KR20150006221A - 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

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Abstract

디스플레이 장치가 개시된다. 본 장치는 방송 신호를 수신하는 수신부, 수신된 방송 신호에 포함된 컨텐츠를 전체 화면 상에 디스플레이하는 디스플레이부, 원격 제어 장치로부터 제어 신호를 수신하기 위한 제어 신호 수신부, 및 원격 제어 장치를 통해 화면 분할 신호가 입력된 것으로 판단되면, 전체 화면을 복수 개의 분할 화면으로 분할하여 신규 화면을 추가하는 제어부를 포함한다. 제어부는, 복수 개의 분할 화면 중 신규 화면을 제어 신호에 따라 제어 가능한 제어 대상 화면으로 설정하고, 제어 대상 화면을 나머지 분할 화면에 비해 구별되도록 표시한다.

Description

디스플레이 장치 및 그 제어 방법{DISPLAY APPARATUS AND CONTROL METHOD THEREOF}
본 발명은 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 영상 프레임의 휘도를 보상하고 이미지 스티킹을 방지하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
유기전계발광 표시장치는 형광성 유기 화합물을 전기적으로 여기시켜 발광시키는 표시 장치로서, 행렬 형태로 배열된 복수 개의 유기 발광 셀들을 전압 구동 또는 전류 구동하여 영상을 표현할 수 있도록 되어 있다. 이러한 유기 발광 셀들은 다이오드 특성을 가지므로 유기전계발광 다이오드(OLED)라고 불린다. 이러한 유기전계발광 표시장치는 자발광 특성을 가지므로 별도의 광원을 필요로 하지 않고, 낮은 소비 전력, 높은 휘도, 및 높은 반응 속도 등의 장점으로 인해 차세대 표시장치로서 주목을 받고 있다. 또한, 유기전계발광 표시장치는 전자 이동도가 우수하여, 고속 동작 회로에 적용이 가능하다.
하지만, 이러한 유기전계발광 표시장치는 장시간 동안 고정 화면에 대한 데이터 인가시, 잔상이 발생할 수 있다. 즉, 장시간 동안 변하지 않는 데이터가 유기전계발광 표시장치에 인가되면, 데이터가 변화하는 순간에 이전 데이터의 잔상이 남게 되는 문제점이 있으며, 이러한 현상을 이미지 스티킹(Image Sticking)이라고 한다.
더욱이, 유기전계발광 표시장치를 휴대 전화 등의 장치에서 키패드에 사용하는 경우, 키패드에는 숫자 또는 문자 등의 텍스트가 표시되는 시간이 많으므로, 이러한 이미지 스티킹은 더욱 문제가 된다.
본 발명은 상술한 필요성에 따른 것으로, 본 발명의 목적은 영상 프레임의 휘도를 변화시킴이 없이 이미지 스티킹 현상을 감소시킬 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공하기 위함이다.
상기의 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치는 복수 개의 픽셀을 포함하며, 복수 개의 픽셀을 픽셀 단위로 발광시켜 영상 프레임을 표시하는 디스플레이부, 및 입력되는 영상 프레임의 속성에 따라 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기 및 발광 시간 중 하나를 조정하고, 조정된 픽셀 밝기 또는 발광 시간에 대응되도록 나머지 하나를 조정하여 영상 프레임의 휘도를 보상하는 제어부를 포함한다.
또한, 제어부는 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기를 감소시키고, 감소된 픽셀 밝기에 대응되도록 발광 시간을 증가시키는 것일 수 있다.
또한, 제어부는 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 발광 시간을 증가시키고, 증가된 발광 시간에 대응되도록 픽셀 밝기를 감소시키는 것일 수 있다.
또한, 입력되는 영상 프레임이 정지영상을 포함하는지 여부를 판단하는 정지영상 판단부를 더 포함하고, 제어부는 입력되는 영상 프레임이 정지영상을 포함하면, 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기 및 발광 시간 중 하나를 조정하는 것일 수 있다.
또한, 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부는 정지영상을 포함하는 픽셀 영역인 것일 수 있다.
또한, 정지영상은 OSD(On Screen Display) 영상을 포함하는 것일 수 있다.
또한, 디스플레이부는 OLED(Organic Light Emitting Diode)로 구현되는 것일 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 제어 방법은 복수 개의 픽셀을 포함하며, 복수 개의 픽셀을 픽셀 단위로 발광시켜 영상 프레임을 표시하는 디스플레이부를 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서, 입력되는 영상 프레임의 속성에 따라 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기 및 발광 시간 중 하나를 조정하는 단계, 및 조정된 픽셀 밝기 또는 발광 시간에 대응되도록 나머지 하나를 조정하여 디스플레이부에 표시되는 영상 프레임의 휘도를 보상하는 단계를 포함한다.
또한, 조정하는 단계는 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기를 감소시키고, 감소된 픽셀 밝기에 대응되도록 발광 시간을 증가시키는 것일 수 있다.
또한, 조정하는 단계는 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 발광 시간을 증가시키고, 증가된 발광 시간에 대응되도록 픽셀 밝기를 감소시키는 것일 수 있다.
또한, 입력되는 영상 프레임에 정지영상을 포함하는지 여부를 판단하는 단계를 더 포함하고, 조정하는 단계는 입력되는 영상 프레임이 정지영상을 포함하면, 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기 및 발광 시간 중 하나를 조정하는 것일 수 있다.
또한, 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부는 정지영상을 포함하는 픽셀 영역인 것일 수 있다.
또한, 정지영상은 OSD(On Screen Display) 영상을 포함하는 것일 수 있다.
또한, 디스플레이부는 OLED(Organic Light Emitting Diode)로 구현되는 것일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 이미지 스티킹 현상을 방지하면서 동시에 영상 프레임의 휘도가 보상될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치의 블럭도의 일 예,
도 2는 본 발명의 이해를 돕기 위한 디스플레이부의 화면,
도 3은 본 발명의 이해를 돕기 위한 도표,
도 4 및 도 5는 본 발명의 이해를 돕기 위한 디스플레이 장치의 구동 타이밍도,
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치의 블럭도의 다른 예,
도 7은 도 6에 도시된 픽셀 영역의 구성을 나타낸 회로도의 일 예,
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법에 관한 순서도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 대해 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(100)의 블럭도의 일 예이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(100)는 디스플레이부(120) 및 제어부(110)를 포함한다.
디스플레이부(120)는 복수 개의 픽셀을 포함한다. 이러한 복수 개의 픽셀이 발광함으로써 영상이 디스플레이되는 것이므로, 디스플레이부(120)는 복수 개의 픽셀을 픽셀 단위로 발광시켜 영상 프레임을 표시한다. 디스플레이부(120)에 의해 디스플레이되는 화면은 제어부(110)에 의해 제어될 수 있다. 이 경우, 디스플레이부(120)는 OLED(Organic Light Emitting Diode)로 구현되는 것일 수 있다.
제어부(110)는 화면에 디스플레이되는 영상 프레임에 대한 신호를 입력받고, 입력된 영상 프레임에 대한 신호를 제어하여 디스플레이부(120)로 전송한다. 이 경우, 제어부(110)는 입력되는 영상 프레임의 속성에 따라 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기 및 발광 시간 중 하나를 조정하고, 조정된 픽셀 밝기 또는 발광 시간에 대응되도록 나머지 하나를 조정하여 영상 프레임의 휘도를 보상한다.
구체적으로, 제어부(110)는 복수 개의 픽셀 중 일부 또는 전부의 픽셀 밝기를 감소시키고, 감소된 픽셀 밝기에 대응되도록 발광 시간을 증가시키도록 제어할 수 있다. 마찬가지로, 제어부(110)는 발광 시간을 증가시키고, 증가된 발광 시간에 대응되도록 복수 개의 픽셀 중 일부 또는 전부의 픽셀 밝기를 증가시키도록 제어할 수 있다. 다시 말하면, 이미지 스티킹을 유발하게 되는 주된 요인인 픽셀 밝기 즉, 픽셀 레벨을 감소시키고, 이에 대응되도록 발광 시간을 증가시킴으로써 감소된 픽셀 레벨을 보상하게 되어 이미지 스티킹을 줄일 수 있게 된다. 이에 대해서는 도 3 내지 도 5에서 구체적으로 설명하기로 한다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(100)는 정지영상 판단부를 더 포함할 수 있다.
제어부(110)로 입력되는 영상 프레임은 정지영상 또는 동영상일 수 있고, 정지영상을 포함하는 동영상일 수도 있다. 따라서, 정지영상 판단부는 입력되는 영상 프레임이 정지영상인지 여부를 판단하거나, 정지영상을 포함하는 동영상인지 여부를 판단할 수 있다. 만약, 입력되는 영상 프레임이 정지영상을 포함하는 동영상일 경우에는 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부는 정지영상을 포함하는 픽셀 영역일 수 있다. 또한, 입력되는 영상 프레임 전체가 정지영상일 경우에는 복수 개의 픽셀 전체는 정지영상을 포함하는 픽셀 영역일 수 있다. 여기서, 정지영상을 포함하는 동영상이 하나의 영상 프레임일 경우, 정지영상은 OSD(On Screen Display) 영상일 수 있다. 또한, 정지영상은 OSD에 한정되지 않고, 스마트 TV 또는 스마트 폰 등의 기기에 사용되는 입력 키패드일 수도 있다.
정지영상 판단부는 입력된 영상 프레임에서 정지영상으로 판단된 해당 픽셀 영역에 대한 정보를 제어부(110)에 전달할 수 있다. 정지영상에 해당하는 픽셀 영역의 정보를 수신한 제어부(110)는 이러한 정보에 기초하여 디스플레이부(120)를 제어한다.
구체적으로, 제어부(110)는 복수 개의 픽셀 중 정지영상에 해당하는 픽셀 영역의 밝기를 감소시키고, 감소된 픽셀 밝기에 대응되도록 정지영상에 해당하는 픽셀 영역의 발광 시간을 증가시키도록 제어할 수 있다. 또는, 제어부(110)는 복수 개의 픽셀 중 정지영상에 해당하는 픽셀영역의 발광 시간을 증가시키고, 증가된 발광 시간에 대응되도록 정지영상에 해당하는 픽셀 영역의 밝기를 감소시키도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 정지영상에 대한 픽셀 밝기 즉, 픽셀 레벨을 감소시키고, 이에 대응되도록 발광 시간을 증가시킴으로써 감소된 픽셀 레벨을 보상하여 이미지 스티킹을 줄일 수 있게 된다.
도 2는 본 발명의 이해를 돕기 위한 디스플레이부(120)의 화면이다.
전술한 바와 같이, 디스플레이부(120)가 구성하는 화면은 영상 프레임을 디스플레이할 수 있다. 이 경우, 영상 프레임은 정지영상 또는 동영상일 수 있고, 동영상을 포함하는 정지영상 또는 정지영상을 포함하는 동영상일 수 있다. 도 2에서는 정지영상(A)을 포함하는 동영상(B)에 대한 영상 프레임을 도시하였다.
도 2를 참조하면, 입력되는 영상 프레임은 동영상(B)으로서, 그 일부는 정지영상(A)을 포함한다. 입력된 영상 프레임이 동영상(B)인 경우에는 입력되는 영상 프레임에 따라 복수의 픽셀 영역의 밝기는 변화가 생기게 된다. 따라서, 영상 프레임에 따라 밝기가 변하는 픽셀에 대해서는 이미지 스티킹이 발생하지 않게 된다. 그러나, 입력된 영상 프레임이 정지영상(A)인 경우에는 입력되는 영상 프레임에 따라 정지영상(A)에 해당하는 픽셀 영역의 밝기는 변화가 없게 된다. 따라서, 영상 프레임에 따라 밝기가 변하지 않는 픽셀에 대해서는 이미지 스티킹이 발생하게 된다. 즉, 이미지 스티킹을 방지하기 위한 제어부(110)의 디스플레이부(120) 제어는 동영상(B)에 해당하는 픽셀 영역이 아닌 정지영상(A)에 해당하는 픽셀 영역에 대해서만 이루어질 수 있다.
따라서, 정지영상 판단부는 입력된 영상 프레임에서 정지영상(A)에 해당하는 픽셀 영역을 판단할 수 있고, 정지영상(A)으로 판단된 해당 픽셀 영역에 대한 정보를 제어부(110)에 전달할 수 있다. 정지영상(A)에 해당하는 픽셀 영역의 정보를 수신한 제어부(110)는 이러한 정보에 기초하여 디스플레이부(120)를 제어한다. 즉, 제어부(110)는 복수 개의 픽셀 중 정지영상(A)에 해당하는 픽셀 영역의 밝기를 감소시키고, 감소된 픽셀 밝기에 대응되도록 정지영상(A)에 해당하는 픽셀 영역의 발광 시간을 증가시키도록 제어할 수 있다. 또는, 제어부(110)는 복수 개의 픽셀 중 정지영상(A)에 해당하는 픽셀영역의 발광 시간을 증가시키고, 증가된 발광 시간에 대응되도록 정지영상(A)에 해당하는 픽셀 영역의 밝기를 감소시키도록 제어할 수 있다.
도 3은 본 발명의 이해를 돕기 위한 도표이다.
도 3을 참조하면, 픽셀 레벨의 증가 또는 픽셀 발광 시간의 증가에 따른 이미지 스티킹의 발생 정도를 알 수 있다. 도 3(a)에 도시된 바와 같이, 픽셀 레벨 즉, 픽셀의 밝기가 증가하면 이미지 스티킹의 발생 정도는 증가하게 된다. 또한, 도 3(b)에 도시된 바와 같이, 픽셀의 발광 시간이 증가하면 이미지 스티킹의 발생 정도도 증가하게 된다. 그러나, 픽셀의 발광 시간이 이미지 스티킹에 미치는 정도에 비해 픽셀의 밝기가 이미지 스티킹에 더 많은 영향을 미치게 됨을 알 수 있다. 즉, 픽셀의 밝기를 줄이면 이미지 스티킹의 발생 정도는 급격하게 감소하게 되고, 다만 픽셀의 발광 시간을 증가시킴으로써 감소된 픽셀의 밝기를 보상하게 되는 것이다. 따라서, 픽셀의 밝기를 감소시키고, 감소된 픽셀의 밝기에 대응하는 만큼의 픽셀의 발광 시간을 증가시킴으로써 이미지 스티킹의 발생 정도를 낮추고, 동시에 픽셀의 밝기를 보상하게 된다.
그렇다면, 감소된 픽셀의 레벨에 대응되는 픽셀의 발광 시간에 대해 구체적으로 살펴볼 필요가 있다. 도 4 및 도 5는 본 발명의 이해를 돕기 위한 디스플레이 장치(100)의 구동 타이밍도이다. 여기서, 영상 프레임에 대한 픽셀의 일반적인 레벨 및 발광 시간에 대한 비율은 절대적인 수치가 아닌 상대적인 수치이며, 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같은 픽셀 레벨과 발광 시간의 구체적인 수치는 본 발명의 원리를 설명하기 위한 하나의 예시에 불과함이 명백하다.
도 4에서는 각 영상 프레임에 대한 일반적인 픽셀 레벨과 픽셀의 발광 시간을 도시하였다. 도 7에서 설명하겠지만, 일반적으로 OLED는 스토리지 커패시터(C)라고도 불리는 적어도 하나의 커패시터를 포함한다. 이러한 스토리지 커패시터(C)의 기능은 각 픽셀의 스캔 완료 후 동시에 모든 OLED가 발광하도록 하는 동시 발광 구동(Simultaneous Emission with Active Voltage, SEAV) 방식이 적용될 경우 그 효과가 극대화될 수 있다.
도 4를 참조하면, 동시 발광 구동 방식에 따른 한 프레임의 기간은 전체 픽셀 각각에 복수의 데이터 신호가 전달 및 기입(Programming)되는 주사 시간 및 전체 픽셀에 데이터 신호 기입이 완료된 후 전체 픽셀 각각이 기입된 데이터 신호 각각에 따라 발광하는 발광 시간을 포함한다. 즉, 동시 발광 구동 방식에서는 데이터 신호 입력은 순차적으로 이루어지지만, 발광은 데이터 신호 입력이 완료된 후 전체적으로 일괄 수행되는 것이다.
예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같이, 하나의 영상 프레임에 대해 픽셀 레벨이 50%라 함은 전체 픽셀 각각에 복수의 데이터 신호가 전달 및 기입되는 주사 시간이 한 프레임당 50%라는 의미일 수 있다. 그러나, 도 5에 도시된 바와 같이, 주사 시간이 30%로 감소되었다면, 이는 픽셀 레벨의 감소 즉, 픽셀의 밝기가 감소하였음을 의미할 수 있다. 따라서, 감소된 픽셀 레벨만큼 이미지 스티킹의 발생 정도는 급격하게 감소될 수 있다. 이는 도 3에서 설명한 바와 같다.
다만, 픽셀 레벨을 감소시켜 이미지 스티킹의 발생 정도가 감소되더라도, 감소된 픽셀 레벨을 보상할 필요가 있다. 즉, 이미지 스티킹을 감소시킨다고 하여 화면에 대한 사용자의 시인성을 양보할 수는 없으므로, 픽셀의 감소된 레벨만큼 발광 시간을 증가시킴으로써 감소된 픽셀 레벨을 보상할 수 있다. 도 5를 참조하면, 도 4에 비해 픽셀 레벨이 20% 감소하였으나, 감소된 픽셀 레벨에 대응하도록 발광 시간이 20% 증가하였다. 즉, 한 영상 프레임에 대한 픽셀의 발광 시간이 증가되어, 감소된 픽셀 레벨은 보상될 수 있다.
이하에서는 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 디스플레이 장치(100) 및 이의 구동 방법에 대하여 상세히 설명한다. 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(100)의 블럭도의 다른 예이고, 도 7은 도 6에 도시된 픽셀 영역의 구성을 나타낸 회로도의 일 예이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(100)는 다수의 스캔 라인(SL1, SL2, ~, SLn)과 다수의 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)이 서로 교차되게 형성된 디스플레이부(120), 다수의 스캔 라인(SL1, SL2, ~, SLn)에 스캔 신호를 공급하는 스캔 구동부(150), 다수의 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)에 데이터 전압을 공급하는 데이터 구동부(160), 스캔 구동부(150)와 데이터 구동부(160)를 제어하기 위한 타이밍 컨트롤러(130), 데이터 전압의 레벨을 변환하는 데이터 전압 레벨 변환부(140)를 포함한다.
디스플레이부(120)는 일 방향으로 다수의 스캔 라인(SL1, SL2, ~, SLn)이 형성되고, 스캔 라인(SL1, SL2, ~, SLn)과 교차되는 수직 방향으로는 다수의 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)이 형성되어, 이들의 교차에 의해 다수의 픽셀 영역이 정의된다.
각 픽셀 영역에는 도 7에 도시된 바와 같이, 스캔 라인(SL1, SL2, ~, SLn)과 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)의 교차 지점에 스위칭 트랜지스터(T1)가 형성되고, 스위칭 트랜지스터(T1)와 연결되는 스토리지 커패시터(C)가 형성되며, 스위칭 트랜지스터(T1) 및 스토리지 커패시터(C)의 연결부 및 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)과 연결되는 구동 트랜지스터(T2)가 형성된다. 또한, 구동 트랜지스터(T2)에 기저 전압(Vss)이 연결되며, 기저 전압(Vss)은 정전류 구동 방식의 OLED를 통해 전원 전압(Vdd)과 연결된다.
구체적으로, 스위칭 트랜지스터(T1)는 스캔 구동부(150)를 통해 인가되는 스캔 신호에 의해 턴-온되며, 턴-온시 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)을 통해 인가되는 데이터 전압을 전달한다.
구동 트랜지스터(T2)는 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)을 통해 인가되는 데이터 전압에 의해 턴-온되며, 데이터 전압과 전원 전압(Vdd)의 차이에 해당하는 구동 전류를 발생시킨다.
스토리지 커패시터(C)는 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)을 통해 인가되는 데이터 전압을 임시로 저장하며, OLED는 구동 트랜지스터(T2)에서 발생한 구동 전류에 의해 자체적으로 발광하게 된다.
이와 같이 구성되는 디스플레이부(120)는 구동시 스캔 라인(SL1, SL2, ~, SLn)들에 스캔 신호가 순차적으로 인가되며, 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)들에는 스캔 신호에 동기되는 데이터 전압이 동시에 인가된다. 따라서, 스캔 라인(SL1, SL2, ~, SLn)을 통해 입력된 스캔 신호가 스위칭 트랜지스터(T1)의 게이트에 인가되면, 스위칭 트랜지스터(T1)가 턴-온되고, 데이터 전압이 스위칭 트랜지스터(T1)를 통과하여 구동 트랜지스터(T2)와 스토리지 커패시터(C)에 인가된다. 이후, 구동 트랜지스터(T2)가 데이터 전압에 의해 턴-온되고, 구동 트랜지스터(T2)에서 발생한 구동 전류를 OLED로 공급하여 자체적으로 발광하게 된다.
타이밍 컨트롤러(130)는 디지털 영상 데이터를 데이터 구동부(160)에 공급하고, 동기 신호와 메인 클럭을 이용하여 스캔 구동부(150)와 데이터 구동부(160)를 제어하기 위한 제어 신호를 발생한다. 여기서, 타이밍 컨트롤러(130)는 제어부(110)와 연결되므로, 타이밍 컨트롤러(130)가 발생하는 제어 신호는 제어부(110)에 의해 제어된 픽셀의 레벨 및 발광 시간이 반영될 수 있다. 즉, 제어부(110)에 의해 제어된 픽셀의 레벨 및 발광 시간은 타이밍 컨트롤러(130)가 발생하는 제어 신호로서 데이터 구동부(160) 및 스캔 구동부(150)로 공급될 수 있다.
스캔 구동부(150)는 타이밍 컨트롤러(130)로부터의 제어 신호에 응답하여 스캔 신호를 발생하고, 이러한 스캔 신호를 스캔 라인(SL1, SL2, ~, SLn)에 순차적으로 공급하여 데이터 신호가 공급될 디스플레이부(120)의 수평 라인을 선택한다.
데이터 구동부(160)는 타이밍 컨트롤러(130)로부터의 제어 신호에 응답하여 디지털 영상 신호를 아날로그 감마 보상 전압으로 변환하고, 아날로그 감마 보상 전압을 데이터 전압으로서 디스플레이부(120)의 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)에 공급한다.
데이터 전압 레벨 변환부(140)는 데이터 구동부(160)로 인가되는 데이터 전압의 레벨을 변환한다. 여기서, 데이터 전압은 블랙 화면에 대응되는 디지털 형식의 전압이나, 이에 한정되지는 않는다. 데이터 전압 레벨 변환부(140)를 통해 변환된 데이터 전압은 다시 데이터 구동부(160)를 통해 아날로그 감마 보상 전압으로 변환된 후 디스플레이부(120)의 데이터 라인(DL1, DL2, ~, DLm)에 각각 공급된다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(100)의 제어 방법에 관한 순서도이다.
도 8을 참조하면, 영상 프레임에 대한 신호를 입력한다. 제어부(110)는 입력된 영상 프레임에 대한 신호를 제어하여 디스플레이부(120)로 전송한다. 디스플레이부(120)는 복수 개의 픽셀을 픽셀 단위로 발광시켜 영상 프레임을 표시할 수 있다. 디스플레이부(120)는 OLED(Organic Light Emitting Diode)로 구현되는 것일 수 있다.
이 경우, 영상 프레임에 대한 신호를 입력한 후, 픽셀의 밝기를 조정한다(S810). 즉, 입력된 하나의 영상 프레임에 대하여 픽셀의 밝기를 감소시킨다. 이미지 스티킹을 유발하게 되는 주된 요인은 픽셀의 밝기 즉, 픽셀 레벨이므로, 영상 프레임에 대한 픽셀 레벨을 감소시킴으로써 이미지 스티킹은 감소하게 된다.
그러나, 픽셀 레벨을 감소시키면 사용자의 시인성이 낮아지게 되므로, 이를 보상할 필요가 있다. 따라서, 감소된 픽셀 레벨에 대응되도록 픽셀의 발광 시간을 증가시킬 수 있다(S820). 따라서, 픽셀 레벨을 감소시켜 이미지 스티킹을 감소시키고, 감소된 픽셀 레벨에 대응되도록 픽셀의 발광 시간을 증가시켜 시인성을 확보한다.
마찬가지로, 영상 프레임에 대한 신호를 입력한 후, 픽셀의 발광 시간을 조정한다(S810). 즉, 입력된 하나의 영상 프레임에 대하여 픽셀의 발광 시간을 증가시킨다. 증가된 픽셀의 발광 시간에 대응되도록 픽셀의 밝기를 감소시킬 수 있다(S820). 따라서, 픽셀 레벨을 감소시켜 이미지 스티킹을 감소시키고, 감소된 픽셀 레벨에 대응되도록 픽셀의 발광 시간을 증가시켜 시인성을 확보한다.
한편, 상술한 본 발명의 다양한 실시예에 따른 방법을 수행하기 위한 프로그램은 다양한 유형의 기록매체에 저장되어 사용될 수 있다.
구체적으로, 상술한 방법을 수행하기 위한 코드는 RAM(Random Access Memory), 플래시메모리, ROM(Read Only Memory), EPROM(Erasable Programmable ROM), EEPROM(Electrically Erasable and Programmable ROM), 레지스터, 하드디스크, 리무버블 디스크, 메모리 카드, USB 메모리, CD-ROM 등과 같이, 단말기에서 판독 가능한 다양한 유형의 기록매체에 저장되어 있을 수 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.
100 : 디스플레이 장치
110 : 제어부 120 : 디스플레이부
130 : 타이밍 컨트롤러 140 : 데이터 전압 레벨 변환부
150 : 스캔 구동부 160 : 데이터 구동부
Vdd : 전원 전압 Vss : 기저 전압
T1 : 스위칭 트랜지스터 T2 : 구동 트랜지스터
C : 스토리지 커패시터

Claims (14)

  1. 복수 개의 픽셀을 포함하며, 상기 복수 개의 픽셀을 픽셀 단위로 발광시켜 영상 프레임을 표시하는 디스플레이부; 및
    입력되는 상기 영상 프레임의 속성에 따라 상기 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기 및 발광 시간 중 하나를 조정하고, 상기 조정된 픽셀 밝기 또는 발광 시간에 대응되도록 나머지 하나를 조정하여 상기 영상 프레임의 휘도를 보상하는 제어부;를 포함하는 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기를 감소시키고, 상기 감소된 픽셀 밝기에 대응되도록 상기 발광 시간을 증가시키는 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 발광 시간을 증가시키고, 상기 증가된 발광 시간에 대응되도록 상기 픽셀 밝기를 감소시키는 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 입력되는 영상 프레임이 정지영상을 포함하는지 여부를 판단하는 정지영상 판단부;를 더 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 입력되는 영상 프레임이 정지영상을 포함하면, 상기 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기 및 발광 시간 중 하나를 조정하는 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부는,
    상기 정지영상을 포함하는 픽셀 영역인 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 정지영상은,
    OSD(On Screen Display) 영상을 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이부는,
    OLED(Organic Light Emitting Diode)로 구현되는 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.
  8. 복수 개의 픽셀을 포함하며, 상기 복수 개의 픽셀을 픽셀 단위로 발광시켜 영상 프레임을 표시하는 디스플레이부를 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,
    입력되는 영상 프레임의 속성에 따라 상기 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기 및 발광 시간 중 하나를 조정하는 단계; 및
    상기 조정된 픽셀 밝기 또는 발광 시간에 대응되도록 나머지 하나를 조정하여 상기 디스플레이부에 표시되는 상기 영상 프레임의 휘도를 보상하는 단계;를 포함하는 제어 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 조정하는 단계는,
    상기 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기를 감소시키고, 상기 감소된 픽셀 밝기에 대응되도록 상기 발광 시간을 증가시키는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 조정하는 단계는,
    상기 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 발광 시간을 증가시키고, 상기 증가된 발광 시간에 대응되도록 상기 픽셀 밝기를 감소시키는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 입력되는 영상 프레임에 정지영상을 포함하는지 여부를 판단하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 조정하는 단계는,
    상기 입력되는 영상 프레임이 정지영상을 포함하면, 상기 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부의 픽셀 밝기 및 발광 시간 중 하나를 조정하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 복수 개의 픽셀 중 적어도 일부는,
    상기 정지영상을 포함하는 픽셀 영역인 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 정지영상은,
    OSD(On Screen Display) 영상을 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 디스플레이부는,
    OLED(Organic Light Emitting Diode)로 구현되는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
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