KR20090106359A - 액정 디스플레이 모듈 - Google Patents

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KR20090106359A
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요시또시 기다
다께야 다께우찌
데이비드 푸세이
피터 샤드웰
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소니 가부시끼 가이샤
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Abstract

복수의 액정 셀, 복수의 스위치 및 액정 셀에 대한 공통 접속을 갖는 액정 디스플레이를 포함하는 액정 디스플레이 모듈로서, 각 액정 셀은 복수의 스위치들 중 각각의 하나와 공통 접속 사이에 접속된다. 공통 접속은 복수의 스트립을 포함하고, 각 스트립은 제1 방향으로 연장되고, 복수의 스트립은 제2 방향으로 나란히 배열된다. 복수의 액정 셀은 로우로 배열되고, 각 로우는 스트립을 따라 배열되고 스트립에 접속된다. 액정 디스플레이는 복수의 게이트 라인을 더 갖고, 각 게이트 라인은 복수의 스위치 각각을 동작시킨다. 도트 반전에 대해, 각 게이트 라인은 2개의 인접하는 로우들의 각 액정 셀에 접속된 스위치를 동작시키도록 구성된다. 각 로우에 대해, 교번 액정 셀의 제1 세트는 상기 게이트 라인들 중 각각의 하나에 의해 동작하는 각 스위치에 접속되고, 산재된 교번 액정 셀들의 제2 세트는 상기 게이트 라인들 중 각각의 상이한 하나에 의해 동작하는 각 스위치에 접속된다. 액정 모듈은 액정 디스플레이를 구동하기 위한 구동 회로를 더 포함하고, 상기 구동 회로는, 각 게이트 라인을 차례로 제어하여, 2개의 인접하는 로우들 각각의 액정 셀에 접속된 상기 스위치를 동작시키고, 동시에, 각각의 2개의 인접하는 로우들 중 적어도 하나에 대응하는 스트립들 중 적어도 하나를 2개의 선정된 전위들 중 하나로 구동하도록 구성된다. 1H 반전에 대해, 각 게이트 라인은 각 로우의 각 액정 셀에 접속된 스위치를 동작시키도록 구성된다. 액정 모듈은 또한 액정 디스플레이를 구동하기 위한 구동 회로를 더 포함하고, 구동 회로는 각 게이트 라인을 차례로 제어하여, 각 게이트 라인이 각 로우의 액정 셀에 접속된 상기 스위치들을 동작시키고, 동시에, 2개의 선정된 전위들 중 하나로 각 로우에 대응하는 스트립을 구동하도록 구성된다.
액정 디스플레이, 공통 접속, 서브 화소, 게이트 라인, 도트 반전

Description

액정 디스플레이 모듈{LIQUID CRYSTAL DISPLAY MODULE}
본 발명은 액정 디스플레이 모듈, 및 전체적 전력 소비를 감소시키도록 그러한 모듈의 액정 디스플레이를 구동하는 방법에 관한 것이다.
셀들이 일 방향의 복수의 신호 라인을 공유하고 수직 방향의 게이트 라인에 의해 선택적으로 인에이블(enable)되는 액정 셀의 2차원 어레이를 사용하는 액정 디스플레이 모듈이 잘 공지되어 있다. 게이트 라인을 사용해서 액정 셀의 각 세트를 인에이블하는 구동 회로가 제공된다. 그 다음, 신호 라인은 인에이블된 셀들에 비디오 신호 레벨을 제공하여, 그 셀들에 희망하는 휘도(desired brightness)를 제공하는데 요구되는 레벨로 그 셀들을 충전하는데 사용된다.
액정 셀들을 함께 그룹화하여 영상 화소를 형성하는 것이 통상적이다. 각 영상 화소는 일반적으로 적색, 녹색, 청색에 각각 대응하는 3개의 액정 셀을 포함한다. 화소의 적색, 녹색, 청색 액정 셀은 동일한 게이트 라인 상에 제공되고, 실제로, 동일한 비디오 신호에 의해 구동될 수 있다. 구체적으로, 화소의 모든 액정 셀을 인에이블하는 게이트 라인으로, 비디오 신호는 그 신호 라인에 의해 적색 액정 셀에 먼저 공급되고, 그 다음 그 신호 라인에 의해 녹색 액정 셀에 공급되며, 마지막으로 그 신호 라인에 의해 청색 액정 셀에 공급된다.
액정 셀은 일반적으로, (게이트 라인에 의해 동작하는 스위치에 대향하는 측에서) 통상적으로 액정 디스플레이의 전체 영역에 걸쳐서 판(plate)(COM 판) 형태를 취하는 공통 라인에 모두 접속된다. 공통 라인의 전위는 사각파로서 계단식으로 변하여, 서브 화소(sub-pixel) 또는 화소의 요구 반전이 발생하도록 한다. 다양한 형태의 반전, 즉, 프레임의 모든 액정 셀이 각 프레임에 대해 동일한 전위를 갖지만, 그 전위가 프레임마다 변하는 1F 프레임 반전; 수평 라인의 모든 액정 셀이 동일한 전위를 갖지만, 라인마다 그리고 프레임마다 반전되는 1H 반전; 및 인접하는 액정 셀들이 반대 전위를 갖고 또한 프레임마다 반전되는 도트(dot) 반전이 공지되어 있다.
반전 방법에 관계없이, 본 출원은, COM 판 상의 전위의 교차가 COM 판의 큰 용량으로 인해 상대적으로 많은 양의 전력을 소비한다는 것을 인식한다. 또한, 본 출원은, 동일한 COM 판 상에 모든 액정 셀이 함께 접속되는 것이 디스플레이된 영상에서 노이즈로 나타날 수 있다는 것을 인식한다.
본 발명에 따라서, 복수의 액정 셀, 복수의 스위치 및 상기 액정 셀에 대한 공통 접속을 갖는 액정 디스플레이를 구동하는 방법이 제공되고, 각 액정 셀은 상기 복수의 스위치들 중 각각의 하나와 상기 공통 접속 사이에 접속되며, 상기 방법은,
복수의 스트립(strip)으로서 상기 공통 접속을 제공하는 단계 - 각 스트립은 제1 방향으로 연장되고, 상기 복수의 스트립은 제2 방향으로 나란히 배열되며, 상기 복수의 액정 셀은 로우(row)로 배열되고, 각 로우는 스트립을 따라 배열되고 스트립에 접속됨 - 와,
복수의 게이트 라인을 제공하는 단계 - 각 게이트 라인은 상기 복수의 스위치 각각을 동작시키며, 각 게이트 라인은 2개의 인접하는 로우들의 각 액정 셀에 접속된 스위치를 동작시키도록 구성됨 - 와,
각 로우에 대해, 상기 게이트 라인들 중 각각의 하나에 의해 동작하는 각 스위치에 교번(alternate) 액정 셀의 제1 세트를 접속시키고, 상기 게이트 라인들 중 각각의 상이한 하나에 의해 동작하는 각 스위치에 산재된 교번 액정 셀들의 제2 세트를 접속시키는 단계와,
각 게이트 라인을 차례로 제어하여, 상기 2개의 인접하는 로우들 각각의 액정 셀에 접속된 상기 스위치를 동작시키고, 동시에, 상기 각각의 2개의 인접하는 로우들 중 적어도 하나에 대응하는 스트립들 중 적어도 하나를 2개의 선정된 전위들 중 하나로 구동하도록 상기 액정 디스플레이를 구동하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따라서, 액정 디스플레이 모듈이 또한 제공되고, 이 액정 디스플레이 모듈은,
복수의 액정 셀, 복수의 스위치 및 상기 액정 셀에 대한 공통 접속을 갖는 액정 디스플레이를 포함하고, 각 액정 셀은 상기 복수의 스위치들 중 각각의 하나와 상기 공통 접속 사이에 접속되며,
상기 공통 접속은 복수의 스트립을 포함하고, 각 스트립은 제1 방향으로 연장되고, 상기 복수의 스트립은 제2 방향으로 나란히 배열되며,
상기 복수의 액정 셀은 로우로 배열되고, 각 로우는 스트립을 따라 배열되고 스트립에 접속되며,
상기 액정 디스플레이는 복수의 게이트 라인을 더 갖고, 각 게이트 라인은 상기 복수의 스위치 각각을 동작시키며,
각 게이트 라인은 2개의 인접하는 로우들의 각 액정 셀에 접속된 스위치를 동작시키도록 구성되고,
각 로우에 대해, 교번 액정 셀의 제1 세트는 상기 게이트 라인들 중 각각의 하나에 의해 동작하는 각 스위치에 접속되고, 산재된 교번 액정 셀들의 제2 세트는 상기 게이트 라인들 중 각각의 상이한 하나에 의해 동작하는 각 스위치에 접속되며,
상기 액정 모듈은 상기 액정 디스플레이를 구동하기 위한 구동 회로를 더 포함하고, 상기 구동 회로는, 각 게이트 라인을 차례로 제어하여, 상기 2개의 인접하는 로우들 각각의 액정 셀에 접속된 상기 스위치를 동작시키고, 동시에, 상기 각각의 2개의 인접하는 로우들 중 적어도 하나에 대응하는 스트립들 중 적어도 하나를 2개의 선정된 전위들 중 하나로 구동하도록 구성된다.
이러한 방식으로, 도트 반전 구성에 있어서, 단일의 큰 COM 판 대신에 복수의 COM 스트립들을 제공하여, 각 반전시 구동되는 용량이 감소되고, 또한 액정 셀들의 로우들 간의 영상 신호의 누화(cross talk)가 감소될 수 있다.
본 발명에 따라서, 복수의 액정 셀, 복수의 스위치 및 상기 액정 셀에 대한 공통 접속을 갖는 액정 디스플레이를 구동하는 방법이 제공되고, 각 액정 셀은 상기 복수의 스위치들 중 각각의 하나와 상기 공통 접속 사이에 접속되며, 상기 방법은,
복수의 스트립으로서 상기 공통 접속을 제공하는 단계 - 각 스트립은 제1 방향으로 연장되고, 상기 복수의 스트립은 제2 방향으로 나란히 배열되며, 상기 복수의 액정 셀은 로우로 배열되고, 각 로우는 스트립을 따라 배열되고 스트립에 접속됨 - 와,
복수의 게이트 라인을 제공하는 단계 - 각 게이트 라인은 상기 복수의 스위 치 각각을 동작시키며, 각 게이트 라인은 각 로우의 각 액정 셀에 접속된 스위치를 동작시키도록 구성됨 - 와,
각 게이트 라인을 차례로 제어하여, 각 로우의 액정 셀에 접속된 상기 스위치를 동작시키고, 동시에, 상기 각 로우에 대응하는 스트립을 2개의 선정된 전위들 중 하나로 구동하도록 상기 액정 디스플레이를 구동하는 단계를 포함한다.
또한, 액정 디스플레이 모듈이 제공되고, 이 액정 디스플레이 모듈은,
복수의 액정 셀, 복수의 스위치 및 상기 액정 셀에 대한 공통 접속을 갖는 액정 디스플레이를 포함하고, 각 액정 셀은 상기 복수의 스위치들 중 각각의 하나와 상기 공통 접속 사이에 접속되며,
상기 공통 접속은 복수의 스트립을 포함하고, 각 스트립은 제1 방향으로 연장되고, 상기 복수의 스트립은 제2 방향으로 나란히 배열되며,
상기 복수의 액정 셀은 로우로 배열되고, 각 로우는 각 스트립을 따라 배열되고 각 스트립에 접속되며,
상기 액정 디스플레이는 복수의 게이트 라인을 더 갖고, 각 게이트 라인은 상기 복수의 스위치 각각을 동작시키며,
각 게이트 라인은 각 로우의 각 액정 셀에 접속된 스위치를 동작시키도록 구성되고,
상기 액정 모듈은 상기 액정 디스플레이를 구동하기 위한 구동 회로를 더 포함하고, 상기 구동 회로는, 각 게이트 라인을 차례로 제어하여, 각 로우의 액정 셀에 접속된 상기 스위치를 동작시키고, 동시에, 상기 각 로우에 대응하는 스트립을 2개의 선정된 전위들 중 하나로 구동하도록 구성된다.
이러한 방식으로, 마찬가지로, 수평 1H 반전 방법에 있어서, 큰 COM 판 대신에 일련의 COM 스트립들을 제공하여, 각 반전시 충전되어야 하는 용량이 감소되고, 또한 로우들 간의 누화가 감소될 수 있다.
도트 반전 구성에 있어서, 각 로우는 각 스트립을 따라 배열되고 각 스트립에 접속될 수 있다. 따라서, 스트립은 액정 셀의 각 로우에 제공되고, 각 로우에 대해 구동되어야 하는 용량이 일 스트립의 용량으로 감소된다.
이러한 구성으로, 2개의 인접하는 로우 각각에 대응하는 2개의 스트립을 2개의 선정된 전위들 중 하나로 동시에 구동하는 것이 가능하다.
이러한 방식으로, 일 로우의 교번 액정 셀이 인접하는 로우의 교번 액정 셀과 동시에 기입된다.
스트립이 (2개의 선정된 전압들에 대응하는) 고 전압 또는 저 전압 중 하나로 구동되지 않으면, 스트립은 고 전압과 저 전압 사이의 바람직하게 중간 정도의 대기 전압으로 구동될 수 있다.
바람직하게, 구동 회로는 동시에, 언제라도 상기 2개의 선정된 전위들 중 하나로 상기 2개의 스트립만을 구동하도록 구성된다.
위의 대안으로서, 로우는, 로우의 각 쌍이 각각의 스트립을 따라 배열되고 각각의 스트립에 접속되는, 인접하는 쌍들의 로우로서 배열될 수 있다.
따라서, 각 스트립은 실제로 액정 셀의 인접하는 2개의 로우에 대해 충분히 넓다. 게이트 라인에 대한 액정 셀들의 교번 구성 때문에, 각 스트립은 2개의 인 접하는 로우들의 교번 액정 셀을 동작시키는 중앙 게이트 라인을 가질 것이다. 또한, 각 스트립은 그 스트립의 어느 한 측에서 게이트 라인을 가질 것이며, 이 게이트 라인은 스트립의 그 측에서의 액정 셀의 일 로우만의 교번 액정 셀을 동작시킨다.
이러한 구성으로, 각 반전시 구동되는데 필요한 용량은 종래 판에 비해 크게 감소되고, 로우의 인접하는 쌍들 간의 누화도 감소될 것이다.
바람직하게, 구동 회로는 언제라도 상기 2개의 선정된 전위들 중 하나로 각 스트립만을 구동하도록 구성된다.
1H 반전 방법과 마찬가지로, 액정 셀의 각 로우에 대한 일 스트립으로, 구동 회로는 상기 2개의 선정된 전위들 중 하나로 그 스트립만을 구동하도록 동시에 구성된다.
기입되는 스트립 외에 어떤 스트립도 상기 선정된 전위로 구동하지 않음으로써, 반전 동안 구동 회로에 요구되는 전체 용량이 크게 감소된다.
바람직하게, 다른 스트립들은 상이한 선정된 전위로 구동된다. 바람직하게, 이 상이한 선정된 전위는, 구동 회로가 어떤 때에 임의의 스트립에서 생성하도록 요구되는 평균 전위 변화를 최소화하도록 선택된다. 따라서, 선정된 전위는 통상적으로 2개의 COM 반전 전위들 간의 적어도 대략 중간 정도의 전위가 될 것이다.
이러한 방식으로, 디스플레이 영역의 대부분(그 때 액티브인 서브 화소를 기입하는데 사용되는 1개 또는 2개의 스트립을 제외한 전부)은 동일한 COM 전압, 예를 들어, 중간 전압을 가질 것이다. 이는, 교번 COM 스트립들이 반대 반전(선정 된) 전위로 충전되고 그 사이의 전계를 생성하는 구성에 비해 누설 전류를 줄일 수 있다는 장점을 제공한다.
본 발명은 첨부 도면을 참조하여, 단지 예시적으로 제안되는 다음의 설명을 통해서 보다 명확하게 이해될 것이다.
본 발명은, 예를 들어, 도 1 및 도 2에 각각 도시된 바와 같은 이동 전화 장치 또는 디지털 카메라에서 사용되는 것과 같이 LCD(액정 디스플레이) 모듈에 적용할 수 있다. 본 발명은, LCD 모듈 자체의 디스플레이 패널 상에 형성된 LCD 구동 회로를 갖는 LCD를 포함해서, 임의의 LCD에 적용될 수 있다.
도 1의 이동 전화 장치(2) 및 도 2의 디지털 카메라(4)에서, 각 LCD 모듈(6 및 8)은 요구되는 영상을 디스플레이하도록 제공된다.
도 3은, 이동 전화 장치 및 디지털 카메라에서 사용하기에 적합하며 본 발명을 구현하는 LCD 모듈(10)을 도시한다.
LCD 모듈(10)은, 액정 디스플레이(16)가 임의의 공지된 방법으로 대향하여 형성된, 유리(또는 임의의 다른 적합한 투명 재료)로 만들어진 적어도 하나의 판(12)을 구비한다. 도시된 실시예에서, 구동 회로(14)가 또한 유리 판(12) 상에 형성된다. LCD 구동 회로(14)는 디스플레이 모듈(10)의 하부에 도시된다. 디스플레이 영역(16) 주변의 유리 판(12)의 임의의 부분에, 또는 실제로, 디스플레이 영역(16) 주변에 분포된 방식으로 유사한 구동 회로가 제공될 수 있다.
도 4는 디스플레이 영역(16)이 어떻게 구현될 수 있는지의 일례를 도시한다.
디스플레이 영역(16)은 화소의 2차원 어레이로 나뉜다. 화소는 제1 방향의 수평 로우 및 제2 방향의 수직 컬럼(column)으로 연장된다. 원하는 컬러 및 휘도로 각 화소를 활성화함으로써, 적절한 영상이 디스플레이(16) 상에 디스플레이될 수 있다.
다양한 상이한 컬러를 생성하기 위해서, 각 화소는, 적색, 녹색, 청색을 생성하기 위해 각각 3개의 화소부(20R, 20G, 20B)(그렇지 않으면 서브 화소로서 공지됨)를 포함한다. 도 4는, 제1 (수평) 방향에서 나란히 정렬된 화소의 3개의 화소부(20R, 20G, 20B)를 도시한다. 이에 대해서, 3개의 화소부(20R, 20G, 20B)는 원하는 시각적(visual) 합성 컬러를 제공하기 위해서 서로 근접하게 배치되어야 하지만, 화소부의 정확한 위치는 중요하지 않다.
각각의 화소부(20R, 20G, 20B)는 대응하는 액정 셀(22R, 22G, 22B)을 포함한다. 모든 액정 셀(22R, 22G, 22B)의 일 측은 공통 라인 COM에 접속되어 있고, 양호한 실시예에서, 유리 판(12) 그 자체의 부분으로서 형성된다. 각각의 액정 셀(22R, 22G, 22B)의 반대 측은 각각의 제어 트랜지스터 또는 스위치(24R, 24G, 24B)에 접속된다.
도시된 바와 같이, 로우의 모든 스위치들(24R, 24G, 24B)은 공통 게이트 라인(26)에 의해 제어, 즉, 스위치 온 또는 오프된다. 각각의 게이트 라인은 디스플레이(16)의 각 로우에 제공된다. 한편, 스위치(24R, 24G, 24B)로의 입력은 신호 라인(28R, 28G, 28B)에 접속된다. 구체적으로, 동일한 컬럼의 모든 적색 화소부(20R)는 단일의 각 신호 라인(28R)에 접속되고, 동일한 컬럼의 모든 녹색 화소 부(20G)는 단일의 각 신호 라인(28G)에 접속되고, 동일한 컬럼의 모든 청색 화소부(20B)는 단일의 각 신호 라인(28B)에 접속된다.
LCD 모듈(10)의 디스플레이 영역(16) 상에 영상을 디스플레이하기 위해서, 영상이 로우마다 제공된다. 특정 게이트 라인(26)은, 각 로우에서의 모든 스위치들 또는 트랜지스터들(24R, 24G, 24B)을 턴 온하도록 일 전압으로 구동된다. 그 게이트 라인이 그 특정 로우 또는 수평 라인을 인에이블하는 동안, 먼저 모든 적색 신호 라인(28R)이 그 로우에서의 모든 적색 액정 셀(22R)을 구동하는데 사용되고, 그 다음, 모든 녹색 신호 라인(28G)이 그 특정 로우에서의 모든 녹색 LCD 셀(22G)을 구동하는데 사용되고, 마지막으로, 모든 청색 신호 라인(28B)이 그 특정 로우에서의 모든 청색 액정 셀(22B)을 구동하는데 사용된다. 바람직하게, 특정 컬러의 모든 화소부(20R, 20G, 20B)는 동시에 구동된다. 하지만, 다른 구성도 가능하다.
하나의 로우 또는 수평 라인이 기입되면, 대응하는 게이트 라인(26)은, 그 대응하는 모든 스위치들 또는 트랜지스터들(24R, 24G, 24B)을 턴 오프하도록 일 전압으로 구동되고, 다른 게이트 라인은 그 대응하는 스위치를 턴 온하도록 일 전압으로 구동된다. 인접하는 게이트 라인들(26)은 차례로 구동될 수 있지만, 다른 구성도 가능하다. 또한, 화소부의 어레이의 상이한 구성들이 동일한 효과를 달성하도록 제공될 수 있다는 것을 이해할 것이다.
실제로, 액정 용량은 다소 가변적이서, 상술한 구성만으로, 액정 셀(22R, 22G, 22B)을 적합한 또는 희망하는 휘도 레벨로 확실하게 구동하는 것은 어렵게 된다. 액정 셀(22R, 22G, 22B)의 가변성을 보상하는 것을 돕기 위해서, CS 용량(30) 이 액정 셀(22R, 22G, 22B)과 병렬로 제공된다. 도시된 바와 같이, CS 용량(30)은 액정 셀(22R, 22G, 22B)의 신호 구동 말단(end)과 CS 라인(32) 사이에 제공된다. 상술한 구성에서, CS 라인(32)은 각각의 로우 또는 수평 라인에 각각 제공된다. 따라서, 각 로우 또는 수평 라인의 모든 화소부(20R, 20G, 20B)의 CS 용량(30)은 대응하는 각 CS 라인(32)에 접속된다.
CS 라인(32)은 공통 전압 COM의 전압에 근접하게 대응하는 전압으로 구동된다. 이러한 방식으로, 액정 셀(22R, 22G, 22B)의 용량의 변동은 그 액정 셀(22R, 22G, 22B)의 구동에 영향을 덜 미치게 된다.
도 5는 디스플레이(16)의 처음 2개의 수평 라인을 구동하는 다양한 신호들을 도시한다. 이와 관련하여, 액정 디스플레이(16)의 진행 동작에 있어서, 액정 셀들이 사용될 때마다 액정 셀(22R, 22G, 22B)에 인가되는 극성을 반전(reverse)할 필요가 있음을 주지해야 하며, 이는 반전(inversion)으로서 공지되어 있다. 따라서, 각 프레임이 디스플레이(16)에 디스플레이된 후에, 즉, 각 수직 주기 후에, 극성이 반전된다. 또한, 인접하는 수평 라인들 또는 로우들은 반대 극성으로 구동된다.
도 5에 도시된 바와 같이, 일 수평 타이밍의 길이를 갖는 수직 동기 펄스는 새로운 프레임을 나타낸다. 또한, 짧은 수평 동기 펄스는 각각의 새로운 수평 라인 또는 로우를 지시하도록 제공된다.
게이트 펄스는 제1 및 제2 수평 라인에 대해 도시된다. 각각의 게이트 펄스는 수평 라인 주기 내에 놓이고, 게이트 펄스 동안, 화소부(20R, 20G, 20B)의 각 로우 또는 수평 라인은 상술한 방식으로 인에이블된다. 따라서, 제1 수평 라인에 대한 게이트 펄스 동안, 제1 수평 라인의 모든 스위치/트랜지스터(24R, 24G, 24B)는 인에이블되지만, 다른 것들은 인에이블되지 않는다. 마찬가지로, 제2 수평 게이트 펄스에 대해서는, 제2 로우 또는 수평 라인의 스위치/트랜지스터(24R, 24G, 24B)만이 인에이블된다.
도 5에서, 적색 화소부(20R), 녹색 화소부(20G) 및 청색 화소부(20B)에 대한 전압은 제1 및 제2 수평 라인에 대해 표시된다. COM 신호는, 화소부(20R, 20G, 20B)의 액정 셀(22R, 22G, 22B)에 대해 도시된 전압 위에 점선으로 도시된다. 도시된 바와 같이, 하나의 수평 라인에서 다른 수평 라인으로, COM 신호는 일 전압 상태에서 다른 전압 상태로 변한다. 이러한 방식으로, 화소의 인접하는 수평 로우들에 인가되는 극성은 반전된다. 또한 도시된 바와 같이, (도 5의 우측의) 제2 수직 주기에 대해, COM 신호는 전체적으로 반전되어, 수평 라인의 화소들이 프레임마다 반대 극성으로 구동된다.
CS 신호가 일반적으로 동일한 전압으로 COM 신호에 후속한다.
COM 신호 및 CS 신호 변화는 0V와 약 5V 사이에서 기술될 수 있다.
각 수평 주기 내에서, 각각의 선택 펄스는 적색 화소부(20R), 녹색 화소부(20G), 및 청색 화소부(20B)에 대해 제공된다. 이러한 방식으로, 공통 비디오 라인은 일 화소에 대해 제공될 수 있으며, 그 비디오 라인은 동일한 화소의 적색 화소부(20R), 녹색 화소부(20G), 및 청색 화소부(20B)에 필요한 구동 신호를 연속적으로 포함한다. 도 5에 도시된 선택 펄스는, 각각의 적색, 녹색, 청색 화소부(20R, 20G, 20B)에 비디오 라인 신호의 적절한 부분을 인가하는데 사용된다. 그 결과, 각각의 특정 선택 펄스 동안, 각 화소부(20R, 20G, 20B)에 대한 신호 라인은 그 때 공통 비디오 라인 신호에 의해 제공되는 요구 전압으로 구동된다.
도 6은, 도 4에 도시된 바와 같이 게이트 라인(26) 및 신호 라인(28)을 갖는 액정 디스플레이 셀의 2차원 어레이를 도시한다. 도시된 바와 같이, 각 액정 디스플레이 셀(22)은 공통 접속 COM과 각 스위치(24) 사이에 접속된다.
개별 액정 디스플레이 셀은 상술한 바와 같이 상이한 컬러를 디스플레이하는데 사용될 수 있거나, 흑백 디스플레이의 일부로서 사용될 수 있다.
도 7a 및 도 7b는 액정 디스플레이의 어레이를 구동하기 위한 2개의 반전 방법을 개략적으로 도시한다.
위에서 고려된 바와 같이, 액정 디스플레이 셀이 리프레시(refresh)될 때마다 액정 디스플레이 셀을 구동하는데 사용되는 극성을 반전할 필요가 있다.
도 7a에 도시된 바와 같은 도트 반전 방법에서, 개별 셀들은 반대 극성으로 충전된 인접 셀들이고, 모든 셀들의 극성은 일 필드/프레임에서 다음 필드/프레임으로 반전된다.
택일적 방법은 도 7b에 도시된 "1H" 반전 방법이고, 여기에서 셀들의 각각의 일 수평 라인은 동일한 극성을 갖지만, 수직 방향의 인접 셀들은 반대 극성을 갖는다. 모든 셀들의 극성은 일 필드/프레임에서 다음 필드/프레임으로 반전된다.
도 8a 및 도 8b는 도트 반전 방법 및 1H 반전 방법을 구동하기 위한 전형적인 신호를 각각 도시한다.
미리 상술한 바와 같이, 공통 접속 COM은 모든 액정 디스플레이 셀에 걸쳐 연장되는 단일 판으로서 제공된다. 모든 액정 디스플레이 셀들은 COM에 접속되지만, 이 셀들의 각 스위치가 셀들을 각각의 신호 라인에 접속하지 않는 한, COM의 전위로 단지 위 아래로 이동한다. COM의 전위는 2개의 선정된 전위 사이에서 발진하여, 도트마다 또는 라인마다 그리고 또한 필드/프레임마다 액정 디스플레이 셀에서 요구되는 반전을 발생시킨다.
이러한 이전 구성으로는, 불행히도, COM은 드라이버에 대해 상대적으로 높은 전력 소비를 가져오는 상대적으로 큰 용량을 갖는다. 구체적으로, 구동 전류 I = Ccom×Vcom×f(h)이고, 여기에서 Ccom은 COM 판의 용량이고, Vcom은 COM이 구동되는 선정된 전위이고, f(h)는 COM 전위 변화의 주파수, 예를 들어, 수평 라인 주파수이다.
이러한 종래의 구성으로는, 그 용량으로부터 기인하는 누화 및 깜박임(flicker)에 따른 영상 열화(deterioration)의 위험이 또한 존재한다.
본 발명은 종래의 COM 판을 인접하는 스트립들의 어레이로 나누는 제안에 따른다. 이는 도 9의 (a) 및 (b)에 개략적으로 도시된다. 도시된 바와 같이, 공통 접속 COM은 단일 판으로서가 아닌 스트립(30)의 어레이로서 제공된다.
복수의 액정 셀(22)의 로우는 각 스트립(30)에 따라 배열된다. 각 셀(22)은 일 측에서 자신의 대응하는 COM 스트립(30)에 접속되고, 다른 측에서 각 스위치(24)에 접속된다. 통상적인 방법에서, 스위치(24)는 MOSFET일 수 있다. 도시된 바와 같이, 셀들(22)의 일 로우의 스위치들(24)의 모든 게이트들은 각 게이트 라인(26)에 접속된다. 이러한 방식으로, 각 게이트 라인은 각 로우의 모든 셀들(22) 을 동시에 제어하는데 사용될 수 있다. 동시에, 각 COM 스트립(30)은, 신호 라인(28)으로 전달되는 로우/스트립 신호를 셀(22)에 기입하기에 적합한 요구 극성으로 구동될 수 있다.
도 9의 (a) 및 (b)에 도시된 바와 같이, 구동 COM 신호(32)는 액티브 라인, 즉, 각 로우의 셀(22)로의 기입을 인에이블하는 각 게이트 라인(26)에 의해 액티브가 되는 라인의 COM 스트립(30)에만 공급된다. 모든 다른 COM 스트립(30)에는 자신의 대기 COM 신호(34)가 제공된다. 바람직하게, 구동 COM 신호(32)가 반전 방법에 따라 2개의 전위들 중 하나로서 제공되면, 대기 COM 신호(34)는, 구동 COM 신호(32)에 대해 사용되는 2개의 전위들 사이의 실질적으로 중간 정도의 전위로서 제공된다. 이러한 방식으로, 비액티브(non-active) 라인이 액티브 라인이 되면, 대응하는 COM 스트립(30)을 요구되는 전위가 되게 하는데 필요한 전하는 항상 감소될 것이다.
도 10의 (a)는 디스플레이(16) 자체와 함께 제공되는 드라이버(40)를 갖는 액정 디스플레이 모듈(10)을 개략적으로 도시한다. 도 10의 (b)에 도시된 바와 같이, 드라이버(40)는 시프트 레지스터(42), 램(44), 선택 SW(46) 및 버퍼(48)를 포함한다. 드라이버(40)는 각각이 COM 스트립들(30) 중 하나에 각각 접속된 복수의 구동 라인(50)을 갖는다. 따라서, 드라이버(40)는, 반전 방법에 적합한 전위를 갖는 액티브 구동 COM 신호(32)로 각 COM 스트립(30)을 연속적으로 구동하는 한편, 모든 다른 COM 스트립(30)은 비액티브 구동 또는 대기 COM 신호(34)로 구동할 수 있다.
도 9의 (c)는, 화소 및 서브 화소가 도 9의 (a) 및 (b)를 참조하여 기술된 실시예에 따라서 1H 반전 방법에 의해 구동되는 컬러 디스플레이에 대한 구성을 개략적으로 도시한다.
도 9의 (d)에 도시된 바와 같이, Gate1에는 액티브 펄스가 공급되고, 그 대응하는 COM 스트립 COM1은 적절한 전위(도시된 바와 같이 로우 전위 V2)로 구동되어, 그 COM 스트립을 따라 모든 화소 및 화소부가 기입될 수 있게 된다. 도 9의 (d)는 서브 화소 Pix R1, G1 및 B1에 대한 기입을 도시한다.
Gate1에 대한 액티브 게이트 펄스 후에, COM 스트립 COM1에 대한 전압이, 중간 전압 V1으로 도시된 바와 같이 그 대기 신호로 돌아가는 것을 볼 수 있다. 또한, Gate1에 대한 게이트 펄스 동안, 인접하는 COM 스트립 COM2에 인가되는 전압은 그 대기 전압, 즉 도시된 바와 같이 중간 전압 V1으로 적용되는 것을 볼 수 있다.
다음 라인의 기입에 있어서, Gate2에는 액티브 펄스 및 액티브가 된 COM 스트립 COM2가 공급된다. 이 1H 반전 방법에 대해, COM 스트립 COM2에는 COM 스트립 COM1에 이전에 공급된 전압에 반대되는 전압(도시된 바와 같이 고전압 V3)이 공급된다. 그 다음 Gate2에 대응하는 모든 화소 및 서브 화소가 기입될 수 있다. 이에 대해서, 도 9의 (d)는 서브 화소 Pix B2로의 기입만을 도시한다.
도 9의 (d)에 도시된 바와 같이, 다음 필드에 있어서, COM 스트립 COM1 및 COM2에 인가되는 전압들이 반전된다. 하지만, COM 스트립이 액티브가 아닌 경우, 이들에는 여전히 대기 신호, 즉, 중간 전압 V1이 공급된다.
도 11의 (a) 및 (b)는, 다시 COM 스트립(30)을 사용하지만, 1H 반전이 아닌 도트 반전에 대해 구성된 액정 디스플레이 상의 2개의 연속하는 프레임들의 구동을 도시한다.
도시된 바와 같이, 이 구성에서, 각 게이트 라인(26)은 액정 디스플레이 셀(22)의 일 로우의 스위치들(24)의 모든 게이트들에 접속되지는 않는다. 대신에, 각 게이트 라인(26)은 일 로우의 교번(alternate) 스위치(24) 및 인접하는 로우의 교번(인터레이스된(interlaced)) 스위치(24)에 접속된다. 이에 따라, 게이트 라인(26)이 액티브가 되면, 일 로우의 교번 셀들(22)은, 인접하는 로우의 인터레이스된 교번 셀(22)이 자신의 신호 라인(28)으로 구동되는 것과 동시에, 자신의 신호 라인(28)으로 구동될 수 있다. 이를 위해서, 액정 디스플레이 셀(22)의 2개의 인접하는 로우들에 대응하는 인접하는 COM 스트립들(30)은 둘 다 적합한 전위로 구동 COM 신호(32)로 구동된다. 다른 액정 디스플레이 셀(22)도, 액티브 상태로 구동되는 2개의 인접하는 COM 스트립들(30)에 접속되는 것은 문제가 되지 않으며, 이는, 그러한 다른 액정 디스플레이 셀(22)이 턴 오프된 자신의 스위치(24)를 가지며, 이에 따라 부동 상태에 있기 때문이다.
도시된 바와 같이, 이러한 한 쌍의 스트립(30)은 둘 다 구동 COM 신호(32)로 동시에 구동된다.
상술한 1H 반전 구성으로, 모든 다른 COM 스트립(30)에는 대기 COM 신 호(34), 예를 들어, 2개의 액티브 COM 전위들 사이의 중간 정도의 중간 전위가 공급된다.
도 10의 (b)의 드라이버(40)와 같은 드라이버는 이러한 방식으로 구성된 액정 디스플레이에 사용될 수 있다.
도 12a는, 개별 화소부 또는 서브 화소가 도트 반전 방법으로 구동되는 컬러 디스플레이에 대한 구성을 개략적으로 도시한다. 개별 화소부 또는 서브 화소는 도 11의 (a)에 대해 기술한 바와 동일한 방식으로 교번 식으로 게이트 라인에 접속된다.
도 12b에 도시된 바와 같이, Gate1에 액티브 펄스가 제공되면, 서브 화소 Pix R1 및 B1은 적절한 전위로 구동되는 COM 스트립 COM1으로 스위치 온되어, 도 12b에 도시된 바와 같이 신호가 이들 서브 화소 Pix R1 및 B1에 기입될 수 있게 된다. 도시하지는 않았지만, 동시에 적절한 전위로 COM0를 구동함으로써, Pix G1 위의 녹색 서브 화소에 신호를 기입할 수 있다.
이어서, Gate2에 액티브 펄스가 제공되면, 서브 화소 Pix R1과 B1 사이에 위치한 서브 화소 Pix G1이 스위치 온된다. 이 때, COM 스트립 COM1은 반대 전위 또는 반전으로 구동된다. 또한, COM 스트립 COM2를 동일한 전위로 구동함으로써, 적색 및 청색 서브 화소 Pix R2 및 B2가 기입될 수 있다. 순차적으로 녹색 서브 화소 Pix G2는 Gate3으로 기입된다.
도 12b에 도시된 바와 같이, 다음 필드 또는 프레임에 있어서, COM 전위 및 신호 전위는 반전된다.
상술한 바와 같이 그리고 도 12b에 도시된 바와 같이, COM 스트립이 그 대응하는 서브 화소의 기입을 위해 저 전압 또는 고 전압으로 구동되지 않는 경우, COM 스트립은 대기 신호, 바람직하게 저 전압과 고 전압의 중간 정도의 전압으로 구동된다.
도 13a는, 화소의 3개의 서브 화소 모두가 동일한 극성을 갖는, 도트 반전 방법이 화소마다 적용되는 컬러 디스플레이에 대한 구성을 도시한다. 따라서, 도시된 바와 같이, 각 게이트 라인은, 각 액정 디스플레이 셀을 갖는 일 로우의 서브 화소들의 교번 화소들(각각 3개의 서브 화소를 가짐)의 스위치들에 접속된다. 동일한 게이트 라인은 인터레이스된 방식으로 액정 디스플레이 셀을 갖는 인접하는 로우의 서브 화소의 교번 화소에 접속된다.
이러한 구성은 도 13b에 도시된 바와 같이 구동될 수 있다. 게이트 라인 Gate1이 자신이 접속된 스위치를 턴 온하기 위해 펄스를 전달하고, COM 스트립 COM1이 적절한 전위로 구동되면, 서브 화소 Pix R1 및 B1은 자신의 신호 라인으로 구동될 수 있다. 도시되지는 않았지만, Pix R1과 B1 사이의 서브 화소는 동시에 구동될 수 있다.
순차적으로, 게이트 라인 Gate2가 액티브 펄스를 전달하면, 로우의 다음 화소는 액티브가 된다. COM 스트립 COM1은 도트 반전 방법에 따라 반대 극성으로 구동되고, 도시된 바와 같이, 서브 화소 Pix G1은 자신의 신호 라인으로 구동될 수 있다. 도시되지는 않았지만, Pix G1의 어느 쪽의 서브 화소도 동시에 구동될 수 있다.
도 14a는 도 12a의 구성과 유사한 서브 화소 및 게이트 구성을 갖는 액정 디스플레이를 개략적으로 도시한다. 하지만, 도 14a의 구성으로, COM 스트립의 인접하는 쌍들이 함께 접속된다. 더우기, 액정 디스플레이 셀들 각각의 각 로우에 대해 개별 COM 스트립을 제공하기 보다는, 다수의 COM 스트립들로서 절반(half)을 제공할 수 있고, 이들 각각은 그 폭을 2배로 하여, 각 COM 스트립이 액정 디스플레이 셀의 2개의 인접하는 로우들에 접속되게 한다.
도 14b는 이러한 구성이 어떻게 구동될 수 있는지를 개략적으로 도시한다.
게이트 라인 Gate1이 액티브 펄스를 전달하면, 서브 화소 Pix R1 및 B1은 적절한 전위에서 큰 COM 스트립 COM1로 턴 온될 것이고, 서브 화소 Pix R1 및 B1은 자신의 신호 라인으로 구동될 수 있다.
다음 주기에서, 큰 COM 스트립 COM1의 전위는 반전되고, 게이트 라인 Gate2는 액티브 펄스를 전달한다. 이 때, 서브 화소 Pix G1에 대한 스위치가 턴 온되고, 그 서브 화소를 자신의 신호 라인으로 구동할 수 있게 된다. 동시에, Pix R1 및 B1 아래의 적색 및 청색 서브 화소들이 기입될 수 있다.
다음 주기에서, 큰 COM 스트립 COM1이 다시 반전되고, 게이트 라인 Gate3은 액티브가 되어, 서브 화소 Pix G2에 대한 스위치가 턴 온되고 그 서브 화소를 자신의 신호 라인으로 구동할 수 있게 된다. 큰 COM 스트립 COM2가 또한 활성화되어 서브 화소 Pix R3 및 B3가 기입될 수 있다. COM 스트립 COM2의 순차적 반전으로, 서브 화소 Pix G3, 그 다음 Pix G4가 기입될 수 있다.
서브 화소의 기입에 사용되지 않을 때, 다른 스트립들은 모두 대기 신호 전 위, 바람직하게 COM에 대한 2개의 액티브 전압들 사이의 중간 정도의 전압으로 구동된다.
도 1은 본 발명이 구현될 수 있는 이동 전화를 도시한 도면.
도 2는 본 발명이 구현될 수 있는 카메라를 도시한 도면.
도 3은 본 발명이 구현될 수 있는 액정 디스플레이 모듈을 도시한 도면.
도 4는 액정 디스플레이의 화소의 3개의 화소부를 개략적으로 도시한 도면.
도 5는 도 4의 화소부를 구동하기 위한 신호의 타이밍도.
도 6은 1H 반전에 적합한 액정 디스플레이를 개략적으로 도시한 도면.
도 7a 및 도 7b는 액정 디스플레이의 도트 반전 및 1H 반전을 각각 도시한 도면.
도 8a 및 도 8b는 도트 반전 및 1H 반전에 대한 구동 신호를 각각 도시한 도면.
도 9의 (a) 및 (b)는 1H 반전된 액정 디스플레이의 2개의 연속적 프레임을 개략적으로 도시한 도면.
도 9의 (c) 및 (d)는 1H 반전 방법을 도시한 도면.
도 10의 (a) 및 (b)는 본 발명을 구현하는 드라이버를 개략적으로 도시한 도면.
도 11의 (a) 및 (b)는 액정 디스플레이에 인가된 도트 반전의 2개의 연속적 프레임을 각각 도시한 도면.
도 12a 및 도 12b는 서브 화소에 대한 도트 반전 방법을 도시한 도면.
도 13a 및 도 13b는 화소에 대한 도트 반전 방법을 도시한 도면.
도 14a 및 도 14b는 액정 셀의 인접하는 로우들의 쌍에 대해 제공되는 COM 스트립을 사용하는 서브 화소에 대한 도트 반전 방법을 도시한 도면.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
2 : 이동 전화 장치
4 : 디지털 카메라
6, 8, 10 : LCD 모듈
12 : 유리 판
14 : 구동 회로
16 : 액정 디스플레이
20R, 20G, 20B : 화소부
22R, 22G, 22B : 액정 셀
24R, 24G, 24B : 스위치

Claims (12)

  1. 액정 디스플레이 모듈로서,
    복수의 액정 셀, 복수의 스위치 및 상기 액정 셀에 대한 공통 접속을 갖는 액정 디스플레이를 포함하고, 각 액정 셀은 상기 복수의 스위치들 중 각각의 하나와 상기 공통 접속 사이에 접속되며,
    상기 공통 접속은 복수의 스트립(strip)을 포함하고, 각 스트립은 제1 방향으로 연장되고, 상기 복수의 스트립은 제2 방향으로 나란히 배열되며,
    상기 복수의 액정 셀은 로우(row)로 배열되고, 각 로우는 스트립을 따라 배열되고 스트립에 접속되며,
    상기 액정 디스플레이는 복수의 게이트 라인을 더 갖고, 각 게이트 라인은 상기 복수의 스위치 각각을 동작시키며,
    각 게이트 라인은 2개의 인접하는 로우들의 각 액정 셀에 접속된 스위치를 동작시키도록 구성되고,
    각 로우에 대해, 교번(alternate) 액정 셀의 제1 세트는 상기 게이트 라인들 중 각각의 하나에 의해 동작하는 각 스위치에 접속되고, 산재된 교번 액정 셀들의 제2 세트는 상기 게이트 라인들 중 각각의 상이한 하나에 의해 동작하는 각 스위치에 접속되며,
    상기 액정 모듈은 상기 액정 디스플레이를 구동하기 위한 구동 회로를 더 포함하고, 상기 구동 회로는, 각 게이트 라인을 차례로 제어하여, 상기 2개의 인접하 는 로우들 각각의 액정 셀에 접속된 상기 스위치를 동작시키고, 동시에, 상기 각각의 2개의 인접하는 로우들 중 적어도 하나에 대응하는 스트립들 중 적어도 하나를 2개의 선정된 전위들 중 하나로 구동하도록 구성되는, 액정 디스플레이 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    각 로우는 각각의 스트립을 따라 배열되고 각각의 스트립에 접속되는 액정 모듈.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 구동 회로는 동시에, 상기 2개의 선정된 전위들 중 하나로 2개의 인접하는 로우들에 대응하는 2개의 스트립들을 구동하도록 구성되는 액정 모듈.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 구동 회로는 동시에, 언제라도 상기 2개의 선정된 전위들 중 하나로 상기 2개의 스트립만을 구동하도록 구성되는 액정 모듈.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 로우는 인접하는 쌍들의 로우로서 배열되고, 로우의 각 쌍은 각각의 스트립을 따라 배열되고 각각의 스트립에 접속되는 액정 모듈.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 구동 회로는 언제라도 상기 2개의 선정된 전위들 중 하나로 상기 각각의 스트립만을 구동하도록 구성되는 액정 모듈.
  7. 제1항에 있어서,
    다른 스트립들은 상기 2개의 선정된 전위들 중 하나로 구동되지 않는 액정 모듈.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 다른 스트립들은 상이한 선정된 전위로 구동되는 액정 모듈.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 다른 스트립들은 상기 2개의 선정된 전위들 사이의 실질적으로 중간인 전위로 구동되는 액정 모듈.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 액정 모듈을 포함하는 이동 전화.
  11. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 액정 모듈을 포함하는 카메라.
  12. 복수의 액정 셀, 복수의 스위치 및 상기 액정 셀에 대한 공통 접속을 갖는 액정 디스플레이를 구동하는 방법으로서, 각 액정 셀은 상기 복수의 스위치들 중 각각의 하나와 상기 공통 접속 사이에 접속되며, 상기 방법은,
    복수의 스트립으로서 상기 공통 접속을 제공하는 단계 - 각 스트립은 제1 방향으로 연장되고, 상기 복수의 스트립은 제2 방향으로 나란히 배열되며, 상기 복수의 액정 셀은 로우로 배열되고, 각 로우는 스트립을 따라 배열되고 스트립에 접속됨 - 와,
    복수의 게이트 라인을 제공하는 단계 - 각 게이트 라인은 상기 복수의 스위치 각각을 동작시키며, 각 게이트 라인은 2개의 인접하는 로우들의 각 액정 셀에 접속된 스위치를 동작시키도록 구성됨 - 와,
    각 로우에 대해, 상기 게이트 라인들 중 각각의 하나에 의해 동작하는 각 스위치에 교번 액정 셀의 제1 세트를 접속시키고, 상기 게이트 라인들 중 각각의 상이한 하나에 의해 동작하는 각 스위치에 산재된 교번 액정 셀들의 제2 세트를 접속시키는 단계와,
    각 게이트 라인을 차례로 제어하여, 상기 2개의 인접하는 로우들 각각의 액정 셀에 접속된 상기 스위치를 동작시키고, 동시에, 상기 각각의 2개의 인접하는 로우들 중 적어도 하나에 대응하는 스트립들 중 적어도 하나를 2개의 선정된 전위들 중 하나로 구동하도록 상기 액정 디스플레이를 구동하는 단계
    를 포함하는 액정 디스플레이 구동 방법.
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