을 가진다.
상기 통합 마스킹부는 앤드 게이트 논리소자로 구성되어 상기 리셋 신호 및 상기 클럭 신호를 논리연산하는 통합부와, 상기 통합부의 출력 신호에 따라서 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 마스킹하는 마스킹 처리부로 구성된다.
상기 마스킹 처리부는 상기 통합부의 출력 신호가 로우 값이면 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 마스킹한다.
상기 마스킹 처리부는 상기 통합부의 출력 신호가 로우 값에서 하이 값으로 바뀐 시점부터 3~4 프레임 구간동안 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 추가로 마스킹 한다.
상기 클럭 신호 감지부 및 통합 마스킹부는 상기 타이밍 제어부에 내장되어 구성될 수 있다.
상기 마스킹된 게이트 출력 인에이블 신호는 하이 값을 가지며, 상기 게이트 드라이버의 출력을 차단시키는 신호이다.
상기와 같은 목적을 위하여 본 발명에 따른 액정표시장치의 구동방법은 타이밍 제어부로 입력되는 클럭 신호의 상태를 감지하여, 감지 신호를 생성하는 단계와; 상기 감지 신호와 상기 타이밍 제어부로부터 출력되는 리셋 신호를 논리연산하 는 단계와; 상기 논리연산의 결과값에 동기하여 상기 타이밍 제어부로부터 게이트 드라이버로 공급되는 게이트 출력 인에이블 신호를 선택적으로 마스킹하는 단계와; 상기 게이트 출력 인에이블 신호의 마스킹에 동기하여, 상기 게이트 드라이버의 출력 신호를 차단하는 단계를 포함한다.
이 때, 상기 리셋 신호는 전원 공급 시점에 동기하여 초기에는 로우 값을 유지하다가 상기 전원 공급 시점부터 하이 값을 갖는다.
상기 감지신호는 상기 클럭 신호가 정상 상태이면 하이 값을 가지고, 상기 클럭 신호가 차단되면 로우 값을 가진다.
상기 논리연산 결과값이 로우 값이면 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 마스킹한다.
상기 논리연산 결과값이 로우 값에서 하이 값으로 바뀐 시점부터 3~4 프레임 구간동안 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 추가로 마스킹 한다.
상기 감지 신호와 리셋 신호의 논리연산은 앤드 게이트 소자를 통해 이루어진다.
상기 게이트 드라이버의 출력 신호를 차단하여 전원 공급 시점 및 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시에 발생하는 화면 불량을 방지한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시예를 상세히 설명한다.
도 3a 및 도 3d는 본 발명에 따른 액정표시장치를 설명하기 위한 도면으로써, 도 3a는 본 발명에 따른 액정표시장치의 구성 블록도이고, 도 3b는 클럭 신호 감지부의 구동 플로우 차트이고, 도 3c는 클럭 신호 감지부의 입출력 신호 파형도 이고, 도 3d는 통합 마스킹부의 입출력 신호 파형도이다.
도면에서와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치는 다수의 게이트 및 데이터 배선(GL1~GLn, DL1~DLm)이 교차되게 구성되어 화소영역(P)을 정의하고, 각 화소마다 스위칭 소자인 박막트랜지스터(T)와 액정 커패시터(Clc)가 구비되어 영상을 디스플레이 하는 액정패널(300)과, 액정패널(300)을 구동하기 위한 구동회로부로 구분된다.
구동회로부는 게이트 배선(GL)을 구동하기 위한 게이트 드라이버(310)와, 데이터 배선(DL)을 구동하기 위한 데이터 드라이버(320)와, 게이트 및 데이터 드라이버(310, 320)에 제어신호 및 영상 데이터를 공급하는 타이밍 제어부(330)와, 타이밍 제어부(330)로 입력되는 클럭 신호의 상태를 감지하여 감지 신호(DS)를 출력하는 클럭 신호 감지부(340)와, 게이트 드라이버(310)로 인가되는 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 리셋 신호 및 감지 신호(RE, DS)에 동기하여 마스킹하는 통합 마스킹부(350)를 포함한다.
한편, 도시하진 않았지만 구동회로부는 전체 시스템을 구동하기 위한 전원을 공급하는 전원 공급부와, 데이터 드라이버에 감마 기준전압을 공급하는 감마전원 공급부 등을 더 포함한다.
타이밍 제어부(330)는 수직 및 수평 동기신호(Vsync, Hsync), 데이터 인에이블 신호(GOE), 클럭 신호(CLK), 리셋 신호(RE) 등의 동기신호와 영상 데이터를 입력받아, 동기신호를 사용하여 게이트 및 데이터 드라이버(310, 320)의 구동 타이밍을 제어하기 위한 각종 제어신호를 생성하여 공급하고, 영상 데이터를 데이터 드라 이버(320)에서 처리 가능한 데이터로 가공하여 공급한다.
게이트 드라이버(310)는 타이밍 제어부(330)로부터 게이트 쉬프트 클럭(Gate shift clock), 게이트 출력 인에이블(Gate output enable), 게이트 스타트 펄스(Gate start pulse) 등의 제어신호를 입력받아 구동하며, 다수의 게이트 배선(GL)에 순차적으로 박막트랜지스터(T)의 구동신호를 인가하여, 다수의 게이트 배선(GL)을 순차적으로 1수평동기신호 구간씩 구동한다.
이 때, 게이트 드라이버(310)로 인가되는 게이트 쉬프트 클럭(Gate shift clock)는 박막트랜지스터(T)의 턴-온(turn-on) 시간을 지정해주는 신호이고, 게이트 출력 인에이블 신호(Gate output enable)는 게이트 드라이버(310)의 출력을 제어하는 신호이고, 게이트 스타트 펄스(Gate start pulse)는 일 수직신호의 인가에 있어서 화면의 시작배선, 즉 첫 번째 배선임을 지시하는 신호이다.
데이터 드라이버(320)는 소스 샘플링 클럭(Source sampling clock), 소스 출력 인에이블(Source output enable), 소스 스타트 펄스(Source start pulse), 극성 반전 신호(Polarity reverse) 등의 제어신호와 영상 데이터를 입력받아 구동하며, 게이트 배선(DL)으로 인가되는 박막트랜지스터(T)의 구동신호에 동기하여 1수평라인분의 영상 데이터를 데이터 배선(DL)에 인가한다.
이 때, 소스 샘플링 클럭 신호(Source sampling clock)는 라이징 에지 또는 폴링 에지에 기준하여 영상 데이터를 래치시키는 샘플링 클럭이고, 소스 출력 인에이블 신호(Source output enable)는 래치시킨 영상 데이터를 데이터 배선(DL)에 출력하도록 지시하고, 소스 스타트 펄스(Source start pulse)는 일 수평신호의 인가 에 있어서 데이터의 시작점인 첫 번째 화소(P)를 지시하는 신호이며, 극성 제어신호(Polarity reverse)는 인버젼 방식에서 액정의 극성을 반전하여 구동하기 위한 신호이다.
클럭 신호 감지부(340)는 타이밍 제어부로 입력되는 클럭 신호에 따라 감지신호를 생성하며, 좀 더 상세하게는 도 3b의 구동 플로우 차트에서와 같이 클럭 신호 입력단자에 타이밍 제어부로 입력되는 클럭 신호(CLK)가 인가되면, 클럭 신호(CLK)가 정상 상태로 인가되는지 아니면 클럭 신호(CLK)가 차단되어 무신호 상태(비정상 상태) 인지를 판단한다.
클럭 신호(CLK)의 상태를 감지하여 정상 상태라면 감지 신호(DS)는 하이 값으로 출력하고, 클럭 신호(CLK)가 차단되어 무신호 상태라면 감지 신호(DS)는 로우 값으로 출력하며, 이러한 동작을 반복함으로써 클럭 신호(CLK)의 상태에 따라 감지 신호(DS)를 생성한다. 따라서 감지 신호(DS)는 타이밍 제어부(330)로 정상적인 클럭 신호(CLK)가 입력되는 구간에는 하이 값을 유지하지만, 클럭 신호(CLK)가 차단되는 구간(무신호 구간)에는 로우 값을 갖는다.
한편, 타이밍 제어부(330)로 입력되는 클럭 신호(CLK)는 타이밍을 제어하기 위한 기준신호로 일정 진폭과 주기를 갖는 구형파 신호이며, 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시에 차단되어 무신호가 되는 특성이 있다. 따라서 클럭 신호(CLK)의 상태로 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작을 판단할 수 있다.
통합 마스킹부(350)는 감지 신호(DS) 및 리셋 신호(RE)를 통합하는 통합부(352)와, 통합부(352)의 출력 신호에 따라서 타이밍 제어부(330)로부터 입력받은 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹하는 마스킹 처리부(354)로 구분된다.
통합부(352)는 감지 신호(DS)와 리셋 신호(RE)를 입력받아 논리 연산하는 앤드 게이트(AND gate) 논리소자로 구성되며, 입력되는 두 신호가 모두 하이 값일 경우에만 출력 신호가 하이값을 갖는다. 즉, 감지 신호 및 리셋 신호(DS, RE)를 입력받아 두 신호(DS, RE) 중 어느 하나의 신호라도 로우 값이면 통합부(352)의 출력 신호는 로우 값을 갖는다.
마스킹 처리부(354)는 통합부(352)의 출력 신호에 동기하여 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹하며, 좀 더 상세하게는 통합부(352)의 출력 신호가 로우 값을 갖는 구간에 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹 함과 아울러, 통합부(352)의 출력 신호가 로우 값에서 하이 값으로 변한 시점부터 3~4 프레임동안 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 추가로 마스킹 한다.
마스킹 처리부(354)는 통합부(352)의 출력 신호가 로우 값을 갖는 구간과, 로우 갑에서 하이 값으로 바뀐 시점부터 3~4프레임 동안의 구간을 제외하고는 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹하지 않고 게이트 드라이버(310)에 그대로 출력한다.
따라서 통합 마스킹부(350)는 감지 신호 및 리셋 신호(DS, RE) 중에서 어느 하나의 신호라도 로우 값을 갖게 되면, 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹하며, 로우 값에서 하이 값으로 바뀐 시점부터 3~4 프레임 즉, 3~4번의 수직동기신호가 인가되는 구간동안 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 추가로 더 마스킹하여, 게이트 및 데이터 드라이버(110, 120)로 인가되는 다른 제어신호들이 정상상태가 되지 못하여 발생할 수 있는 오동작(화면 불량)을 방지한다.
한편, 마스킹 처리부(354)는 일반적으로 신호를 지연시키기 위한 다수의 플립플롭(Flip Flop) 소자로 구성되며, 클럭 신호 감지부 및 통합 마스킹부(340, 350)는 타이밍 제어부(330)에 내장되어 구성될 수도 있다.
이러한 액정표시장치의 구동방법을 간략히 설명하면, 클럭신호 감지부(340)는 타이밍 제어부(330)로 입력되는 클럭 신호(CLK)의 상태를 감지하여, 정상 상태이면 하이 값을 가지고, 비정상(무신호) 상태이면 로우 값을 가지는 감지 신호(DS)를 생성한다. 여기서, 타이밍 제어부(330)로 입력되는 클럭 신호(CLK)는 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작을 할 경우에는 차단되어 무신호 상태가 되므로, 클럭 신호(CLK)의 상태에 따라 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작을 판단 할 수 있다.
다음으로, 통합부(352)는 클럭 신호(CLK)의 상태에 따라 클럭신호 감지부(340)에서 생성된 감지 신호(DS)와, 타이밍 제어부(330)로부터 출력되는 리셋 신호(RE)를 앤드 게이트 소자를 통해서 논리연산(논리곱)하고, 앤드 게이트 소자의 결과값 즉, 감지 신호와 리셋 신호(DS, RE)의 논리연산(논리곱) 결과값에 따라서 마스킹 처리부(354)는 타이밍 제어부(330)로부터 게이트 드라이버(310)로 공급되는 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹한다.
여기서 리셋 신호(RE)는 전원 공급에 동기하여 초기 로우 값을 유지하다가 전원 공급 시점부터 하이 값을 갖게 되는 신호이며, 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)의 마스킹은 게이트 드라이버(310)의 턴-오프(turn-off) 신호인 하이 값을 갖 는 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 출력하는 것으로 정의된다.
다음으로 게이트 출력 인에이블 신호의 마스킹에 동기하여, 게이트 배선(GL)으로 공급되는 게이트 드라이버(310)의 출력 신호를 차단한다. 즉, 하이 값을 가지는 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)가 인가되는 구간동안, 게이트 배선(GL)으로 인가되는 게이트 드라이버의 출력신호는 차단된다.
도 3d의 시호 파형도를 통해 알수 있듯이, 상술한 구동에 의해 전원 공급 시점 외에 추가로 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시에도 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹 한다. 또한 전원 공급 시점에 동기하는 리셋 신호(RE) 또는 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작에 동기하는 감지 신호(DS)가 로우 값에서 하이 값으로 변한 시점부터 3~4프레임 구간동안 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 추가로 더 마스킹하여 리셋 신호 및 감지 신호(RE, DS)가 하이 값(정상상태)이 되더라도 게이트 및 데이터 드라이버(310, 320)로 인가되는 제어신호들이 정상상태가 되지 못해 발생할 수 있는 오동작을 방지한다.
이와 같이, 종래 액정표시장치는 전원 공급 시점에만 게이트 출력 인에이블 신호(GOE)를 마스킹한 반면에, 본 발명에 따른 액정표시장치는 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작을 타이밍 제어부(330)로 입력되는 클럭 신호(CLK)의 상태로 파악하여 추가로 마스킹 함으로써, 전원 공급 시점은 물론 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시에 발생할 수 있는 화면 불량을 방지한다.
본 발명은 상술한 실시예로 한정되지 않고, 본 발명의 취지를 벗어나지 않는 한도내에서 다양하게 변경하여 실시할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치는 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작을 타이밍 제어부로 입력되는 클럭 신호의 상태로 파악하여 게이트 출력 인에이블 신호를 추가로 마스킹 함으로써, 전원 공급 시점은 물론 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작을 할 경우에 발생하는 화면 불량을 개선하는 효과가 있다.

Claims (14)

  1. 다수의 게이트 및 데이터 배선이 교차되게 구성되어 화소영역을 정의하고, 각 화소마다 박막트랜지스터 및 액정 커패시터가 구비되어 있는 액정패널과;
    수직 및 수평 동기신호, 데이터 인에이블 신호, 클럭 신호, 리셋 신호 등의 동기신호와 영상 데이터를 입력받아 각종 제어신호를 생성하고, 상기 영상 데이터를 가공하는 타이밍 제어부와;
    상기 타이밍 제어부로부터 게이트 쉬프트 클럭, 게이트 출력 인에이블, 게이트 스타트 펄스 등의 제어신호를 입력받아 상기 게이트 배선을 구동하는 게이트 드라이버와;
    상기 타이밍 제어부로부터 소스 샘플링 클럭, 소스 출력 인에이블, 소스 스타트 펄스, 극성 반전 신호 등의 제어신호를 입력받아 상기 데이터 배선을 구동하는 데이터 드라이버와;
    상기 타이밍 제어부로 입력되는 클럭 신호의 상태를 감지하여, 감지 신호를 출력하는 클럭 신호 감지부와;
    상기 리셋 신호 및 감지 신호에 따라서 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 마스킹하는 통합 마스킹부
    를 포함하는 액정표시장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 클럭 신호 감지부는 상기 클럭 신호가 정상 상태이면 하이 값을 가지고, 상기 클럭 신호가 차단되면 로우 값을 가지는 액정표시장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 통합 마스킹부는 앤드 게이트 논리소자로 구성되어 상기 리셋 신호 및 상기 클럭 신호를 논리연산하는 통합부와, 상기 통합부의 출력 신호에 따라서 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 마스킹하는 마스킹 처리부로 구성되는 액정표시장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 마스킹 처리부는 상기 통합부의 출력 신호가 로우 값이면 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 마스킹하는 액정표시장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 마스킹 처리부는 상기 통합부의 출력 신호가 로우 값에서 하이 값으로 바뀐 시점부터 3~4 프레임 구간동안 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 추가로 마 스킹하는 액정표시장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 클럭 신호 감지부 및 통합 마스킹부는 상기 타이밍 제어부에 내장되어 구성될 수 있는 액정표시장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 마스킹된 게이트 출력 인에이블 신호는 하이 값을 가지며, 상기 게이트 드라이버의 출력을 차단시키는 신호인 액정표시장치.
  8. 타이밍 제어부로 입력되는 클럭 신호의 상태를 감지하여, 감지 신호를 생성하는 단계와;
    상기 감지 신호와 상기 타이밍 제어부로부터 출력되는 리셋 신호를 논리연산하는 단계와;
    상기 논리연산의 결과값에 동기하여 상기 타이밍 제어부로부터 게이트 드라이버로 공급되는 게이트 출력 인에이블 신호를 선택적으로 마스킹하는 단계와;
    상기 게이트 출력 인에이블 신호의 마스킹에 동기하여, 상기 게이트 드라이 버의 출력 신호를 차단하는 단계
    를 포함하는 액정표시장치의 구동방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 리셋 신호는 전원 공급 시점에 동기하여 초기에는 로우 값을 유지하다가 상기 전원 공급 시점부터 하이 값을 갖는 액정표시장치의 구동방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 감지신호는 상기 클럭 신호가 정상 상태이면 하이 값을 가지고, 상기 클럭 신호가 차단되면 로우 값을 가지는 액정표시장치의 구동방법.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 논리연산 결과값이 로우 값이면 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 마스킹하는 액정표시장치의 구동방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 논리연산 결과값이 로우 값에서 하이 값으로 바뀐 시점부터 3~4 프레임 구간동안 상기 게이트 출력 인에이블 신호를 추가로 마스킹하는 액정표시장치의 구동방법.
  13. 제 8항에 있어서,
    상기 감지 신호와 리셋 신호의 논리연산은 앤드 게이트 소자를 통해 이루어지는 액정표시장치의 구동방법.
  14. 제 8항에 있어서,
    상기 게이트 드라이버의 출력 신호를 차단하여 전원 공급 시점 및 채널 변경, 입력신호 변경, 음소거 등의 동작시에 발생하는 화면 불량을 방지하는 액정표시장치의 구동방법.
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