KR20150079241A - 터치 스크린 일체형 표시장치 및 그 구동 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 일 측면에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치는 복수의 데이터 라인과 중첩되는 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극을 포함하는 패널; 및 상기 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안, 상기 복수의 데이터 라인으로 데이터 전압을 인가하고, 상기 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안, 상기 복수의 데이터 라인 중에서 상기 복수의 구동 전극과 중첩되는 구동 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압을 인가하고, 상기 복수의 센싱 전극과 중첩되는 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시키는 디스플레이 드라이버 IC를 포함한다.

Description

터치 스크린 일체형 표시장치 및 그 구동 방법{DISPLAY DEVICE WITH INTEGRATED TOUCH SCREEN AND METHOD FOR DRIVING THEREOF}
본 발명은 표시장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 패널 내장형 터치 스크린 일체형 표시장치 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
터치 스크린은 액정 표시장치(Liquid Crystal Display, LCD), 전계 방출 표시장치(Field Emission Display, FED), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel, PDP), 전계 발광 표시장치(Electroluminescent Display, ELD), 전기 영동 표시장치(Electrophoretic Display, EPD) 등과 같은 표시장치에 설치되어 사용자가 표시장치를 보면서 손가락이나 펜 등으로 화면과 직접 접촉하여 정보를 입력하는 입력장치의 한 종류이다.
특히, 최근에는 스마트폰, 태블릿 PC 등과 같은 휴대용 단말기의 슬림화를 위해 표시장치의 내부에 터치 스크린을 구성하는 소자들을 내장하는 패널 내장형(In-cell type) 터치 스크린 일체형 표시장치에 대한 수요가 증가하고 있다.
이러한 패널 내장형 터치 스크린 일체형 표시장치는 미국등록특허 US 7,859,521에 개시된 바와 같이, 디스플레이용 공통 전극들을 복수의 터치 구동 영역과 복수의 터치 센싱 영역으로 분할하여 터치 구동 영역과 터치 센싱 영역 사이에 상호 정전용량(mutual capacitance)이 발생되도록 함으로써 터치 시 발생하는 상호 정전용량의 변화량을 측정하여 터치 여부를 인식한다.
이러한 패널 내장형 터치 스크린 일체형 표시장치는 공통 전극이 터치 전극의 기능을 함께 수행하기 위하여 패널이 터치 구동 모드로 동작할 시에는 터치 구동 영역에 해당하는 공통 전극들로 구동 펄스를 인가하고, 터치 센싱 영역에 해당하는 공통 전극들로부터 센싱 신호를 수신하여 터치 여부를 감지한다.
또한, 터치 구동 영역에 해당하는 공통 전극들 및 터치 센싱 영역에 해당하는 공통 전극들은 데이터 라인과 중첩되며, 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작할 시에는 데이터 라인으로 데이터 전압을 인가하며, 패널이 터치 센싱 모드로 동작할 시에는 각각의 데이터 라인을 동일한 상태의 전압을 인가한다.
한편, 패널이 터치 구동 모드로 동작할 시에 각각의 데이터 라인으로 동일한 상태의 전압이 인가됨에 따라 기생 정전 용량이 증가하거나 또는 구동 펄스에 의해 데이터 라인의 전압이 영향을 받아 상호 정전 용량의 오차가 생겨 터치 성능이 저하되는 문제점이 있다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 구동 전극 영역 및 센싱 전극 영역 별로 데이터 전압 상태를 다르게 설정함에 따라 터치 성능을 향상시킬 수 있는 터치 스크린 일체형 표시장치를 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치는 복수의 데이터 라인과 중첩되는 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극을 포함하는 패널; 및 상기 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안, 상기 복수의 데이터 라인으로 데이터 전압을 인가하고, 상기 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안, 상기 복수의 데이터 라인 중에서 상기 복수의 구동 전극과 중첩되는 구동 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압을 인가하고, 상기 복수의 센싱 전극과 중첩되는 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시키는 디스플레이 드라이버 IC를 포함한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치 구동 방법은 복수의 데이터 라인과 중첩되는 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극을 포함하는 패널 및 디스플레이 드라이버 IC를 포함하는 터치 스크린 일체형 표시장치의 구동 방법으로써, 상기 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안, 상기 복수의 데이터 라인으로 데이터 전압을 인가하는 단계; 및 상기 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안, 상기 복수의 데이터 라인 중에서 상기 복수의 구동 전극과 중첩되는 구동 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압을 인가하고, 상기 복수의 센싱 전극과 중첩되는 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시키는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 터치 구동 모드로 동작하는 동안 구동 영역 데이터 라인 및 센싱 영역 데이터 라인으로 인가되는 데이터 전압의 상태를 다르게 함으로써 기생 용량 감소시켜 터치 센싱 성능을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예들 중 어느 하나에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치의 구성을 개략적으로 보여주는 도면;
도 2는 도 1에 도시된 패널에 내장된 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극의 구체적 형상 및 디스플레이 드라이버 IC와의 연결 관계를 보여주는 도면;
도 3은 도 1 및 도 2에 도시된 패널에 내장된 데이터 라인의 위치 및 디스플레이 드라이버 IC와의 연결 관계를 보여주는 도면
도 4는 도 1 내지 도 3에 도시된 디스플레이 드라이버 및 터치 IC의 구성을 보여주는 도면;
도 5는 도 4에 도시된 데이터 전압 스위칭부의 구성을 보여주는 도면;
도 6 및 도 7은 도 4 및 도 5에 도시된 레지스터에 저장된 정보의 예 들을 보여주는 도면; 및
도 8은 도 1에 도시된 터치 스크린 일체형 표시장치의 구동 방법을 설명하기 위한 타이밍도.
이하, 첨부되는 도면들을 참고하여 본 발명의 실시예들에 대해 상세히 설명하기로 한다.
한편, 이하에서는 설명의 편의상 본 발명의 실시예들에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치가 액정표시장치 것으로 일 예를 들어 설명하기로 하며, 본 발명은 이에 한정되지 않고, 전계 방출 표시장치, 플라즈마 디스플레이 패널, 전계발광 표시장치, 전기영동 표시장치 등 다양한 표시장치에 적용될 수 있다. 또한, 액정표시장치의 일반적인 구성에 대한 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예들 중 어느 하나에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치의 구성을 개략적으로 보여주는 도면이고, 도 2는 도 1에 도시된 패널에 내장된 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극의 구체적 형상 및 디스플레이 드라이버 IC와의 연결 관계를 보여주는 도면이며, 도 3은 도 1 및 도 2에 도시된 패널에 내장된 데이터 라인의 위치 및 디스플레이 드라이버 IC와의 연결 관계를 보여주는 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 터치 스크린 일체형 표시장치는 패널(100), 게이트 구동부(200), 디스플레이 드라이버 IC(300) 및 터치 IC(400)를 포함한다.
먼저, 패널(100)은 복수의 게이트 라인 및 복수의 데이터 라인을 포함하며, 복수의 게이트 라인 및 복수의 데이터 라인과 중첩되는 터치 전극을 포함한다.
예를 들어, 패널(100)은 도 2에 도시된 바와 같이, 터치 전극이 포함된 터치 스크린(110)이 내장되어 있으며, 터치 스크린(110)은 터치 전극으로 복수의 구동 전극(112) 및 복수의 센싱 전극(114)을 포함할 수 있다.
또한, 복수의 구동 전극(112) 및 복수의 센싱 전극(114) 각각은 복수의 구동 전극 배선(1122) 및 복수의 센싱 전극 배선(1142)에 의해 디스플레이 드라이버 IC(300)와 연결될 수 있다.
예를 들어, 복수의 구동 전극(112) 및 복수의 센싱 전극(114)은 터치 스크린 일체형 표시장치가 디스플레이 구동 모드로 동작시에는 공통 전극의 기능을 수행하며, 터치 구동 모드로 동작시에는 각각 터치 구동 전극 및 터치 센싱 전극의 기능을 수행할 수 있다.
다시 말해, 본 발명의 실시예들에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치의 구동 전극 및 센싱 전극은 공통 전극으로서 디스플레이 전극 기능뿐만 아니라 터치 전극 기능을 함께 수행할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 복수의 구동 전극(112)은 패널의 게이트 라인(미도시) 방향인 가로 방향으로 나란하게 형성되며, 복수의 센싱 전극(114)은 복수의 서브 구동 전극 사이에 위치하며, 패널의 데이터 라인(미도시) 방향인 세로 방향으로 나란하게 형성될 수 있다.
예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, 복수의 구동 전극(112)은 제1구동 전극(TX #1) 내지 제m구동 전극(TX #m)으로 이루어지며, 각각의 구동 전극은 (n+1)개의 서브 구동 전극(1120)으로 이루어질 수 있다. 또한, 복수의 센싱 전극(114)은 제1센싱 전극(RX #1) 내지 제n센싱 전극(RX #n)으로 이루어질 수 있다. 또한, 복수의 서브 구동 전극(1120)은 하나의 구동 전극을 구성하기 위해, 복수의 구동 전극 배선(1122)에 의해 디스플레이 드라이버 IC(120) 외부인 패널(100)의 비표시 영역(A)에서 전기적으로 연결될 수 있으며, 도시되지 않았지만, 디스플레이 드라이버 IC(120) 내부에서 전기적으로 연결되거나 또는 패널(100)의 표시 영역에서 연결 배선을 통해 전기적으로 연결될 수 있다.
그리고, 복수의 구동 전극(112) 각각은 복수의 단위 화소 영역과 중첩 되도록 형성된 복수의 블록 형태의 공통 전극으로 형성될 수 있으며, 복수의 센싱 전극(114) 각각은 복수의 단위 화소 영역과 중첩되도록 형성된 하나의 블록 형태의 공통 전극으로 형성될 수 있다.
또한, 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극은 액정 구동을 위한 공통 전극으로서의 기능을 하여야 하기 때문에 ITO 전극과 같은 투명물질로 형성될 수 있다.
다음으로, 게이트 구동부(200)는 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 동안, 복수의 게이트 라인(GL1, GL2, …, GLg)으로 게이트 온 전압을 순차적으로 인가하여 게이트 라인 연결된 스위칭 트랜지스터를 턴 온 시킨다. 여기서, 게이트 구동부(200)는 디스플레이 드라이버 IC(300) 내부에 형성되거나 또는 별도로 형성될 수 있으며, 예를 들어, 게이트 인 패널(GIP) 방식으로 형성될 수 있다.
다음으로, 디스플레이 드라이버 IC(300)는 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안, 복수의 데이터 라인(DL1, DL2, …, DLd)으로 데이터 전압을 인가하고, 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안, 복수의 데이터 라인 중에서 복수의 구동 전극과 중첩되는 구동 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압을 인가하고, 복수의 센싱 전극과 중첩되는 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시킨다.
여기서, 복수의 데이터 라인은 도 3에 도시된 바와 같이, 단위 데이터 라인(UDL)이 반복되어 배열되며, 단위 데이터 라인(UDL)은 p개의 제1구동 영역 데이터 라인(TUDL1), q개의 센싱 영역 데이터 라인(RUDL) 및 p개의 제2구동 영역 데이터 라인(TUDL2) 라인 순서로 배열될 수 있다.
예를 들어, 디스플레이 드라이버 IC는 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안에는 복수의 데이터 라인(DL1, DL2, …, DLd) 각각으로 데이터 전압을 인가하고, 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안, 각 단위 데이터 라인(UDL)의 제1 및 제2 구동 영역 데이터 라인(TUDL1, TUDL2) 각각으로 그라운드 전압을 인가하고, 센싱 영역 데이터 라인(RUDL) 각각을 플로팅 시킬 수 있다.
따라서, 본 발명의 실시예들에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치는 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안 구동 펄스가 인가되는 구동 전극과 중첩되는 구동 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압을 인가함으로써 구동 펄스의 영향을 차단하고, 센싱 전극과 중첩되는 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시킴으로써 센싱 영역 데이터 라인과 센싱 전극 사이의 기생 정전 용량 증가를 감소시킴으로써 터치 감지 시 터치 전극의 기생 정전 용량이 감소되어 터치 센싱 성능을 향상시킬 수 있다.
다시 말해, 구동 전극 영역 및 센싱 전극 영역에 해당하는 데이터 라인의 상태를 개별 설정함으로써 데이터 라인에 의한 기생 정전 용량 증가를 감소시킬 수 있다.
또한, 디스플레이 드라이버 IC(300)는 패널(100)이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안 공통 전압(Vcom)을 생성하여 복수의 구동 전극(112) 및 복수의 센싱 전극(114)으로 인가한다.
그리고, 패널(100)이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안 타이밍 펄스에 따라 구동 펄스를 생성하여 복수의 구동 전극(112)으로 인가하고, 복수의 센싱 전극(114)으로부터 센싱 신호를 수신하여 터치 IC(400)로 전달한다.
예를 들어, 디스플레이 드라이버 IC(300)는 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안 구동 펄스를 복수의 구동 전극(TX#1, TX#2, …, TX#m)으로 인가할 수 있다.
다시 말해, 디스플레이 드라이버 IC(300)는 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극이 공통 전극의 기능과 함께 터치 전극의 기능을 수행하기 위하여 시간을 분할하여 제1기간 동안 공통 전압을 인가하고, 제2기간 동안 복수의 구동 전극으로 구동 펄스를 인가하고, 복수의 센싱 전극으로부터 센싱 신호를 수신하는 것이다.
예를 들어, 디스플레이 드라이버 IC(300)는 터치 IC가 생성한 타이밍 펄스를 이용하여 구동 펄스를 생성하고, 생성한 구동 펄스를 복수의 구동 전극으로 인가하거나 또는 터치 IC가 직접 생성한 구동 펄스를 전달받아 복수의 구동 전극으로 인가할 수 있다. 여기서, 타이밍 펄스는 구동 펄스의 타이밍 정보만을 포함하고 있으며, 이러한 구동 펄스의 타이밍 정보를 포함하고 있는 타이밍 펄스를 이용하여 디스플레이 드라이버 IC는 최대 전압(VTX_HIGH) 및 최소 전압(VTX_LOW)의 구동 펄스를 생성할 수 있다.
한편, 이하에서는 도 4 내지 도 6을 참조하여 디스플레이 드라이버 IC의 동작에 대해 좀 더 자세히 살펴보기로 한다.
도 4는 도 1 내지 도 3에 도시된 디스플레이 드라이버 및 터치 IC의 구성을 보여주는 도면이며, 도 5는 도 4에 도시된 데이터 전압 스위칭부의 구성을 보여주는 도면이며, 도 6 및 도 7은 도 4 및 도 5에 도시된 레지스터에 저장된 정보의 예 들을 보여주는 도면이다.
디스플레이 드라이버 IC(300)는 도 4에 도시된 바와 같이, 공통 전압 생성부(310), 구동 펄스 생성부(320), 동기 신호 생성부(330), 공통 전압 스위칭부(340), 데이터 전압 생성부(350), 데이터 전압 스위칭부(360), 스위칭 신호 생성부(370) 및 레지스터(380)를 포함할 수 있다.
먼저, 공통 전압 생성부(310)는 액정을 구동하기 위한 공통 전압(Vcom)을 생성하여 공통 전압 스위칭부(340)로 출력한다.
다음으로, 구동 펄스 생성부(320)는 터치 IC(400)의 구동부(410)에서 생성된 타이밍 펄스를 이용하여 터치 펄스를 생성한다.
예를 들어, 구동 펄스 생성부(320)는 전압을 변환하는 레벨 쉬프터(Level Shifter)일 수 있다. 구동 펄스 생성부(320)는 터치 IC(400)가 생성한 타이밍 펄스의 타이밍 정보에 따라 최대 전압(VTX_HIGH) 및 최소 전압(VTX_LOW)을 갖는 터치 펄스를 생성할 수 있다.
다음으로, 동기 신호 생성부(330)는 패널(100)의 구동 모드에 따른 기간을 지시하는 동기 신호(Touch Sync)를 생성한다. 여기서, 동기 신호는 디스플레이 구동 모드에 해당하는 제1기간을 지시하는 제1동기 신호 및 터치 구동 모드에 해당하는 제2기간을 지시하는 제2동기 신호를 포함할 수 있다.
예를 들어, 동기 신호 생성부(330)는 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안에는, 제1기간을 지시하는 제1동기 신호를 생성하여 공통 전압 스위칭부(340), 터치 IC(400) 및 스위칭 신호 생성부(370)로 출력하고, 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안에는 제2기간을 지시하는 제2동기 신호를 생성하여 공통 전압 스위칭부(340), 터치 IC(400) 및 스위칭 신호 생성부(370)로 출력한다.
다음으로, 공통 전압 스위칭부(340)는 제1동기 신호가 입력되면 공통 전압 생성부(310)와 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극이 연결되도록 스위칭하여, 결과적으로 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극으로 공통 전압(Vcom)이 인가된다.
또한, 공통 전압 스위칭부(340)는 제2동기 신호가 입력되면 구동 펄스 생성부(320)와 복수의 구동 전극이 연결되도록 스위칭하고, 터치 IC(400)의 센싱부(420)와 복수의 센싱 전극이 연결되도록 스위칭하여, 결과적으로 복수의 구동 전극으로 구동 펄스가 인가되며, 복수의 센싱 전극으로부터 센싱 신호가 수신된다.
다음으로, 데이터 전압 생성부(350)는 데이터 전압을 생성하여 출력한다.
예를 들어, 데이터 전압 생성부(350)는 소스 드라이버일 수 있으며, 디스플레이 드라이버 내부에서 제어 신호에 따라 데이터 전압을 생성하여 출력할 수 있다.
다음으로, 데이터 전압 스위칭부(360)는 데이터 생성부(350)와 복수의 데이터 라인(DL1,DL2, …, DLd)과의 연결을 스위칭하고, 복수의 데이터 라인으로 그라운드 전압의 공급을 스위칭하는 스위칭부를 포함한다.
예를 들어, 데이터 전압 스위칭부(360)는 도 5에 도시된 바와 같이, 구동 영역 데이터 라인과 연결되는 구동 영역 스위칭부(362) 및 센싱 영역 데이터 라인과 연결되는 센싱 영역 스위칭부(364)를 포함할 수 있다.
또한, 구동 영역 스위칭부(362)는 데이터 전압 생성부(350)와 구동 영역 데이터 라인 각각의 연결을 스위칭하는 복수의 제1구동 영역 스위치(3621) 및 구동 영역 데이터 라인 각각으로 그라운드 전압의 공급을 스위칭하는 복수의 제2구동 영역 스위치(3622)를 포함할 수 있다.
구체적으로, 구동 영역 스위칭부(362)는 제1기간 동안, 스위칭 신호 생성부(370)가 생성한 제1스위칭 신호에 따라 복수의 제1구동 영역 스위치(3621)가 턴 온 되어 구동 영역 데이터 라인과 데이터 전압 생성부를 연결하고, 스위칭 신호 생성부(370)가 생성한 제2스위칭 신호에 따라 복수의 제2구동 영역 스위치(3622)가 턴 오프 되어 구동 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압의 공급을 차단할 수 있다.
또한, 구동 영역 스위칭부(362)는 제2기간 동안, 스위칭 신호 생성부(370)가 생성한 제2스위칭 신호에 따라 복수의 제1구동 영역 스위치(3621)가 턴 오프 되어 구동 영역 데이터 라인과 데이터 전압 생성부와의 연결을 차단하고, 스위칭 신호 생성부(370)가 생성한 제1스위칭 신호에 따라 복수의 제2구동 영역 스위치(3622)가 턴 온 되어 구동 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압을 공급할 수 있다.
예를 들어, 복수의 제1구동 영역 스위치 및 복수의 제2구동 영역 스위치가 N 타입 스위치인 경우, 제1스위칭 신호는 복수의 제1구동 영역 스위치 및 복수의 제2구동 영역 스위치를 턴 온 시키는 하이 레벨 전압이 될 수 있으며, 제2스위칭 신호는 복수의 제1구동 영역 스위치 및 복수의 제2구동 영역 스위치를 턴 오프 시키는 로우 레벨 전압이 될 수 있다.
그리고, 센싱 영역 스위칭부(364)는 데이터 전압 생성부(350)와 센싱 영역 데이터 라인 각각의 연결을 스위칭하는 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641) 및 센싱 영역 데이터 라인 각각으로 그라운드 전압의 공급을 스위칭하는 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642)를 포함할 수 있다.
구체적으로, 센싱 영역 스위칭부(364)는 제1기간 동안, 스위칭 신호 생성부(370)가 생성한 제1스위칭 신호에 따라 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641)가 턴 온 되어 센싱 영역 데이터 라인과 데이터 전압 생성부를 연결하고, 스위칭 신호 생성부(370)가 생성한 제2스위칭 신호에 따라 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642)가 턴 오프 되어 센싱 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압의 공급을 차단할 수 있다.
또한, 센싱 영역 스위칭부(364)는 제2기간 동안, 스위칭 신호 생성부(370)가 생성한 제2스위칭 신호에 따라 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641)가 턴 오프 되어 센싱 영역 데이터 라인과 데이터 전압 생성부와의 연결을 차단하고, 스위칭 신호 생성부(370)가 생성한 제2스위칭 신호에 따라 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642)가 턴 오프 되어 상기 센싱 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압의 공급을 차단하여, 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시킬 수 있다.
예를 들어, 복수의 제1센싱 영역 스위치 및 복수의 제2센싱 영역 스위치가 N 타입 MOSFET인 경우, 제1스위칭 신호는 복수의 제1센싱 영역 스위치 및 복수의 제2센싱 영역 스위치를 턴 온 시키는 하이 레벨 전압이 될 수 있으며, 제2스위칭 신호는 복수의 제1센싱 영역 스위치 및 복수의 제2센싱 영역 스위치를 턴 오프 시키는 로우 레벨 전압이 될 수 있다.
따라서, 본 발명의 실시예들에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치는 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안, 구동 전극 영역의 데이터 라인으로 그라운드 전압이 인가되고, 센싱 전극 영역의 데이터 라인은 플로팅 상태가 될 수 있다.
다음으로, 스위칭 신호 생성부(370)는 동기 신호 생성부(330)가 생성한 제1동기 신호에 따라, 레지스터(380)에 저장된 제1제어 신호를 이용하여 제1스위칭 신호를 생성하여, 구동 영역 스위칭부(362)의 복수의 제1구동 영역 스위치(3621) 및 센싱 영역 스위칭부(364)의 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641) 각각으로 출력한다. 또한, 레지스터(380)에 저장된 제2제어 신호를 이용하여 제2스위칭 신호를 생성하여, 구동 영역 스위칭부(362)의 복수의 제2구동 영역 스위치(3622) 및 센싱 영역 스위칭부(362)의 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642) 각각으로 출력한다.
예를 들어, 복수의 제1 및 제2 구동 영역 스위치 및 복수의 제1 및 제2 센싱 영역 스위치가 N 타입 스위치 것으로 가정하면, 스위칭 신호 생성부(370)는 동기 신호 생성부(330)가 생성한 제1동기 신호에 따라 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 동안, 복수의 제1구동 영역 스위치(3621) 및 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641)를 턴 온 시키기 위한 하이 레벨 전압의 제1스위칭 신호는 레지스터에 저장된 제1제어 신호를 이용하여 생성되며, 복수의 제2구동 영역 스위치(3622) 및 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642)를 턴 오프 시키기 위한 로우 레벨 전압의 제2스위칭 신호는 레지스터에 저장된 제2제어 신호를 이용하여 생성될 수 있다.
또한, 스위칭 신호 생성부(370)는 동기 신호 생성부(330)가 생성한 제2동기 신호에 따라, 레지스터(380)에 저장된 제2제어 신호를 이용하여 제2스위칭 신호를 생성하여 복수의 제1구동 영역 스위치(3621) 및 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641) 각각으로 출력한다. 그리고, 레지스터(380)에 저장된 제1제어 신호를 이용하여 제1스위칭 신호를 생성하여 복수의 제2구동 영역 스위치(3622) 각각으로 출력하고, 레지스터(380)에 저장된 제2제어 신호를 이용하여 제2스위칭 신호를 생성하여 제2센싱 영역 스위치(3642) 각각으로 출력한다.
예를 들어, 복수의 제1 및 제2 구동 영역 스위치 및 복수의 제1 및 제2 센싱 영역 스위치가 N 타입 스위치 것으로 가정하면, 스위칭 신호 생성부(370)는 동기 신호 생성부(330)가 생성한 제1동기 신호에 따라 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 동안, 복수의 제1구동 영역 스위치(3621) 및 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641)를 턴 온 시키기 위한 하이 레벨 전압의 제1스위칭 신호는 레지스터에 저장된 제1제어 신호를 이용하여 생성되며, 복수의 제2구동 영역 스위치(3622) 및 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642)를 턴 오프 시키기 위한 로우 레벨 전압의 제2스위칭 신호는 레지스터에 저장된 제2제어 신호를 이용하여 생성될 수 있다.
다음으로, 레지스터(380)는 제1기간 동안 구동 영역 스위칭부의 복수의 제1구동 영역 스위치(3621) 각각으로 출력되는 제1스위칭 신호에 대응되는 제1제어 신호를 저장하고, 복수의 제2구동 영역 스위치(3622) 각각으로 출력되는 제2스위칭 신호에 대응되는 제2제어 신호를 저장한다.
예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 제1기간 동안 제1 및 제2구동 영역 데이터 라인(TUDL1/2)과 연결된 복수의 제1구동 영역 스위치(3621)로 인가되는 제1스위칭 신호가 하이 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제1제어 신호인 “1”이 저장되며, 복수의 제2구동 영역 스위치(3622)로 인가되는 제2스위칭 신호가 로우 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제2제어 신호인 “0”이 저장될 수 있다.
또한, 레지스터(380)는 제1기간 동안 센싱 영역 스위칭부의 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641) 각각으로 출력되는 제1스위칭 신호에 대응되는 제1제어 신호를 저장하고, 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642) 각각으로 출력되는 제2스위칭 신호에 대응되는 제2제어 신호를 저장한다.
예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 제1기간 동안 센싱 영역 데이터 라인(RUDL)과 연결된 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641)로 인가되는 제1스위칭 신호가 하이 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제1제어 신호인 “1”이 저장되며, 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642)로 인가되는 제2스위칭 신호가 로우 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제2제어 신호인 “0”이 저장될 수 있다.
한편, 레지스터(380)는 제2기간 동안 구동 영역 스위칭부의 복수의 제1구동 영역 스위치(3621) 각각으로 출력되는 제2스위칭 신호에 대응되는 제2제어 신호를 저장하고, 복수의 제2구동 영역 스위치(3642) 각각으로 출력되는 제1스위칭 신호에 대응되는 제1제어 신호를 저장한다.
예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 제2기간 동안 제1 및 제2 구동 영역 데이터 라인(TUDL1/2)과 연결된 복수의 제1구동 영역 스위치(3621)로 인가되는 제2스위칭 신호가 로우 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제2제어 신호인 “0”이 저장되며, 복수의 제2구동 영역 스위치(3622)로 인가되는 제1스위칭 신호가 하이 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제1제어 신호인 “1”이 저장될 수 있다.
또한, 레지스터(380)는 제2기간 동안 센싱 영역 스위칭부의 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641) 각각으로 출력되는 제2스위칭 신호에 대응되는 제2제어 신호를 저장하고, 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642) 각각으로 출력되는 제2스위칭 신호에 대응되는 제2제어 신호를 저장한다.
예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 제2기간 동안 센싱 영역 데이터 라인(RUDL)과 연결된 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641)로 인가되는 제2스위칭 신호가 로우 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제2제어 신호인 “0”이 저장되며, 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642)로 인가되는 제2스위칭 신호가 로우 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제2제어 신호인 “0”이 저장될 수 있다.
다시 말해, 본 발명의 실시예들에 따른 터치 스크린 표시장치의 패널에 포함된 데이터 라인의 배열이 고정되어 있는 경우 도 6과 같이 구동 영역 데이터 라인과 연결된 스위치와 센싱 영역 데이터 라인과 연결된 스위치에 인가되는 스위칭 신호에 대응되는 제어 신호만 레지스터에 저장할 수 있다.
반면, 패널의 설계 변경에 따라 구동 전극 및 센싱 전극 크기의 변경이 가능하고 이에 따른 구동 영역 데이터 라인 및 센싱 영역 데이터 라인과 연결된 스위치로 인가되는 스위칭 신호의 설정이 필요하며, 이에 따라 레지스터는 단위 데이터 라인 중 제1 또는 제2 구동 영역 데이터 라인의 개수, 제1 및 제2 구동 영역 스위치 각각으로 출력되는 스위칭 신호에 대응되는 제어 신호를 저장하고, 단위 데이터 라인 중 센싱 영역 데이터 라인의 개수, 제1 및 제2 센싱 영역 스위치 각각으로 출력되는 스위칭 신호에 대응되는 제어 신호를 저장할 수 있다.
예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이, 단위 데이터 라인(UDL) 중 제1 또는 제2 구동 영역 데이터 라인(TUDL1/2)의 개수 p가 레지스터에 저장되고, 제1기간 동안 제1 및 제2구동 영역 데이터 라인(TUDL1/2)과 연결된 복수의 제1구동 영역 스위치(3621)로 인가되는 제1스위칭 신호가 하이 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제1제어 신호인 “1”이 저장되며, 복수의 제2구동 영역 스위치(3622)로 인가되는 제2스위칭 신호가 로우 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제2제어 신호인 “0”이 저장될 수 있다.
또한, 도 7에 도시된 바와 같이, 단위 데이터 라인(UDL) 중 센싱 영역 데이터 라인(RUDL)의 개수 q가 레지스터에 저장되고, 제1기간 동안 센싱 영역 데이터 라인(RUDL)과 연결된 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641)로 인가되는 제1스위칭 신호가 하이 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제1제어 신호인 “1”이 저장되며, 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642)로 인가되는 제2스위칭 신호가 로우 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제2제어 신호인 “0”이 저장될 수 있다.
그리고, 도 7에 도시된 바와 같이, 단위 데이터 라인(UDL) 중 제1 또는 제2 구동 영역 데이터 라인(TUDL1/2)의 개수 p가 레지스터에 저장되고, 제2기간 동안 제1 및 제2 구동 영역 데이터 라인(TUDL1/2)과 연결된 복수의 제1구동 영역 스위치(3621)로 인가되는 제2스위칭 신호가 로우 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제2제어 신호인 “0”이 저장되며, 복수의 제2구동 영역 스위치(3622)로 인가되는 제1스위칭 신호가 하이 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제1제어 신호인 “1”이 저장될 수 있다.
또한, 도 7에 도시된 바와 같이, 단위 데이터 라인(UDL) 중 센싱 영역 데이터 라인(RUDL)의 개수 q가 레지스터에 저장되고, 제2기간 동안 센싱 영역 데이터 라인(RUDL)과 연결된 복수의 제1센싱 영역 스위치(3641)로 인가되는 제2스위칭 신호가 로우 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제2제어 신호인 “0”이 저장되며, 복수의 제2센싱 영역 스위치(3642)로 인가되는 제2스위칭 신호가 로우 레벨 전압이라고 가정하면, 이에 대응되는 제2제어 신호인 “0”이 저장될 수 있다.
그리고, 도 7에 도시된 레지스터(380)에 저장된 제1 또는 제2 구동 영역 데이터 라인의 개수 p 또는 센싱 영역 데이터 라인의 개수 q를 사전 설정을 통해 변경이 가능하다.
따라서, 본 발명의 실시예들에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치는 패널의 설계 변경에 따른 구동 영역 데이터 라인 및 센싱 영역 데이터 라인으로 인가되는 전압의 상태 변경도 가능하다.
한편, 도 4에서는 데이터 전압 스위칭부(360)와 데이터 전압 생성부(350)이 별도로 형성되어 있는 것으로 도시하였으나, 다른 실시예로 데이터 전압 스위칭부의 기능과 데이터 전압 생성부의 기능이 통합된 데이터 전압 공급부가 디스플레이 드라이버 IC에 포함될 수 있다.
예를 들어, 데이터 전압 공급부는 제1제어 신호에 따라 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안 복수의 데이터 라인으로 데이터 전압을 출력하고, 제2제어 신호에 따라 제2기간 동안 구동 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압을 출력하고, 제3제어 신호에 따라 제2기간 동안 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시킬 수 있다.
터치 IC(400)는 도 4에 도시된 바와 같이, 구동부(410) 및 센싱부(420)을 포함한다.
구동부(410)는 타이밍 펄스를 생성하여 디스플레이 드라이버 IC(300)로 인가하고, 센싱부(420)는 디스플레이 드라이버 IC(300)로부터 센싱 신호를 수신하여 터치 여부를 감지한다.
예를 들어, 구동부(410)는 구동 펄스의 타이밍 정보만을 포함하고 있는 타이밍 펄스를 생성하여 디스플레이 드라이버 IC(300)로 인가할 수 있다. 이 경우, 디스플레이 드라이버 IC(300)는 위에서 설명한 바와 같이 타이밍 펄스를 이용하여 최대 전압(VTX_HIGH) 및 최소 전압(VTX_LOW)의 터치 펄스를 생성할 수 있다.
또한, 센싱부(420)에는 터치 센싱 기준 전압(VRX_REF)이 인가되며, 센싱부(420)에 포함된 연산 증폭기에 의해 센싱 전극에는 실질적으로 터치 센싱 기준 전압(VRX_REF)이 인가될 수 있다. .
그리고, 디스플레이 드라이버 IC(300)의 동기 신호 생성부(330)에서 생성된 동기 신호는 구동부(410) 및 센싱부(420)로 인가되며, 구동부(410) 및 센싱부(420)는 동기 신호 생성부(330)에서 생성된 동기 신호(Touch Sync)에 따라 동작한다.
예를 들어, 제2기간을 지시하는 제2동기 신호가 입력되면, 구동부(410)는 타이밍 펄스를 생성하여 디스플레이 드라이버 IC(300)의 구동 펄스 생성부(230)로 출력하며, 센싱부(420)는 디스플레이 드라이버 IC(300)로부터 센싱 신호를 수신하여 터치 여부를 감지한다.
한편, 센싱부(420)는 복수의 센싱 전극(114) 각각에 대응되는 연산 증폭기(미도시) 및 아날로그 디지털 변환기(미도시, 이하, “ADC”라 함)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 연산 증폭기(미도시)는 터치 센싱 기준 전압(VRX_REF)이 인가되는 비반전 입력단, 복수의 센싱 전극 중 어느 하나와 연결되는 반전 입력단 및 ADC(미도시)와 연결되어 있는 출력단을 포함할 수 있다.
구체적으로, 연산 증폭기(미도시)의 비반전 입력단에 터치 센싱 기준 전압(VRX_REF)이 인가되면, 연산 증폭기의 동작 특성상 반전 입력단은 비반전 입력단과 버츄얼 그라운드(Virtual Ground)를 형성하여야 하므로, 센싱 전극(114)에는 실질적으로 터치 센싱 기준 전압(VRX_REF)이 인가될 수 있다.
그리고, 구동 전극(112)과 센싱 전극(114)은 전기적으로 연결되어 있지 않지만, 구동 전극(112)에 인가되는 터치 펄스에 의해 구동 전극(112)과 센싱 전극(114) 사이의 상호 정전 용량(CM)의 변화량이 발생한다. 연산 증폭기(미도시)는 이러한 상호 정전 용량의 변화량을 적분(integration)하여 전압의 형태로 ADC(미도시)로 출력하거나, 또는 상호 정전 용량의 변화량을 전압의 형태로 ADC(미도시)로 전달(transfer)할 수 있다.
ADC(미도시)는 연산 증폭기에서 출력된 전압을 디지털 코드로 변환한다. 또한, 센싱부(420)는 ADC(미도시)에서 변환된 상호 정전 용량의 변화량에 대한 디지털 코드를 분석하여 터치 여부를 감지하는 터치 분석부(미도시)를 포함할 수 있다.
따라서, 터치 IC(400)는 터치 센싱 기준 전압(VRX_REF)을 기준으로 구동 전극과 센싱 전극 사이의 정전 용량 변화에 의한 전압 변동에 따라 터치 여부를 감지할 수 있다.
한편, 이하에서는 도 8을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치의 구동 방법에 대해 설명하기로 한다.
도 8은 도 1에 도시된 터치 스크린 일체형 표시장치의 구동 방법을 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따른 매 프레임마다 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 및 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간으로 구분되어 동작할 수 있다.
먼저, 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안, 복수의 데이터 라인으로 데이터 전압을 인가한다.
또한, 제1기간 동안, 복수의 구동 전극(TX#1, TX2, …, TX#m) 및 복수의 센싱 전극으로 공통 전압을 인가할 수 있다.
다음으로, 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안, 복수의 데이터 라인 중에서 복수의 구동 전극과 중첩되는 구동 영역 데이터 라인(TUDL1/2)으로 그라운드 전압을 인가하고, 복수의 센싱 전극과 중첩되는 센싱 영역 데이터 라인(RUDL)을 플로팅 시킨다.
그리고, 제2기간 동안, 복수의 구동 전극(TX#1, TX2, …, TX#m)으로 구동 펄스를 인가하고, 복수의 센싱 전극으로부터 센싱 신호를 수신할 수 있다.
따라서, 본 발명의 실시예들에 따른 터치 스크린 일체형 표시장치의 구동 방법은 터치 구동 모드로 동작하는 동안 구동 영역 데이터 라인 및 센싱 영역 데이터 라인으로 인가되는 데이터 전압의 상태를 다르게 함으로써 기생 용량 감소시켜 터치 센싱 성능을 향상시킬 수 있다.
본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 상술한 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.
그러므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
300 : 디스플레이 드라이버 IC 310 : 공통 전압 생성부
320 : 구동 펄스 생성부 330 : 동기 신호 생성부
340 : 공통 전압 스위칭부 350 : 데이터 전압 생성부
360 : 데이터 전압 스위칭부 370 : 스위칭 신호 생성부
380 : 레지스터 400 : 터치 IC
410 : 구동부 420 : 센싱부

Claims (14)

  1. 복수의 데이터 라인과 중첩되는 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극을 포함하는 패널; 및
    상기 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안, 상기 복수의 데이터 라인으로 데이터 전압을 인가하고,
    상기 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안, 상기 복수의 데이터 라인 중에서 상기 복수의 구동 전극과 중첩되는 구동 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압을 인가하고, 상기 복수의 센싱 전극과 중첩되는 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시키는 디스플레이 드라이버 IC를 포함하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 데이터 전압을 생성하여 출력하는 데이터 전압 생성부; 및
    상기 데이터 전압 생성부와 상기 복수의 데이터 라인과의 연결을 스위칭하고, 상기 복수의 데이터 라인으로 그라운드 전압의 공급을 스위칭하는 데이터 전압 스위칭부를 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 데이터 전압 스위칭부는,
    상기 구동 영역 데이터 라인과 연결되는 구동 영역 스위칭부; 및
    상기 센싱 영역 데이터 라인과 연결되는 센싱 영역 스위칭부를 포함하며,
    상기 구동 영역 스위칭부는,
    상기 데이터 전압 생성부와 상기 구동 영역 데이터 라인 각각의 연결을 스위칭하는 복수의 제1구동 영역 스위치 및 상기 구동 영역 데이터 라인 각각으로 상기 그라운드 전압의 공급을 스위칭하는 복수의 제2구동 영역 스위치를 포함하며,
    상기 센싱 영역 스위칭부는,
    상기 데이터 전압 생성부와 상기 센싱 영역 영역 데이터 라인 각각의 연결을 스위칭하는 복수의 제1센싱 영역 스위치 및 상기 센싱 영역 데이터 라인 각각으로 상기 그라운드 전압의 공급을 스위칭하는 복수의 제2센싱 영역 스위치를 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 구동 영역 스위칭부는,
    상기 제1기간 동안, 제1스위칭 신호에 따라 상기 복수의 제1구동 영역 스위치가 턴 온 되어 상기 구동 영역 데이터 라인과 상기 데이터 전압 생성부를 연결하고, 제2스위칭 신호에 따라 상기 복수의 제2구동 영역 스위치가 턴 오프 되어 상기 구동 영역 데이터 라인으로 상기 그라운드 전압의 공급을 차단하며,
    상기 제2기간 동안, 상기 제2스위칭 신호에 따라 상기 복수의 제1구동 영역 스위치가 턴 오프 되어 상기 구동 영역 데이터 라인과 상기 데이터 전압 생성부와의 연결을 차단하고, 상기 제1스위칭 신호에 따라 상기 복수의 제2구동 영역 스위치가 턴 온 되어 상기 구동 영역 데이터 라인으로 상기 그라운드 전압을 공급하며,
    상기 센싱 영역 스위칭부는,
    상기 제1기간 동안, 상기 제1스위칭 신호에 따라 상기 복수의 제1센싱 영역 스위치가 턴 온 되어 상기 센싱 영역 데이터 라인과 상기 데이터 전압 생성부를 연결하고, 상기 제2스위칭 신호에 따라 상기 복수의 제2센싱 영역 스위치가 턴 오프 되어 상기 센싱 영역 데이터 라인으로 상기 그라운드 전압의 공급을 차단하며,
    상기 제2기간 동안, 상기 제2스위칭 신호에 따라 상기 복수의 제1센싱 영역 스위치가 턴 오프 되어 상기 센싱 영역 데이터 라인과 상기 데이터 전압 생성부와의 연결을 차단하고, 상기 제2스위칭 신호에 따라 상기 복수의 제2센싱 영역 스위치가 턴 오프 되어 상기 센싱 영역 데이터 라인으로 상기 그라운드 전압의 공급을 차단하여, 상기 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시키는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 제1기간을 지시하는 제1동기 신호 및 상기 제2기간을 지시하는 제2동기 신호를 생성하는 동기 신호 생성부; 및
    상기 제1동기 신호에 따라, 제1제어 신호를 이용하여 상기 제1스위칭 신호를 생성하여 상기 구동 영역 스위칭부의 상기 복수의 제1구동 영역 스위치 및 상기 센싱 영역 스위칭부의 상기 복수의 제1센싱 영역 스위치 각각으로 출력하며, 제2제어 신호를 이용하여 상기 제2스위칭 신호를 생성하여 상기 구동 영역 스위칭부의 상기 복수의 제2구동 영역 스위치 및 상기 센싱 영역 스위칭의 상기 복수의 제2센싱 영역 스위치 각각으로 출력하며,
    상기 제2동기 신호에 따라, 상기 제2제어 신호를 이용하여 상기 제2스위칭 신호를 생성하여 상기 복수의 제1구동 영역 스위치 및 상기 복수의 제1센싱 영역 스위치 각각으로 출력하고, 상기 제1제어 신호를 이용하여 상기 제1스위칭 신호를 생성하여 상기 복수의 제2구동 영역 스위치 각각으로 출력하고, 상기 제2제어 신호를 이용하여 상기 제2스위칭 신호를 생성하여 상기 제2센싱 영역 스위치 각각으로 출력하는 스위칭 신호 생성부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제1기간 동안 상기 구동 영역 스위칭부의 상기 복수의 제1구동 영역 스위치 각각으로 출력되는 상기 제1스위칭 신호 및 상기 복수의 제2구동 영역 스위치 각각으로 출력되는 상기 제2스위칭 신호에 대응되는 상기 제1제어 신호 및 상기 제2제어 신호를 저장하며, 상기 센싱 영역 스위칭부의 상기 복수의 제1센싱 영역 스위치 각각으로 출력되는 상기 제1스위칭 신호 및 상기 복수의 제2센싱 영역 스위치 각각으로 출력되는 상기 제2스위칭 신호에 대응되는 상기 제1제어 신호 및 상기 제2제어 신호를 저장하며,
    상기 제2기간 동안 상기 구동 영역 스위칭부의 상기 복수의 제1구동 영역 스위치 각각으로 출력되는 상기 제2스위칭 신호 및 상기 복수의 제2구동 영역 스위치 각각으로 출력되는 상기 제1스위칭 신호에 대응되는 상기 제2제어 신호 및 상기 제1제어 신호를 저장하며, 상기 센싱 영역 스위칭부의 상기 복수의 제1센싱 영역 스위치 각각으로 출력되는 상기 제2스위칭 신호 및 상기 복수의 제2센싱 영역 스위치 각각으로 출력되는 상기 제2스위칭 신호에 대응되는 상기 제2제어 신호 각각을 저장하는 레지스터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 데이터 라인은,
    단위 데이터 라인이 반복되어 배열되며,
    상기 단위 데이터 라인은 p개의 제1구동 영역 데이터 라인, q개의 센싱 영역 데이터 라인 및 p개의 제2구동 영역 데이터 라인 순서로 배열되며,
    상기 제1기간 동안 상기 구동 영역 스위칭부로 출력되는 상기 제1스위칭 신호 및 상기 제2스위칭 신호에 대응되도록, 상기 제1제어 신호, 상기 제2제어 신호 및 상기 단위 데이터 라인 중 상기 제1 또는 제2 구동 영역 데이터 라인의 개수 p를 저장하고, 상기 센싱 영역 스위칭부로 출력되는 상기 제1스위칭 신호 및 상기 제2스위칭 신호에 대응되도록, 상기 제1제어 신호, 상기 제2제어 신호 및 상기 단위 데이터 라인 중 상기 센싱 영역 데이터 라인의 개수 q를 저장하며,
    상기 제2기간 동안 상기 구동 영역 스위칭부로 출력되는 상기 제2스위칭 신호 및 상기 제1스위칭 신호에 대응되도록, 상기 제2제어 신호, 상기 제1제어 신호 및 상기 단위 데이터 라인 중 상기 제1 또는 제2 구동 영역 데이터 라인의 개수 p를 저장하고, 상기 센싱 영역 스위칭부로 출력되는 각각의 상기 제2스위칭 신호에 대응되도록, 각각의 상기 제2제어 신호 및 상기 단위 데이터 라인 중 상기 센싱 영역 데이터 라인의 개수 q를 저장하는 레지스터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 레지스터에 저장된 상기 제1 또는 제2 구동 영역 데이터 라인의 개수 p 또는 상기 센싱 영역 데이터 라인의 개수 q는 사전 설정을 통해 변경되는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 데이터 라인은,
    단위 데이터 라인이 반복되어 배열되며,
    상기 단위 데이터 라인은 p개의 제1구동 영역 데이터 라인, q개의 센싱 영역 데이터 라인 및 p개의 제2구동 영역 데이터 라인 순서로 배열되는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 데이터 전압 스위칭부는,
    상기 단위 데이터 라인 마다,
    상기 p개의 제1구동 영역 데이터 라인 및 상기 p개의 제2구동 영역 데이터 라인과 연결되는 구동 영역 스위칭부; 및
    상기 q개의 센싱 영역 데이터 라인과 연결되는 센싱 영역 스위칭부를 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    제1신호에 따라 상기 제1기간 동안 상기 복수의 데이터 라인으로 상기 데이터 전압을 출력하고,
    제2신호에 따라 상기 제2기간 동안 상기 구동 영역 데이터 라인으로 상기 그라운드 전압을 출력하고, 제3신호에 따라 상기 제2기간 동안 상기 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시키는 데이터 전압 공급부를 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치..
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 제1기간 동안, 공통 전압을 상기 복수의 구동 전극 및 상기 복수의 센싱 전극으로 인가하고,
    상기 제2기간 동안, 타이밍 펄스에 따라 구동 펄스를 생성하여 상기 복수의 구동 전극으로 인가하고, 상기 복수의 센싱 전극으로부터 센싱 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 타이밍 펄스를 생성하여 상기 디스플레이 드라이버 IC로 출력하고, 상기 디스플레이 드라이버 IC로부터 전달되는 상기 센싱 신호를 이용하여 터치 여부를 감지하는 터치 IC를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린 일체형 표시장치.
  14. 복수의 데이터 라인과 중첩되는 복수의 구동 전극 및 복수의 센싱 전극을 포함하는 패널 및 디스플레이 드라이버 IC를 포함하는 터치 스크린 일체형 표시장치의 구동 방법에 있어서,
    상기 패널이 디스플레이 구동 모드로 동작하는 제1기간 동안, 상기 복수의 데이터 라인으로 데이터 전압을 인가하는 단계; 및
    상기 패널이 터치 구동 모드로 동작하는 제2기간 동안, 상기 복수의 데이터 라인 중에서 상기 복수의 구동 전극과 중첩되는 구동 영역 데이터 라인으로 그라운드 전압을 인가하고, 상기 복수의 센싱 전극과 중첩되는 센싱 영역 데이터 라인을 플로팅 시키는 단계를 포함하는 터치 스크린 일체형 표시장치 구동 방법.
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