KR20080061913A - 액정표시장치의 감마 설정 방법 - Google Patents

액정표시장치의 감마 설정 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 액정표시장치에서 대면적화된 액정패널의 영역을 분할하여 그 분할된 영역별로 감마커브를 구하는 기술에 관한 것이다. 이러한 본 발명은, 일정 사이즈 이상의 액정패널에 대해 휘도측정 영역을 분할하는 제1과정과; 첫번째 영역에 대한 휘도를 측정한 후 그 영역에 대한 감마 커브를 연산하여 저장하는 제2과정과; 나머지 영역에 대한 휘도를 순차적으로 측정한 후 그 영역들에 대한 감마 커브를 연산하여 저장하는 제3과정에 의해 달성된다.

Description

액정표시장치의 감마 설정 방법{GAMMA SETTING METHOD FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE}
도 1은 본 발명의 감마 설정방법이 적용되는 액정표시장치의 블록도.
도 2는 본 발명에 의한 액정패널에 대한 휘도 측정 예시도.
도 3은 본 발명에 적용되는 감마 커브 처리 블록도.
도 4는 본 발명에 의한 감마 설정 방법의 처리과정을 나타낸 신호 흐름도.
***도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명***
11 : 액정패널 12 : 게이트 구동부
13 : 소스 구동부 14 : 타이밍 콘트롤러
본 발명은 액정표시장치에서 액정패널의 직류성분에 의한 품질 저하 현상을 개선하는 기술에 관한 것으로, 특히 대면적화된 액정패널의 영역을 분할하여 그 분할된 영역별로 감마커브를 구하여 저장하는데 적당하도록 한 액정표시장치의 감마 설정 방법에 관한 것이다.
최근, 정보기술(IT)의 발달에 따라 디스플레이 장치는 시각정보 전달매체로서 그 중요성이 더 한층 강조되고 있으며, 향후 주요한 위치를 점하기 위해서는 저소비전력화, 박형화, 경량화, 고화질화 등의 요건을 충족시켜야 한다.
액정표시장치(LCD)는 액정의 광학적 이방성을 이용하여 화상을 표시하는 장치로서, 박형, 소형, 저소비전력 및 고화질 등의 장점으로 인해 음극선관(Cathode Ray Tube : CRT)을 대체할 수 있는 평판 표시장치의 주요 제품으로 개발되고 있다.
일반적으로, 액정 표시장치는 매트릭스 형태로 배열된 화소들에 화상정보를 개별적으로 공급하여, 그 화소들의 광투과율을 조절함으로써, 원하는 화상을 표시할 수 있도록 한 표시장치이다. 따라서, 액정 표시장치는 화상을 구현하는 최소 단위인 화소들이 액티브(active) 매트릭스 형태로 배열되는 액정 패널과, 상기 액정 패널을 구동하기 위한 구동부를 구비한다. 그리고, 상기 액정표시장치는 스스로 발광하지 못하기 때문에 액정표시장치에 광을 공급하는 백라이트 유닛이 구비된다.
상기 액정 패널은 서로 대향하는 컬러필터 기판 및 박막 트랜지스터 어레이(TFT array) 기판이 일정한 셀-갭(cell-gap)으로 합착되고, 그 셀-갭 사이의 공간에 액정층을 충진하여 제작된다.
상기 박막트랜지스터 어레이기판 상에는 수직방향으로 복수의 데이터 라인이 형성되고, 수평방향으로 복수의 게이트 라인이 형성된다. 상기 데이터 라인과 게이트 라인은 수직으로 교차하여 복수의 영역을 구획하는데, 이러한 영역을 화소로 정의한다. 상기 화소에는 스위칭소자가 개별적으로 구비되어 상기 데이터 라인 및 게이트 라인과 전기적으로 접속된다.
상기 컬러필터 기판 및 박막 트랜지스터 어레이 기판의 대향하는 내측 면에는 각각 공통전극과 화소전극이 형성되어 상기 액정층에 전계를 인가한다. 이때, 화소전극은 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 화소별로 형성되는 반면에 공통전극은 컬러필터 기판의 전면에 일체화되어 형성된다. 따라서, 공통전극에 전압을 인가한 상태에서 화소전극에 인가되는 전압을 제어함으로써, 화소들의 광투과율을 개별적으로 조절할 수 있게 된다.
상기 구동부는 크게 타이밍 콘트롤러, 게이트구동부 및 데이터구동부로 구분된다. 상기 타이밍 콘트롤러는 외부로부터 전해지는 화상정보 및 각종 제어신호를 가공하여, 상기 액정표시장치를 구동시키기 적합한 신호들을 생성하고, 이와 같이 생성된 제어신호 및 화상정보를 상기 게이트구동부 및 데이터구동부에 공급한다.
상기 게이트구동부는 상기 타이밍 콘트롤러부터 제어신호를 인가받아 상기 게이트 라인에 순차적으로 인가함으로써, 해당 게이트 라인에 접속된 복수의 스위칭소자를 턴-온(turn-on)시킨다. 이와 같이 턴-온된 스위칭소자를 통해 상기 데이터구동부의 화상정보가 상기 화소로 인가된다. 그리고, 상기 화상정보는 상기 화소의 화소전극에 인가되어 전술한 공통전극의 공통전압과 함께 액정층에 전계를 형성한다.
이와 같은 액정표시장치의 안정된 표시 품질을 유지하는데 감마(Gamma) 설정이 매우 중요한 역할을 한다.
그런데, 종래에 있어서는 광학장비를 이용하여 액정패널의 중앙의 휘도를 측정하고, 이 측정 결과를 근거로 최적의 감마 커브를 연산한 후 감마 커브에 따른 감마 수치 데이터를 A/D변환기로 출력하게 되어 있었다.
이와 같이 종래의 액정표시장치에 있어서는 액정패널에 대한 감마를 설정할 때 액정패널의 사이즈에 관계없이 무조건 중앙의 휘도만을 근거로 감마를 설정하게 되어 있으므로, 대형 액정패널의 경우 전 면적에 불균일하게 걸쳐있는 dVp를 줄이는데 어려움이 있고 이로 인하여 잔상이 발생되는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명의 목적은 액정패널이 비교적 큰 경우 전체 영역을 몇 개의 영역으로 나누어 각 영역별로 휘도를 측정하여 그에 따른 감마를 설정하는 감마 설정 방법을 제공함에 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 일정 사이즈 이상의 액정패널에 대해 휘도측정 영역을 분할하는 제1과정과; 첫번째 영역에 대한 휘도를 측정한 후 그 영역에 대한 감마 커브를 연산하여 저장하는 제2과정과; 나머지 영역에 대한 휘도를 순차적으로 측정한 후 그 영역들에 대한 감마 커브를 연산하여 저장하는 제3과정을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명에 의한 감마 설정 방법이 적용되는 액정표시장치의 블록도로서 이에 도시한 바와 같이, 다수의 게이트라인과 데이터라인이 직교하는 부분에 형성된 다수의 화소를 구비한 액정패널(11)과; 상기 액정패널(11)상의 다수의 게이트라인에 게이트 온신호(스캔 펄스)를 순차적으로 공급하는 게이트 구동부(12)와; 상기 액정패널(11)상의 다수의 데이터라인에 화상표시를 위한 데이터전압을 출력하는 소스 구동부(13)와; 상기 소스 구동부(13)에 소스 구동제어신호를 출력하고, 상기 게이트 구동부(12)에 게이트 제어신호를 출력하는 타이밍 콘트롤러(14)와; 대형 화면에 대해 분할된 영역별로 감마전압을 생성하여 상기 소스 구동부(13)에 인가하는 감마전압 발생부(15)로 구성한 것으로, 이와 같이 구성한 본 발명의 작용을 첨부한 도 2 내지 도 4를 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
먼저, 감마 설정을 위해 액정패널(11)의 휘도를 측정하게 되는데, 본 발명에서는 액정패널(11)의 사이즈가 대형인 경우 예를 들어 40인치 이상인 경우 도 2에서와 같이 그 액정패널(11)의 휘도측정영역을 제1,2영역(11A),(11B)으로 분할한다.(S1)
상기 제1영역(11A)에 대한 감마 설정과정을 설명하면, 상기 제1영역(11A)의 휘도를 정확히 측정하기 위하여 도 2에서와 같이 휘도측정기(21)를 제1영역(11A)의 정면 중심에 배치시켜 놓는다.(S2)
그리고, 감마설정기(22)는 최대 휘도와 최소 휘도를 16등분하여 각 휘도의 표시를 위한 테스트 구동신호를 발생시켜, 이를 액정표시장치(23)의 액정패널(11)에 전달한다.(S3)
이에 따라, 상기 액정패널(11)은 상기 감마설정기(22)로부터 인가되는 구동신호에 대응하여 16가지의 화면을 순차적으로 표시한다.(S4)
이후, 상기 휘도 측정기(21)는 상기 액정표시장치(11)의 휘도측정영역 중 제1영역(11A)에서 표시되는 16가지 화면의 휘도를 각각 측정하여 그 측정값을 표시함과 아울러, 감마 설정기(22)에 전송한다.(S5)
상기 감마 설정기(22)는 상기 휘도 측정값을 수신한 후 그 휘도 측정값에 소정의 연산식들을 적용하여 최적의 제1감마 커브를 연산하고, 그 연산된 제1감마 커브를 액정표시장치(23)의 감마전압 발생부(15)에 전송한다. 이와 같은 일련의 과정을 통해 상기 액정패널(11)의 제1영역(11A)에 대한 제1감마 커브가 연산된 후 감마전압 발생부(15)에 전달되어 저장된다.(S6),(S7)
그리고, 상기 제1감마 커브 연산 처리과정과 동일한 처리과정을 통해 상기 액정패널(11)의 제2영역(11B)에 대한 제2감마 커브가 연산되어 감마전압 발생부(15)에 저장된다.(S8)
따라서, 상기 감마전압 발생부(15)는 상기 액정패널(11)의 제1,2영역(11A),(11B)에 대한 제1,2감마 커브를 각기 저장하게 된다.(S9)
이후, 상기 액정패널(11)에 화상을 표시할 때, 상기 소스 구동부(13)는 상기 감마전압발생부(15)의 제1감마 커브를 이용하여 데이터전압을 발생한 후 해당 데이터라인 즉, 전체 데이터라인 중 앞쪽 절반의 데이터라인을 통해 상기 액정패널(11)의 제1영역(11A)에 데이터전압을 공급한다.
이와 마찬가지로, 상기 액정패널(11)에 화상을 표시할 때, 상기 소스 구동부(13)는 상기 감마전압발생부(15)의 제2감마 커브를 이용하여 데이터전압을 발생한 후 해당 데이터라인 즉, 전체 데이터라인 중 나머지 절반의 데이터라인을 통해 상기 액정패널(11)의 제2영역(11B)에 데이터전압을 공급한다.
다른 실시예로써, 상기 소스 구동부가 소정 개수의 집적소자 예를 들어 4개의 집적소자로 구현되어 상기 액정패널(11)에 패키징되는 경우, 앞쪽 두 개의 소스구동 집적소자 및 해당 데이터라인을 통해 상기 액정패널(11)의 제1영역(11A)에 데이터전압을 공급하고, 나머지 두 개의 소스구동 집적소자 및 해당 데이터라인을 통해 상기 액정패널(11)의 제2영역(11B)에 데이터전압을 공급한다.
이상에서 상세히 설명한 바와 같이 본 발명은, 액정패널이 비교적 큰 경우 전체 영역을 몇 개의 영역으로 나누어 각 영역별로 휘도를 측정하여 그에 따른 감마를 설정함으로써, 액정패널의 불균일한 dVp가 최소화되어 직류성분(DC)에 의해 발생할 수 있는 품질 저하 현상이 줄어드는 효과가 있다.

Claims (3)

  1. 일정 사이즈 이상의 액정패널에 대해 휘도측정 영역을 분할하는 제1과정과;
    첫번째 영역에 대한 휘도를 측정한 후 그 영역에 대한 감마 커브를 연산하여 저장하는 제2과정과;
    나머지 영역에 대한 휘도를 순차적으로 측정한 후 그 영역들에 대한 감마 커브를 연산하여 저장하는 제3과정을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 감마 설정 방법.
  2. 제1항에 있어서, 일정 사이즈 이상의 액정패널은 40인치 이상의 액정패널인 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 감마 설정 방법.
  3. 제1항에 있어서, 제3과정은 액정패널에 데이터전압을 공급할 때 상기 각 영역별 감마 커브를 이용하여 데이터전압을 생성한 후 해당 분할영역의 데이터라인에 각기 공급하는 단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 감마 설정 방법.
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