KR20080050877A - 액정표시장치 및 그의 구동 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 광센서를 채용하지 않고 일정 시간 단위로 발광다이오드들로 이루어진 백라이트의 광량을 조절함으로써 제품에 실장되는 회로부품 수를 줄일 수 있는 액정표시장치를 제공하는 것으로, 하나 이상의 구동전압을 공급받아 발광하는 백라이트 어셈블리; 및 상기 백라이트 어셈블리에 상기 하나 이상의 구동전압을 공급하고, 일정 시간 단위로 상기 하나 이상의 구동전압을 가변시키는 인버터를 포함한다.
액정표시장치, 발광다이오드, 타이밍, 듀티비

Description

액정표시장치 및 그의 구동 방법{LCD and drive method thereof}
도 1은 일반적인 액정표시장치에 형성되는 픽셀의 등가 회로도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 구성도.
도 3은 도 2에 도시된 인버터와 백라이트의 구성도.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 구동 방법에 대한 흐름도.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
100: 액정표시장치 110: 액정표시패널
120: 데이터 구동부 130: 게이트 구동부
140: 감마기준전압 발생부 150: 공통전압 발생부
160: 게이트구동전압 발생부 170: 타이밍 컨트롤러
180: 백라이트 어셈블리 190: 인버터
191: 제어부 192: 발광다이오드 드라이버
본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 일정 시간 단위로 발광다이오드들로 이루어진 백라이트의 광량을 조절할 수 있는 액정표시장치 및 그의 구동 방법에 관한 것이다.
액정표시장치는 비디오신호에 따라 액정셀들의 광투과율을 조절하여 화상을 표시하며, 그리고 액정셀마다 스위칭소자가 형성된 액티브 매트릭스(Active Matrix) 타입의 액정표시장치는 스위칭소자의 능동적인 제어가 가능하기 때문에 동영상 구현에 유리하다. 이러한 액티브 매트릭스 타입의 액정표시장치에 사용되는 스위칭소자로는 도 1과 같이 주로 박막트랜지스터(Thin Film Transistor; 이하 "TFT"라 한다)가 이용되고 있다.
도 1을 참조하면, 액티브 매트릭스 타입의 액정표시장치는, 디지털 입력 데이터를 감마기준전압을 기준으로 아날로그 데이터 전압으로 변환하여 데이터라인(DL)에 공급함과 동시에 스캔펄스를 게이트라인(GL)에 공급하여 액정셀(Clc)을 충전시킨다.
TFT의 게이트전극은 게이트라인(GL)에 접속되고, 소스전극은 데이터라인(DL)에 접속되며, 그리고 TFT의 드레인전극은 액정셀(Clc)의 화소전극과 스토리지 캐패시터(Cst)의 일측 전극에 접속된다.
액정셀(Clc)의 공통전극에는 공통전압(Vcom)이 공급된다.
스토리지 캐패시터(Cst)는 TFT가 턴-온될 때 데이터라인(DL)으로부터 인가되 는 데이터전압을 충전하여 액정셀(Clc)의 전압을 일정하게 유지하는 역할을 한다.
스캔펄스가 게이트라인(GL)에 인가되면 TFT는 턴-온(Turn-on)되어 소스전극과 드레인전극 사이의 채널을 형성하여 데이터라인(DL) 상의 전압을 액정셀(Clc)의 화소전극에 공급한다. 이때 액정셀(Clc)의 액정분자들은 화소전극과 공통전극 사이의 전계에 의하여 배열이 바뀌면서 입사광을 변조하게 된다.
이와 같은 구조의 픽셀들을 갖는 종래의 액정표시장치는 다수의 발광다이오드들로 이루어진 백라이트를 구비한다.
상기 다수의 발광다이오드들은 발광 시간이 경과될수록 발열온도가 높아지며, 이로 인해 광량이 감소됨과 아울러 열화되어 발광색이 변색되는 특징을 갖는다. 이를 해결하기 위하여, 종래의 액정표시장치는 광센서를 이용하여 상기 다수의 발광다이오드들의 광량을 감지한 후 감지된 광량에 비례하여 상기 발광다이오드들의 구동전압의 크기를 조절한다.
이렇게 종래의 액정표시장치는 광센서를 이용하여 백라이트의 광량을 조절함으로써, 제품의 제조 비용이 높아지고 회로 구성이 복잡해지며, 또한 광센서가 차지하는 점유면적에 의해 공간 활용성이 낮아지는 문제점을 갖는다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 일정 시간 단위로 발광다이오드들로 이루어진 백라이트의 광량을 조절할 수 있는 액정표시장치 및 그의 구동 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 일정 시간 단위로 발광다이오드들로 이루어진 백라이트의 광량을 조절함으로써, 발열온도 변환에 의한 발광다이오드의 특성 변환를 보상할 수 있는 액정표시장치 및 그의 구동 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 광센서를 채용하지 않고 일정 시간 단위로 발광다이오드들로 이루어진 백라이트의 광량을 조절함으로써, 제품에 실장되는 회로부품 수를 줄일 수 있는 액정표시장치 및 그의 구동 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 또다른 목적은 제품에 실장되는 회로부품 수를 줄임으로써, 회로 구성을 간소화시키고 제조 비용을 감소시킬 수 있는 액정표시장치 및 그의 구동 방법을 제공하는 데 있다.
이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 액정표시장치는, 하나 이상의 구동전압을 공급받아 발광하는 백라이트 어셈블리; 및 상기 백라이트 어셈블리에 상기 하나 이상의 구동전압을 공급하고, 일정 시간 단위로 상기 하나 이상의 구동전압을 가변시키는 인버터를 포함한다.
상기 백라이트 어셈블리는, 상기 하나 이상의 구동전압 중 레드 구동전압을 공급받아 발광하는 하나 이상의 레드 발광다이오드 스트링; 상기 하나 이상의 구동전압 중 그린 구동전압을 공급받아 발광하는 하나 이상의 그린 발광다이오드 스트링; 및 상기 하나 이상의 구동전압 중 블루 구동전압을 공급받아 발광하는 하나 이상의 블루 발광다이오드 스트링을 포함한다.
상기 인버터는, 입력된 버스트디밍신호에 따라 펄스폭변조신호를 출력하고 일정 시간 단위로 펄스폭변조신호의 듀티비를 가변시키는 제어부; 및 상기 제어부로부터 공급된 펄스폭변조신호의 듀티비에 비례되는 레드 구동전압, 그린 구동전압 및 블루 구동전압을 각각 상기 하나 이상의 레드 발광다이오드 스트링, 상기 하나 이상의 그린 발광다이오드 스트링 및 상기 하나 이상의 블루 발광다이오드 스트링로 공급하는 발광다이오드 드라이버를 포함한다.
상기 제어부는, 다수의 시간값들과 다수의 레드 펄스폭변조신호의 듀티비들이 일대일로 대응되어 설정된 제 1 룩업테이블, 다수의 시간값들과 다수의 그린 펄스폭변조신호의 듀티비들이 일대일로 대응되어 설정된 제 2 룩업테이블, 그리고 다수의 시간값들과 다수의 블루 펄스폭변조신호의 듀티비들이 일대일로 대응되어 설정된 제 3 룩업테이블를 저장하는 것을 특징으로 한다.
상기 제어부는 펄스폭변조신호의 초기 공급시점부터 시간을 타이밍하고, 타이밍된 시간값과 일치되는 시간값이 상기 제 1 내지 제 3 룩업테이블에 설정되어 있는지를 검색하여 검색 결과에 따라 펄스폭변조신호의 듀티비를 조절하는 것을 특징으로 한다.
상기 제어부는 타이밍된 시간값이 상기 제 1 룩업테이블에 설정되어 있으면, 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 1 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 레드 펄스폭변조신호를 발생하여 상기 발광다이오드 드라이버로 공급하는 것을 특징으로 한다.
상기 발광다이오드 드라이버는 상기 발생된 레드 펄스폭변조신호의 듀티비에 따라 상기 레드 구동전압을 가변시키는 것을 특징으로 한다.
상기 제어부는 타이밍된 시간값이 상기 제 2 룩업테이블에 설정되어 있으면, 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 2 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 그린 펄스폭변조신호를 발생하여 상기 발광다이오드 드라이버로 공급하는 것을 특징으로 한다.
상기 발광다이오드 드라이버는 상기 발생된 그린 펄스폭변조신호의 듀티비에 따라 상기 그린 구동전압을 가변시키는 것을 특징으로 한다.
상기 제어부는 타이밍된 시간값이 상기 제 3 룩업테이블에 설정되어 있으면, 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 3 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 블루 펄스폭변조신호를 발생하여 상기 발광다이오드 드라이버로 공급하는 것을 특징으로 한다.
상기 발광다이오드 드라이버는 상기 발생된 블루 펄스폭변조신호의 듀티비에 따라 상기 블루 구동전압을 가변시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 액정표시장치의 구동 방법은, 백라이트 어셈블리에 하나 이상의 구동전압을 공급하는 단계; 및 일정 시간 단위로 상기 하나 이상의 구동전압을 가변시키는 단계를 포함한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 구성도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 액정표시장치(100)는, 다수의 데이터라인들(DL1 내지 DLm)과 다수의 게이트라인들(GL1 내지 GLn)이 대응되게 교차되며 그 교차부에 액정셀(Clc)을 구동하기 위한 박막트랜지스터(TFT : Thin Film Transistor)가 형성된 액정표시패널(110)과, 액정표시패널(110)의 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 데이터를 공급하기 위한 데이터 구동부(120)와, 액정표시패널(110)의 게이트라인들(GL1 내지 GLn)에 스캔펄스를 공급하기 위한 게이트 구동부(130)와, 감마기준전압을 발생하여 데이터 구동부(120)에 공급하기 위한 감마기준전압 발생부(140)와, 공통전압(Vcom)을 발생하여 액정표시패널(110)의 액정셀(Clc)의 공통전극에 공급하기 위한 공통전압 발생부(150)와, 게이트 하이전압(VGH)과 게이트 로우전압(VGL)을 발생하여 게이트 구동부(130)에 공급하기 위한 게이트구동전압 발생부(160)와, 데이터 구동부(120) 및 게이트 구동부(130)를 제어하기 위한 타이밍 컨트롤러(170)를 구비한다.
그리고, 본 발명의 액정표시장치(100)는, 액정표시패널(110)에 광을 조사하기 위한 백라이트 어셈블리(180)와, 백라이트 어셈블리(180)에 구동전압을 공급하고 일정 시간 단위로 상기 구동전압의 크기를 가변시키는 인버터(190)를 구비한다.
액정표시패널(110)은 두 장의 유리기판 사이에 액정이 주입된다. 액정표시패널(110)의 하부 유리기판 상에는 데이터라인들(DL1 내지 DLm)과 게이트라인들(GL1 내지 GLn)이 직교된다. 데이터라인들(DL1 내지 DLm)과 게이트라인들(GL1 내지 GLn)의 교차부에는 TFT가 형성된다. TFT는 스캔펄스에 응답하여 데이터라인들(DL1 내지 DLm) 상의 데이터를 액정셀(Clc)에 공급하게 된다. TFT의 게이트전극 은 게이트라인들(GL1 내지 GLn)에 접속되며, TFT의 소스전극은 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 접속된다. 그리고 TFT의 드레인전극은 액정셀(Clc)의 화소전극과 스토리지 캐패시터(Cst)에 접속된다.
TFT는 게이트라인들(GL1 내지 GLn) 중에서 자신의 게이트단자에 접속된 게이트라인을 경유하여 게이트단자에 공급되는 스캔펄스에 응답하여 턴-온된다. TFT의 턴-온시 데이터라인들(DL1 내지 DLm) 중에서 TFT의 드레인단자에 접속된 데이터라인 상의 비디오 데이터는 액정셀(Clc)의 화소전극에 공급된다.
데이터 구동부(120)는 타이밍 컨트롤러(170)로부터 공급되는 데이터구동 제어신호(DDC)에 응답하여 데이터를 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 공급하며, 그리고 타이밍 컨트롤러(170)로부터 공급되는 디지털 비디오 데이터(RGB)를 샘플링하여 래치한 다음 감마기준전압 발생부(140)로부터 공급되는 감마기준전압을 기준으로 액정표시패널(110)의 액정셀(Clc)에서 계조를 표현할 수 있는 아날로그 데이터 전압으로 변환시켜 데이터라인들(DL1 내지 DLm)들에 공급한다.
게이트 구동부(130)는 타이밍 컨트롤러(170)로부터 공급되는 게이트구동 제어신호(GDC)와 게이트쉬프트클럭(GSC)에 응답하여 스캔펄스 즉, 게이트펄스를 순차적으로 발생하여 게이트라인(GL1 내지 GLn)들에 공급한다. 이때, 게이트 구동부(130)는 게이트구동전압 발생부(160)로부터 공급되는 게이트 하이전압(VGH)과 게이트 로우전압(VGL)에 따라 각각 스캔펄스의 하이레벨전압과 로우레벨전압을 결정한다.
감마기준전압 발생부(140)는 고전위 전원전압(VDD)을 공급받아 정극성 감마 기준전압과 부극성 감마기준전압을 발생하여 데이터 구동부(120)로 출력한다.
공통전압 발생부(150)는 고전위 전원전압(VDD)을 공급받아 공통전압(Vcom)을 발생하여 액정표시패널(110)의 각 픽셀에 구비된 액정셀(Clc)들의 공통전극에 공급한다.
게이트구동전압 발생부(160)는 고전위 전원전압(VDD)을 인가받아 게이트 하이전압(VGH)과 게이트 로우전압(VGL)을 발생시켜 게이트 구동부(130)에 공급한다. 여기서, 게이트구동전압 발생부(160)는 액정표시패널(110)의 각 픽셀에 구비된 TFT의 문턱전압 이상이 되는 게이트 하이전압(VGH)을 발생하고 TFT의 문턱전압 미만이 되는 게이트 로우전압(VGL)을 발생한다. 이렇게 발생된 게이트 하이전압(VGH)과 게이트 로우전압(VGL)은 각각 게이트 구동부(130)에 의해 발생되는 스캔펄스의 하이레베전압과 로우레벨전압을 결정하는데 이용된다.
타이밍 컨트롤러(170)는 시스템으로부터 공급되는 디지털 비디오 데이터(RGB)를 데이터 구동부(120)에 공급하고, 또한 클럭신호(CLK)에 따라 수평/수직 동기신호(H,V)를 이용하여 데이터 구동 제어신호(DDC)와 게이트 구동 제어신호(GDC)를 발생하여 각각 데이터 구동부(120)와 게이트 구동부(130)에 공급한다. 여기서, 데이터 구동 제어신호(DDC)는 소스쉬프트클럭(SSC), 소스스타트펄스(SSP), 극성제어신호(POL) 및 소스출력인에이블신호(SOE) 등을 포함하고, 게이트구동 제어신호(GDC)는 게이트스타트펄스(GSP) 및 게이트출력인에이블(GOE) 등을 포함한다.
백라이트 어셈블리(180)는 액정표시패널(110)의 후면에 배치되며, 구동전압을 공급받아 발광하는 다수의 발광다이오드들로 이루어진다. 이러한 백라이트 어셈 블리(180)는 인버터(190)로부터 공급되는 구동전압에 의해 발광되어 광을 액정표시패널(110)의 각 픽셀로 조사한다.
인버터(190)는 시스템의 파워보드(미도시)로부터 전원전압 24V를 공급받아 구동전압을 발생하여 백라이트 어셈블리(180)에 공급하며, 특히 구동전압의 공급 시간을 타이밍하여 일정 시간 단위로 구동전압의 크기를 가변시킨다.
도 3은 도 2에 도시된 인버터와 백라이트의 구성도이다.
도 3을 참조하면, 백라이트 어셈블리(180)는, 레드(Red) 발광다이오드 스트링(181), 그린(Green) 발광다이오드 스트링(182) 및 블루(Blue) 발광다이오드 스트링(183)으로 이루어진 발광다이오드 스트링 그룹들(180-1 내지 180-i)로 구성된다.
레드 발광다이오드 스트링들(181)은 발광다이오드 드라이버(192)로부터 공급되는 레드 구동전압에 의해 발광되어 레드 광을 액정표시패널(110)에 조사한다. 여기서, 레드 광의 광량은 레드 구동전압의 크기가 커지면 증가되고 레드 구동전압의 크기가 작아지면 작아진다.
그린 발광다이오드 스트링들(182)은 발광다이오드 드라이버(192)로부터 공급되는 그린 구동전압에 의해 발광되어 그린 광을 액정표시패널(110)에 조사한다. 여기서, 그린 광의 광량은 그린 구동전압의 크기가 커지면 증가되고 그린 구동전압의 크기가 작아지면 작아진다.
블루 발광다이오드 스트링들(183)은 발광다이오드 드라이버(192)로부터 공급되는 블루 구동전압에 의해 발광되어 블루 광을 액정표시패널(110)에 조사한다. 여기서, 블루 광의 광량은 블루 구동전압의 크기가 커지면 증가되고 블루 구동전압의 크기가 작아지면 작아진다.
인버터(190)는, 외부로부터 입력된 버스트디밍신호에 따라 펄스폭변조신호(PWM : Pulse Width Modulation)를 출력하고 일정 시간 단위로 펄스폭변조신호의 듀티비를 가변시키는 제어부(191)와, 제어부(191)로부터 공급된 펄스폭변조신호의 듀티비에 비례되는 레드 구동전압, 그린 구동전압 및 블루 구동전압을 발생하여 발광다이오드 스트링 그룹들(180-1 내지 180-i)로 공급하는 발광다이오드 드라이버(192)를 구비한다. 여기서, 버스트디밍신호는 액정표시장치에서 통상적으로 사용되는 백라이트의 구동신호이다.
제어부(191)에는 다수의 시간값들과 다수의 레드 펄스폭변조신호의 듀티비들이 일대일로 대응되어 설정된 제 1 룩업테이블(미도시), 다수의 시간값들과 다수의 그린 펄스폭변조신호의 듀티비들이 일대일로 대응되어 설정된 제 2 룩업테이블(미도시), 그리고 다수의 시간값들과 다수의 블루 펄스폭변조신호의 듀티비들이 일대일로 대응되어 설정된 제 3 룩업테이블(미도시)이 미리 저장된다.
상기 제 1 룩업테이블에 설정된 시간값들과 레드 펄스폭변조신호의 듀티비들은 제조 단계에서 실험을 통해 산출된 값들로서, 제조 단계에서 레드 발광다이오드 스트링들(181)의 초기 구동시점부터 시간이 경과할 수록 증가되는 발열온도와 증가된 발열온도에 비례하여 낮아지는 레드 발광다이오드 스트링들(181)의 광량을 일정 시간 단위로 산출하고, 산출한 광량을 보상하여 주기 위한 레드 펄스폭변조신호의 듀티비를 산출한다. 이렇게 산출된 레드 펄스폭변조신호의 듀티비와 해당 시간값을 대응시켜 상기 제 1 룩업테이블에 설정함으로써, 제어부(191)가 상기 제 1 룩업테 이블을 참조하여 일정 시간 단위로 레드 펄스폭변조신호의 듀티비를 가변시켜 레드 발광다이오드 스트링들(181)의 광량을 보상하도록 한다.
상기 제 2 룩업테이블에 설정된 시간값들과 그린 펄스폭변조신호의 듀티비들은 제조 단계에서 실험을 통해 산출된 값들로서, 제조 단계에서 그린 발광다이오드 스트링들(182)의 초기 구동시점부터 시간이 경과할 수록 증가되는 발열온도와 증가된 발열온도에 비례하여 낮아지는 그린 발광다이오드 스트링들(182)의 광량을 일정 시간 단위로 산출하고, 산출한 광량을 보상하여 주기 위한 그린 펄스폭변조신호의 듀티비를 산출한다. 이렇게 산출된 그린 펄스폭변조신호의 듀티비와 해당 시간값을 대응시켜 상기 제 2 룩업테이블에 설정함으로써, 제어부(191)가 상기 제 2 룩업테이블을 참조하여 일정 시간 단위로 그린 펄스폭변조신호의 듀티비를 가변시켜 그린 발광다이오드 스트링들(182)의 광량을 보상하도록 한다.
상기 제 3 룩업테이블에 설정된 시간값들과 블루 펄스폭변조신호의 듀티비들은 제조 단계에서 실험을 통해 산출된 값들로서, 제조 단계에서 블루 발광다이오드 스트링들(183)의 초기 구동시점부터 시간이 경과할 수록 증가되는 발열온도와 증가된 발열온도에 비례하여 낮아지는 블루 발광다이오드 스트링들(183)의 광량을 일정 시간 단위로 산출하고, 산출한 광량을 보상하여 주기 위한 블루 펄스폭변조신호의 듀티비를 산출한다. 이렇게 산출된 블루 펄스폭변조신호의 듀티비와 해당 시간값을 대응시켜 상기 제 3 룩업테이블에 설정함으로써, 제어부(191)가 상기 제 3 룩업테이블을 참조하여 일정 시간 단위로 블루 펄스폭변조신호의 듀티비를 가변시켜 블루 발광다이오드 스트링들(183)의 광량을 보상하도록 한다.
제어부(191)는 외부로부터 입력된 버스트디밍신호에 따라 펄스폭변조신호를 발광다이오드 드라이버(192)로 공급하고, 초기 공급시점부터 시간을 타이밍하여 타이밍된 시간값과 일치되는 시간값이 상기 제 1 내지 제 3 룩업테이블에 설정되어 있는지를 검색한다.
검색결과 타이밍된 시간값이 상기 제 1 룩업테이블에 설정되어 있으면, 제어부(191)는 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 1 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 레드 펄스폭변조신호를 발생하여 발광다이오드 드라이버(192)로 공급한다.
검색결과 타이밍된 시간값이 상기 제 2 룩업테이블에 설정되어 있으면, 제어부(191)는 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 2 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 그린 펄스폭변조신호를 발생하여 발광다이오드 드라이버(192)로 공급한다.
검색결과 타이밍된 시간값이 상기 제 3 룩업테이블에 설정되어 있으면, 제어부(191)는 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 3 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 블루 펄스폭변조신호를 발생하여 발광다이오드 드라이버(192)로 공급한다.
발광다이오드 드라이버(192)는 제어부(191)로부터 공급된 레드 펄스폭변조신호의 듀티비에 비례되는 레드 구동전압을 레드 발광다이오드 스트링들(181)로 공급한다. 여기서, 발광다이오드 드라이버(192)는 레드 펄스폭변조신호의 듀티비가 커지면 레드 구동전압의 크기를 증가시켜 레드 광량이 증가되도록 하고, 레드 펄스폭변조신호의 듀티비가 작아지면 레드 구동전압의 크기를 감소시켜 레드 광량이 감소되도록 한다.
발광다이오드 드라이버(192)는 제어부(191)로부터 공급된 그린 펄스폭변조신 호의 듀티비에 비례되는 그린 구동전압을 그린 발광다이오드 스트링들(182)로 공급한다. 여기서, 발광다이오드 드라이버(192)는 그린 펄스폭변조신호의 듀티비가 커지면 그린 구동전압의 크기를 증가시켜 그린 광량이 증가되도록 하고, 그린 펄스폭변조신호의 듀티비가 작아지면 그린 구동전압의 크기를 감소시켜 그린 광량이 감소되도록 한다.
발광다이오드 드라이버(192)는 제어부(191)로부터 공급된 블루 펄스폭변조신호의 듀티비에 비례되는 블루 구동전압을 블루 발광다이오드 스트링들(183)로 공급한다. 여기서, 발광다이오드 드라이버(192)는 블루 펄스폭변조신호의 듀티비가 커지면 블루 구동전압의 크기를 증가시켜 블루 광량이 증가되도록 하고, 블루 펄스폭변조신호의 듀티비가 작아지면 블루 구동전압의 크기를 감소시켜 블루 광량이 감소되도록 한다.
전술한 바와 같이 본 발명은 광센서를 채용하지 않고 일정 시간 단위로 발광다이오드들로 이루어진 발광다이오드들의 광량을 조절함으로써, 제품에 실장되는 회로부품 수를 줄인다. 이에 따라, 본 발명은 제품의 제조 비용을 감소시킴과 아울러 광센서가 점유하고 있던 공간에 대한 활용성을 높일 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 구동 방법에 대한 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 외부로부터 버스트디밍신호가 입력되면(S101), 제어부(191)는 레드 펄스폭변조신호, 그린 펄스폭변조신호 및 블루 펄스폭변조신호를 발생하여 발광다이오드 드라이버(192)로 공급함과 동시에 시간을 타이밍한 다(S102). 이때, 발광다이오드 드라이버(192)는 레드 펄스폭변조신호에 비례되는 레드 구동전압, 그린 펄스폭변조신호에 비례되는 그린 구동전압 및 블루 펄스폭변조신호에 비례되는 블루 구동전압을 각각 레드 발광다이오드 스트링들(181), 그린 발광다이오드 스트링들(182) 및 블루 발광다이오드 스트링들(183)로 공급한다(S103).
이 상태에서, 제어부(191)는 상기 제 1 내지 제 3 룩업테이블을 검색하여 타이밍된 시간값과 일치되는 시간값이 설정되어 있는지를 확인한다(S104). 확인결과 타이밍된 시간값이 상기 제 1 내지 제 3 룩업테이블에 설정되어 있지 않으면, 제어부(191)는 타이밍을 계속 수행한다.
확인결과 타이밍된 시간값이 상기 제 1 룩업테이블에 설정되어 있으면, 제어부(191)는 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 1 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 레드 펄스폭변조신호를 발생하여 발광다이오드 드라이버(192)로 공급한다(S105).
확인결과 타이밍된 시간값이 상기 제 2 룩업테이블에 설정되어 있으면, 제어부(191)는 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 2 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 그린 펄스폭변조신호를 발생하여 발광다이오드 드라이버(192)로 공급한다(S106).
확인결과 타이밍된 시간값이 상기 제 3 룩업테이블에 설정되어 있으면, 제어부(191)는 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 3 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 블루 펄스폭변조신호를 발생하여 발광다이오드 드라이버(192)로 공급한 다(S107).
전술한 바와 같이, 본 발명은 일정 시간 단위로 발광다이오드들로 이루어진 백라이트의 광량을 조절함으로써, 발열온도 변환에 의한 발광다이오드의 특성 변환를 보상하고, 이로 인해 휘도와 색온도를 일정하게 유지할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명은, 광센서를 채용하지 않고 일정 시간 단위로 발광다이오드들로 이루어진 백라이트의 광량을 조절함으로써, 발열온도 변환에 의한 발광다이오드의 특성 변환를 보상함과 아울러 제품에 실장되는 회로부품 수를 줄이고, 이로 인해 제조 비용을 감소시키고 공간 활용성을 높일 수 있다.
본 발명의 기술사상은 상기 바람직한 실시예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기한 실시예는 그 설명을 위한 것이며, 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술분야의 통상의 전문가라면 본 발명의 기술사상의 범위에서 다양한 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (21)

  1. 하나 이상의 구동전압을 공급받아 발광하는 백라이트 어셈블리; 및
    상기 백라이트 어셈블리에 상기 하나 이상의 구동전압을 공급하고, 일정 시간 단위로 상기 하나 이상의 구동전압을 가변시키는 인버터
    를 포함하는 액정표시장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 백라이트 어셈블리는,
    상기 하나 이상의 구동전압 중 레드 구동전압을 공급받아 발광하는 하나 이상의 레드 발광다이오드 스트링;
    상기 하나 이상의 구동전압 중 그린 구동전압을 공급받아 발광하는 하나 이상의 그린 발광다이오드 스트링; 및
    상기 하나 이상의 구동전압 중 블루 구동전압을 공급받아 발광하는 하나 이상의 블루 발광다이오드 스트링
    을 포함하는 액정표시장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 인버터는,
    입력된 버스트디밍신호에 따라 펄스폭변조신호를 출력하고 일정 시간 단위로 펄스폭변조신호의 듀티비를 가변시키는 제어부; 및
    상기 제어부로부터 공급된 펄스폭변조신호의 듀티비에 비례되는 레드 구동전압, 그린 구동전압 및 블루 구동전압을 각각 상기 하나 이상의 레드 발광다이오드 스트링, 상기 하나 이상의 그린 발광다이오드 스트링 및 상기 하나 이상의 블루 발광다이오드 스트링로 공급하는 발광다이오드 드라이버
    를 포함하는 액정표시장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제어부는, 다수의 시간값들과 다수의 레드 펄스폭변조신호의 듀티비들이 일대일로 대응되어 설정된 제 1 룩업테이블, 다수의 시간값들과 다수의 그린 펄스폭변조신호의 듀티비들이 일대일로 대응되어 설정된 제 2 룩업테이블, 그리고 다수의 시간값들과 다수의 블루 펄스폭변조신호의 듀티비들이 일대일로 대응되어 설정된 제 3 룩업테이블를 저장하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제어부는 펄스폭변조신호의 초기 공급시점부터 시간을 타이밍하고, 타이밍된 시간값과 일치되는 시간값이 상기 제 1 내지 제 3 룩업테이블에 설정되어 있는지를 검색하여 검색 결과에 따라 펄스폭변조신호의 듀티비를 조절하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제어부는 타이밍된 시간값이 상기 제 1 룩업테이블에 설정되어 있으면, 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 1 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 레드 펄스폭변조신호를 발생하여 상기 발광다이오드 드라이버로 공급하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 발광다이오드 드라이버는 상기 발생된 레드 펄스폭변조신호의 듀티비에 따라 상기 레드 구동전압을 가변시키는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 제어부는 타이밍된 시간값이 상기 제 2 룩업테이블에 설정되어 있으면, 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 2 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 그린 펄스폭변조신호를 발생하여 상기 발광다이오드 드라이버로 공급하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 발광다이오드 드라이버는 상기 발생된 그린 펄스폭변조신호의 듀티비에 따라 상기 그린 구동전압을 가변시키는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  10. 제 5 항에 있어서,
    상기 제어부는 타이밍된 시간값이 상기 제 3 룩업테이블에 설정되어 있으면, 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 제 3 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 블루 펄스폭변조신호를 발생하여 상기 발광다이오드 드라이버로 공급하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 발광다이오드 드라이버는 상기 발생된 블루 펄스폭변조신호의 듀티비에 따라 상기 블루 구동전압을 가변시키는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  12. 백라이트 어셈블리에 하나 이상의 구동전압을 공급하는 단계; 및
    일정 시간 단위로 상기 하나 이상의 구동전압을 가변시키는 단계
    를 포함하는 액정표시장치의 구동 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 공급 단계에서,
    상기 하나 이상의 구동전압 중 레드 구동전압을 하나 이상의 레드 발광다이오드 스트링로 공급하고, 상기 하나 이상의 구동전압 중 그린 구동전압을 하나 이상의 그린 발광다이오드 스트링로 공급하고, 상기 하나 이상의 구동전압 중 블루 구동전압을 하나 이상의 블루 발광다이오드 스트링로 공급하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 가변 단계는,
    입력된 버스트디밍신호에 따라 펄스폭변조신호를 발생하는 단계;
    일정 시간 단위로 상기 펄스폭변조신호의 듀티비를 가변시키는 단계; 및
    상기 펄스폭변조신호의 듀티비에 비례되는 레드 구동전압, 그린 구동전압 및 블루 구동전압을 각각 상기 하나 이상의 레드 발광다이오드 스트링, 상기 하나 이상의 그린 발광다이오드 스트링 및 상기 하나 이상의 블루 발광다이오드 스트링으로 공급하는 단계
    를 포함하는 액정표시장치의 구동 방법.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 듀티비 가변 단계에서,
    상기 펄스폭변조신호의 초기 공급시점부터 시간을 타이밍하고, 타이밍된 시간값과 일치되는 시간값이 소정의 제 1 내지 제 3 룩업테이블에 설정되어 있는지를 검색하여 검색 결과에 따라 상기 펄스폭변조신호의 듀티비를 조절하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 듀티비 가변 단계에서,
    타이밍된 시간값이 상기 소정의 제 1 룩업테이블에 설정되어 있으면, 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 소정의 제 1 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 레드 펄스폭변조신호를 발생하여 상기 발광다이오드 드라이버로 공급하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 발광다이오드 스트링으로 공급하는 단계에서,
    상기 발광다이오드 드라이버는 상기 발생된 레드 펄스폭변조신호의 듀티비에 따라 상기 레드 구동전압을 가변시키는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 방법.
  18. 제 15 항에 있어서,
    상기 듀티비 가변 단계에서,
    타이밍된 시간값이 상기 소정의 제 2 룩업테이블에 설정되어 있으면, 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 소정의 제 2 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 그린 펄스폭변조신호를 발생하여 상기 발광다이오드 드라이버로 공급하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 발광다이오드 스트링으로 공급하는 단계에서,
    상기 발광다이오드 드라이버는 상기 발생된 그린 펄스폭변조신호의 듀티비에 따라 상기 그린 구동전압을 가변시키는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 방법.
  20. 제 15 항에 있어서,
    상기 듀티비 가변 단계에서,
    타이밍된 시간값이 상기 소정의 제 3 룩업테이블에 설정되어 있으면, 타이밍된 시간값과 대응되어 상기 소정의 제 3 룩업테이블에 설정된 듀티비를 갖는 블루 펄스폭변조신호를 발생하여 상기 발광다이오드 드라이버로 공급하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 방법.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 발광다이오드 스트링으로 공급하는 단계에서,
    상기 발광다이오드 드라이버는 상기 발생된 블루 펄스폭변조신호의 듀티비에 따라 상기 블루 구동전압을 가변시키는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 방법.
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KR20160093226A (ko) 2015-01-29 2016-08-08 주식회사엘디티 적응적 led 구동 회로 및 그 구동 방법

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