KR20090055404A - 액정표시장치의 구동 회로 및 방법 - Google Patents

액정표시장치의 구동 회로 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 액정표시장치에서 소스 아웃 인에이블신호와 프레임 소스 아웃 인에이블신호가 인접되게 발생되어 화면의 첫 라인에서 번뜩임 현상이 발생되는 것을 방지하는 기술에 관한 것이다. 이러한 본 발명은 수직-블랭크 구간의 끝 부분에서, 수평 또는 수직 블랭크 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호와 프레임 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호가 인접되게 발생되는 상황을 예측하여 그 중에서 하나의 소스 아웃 인에이블신호를 차단하는 타이밍 콘트롤러와; 상기 타이밍 콘트롤러로부터 공급되는 소스 아웃 인에이블신호에 응답하여 액정 패널의 각 데이터라인에 화소신호를 공급하는 데이터 구동부에 의해 달성된다.
Figure P1020070122314
소스아웃인에이블신호, 블랭크 타임

Description

액정표시장치의 구동 회로 및 방법{APPARATUS AND METHOD OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE}
본 발명은 액정표시장치의 구동 기술에 관한 것으로, 특히 수평 또는 수직 블랭크 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호와 프레임 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호가 인접되게 발생되어 화면의 악영향을 미치는 것을 방지하는데 적당하도록 한 액정표시장치의 구동 회로 및 방법에 관한 것이다.
최근, 정보기술(IT)의 발달에 따라 디스플레이는 시각정보 전달매체로서 그 중요성이 더 한층 강조되고 있으며, 향후 주요한 위치를 선점하기 위해서는 저소비전력화, 박형화, 경량화, 고화질화 등의 요건을 충족시켜야 한다.
평판표시장치의 대표적인 표시장치인 액정표시장치(LCD: Liquid Crystal Display)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(matrix) 형태로 배열된 화소들에 화상정보를 개별적으로 공급하여, 그 화소들의 광투과율을 조절함으로써 원하는 화상 을 표시할 수 있도록 한 표시장치이다. 따라서, 액정 표시장치는 화상을 구현하는 최소 단위인 화소들이 액티브 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.
도 1은 액정표시장치의 타이밍 콘트롤러에 구비된 제어신호 생성부의 블록도로서 이에 도시한 바와 같이, 게이트 구동부의 구동을 제어하기 위한 게이트제어신호(GSP,GSC,GOE)를 발생하는 게이트제어신호 생성부(11)와; 데이터 구동부의 구동을 제어하기 위한 데이터제어신호(SOE)를 발생하는 데이터제어신호 생성부(12)를 포함하여 구성된 것으로, 이의 작용을 첨부한 도 2를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
게이트제어신호 생성부(11)는 입력되는 데이터 인에이블신호(DE) 및 클럭신호(DCLK)를 근거로 게이트제어신호를 발생한다. 상기 상기 게이트 제어신호로서 게이트 스타트 펄스(GSP), 게이트 시프트 클럭(GSC), 게이트 아웃 인에이블(GOE) 등이 있다.
데이터제어신호 생성부(12)는 상기 데이터 인에이블신호(DE) 및 클럭신호(DCLK)를 근거로 데이터제어신호를 발생한다. 상기 데이터제어신호로서 소스 스타트 펄스(SSP), 소스 시프트 클럭(SSC), 소스 아웃 인에이블(SOE), 극성신호(POL) 등이 있다.
도 2는 상기 데이터제어신호 생성부(12)에서 상기 데이터 인에이블신호(DE_LV)를 기준으로 소스 아웃 인에이블(SOE)를 생성하는 원리를 나타낸 파형도 이다.
즉, 상기 데이터제어신호 생성부(12)는 입력되는 데이터 인에이블신호(DE_LV)의 수평-블랭크(H-Blank)에 동기하여 프레임 소스 아웃 인에이블신호(SOE)를 발생한다.
그리고, 상기 데이터제어신호 생성부(12)는 상기 데이터 인에이블신호(DE_LV) 중 '로우' 레벨이 소정 시간 이상 지속되는 수직-블랭크(V-Blank) 구간에서는 블랭크 소스 아웃 인에이블신호(SOE)를 생성한다.
그런데, 시스템에서 상기 H-블랭크 또는 V-블랭크의 타임(구간길이)이 변경되는 경우가 종종 발생되는데, 이와 같은 경우 V-블랭크가 종료되는 위치(점선 사각형 부분)에서 블랭크 소스 아웃 인에이블신호(SOE)와 프레임 소스 아웃 인에이블신호(SOE)가 인접되게 발생될 수 있다.
다시 말해서, 수평 또는 수직 블랭크 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호와 프레임 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호가 인접되게 발생될 수 있다.
정상적인 경우 상기 인접된 두 블랭크 소스 아웃 인에이블신호(SOE)와 프레임 소스 아웃 인에이블신호(SOE)가 정상적인 이격 거리를 두고 발생되어 두 번째 프레임의 첫 번째 라인의 출력데이터(Data Output)가 "++" 극성으로 결정되어야 하는데, 상기와 같이 그들이 인접되게 발생되어 뒤쪽의 프레임 소스 아웃 인에이블신호(SOE)를 인식하지 못하는 경우가 종종 발생된다. 이와 같은 경우 도 2에서와 같이 두 번째 프레임의 첫 번째 라인의 출력데이터(Data Output)가 "++" 극성으로 결 정되지 않고 "+" 극성으로 결정된다. 이에 따라 프레임의 첫 번째 라인만 다른 차징 특성을 갖게 되어 그 라인에서 번뜩임 현상이 나타난다.
이와 같이 종래의 액정표시장치에 있어서는 수직-블랭크 구간이 종료되고 수평-블랭크 구간이 시작되는 부분에서 블랭크 소스 아웃 인에이블신호와 프레임 소스 아웃 인에이블신호가 인접되게 발생되는 경우가 발생되고, 이와 같은 경우 프레임의 첫 번째 라인에서 차징 타임 차이로 인하여 화면 번뜩임 현상이 발생되는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명의 목적은 수직-블랭크 구간이 종료되고 수평-블랭크 구간이 시작되는 부분에서, 수평 또는 수직 블랭크 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호와 프레임 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호가 인접되게 발생되는 상황을 예측하여 그 중에서 하나의 소스 아웃 인에이블신호가 출력되지 않도록 하는데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 수평 또는 수직 블랭크 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호와 프레임 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호가 인접되게 발생되는 상황을 예측하여 그 중에서 하나의 소스 아웃 인에이블신호를 차단하는 타이밍 콘트롤러와; 상기 타이밍 콘트롤러로부터 공급되는 소스 아웃 인에이블신호에 응답하여 액정 패널의 각 데이터라인에 화소신호를 공급하는 데이터 구동부를 포함하여 구성함을 특징으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 또 다른 발명은, 데이터 인에이블신호에서 수직 블랭크 구간의 위치를 검출하는 과정과; 상기 수직 블랭크 구간이 검출될 때 수직블랭크구간을 카운트하는 과정과; 상기 수직블랭크구간 카운트값을 근거로 생성제어신호를 출력하는 과정과; 상기 생성제어신호에 따라 상기 수직블랭크구간의 끝 부분에서 프레임 소스 아웃 인에이블신호를 출력하거나 차단하는 과정을 포함하여 이루어짐을 특징으로 한다.
본 발명은 수직-블랭크 구간이 종료되고 수평-블랭크 구간이 시작되는 부분에서, 수평 또는 수직 블랭크 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호와 프레임 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호가 인접되게 발생되는 상황을 예측하여 그 중에서 하나의 소스 아웃 인에이블신호가 출력되지 않도록 함으로써, 프레임의 첫 번째 라인에서 차징 타임 차이로 인하여 화면 번뜩임 현상이 발생되는 것을 확실하게 방지할 수 있는 효과가 있다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 3은 본 발명에 의한 액정표시장치의 구동회로의 일실시 구현예를 보인 블록도로서 이에 도시한 바와 같이, 후술할 게이트 구동부(120) 및 데이터 구동부(130)의 구동을 제어하기 위한 게이트 제어신호(GDC) 및 데이터 제어신호(DDC)를 출력함과 아울러, 수평 또는 수직 블랭크 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호와 프레임 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호가 인접되게 발생되는 상황을 예측하여 그 중에서 하나의 소스 아웃 인에이블신호를 차단하는 타이밍 콘트롤러(110)와; 상기 타이밍 콘트롤러(110)로부터 공급되는 게이트신호제어신호(GDC)에 응답하여, 액정 패널(140)의 각 게이트라인(GL1∼GLn)에 게이트신호를 출력하는 게이트 구동부(120)와; 상기 타이밍 콘트롤러(110)로부터 공급되는 데이터신호제어신호(DDC)에 응답하여 상기 액정 패널(140)의 각 데이터라인(DL1∼DLm)에 화소신호를 공급하는 데이터 구동부(130)와; 상기 게이트신호와 화소신호에 의해 구동되는 액정셀들을 매트릭스 형태로 구비하여 화상을 표시하는 액정패널(140)을 포함하여 구성하였다.
상기 타이밍 콘트롤러(110)는 데이터 인에이블신호에서 수직 블랭크 구간을 검출하여 그에 따른 수직블랭크구간 검출신호를 수직블랭크구간 카운터부(111B)에 출력하는 수직블랭크구간 검출부(111A)와; 상기 수직블랭크구간 검출부(111A)로부터 수직블랭크구간 검출신호가 입력된 시점을 기준으로 수직블랭크구간을 카운트하는 수직블랭크구간 카운터부(111B)와; 상기 수직블랭크구간 카운터부(111B)의 수직블랭크구간 카운트값을 근거로 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)에 제1,2생성제어신호를 출력하는 소스아웃인에이블신호 생성제어부(111C)와; 상기 소스아웃인에이블신호 생성제어부(111C)로부터 상기 제1생성제어신호가 입력될 때 블랭크 소스아웃인에이블신호(Blank SOE)를 생성하고, 제2생성제어신호에 따라 수직블랭크구간의 끝 부분에서 프레임 소스 아웃 인에이블신호(SOE)를 출력하거나 차단하는 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)로 구성된 데이터 제어신호 생성부(111)를 구비한다.
이와 같이 구성한 본 발명의 작용을 첨부한 도 2, 도 4 및 도 5를 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
타이밍 콘트롤러(110)는 시스템으로부터 공급되는 수직/수평 동기신호(Hsync/Vsync)와 클럭신호(DCLK)를 이용하여 게이트 구동부(120)를 제어하기 위한 게이트 제어신호(GDC)와 데이터 구동부(130)를 제어하기 위한 데이터 제어신 호(DDC)를 출력한다. 이와 함께, 상기 타이밍 콘트롤러(110)는 상기 시스템으로부터 입력되는 디지털의 화소 데이터(RGB)를 샘플링한 후에 이를 재정렬하여 상기 데이터 구동부(130)에 공급한다.
상기 게이트 제어신호(GDC)로서 게이트 스타트 펄스(GSP), 게이트 시프트 클럭(GSC), 게이트 아웃 인에이블(GOE) 등이 있고, 데이터 제어신호(DDC)로서 소스 스타트 펄스(SSP), 소스 시프트 클럭(SSC), 소스 아웃 인에이블(SOE), 극성신호(POL) 등이 있다.
게이트 구동부(120)는 상기 타이밍 콘트롤러(110)로부터 입력되는 게이트 제어신호(GDC)에 응답하여 게이트신호를 게이트라인(GL1∼GLn)에 순차적으로 공급되고, 이에 의해 수평라인 상의 해당 박막트랜지스터(TFT)들이 턴온된다. 이에 따라, 데이터라인(DL1∼DLm)을 통해 공급되는 화소신호들이 상기 박막트랜지스터(TFT)들을 통해 각각의 스토리지 캐패시터(CST)에 저장된다.
이에 대해 좀 더 상세히 설명하면, 상기 게이트 구동부(120)는 상기 게이트 스타트 펄스(GSP)를 게이트 시프트 클럭(GSC)에 따라 시프트시켜 시프트 펄스를 발생한다. 그리고, 게이트 구동부(120)는 상기 시프트 클럭에 응답하여 수평기간마다 해당 게이트라인(GL)에 게이트 온,오프구간(신호)으로 이루어진 게이트신호를 공급하게 된다. 이 경우 상기 게이트 구동부(120)는 상기 게이트 아웃 인에이블신호(GOE)에 응답하여 인에이블 기간에서만 게이트 온 신호를 공급하고, 그 외의 기간에서는 게이트 오프 신호(게이트 로우 신호)를 공급하게 된다.
데이터 구동부(130)는 상기 타이밍 콘트롤러(110)로부터 입력되는 데이터 제어신호(DDC)에 응답하여 상기 화소 데이터(RGB)를 계조값에 대응하는 아날로그의 화소신호(데이터신호 또는 데이터전압)로 변환하고, 이렇게 변환된 화소신호를 액정패널(140)상의 데이터라인(DL1∼DLm)에 공급한다.
이에 대해 좀 더 상세히 설명하면, 상기 데이터 구동부(130)는 상기 소스 스타트 펄스(SSP)를 소스 시프트 클럭에 따라 시프트시켜 샘플링신호를 발생한다. 이어서, 상기 데이터 구동부(130)는 상기 샘플링신호에 응답하여 상기 화소 데이터(RGB)를 일정 단위씩 순차적으로 입력하여 래치한다. 그리고, 상기 데이터 구동부(130)는 래치된 1 라인분의 화소데이터(RGB)를 아날로그의 화소신호로 변환하여 데이터라인(DL1∼DLm)에 공급하게 된다.
액정패널(140)은 매트릭스 형태로 배열된 다수의 액정셀(CLC)들과, 데이터라인(DL1∼DLm)과 게이트라인(GL1∼GLn)의 교차부마다 형성되어 상기 각 액정셀(CLC)들 각각에 접속된 박막 트랜지스터(TFT)를 구비한다.
상기 박막 트랜지스터(TFT)는 게이트라인(GL)으로부터 게이트신호가 공급되는 경우 턴온되어 상기 데이터라인(DL)을 통해 공급되는 화소신호를 액정셀(CLC)에 공급한다. 그리고, 상기 박막 트랜지스터(TFT)는 상기 게이트라인(GL)을 통해 게이트 오프 신호가 공급될 때 턴오프되어 액정셀(CLC)에 충전된 화소 신호가 유지되게 한다. 상기 액정셀(CLC)은 액정을 사이에 두고 공통전극과 박막 트랜지스터(TFT)에 접속된 화소전극을 포함한다. 그리고, 상기 액정셀(CLC)은 충전된 화소 신호가 다음 화소 신호가 충전될 때까지 안정적으로 유지되게 하기 위하여 스토리지 캐패시터(CST)를 더 구비한다. 상기 스토리지 캐패시터(CST)는 화소 전극과 이전단 게이트라인의 사이에 형성된다. 이러한 액정셀(CLC)은 상기 박막 트랜지스터(TFT)를 통해 충전되는 화소 신호에 따라 유전 이방성을 가지는 액정의 배열 상태가 가변되고, 이에 따라 광투과율이 조절되어 계조가 구현된다.
한편, 상기 타이밍 콘트롤러(110)의 게이트 제어신호 생성부(112)는 데이터 인에이블신호(DE)와 클럭신호(DCLK)를 이용하여 상기 게이트 제어신호(GDC)로서 게이트 스타트 펄스(GSP), 게이트 시프트 클럭(GSC), 게이트 아웃 인에이블(GOE)를 생성하여 상기 게이트 구동부(120)에 출력한다.
또한, 상기 타이밍 콘트롤러(110)의 데이터 제어신호 생성부(111)는 데이터 제어신호(DDC)로서 소스 스타트 펄스(SSP), 소스 시프트 클럭(SSC), 소스 아웃 인에이블(SOE), 극성신호(POL) 등을 생성하는데, 이 소스 아웃 인에이블(SOE)의 생성과정에 대해 상세히 설명하면 다음과 같다.
수직블랭크구간 검출부(111A)는 도 5의 (a)와 같은 데이터 인에이블신호(DE_LV)를 체크하여 수직블랭크구간을 검출하고 그에 따른 수직블랭크구간 검출신호를 수직블랭크구간 카운터부(111B)에 출력한다.(S1,S2)
예를 들어, 상기 수직블랭크구간 검출부(111A)는 상기 데이터 인에이블신호(DE_LV)의 '로우' 구간을 카운트하여 최종 카운트값이 소정치 이하이면 수평 블 랭크 구간으로 인식하게 되지만, 소정치 이상이면 수직 블랭크 구간으로 인식하여 그에 따른 수직블랭크구간 검출신호를 상기 수직블랭크구간 카운터부(111B)에 출력한다.
이에 따라, 상기 수직블랭크구간 카운터부(111B)는 도 5의 (b),(d)와 같이 상기 수직블랭크구간 검출부(111A)로부터 수직블랭크구간 검출신호가 입력된 시점을 기준으로 클럭신호(DCLK)를 이용하여 수직블랭크구간을 카운트한다.(S3)
이때, 소스아웃인에이블신호 생성제어부(111C)는 상기 수직블랭크구간 카운터부(111B)의 수직블랭크구간 카운트값을 도 5의 (c)와 같은 블랭크 데이터인에이블신호(Blank DE)의 수평블랭크의 위치값과 비교하여 그 값에 도달될 때마다 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)에 제1생성제어신호를 출력한다.
이에 따라, 상기 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)는 상기 소스아웃인에이블신호 생성제어부(111C)로부터 상기 제1생성제어신호가 입력될 때마다 도 5의 (e)와 같은 블랭크 소스아웃인에이블신호(Blank SOE)를 생성하여 상기 데이터 구동부(130)에 출력한다.
이와 함께, 상기 소스아웃인에이블신호 생성제어부(111C)는 상기 수직블랭크구간 카운터부(111B)에서의 수직블랭크구간의 총 카운트값을 기 설정된 기준값과 비교하여 그에 따른 제2생성제어신호를 상기 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)에 출력한다. 여기서, 기준값은 VESA를 기준으로 설정된 값이다.(S4)
즉, 상기 소스아웃인에이블신호 생성제어부(111C)에서 상기 수직블랭크구간 카운터부(111B)에서의 수직블랭크구간의 총 카운트값을 기 설정된 기준값과 비교해 본 결과 서로 일치하지 않으면, 상기 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)로 하여금 프레임 소스 아웃 인에이블신호(Frame SOE)를 생성하지 못하도록 제2생성제어신호를 출력한다.(S5)
이에 따라, 상기 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)는 상기와 같은 조건에 있을 때 수직블랭크구간의 끝 부분에서 상기 프레임 소스 아웃 인에이블신호(SOE)를 생성하지 않거나, 마스킹처리하여 그 신호(SOE)가 출력되지 않는다.
이와 같은 경우, 상기 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)는 도 5의 (a),(f)에서와 같이 상기 수직블랭크구간이 종료되고 첫 번째 수평 블랭크구간에 도달될 때부터 상기 프레임 소스 아웃 인에이블신호(SOE)를 생성한다.
만약, 상기 수직블랭크구간의 총 카운트값을 기 설정된 기준값과 비교해본 결과 서로 일치하지 않는 경우에 상기 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)가 상기 프레임 소스 아웃 인에이블신호(Frame SOE)를 생성하면, 이는 수직블랭크구간의 끝 부분에서 발생된 블랭크 소스아웃인에이블신호(Blank SOE)와 인접한 위치에 놓이게 되어 도 2의 점선 사각형 부분에서와 같이 된다.
이를 감안하여 본 발명에서는 상기와 같은 조건에 놓이게 될 때 상기 프레임 소스 아웃 인에이블신호(SOE)를 생성하지 않거나, 마스킹처리하도록 한 것이다.
물론, 상기 소스아웃인에이블신호 생성제어부(111C)에서 상기 수직블랭크구간 카운터부(111B)에서의 수직블랭크구간의 총 카운트값을 기 설정된 기준값과 비교해본 결과 서로 일치하면, 상기 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)로 하여금 프레임 소스 아웃 인에이블신호(Frame SOE)를 생성하도록 제2생성제어신호를 출력한 다.(S6)
이때, 상기 소스아웃인에이블신호 생성부(111D)는 수직블랭크구간의 끝 부분에서 상기 프레임 소스 아웃 인에이블신호(SOE)를 생성하여 데이터 구동부(130)에 출력한다. 이와 같은 조건에서 생성되는 상기 프레임 소스 아웃 인에이블신호(SOE)는 상기 블랭크 소스아웃인에이블신호(Blank SOE)와 충분한 이격거리를 유지하게 되므로 시스템의 정상동작에 아무런 장애가 되지 않는다.
도 1은 종래 액정표시장치의 타이밍 콘트롤러에 구비된 제어신호 생성부의 블록도.
도 2의 (a)-(e)는 도 1 각부의 파형도.
도 3은 본 발명에 의한 액정표시장치의 구동회로의 블록도.
도 4는 본 발명에 의한 액정표시장치의 구동방법의 제어 흐름도.
도 5의 (a)-(g)는 데이터제어신호 생성부 각부의 파형도.
***도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명***
110 : 타이밍 콘트롤러
111 : 데이터제어신호 생성부
111A : 수직블랭크구간 검출부
111B : 수직블랭크구간 카운터부
111C : 소스아웃인에이블신호 생성제어부
111D : 소스아웃인에이블신호 생성부
112 : 게이트제어신호 생성부
120 : 게이트 구동부
130 : 데이터 구동부
140 : 액정패널

Claims (6)

  1. 수직-블랭크 구간의 끝 부분에서, 수평 또는 수직 블랭크 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호와 프레임 구간에서 생성되는 소스 아웃 인에이블신호가 인접되게 발생되는 상황을 예측하여 그 중에서 하나의 소스 아웃 인에이블신호를 차단하는 타이밍 콘트롤러와;
    상기 게이트신호제어신호에 응답하여, 액정 패널의 각 게이트라인에 게이트신호를 출력하는 게이트 구동부와;
    상기 타이밍 콘트롤러로부터 공급되는 소스 아웃 인에이블신호에 응답하여 액정 패널의 각 데이터라인에 화소신호를 공급하는 데이터 구동부를 포함하여 구성한 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동회로.
  2. 제1항에 있어서, 타이밍 콘트롤러는
    데이터 인에이블신호에서 수직 블랭크 구간을 검출하여 그에 따른 수직블랭크구간 검출신호를 출력하는 수직블랭크구간 검출부와;
    상기 수직블랭크구간 검출신호가 입력된 시점을 기준으로 수직블랭크구간을 카운트하는 수직블랭크구간 카운터부와;
    상기 수직블랭크구간 카운트값을 근거로 제1,2생성제어신호를 출력하는 소스아웃인에이블신호 생성제어부와;
    상기 제1생성제어신호가 입력될 때 블랭크 소스아웃인에이블신호를 생성하 고, 제2생성제어신호에 따라 수직블랭크구간의 끝 부분에서 프레임 소스 아웃 인에이블신호를 출력하거나 차단하는 소스아웃인에이블신호 생성부로 구성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동회로.
  3. 제2항에 있어서, 소스아웃인에이블신호 생성제어부는 상기 수직블랭크구간 카운터부에서의 수직블랭크구간의 총 카운트값을 VESA 기준값과 비교하여 그에 따른 제2생성제어신호를 출력하도록 구성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동회로.
  4. 제1항에 있어서, 소스아웃인에이블신호 생성제어부는 상기 수직블랭크구간 카운터부에서의 수직블랭크구간의 총 카운트값을 VESA 기준값과 비교하여 일치하면 프레임 소스 아웃 인에이블신호를 출력하도록 제2생성제어신호를 출력하고, 일치하지 않으면 프레임 소스 아웃 인에이블신호를 출력하지 않도록 제2생성제어신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동회로.
  5. 데이터 인에이블신호에서 수직 블랭크 구간을 검출하는 제1과정과;
    상기 수직 블랭크 구간이 검출된 시점을 기준으로 수직블랭크구간을 카운트하는 제2과정과;
    상기 수직블랭크구간 카운트값을 기준값과 비교하고, 그 비교 결과를 근거로 생성제어신호를 출력하는 제3과정과;
    상기 생성제어신호에 따라 상기 수직블랭크구간이 종료되는 부분에서 프레임 소스 아웃 인에이블신호를 출력하거나 차단하는 제4과정을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동방법.
  6. 제5항에 있어서, 기준값은 VESA 기준값인 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동회로.
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