KR20070078551A - 액정 표시 장치 및 그 구동 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 모션 블러 현상을 방지할 수 있는 액정 표시 장치 및 그 구동 방법을 제공하는 것이다.
본 발명은 입력 데이터를 제1 및 제2 데이터로 변환하고 제1 및 제2 데이터 중 어느 하나를 선택하여 출력함으로써 각 필드에서 서브 화소의 위치에 따라 상기 제1 및 제2 데이터가 섞여 존재하게 하는 액정 표시 장치 및 그 구동 방법을 개시한다.
모션 블러, 플리커, 룩-업 테이블, 데이터 분할

Description

액정 표시 장치 및 그 구동 방법{LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND DRIVING METHOD THEREOF}
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 액정 표시 장치를 도시한 블록도.
도 2는 도 1에 도시된 액정 패널의 한 서브 화소에 공급되는 데이터 파형.
도 3은 도 1에 도시된 데이터 변환부의 상세 블록도.
도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 데이터 처리 방법을 설명하기 위한 제1 및 제2 필드의 데이터 구성도.
도 5는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 데이터 처리 방법을 설명하기 위한 제1 및 제2 필드의 데이터 구성도.
도 6은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 데이터 처리 방법을 설명하기 위한 제1 및 제2 필드의 데이터 구성도.
도 7은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 데이터 처리 방법을 설명하기 위한 제1 및 제2 필드의 데이터 구성도.
도 8은 본 발명의 제5 실시 예에 따른 데이터 처리 방법을 설명하기 위한 제1 및 제2 필드의 데이터 구성도.
도 9는 본 발명의 제6 실시 예에 따른 데이터 처리 방법을 설명하기 위한 제1 및 제2 필드의 데이터 구성도.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
22 : 감마 전압 생성부 24 : 타이밍 컨트롤러
26 : 데이터 드라이버 28 : 게이트 드라이버
30 : 액정 패널 40 : 데이터 변환부
42 : 프레임 메모리 45, 44, 46 : 룩-업 테이블(LUT)
48 : 멀티플렉서(MUX)
본 발명은 액정 표시 장치에 관한 것으로, 특히 모션 블러(Motion Blur) 현상을 방지할 수 있는 액정 표시 장치 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
액정 표시 장치는 액정의 전기적 및 광학적 특성을 이용하여 영상을 표시하는 화상 표시부와, 화상 표시부를 구동하는 구동 회로와, 화상 표시부에 빛을 공급하는 백라이트 유닛을 구비한다.
화상 표시부는 매트릭스 형태로 배열된 화소들의 조합으로 화상을 표시하고 화소들 각각은 적, 녹, 청 서브 화소의 조합으로 구현된다. 각 서브 화소는 액정층에 전압을 인가하는 화소 전극 및 공통 전극으로 구성되는 액정 커패시터로 표현되고, 액정 커패시터는 게이트 라인 및 데이터 라인과 접속된 박막 트랜지스터에 의해 독립적으로 구동된다.
액정 표시 장치는 박막 트랜지스터를 이용하여 각 서브 화소를 독립적으로 구동할 수 있는 액티브 매트릭스(Active Matrix) 타입이므로 동영상을 표시하기에 적합하다. 그러나 액정이 갖는 고유의 점성 및 탄성 등의 특성으로 인한 느린 응답 속도와 홀드 타입 구동(Hold Type Driving) 특성 등의 이유로 동영상 재생시 이전 프레임의 잔상으로 인한 모션 블러(Motion Blur) 현상이 발생되어 화질이 저하된다.
이를 방지하기 위하여 종래의 액정 표시 장치는 프레임들 사이에 블랙 데이터로 구성된 블랙 프레임을 삽입한 임펄시브(Impulsive) 구동으로 이전 프레임의 잔상을 제거함으로써 모션 블러 현상을 방지하는 구동 방법이 제안되었다. 그러나 블랙 프레임 삽입으로 인하여 액정 표시 장치의 휘도가 저하되는 문제가 발생하게 된다.
따라서 본 발명은 종래의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로 휘도 저하없이 모션 블러 현상을 방지할 수 있는 액정 표시 장치 및 그 구동 방법을 제공하는 것이다.
이를 위하여, 본 발명에 따른 액정 표시 장치의 구동 방법은 입력 데이터를 제1 및 제2 데이터로 변환하는 단계와; 상기 제1 및 제2 데이터 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 단계와; 각 필드에서 서브 화소의 위치에 따라 상기 제1 및 제2 데이터가 섞여 존재하도록 상기 데이터 변환 및 상기 데이터 선택을 반복하는 단계를 포함한다.
상기 각 필드에서 상기 제1 및 제2 데이터는 적어도 하나의 수평 라인 또는 적어도 하나의 수직 라인 단위로 교번되어 존재하거나, 적어도 하나의 서브 화소 단위로 교번되어 존재하거나, 다수의 서브 화소로 구성된 서브 화소 블록 단위로 교번되어 존재한다. 이를 위하여 상기 제1 및 제2 데이터 선택시 상기 수평 라인 위치 정보와 상기 서브 화소 위치 정보 중 적어도 어느 하나의 위치 정보를 이용한다. 또한, 상기 각 필드에서 상기 제1 및 제2 데이터가 존재하는 서브 화소의 위치는 인접한 다른 필드와 서로 반대가 되고, 이를 위하여 상기 데이터 선택시 상기 필드 정보를 추가로 이용한다.
상기 입력 데이터는 고계조의 제1 데이터와, 저계조의 제2 데이터로 변환되고, 상기 각 필드에서 상기 제1 데이터와 상기 제2 데이터는 균일하게 섞여 존재하게 된다.
그리고, 본 발명에 따른 액정 표시 장치는 입력 데이터를 제1 및 제2 데이터로 변환하고 상기 제1 및 제2 데이터 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 데이터 변환부와; 서브 화소의 위치에 따라 상기 데이터 변환부로부터의 제1 및 제2 데이터가 섞여 존재하는 필드를 표시하는 액정 패널을 구비한다.
상기 데이터 변환부는 상기 입력 데이터를 저장하는 메모리와; 상기 메모리 로부터의 입력 데이터를 상기 제1 데이터로 변환하는 제1 룩-업 테이블과; 상기 메모리로부터의 입력 데이터를 상기 제2 데이터로 변환하는 제2 룩-업 테이블과; 상기 제1 및 제2 룩-업 테이블로부터의 제1 및 제2 데이터 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 선택부를 포함한다.
상기 액정 패널은 상기 제1 및 제2 데이터가 적어도 하나의 수평 라인 또는 적어도 하나의 수직 라인 단위로 교번되어 존재하거나, 적어도 하나의 서브 화소 단위로 교번되어 존재하거나, 다수의 서브 화소로 구성된 서브 화소 블록 단위로 교번되어 존재하는 필드를 표시한다. 이를 위하여 상기 선택부는 상기 제1 및 제2 데이터 선택시 상기 수평 라인 위치 정보와 상기 서브 화소 위치 정보 중 적어도 어느 하나의 위치 정보를 이용한다. 또한 상기 액정 패널은 상기 제1 및 제2 데이터가 존재하는 서브 화소의 위치가 이전 필드와 서로 반대인 필드를 더 표시하고, 이를 위하여 상기 선택부는 상기 제1 및 제2 데이터 선택시 필드 정보를 추가로 이용한다.
상기 제1 룩-업 테이블은 상기 입력 데이터를 고계조의 제1 데이터로, 상기 제2 룩-업 테이블은 상기 입력 데이터를 저계조의 제2 데이터로 변환하고, 상기 액정 패널은 상기 제1 데이터와 상기 제2 데이터는 균일하게 섞여 존재하는 필드를 표시한다.
상기 기술적 과제 외에 본 발명의 다른 특징 및 이점들은 첨부 도면을 참조한 본 발명의 바람직한 실시 예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예들을 도 1 내지 도 9를 참조하여 상세하게 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 액정 표시 장치의 회로 블록도이다.
도 1에 도시된 액정 표시 장치는 액정 패널(30)의 게이트 라인(GL)을 구동하는 게이트 드라이버(28)와, 데이터 라인(DL)을 구동하는 데이터 드라이버(26)와, 감마 전압을 생성하여 데이터 드라이버(26)로 공급하는 감마 전압 생성부(22)와, 데이터 드라이버(26) 및 게이트 드라이버(28)를 제어하고 입력 데이터를 제1 및 제2 데이터로 분할하여 데이터 드라이버(26)로 공급하는 타이밍 컨트롤러(24)를 구비한다.
타이밍 컨트롤러(24)는 외부의 컴퓨터 시스템(미도시)으로부터 입력된 데이터를 데이터 변환부(40)를 통해 제1 및 제2 데이터로 분할하여 데이터 드라이버(26)로 공급한다. 다시 말하여 데이터 변환부(40)는 룩-업 테이블을 이용하여 입력된 데이터를 고계조의 제1 데이터와, 제1 데이터 보다 낮은 저계조의 제2 데이터로 변환한다. 이때 데이터 변환부(40)는 입력 데이터를 입력 주파수 보다 2배 빠른 속도로 제1 및 제2 데이터로 변환한다. 그리고 데이터 변환부(40)는 제1 및 제2 데이터 각각을 서로 다른 필드에서 선택하여 공급한다. 특히 데이터 변환부(40)는 각 필드에 제1 데이터 또는 제2 데이터만 존재하지 않고 제1 및 제2 데이터가 혼재하도록 각 서브 화소의 라인 정보 또는 라인 정보와 픽셀 정보를 이용하여 제1 및 제2 데이터를 선택하여 데이터 드라이버(26)로 공급한다. 이는 각 필드가 제1 데이터 또는 제2 데이터로만 구성되는 경우 필드간의 데이터 차이로 플리커 현상이 발생될 수 있기 때문이다. 이러한 데이터 변환부(40)에 대한 구체적인 설명은 후술하기로 한다. 또한 타이밍 컨트롤러(24)는 외부의 컴퓨터 시스템으로부터 데이터와 함께 입력된 다수의 제어 신호들, 예를 들면 도트 클럭, 데이터 이네이블 신호, 수직 동기 신호, 수평 동기 신호 등을 이용하여 게이트 드라이버(28)와 데이터 드라이버(26) 각각의 구동 타이밍을 제어하는 다수의 제어 신호들을 생성하여 공급한다.
감마 전압 생성부(22)는 전원부(20)로부터의 감마 구동 전압(AVDD)을 분압하여다수의 계조에 따른 다수의 감마 전압을 생성하고 생성된 다수의 감마 전압을 데이터 드라이버(26)로 공급한다.
데이터 드라이버(26)는 타이밍 컨트롤러(24)로부터의 디지털 데이터를 아날로그 데이터 신호로 변환하여 액정 패널(30)의 다수의 데이터 라인(DL)으로 공급한다. 데이터 드라이버(26)는 감마 전압 생성부(22)로부터의 다수의 감마 전압들 중 타이밍 컨트롤러(24)로부터의 디지털 데이터에 해당되는 계조의 감마 전압을 선택하여 액정 패널(30)의 각 데이터 라인(DL)으로 공급한다. 이때 데이터 드라이버(26)는 타이밍 컨트롤러(24)로부터의 극성 제어 신호에 따라 정극성 또는 부극성(공통 전압 기준) 감마 전압을 선택하여 각 데이터 라인(DL)으로 공급한다.
게이트 드라이버(28)는 타이밍 컨트롤러(24)로부터의 제어 신호에 따라 게이트 신호를 발생하여 다수의 게이트 라인(GL)을 순차적으로 구동한다. 게이트 드라이버(28)는 타이밍 컨트롤러(24)로부터의 제어 신호에 따라 게이트 온 전압을 다수의 게이트 라인(GL)에 순차적으로 공급하고 다음 필드에서 게이트 온 전압이 공급 되기 이전까지 게이트 오프 전압을 공급한다.
액정 패널(30)은 매트릭스 형태로 배열된 화소들의 조합으로 화상을 표시하고 화소들 각각은 적, 녹, 청 서브 화소의 조합으로 구현된다. 각 서브 화소는 액정층에 전압을 인가하는 화소 전극 및 공통 전극으로 구성되는 액정 커패시터(Clc)로 표현되고, 액정 커패시터(Clc)는 게이트 라인(GL) 및 데이터 라인(DL)과 접속된 박막 트랜지스터(TFT)에 의해 독립적으로 구동된다. 박막 트랜지스터(TFT)는 게이트 라인(GL)의 게이트 온 전압에 의해 턴-온되어 데이터 라인(DL)의 데이터 신호를 액정 커패시터(Clc)에 충전하고 게이트 오프 전압에 의해 턴-오프되어 액정 커패시터(Clc)에 충전된 데이터 신호가 유지되게 한다. 액정 커패시터(Clc)는 박막 트랜지스터(TFT)를 통해 공급된 데이터 신호를 공통 전극에 공급된 공통 전압(Vcom)을 기준으로 충전하여 액정을 구동함으로써 광투과율을 조절한다. 그리고 각 서브 화소는 액정 커패시터(Clc)와 병렬 접속되어 박막 트랜지스터(TFT)의 턴-오프시 누설 전류를 보상하는 스토리지 커패시터(Cst)를 더 구비한다. 액정 패널(30)의 각 서브 화소는 데이터 드라이버(26)를 통해 2개의 필드로 분할되어 공급된 제1 및 제2 데이터의 조합으로 해당 계조를 구현한다.
예를 들면 도 2에 도시된 바와 같이 한 서브 화소에 대응되는 입력 데이터(Gn)의 계조값 128은 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)의 계조값 170과 0의 조합으로, 입력 데이터(Gn)의 계조값 192는 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)의 계조값 255와 0의 조합으로, 입력 데이터(Gn)의 계조값 224는 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)의 계조값 255와 138의 조합으로, 그리고 입력 데이터(Gn)의 계조값 255는 제1 및 제2 데이터 (Gn1, Gn2)의 계조값 255와 255의 조합으로 표시된다. 여기서 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)는 인접한 서로 다른 필드, 즉 오드 필드와 이븐 필드 각각에서 한 서브 화소에 공급되고 이때 한 서브 화소에 공급되는 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)의 공급 순서는 특별히 한정되지 않는다. 이에 따라 액정 패널(30)의 각 서브 화소에 고계조의 제1 데이터(Gn1)와 저계조의 제2 데이터(Gn2)가 교번적으로 공급됨으로써 각 서브 화소는 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)의 전압차에 의해 임펄시브 구동 방식처럼 구동되므로 모션 블러 현상을 방지할 수 있게 된다. 특히 액정 패널(30)의 전체 화면을 구성하는 각 필드에 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)가 섞여 존재하게 함으로써 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2) 차이로 인한 플리커도 방지된다.
도 3은 도 1에 도시된 데이터 변환부의 상세 회로도이다.
도 3에 도시된 데이터 변환부(40)는 입력 데이터(Gn+1)를 프레임 단위로 저장하는 프레임 메모리(42)와, 프레임 메모리(42)로부터의 데이터(Gn)를 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)로 분리하여 출력하는 룩-업 테이블(45)과, 룩-업 테이블(45)로부터의 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)를 선택적으로 출력하는 멀티플렉서(Multiplexer; 이하 MUX)(48)을 구비한다.
프레임 메모리(42)는 외부로부터 입력된 데이터(Gn+1)를 프레임 단위로 저장하고 저장된 데이터(Gn)를 룩-업 테이블(Look-up Table; 이하 LUT)(45)로 출력한다. 이때 프레임 메모리(42)는 외부로부터의 데이터(Gn+1)가 입력되는 주파수 보다 2배 빠른 속도로 저장된 데이터(Gn)를 LUT(45)로 출력한다.
LUT(45)는 프레임 메모리(42)로부터 2배속으로 입력된 데이터(Gn)를 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)로 분리하여 상기 2배속으로 출력한다. 이를 위하여 LUT(45)는 프레임 메모리(42)로부터 2배속으로 입력된 데이터(Gn)를 고계조의 제1 데이터(Gn1)로 변환하여 출력하는 LUT1(44)과, 프레임 메모리(42)로부터 입력된 데이터(Gn)를 저계조의 제2 데이터(Gn2)로 변환하여 출력하는 LUT2(46)를 구비한다. LUT1(44)은 데이터(Gn)의 각 계조값에 따른 고계조의 제1 데이터들(Gn1)을 저장하고 저장된 제1 데이터들(Gn1) 중 프레임 메모리(42)로부터의 데이터(Gn)에 대응하는 고계조의 제1 데이터(Gn1)를 선택하여 출력한다. LUT2(46)도 데이터(Gn)의 각 계조값에 따른 저계조의 제2 데이터들(Gn2)을 저장하고 저장된 제2 데이터들(Gn2) 중 프레임 메모리(42)로부터의 데이터(Gn)에 대응하는 저계조의 제2 데이터(Gn2)를 선택하여 출력한다.
MUX(48)는 LUT1(44) 및 LUT2(46)로부터의 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)를 선택적으로 데이터 드라이버(26)에 공급한다. LUT1(44) 및 LUT2(46)는 프레임 메모리(42)로부터의 각 입력 데이터(Gn)를 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)로 변환하는 동작을 반복하고, MUX(48)는 LUT1(44) 및 LUT2(46)로부터의 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2) 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 동작을 반복한다. 이때 MUX(48)는 각 필드에 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)가 균일하게 섞여 존재하도록 선택 동작이 제어된다. 이는 도 4에 도시된 바와 같이 오드 필드(F1)는 제1 데이터(Gn1)로만 구성되고 이븐 필드(F2)는 제2 데이터(Gn2)로만 구성되는 경우 제1 데이터(Gn1)로만 구성된 오드 필드(F1)와 제2 데이터(Gn2)로만 구성된 이븐 필드(F2) 사이의 전압차로 인하여 플리커가 유발될 수 있기 때문이다.
이러한 플리커를 방지하기 위하여, MUX(48)는 필드 정보와 함께 수평 라인의 위치를 지시하는 라인 정보를 제어 신호로 이용한다. 예를 들면 필드 정보는 수직 동기 신호를 카운트하여 생성된다. 라인 정보는 수평 동기 신호나 각 수평 동기 기간에서 유효 데이터를 지시하는 데이터 이네이블 신호를 카운트하여 생성된다. 이에 따라 MUX(48)는 수평 라인 정보를 이용하여 도 5에 도시된 바와 같이 각 필드(F1, F2)에서 제1 데이터(Gn1)와 제2 데이터(Gn2)가 적어도 하나의 수평 라인 단위로 교번되게 제어한다. 그리고 MUX(48)는 필드 정보에 의해 오드 필드(F1)와 이븐 필드(F2)에서 제1 데이터(Gn)이 공급되는 수평 라인과 제2 데이터(Gn2)가 공급되는 수평 라인이 반대가 되게 제어한다.
이와 다른 방법으로, MUX(48)는 필드 정보 및 수평 라인 정보와 함께 서브 화소의 위치를 지시하는 서브 화소 위치 정보를 제어 신호로 이용한다. 예들 들면 서브 화소 위치 정보는 서브 화소 데이터를 전송하는 도트 클럭을 카운트하여 생성된다. 이에 따라, MUX(48)는 서브 화소 위치 정보 및 수평 라인 정보에 의해 도 6에 도시된 바와 같이 각 필드(F1, F2)에서 제1 데이터(Gn1)와 제2 데이터(Gn2)가 적어도 하나의 수직 라인 단위로 교번되게 제어한다. 그리고 MUX(48)는 필드 정보에 의해 오드 필드(F1)와 이븐 필드(F2)에서 제1 데이터(Gn)이 공급되는 수직 라인과 제2 데이터(Gn2)가 공급되는 수직 라인이 반대가 되게 제어한다.
또 다른 방법으로, MUX(48)는 서브 화소 위치 정보 및 수평 라인 정보에 의해 도 7에 도시된 바와 같이 각 필드(F1, F2)에서 제1 데이터(Gn1)와 제2 데이터(Gn2)가 수평 방향으로는 각 서브 화소 단위로 교번되고 수직 방향으로는 각 수평 라인 단위로 교번되게 제어한다. 그리고 MUX(48)는 필드 정보에 의해 오드 필드(F1)와 이븐 필드(F2)에서 서로 반대로 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)가 서브 화소 단위로 교번되게 제어한다.
또 다른 방법으로, MUX(48)는 서브 화소 위치 정보 및 수평 라인 정보에 의해 도 8에 도시된 바와 같이 각 필드(F1, F2)에서 제1 데이터(Gn1)와 제2 데이터(Gn2)가 수평 방향으로는 각 서브 화소 단위로 교번되고 수직 방향으로는 다수의 수평 라인, 예를 들면 2 수평 라인 단위로 교번되게 제어한다. 그리고 MUX(48)는 필드 정보에 의해 오드 필드(F1)와 이븐 필드(F2)에서 서로 반대로 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)가 서브 화소 단위 및 다수의 수평 라인 단위로 교번되게 제어한다.
또 다른 방법으로, MUX(48)는 서브 화소 위치 정보 및 수평 라인 정보를 이용하여 도 9에 도시된 바와 같이 각 필드(F1, F2)에서 다수의 서브 화소로 구성된 서브 화소 블록 단위로 제1 데이터(Gn1)와 제2 데이터(Gn2)가 교번되게 제어한다. 그리고 MUX(48)는 필드 정보에 의해 오드 필드(F1)와 이븐 필드(F2)에서 서로 반대로 제1 및 제2 데이터(Gn1, Gn2)가 서브 화소 블록 단위로 교번되게 제어한다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정 표시 장치 및 그 구동 방법은 모션 블러 방지를 위해 각 데이터를 제1 및 제2 데이터로 분할하고 각 필드에 제1 및 제2 데이터가 혼재되도록 공급함으로써 제1 및 제2 데이터의 차이로 인한 플리커 등과 같은 화질 저하 현상을 방지할 수 있게 된다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

Claims (19)

  1. 입력 데이터를 제1 및 제2 데이터로 변환하는 단계와;
    상기 제1 및 제2 데이터 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 단계와;
    각 필드에서 서브 화소의 위치에 따라 상기 제1 및 제2 데이터가 섞여 존재하도록 상기 데이터 변환 및 상기 데이터 선택을 반복하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 각 필드에서 상기 제1 및 제2 데이터는 적어도 하나의 수평 라인 또는 적어도 하나의 수직 라인 단위로 교번되어 존재하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 각 필드에서 상기 제1 및 제2 데이터는 적어도 하나의 서브 화소 단위로 교번되어 존재하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 각 필드에서 상기 제1 및 제2 데이터는 다수의 서브 화소로 구성된 서브 화소 블록 단위로 교번되어 존재하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구 동 방법.
  5. 제 2 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 데이터 선택시 상기 수평 라인 위치 정보와 상기 서브 화소 위치 정보 중 적어도 어느 하나의 위치 정보를 이용하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 각 필드에서 상기 제1 및 제2 데이터가 존재하는 서브 화소의 위치는 인접한 다른 필드와 서로 반대인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 데이터 선택시 상기 필드 정보를 추가로 이용하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 입력 데이터는 고계조의 제1 데이터와, 저계조의 제2 데이터로 변환되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 각 필드에서 상기 제1 데이터와 상기 제2 데이터는 균일하게 섞여 존재하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  10. 입력 데이터를 제1 및 제2 데이터로 변환하고 상기 제1 및 제2 데이터 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 데이터 변환부와;
    서브 화소의 위치에 따라 상기 데이터 변환부로부터의 제1 및 제2 데이터가 섞여 존재하는 필드를 표시하는 액정 패널을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 데이터 변환부는
    상기 입력 데이터를 저장하는 메모리와;
    상기 메모리로부터의 입력 데이터를 상기 제1 데이터로 변환하는 제1 룩-업 테이블과;
    상기 메모리로부터의 입력 데이터를 상기 제2 데이터로 변환하는 제2 룩-업 테이블과;
    상기 제1 및 제2 룩-업 테이블로부터의 제1 및 제2 데이터 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 선택부를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 액정 패널은
    상기 제1 및 제2 데이터가 적어도 하나의 수평 라인 또는 적어도 하나의 수직 라인 단위로 교번되어 존재하는 필드를 표시하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 액정 패널은
    상기 제1 및 제2 데이터가 적어도 하나의 서브 화소 단위로 교번되어 존재하는 필드를 표시하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 액정 패널은
    상기 제1 및 제2 데이터가 다수의 서브 화소로 구성된 서브 화소 블록 단위로 교번되어 존재하는 필드를 표시하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  15. 제 12 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 선택부는
    상기 제1 및 제2 데이터 선택시 상기 수평 라인 위치 정보와 상기 서브 화소 위치 정보 중 적어도 어느 하나의 위치 정보를 이용하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 액정 패널은
    상기 제1 및 제2 데이터가 존재하는 서브 화소의 위치가 이전 필드와 서로 반대인 필드를 더 표시하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 선택부는
    상기 제1 및 제2 데이터 선택시 필드 정보를 추가로 이용하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  18. 제 16 항에 있어서,
    상기 제1 룩-업 테이블은 상기 입력 데이터를 고계조의 제1 데이터로, 상기 제2 룩-업 테이블은 상기 입력 데이터를 저계조의 제2 데이터로 변환하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  19. 제 16 항에 있어서,
    상기 액정 패널은
    상기 제1 데이터와 상기 제2 데이터는 균일하게 섞여 존재하는 필드를 표시 하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
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