KR20100116001A - 액정 표시 장치 및 그의 구동 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 액정 표시 장치 및 그의 구동 방법에 관한 것이다.
즉, 본 발명은 액정 패널에 표시될 영상 신호를 입력받아 액정 구동 신호를 생성하는 액정 구동부와; 상기 액정 패널에 표시될 영상 신호를 입력받아 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터를 추출하는 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부와; 상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부에서 추출된 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터를 입력받아, 복수개의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들을 구동시킬 수 있는 구동 신호를 생성하는 백라이트 유닛 발광 다이오드 구동부를 포함하여 구성된다.
액정, 휘도, 발광다이오드, 분할, 블록, 전력, 추출

Description

액정 표시 장치 및 그의 구동 방법 { Liquid crystal display device and driving method thereof }
본 발명은 전력 소모를 줄일 수 있는 액정 표시 장치 및 그의 구동 방법에 관한 것이다.
LCD는 자체만으로는 발광하지 못하는 특성을 가지고 있어, 다양한 형태와 광원의 백라이트 유닛(BLU, Back Light Unit)이 개발되어 왔으며 특히 최근에는 CCFL에 이어 LED가 차세대 광원으로 각광을 받는 추세이다.
여기에 최근에는 LCD TV의 슬림(Slim) 경쟁이 가속화되어 두께를 줄이는데 한계가 있는 기존의 직하 방식에서 벗어나, 하나의 원판 도광판을 사용하고 에지 조명을 활용하여 혁신적으로 두께를 줄이는 방식을 적용하고 있다.
이러한 에지 조명 방식은 LED를 직렬로 연결하여 LED PCB를 구성하고, 이를 도광판 4면의 외곽에 돌아가며 부착하는 방식으로, 전류의 편류를 방지하기 위하여 하나의 PCB 블록에서 LED를 직렬로 연결하는 구조이다.
본 발명은 액정 표시 장치의 소모 전력을 감소시키는 과제를 해결하는 것이다.
본 발명의 바람직한 양태(樣態)는,
액정 패널에 표시될 영상 신호를 입력받아 액정 구동 신호를 생성하는 액정 구동부와;
상기 액정 패널에 표시될 영상 신호를 입력받아 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터를 추출하는 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부와;
상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부에서 추출된 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터를 입력받아, 복수개의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들을 구동시킬 수 있는 구동 신호를 생성하는 백라이트 유닛 발광 다이오드 구동부를 포함하여 구성된 액정 표시 장치가 제공된다.
본 발명의 바람직한 다른 양태(樣態)는,
백라이트 유닛을 복수개의 백라이트 유닛 블록들로 분할하여 정의하고, 액정 패널에 표시될 영상 신호로부터 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각의 휘도 데이터를 상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부에서 추출하는 단 계와;
상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터로 상기 백라이트 유닛 발광 다이오드 구동부에서 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 구동시킬 수 있는 구동 신호를 생성하는 단계와;
상기 구동 신호로 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 구동시키는 단계를 포함하여 구성된 액정 표시 장치의 구동 방법이 제공된다.
본 발명은 액정 패널에 표시될 영상의 휘도값에서 가상으로 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들(단일 도광판에서 가상적으로 분리된 도광판 블록들)의 휘도값을 추출하여, 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각의 휘도를 영상의 휘도에 따라 변화시켜 발광 다이오드에서 소모되는 전력을 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 분리된 백라이트 유닛 블록들을 영상에 근접된 휘도값을 갖도록 독립적으로 구동할 수 있을 뿐만 아니라, 세로 방향으로 분리되어 있는 백라이트 유닛 블록들을 순차적으로 점등하여 백라이트 유닛 스캐닝을 통해 액정 패널의 MPRT(Motion Picture Response Time)을 향상시킬 수 있으며, 스캐닝 구종과 동시에 로컬 디밍(Local dimming)을 동시에 구현할 수 있는 효과가 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명에 따른 액정 표시 장치의 개략적인 구성 블록도로서, 액정 패널에 표시될 영상 신호를 입력받아 액정 구동 신호를 생성하는 액정 구동부(200)와; 상기 액정 패널에 표시될 영상 신호를 입력받아 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터를 추출하는 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부(100)와; 상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부(100)에서 추출된 백라이트 블록별 휘도 데이터를 입력받아, 복수개의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들을 구동시킬 수 있는 구동 신호를 생성하는 백라이트 유닛 발광 다이오드 구동부(300)를 포함하여 구성된다.
그러므로, 본 발명의 액정 표시 장치는 상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부(100)에서 추출된 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터로 상기 백라이트 발광 다이오드 구동부(300)는 복수개의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들을 구동시키는 것이다.
여기서, 상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부(100)에 입력되는 영상 신호에는 휘도 데이터가 포함되어 있다.
그리고, 상기 복수개의 백라이트 유닛 블록들은 상기 발광 다이오드들이 배열된 단일 도광판 상에 가상적으로 분리된 도광판 블록들인 것으로 정의될 수 있다.
따라서, 본 발명의 액정 표시 장치의 구동 방법은 백라이트 유닛을 복수개의 백라이트 유닛 블록들로 분할하여 정의하고, 액정 패널에 표시될 영상 신호로부터 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각의 휘도 데이터를 상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부(100)에서 추출하고, 그 휘도 데이터로 상기 백라이트 유닛 발광 다이오드 구동부(300)에서 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 구동시킬 수 있는 구동 신호를 생성하고, 상기 구동 신호로 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 구동시키는 것이다.
결국, 본 발명은 액정 패널에 표시될 영상의 휘도값에서 가상으로 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들(통 도광판에서 가상적으로 분리된 도광판 블록들)의 휘도값을 추출하여, 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각의 휘도를 영상의 휘도에 따라 변화시켜 발광 다이오드에서 소모되는 전력을 감소시킬 수 있는 장점이 있다.
도 2는 본 발명에 따른 액정 표시 장치의 개략적인 세부 구성 블록도로서, 백라이트 발광 다이오드 구동부(300)에서 생성된 구동 신호는 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들(510,520,530,550) 각각에 배열된 발광 다이오드들로 입력된다.
상기 복수개의 백라이트 유닛 블록들(510,520,530,550) 각각에 배열된 발광 다이오드들로 입력되는 구동 신호는 복수개의 백라이트 유닛 블록들의 추출된 휘도값에 의해 결정된다.
즉, 특정 백라이트 유닛 블록의 추출된 휘도값이 높으면, 해당 백라이트 유닛 블록에 배열된 발광 다이오드들로 입력되는 전류값은 상대적으로 커지게 된다.
그리고, 특정 백라이트 유닛 블록의 추출된 휘도값이 낮으면, 해당 백라이트 유닛 블록에 배열된 발광 다이오드들로 입력되는 전류값은 상대적으로 작아지게 된다.
그러므로, 백라이트 유닛 블록에 배열된 모든 발광 다이오드들로 입력되는 전류값은 동일하지 않고, 백라이트 유닛 블록들 각각의 휘도값에 따라 다양한 값을 갖는 전류가 입력된다.
따라서, 본 발명의 액정 표시 장치는 휘도값이 낮은 백라이트 유닛 블록에는 낮은값을 갖는 전류가 입력되고, 휘도값이 높은 백라이트 유닛 블록에는 높은값을 갖는 전류가 입력되어 소모되는 전력을 감소시킬 수 있는 장점이 있는 것이다.
도 3은 본 발명에 따라 분할된 백라이트 유닛을 도시한 개념도로서, 전술된 바와 같이, 백라이트 유닛(600)은 임의로 복수개의 백라이트 유닛 블록들로 분할하여 정의된다.
여기서, 실제 백라이트 유닛을 분할하는 것이 아니라, 백라이트 유닛을 구동하기 위해 가상적으로 분할하는 것이다.
그리고, 분할된 백라이트 유닛들의 휘도값은 액정 패널에 표시될 영상 신호의 휘도값에 따라 결정되기에, 동일하거나 또는 달라지게 된다.
즉, 도 3의 하나의 백라이트 유닛 블록(602)와 다른 하나의 백라이트 유닛 블록(603)은 동일하거나 또는 다른 휘도값을 갖게 되고, 이들 백라이트 유닛 블록(602,603)에 배열된 발광 다이오드들에도 동일한 값을 갖는 전류 또는 다른 값을 갖는 전류가 인가된다.
도 4는 본 발명에 따라 분할된 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들의 구동 신호를 생성하는 제 1 실시예의 방법을 설명하기 위한 개념도로서, 제 1 실시예의 구동 신호를 생성하는 방법은 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들과 그 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 행렬로 배열하고, 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에 정렬된 발광 다이오드들의 휘도값을 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에서 가장 밝은 휘도값으로 결정하여 구동 신호를 생성한다.
즉, 도 4에 도시된 바와 같이, 백라이트 유닛 블록들의 제 1 행의 최대 휘도값은 '50'이므로, 제 1 행의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들(631,632)의 휘도값은 '50'으로 결정하여 구동신호를 생성한다.
그리고, 백라이트 유닛 블록들의 제 3 열의 최대 휘도값은 '70'이므로, 제 3 행의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들(633,634)의 휘도값은 '70'으로 결정하여 구동신호를 생성한다.
이와 같은 방법으로, 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에 정렬된 발광 다이오드들의 휘도값은 쉽게 결정할 수 있고, 각 결정된 휘도값에 대응되는 구동 신호가 생성된다.
또, 본 발명의 제 1 실시예의 방법에서 발광 다이오드의 휘도값을 결정하는 것을 수학식으로 설명하면, 백라이트 유닛이 사각형이고, 좌/우 및 상/하에 발광 다이오드들이 배열되어 있을 때, 하기 수학식 1과 같이,
- 좌/우에 위치하는 발광 다이오드들의 휘도는 영상의 휘도값 행렬에서 각 행의 가장 밝은 휘도값으로 결정하고,
- 상/하에 위치하는 발광 다이오드들의 휘도는 영상의 휘도값 행렬에서 각 열의 가장 밝은 휘도값으로 결정한다.
(수학식 1)
Left(i) = Right(i) = Max(Luminance(i,1~N))
Top(j) = Bottom(j) = Max(Luminance(i~M,j))
여기서, Left(i)는 백라이트 유닛의 좌측 발광 다이오드에서 i번째 발광 다이오드의 휘도, Right(i)는 백라이트 유닛의 우측 발광 다이오드에서 i번째 발광 다이오드의 휘도, Top(j)는 백라이트 유닛의 상측 발광 다이오드에서 j번째 발광 다이오드의 휘도, Bottom(j)는 백라이트 유닛의 상측 발광 다이오드에서 j번째 발광 다이오드의 휘도이다.
도 5는 본 발명의 제 1 실시예의 방법에 따라 결정된 발광 다이오드들의 휘도값을 보상하는 방법을 설명하기 위한 개념도로서, 도 4의 설명과 같이, 본 발명의 제 1 실시예의 방법에 따라 결정된 발광 다이오드들의 휘도값은 백라이트 유닛 블록들의 휘도값과 일치하지 않을 경우가 발생된다.
이렇게, 백라이트 유닛 블록들의 휘도값과 일치하지 않는 발광 다이오드들의 휘도값이 발생되는 것을 도 6과 같이 액정 패널의 구동에서 보상하는 것이다.
즉, 도 5와 같이, 제 1 행의 백라이트 유닛 블록들의 최대 휘도값이 '70'이므로, 제 1 행의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들(635b)의 휘도값은 '70'이 되고, 제 1 열의 백라이트 유닛 블록들의 최대 휘도값이 '70'이어서, 제 1 열의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들(635a)의 휘도값은 '50'이 으로 결정된다.
이때, 제 1 행 및 제 1 열의 백라이트 유닛 블록(601)의 휘도값은 '10'으로, 제 1 행의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들(635b)과 제 1 열의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들(635a)에서 광이 조사되는 경우, 휘도값이 '58' 정도가 될 수 있다.
그러므로, 상기 제 1 행 및 제 1 열의 백라이트 유닛 블록(601)의 '58' 휘도값을 '10' 휘도값으로 보상하기 위해서는, 도 6과 같이, 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부(100)에서 추출된 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터를 액정 구동부(200)가 입력받아, 상기 제 1 행 및 제 1 열의 백라이트 유닛 블록(601)에 해당하는 액정 패널(700)의 영역의 광투과율이 보상된 액정 구동 신호를 생성하여 상기 액정 패널(700)로 출력해야 한다.
결국, 본 발명의 액정 표시 장치는 액정 패널에 표시될 영상 신호로부터 분할된 백라이트 유닛 블록들의 휘도 데이터를 추출하고, 이 휘도 데이터로 분할된 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들의 구동 신호를 생성할 때, 발광 다이오드들에서 조사된 광에 의한 휘도값과 분할된 백라이트 유닛 블록들의 휘도값이 일치하지 않는 경우, 액정 구동부에서 분할된 백라이트 유닛 블록들의 휘도 데이터를 입력받아 액정 패널의 광투과율로 일치되지 않는 휘도값을 보상함으로써, 액정 패널에 표시될 원 영상의 휘도와 근접된 휘도를 갖는 영상을 표시할 수 있는 것이다.
도 7은 본 발명에 따라 분할된 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들의 구동 신호를 생성하는 제 2 실시예의 방법을 설명하기 위한 개념도로서, 제 2 실시예의 구동 신호를 생성하는 방법은 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에 정렬된 발광 다이오드들의 휘도값을 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에서 가장 밝은 휘도값으로 결정하고, 이 결정된 밝은 휘도값을 갖는 백라이트 유닛 블록들이 해당 발광 다이오드들과의 거리에 따라 휘도값을 보상하여 구동 신호를 생성한다.
여기서, 결정된 밝은 휘도값을 갖는 백라이트 유닛 블록들이 해당 발광 다이오드들과의 거리가 가까우면 휘도값을 증가시키고, 결정된 밝은 휘도값을 갖는 백라이트 유닛 블록들이 해당 발광 다이오드들과의 거리가 가까우면 휘도값을 감소시킨다.
도 7과 같이, 제 5 열의 백라이트 유닛 블록들의 최대 휘도값은 '80'이고, 제 5 열의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 상부 발광 다이오드들(661)로부터 최대 휘도값을 갖는 제 5 열의 백라이트 유닛 블록(605)의 거리는 4칸이므로, 상부 발광 다이오드들(661)은 '72'로 결정하여 구동 신호를 생성한다.
그리고, 제 5 열의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 하부 발광 다이오드들(662)로부터 최대 휘도값을 갖는 제 5 열의 백라이트 유닛 블록(605)의 거리는 2칸이므로, 하부 발광 다이오드들(661)은 '88'로 결정하여 구동 신호를 생성한다.
그리고, 본 발명의 제 2 실시예의 방법에서 발광 다이오드의 휘도값을 결정하는 것을 수학식으로 설명하면, 백라이트 유닛이 사각형이고, 좌/우 및 상/하에 발광 다이오드들이 배열되어 있을 때, 하기 수학식 2과 같이,
(수학식 2)
Left(i) = (1 + f1(Dx)Max(Luminance(i,1~N))
Right(i) = (1 - f1(Dx)Max(Luminance(i,1~N))
Top(j) = (1 + f2(Dy)Max(Luminance(1~M,j))
Bottom(j) = (1 - f2(Dy)Max(Luminance(1~M,j))
여기서, Left(i), Right(i), Top(j) 및 Bottom(j)는 수학식 1과 같은 정의이다.
그리고, Dx는 행렬의 가운데 열로부터 한 행의 최대 휘도값이 위치하는 열까지의 열 수이고, Dx는 행렬의 가운데 행으로부터 한 열의 최대 휘도값이 위치하는 행까지의 행 수이고, f1(Dx) 및 f2(Dy)는 각각 Dx와 Dx를 인자로 하여 0~1 사이의 값을 갖는 함수이다.
도 8은 본 발명에 따라 분할된 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들의 구동 신호를 생성하는 제 3 실시예의 방법을 설명하기 위한 개념도로서, 제 3 실시예의 구동 신호를 생성하는 방법은 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들을 중심선(P)으로 나누고, 상기 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에 정렬된 발광 다이오드들의 휘도값을 상기 나누어진 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에서 가장 밝은 휘도값으로 결정하여 구동 신호를 생성하는 것이다.
즉, 도 8에 도시된 바와 같이, 제 3 열에 배열된 하부 발광 다이오드(671)는 백라이트 유닛 블록들이 나뉘어진 중심선(P) 하부에 있는 백라이트 유닛 블록들(606a,606b,606c)에서 가장 밝은 휘도값은 '90'이다.
그러므로, 상기 제 3 열에 배열된 하부 발광 다이오드(671)의 휘도값을 '90'으로 결정하여 구동신호를 생성하는 것이다.
그리고, 본 발명의 제 3 실시예의 방법에서 발광 다이오드의 휘도값을 결정하는 것을 수학식으로 설명하면, 백라이트 유닛이 사각형이고, 좌/우 및 상/하에 발광 다이오드들이 배열되어 있을 때, 하기 수학식 3과 같이,
(수학식 3)
Left(i) = Max(Luminance(j,1~(N+1)/2))
Right(i) = Max(Luminance(i,(N+1)/2~N))
Top(j) = Max(Luminance(1~(M+1)/2,j))
Bottom(j) = Max(Luminance((M+1)/2~M,j))
도 9a와 9b는 본 발명에 따라 분할된 백라이트 유닛 블록들의 크기를 설명하기 위한 개략적인 평면도로서, 전술된 바와 같이, 백라이트 유닛을 복수개의 백라이트 유닛 블록들로 가상적으로 분할하는 경우, 이 분할된 백라이트 유닛 블록들의 크기는 도 9a와 같이 동일하게 하거나, 또는 도 9b와 같이 다르게 할 수 있다.
예컨대, 도 9a의 '605'와 '606' 백라이트 유닛 블록들의 가로폭(W1)과 세로폭(W2)가 동일하다.
그리고, 도 9b와 같이, '607'의 백라이트 유닛 블록들의 가로폭은 'W3'이고, 세로폭은 'W4'이며, '608'의 백라이트 유닛 블록들의 가로폭은 'W6'이고, 세로폭은 'W5'이므로, '607'과 '608' 백라이트 유닛 블록들의 크기는 다르다.
즉, 분할된 백라이트 유닛 블록들의 크기는 적어도 둘 이상이 다른 것이 바람직하다.
상술된 바와 같이, 본 발명은 분리된 백라이트 유닛 블록들을 영상에 근접된 휘도값을 갖도록 독립적으로 구동할 수 있을 뿐만 아니라, 세로 방향으로 분리되어 있는 백라이트 유닛 블록들을 순차적으로 점등하여 백라이트 유닛 스캐닝을 통해 액정 패널의 MPRT(Motion Picture Response Time)을 향상시킬 수 있으며, 스캐닝 구종과 동시에 로컬 디밍(Local dimming)을 동시에 구현할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 백라이트 유닛에 배열된 발광 다이오드들의 전류를 제어할 수 있으므로, 소모 전력을 낮출 수 있고, 표준 24V SMPS로도 구현이 가능하다.
본 발명은 구체적인 예에 대해서만 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 액정 표시 장치의 개략적인 구성 블록도
도 2는 본 발명에 따른 액정 표시 장치의 개략적인 세부 구성 블록도
도 3은 본 발명에 따라 분할된 백라이트 유닛을 도시한 개념도
도 4는 본 발명에 따라 분할된 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들의 구동 신호를 생성하는 제 1 실시예의 방법을 설명하기 위한 개념도
도 5는 본 발명의 제 1 실시예의 방법에 따라 결정된 발광 다이오드들의 휘도값을 보상하는 방법을 설명하기 위한 개념도
도 6은 본 발명에 따른 액정 표시 장치에서 휘도값을 보상하기 위한 방법을 설명하기 위한 개략적인 구성 블록도
도 7은 본 발명에 따라 분할된 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들의 구동 신호를 생성하는 제 2 실시예의 방법을 설명하기 위한 개념도
도 8은 본 발명에 따라 분할된 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들의 구동 신호를 생성하는 제 3 실시예의 방법을 설명하기 위한 개념도
도 9a와 9b는 본 발명에 따라 분할된 백라이트 유닛 블록들의 크기를 설명하기 위한 개략적인 평면도

Claims (9)

  1. 액정 패널에 표시될 영상 신호를 입력받아 액정 구동 신호를 생성하는 액정 구동부와;
    상기 액정 패널에 표시될 영상 신호를 입력받아 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터를 추출하는 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부와;
    상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부에서 추출된 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터를 입력받아, 복수개의 백라이트 유닛 블록들에 배열된 발광 다이오드들을 구동시킬 수 있는 구동 신호를 생성하는 백라이트 유닛 발광 다이오드 구동부를 포함하여 구성된 액정 표시 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수개의 백라이트 유닛 블록들은,
    상기 발광 다이오드들이 배열된 단일 도광판 상에 가상적으로 분리된 도광판 블록들인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부에서 추출된 백라이트 블록별 휘도 데이터가 액정 구동부로 입력되도록 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 분할된 백라이트 유닛 블록들의 크기는 적어도 둘 이상이 다른 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
  5. 백라이트 유닛을 복수개의 백라이트 유닛 블록들로 분할하여 정의하고, 액정 패널에 표시될 영상 신호로부터 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각의 휘도 데이터를 상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터 추출부에서 추출하는 단계와;
    상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터로 상기 백라이트 유닛 발광 다이오드 구동부에서 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 구동시킬 수 있는 구동 신호를 생성하는 단계와;
    상기 구동 신호로 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 구동시키는 단계를 포함하여 구성된 액정 표시 장치의 구동 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 복수개의 백라이트 유닛 블록들은,
    상기 발광 다이오드들이 배열된 단일 도광판 상에 가상적으로 분리된 도광판 블록들인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터로 상기 백라이트 유닛 발광 다이오드 구동부에서 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 구동시킬 수 있는 구동 신호를 생성하는 단계는,
    상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들과 그 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 행렬로 배열하고, 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에 정렬된 발광 다이오드들의 휘도값을 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에서 가장 밝은 휘도값으로 결정하여 구동 신호를 생성하는 단계인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  8. 청구항 5에 있어서,
    상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터로 상기 백라이트 유닛 발광 다이오드 구동부에서 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 구동시킬 수 있는 구동 신호를 생성하는 단계는,
    상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에 정렬된 발광 다이오드들의 휘도값을 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에서 가장 밝은 휘도값으로 결정하고, 이 결정된 밝은 휘도값을 갖는 백라이트 유닛 블록들이 해당 발광 다이오드들과의 거리에 따라 휘도값을 보상하여 구동 신호를 생성하는 단계인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
  9. 청구항 5에 있어서,
    상기 백라이트 유닛 블록별 휘도 데이터로 상기 백라이트 유닛 발광 다이오드 구동부에서 상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들 각각에 배열된 발광 다이오드들을 구동시킬 수 있는 구동 신호를 생성하는 단계는,
    상기 분할된 복수개의 백라이트 유닛 블록들을 중심선으로 나누고, 상기 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에 정렬된 발광 다이오드들의 휘도값을 상기 나누어진 백라이트 유닛 블록들의 행 또는 열에서 가장 밝은 휘도값으로 결정하여 구동 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 구동 방법.
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