KR20080027529A - 디스플레이장치 및 그 제어방법 - Google Patents

디스플레이장치 및 그 제어방법 Download PDF

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Abstract

본 발명에 따른 디스플레이장치는, 아날로그 영상정보 및 아날로그 부가정보가 포함된 영상신호를 입력받는 신호입력부와; 상기 아날로그 부가정보를 소정의 기준전압레벨에 기초하여 디지털 부가정보로 변환하여 처리하는 부가정보처리부와; 상기 아날로그 부가정보에 포함된 테스트신호를 이용하여 상기 영상신호의 왜곡여부 및 왜곡정도를 테스트하고, 상기 왜곡정도에 대응하여 상기 부가정보처리부의 상기 기준전압레벨을 조정하는 제어부를 포함한다. 이에 의해, 영상신호가 전송되는 과정에서 왜곡된 정도에 따라 부가정보를 처리하므로, 에러 율을 낮출 수 있다.

Description

디스플레이장치 및 그 제어방법{DISPLAY APPARATUS AND CONTROL MEHTOD THEREOF}
도 1은 본 실시예에 따른 디스플레이장치의 제어블록도이며,
도 2는 본 실시예에 따른 디스플레이장치의 제어과정을 나타낸 흐름도이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *
10 : 신호입력부 20 : 신호처리부
21 : 아날로그-디지털 컨버터 23 : 영상정보처리부
25 : 부가정보처리부 30 : 디스플레이부
40 : 제어부
본 발명은 디스플레이장치 및 그 제어방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 부가정보를 입력받아 표시하는 디스플레이장치 및 그 제어방법에 관한 것이다.
일반적으로, TV와 같은 디스플레이장치는 방송국 또는 연결된 외부기기로부터 소정의 영상이 담겨 있는 영상신호를 수신하고, 이를 처리하여 표시한다. 그리고, 디스플레이장치는 가정에서 방송 프로그램의 시청을 포함한 다양한 용도로 사 용되고 있다.
또한, 디스플레이장치는 영상을 표시하기 위한 영상정보 이외에, 문자방송정보 등과 같은 부가정보가 포함된 영상신호를 수신하여 표시할 수 있다. 이때, 부가정보는 영상신호의 수직귀선구간(BVI: Vertical Blanking Interval)에 삽입되어 수신된다. 그리고, 디스플레이장치는 영상신호에 포함된 부가정보를 추출하고, 레지스터 등에 기설정된 기준전압레벨을 이용하여 부가정보를 디지털 부가정보로 변환하여 처리한다. 그리고, 처리된 영상신호의 수직귀선구간에 삽입하여, 화면에 표시되도록 한다.
그런데, 종래의 디스플레이장치는 기준전압레벨이 고정되어 있어, 정상적인 부가정보가 입력되지 않으면 부가정보가 제대로 처리되지 않아 에러가 발생하게 된다는 문제점이 발생할 수 있다.
즉, 입력되는 전체적인 영상신호의 크기가 기준레벨보다 작거나, 입력된 부가정보가 포함된 신호라인의 레벨이 0이 아닌 경우는 부가정보가 디지털 부가정보로 제대로 변환되지 않아 에러가 발생하게 된다.
따라서, 본 발명의 목적은, 영상신호가 수신되는 과정에서 왜곡된 정도에 기초하여 부가정보를 정확히 처리할 수 있는 디스플레이장치 및 그 제어방법을 제공하는 것이다.
상기 목적은, 본 발명에 따라, 디스플레이장치에 있어서, 아날로그 영상정보 및 아날로그 부가정보가 포함된 영상신호를 입력받는 신호입력부와; 상기 아날로그 부가정보를 소정의 기준전압레벨에 기초하여 디지털 부가정보로 변환하여 처리하는 부가정보처리부와; 상기 아날로그 부가정보에 포함된 테스트신호를 이용하여 상기 영상신호의 왜곡여부 및 왜곡정도를 테스트하고, 상기 왜곡정도에 대응하여 상기 부가정보처리부의 상기 기준전압레벨을 조정하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치에 의해 달성된다.
여기서, 상기 제어부는 상기 테스트신호의 주파수별 전압레벨이 기준전압레벨과 일치하는지 여부를 비교하여, 상기 영상신호의 왜곡여부 및 왜곡정도를 테스트하는 것이 바람직하다.
그리고, 상기 제어부는 상기 전압레벨이 상기 기준전압레벨보다 작으면 상기 기준전압레벨을 감소시키고, 상기 전압레벨이 상기 기준전압레벨보다 크면 상기 기준전압레벨을 증가시킬 수 있다.
한편, 상기 목적은, 본 발명에 따라, 디스플레이장치의 제어방법에 있어서, 아날로그 영상정보 및 아날로그 부가정보가 포함된 영상신호가 입력되는 단계와; 상기 영상신호가 전송과정에서 왜곡되었는지 여부를 테스트하는 테스트신호를 이용하여 상기 영상신호의 왜곡여부 및 왜곡정도를 테스트하는 단계와; 상기 왜곡정도에 비례하여 상기 아날로그 부가정보를 디지털 부가정보로 변환하는 기준전압레벨을 조정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 제어방법에 의해 달성될 수 있다.
여기서, 상기 영상신호의 왜곡여부 및 왜곡정도를 테스트하는 단계는, 상기 테스트신호의 주파수별 전압레벨과 기준전압레벨을 비교하는 단계와, 상기 전압레벨이 상기 기준전압레벨보다 작으면 상기 기준전압레벨을 감소시키고, 상기 전압레벨이 상기 기준전압레벨보다 크면 상기 기준전압레벨을 증가시키는 단계를 포함하는 것이 바람직하다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 디스플레이장치의 제어블록도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 디스플레이장치는 신호입력부(10), 신호처리부(20), 디스플레이부(30), 사용자선택부, 제어부(40)를 포함한다.
본 발명에 따른 신호입력부(10)는 영상신호를 입력받는 것으로, 방송신호를 수신하는 튜너부(미도시)와 외부기기로부터 영상신호를 입력받기 위한 외부접속단자(미도시)를 포함할 수 있다. 이하, 본 발명에 따른 영상신호는 아날로그 영상정보 및 아날로그 부가정보가 포함된 아날로그 영상신호인 것을 일예로 설명하기로 한다.
튜너부(미도시)는 하나 또는 복수의 튜너와, 튜닝된 신호를 복조하는 디모듈레이터 및 디코더, 먹스 등으로 구현될 수 있다. 그리고, 후술할 제어부(40)의 튜닝제어신호에 대응하는 주파수 대역을 갖는 방송신호를 튜닝하게 된다. 그리고, 튜닝된 채널의 방송신호는 영상신호와 음성신호 등을 포함한 형태로 수신된다.
그리고, 외부접속단자(미도시)는 다양한 포맷의 영상신호가 입력 가능하도록 다양한 형태의 커넥터를 포함하는 것이 바람직하다. 예컨대, 신호입력부(10)는 영상신호를 입력받기 위한 S-비디오 커넥터나 컴포지트 커넥터 등을 포함할 수 있다.
신호처리부(20)는 신호입력부(10)로부터 입력된 영상신호를 후술할 제어부(40)의 제어에 따라 처리하고, 디스플레이부(30)에 표시되도록 제공한다. 본 실시예에 따른 신호처리부(20)는, 도 1에 도시된 바와 같이, 아날로그-디지털 컨버터(21)와, 영상정보처리부(23)와, 부가정보처리부(25)를 포함한다.
아날로그-디지털 컨버터(21)는 영상정보와 부가정보가 포함된 아날로그 영상신호를 디지털 영상신호로 변환한다. 이때, 아날로그-디지털 컨버터(21)는 영상정보를 디지털 영상정보로 변환하여, 영상정보처리부(23)에 제공한다.
영상정보처리부(23)는 디지털 영상정보를 처리하며, 입력된 영상신호의 포맷(format)에 대응하여 다양한 기능이 부가될 수 있다. 예컨대, 영상정보를 휘도신호와 색신호로 분리하는 기능, 처리된 영상정보의 오프셋을 조정하는 기능 등을 포함할 수 있다.
또한, 영상정보처리부(23)는 디지털 영상신호 또는/및 아날로그 영상신호를 입력받아 디스플레이부(30)의 출력 규격에 맞는 수직주파수, 해상도, 화면비율 등을 조절하는 스케일링 기능 및 소정의 포맷 변환 기능을 포함할 수 있다.
부가정보처리부(25)는 아날로그-디지털 컨버터(21)에 의해 변환된 디지털 영상신호의 수직귀선구간(VBI: Vertical Blanking Interval)에서 부가정보를 추출하여, 처리한다.
여기서, 수직귀선구간은 영상신호의 영상정보가 포함되지 않은 구간을 말한다. 일반적으로, 영상신호는 총 525개의 라인으로 구성되어 있으며, 이 중 홀수 번째 라인이 주사되어 첫 번째 필드를 구성하고, 짝수 번째 라인이 주사되어 두 번째 필드를 구성하여 하나의 프레임을 형성하게 된다. 이때, 첫 번째 필드와 두 번째 필드 사이에는 20개 혹은 21개 라인에는 영상신호가 포함되지 않은 빈 공간이 있는데, 이 구간에 부가정보가 포함되게 된다. 그리고, 부가정보는 수직기간 내 시험신호(VITS: Virtical Interval Test Signal), 정지화 방송용 신호, 자막 데이터 신호 등이 포함될 수 있다.
또한, 부가정보처리부(25)는 수직귀선구간에서 추출한 부가정보를 기준전압레벨에 기초하여 디지털 부가정보로 변환한다. 이처럼, 부가정보를 디지털 부가정보로 변환하는 것을 데이터 슬라이싱(Data slicing)이라 하며, 슬라이싱된 부가정보는 영상정보처리부(23)에 의해 처리된 영상신호의 수직귀선구간에 삽입된다.
여기서, 부가정보처리부(25)가 부가정보를 슬라이싱하기 위한 기준이 되는 기준전압레벨은 부가정보에 포함된 클럭-런-인(Clock-Run-In: 이하, 'CRI')영역의 주파수의 전압레벨에 의해 설정될 수 있다. 즉, 영상신호가 왜곡 없이 정상적으로 전송되었다고 가정하여, CRI 영역의 주파수의 전압레벨의 중간지점을 기준전압레벨로 설정한다. 그리고, 설정된 기준전압레벨은 레지스터(미도시)에 저장될 수 있다.
예컨대, NTSC 방식의 영상신호에 포함된 부가정보 중의 하나인 자막데이터(Closed Caption data)의 CRI 영역의 전압레벨은 0.5MHz이고, PAL 방식의 영상신호에 포함된 부가정보 중의 하나인 WSS data의 CRI 영역의 전압레벨은 5MHz이며 각각의 전압레벨은 50 IRE이고, 기준전압레벨은 25 IRE이다. 그런데, 종래의 디스플레이장치는 CRI 영역의 주파수가 왜곡되었는지 여부를 감지할 수 없으며, 기준전압레벨이 고정되어 있어, 영상신호가 전송과정에서 왜곡되는 경우, 부가정보를 제대 로 슬라이싱 할 수 없었다.
디스플레이부(30)는 신호처리부(20)로부터 처리된 영상신호를 표시하는 것으로, DLP(Digital Light Processing), LCD(Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel) 등과 같이 다양한 유형으로 구현 될 수 있다.
제어부(40)는 영상신호가 왜곡이 되었는지 여부를 판단하고, 판단결과에 기초하여 부가정보처리부(25)의 기준전압레벨을 조정하는 것으로, CPU, 마이컴 등의 컨트롤러로 구현될 수 있다.
구체적으로, 제어부(40)는 테스트신호를 이용하여 영상신호가 전송되는 과정에서 왜곡이 있었는지 여부를 판단한다. 여기서, 테스트신호는 영상신호의 수직귀선구간에 포함되어 전송로의 이득 및 주파수 특성 등을 모니터하는 수직구간 내 검사신호(VITS)이다.
테스트신호는 멀티버스트(Multi-Burst)신호를 포함하며, 멀티버스트신호는 단계별로 주파수를 가진다. 예컨대, NTSC 방식의 영상신호인 경우, 테스트신호의 주파수는 단계별로 0.5, 1.25, 2, 3.58, 4.2MHz이며, PAL 방식의 영상신호인 경우, 테스트신호의 주파수는 단계별로 0.5, 1, 2, 4, 4.8, 5.2MHz이다. 그리고, 테스트신호는 단계별 주파수에 따라 전압레벨을 가지며, 영상신호가 전송중에 왜곡되지 않았다면, 주파수에 따른 전압레벨은 표준규격에 따르는 기준전압레벨과 동일하다.
따라서, 제어부(40)는 테스트신호의 단계별 주파수의 전압레벨과 소정의 기준전압레벨을 비교하여, 영상신호가 전송과정에서 어느 정도의 왜곡이 있었는지 여부를 판단할 수 있게 된다.
이때, 제어부(40)는 부가정보의 CRI 영역의 주파수와 동일한 테스트신호의 주파수의 전압레벨이 기준전압레벨과 동일한지 비교한다. 예컨대, 영상신호가 NTSC 방식인 경우, 테스트신호가 0.5MHz일 경우의 전압레벨을 기준전압레벨과 비교하고, PAL 방식인 경우 테스트신호가 5MHz일 경우의 전압레벨을 기준전압레벨과 비교한다.
그리고, 제어부(40)는 주파수의 전압레벨이 기준전압레벨과 동일하지 않은 경우, 영상신호가 왜곡되었다고 판단한다. 그리고, 왜곡정도를 계산하여, 왜곡정도에 따라 부가정보처리부(25)의 기준전압레벨을 조정한다.
예컨대, 기준전압레벨이 50IRE로 설정된 NTSC 방식의 영상신호의 경우, 테스트신호의 전압레벨이 기준전압레벨에 비해 10% 감쇄되었다고 하자. 제어부(40)는 영상신호가 전송되는 도중에 왜곡이 된 것으로 판단하고, 기준전압레벨을 조정한다. 즉, 50 IRE에서 10% 감쇄된 45 IRE의 중간레벨인 22.5 IRE로 기준전압레벨을 조정한다.
이를 통해, 영상신호가 전송되는 과정에서 왜곡된 정도를 파악하여, 부가정보를 정확히 처리하여, 에러율을 낮출 수 있다.
전술한 본 발명의 실시예에 따른 디스플레이장치의 제어방법을 도 2의 흐름도를 이용하여 설명한다.
도 2에 도시된 바와 같이, 영상정보와 부가정보가 포함된 영상신호가 입력되면(S1), 부가정보에 포함된 테스트신호를 이용하여 영상신호가 전송되는 과정에서 왜곡되었는지 여부 및 왜곡정도를 테스트한다(S2).
전술한 바와 같이, 테스트신호는 부가정보에 포함된 전송로의 이득 및 주파수 특성 등을 모니터하는 수직구간 내 검사신호(VITS)이며, 테스트신호의 주파수의 전압레벨이 기준전압레벨과 동일한지 비교한다.
그리고, 테스트신호의 전압레벨이 기준전압레벨과 동일하지 않은 경우, 영상신호가 전송과정에서 왜곡된 것으로 판단한다(S5).
그리고, 왜곡정도에 기초하여 부가정보처리부(25)가 부가정보를 슬라이싱하기 위한 기준전압레벨을 조정한다(S7).
그리고, 슬라이싱 처리된 부가정보를 영상정보처리부(23)에 의해 처리된 영상정보의 수직귀선구간에 삽입한다(S9).
그리고, 처리된 영상신호를 표시한다(S11).
이를 통해, 영상신호가 전송되는 과정에서 왜곡된 정도를 파악하여, 부가정보를 정확히 처리하여, 에러율을 낮출 수 있다.
비록 본 발명의 몇몇 실시예들이 도시되고 설명되었지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 당업자라면 본 발명의 원칙이나 정신에서 벗어나지 않으면서 본 실시예를 변형할 수 있음을 알 수 있을 것이다. 발명의 범위는 첨부된 청구항과 그 균등물에 의해 정해질 것이다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 영상신호가 전송되는 과정에서 왜곡된 정도를 파악하여, 부가정보를 정확히 처리하여, 에러율을 낮출 수 있는 디스플레이장치 및 그 제어방법이 제공된다.

Claims (5)

  1. 디스플레이장치에 있어서,
    아날로그 영상정보 및 아날로그 부가정보가 포함된 영상신호를 입력받는 신호입력부와;
    상기 아날로그 부가정보를 소정의 기준전압레벨에 기초하여 디지털 부가정보로 변환하여 처리하는 부가정보처리부와;
    상기 아날로그 부가정보에 포함된 테스트신호를 이용하여 상기 영상신호의 왜곡여부 및 왜곡정도를 테스트하고, 상기 왜곡정도에 대응하여 상기 부가정보처리부의 상기 기준전압레벨을 조정하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 테스트신호의 주파수별 전압레벨이 기준전압레벨과 일치하는지 여부를 비교하여, 상기 영상신호의 왜곡여부 및 왜곡정도를 테스트하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 전압레벨이 상기 기준전압레벨보다 작으면 상기 기준전압레벨을 감소시키고, 상기 전압레벨이 상기 기준전압레벨보다 크면 상기 기준전압 레벨을 증가시키는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
  4. 디스플레이장치의 제어방법에 있어서,
    아날로그 영상정보 및 아날로그 부가정보가 포함된 영상신호가 입력되는 단계와;
    상기 영상신호가 전송과정에서 왜곡되었는지 여부를 테스트하는 테스트신호를 이용하여 상기 영상신호의 왜곡여부 및 왜곡정도를 테스트하는 단계와;
    상기 왜곡정도에 비례하여 상기 아날로그 부가정보를 디지털 부가정보로 변환하는 기준전압레벨을 조정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 제어방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 영상신호의 왜곡여부 및 왜곡정도를 테스트하는 단계는,
    상기 테스트신호의 주파수별 전압레벨과 기준전압레벨을 비교하는 단계와,
    상기 전압레벨이 상기 기준전압레벨보다 작으면 상기 기준전압레벨을 감소시키고, 상기 전압레벨이 상기 기준전압레벨보다 크면 상기 기준전압레벨을 증가시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 제어방법.
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