KR20080054551A - 표시 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 표시 장치에 관한 것으로서, 이 장치는 복수의 화소, 상기 화소에 게이트 신호를 공급하는 게이트 구동부, 영상 신호를 공급받아 제어 신호에 따라 상기 영상 신호의 색좌표를 변경하여 출력 영상 신호를 생성하는 신호 처리부, 그리고 상기 출력 영상 신호를 데이터 전압으로 변환하여 상기 화소에 공급하는 데이터 구동부를 포함한다. 따라서 제어 신호에 따라 해당 입력 영상 신호의 변형 주기 및 변형 계조를 조절하여 색좌표를 변형함으로써 다양한 색좌표를 표현할 수 있다.
액정 표시 장치, 영상 신호, 색좌표, 계조 전압

Description

표시 장치{DISPLAY DEVICE}
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 블록도이다.
도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치에서 한 화소의 등가 회로도이다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 신호 처리부의 블록도이다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 한 실시예에 따른 영상 신호 변환을 나타내는 개략도이다.
본 발명은 표시 장치에 관한 것이다.
최근 퍼스널 컴퓨터나 텔레비전 등의 경량화 및 박형화에 따라 표시 장치도 경량화 및 박형화가 요구되고 있으며, 이러한 요구에 따라 음극선관(cathode ray tube, CRT)이 평판 표시 장치로 대체되고 있다.
이러한 평판 표시 장치에는 액정 표시 장치(liquid crystal display, LCD), 전계 방출 표시 장치(field emission display, FED), 유기 발광 표시 장치(organic light emitting display), 플라스마 표시 장치(plasma display panel, PDP) 등이 있다. 일반적으로 능동형 평판 표시 장치에서는 행렬 형태로 배열된 복수의 화소가 행렬 형태로 배열되며, 주어진 영상 정보에 따라 각 화소의 휘도를 제어함으로써 영상을 표시한다.
휘도 정보는 표시 장치의 신호 제어부에서 디지털 영상 신호로 출력되며, 이 신호는 데이터 구동부의 디지털-아날로그 변환기에서 아날로그 데이터 전압으로 변환되어 해당하는 화소에 공급된다.
한편, 액정 표시 장치를 채택하는 제품이 다양해짐에 따라 고객이 요구가 다양해지고 있다. 이 중 색좌표의 경우, 나라 및 지역별로 요구하는 값이 모두 다르므로 균일한 색좌표에 의해 디지털화된 영상 신호를 아날로그 변환하는 경우 각 고객이 원하는 액정 표시 장치의 전기적, 광학적 특성을 모두 충족시키는 것이 어렵다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 영상 신호의 색좌표를 사용자의 의사에 따라 변형시킬 수 있는 액정 표시 장치를 제공하는 것이다.
이러한 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 한 실시예에 따른 표시 장치는 복수의 화소, 상기 화소에 게이트 신호를 공급하는 게이트 구동부, 영상 신호를 공급받아 제어 신호에 따라 상기 영상 신호의 색좌표를 변경하여 출력 영상 신호를 생성하는 신호 처리부, 그리고 상기 출력 영상 신호를 데이터 전압으로 변환하여 상기 화소에 공급하는 데이터 구동부를 포함한다.
상기 영상 신호는 서로 다른 색을 나타내는 상기 화소에 상응하는 제1 영상 신호, 제2 영상 신호 및 제3 영상 신호를 포함할 수 있다.
상기 신호 처리부는 상기 제어 신호에 따라 상기 제1 내지 제3 영상 신호 중 적어도 하나의 영상 신호를 선택할 수 있다.
상기 신호 처리부는 상기 제어 신호에 따라 선택된 상기 제1 내지 제3 영상 신호의 변형 주기 및 변형 계조를 결정할 수 있다.
상기 신호 처리부는 상기 제1 내지 제3 영상 신호 및 상기 제어 신호를 수신하는 수신부, 그리고 상기 제어 신호에 따라 상기 제1 내지 제3 영상 신호를 변형하는 데이터 변환부를 포함할 수 있다.
상기 표시 장치는 상기 데이터 구동부에 복수의 계조 전압을 공급하는 계조 전압 생성부를 더 포함하며, 상기 계조 전압 생성부는 상기 영상 신호의 총 계조 수효보다 큰 계조 수효의 상기 계조 전압을 생성할 수 있다.
첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다.
도면에서 여러 층 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다. 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다.
이제 표시 장치의 한 예인 액정 표시 장치에 대하여 도 1 및 도 2를 참고로 하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치의 블록도이고, 도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치에서 한 화소의 등가 회로도이다.
도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명의 한 실시예에 따른 액정 표시 장치는 액정 표시판 조립체(liquid crystal panel assembly)(300) 및 이와 연결된 게이트 구동부(400) 및 데이터 구동부(500), 데이터 구동부(500)에 연결된 계조 전압 생성부(800), 그리고 이들을 제어하는 신호 제어부(600)를 포함한다.
액정 표시판 조립체(300)는 등가 회로로 볼 때 복수의 신호선(G1-Gn, D1-Dm)과 이에 연결되어 있으며 대략 행렬의 형태로 배열된 복수의 화소(pixel)(PX)를 포함한다. 반면, 도 2에 도시한 구조로 볼 때 액정 표시판 조립체(300)는 서로 마주하는 하부 및 상부 표시판(100, 200)과 그 사이에 들어 있는 액정층(3)을 포함한다.
신호선(G1-Gn, D1-Dm)은 게이트 신호("주사 신호"라고도 함)를 전달하는 복수의 게이트선(G1-Gn)과 데이터 전압을 전달하는 복수의 데이터선(D1-Dm)을 포함한다. 게이트선(G1-Gn)은 대략 행 방향으로 뻗으며 서로가 거의 평행하고, 데이터선(D1-Dm)은 대략 열 방향으로 뻗으며 서로가 거의 평행하다.
각 화소(PX), 예를 들면 i번째(i=1, 2, …, n) 게이트선(Gi)과 j번째(j=1, 2, …, m) 데이터선(Dj)에 연결된 화소(PX)는 신호선(Gi, Dj)에 연결된 스위칭 소자(Q)와 이에 연결된 액정 축전기(liquid crystal capacitor)(Clc) 및 유지 축전기(storage capacitor)(Cst)를 포함한다. 유지 축전기(Cst)는 필요에 따라 생략할 수 있다.
스위칭 소자(Q)는 하부 표시판(100)에 구비되어 있는 박막 트랜지스터 등의 삼단자 소자로서, 그 제어 단자는 게이트선(Gi)과 연결되어 있고, 입력 단자는 데이터선(Dj)과 연결되어 있으며, 출력 단자는 액정 축전기(Clc) 및 유지 축전기(Cst)와 연결되어 있다. 박막 트랜지스터는 다결정 규소나 비정질 규소를 포함할 수 있다.
액정 축전기(Clc)는 하부 표시판(100)의 화소 전극(191)과 상부 표시판(200)의 공통 전극(270)을 두 단자로 하며 두 전극(191, 270) 사이의 액정층(3)은 유전체로서 기능한다. 화소 전극(191)은 스위칭 소자(Q)와 연결되며 공통 전극(270)은 상부 표시판(200)의 전면에 형성되어 있고 공통 전압(Vcom)을 인가 받는다. 도 2에서와는 달리 공통 전극(270)이 하부 표시판(100)에 구비되는 경우도 있으며 이때에는 두 전극(191, 270) 중 적어도 하나가 선형 또는 막대형으로 만들어질 수 있다.
액정 축전기(Clc)의 보조적인 역할을 하는 유지 축전기(Cst)는 하부 표시판(100)에 구비된 별개의 신호선(도시하지 않음)과 화소 전극(191)이 절연체를 사이에 두고 중첩되어 이루어지며 이 별개의 신호선에는 공통 전압(Vcom) 따위의 정 해진 전압이 인가된다. 그러나 유지 축전기(Cst)는 화소 전극(191)이 절연체를 매개로 바로 위의 전단 게이트선과 중첩되어 이루어질 수 있다.
한편, 색 표시를 구현하기 위해서는 각 화소(PX)가 기본색(primary color) 중 하나를 고유하게 표시하거나(공간 분할) 각 화소(PX)가 시간에 따라 번갈아 기본색을 표시하게(시간 분할) 하여 이들 기본색의 공간적, 시간적 합으로 원하는 색상이 인식되도록 한다. 기본색의 예로는 적색, 녹색, 청색 등 삼원색을 들 수 있다. 도 2는 공간 분할의 한 예로서 각 화소(PX)가 화소 전극(191)에 대응하는 상부 표시판(200)의 영역에 기본색 중 하나를 나타내는 색 필터(230)를 구비함을 보여주고 있다. 도 2와는 달리 색 필터(230)는 하부 표시판(100)의 화소 전극(191) 위 또는 아래에 둘 수도 있다.
액정 표시판 조립체(300)의 바깥 면에는 빛을 편광시키는 적어도 하나의 편광자(도시하지 않음)가 부착되어 있다.
다시 도 1을 참고하면, 계조 전압 생성부(800)는 화소(PX)의 투과율과 관련된 두 벌의 계조 전압 집합을 생성한다. 두 벌 중 한 벌은 공통 전압(Vcom)에 대하여 양의 값을 가지고 다른 한 벌은 음의 값을 가진다. 계조 전압 생성부(800)가 생성하는 한 벌의 계조 전압 집합 내에 들어 있는 계조 전압의 수효는 액정 표시 장치가 표시할 수 있는 계조의 수효와 동일할 수 있으나, 본 발명에서는 계조의 수효보다 큰 수효를 가진다.
게이트 구동부(400)는 액정 표시판 조립체(300)의 게이트선(G1-Gn)과 연결되 어 게이트 온 전압(Von)과 게이트 오프 전압(Voff)의 조합으로 이루어진 게이트 신호를 게이트선(G1-Gn)에 인가한다.
데이터 구동부(500)는 액정 표시판 조립체(300)의 데이터선(D1-Dm)과 연결되어 있으며, 계조 전압 생성부(800)로부터의 계조 전압을 선택하고 이를 데이터 전압으로서 데이터선(D1-Dm)에 인가한다.
신호 제어부(600)는 게이트 구동부(400), 데이터 구동부(500) 및 계조 전압 생성부(800) 등을 제어하며, 입력 영상 신호(R, G, B)를 처리하여 색좌표 보정된 출력 영상 신호(DAT)를 생성하는 신호 처리부(650)를 포함한다.
이러한 신호 처리부(650)는 뒤에서 상세히 설명한다.
이러한 구동 장치(400, 500, 600, 800) 각각은 신호선(G1-Gn, D1-Dm) 및 스위칭 소자(Q) 따위와 함께 액정 표시판 조립체(300)에 집적될 수도 있다. 이와는 달리 이들 구동 장치(400, 500, 600, 800)가 적어도 하나의 집적 회로 칩의 형태로 액정 표시판 조립체(300) 위에 직접 장착되거나, 가요성 인쇄 회로막(flexible printed circuit film)(도시하지 않음) 위에 장착되어 TCP(tape carrier package)의 형태로 액정 표시판 조립체(300)에 부착되거나, 별도의 인쇄 회로 기판(printed circuit board)(도시하지 않음) 위에 장착될 수도 있다. 또한, 구동 장치(400, 500, 600, 800)는 단일 칩으로 집적될 수 있으며, 이 경우 이들 중 적어도 하나 또는 이들을 이루는 적어도 하나의 회로 소자가 단일 칩 바깥에 있을 수 있다.
그러면 이러한 액정 표시 장치의 동작에 대하여 상세하게 설명한다.
신호 제어부(600)는 외부의 그래픽 제어기(도시하지 않음)로부터 입력 영상 신호(R, G, B) 및 이의 표시를 제어하는 입력 제어 신호를 수신한다. 입력 영상 신호(R, G, B)는 각 화소(PX)의 휘도(luminance) 정보를 담고 있으며 휘도는 정해진 수효, 예를 들면 1024(=210), 256(=28) 또는 64(=26) 개의 계조(gray)를 가지고 있다. 입력 제어 신호의 예로는 수직 동기 신호(Vsync)와 수평 동기 신호(Hsync), 메인 클록(MCLK), 데이터 인에이블 신호(DE) 등이 있다.
신호 제어부(600)는 입력 영상 신호(R, G, B)와 입력 제어 신호를 기초로 입력 영상 신호(R, G, B)를 액정 표시판 조립체(300)의 동작 조건에 맞게 적절히 처리하고 게이트 제어 신호(CONT1), 데이터 제어 신호(CONT2) 및 계조 제어 신호(CONT3) 등을 생성한 후, 게이트 제어 신호(CONT1)를 게이트 구동부(400)로 내보내고 데이터 제어 신호(CONT2)와 처리한 영상 신호(DAT)를 데이터 구동부(500)로 내보낸다.
게이트 제어 신호(CONT1)는 주사 시작을 지시하는 주사 시작 신호(STV)와 게이트 온 전압(Von)의 출력 주기를 제어하는 적어도 하나의 클록 신호를 포함한다. 게이트 제어 신호(CONT1)는 또한 게이트 온 전압(Von)의 지속 시간을 한정하는 출력 인에이블 신호(OE)를 더 포함할 수 있다.
데이터 제어 신호(CONT2)는 한 행의 화소(PX)에 대한 디지털 영상 신호(DAT)의 전송 시작을 알리는 수평 동기 시작 신호(STH)와 데이터선(D1-Dm)에 아날로그 데이터 전압을 인가하라는 로드 신호(LOAD) 및 데이터 클록 신호(HCLK)를 포함한다. 데이터 제어 신호(CONT2)는 또한 공통 전압(Vcom)에 대한 아날로그 데이터 전압의 전압 극성(이하 "공통 전압에 대한 데이터 전압의 극성"을 줄여 "데이터 전압의 극성"이라 함)을 반전시키는 반전 신호(RVS)를 더 포함할 수 있다.
신호 제어부(600)로부터의 데이터 제어 신호(CONT2)에 따라, 데이터 구동부(500)는 한 행의 화소(PX)에 대한 디지털 영상 신호(DAT)를 수신하고, 각 디지털 영상 신호(DAT)에 대응하는 계조 전압을 선택함으로써 디지털 영상 신호(DAT)를 아날로그 데이터 전압으로 변환한 다음, 이를 해당 데이터선(D1-Dm)에 인가한다.
게이트 구동부(400)는 신호 제어부(600)로부터의 게이트 제어 신호(CONT1)에 따라 게이트 온 전압(Von)을 게이트선(G1-Gn)에 인가하여 이 게이트선(G1-Gn)에 연결된 스위칭 소자(Q)를 턴 온시킨다. 그러면, 데이터선(D1-Dm)에 인가된 데이터 전압이 턴 온된 스위칭 소자(Q)를 통하여 해당 화소(PX)에 인가된다.
화소(PX)에 인가된 데이터 전압의 전압과 공통 전압(Vcom)의 차이는 액정 축전기(Clc)의 충전 전압, 즉 화소 전압으로서 나타난다. 액정 분자들은 화소 전압의 크기에 따라 그 배열을 달리하며 이에 따라 액정층(3)을 통과하는 빛의 편광이 변화한다. 이러한 편광의 변화는 표시판 조립체(300)에 부착된 편광자에 의하여 빛의 투과율 변화로 나타나며, 이를 통해 화소(PX)는 영상 신호(DAT)의 계조가 나타내는 휘도를 표시한다.
모든 게이트선(G1-Gn)에 대하여 차례로 게이트 온 전압(Von)을 인가하고 모든 화소(PX)에 데이터 전압을 인가하여 한 프레임(frame)의 영상을 표시한다.
한 프레임이 끝나면 다음 프레임이 시작되고 각 화소(PX)에 인가되는 데이터 전압의 극성이 이전 프레임에서의 극성과 반대가 되도록 데이터 구동부(500)에 인가되는 반전 신호(RVS)의 상태가 제어된다("프레임 반전"). 이때, 한 프레임 내에서도 반전 신호(RVS)의 특성에 따라 한 데이터선을 통하여 흐르는 데이터 전압의 극성이 바뀌거나(보기: 행 반전, 점 반전), 한 화소행에 인가되는 데이터 전압의 극성도 서로 다를 수 있다(보기: 열 반전, 점 반전).
이하에서는 도 3 내지 도 4b를 참고하여 신호 처리부(650)의 색좌표 보정에 대해 설명한다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 신호 처리부의 블록도이고, 도 4a 및 도 4b는 본 발명의 한 실시예에 따른 영상 신호 변환을 나타내는 개략도이다.
도 3을 참고하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 신호 처리부(650)는 수신부(651) 및 데이터 변환부(652)를 포함한다.
수신부(651)는 외부로부터 입력 영상 신호(R, G, B), 제1 제어 신호(CD1) 및 제2 제어 신호(CD2)를 수신하는 복수의 핀(pin)을 포함한다. 또한, 수신부(651)는 입력 영상 신호(R, G, B)를 재배열하여 데이터 변환부(652)로 출력하고, 제1 및 제2 제어 신호(CD1, CD2) 또한 데이터 변환부(652)로 출력한다.
데이터 변환부(652)는 수신부(651)로부터 제1 및 제2 제어 신호(CD1, CD2)를 공급받아 입력 영상 신호(R, G, B)의 색좌표를 보정하여 출력 영상 신호(DAT)를 생성한다.
액정 표시판 조립체(300)의 복수의 화소(PX)가 적색, 청색 및 녹색을 표시하 는 3색의 화소(PR, PG, PB)를 포함하는 경우, 입력 영상 신호(R, G, B)는 각 색에 대응하는 3색의 영상 신호(R, G, B)를 포함한다.
한 도트(dot)를 형성하는 3색의 화소(PR, PG, PB)에 대응하는 3색의 영상 신호(R, G, B)는 소정의 색좌표에 따라 각 계조를 나타내고 있다.
데이터 변환부(652)는 외부로부터의 제1 및 제2 제어 신호(CD1, CD2)에 따라 3색의 영상 신호(R, G, B)의 색좌표를 변환한다. 즉, 제1 제어 신호(CD1)는 적색, 녹색 및 청색의 영상 신호(R, G, B) 중 색좌표 변환을 위해 그 계조 값이 바뀌는 색의 영상 신호(R, G, B)를 지정한다.
제2 제어 신호(CD2)는 제1 제어 신호(CD1)에 의해 선택된 영상 신호(R, G, B)의 계조 변형 주기 및 변형 계조를 지정한다.
변형 주기는 복수의 프레임 단위로 설정될 수 있다.
도 4a는 입력 영상 신호(R, G, B)에 따라 각 프레임에서 3색의 화소(PR, PG, PB)가 나타내는 계조를 표현한 개략도이며, 도 4b는 출력 영상 신호(DAT)에 따라 각 프레임에서 3색의 화소(PR, PG, PB)가 나타내는 계조를 표현한 개략도이다.
도 4a를 참고하면, 3색의 화소(PR, PG, PB)가 모두 5의 계조를 가지는 색좌표의 색을 표시하도록 입력 영상 신호(R, G, B)가 설정되어 있다. 이러한 영상 신호(R, G, B)는 복수의 프레임 동안 동일한 계조를 표현할 수 있으며, 이와 달리 각 프레임마다 서로 다른 계조를 표현할 수도 있다.
한편, 사용자가 정해진 영상 신호의 색좌표와 다른 색좌표를 원하는 경우, 제1 및 제2 제어 신호(CD1, CD2)에 의해 영상 신호(R, G, B)의 색좌표를 변화시킬 수 있다.
예를 들어, 사용자가 정해진 영상 신호(R, G, B)의 색좌표보다 더 노란 영상을 원하는 경우, 도 4b와 같이 입력 영상 신호(R, G, B)를 변형하여 출력 영상 신호(DAT)를 생성할 수 있다.
도 4b를 참고하면, 제1 제어 신호(CD1)는 3색의 영상 신호(R, G, B) 중 청색의 영상 신호(B)를 선택하는 정보를 가지며, 제2 제어 신호(CD2)는 청색의 영상 신호(B)를 변환하는 주기 및 변환 계조의 정보를 가진다. 즉, 도 4b와 같이 짝수번째 프레임마다 청색의 영상 신호(B)를 변환할 수 있으며, 이러한 주기는 사용자가 자유롭게 설정할 수 있다.
또한, 변환 계조는 청색의 영상 신호(B)의 계조를 본래의 계조보다 몇 단계 높이거나 낮출 수 있으며, 예를 들어 1단계 하강시킬 수 있다.
도 4a 및 4b에서는 노란 느낌의 영상을 위해 청색 영상 신호(B)의 계조를 낮추는 것을 예로 들었으나, 푸른 느낌의 영상을 위해 청색 영상 신호(B)의 계조를 높이거나, 다른 색의 영상 신호를 변환하여 색좌표를 변환할 수 있다. 또한, 색좌표의 변환의 강도는 주기 및 변환 계조에 따라 달라질 수 있으며, 이는 사용자의 의사에 따라 설정될 수 있다.
이때, 계조 전압 생성부(800)는 앞서 설명하였던 것과 같이 각 화소(PX)가 표현할 수 있는 계조 범위보다 더 넓은 범위의 계조 전압을 생성하여, 데이터 구동부(500)는 색좌표가 변형된 출력 영상 신호(DAT)에 따라 계조 전압 중 하나를 선택하여 데이터 전압으로 화소(PX)에 출력한다. 따라서 화소(PX)는 변형된 색좌표의 영상을 표시할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따르면 제어 신호에 따라 해당 입력 영상 신호의 변형 주기 및 변형 계조를 조절하여 색좌표를 변형함으로써 다양한 색좌표를 표현할 수 있다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (6)

  1. 복수의 화소,
    상기 화소에 게이트 신호를 공급하는 게이트 구동부,
    영상 신호를 공급받아 제어 신호에 따라 상기 영상 신호의 색좌표를 변경하여 출력 영상 신호를 생성하는 신호 처리부, 그리고
    상기 출력 영상 신호를 데이터 전압으로 변환하여 상기 화소에 공급하는 데이터 구동부
    를 포함하는 표시 장치.
  2. 제1항에서,
    상기 영상 신호는 서로 다른 색을 나타내는 상기 화소에 상응하는 제1 영상 신호, 제2 영상 신호 및 제3 영상 신호를 포함하는 표시 장치.
  3. 제2항에서,
    상기 신호 처리부는 상기 제어 신호에 따라 상기 제1 내지 제3 영상 신호 중 적어도 하나의 영상 신호를 선택하는 표시 장치.
  4. 제3항에서,
    상기 신호 처리부는 상기 제어 신호에 따라 선택된 상기 제1 내지 제3 영상 신호의 변형 주기 및 변형 계조를 결정하는 표시 장치.
  5. 제4항에서,
    상기 신호 처리부는
    상기 제1 내지 제3 영상 신호 및 상기 제어 신호를 수신하는 수신부, 그리고
    상기 제어 신호에 따라 상기 제1 내지 제3 영상 신호를 변형하는 데이터 변환부
    를 포함하는
    표시 장치.
  6. 제5항에서,
    상기 표시 장치는
    상기 데이터 구동부에 복수의 계조 전압을 공급하는 계조 전압 생성부를 더 포함하며,
    상기 계조 전압 생성부는 상기 영상 신호의 총 계조 수효보다 큰 계조 수효의 상기 계조 전압을 생성하는 표시 장치.
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