KR20070117360A - 액정표시장치 및 그 구동방법 - Google Patents

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Abstract

선잔상을 방지할 수 있는 액정표시장치가 게시된다. 액정표시장치는 액정패널, 게이트 구동부, 데이터 구동부, 타이밍 컨트롤러 및 계조전압발생부를 구비한다. 상기 액정표시장치의 계조전압발생부는 액정의 문턱 전압보다 높은 블랙 색상에 대응하는 블랙 전압을 생성하여 상기 데이터 구동부로 제공한다. 그러므로, 액정표시장치는 블랙색상에서 발생되는 선잔상을 방지할 수 있다.
블랙 전압, 선잔상, 화이트 전압, 노멀리 블랙 모드, VA

Description

액정표시장치 및 그 구동방법{LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND METHOD OF THE SAME}
본 발명의 상세한 설명에서 사용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여, 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 선잔상의 발생원리를 설명하기 위하여 도시한 액정표시장치의 개략적인 단면도이다.
도 2A는 노말리 블랙(Normally Black) VA(vertical alignment) 모드의 액정표시장치에서 나타나는 선잔상의 예를 나타내는 도면이다.
도 2B는 도 2A의 M부분을 확대한 부분 확대도이다.
도 3는 노멀리 블랙 VA모드에서 수직배향된 액정분자들의 배열상태를 나타낸 도면이다.
도 4는 노멀리 블랙 VA모드에서 수평배향된 액정분자들의 배열상태를 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 액정표시장치의 블록도이다.
도 6은 도 5에 도시된 액정패널의 구조를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 액정표시장치의 구동방법을 나타내는 순서도이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *
100: 액정패널 200: 데이터 구동부
300: 게이트 구동부 400: 구동전압 발생부
500: 타이밍 컨트롤러 600: 계조전압 발생부
CLC: 액정 캐패시터 CST: 스토리지 캐패시터
본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로서, 특히 선잔상을 방지할 수 있는 수직배향 모드의 액정 표시 장치 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
영상을 표시하는 표시장치에 있어서 최근 가장 이슈가 되고 있는 불량은 잔상이다. 잔상은 현재 표시되는 영상에 이전의 영상이 남아있는 것으로, 그 형태가 2차원적인지 또는 1차원적인지에 따라 면잔상 또는 선잔상 등이 있다. 특히, 수직배향 모드(Vertical Alignment mode)의 액정표시장치에서는 서로 다른 휘도의 경계부분에서 선잔상이 유발된다.
이러한 선잔상은 TV나 컴퓨터 및 노트북 등 대부분의 표시장치에서 뿐만 아니라 동일한 화면을 지속적으로 디스플레이하는 PID (Public Information Display; '광고용 액정표시장치')계열의 액정표시장치에서 발생되고 있다.
선잔상은 여러가지 원인에 의해 발생되지만, 특히 표시장치 내부에 존재하는 불순물에 의해 발생되는 것으로 알려져있다. 일반적으로 표시장치에는 일정 간격 이격되어 서로 마주보는 두 개의 기판이 구비되며, 상기 두 개의 기판의 상호 작용으로 영상이 표시된다. 상기 두 개의 기판 사이에는 일정한 공간이 형성되는데, 상기 공간에 불순물이 존재하는 경우 상기 불순물의 영향으로 선잔상이나 면잔상이 유발되어 화질이 저하된다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 선잔상을 방지할 수 있는 액정표시장치 및 그 구동방법을 제공하는 데 있다.
상기와 같은 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일면에 따른 액정 표시 장치는 액정 패널, 게이트 구동부, 데이터 구동부 및 계조전압 발생부를 구비한다. 상기 액정패널은 다수의 게이트 라인과 다수의 데이터 라인을 구비하며, 상기 다수의 데이터 라인을 통하여 데이터 전압을 제공받는 다수의 화소전극과 상기 화소전극과 대향하는 공통전극을 구비하며, 상기 화소전극과 상기 공통전극 사이에 개재되는 액정층을 구비한다. 상기 게이트 구동부는 상기 게이트 라인들로 게이트 전압을 제공한다. 상기 데이터 구동부는 상기 데이터 라인들로 데이터 전압을 제공한다. 그리고, 상기 계조전압 발생부는 제 1 색상 데이터에 대응하는 제 1 계조 전압과 제 2 색상 데이터에 대응하는 제 2 계조 전압을 포함하는 다수의 계조전압을 생성하여 상기 데이터 구동부로 제공한다. 여기서 상기 제 1 최저전압은 상기 액정층의 액정문턱전압보다 높고, 상기 제 2 최고전압은 상기 제 1 최저전압보다 높다.
상기와 같은 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 다른 일면에 따른 액정표시장치의 구동방법은 색상 변화에 필요한 액정 문턱 전압을 설정하고, 제 1 색상정보에 대응하며 상기 액정문턱전압보다 높은 제 1 그레이 전압을 설정한다. 그리고, 제 2 색상정보에 대응하며 상기 제 1 그레이 전압보다 높은 제 2 그레이 전압을 설정한다. 여기서, 상기 제 1 그레이 전압은 상기 제 1 색상 정보를 표현하기 위한 최저 전압이다. 바람직하게는, 상기 액정층의 유전율 이방성이 음(-)인 경우, 상기 제 1 그레이 전압은 블랙 전압이고, 상기 액정층의 유전율 이방성이 양(+)인 경우, 상기 제 1 그레이 전압은 상기 화이트 전압이다.
이러한 액정표시장치 및 그 구동 방법에 의하면, 소정의 색상을 표현하는 최저 전압이 액정문턱전압보다 높게 설정된다. 그러므로, 상기 최저 전압이 블랙색상에 해당하는 전압레벨인 경우에, 기존의 블랙화면의 외곽라인 상에서 발생되는 선잔상 문제를 해결하여 액정 표시 장치의 표시품질을 향상시킬 수 있다.
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. 또한, 하기의 설명에서, 구체적인 처리흐름과 같은 많은 특정 상세들은 본 발명의 보다 전반적인 이해를 제공하기 위해 기술된다. 그리고, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 기술은 생략된다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다.
도 1은 선잔상의 발생원리를 설명하기 위하여 도시한 액정표시장치의 개략적인 단면도이다.
도 1을 참조하면, 액정표시장치는 상부기판(10), 상기 상부기판(10)에 대향하는 하부기판(20), 상기 상부기판(10)과 상기 하부기판(20)의 내부면에 각각 형성되는 상부전극(30)과 하부전극(40) 및 상기 상부전극(30)과 상기 하부전극(40) 사이에 개재되는 액정층(50)을 구비한다.
선잔상은 여러가지 원인에 의해 발생되지만, 특히 상기 액정층(50)에 존재하는 이온 불순물(51, 52)의 이동에 의해 발생되는 것으로 널리 알려져 있다. 상기 액정층(50)에는 극성을 갖는 이온 불순물(51,52)들이 존재하며, 상기 불순물(51,52)은 액정(LC)이 경사지는 방향으로 힘을 받아 이동한다. 상기 액정(LC)이 경사지는 방향(D)은 서로 수직인 제1 방향(D1)과 제2 방향(D2)으로 구분된다. 이 중 제1 방향(D1)으로 힘을 받으면 화소의 경계(점선 표시)를 통과하게 된다. 이때 정극성의 불순물(51)과 부극성의 불순물(52)은 서로 반대 방향으로 이동하며, 동일한 극성의 불순물(51, 52)이 서로 다른 휘도를 가지는 화상패턴들의 경계부분에 축적되어 선잔상이 발생된다.
도 2A는 노말리 블랙(Normally Black) VA(vertical alignment) 모드의 액정표시장치에서 나타나는 선잔상의 예를 나타내는 도면이고, 도 2B는 도 2A의 M부분을 확대한 부분 확대도이다.
도 2A를 참조하면, 블랙 패턴(black pattern)과 화이트 패턴(white pattern) 으로 이루어진 체커(checker) 형상의 화상 패턴이 나타난다. 상기 화상패턴은 선잔상의 발생을 용이하게 확인하기 위하여 실험자에 의하여 구현된 화상패턴이다.
상기와 같은 화상패턴이 일정시간 유지되면, 서로 다른 휘도의 경계부분 즉 블랙 패턴과 화이트 패턴의 경계부분에서 선잔상 (도 2A의 'M'부분)이 관측된다.
한편, 선잔상이 발생된 경계부분을 확대하게 되면, 도 2B에 도시된 바와 같이, 선잔상이 경계부분의 블랙패턴부분에서만 볼 수 있음을 확인할 수 있다. 이것은 노말리 블랙 VA 모드의 액정분자들의 배열상태에 기인한 것으로서, 이에 대한 설명이 도 3 및 도 4를 참조하여 하기에 기술된다.
도 3는 노멀리 블랙 VA모드에서 수직배향된 액정분자들의 배열상태를 나타낸 도면이고, 도 4는 노멀리 블랙 VA모드에서 수평배향된 액정분자들의 배열상태를 나타낸 도면이다.
노멀리 블랙 VA모드의 액정분자들의 광 투과율 특성에 있어서, 일반적으로 액정층(50)에 전압이 인가되면, 인가된 전압의 크기에 대응하는 전계의 세기에 따라 액정분자(LC)들의 배열각도가 변화된다. 이때 상기 액정분자(LC)의 배열각도의 변화를 야기시키는 전압을 액정의 문턱 전압이라 한다.
상기 액정의 문턱 전압보다 낮은 전압이 상기 액정층(50)에 인가되면, 액정분자들이 상기 기판들(10, 20)에 대하여 수직으로 배향되어 빛을 모두 차단시킨다. 이때 액정표시장치는 표시화면을 통해 블랙 색상을 표시하게 된다.(도 3을 참조)
상기 액정의 문턱 전압보다 높은 전압이 상기 액정층에 인가되면 액정분자들이 상기 기판들(10, 20)에 대하여 수평으로 배향되어 빛을 모두 투과시킨다. 이때 액정표시장치는 표시화면을 통해 화이트 색상을 표시한다.(도 4를 참조)
한편, VA모드의 액정표시장치의 액정분자들은 음의 유전율 이방성을 갖는다.음의 유전율 이방성을 갖는 액정분자의 경우, 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 액정분자(LC)의 배열각도가 상기 기판들(10, 20)에 대하여 수평으로 배열될 때보다 수직으로 배열될 때, 상기 액정분자들이 컴팩트(Compact) 하게 배열된다.
따라서, 상기 기판들(10, 20)에 대하여 수평으로 배향될 때보다 수직으로 배향되는 경우에 불순물의 이동이 자유롭다.
정리하면, 액정층(50)에 인가되는 전압이 액정의 문턱전압보다 낮은 경우에 불순물(52)의 이동이 자유롭지만, 상기 액정층(50)에 인가되는 전압이 액정의 문턱 전압보다 높아지게 되면 액정분자(LC)의 배열각도가 바뀌어 불순물(52)의 이동이 어렵게 된다.
이에 본 발명에 따른 액정표시장치는 블랙패턴에 대응하는 상기 액정층에 인가되는 전압을 액정의 문턱전압 보다 높게 설정하여 블랙패턴에서 발생하는 선잔상문제를 해결하고자 한다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 액정표시장치의 블록도이며, 도 6은 도 5에 도시된 액정패널의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 액정표시장치는 액정패널(100), 데이터 구동부(200), 게이트 구동부(300), 구동전압 발생부(400), 타이밍 컨트롤러(500) 및 계조전압 발생부(600)를 포함한다. 여기서, 본 발명에 따른 노말리 블랙 모드(normally black mode)에서의 액정 표시 장치가 예로 기술된다. 그러나 본 발명은 이에 한정되지 않고 노멀리 화이트 모드(normally white mode)에서의 액정 표시 장치 등에 동일하게 적용될 수 있다.
상기 액정패널(100)은 도 6에 도시된 바와 같은 구성을 갖는다. 게이트 라인들(GL1 ~ GLm)과 데이터 라인들(DL1 ~ DLn)은 매트릭스 형태로 서로 교차하여 배열된다. 하나의 화소(Piexl)은 게이트 라인 및 소스 라인과 각각 연결되며, 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor; T1), 액정 커패시터(CLC), 그리고 스토리지 캐패시터(CST)로 구성된다. 박막 트랜지스터(T1)의 게이트는 게이트 라인(GL1)을 통해 게이트 구동부(300)와 연결되고, 그것의 소스는 데이터 라인(D1)을 통해 데이터 구동부(200)와 연결된다. 상기 액정패널(100)은 상기 박막 트랜지스터(T1)들을 통하여 상기 데이터 라인들(DL1 ~ DLn)과 전기적으로 연결되는 다수의 화소전극, 상기 다수의 화소전극과 대향하는 공통전극 및 상기 다수의 화소전극과 상기 공통전극 사이에 개재되는 액정층의 구조를 갖는다.
상기 데이터 구동부(또는, 소오스 구동부)(200)는 상기 데이터 라인들(DL1 ~ DLn)로 데이터 전압을 제공한다. 상기 데이터 구동부(200)는 후술하는 타이밍 컨트롤러(500)로부터의 색상 데이터(RGB) 및 이에 대응하는 상기 계조 전압 발생부(600)로부터의 계조 전압에 응답하여 상기 액정 패널(100)로 데이터 전압을 제공한다.
상기 게이트 구동부(또는, 스캔 구동부)(300)는 상기 데이터 구동부(200)로부터의 데이터 전압들이 화소(Piexl)들로 전달될 수 있도록 액정 패널(100) 내의 게이트 라인들(G1 ~ Gm)을 순차적으로 인에이블시킨다.
상기 구동 전압 발생부(400)는 외부로부터 전원전압(VCC)을 제공받아 상기 액정 패널(100)로 제공되는 공통 전압들(Vcom, Vcst), 게이트 온/오프 전압(Von, Voff) 및 후술하는 계조 전압 발생부(600)로 제공되는 아날로그 구동전압(AVDD)을 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러(500)는 외부로부터 입력되는 색상 데이터(RGB)와 동기 신호들(H_SYNC, V_SYNC) 및 클럭 신호(CLK)에 응답하여 상기 데이터 구동부(200)와 상기 게이트 구동부(300)로 입력되는 신호들의 생성 및 신호들의 타이밍 조절 등을 수행한다.
상기 계조전압 발생부(600)는 상기 구동 전압 발생부(400)에서 제공되는 아날로그 타입의 구동 전압(AVDD)을 기준 전압으로 사용하여 감마 커브가 적용된 저항비를 갖는 분배 저항을 기초로 계조 레벨 수에 대응하는 다수의 계조 전압을 분배하여 상기 데이터 구동부(200)로 출력한다.
이 실시예에 따른 계조전압 발생부(600)는 제 1 색상 데이터에 대응하는 제 1 최저 전압과 제 2 색상 데이터에 대응하는 제 2 최고 전압을 포함하는 다수의 전압을 생성하여 상기 데이터 구동부(200)로 제공한다.
상기 제 1 색상 데이터는 블랙 패턴에 해당하는 색상 데이터이고, 상기 제 2 색상 데이터는 화이트 색상에 해당하는 색상 데이터이다. 즉, 상기 제 1 최저 전압은 블랙 색상에 대응하는 블랙 전압이고, 상기 제 2 최고 전압은 화이트 색상에 대응하는 화이트 전압이다.
블랙 전압은 액정표시장치가 가장 어두운 색을 나타내도록 상기 데이터 구동부(200)로 제공되는 전압이다. 예컨대, 그레이(gray) 스케일이 256개로 설정된다면, '0' 그레이의 전압을 말한다. 화이트 전압은 액정표시장치가 가장 밝은 색을 나타내도록 상기 데이터 구동부(200)로 제공되는 전압이다. 예컨대, '256' 그레이의 전압을 말한다.
노멀리 블랙 모드의 액정표시장치에서는, 상기 블랙전압이 상기 계조전압 발생부(600)로부터 발생되는 전압들 중에서 가장 낮은 전압이고, 화이트 전압이 상기 전압들 중에서 가장 높은 전압이다.
이 실시예에 따른 액정표시장치는, 상기 블랙전압이 액정의 문턱전압보다 약간 높게 설정되어 블랙 색상을 표시한다. 예컨대, 액정의 문턱 전압이 5V로 설정될 때, 상기 데이터 구동부(200)는 타이밍 컨트롤(500)러부터의 블랙 색상 데이터와 상기 계조전압 발생부(600)로부터의 상기 블랙 색상 데이터에 대응하는 상기 5V보다 약간 높은 최저 그레이 스케일의 블랙 전압을 입력받는다.
상기 데이터 구동부(200)는 상기 블랙 색상 데이터 및 상기 5V보다 약간 높은 블랙전압에 응답하여 상기 블랙 색상에 대응하는 데이터 전압을 액정패널의 각 화소전극으로 제공한다.
결과적으로, 본 발명에 따른 액정표시장치는 블랙전압이 액정의 문턱 전압보다 높게 설계됨으로써, 블랙 패턴에서의 액정분자들의 배열각도를 약간 변형시켜 불순물의 이동 및 축적을 저하시킨다. 따라서, 불순물 이동에 따른 선잔상을 문제를 해결할 수 있다.
도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 액정표시장치의 구동방법을 나타내는 순서도이다.
먼저, 색상 변화에 필요한 액정의 문턱 전압이 설정된다(S700). 액정의 문턱 전압이란 처음 전압을 인가하기 위한 시작해서 광 투과율의 변화가 본격적으로 일어나기 시작하는 지점의 전압을 말한다.
이러한 문턱 전압은 아래와 같은 식으로 표현된다.
수학식 1
Figure 112006040345893-PAT00001
여기서, ε0 는 액정의 진공상태에서의 유전율이고, Δε은 액정의 유전율 이방성이며, k는 스프레이, 트위스트, 벤드 변형에 대한 탄성적 복원력에 관계되는 탄성 계수이다. 이는 액정에 외력이 작용하여 변형하게 된 경우에 액정이 펼쳐진 상태인 스프레이(spray), 액정이 꼬여진 상태인 트위스트(twist), 액정이 굽어져 있는 상태인 밴드(bend)의 3가지 변형이 존재하고, 이 각각의 변형에 대한 탄성적 복원력을 나타낸다.
다음으로, 상기 액정의 문턱 전압보다 낮은 최저 계조 전압과 상기 액정의 문턱 전압보다 높은 최고 계조 전압이 설정된다. 여기서, 상기 최저 계조 전압은 블랙 휘도를 나타내는 블랙전압 중에서 가장 낮은 전압이고, 상기 최고 계조 전압은 화이트 휘도를 나타내는 화이트 전압 중에서 가장 높은 전압에 해당한다. 이후, 상기 최저 계조 전압과 상기 최고 계조 전압 사이를 N(예컨대, '64'개 또는 '256'개의 계조)개의 스케일로 분할한다(S710).
다음으로, 상기 최저 계조 전압이 상기 액정의 문턱 전압보다 높은 소정의 전압레벨로 재설정한다(S720). 이때, 상기 최고 계조전압은 그대로 유지된다. 여기서 주의할 점은 블랙색상의 휘도 특성을 고려하여 상기 최저 계조 전압을 상기 액정의 문턱전압보다 높게 설정한다. 상기 재설정된 최저 계조 전압이 상기 액정의 문턱전압보다 너무 높게 설정되면, 블랙 색상에 대응하는 블랙 휘도의 특성이 저하되어 액정표시장의 표시품질을 저하시킨다. 따라서, 액정의 문턱전압보다 약간 높은 전압으로 상기 최저 계조전압을 설정한다. 예컨대, 전체 계조 스케일이 256 계조이고, 액정의 문턱 전압이 5 계조라 가정하면, 상기 최저 계조 전압은 약 7 계조 내지 8계조 정도로 설정한다. 물론 블랙색상의 휘도특성을 저하시키지 않는 범위 내에서 그 이상으로 설정할 수도 있다.
다음으로, 상기 재설정된 최저 계조 전압과 그대로 유지된 상기 최고 계조 전압 사이를 N개의 스케일로 재분할한다(S730).
한편, 상술한 구동방법은 액정의 유전율 이방성이 음(-)인 경우이다. 액정의 유전율 이방성이 양(+)인 경우에도 상기한 구동방법이 동일하게 적용된다. 다만, 이 경우에는 최저 계조 전압이 화이트 휘도에 대응하는 화이트 전압, 최고 계조 전압이 블랙휘도에 대응하는 블랙 전압에 각각 해당된다.
본 발명에 액정표시장치 및 그 구동방법에 의하면 블랙색상에서 일어나는 불 순물의 이동을 차단하여 잔상이 방지되고 화질이 개선되는 효과가 있다.
이상과 같이 도면과 명세서에서 최적 실시예가 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

Claims (8)

  1. 다수의 게이트 라인들과 다수의 데이터 라인들이 형성되며, 상기 게이트 라인들 및 상기 데이터 라인들과 각각 전기적으로 연결되는 스위칭소자를 통하여 상기 데이터 라인들과 전기적으로 연결되는 다수의 화소전극, 상기 다수의 화소전극과 대향하는 공통전극 및 상기 다수의 화소전극과 상기 공통전극 사이에 개재되는 액정층을 포함하는 액정패널;
    상기 데이터 라인들로 데이터 전압을 제공하는 데이터 구동부;
    상기 게이트 라인들로 게이트 전압을 제공하는 게이트 구동부;
    상기 데이터 구동부와 상기 게이트 구동부를 제어하는 타이밍 컨트롤러; 및
    제 1 색상 데이터에 대응하는 제 1 최저 전압과 제 2 색상 데이터에 대응하는 제 2 최고 전압을 포함하는 다수의 전압을 생성하여 상기 데이터 구동부로 제공하는 계조전압 발생부를 포함하며,
    상기 제 1 최저전압은 상기 액정층의 문턱전압보다 높고, 상기 제 2 최고전압은 상기 제 1 최저전압보다 높은 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 액정층은
    음(negative)의 유전율 이방성을 가지는 다수의 액정분자들을 포함하며, 상기 액정 분자들의 장축이 상기 다수의 화소전극과 상기 공통전극에 대하여 수직으로 초기배향되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제1 최저전압은 블랙 색상 데이터에 대응하는 블랙 전압이고,
    상기 제2 최고전압은 화이트 색상 데이터에 대응하는 화이트 전압인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 액정층은
    양(positive)의 유전율 이방성을 가지는 다수의 액정분자를 포함하고, 상기 제1 최저전압은 화이트 색상에 대응하는 화이트 전압이고, 상기 제2 최고전압은 블랙 색상에 대응하는 블랙 전압인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  5. 외부 전계에 의해 틸트되는 다수의 액정 분자들로 이루어진 액정층을 포함하는 액정 표시 장치의 구동방법에 있어서,
    액정의 문턱 전압을 설정하는 제 1 단계;
    상기 액정의 문턱 전압보다 낮은 최저 계조 전압과 상기 액정의 문턱 전압보다 높은 최고 계조 전압을 설정하여 상기 최저 계조 전압과 상기 최고 계조 전압 사이를 N(여기서, N은 2 이상의 자연수)계조의 스케일로 분할하는 제 2 단계;
    상기 최저 계조 전압을 상기 액정의 문턱 전압보다 높은 소정의 전압레벨로 재설정하는 제 3 단계; 및
    상기 재설정된 최저 계조 전압과 기존의 상기 최고 계조 전압 사이를 N계조의 스케일로 재분할하는 제 4 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 액정의 문턱 전압은
    블랙 휘도와 화이트 휘도의 경계를 결정하는 경계전압인 것을 특징으로 하는
    액정표시장치의 구동방법.
  7. 제 5 항에 있어서, 상기 최저 계조 전압은
    블랙 휘도에 대응하는 블랙 전압 또는 화이트 휘도에 대응하는 화이트 전압 중에서 어느 하나인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동방법.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 액정의 유전율 이방성이 음(-)인 경우, 최저 계조 전압은 블랙 전압에 해당하고,
    상기 액정의 유전율 이방성이 양(+)인 경우, 상기 최저 계조 전압은 화이트 전압에 해당하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동방법.
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