KR20110009575A - 액정표시장치 및 그 구동방법 - Google Patents

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Abstract

실시예에 따른 액정표시장치는 다수의 게이트라인들과 다수의 데이터라인들이 교차로 배열되어 화상을 표시하는 액정패널; 복수개의 발광 소자를 포함하며, 상기 액정패널에 필드 시퀀셜 컬러(Field Sequential color) 방식으로 광을 제공하는 백라이트 유닛; 상기 다수의 게이트라인들로 스캔 신호를 공급하는 게이트 드라이버; 상기 다수의 데이터라인들로 데이터 신호를 공급하는 데이터 드라이버; 상기 게이트 드라이버, 데이터 드라이버 및 백라이트 유닛을 제어하는 타이밍 컨트롤러; 상기 백라이트 유닛에서 발광된 광을 감지하는 적어도 하나의 광 센서; 및 상기 광 센서에서 감지된 광을 기준 광과 비교하여 상기 타이밍 컨트롤러에 구동 제어신호를 공급하는 제어부를 포함한다.
액정표시장치

Description

액정표시장치 및 그 구동방법{Liquid crystal display device and driving method thereof}
실시예는 액정표시장치 및 그 구동방법에 관한 것이다.
액정표시장치(LCD : Liquid Crystal Display)는 자발광 표시장치가 아니기 때문에 백라이트 유닛과 같은 별도의 광원이 필요하다. 최근에는 상기 백라이트 유닛에 사용되는 광원으로 발광다이오드(LED)의 사용이 증가하고 있다.
상기 액정표시장치에서 백라이트 유닛으로 사용된 발광다이오드를 구동하는 방식은 예를 들어 필드 시퀀셜 컬러(Field Sequential Color : FSC) 방식이 있다.
상기 필드 시퀀셜 컬러 방식은 적색, 녹색, 청색의 발광다이오드를 순차적으로 구동하여 원하는 색상 및 화상을 구현하는 방식이다. 즉, 하나의 화상 프레임을 예를 들어 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 3가지 종류의 서브 프레임으로 분할하고, 이들을 순차적(Sequential)으로 구동하여 원하는 화상을 구현하는 방식이다.
실시예는 장시간 사용하여도 화이트 밸런스(White Balance)가 유지되는 액정표시장치 및 그 구동방법을 제공한다.
실시예는 온도, 습도 등에 대한 신뢰성이 확보된 액정표시장치 및 그 구동방법을 제공한다.
실시예에 따른 액정표시장치는 다수의 게이트라인들과 다수의 데이터라인들이 교차로 배열되어 화상을 표시하는 액정패널; 복수개의 발광 소자를 포함하며, 상기 액정패널에 필드 시퀀셜 컬러(Field Sequential color) 방식으로 광을 제공하는 백라이트 유닛; 상기 다수의 게이트라인들로 스캔 신호를 공급하는 게이트 드라이버; 상기 다수의 데이터라인들로 데이터 신호를 공급하는 데이터 드라이버; 상기 게이트 드라이버, 데이터 드라이버 및 백라이트 유닛을 제어하는 타이밍 컨트롤러; 상기 백라이트 유닛에서 발광된 광을 감지하는 적어도 하나의 광 센서; 및 상기 광 센서에서 감지된 광을 기준 광과 비교하여 상기 타이밍 컨트롤러에 구동 제어신호를 공급하는 제어부를 포함한다.
실시예는 장시간 사용하여도 화이트 밸런스(White Balance)가 유지되는 액정표시장치 및 그 구동방법을 제공할 수 있다.
실시예는 온도, 습도 등에 대한 신뢰성이 확보된 액정표시장치 및 그 구동방 법을 제공할 수 있다.
실시예의 설명에 있어서, 각 층(막), 영역, 패턴 또는 구조물들이 기판, 각 층(막), 영역, 패드 또는 패턴들의 "상/위(on)"에 또는 "아래(under)"에 형성되는 것으로 기재되는 경우에 있어, "상/위(on)"와 "아래(under)"는 "직접(directly)" 또는 "다른 층을 개재하여 (indirectly)" 형성되는 것을 모두 포함한다. 또한 각 층의 상/위 또는 아래에 대한 기준은 도면을 기준으로 설명한다.
도면에서 각층의 두께나 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 또한 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다.
이하, 도 1 내지 도 4를 참조하여 실시예에 따른 액정표시장치 및 그 구동방법에 대해 상세히 설명한다.
상기 액정표시장치는 예를 들어, 필드 시퀀셜 컬러(FSC : Field Sequential Color) 방식에 의해 구동될 수 있다.
상기 필드 시퀀셜 컬러 방식은 적색, 녹색, 청색의 발광다이오드를 순차적으로 구동하여 원하는 색상 및 화상을 구현하는 방식이다. 즉, 하나의 화상 프레임을 예를 들어 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 3가지 종류의 서브 프레임으로 분할하고, 이들을 순차적(Sequential)으로 구동하여 원하는 화상을 구현하는 방식이다.
도 1은 실시예에 따른 액정표시장치의 시간에 따른 구동 방법을 나타내는 도 면이다.
도 1을 참조하면, 하나의 화상 프레임은 적색(R), 녹색(G), 청색(B)의 세 개의 서브 프레임으로 분할되고, 각 서브 프레임은 서브프레임 동기신호에 따라 분할되어 순차적으로 구동될 수 있다.
즉, 상기 액정표시장치는 적색, 녹색 및 청색의 광을 발광하는 복수의 발광 소자를 포함할 수 있으며, 이들은 각각 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B)의 세 개의 서브 프레임에 배당되어 순차적으로 발광하게 된다.
도 1에 따르면, 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B)의 서브 프레임이 순서대로 구동되는 것으로 도시되었지만, 그 순서는 제한되지 않는다. 또한, 하나의 프레임이 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B)의 서브 프레임으로 분할되도록 도시되었으나, 발광 소자의 종류 및 수에 따라 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 및 백색의 서브 프레임으로 분할되는 등 다양하게 변형될 수 있다. 실시예에서는 하나의 프레임이 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B)의 서브 프레임으로 분할되는 것을 중심으로 설명한다.
상기 각각의 서브 프레임을 구동하는 구동시간은 데이터 기입을 위해 박막트랜지스터(TFT)를 스캔하는 스캔시간(ST), 상기 스캔에 따른 액정응답시간(LT) 및 발광 소자의 발광시간(DT)을 포함한다.
상기 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 서브 프레임 각각의 상기 발광시간(DT1,DT2,DT3)은 각각 상이할 수 있다. 상기 적색, 녹색 및 청색의 발광 소자는 각기 다른 휘도를 가질 수 있으므로, 각각 상이한 발광시간(DT1,DT2,DT3)을 가짐으로써, 삼색 간의 색상의 균형, 즉, 화이트 밸런스(White Balance)를 얻을 수 있다.
예를 들어, 상기 적색, 녹색, 청색의 발광 소자를 각각 같은 양의 전류로 구동하는 경우, 화이트 밸런스(White Balance)를 얻기 위해서 상기 적색, 녹색 및 청색의 발광 소자의 발광시간(DT1,DT2,DT3)의 비율은 DT1 : DT2 : DT3 = 2.7 : 5.4 : 1 일 수 있다. 다만, 상기 발광 소자들의 발광시간의 비율에 대해 한정하지는 않는다.
그런데, 상기 적색, 녹색 및 청색 발광 소자는 사용 시간, 온도, 습도 등에 의해 휘도 또는 색감에 변화가 발생할 수 있다. 이때, 상기 적색, 녹색 및 청색 발광 소자를 제조하는데 사용된 반도체 재료 및 형광체 등이 상이하기 때문에 상기 적색, 녹색 및 청색 발광 소자 각각의 휘도 또는 색감의 변화는 상이하게 나타날 수 있다.
따라서, 액정표시장치의 사용시간, 온도, 습도 등에 따라 상기 적색, 녹색 및 청색 발광 소자 사이의 화이트 밸런스(White Balance)가 무너지게 되어 액정표시장치의 신뢰성 및 영상 품질 저하가 발생할 수 있다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위해, 실시예에서는 발광 소자들의 광을 감지하는 센서 및 상기 센서에서 감지된 광을 이용하여 상기 발광 소자들을 제어하여 화이트 밸런스(White Balance)를 유지하는 구동 제어신호를 생성하는 제어부를 포함하는 액정표시장치 및 그 구동방법을 제공한다.
이하, 실시예에 따른 액정표시장치 및 그 구동방법에 대해 구성요소를 중심으로 자세히 설명한다.
도 2는 실시예에 따른 액정표시장치의 구성을 나타내는 도면이고, 도 3은 상 기 액정표시장치의 백라이트 유닛을 나타내는 도면이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 실시예에 따른 액정표시장치는 다수의 게이트라인들(GL1 ~ GLn)과 다수의 데이터라인(DL1 ~ DLm)들이 교차되면서 배열되어 화상을 표시하는 액정패널(100)과, 상기 다수의 게이트라인(GL1 ~ GLn)에 스캔신호를 공급하는 게이트 드라이버(110)와, 상기 다수의 데이터라인(DL1 ~ DLm)으로 데이터 신호를 공급하는 데이터 드라이버(120)와, 상기 게이트 드라이버(110) 및 데이터 드라이버(120)의 타이밍을 제어하는 타이밍 컨트롤러(130)와, 상기 액정패널(100)에 광을 제공하는 백라이트 유닛(200)과, 상기 백라이트 유닛(200)에서 발광된 광의 휘도를 센싱하는 광 센서(220)와, 상기 광 센서(220)에서 발광된 광의 휘도를 기준광의 휘도와 비교하여 상기 타이밍 컨트롤러(130)에 제어 신호를 제공하는 제어부(230)를 포함한다.
상기 액정패널(100)은 다수의 게이트라인(GL1 ~ GLn)들과 다수의 데이터라인(DL1 ~ DLm)들이 교차되어 배열된 영역들에 형성된 다수의 화소들을 포함한다. 상기 다수의 화소들 각각은, 게이트라인(GL)과 데이터라인(DL) 간의 교차부에 형성된 박막트랜지스터(TFT) 및 상기 박막트랜지스터(TFT)와 공통전압(Vcom) 사이에 접속된 액정셀(Clc)을 구비한다. 상기 박막트랜지스터(TFT)는 상기 게이트라인(GL)에 공급되는 스캔신호에 응답하여 상기 데이터라인(DL)으로부터 상기 액정셀(Clc)에 화소 데이터 전압을 공급한다.
상기 게이트 드라이버(110)는 상기 타이밍 컨트롤러(130)의 게이트 제어신호(GCS)에 응답하여, 다수의 게이트라인(GL1 ~ GLn)들에 각각 대응되는 다수의 스 캔신호들을 화상 프레임에 순차적으로 공급하여, 상기 다수의 게이트라인(GL1 ~ GLn)이 순차적으로 인에이블(Enable) 되게 한다.
상기 데이터 드라이버(120)는 상기 타이밍 컨트롤러(130)의 데이터 제어신호(DCS)들에 응답하여, 다수의 게이트라인(GL1 ~ GLn)들이 각각 순차적으로 인에이블 될 때마다 다수의 화소 데이터 전압을 발생하여 상기 액정패널(100) 상의 다수의 데이터라인(DL1 ~ DLm)들에 각각 공급한다.
상기 타이밍 컨트롤러(130)는 상기 게이트 드라이버(110)를 제어하는 게이트 제어신호(GCS)와, 상기 데이터 드라이버(120)를 제어하는 데이터 제어신호(DCS)와, 화상을 복수개의 서브프레임으로 분할하는 서브프레임 동기신호를 생성한다. 상기 타이밍 컨트롤러(130)는 상기 제어부(230)가 생성하는 제어 신호에 의해 상기 서브 프레임 동기신호, 게이트 제어신호(GCS) 및 데이터 제어신호(DCS)를 조절할 수 있다.
상기 백라이트 유닛(200)은 복수개의 발광 소자(205)와, 상기 복수개의 발광 소자(205)에서 방출되는 광을 면광원화 하여 상기 액정패널(100)에 입사시키는 도광판(210) 및 상기 복수개의 발광 소자(205) 및 도광판(210)을 수용하는 바텀 커버(202)를 포함할 수 있다.
상기 복수개의 발광 소자(205)는 발광 다이오드(LED)를 포함할 수 있으며, 상기 발광 다이오드는 적색, 녹색 및 청색을 포함할 수 있으나, 이에 대해 한정하지는 않는다. 다만, 실시예에서는 적색, 녹색 및 청색의 광원을 포함하는 경우를 중심으로 설명한다.
상기 복수개의 발광 소자(205)는 기판(201) 상에 탑재될 수 있으며, 상기 기판(201) 및 상기 복수개의 발광 소자(205)는 상기 바텀 커버(202)의 내측면에 배치되는 엣지형(Edge type) 액정표시장치로 도시되었지만, 이에 대해 한정하지는 않으며, 예를 들어 직하형 액정표시장치일 수도 있다.
상기 복수개의 발광 소자(205)의 발광시간(DT1,DT2,DT3) 및 구동 전류 등은 상기 타이밍 컨트롤러(130)에 의해 조절될 수 있으며, 이에 따라 상기 복수개의 발광 소자(205)는 화이트 밸런스(White Balance)를 유지하면서 발광할 수 있다.
상기 광 센서(220)는 상기 복수개의 발광 소자(205)에서 방출된 광을 감지할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수개의 발광 소자(205)가 적색, 녹색 및 청색의 광을 방출하는 경우, 상기 광 센서(220)는 적색광, 녹색광 및 청색광 각각의 휘도, 색온도 등을 감지할 수 있다.
도 3에 도시된 바에 따르면, 상기 광 센서(220)는 상기 바텀 커버(202)에 의해 지지되어 상기 도광판(210)의 측면에 형성될 수 있다. 상기 광 센서(220)는 상기 도광판(210)의 측면에 위치하여 상기 복수개의 발광 소자(205)에서 방출된 광을 효과적으로 감지할 수 있다. 또한, 상기 광 센서(220)의 두께는 상기 도광판(210)의 두께보다 얇게 형성될 수 있으므로 용이하게 상기 도광판(210)의 측면에 배치할 수 있다.
다만, 상기 복수개의 발광 소자(205)에서 발광된 광을 효과적으로 감지할 수 있는 위치라면, 상기 광 센서(220)의 형성 위치에 대해 한정하지는 않는다. 예를 들어, 상기 광 센서(200)는 도광판 상에 형성되거나, 도광판에 형성된 홈에 삽입되 도록 형성될 수도 있다. 또한, 상기 광 센서(220)의 수에 대해서도 한정하지 않으며, 상기 광 센서(220)는 두 개 이상이 형성될 수도 있다.
상기 광 센서(220)는 상기 기판(201) 또는 외부 전원 등과 케이블, 연성회로기판(FPCB) 등에 의해 전기적으로 연결되어 구동될 수 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다.
상기 광 센서(220)는 예를 들어, 포토 센서(Photo Sensor) 일 수 있으며, 상기 포토 센서는 상기 복수개의 발광 소자(205)에서 방출된 광의 휘도를 전압값(B)으로 수치화하여 나타낼 수 있다.
즉, 상기 포토 센서는 상기 복수개의 발광 소자(205)가 적색, 녹색 및 청색의 광을 순차적으로 발광하는 경우, 상기 적색, 녹색 및 청색의 광의 휘도를 감지하고, 이들을 각각 전압값(B)으로 수치화하여 나타낼 수 있으며, 그 결과는 상기 제어부(230)에 제공될 수 있다.
상기 제어부(230)는 상기 광 센서(220)에서 감지한 광의 휘도를 기준 광의 휘도와 비교하고, 그 결과에 따라 구동 제어신호를 생성하여 상기 타이밍 컨트롤러(130)에 제공할 수 있다.
즉, 상기 제어부(230)는 상기 광 센서(220)에서 감지한 광의 휘도를 수치화한 제1 전압값과, 상기 기준 광의 휘도를 수치화한 제2 전압값을 비교하여, 상기 구동 제어신호를 생성할 수 있다. 다만, 이에 대해 한정하지는 않는다.
상기 기준 광은 화이트 밸런스(White Balance)를 가지는 광으로써, 적색, 녹색 및 청색의 광을 포함할 수 있으나, 이에 대해 한정하지는 않는다.
예를 들어, 상기 광 센서(220)가 상기 포토 센서(Photo Sensor)인 경우, 상기 제어부(230)는 상기 복수개의 발광 소자(205)가 방출한 상기 적색, 녹색 및 청색의 광의 휘도에 대한 상기 전압값(B)을 미리 입력된 기준 광의 전압값과 비교하고, 두 값 간의 차이가 존재하는 경우 상기 구동 제어신호를 생성하여 상기 타이밍 컨트롤러(130)에 제공할 수 있다.
상기 제어부(230)는 예를 들어, 구동 회로(Driver IC)를 포함할 수 있다.
상기 제어부(230)는 예를 들어, 상기 기판(201) 상에 설치될 수 있으나 이에 대해 한정하지는 않는다.
상기 타이밍 컨트롤러(130)는 상기 제어부(230)가 제공하는 상기 구동 제어신호에 의해 상기 서브 프레임 동기신호, 게이트 제어신호(GCS) 및 데이터 제어신호(DCS)를 조절할 수 있다.
따라서, 상기 서브 프레임 동기신호, 게이트 제어신호(GCS) 및 데이터 제어신호(DCS) 등에 의해 상기 복수개의 발광 소자(205)의 발광시간(DT1,DT2,DT3) 또는 휘도 등이 화이트 밸런스(White Balance)를 유지하기 위해 적절히 조절될 수 있다.
예를 들어, 상기 복수개의 발광 소자(205) 중 청색 광을 발광하는 청색 발광 소자의 휘도가 기준 광에 비해 낮아진 경우, 상기 타이밍 컨트롤러(130)는 상기 청색 발광 소자의 발광시간(DT3)을 늘려서 삼객간의 화이트 밸런스(White Balance)를 유지할 수 있다.
또는, 상기 복수개의 발광 소자(205) 중 청색 광을 발광하는 청색 발광 소자의 휘도가 기준 광에 비해 낮아진 경우, 상기 타이밍 컨트롤러(130)는 상기 청색 발광 소자에 흐르는 전류량을 늘려서, 상기 청색 발광 소자의 휘도를 높이고, 삼색간의 화이트 밸런스(White Balance)를 유지할 수 있다.
도 4는 상기 액정표시장치의 화이트 밸런스(White Balance)를 유지하기 위한 구동 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 먼저, 필드 시퀀셜 컬러 방식에 의해 구동되며, 상기 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 서브 프레임에 각각 배당되는 적색, 녹색 및 청색 발광 소자가 순차적으로 발광한다. (S101)
다음으로, 상기 광 센서(220)가 상기 적색, 녹색 및 청색 발광 소자에서 발광한 광을 감지한다. (S102)
다음으로, 상기 제어부(230)가 상기 광 센서(220)에서 감지한 광을 기준 광과 비교한 후, 상기 액정표시장치의 화이트 밸런스(White Balance)를 유지하기 위한 구동 제어신호를 생성한다. (S103)
다음으로, 상기 타이밍 컨트롤러(130)가 상기 구동 제어신호에 의해 상기 적색, 녹색 및 청색 발광 소자의 발광시간(DT : DT1,DT2,DT3)을 각각 조절하거나, 상기 적색, 녹색 및 청색 발광 소자에 흐르는 전류량을 조절하여 상기 적색, 녹색 및 청색 발광 소자의 휘도를 조절한다. (S104,S105)
실시예는 장시간 사용하여도 화이트 밸런스(White Balance)가 유지되는 액정표시장치 및 그 구동방법을 제공할 수 있다.
실시예는 온도, 습도 등에 대한 신뢰성이 확보된 액정표시장치 및 그 구동방법을 제공할 수 있다.
이상에서 실시예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
또한, 이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
도 1 내지 도 4는 실시예에 따른 액정표시장치 및 그 구동방법을 설명하는 도면이다.

Claims (14)

  1. 다수의 게이트라인들과 다수의 데이터라인들이 교차로 배열되어 화상을 표시하는 액정패널;
    복수개의 발광 소자를 포함하며, 상기 액정패널에 필드 시퀀셜 컬러(Field Sequential color) 방식으로 광을 제공하는 백라이트 유닛;
    상기 다수의 게이트라인들로 스캔 신호를 공급하는 게이트 드라이버;
    상기 다수의 데이터라인들로 데이터 신호를 공급하는 데이터 드라이버;
    상기 게이트 드라이버, 데이터 드라이버 및 백라이트 유닛을 제어하는 타이밍 컨트롤러;
    상기 백라이트 유닛에서 발광된 광을 감지하는 적어도 하나의 광 센서; 및
    상기 광 센서에서 감지된 광을 기준 광과 비교하여 상기 타이밍 컨트롤러에 구동 제어신호를 공급하는 제어부를 포함하는 액정표시장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 복수개의 발광 소자는 적색, 녹색 또는 청색의 색을 각각 발광하는 적색, 녹색 및 청색 발광 소자를 포함하는 액정표시장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 백라이트 유닛은 하나의 화상 프레임을 적색, 녹색 또는 청색의 세 개 의 서브 프레임으로 분할하고, 이들을 순차적으로 구동하며,
    상기 복수개의 발광 소자는 상기 세 개의 서브 프레임에 배당되어 구동되는 액정표시장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는 서브프레임 동기신호, 게이트 제어신호 및 데이터 제어신호를 생성하여 상기 게이트 드라이버 및 상기 데이터 드라이버를 제어하며,
    상기 서브프레임 동기신호, 게이트 제어신호 및 데이터 제어신호는 상기 제어부의 구동 제어신호에 의해 제어되는 액정표시장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 구동 제어신호는 상기 게이트 제어신호 및 상기 데이터 제어신호를 제어하여, 상기 복수개의 발광 소자의 발광 시간을 조절하는 액정표시장치.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 구동 제어신호는 상기 게이트 제어신호 및 상기 데이터 제어신호를 제어하여, 상기 복수개의 발광 소자의 휘도를 조절하는 액정표시장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 백라이트 유닛은 상기 복수개의 발광 소자에서 방출되는 광을 면광원화 하여 상기 액정패널에 입사시키는 도광판을 포함하는 액정표시장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 광 센서는 상기 도광판의 상면 또는 측면에 배치된 액정표시장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 광 센서는 상기 도광판의 상면 또는 측면에 홈을 형성하고, 상기 홈에 배치되는 액정표시장치.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 광 센서는 상기 복수개의 발광 소자에서 방출된 광의 휘도를 전압값으로 수치화하여 나타내는 포토 센서인 액정표시장치.
  11. 복수개의 발광 소자가 필드 시퀀셜 방식에 의해 순차적으로 발광하는 단계;
    적어도 하나의 광 센서가 상기 복수개의 발광 소자에서 방출된 광을 감지하는 단계;
    제어부가 상기 광 센서에서 감지한 광을 기준 광과 비교하고, 구동 제어신호를 생성하는 단계;
    타이밍 컨트롤러가 상기 구동 제어신호에 의해 상기 복수개의 발광 소자의 발광시간을 조절하거나, 상기 복수개의 발광 소자의 휘도를 조절하는 단계를 포함 하는 액정표시장치 구동방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 복수개의 발광 소자는 적색, 녹색 및 청색 중 적어도 어느 하나의 색을 가지는 광을 발광하는 액정표시장치 구동방법.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 제어부가 상기 광 센서에서 감지한 광을 기준 광과 비교하는 단계는,
    상기 광 센서에서 감지한 광의 휘도를 수치화한 제1 전압값과, 상기 기준 광의 휘도를 수치화한 제2 전압값을 비교하는 단계인 액정표시장치 구동방법.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는 서브프레임 동기신호, 게이트 제어신호 및 데이터 제어신호를 생성하여 상기 복수개의 발광 소자의 발광 시간 또는 휘도를 제어하며,
    상기 서브프레임 동기신호, 게이트 제어신호 및 데이터 제어신호는 상기 제어부의 구동 제어신호에 의해 제어되는 액정표시장치.
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KR20160123440A (ko) * 2015-04-15 2016-10-26 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치

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