KR20070082193A - 표시 장치 - Google Patents

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이광희
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Abstract

정상 모드 구동시 검사 모드의 구동이 차단되는 표시 장치가 제공된다. 표시 장치는 화상을 표시하는 표시 패널과, 표시 패널을 구동하는 다수개의 구동칩과, 정상 모드 전압을 입력받아 정상 모드의 구동 전압 및 게이트 온-오프 전압을 생성하여 구동칩에 제공하는 정상 모드 게이트/데이터 전압 생성부와, 검사 모드 전압을 입력받아 검사 모드의 구동 전압 및 게이트 온-오프 전압을 생성하여 구동칩에 제공하는 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부, 및 검사 모드 전압을 구동칩에 전달하되, 구동칩으로부터의 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부에 입력되는 전압을 차단하는 스위칭부를 포함한다.
고전압 스트레스, 검사 모드, 구동칩, 스위칭부

Description

표시 장치{Display apparatus}
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 장치의 블록도이다.
도 2는 도 1의 액정 표시 장치의 구동부를 나타낸 평면도이다.
도 3은 도 2의 구동부의 신호 흐름을 나타낸 블록도이다.
도 4는 검사 모드의 신호 흐름을 나타낸 블록도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 구동 전압 생성부 및 게이트 전압 생성부의 상세 회로도이다.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
10: 액정 표시 패널 21: 게이트 구동부
22: 데이터 구동부 23: 신호 제어부
24: 전압 생성부 25: 계조 전압 생성부
30: 액정 표시 장치
본 발명은 표시 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 정상 모드 구동시 검사 모드의 구동이 차단되는 표시 장치에 관한 것이다.
오늘날과 같은 정보화 사회에 있어서 전자 디스플레이 장치(electronic display device)의 역할은 갈수록 중요해지며, 각종 전자 디스플레이 장치가 다양한 산업 분야에 광범위하게 사용되고 있다. 또, 반도체 기술의 급속한 진보에 의해 각종 전자 장치의 고체화, 저전압 및 저전력화와 함께 전자 기기의 소형 및 경량화에 따라 새로운 환경에 적합한 전자 디스플레이 장치, 즉 얇고 가벼우면서도 낮은 구동 전압 및 낮은 소비 전력의 특징을 갖춘 평판 패널(flat panel)형 디스플레이 장치에 대한 요구가 급격히 증대하고 있다.
이러한 디스플레이 장치는 화소들이 매트릭스 형상으로 배열되어 화상을 표시하는 표시 패널과, 이들을 구동하는 구동 모듈을 포함하여 이루어진다.
한편, 상기 디스플레이 장치는 제조 단계에서 제품 불량 유무나 성능을 테스트하기 위해 다양한 검사가 이루어진다. 예컨대 상기 디스플레이 장치의 수명 등을 평가하기 위해 고전압 스트레스 모드에서 상기 디스플레이 장치를 구동하거나, 상기 디스플레이 장치의 휘도 측정, 플리커 조절, 화질 등을 검사하기 위해 정상 모드에서 상기 디스플레이 장치를 구동한다. 이와 같은 검사를 연속적으로 수행하기 위해, 상기 디스플레이 장치는 정상 모드 구동 장치뿐만 아니라 검사 모드 구동 장치를 포함하게 된다.
여기서, 정상 모드 구동으로부터 검사 모드 구동으로 이어질 때, 검사 모드에는 검사 입력 전압이 제공되지 않으므로 검사 모드 구동 장치는 정지하며, 정상 모드 구동 장치에 의해 디스플레이 장치가 구동되어야 한다. 그러나, 정상 모드 구동부의 출력단이 검사 모드 구동 장치의 입력단과 전기적으로 연결되어 있는 경우, 정상 모드 구동의 출력에 따라 검사 모드 장치에 전압이 인가될 수 있으며, 이 경우 상기 디스플레이 장치는 검사 입력 전압이 제공된 것과 동일하게 검사 모드 구동을 하게 된다. 따라서, 정상적인 디스플레이 장치의 구동이 이루어지지 않는다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 정상 모드 구동시 검사 모드의 구동이 차단되는 표시 패널을 제공하고자 하는 것이다.
본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치는 화상을 표시하는 표시 패널과, 상기 표시 패널을 구동하는 다수개의 구동칩과, 정상 모드 전압을 입력받아 정상 모드의 구동 전압 및 게이트 온-오프 전압을 생성하여 상기 구동칩에 제공하는 정상 모드 게이트/데이터 전압 생성부와, 검사 모드 전압을 입력받아 검사 모드의 구동 전압 및 게이트 온-오프 전압을 생성하여 상기 구동칩에 제공하는 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부, 및 상기 검사 모드 전압을 상기 구동칩에 전달하되, 상기 구동칩으로부터의 상기 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부에 입력되는 전압을 차단하는 스위칭부를 포함한다.
기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 도면에서 층 및 영역들의 크기 및 상대적인 크기는 설명의 명료성을 위해 과장된 것일 수 있다.
공간적으로 상대적인 용어인 "아래(below)", "아래(beneath)", "하부(lower)", "위(above)", "상부(upper)" 등은 도면에 도시되어 있는 바와 같이 하나의 소자 또는 구성 요소들과 다른 소자 또는 구성 요소들과의 상관관계를 용이하게 기술하기 위해 사용될 수 있다. 공간적으로 상대적인 용어는 도면에 도시되어 있는 방향에 더하여 사용시 또는 동작시 소자의 서로 다른 방향을 포함하는 용어로 이해되어야 한다. 예를 들면, 도면에 도시되어 있는 소자를 뒤집을 경우, 다른 소자의 "아래(below 또는 beneath)"로 기술된 소자는 다른 소자의 "위(above)"에 놓여질 수 있다. 따라서, 예시적인 용어인 "아래"는 아래와 위의 방향을 모두 포함할 수 있다. 소자는 다른 방향으로도 배향될 수 있으며, 이 경우 공간적으로 상대적인 용어들은 배향에 따라 해석될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치에 대하여 설명한다. 이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치로서 액정 표시 장 치를 예시될 것이다. 그러나, 본 발명이 이에 제한되지 않고, 유기 EL 표시 장치, 플라즈마 디스플레이 장치 등과 같은 다른 평판 표시 장치 등에도 동일하게 적용될 수 있음은 이하의 실시예로부터 용이하게 이해할 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 장치(30)는 액정 표시 패널(10) 및 액정 표시 패널(10)을 구동하는 구동부(20)를 포함한다.
액정 표시 패널(10)은 게이트 신호를 전달하는 다수개의 게이트 라인(G1-Gm) 및 데이터 신호를 전달하는 다수개의 데이터 라인(D1-Dn)을 포함한다. 이웃하는 게이트 라인(G1-Gm) 및 이웃하는 데이터 라인(D1-Dn)은 서로 교차하면서 화소를 정의한다.
구동부(20)는 게이트 라인(G1-Gm)에 게이트 신호를 제공하는 게이트 구동부(21), 데이터 라인(D1-Dn)에 데이터 신호를 제공하는 데이터 구동부(22), 게이트 및 데이터 구동부(21, 22)에 제어 신호를 제공하는 신호 제어부(23), 이들의 구동에 필요한 전압을 생성하는 전압 생성부(24) 및 계조 전압을 생성하는 계조 전압 생성부(25)를 포함한다.
전압 생성부(24)는 입력 전압을 이용하여 구동 전압(AVDD)을 생성한 다음 이를 계조 전압 생성부에 제공하고, 상기 구동 전압(AVDD)을 이용하여 게이트 온 전압(Von) 및 게이트 오프 전압(Voff)을 생성한 다음 이들을 게이트 구동부(21)에 제공한다. 계조 전압 생성부(25)에서는 제공된 구동 전압(AVDD)을 기준으로 다수개의 계조 전압(Vd)을 생성하여 이를 데이터 구동부(22)에 전달한다.
신호 제어부(23)는 외부의 그래픽 제어기(미도시)로부터 영상 신호(R, G, B) 및 이의 표시를 제어하는, 예컨대 수직 동기 신호(Vsync), 수평 동기 신호(Hsync), 메인 클록(MCLK), 데이터 인에이블 신호(DE) 등과 같은 입력 신호를 제공받는다.
신호 제어부(23)는 상기한 바와 같은 입력 제어 신호를 기초로 게이트 제어 신호(CONT1) 및 데이터 제어 신호(CONT2) 등을 생성하고, 영상 신호(R, G, B)를 액정 표시 패널의 동작 조건에 맞게 처리한 다음, 게이트 제어 신호(CONT1)를 게이트 구동부(21)로 제공하고, 데이터 제어 신호(CONT2) 및 처리된 데이터 신호(R', G', B')를 데이터 구동부(22)로 제공한다.
게이트 구동부(21)는 신호 제어부(23)로부터 게이트 제어 신호(CONT1)를 입력받으며, 전압 생성부(24)로부터 제공된 게이트 온 전압(Von) 또는 게이트 오프 전압(Voff)을 타이밍에 맞추어 게이트 라인(G1-Gm)에 인가한다.
데이터 구동부(22)는 신호 제어부(23)로부터 데이터 제어 신호(CONT2) 및 한 행의 화소에 대응하는 영상 데이터(R', G', B')를 차례로 입력받아, 이들을 기초로 계조 전압 생성부(25)로부터 제공되는 여러개의 계조 전압(Vd) 중 각 영상 데이터(R', G', B')에 대응하는 계조 전압(Vd)을 선택하여, 데이터 라인(D1-Dn)에 인가한다.
계속해서, 상기한 바와 같은 액정 표시 장치의 구동부의 배치에 대해 설명한다.
도 2는 도 1의 액정 표시 장치의 구동부를 나타낸 평면도이다.
도 2를 참조하면, 액정 표시 장치의 구동부는 게이트 드라이버 IC(210), 데 이터 드라이버 IC(220), 타이밍 컨트롤러(230)가 실장되어 있는 인쇄 회로 기판(235), 검사 모드 전압을 생성하기 위한 검사 기판(260), 및 정상 모드와 검사 모드의 입력 전압을 제공하기 위한 스위칭 확장 기판(270)을 포함한다.
액정 표시 패널(10)의 적어도 외측 일변에는 게이트 테이프 캐리어 패키지(Tape Carrier Package; TCP)(211)의 일단이 부착되어 있다. 게이트 TCP(211)에는 게이트 구동부의 역할을 하는 구동칩인 게이트 드라이버 IC(210)가 탑재되어 있다. 또한, 액정 표시 패널(10)의 상기 외측 일변에 이웃하는 외측 타변에는 데이터 TCP(221)의 일단이 부착되어 있다. 데이터 TCP(221)에는 데이터 구동부의 역할을 하는 구동칩인 데이터 드라인버 IC(220)가 탑재되어 있다. 데이터 TCP(221)의 타단에는 신호 제어부의 역할을 하는 타이밍 컨트롤러(230) 등의 구동칩이 실장되어 있는 인쇄 회로 기판(235)의 일단이 부착되어 있다. 타이밍 컨트롤러(230)는 신호선(SL)을 통해 데이터 드라이버 IC(220) 및 게이트 드라이버 IC(210)와 연결되어 있다.
또한, 인쇄 회로 기판(235)에는 정상 모드 게이트/데이터 전압 생성부(미도시)가 배치되어 있으며, 계조 전압 생성부(미도시)가 위치할 수 있다.
인쇄 회로 기판(230)의 타단에는 제1 커넥터(CNT1) 및 제2 커넥터(CNT2)가 부착되어 있다. 인쇄 회로 기판(230) 상에서 제1 커넥터(CNT1)은 신호선(SL)을 통해서 타이밍 컨트롤러(230) 등과 같은 구동칩에 연결되어 있다. 제2 커넥터(CNT2)는 신호선(SL)을 통하여 타이밍 컨트롤러(230) 등과 같은 구동칩에 연결되어 있으며, 이때 일부의 신호선(SL)은 스위칭부(234)를 경유할 수 있다. 도 2에 도시된 신 호선(SL)들은 일부의 예시에 불과하며, 인쇄 회로 기판(230) 상에는 더욱 많은 신호선(SL)들이 배치되어 있음은 물론이다.
인쇄 회로 기판(230)의 외측 방향으로 제1 커넥터(CNT1)는 케이블(CB1)을 통하여 스위칭 확장 기판(270)과 연결되어 있다. 제2 커넥터(CNT2)는 케이블(CB2)을 통하여 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부(미도시)가 형성되어 있는 검사 기판(260)과 연결되어 있다. 검사 기판(260)은 케이블(CB3)을 통하여 스위칭 확장 기판(270)과 연결된다.
스위칭 확장 기판(270)에는 정상 입력 전압 제공부(미도시)와 검사 입력 전압 제공부(미도시)가 배치되어 있다.
이하, 상기한 바와 같은 구동부의 전압 생성부에 대해 더욱 상세히 설명한다. 도 3은 도 2의 구동부의 신호 흐름을 나타낸 블록도이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 정상 입력 전압(Vin1)은 예컨대 스위칭 확장 기판(270)에 위치하는 정상 입력 전압 제공부(272)로부터 출력되어 정상 모드 게이트/데이터 전압 생성부(232)에 제공된다. 정상 모드 게이트/데이터 전압 생성부(232)는 예컨대 인쇄 회로 기판(230)에 위치하며, 정상 모드의 구동 전압(AVDD1), 정상 모드의 게이트 온 전압(Von1) 및 정상 모드의 게이트 오프 전압(Voff1)을 생성한다. 이와 같이 생성된 정상 모드의 구동 전압(AVDD1), 및 게이트 온-오프 전압(Von1, Voff1)은 구동칩(도 3의 231)에 인가되어 액정 표시 패널(10)을 구동하게 된다. 여기서 상기 구동칩(231)는 타이밍 컨트롤러(230), 게이트 드라이버 IC(211) 또는 데이터 드라이버 IC(221)일 수 있다.
검사 입력 전압(Vin2)은 예컨대 스위칭 확장 기판(270)에 위치하는 검사 입력 전압 제공부(273)로부터 출력되어 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부(263)에 전달된다. 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부(263)는 예컨대 검사 기판(260)에 위치하며, 예컨대 고전압 스트레스 모드(High Voltage Stress Mode; HVSM) 등과 같은 검사 모드의 구동 전압(AVDD2), 검사 모드의 게이트 온 전압(Von2) 및 검사 모드의 게이트 오프 전압(Voff2)을 생성한다. 또한, 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부(263)는 정상 모드 게이트/데이터 전압 생성부(232)의 동작을 차단하는 차단 신호(CS)를 생성할 수 있다.
이와 같이 생성된 검사 모드의 구동 전압(AVDD2), 및 게이트 온-오프 전압(Von2, Voff2)은 구동칩(230)에 인가되어, 예컨대 고전압 스트레스 상태에서 액정 표시 패널(10)을 검사 구동하게 된다. 이때, 정상 모드 게이트/데이터 전압 생성부(263)에는 차단 신호(CS)가 입력되어 동작이 정지된다.
또한, 검사 입력 전압 제공부(273)로부터 출력된 검사 입력 전압(Vin2)은 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부(263)를 거치지 않고, 직접 구동칩(231)에 제공될 수 있다. 구동칩(231)에 제공된 검사 입력 전압(Vin2)은 구동칩(231)의 구동, 디지털 신호 생성 등에 필요한 전압으로 변환되는데 이용될 수 있다. 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부(263)를 경유하지 않는 검사 입력 전압 제공부(273)와 구동칩(231) 사이에는 스위칭부(234)가 위치한다.
한편, 상기한 정상 입력 전압 제공부(272) 및 검사 입력 전압 제공부(273)는 스위칭 확장 기판(270) 상에서 선택적으로 턴온된다. 즉, 정상 입력 전압(Vin1) 및 검사 입력 전압(Vin2)은 동시에 제공되지 않으며, 모드에 따라 어느 하나만 선택적으로 입력된다. 이때, 검사를 위해 상기 각각의 모드로부터 출력되는 전압들은 동일한 구동칩(231)에 제공될 수 있음은 물론이다.
이하, 검사 모드에 적용되는 전압 생성부들에 대해 더욱 상세히 설명한다. 도 4는 검사 모드의 신호 흐름을 나타낸 블록도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부(263)는 구동 전압 생성부(263a), 게이트 온 전압 생성부(263b) 및 게이트 오프 전압 생성부(263c)를 포함한다.
검사 입력 전압 제공부(273)로부터 제공된 검사 입력 전압(Vin2)은 구동 전압 생성부(263a)에 제공된다. 여기서, 검사 입력 전압(Vin2)은 정상 모드에서의 정상 입력 전압(Vin1)과 동일할 수 있으며, 예컨대 5V일 수 있다.
구동 전압 생성부(263a)는 입력된 검사 입력 전압(Vin2)을 기초로 이를 승압하여 구동 전압(AVDD2)을 생성한다. 여기서, 생성되는 구동 전압(AVDD2)은 정상 모드의 구동 전압 생성부로부터 생성된 구동 전압보다 높은 값을 가질 수 있다. 하나의 예로서, 생성된 구동 전압(AVDD2)값은 17.5V일 수 있다. 이러한 구동 전압 생성부(263a)는 예컨대, 인덕터, 순방향 다이오드, 커패시터 및 클록 신호에 따라 온-오프되는 스위치를 포함하여 이루어질 수 있다.
구동 전압 생성부(263a)로부터 생성된 구동 전압(AVDD2)은 구동칩(231)에 바로 전달되어 계조 전압을 표시하기 위한 데이터 구동 전압으로 이용될 수 있다. 예컨대, 데이터 구동 전압을 저항의 직렬 연결에 의해 다수개의 전압값으로 분할한 후, 데이터 드라이버 IC에 제공되는 데이터 신호에 따라 이들을 적절히 선택함으로써, 계조 전압이 표시될 수 있다.
또한, 구동 전압 생성부(263a)로부터 생성된 구동 전압(AVDD2)은 게이트 온 전압 생성부(263b) 및 게이트 오프 전압 생성부(263c)에 전달된다.
게이트 온 전압 생성부(263b)는 입력된 구동 전압(AVDD2)을 기초로 이를 승압하여 게이트 온 전압(Von2)을 생성한다. 여기서, 생성되는 게이트 온 전압(Von2)은 예컨대 17.5V 내지 32V일 수 있다. 이러한, 게이트 온 전압 생성부(263b)는 예컨대, 순방향 다이오드 및 커패시터를 포함할 수 있다.
게이트 오프 전압 생성부(263c)는 입력된 구동 전압(AVDD)을 기초로 이를 강압하여 게이트 오프 전압(Voff2)을 생성한다. 여기서 생성되는 게이트 오프 전압(Voff2)은 -10V 내지 -2V일 수 있다. 이러한 게이트 오프 전압 생성부(263c)는 예컨대, 게이트 온 전압 생성부(263b)와 실질적으로 동일한 구조를 갖되, 게이트 온 전압 생성부(263b)의 다이오드의 순방향 다이오드 대신에, 역방향 다이오드를 구비할 수 있다.
이와 같이 생성된 게이트 온 전압(Von2) 및 게이트 오프 전압(Voff)은 구동칩(231), 예컨대 게이트 드라이버 IC에 전달될 수 있다. 게이트 온-오프 전압(Von2, Voff2)은 게이트 클록 신호에 따라 각 게이트 라인에 인가되어 해당 화소의 박막 트랜지스터를 턴온 또는 턴오프시키게 된다.
또한, 검사 입력 전압 제공부(273)에서 출력된 검사 입력 전압(Vin2)은 구동칩(231)으로 입력되어, 구동칩의 구동이나, 디지털 신호 생성 등에 이용된다.
한편, 상기 구동칩(231)에는 모드에 따라 상기 검사 입력 전압(Vin2)뿐만 아니라, 정상 입력 전압(Vin1)이 입력되며, 구동칩(231)에 대한 이들 각각의 입력 노드는 서로 전기적으로 연결되어 있다. 따라서, 정상 모드에서 예컨대 5V의 정상 입력 전압(Vin1)이 입력되더라도 구동칩(231)에서의 정상 입력 전압 입력단(미도시) 및 검사 입력 전압 입력단(미도시)에 모두 5V의 전압이 인가되게 된다. 이때, 구동칩(231)에서의 검사 입력 전압 입력단이 검사 입력 전압 제공부(273)와 연결되어 있으면, 검사 입력 전압 제공부(273)로부터 검사 입력 전압(Vin2)이 제공되지 않더라도, 정상 입력 전압(Vin1)에 의해 5V의 전압이 검사 모드의 구동 전압 생성부(263a)에 제공되어 검사 모드의 구동 전압(AVDD2), 게이트 온 전압(Von2), 게이트 오프 전압(Voff2)이 생성될 수 있다. 따라서, 정상 모드임에도 불구하고 구동칩(231)은 검사 모드에서와 같이 동작하게 된다.
이와 같은 원하지 않는 모드 동작을 방지하기 위해, 검사 입력 전압 제공부(273)와 구동칩(231) 사이에 스위칭부(234)가 배치되어 있다. 스위칭부(234)는 검사 입력 전압(Vin2)이 일방향으로만 제공되도록 하며, 구동칩(231)의 검사 입력 전압 입력단으로부터 검사 입력 전압 제공부(273)로의 전압 역류를 방지하는 역할을 한다. 다시 말하면, 스위칭부(234)는 검사 입력 전압 제공부(273)의 입력단과 출력단 사이에 개재되어 이들을 일방향으로만 전기적으로 연결함으로써 전압 역류를 방지한다.
상기와 같은 스위칭부(234)의 일예가 도 5에 도시되어 있다. 즉, 도 5에 도시된 바와 같이 스위칭부(234)는 다이오드 연결된 NMOS 트랜지스터를 구비할 수 있 다. 이 경우, 스위칭부(234)는 검사 입력 전압 제공부(273)로부터 제공된 검사 입력 전압(Vin2)에 의해 턴온되어 검사 입력 전압(Vin2)을 구동칩(231) 측으로 전달하며, 상기 검사 입력 전압(Vin2)이 인가되지 않으면 턴오프되어 구동칩(231) 측으로부터의 전압 역류를 차단한다. 따라서, 정상 모드에서 검사 모드의 전압이 생성되지 않는다.
한편, 도면으로 도시하지는 않았지만, 본 실시예의 변형예로서, 순방향 다이오드를 구비하는 스위칭부가 적용될 수도 있으며, 이상의 예시에 제한되지 않음은 물론이다.
이상, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 표시 장치에 의하면, 정상 모드에서 구동 전압 등을 생성하여 표시 패널을 구동할 때, 정상 모드의 출력 전압이 검사 모드의 구동 전압 생성부의 입력단으로 역류되어 검사 모드의 구동 전압 등이 생성되는 것을 방지할 수 있다.

Claims (7)

  1. 화상을 표시하는 표시 패널;
    상기 표시 패널을 구동하는 다수개의 구동칩;
    정상 모드 전압을 입력받아 정상 모드의 구동 전압 및 게이트 온-오프 전압을 생성하여 상기 구동칩에 제공하는 정상 모드 게이트/데이터 전압 생성부;
    검사 모드 전압을 입력받아 검사 모드의 구동 전압 및 게이트 온-오프 전압을 생성하여 상기 구동칩에 제공하는 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부; 및
    상기 검사 모드 전압을 상기 구동칩에 전달하되, 상기 구동칩으로부터의 상기 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부에 입력되는 전압을 차단하는 스위칭부를 포함하는 표시 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 스위칭부는 다이오드 연결된 NMOS 트랜지스터를 포함하는 표시 장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 정상 모드 전압 및 상기 검사 모드 전압은 선택적으로 입력되는 표시 장치.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 정상 모드 게이트/데이터 전압 생성부가 배치되어 있는 인쇄 회로 기판, 및 상기 검사 모드 게이트/데이터 전압 생성부가 배치되며 상기 인쇄 회로 기판과 케이블을 통해 연결되어 있는 검사 기판을 더 포함하는 표시 장치.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 스위칭부는 상기 인쇄 회로 기판 상에 배치되는 표시 장치.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 구동칩은 게이트 드라이버 IC, 데이터 드라이버 IC 및 타이밍 컨트롤러를 포함하는 표시 장치.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 검사 모드는 고전압 스트레스 검사 모드인 표시 장치.
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