KR20150102156A - 표시 장치 및 이의 구동 방법 - Google Patents

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Abstract

표시 장치는 표시 패널, 게이트 구동부, 제1 데이터 구동부 및 제2 데이터 구동부를 포함한다. 표시 패널은 제1 영역 및 제2 영역을 포함한다. 게이트 구동부는 제1 스캔 개시 시점으로부터 제1 영역에 배치되는 제1 게이트 라인 그룹을 스캐닝하고, 제1 스캔 개시 시점과 다른 제2 스캔 개시 시점으로부터 제2 영역에 배치되는 제2 게이트 라인 그룹을 스캐닝한다. 제1 데이터 구동부는 제1 데이터 전압을 제1 영역에 배치되는 제1 데이터 라인 그룹에 출력한다. 제2 데이터 구동부는 제2 데이터 전압을 제2 영역에 배치되는 제2 데이터 라인 그룹에 출력한다.

Description

표시 장치 및 이의 구동 방법 {DISPLAY APPARATUS AND METHOD OF DRIVING THE SAME}
본 발명은 표시 장치 및 이의 구동 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 표시 품질을 향상시킬 수 있는 표시 장치 및 이의 구동 방법에 관한 것이다.
최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시 장치들이 개발되고 있다. 평판 표시 장치로는 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display; LCD), 전계 방출 표시 장치(Field Emission Display; FED), 플라즈마 표시패널(Plasma Display Panel; PDP) 및 유기 발광 표시 장치(Organic Light Emitting Display; OLED) 등이 있다. 평판 표시 장치 중 유기 발광 표시 장치는 전자와 정공의 재결합에 의하여 빛을 발생하는 유기 발광 다이오드를 이용하여 영상을 표시하는 것으로, 이는 빠른 응답속도를 가짐과 동시에 낮은 소비전력으로 구동되는 장점이 있다.
상기 유기 발광 표시 장치를 대형으로 구현하기 위해서는 표시 패널을 상부 영역 및 하부 영역으로 분할하여 구동할 수 있다. 상기 상부 영역 및 상기 하부 영역을 분할하여 구동할 때, 상기 표시 패널의 중심 영역에서 얼룩이 발생하는 문제점이 있다.
이에 본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에서 착안된 것으로, 본 발명의 목적은 표시 패널의 중심 영역의 얼룩을 제거하여 표시 패널의 표시 품질을 향상시키는 표시 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상기 표시 장치를 구동하는 방법을 제공하는 것이다.
상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 따른 표시 장치는 표시 패널, 게이트 구동부, 제1 데이터 구동부 및 제2 데이터 구동부를 포함한다. 상기 표시 패널은 제1 영역 및 제2 영역을 포함한다. 상기 게이트 구동부는 제1 스캔 개시 시점으로부터 상기 제1 영역에 배치되는 제1 게이트 라인 그룹을 스캐닝하고, 상기 제1 스캔 개시 시점과 다른 제2 스캔 개시 시점으로부터 상기 제2 영역에 배치되는 제2 게이트 라인 그룹을 스캐닝한다. 상기 제1 데이터 구동부는 제1 데이터 전압을 상기 제1 영역에 배치되는 제1 데이터 라인 그룹에 출력한다. 상기 제2 데이터 구동부는 제2 데이터 전압을 상기 제2 영역에 배치되는 제2 데이터 라인 그룹에 출력한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 영역은 상기 표시 패널의 상부 영역이고, 상기 제2 영역은 상기 표시 패널의 하부 영역일 수 있다. 상기 제2 스캔 개시 시점은 상기 제1 스캔 개시 시점보다 빠를 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제2 스캔 개시 시점은 상기 제1 스캔 개시 시점보다 입력 영상 데이터의 수직 블랭크 구간만큼 빠를 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역은 연속적으로 스캐닝될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 수직 블랭크 구간 동안, 상기 제1 데이터 구동부는 상기 제1 영역에 액티브 구간의 데이터 전압 중 어느 하나를 출력할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 수직 블랭크 구간 동안, 상기 제1 데이터 구동부는 상기 제1 영역의 픽셀을 리페어하기 위한 리페어 픽셀 전압을 출력할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 영역에 대응하는 제1 수직 블랭크 구간의 길이는 상기 제2 영역에 대응하는 제2 수직 블랭크 구간의 길이와 동일할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 수직 블랭크 구간은 입력 영상 데이터에 따라 프레임마다 가변할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 게이트 구동부는 상기 제1 게이트 라인 그룹에 연결되는 제1 게이트 구동부 및 상기 제2 게이트 라인 그룹에 연결되는 제2 게이트 구동부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 표시 장치는 상기 게이트 구동부, 상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부의 구동 타이밍을 조절하기 위한 타이밍 컨트롤러를 더 포함할 수 있다. 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 제1 게이트 구동부에 제1 수직 개시 신호를 출력하고, 상기 제2 게이트 구동부에 상기 제1 수직 개시 신호보다 빠른 제2 수직 개시 신호를 출력할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 게이트 구동부는 상기 제1 게이트 라인 그룹 및 상기 제2 게이트 라인 그룹에 공통으로 연결될 수 있다. 상기 게이트 구동부 및 상기 제1 게이트 라인 그룹의 게이트 라인 사이의 제1 팬아웃 저항 및 상기 게이트 구동부 및 상기 제2 게이트 라인 그룹의 게이트 라인 사이의 제2 팬아웃 저항은 상이할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 게이트 구동부는 상기 제1 영역보다 상기 제2 영역에 가깝게 배치될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 표시 장치는 상기 게이트 구동부, 상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부의 구동 타이밍을 조절하기 위한 타이밍 컨트롤러를 더 포함할 수 있다. 상기 타이밍 컨트롤러는 입력 영상 데이터를 상기 제1 영역에 대응하는 제1 영상 데이터 및 상기 제2 영역에 대응하는 제2 영상 데이터로 분리하는 영상 분리부 및 상기 제1 영상 데이터를 상기 제1 데이터 구동부의 데이터 형식에 맞도록 재배열하고, 상기 제2 영상 데이터를 상기 제2 데이터 구동부의 데이터 형식에 맞도록 재배열하는 영상 재배열부를 포함할 수 있다.
상기한 본 발명의 다른 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법은 제1 스캔 개시 시점으로부터 표시 패널의 제1 영역에 배치되는 제1 게이트 라인 그룹을 스캐닝하는 단계, 상기 제1 스캔 개시 시점과 다른 제2 스캔 개시 시점으로부터 상기 표시 패널의 제2 영역에 배치되는 제2 게이트 라인 그룹을 스캐닝하는 단계, 제1 데이터 전압을 상기 제1 영역에 배치되는 제1 데이터 라인 그룹에 출력하는 단계 및 제2 데이터 전압을 상기 제2 영역에 배치되는 제2 데이터 라인 그룹에 출력하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 영역은 상기 표시 패널의 상부 영역이고, 상기 제2 영역은 상기 표시 패널의 하부 영역일 수 있다. 상기 제2 스캔 개시 시점은 상기 제1 스캔 개시 시점보다 빠를 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제2 스캔 개시 시점은 상기 제1 스캔 개시 시점보다 입력 영상 데이터의 수직 블랭크 구간만큼 빠를 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역은 연속적으로 스캐닝될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 영역에 대응하는 제1 수직 블랭크 구간의 길이는 상기 제2 영역에 대응하는 제2 수직 블랭크 구간의 길이와 동일할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 수직 블랭크 구간은 입력 영상 데이터에 따라 프레임마다 가변할 수 있다.
이와 같은 표시 장치 및 이의 구동 방법에 따르면, 표시 패널의 제1 영역 및 제2 영역을 서로 다른 타이밍으로 구동하여 표시 패널의 중심 영역의 얼룩을 제거할 수 있다. 이에 따라 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 도 1의 표시 패널의 픽셀을 나타내는 회로도이다.
도 3은 도 1의 타이밍 컨트롤러를 나타내는 블록도이다.
도 4는 도 1의 표시 패널의 제1 영역 및 제2 영역의 구동 타이밍을 나타내는 개념도이다.
도 5는 도 1의 제1 게이트 구동부 및 제2 게이트 구동부에 인가되는 수직 개시 신호를 나타내는 타이밍도이다.
도 6은 도 1의 제1 게이트 구동부 및 제2 게이트 구동부의 입출력 신호를 나타내는 타이밍도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명을 보다 상세하게 설명하고자 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 1을 참조하면, 상기 표시 장치는 표시 패널(100) 및 패널 구동부를 포함한다. 상기 패널 구동부는 타이밍 컨트롤러(200), 게이트 구동부, 제1 데이터 구동부(500) 및 제2 데이터 구동부(600)를 포함한다.
본 실시예에서, 상기 표시 장치는 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode)를 포함하는 유기 발광 표시 장치일 수 있다.
본 실시예에서, 상기 게이트 구동부는 제1 게이트 구동부(300) 및 제2 게이트 구동부(400)를 포함할 수 있다.
상기 표시 패널(100)은 상기 표시 패널(100)의 상부에 대응하는 제1 영역(UP), 상기 표시 패널(100)의 하부에 대응하는 제2 영역(LP)을 포함한다. 상기 표시 패널(100)의 상기 제1 영역(UP)의 구동 타이밍은 상기 표시 패널(100)의 상기 제2 영역(UP)의 구동 타이밍과 상이할 수 있다.
상기 표시 패널(100)은 복수의 게이트 라인들, 복수의 데이터 라인들 및 상기 게이트 라인들과 상기 데이터 라인들 각각에 전기적으로 연결된 복수의 픽셀들(P)을 포함한다. 상기 게이트 라인들은 제1 방향으로 연장될 수 있다. 상기 데이터 라인들은 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로 연장될 수 있다.
상기 표시 패널(100)의 픽셀(P)의 구성에 대해서는 도 2를 참조하여 상세히 설명한다.
상기 표시 패널(100)의 제1 영역(UP)에는 제1 게이트 라인 그룹(GL11 내지 GL1N) 및 제1 데이터 라인 그룹(DL11 내지 DL1M)이 배치된다.
상기 표시 패널(100)의 제2 영역(LP)에는 제2 게이트 라인 그룹(GL21 내지 GL2N) 및 제1 데이터 라인 그룹(DL21 내지 DL2M)이 배치된다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 외부의 장치(미도시)로부터 입력 영상 데이터(RGB) 및 입력 제어 신호(CONT)를 수신한다.
상기 입력 영상 데이터(RGB)는 적색 영상 데이터(R), 녹색 영상 데이터(G) 및 청색 영상 데이터(B)를 포함할 수 있다. 상기 입력 영상 데이터(RGB)는 유효한 데이터를 포함하는 액티브 데이터 구간 및 프레임 사이의 구간을 나타내며 유효한 데이터가 포함되지 않은 수직 블랭크 구간을 포함할 수 있다.
상기 입력 제어 신호(CONT)는 마스터 클럭 신호, 데이터 인에이블 신호를 포함할 수 있다. 상기 입력 제어 신호(CONT)는 수직 동기 신호 및 수평 동기 신호를 더 포함할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 영상 데이터(RGB) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 제1 게이트 제어 신호(GCONT1), 제2 게이트 제어 신호(GCONT2), 제1 데이터 제어 신호(DCONT1), 제2 데이터 제어 신호(DCONT2), 제1 데이터 신호(DATA1) 및 제2 데이터 신호(DATA2)를 생성한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 제1 게이트 구동부(300)의 동작을 제어하기 위한 상기 제1 게이트 제어 신호(GCONT1)를 생성하여 상기 제1 게이트 구동부(300)에 출력한다. 상기 제1 게이트 제어 신호(GCONT1)는 제1 수직 개시 신호 및 게이트 클럭 신호를 포함할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 제2 게이트 구동부(400)의 동작을 제어하기 위한 상기 제2 게이트 제어 신호(GCONT2)를 생성하여 상기 제2 게이트 구동부(400)에 출력한다. 상기 제2 게이트 제어 신호(GCONT2)는 제2 수직 개시 신호 및 상기 게이트 클럭 신호를 포함할 수 있다. 상기 제2 수직 개시 신호는 상기 제1 수직 개시 신호와 서로 다른 타이밍을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 수직 개시 신호는 상기 제1 수직 개시 신호보다 빠를 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 제1 데이터 구동부(500)의 동작을 제어하기 위한 상기 제1 데이터 제어 신호(DCONT1)를 생성하여 상기 제1 데이터 구동부(500)에 출력한다. 상기 제1 데이터 제어 신호(DCONT1)는 제1 수평 개시 신호 및 제1 로드 신호를 포함할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 영상 데이터(RGB)를 근거로 상기 표시 패널(100)의 상기 제1 영역(UP)에 대응하는 제1 데이터 신호(DATA1)를 생성한다. 상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 제1 데이터 신호(DATA1)를 상기 제1 데이터 구동부(500)에 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 제2 데이터 구동부(600)의 동작을 제어하기 위한 상기 제2 데이터 제어 신호(DCONT2)를 생성하여 상기 제2 데이터 구동부(600)에 출력한다. 상기 제2 데이터 제어 신호(DCONT2)는 제2 수평 개시 신호 및 제2 로드 신호를 포함할 수 있다. 상기 제2 수평 개시 신호 및 상기 제2 로드 신호는 상기 제1 수평 개시 신호 및 상기 제1 로드 신호와 서로 다른 타이밍을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 수평 개시 신호 및 상기 제2 로드 신호는 상기 제1 수평 개시 신호 및 상기 제1 로드 신호보다 빠를 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 영상 데이터(RGB)를 근거로 상기 표시 패널(100)의 상기 제2 영역(LP)에 대응하는 제2 데이터 신호(DATA2)를 생성한다. 상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 제2 데이터 신호(DATA2)를 상기 제2 데이터 구동부(600)에 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러의 구성에 대해서는 도 3을 참조하여 상세히 설명한다.
상기 제1 게이트 구동부(300)는 상기 표시 패널(100)의 상기 제1 영역(UP)에 배치되는 상기 제1 게이트 라인 그룹(GL11 내지 GL1N)에 연결된다.
상기 제1 게이트 구동부(300)는 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 입력 받은 상기 제1 게이트 제어 신호(GCONT1)에 응답하여 상기 제1 게이트 라인 그룹(GL11 내지 GL1N)을 구동하기 위한 제1 게이트 신호들을 생성한다. 상기 제1 게이트 구동부(300)는 상기 제1 게이트 신호들을 상기 제1 게이트 라인 그룹(GL11 내지 GL1N)에 순차적으로 출력한다.
상기 제2 게이트 구동부(400)는 상기 표시 패널(100)의 상기 제2 영역(LP)에 배치되는 상기 제2 게이트 라인 그룹(GL21 내지 GL2N)에 연결된다.
상기 제2 게이트 구동부(400)는 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 입력 받은 상기 제2 게이트 제어 신호(GCONT2)에 응답하여 상기 제2 게이트 라인 그룹(GL21 내지 GL2N)을 구동하기 위한 제2 게이트 신호들을 생성한다. 상기 제2 게이트 구동부(400)는 상기 제2 게이트 신호들을 상기 제2 게이트 라인 그룹(GL21 내지 GL2N)에 순차적으로 출력한다.
상기 제1 및 제2 게이트 구동부(300, 400)는 상기 표시 패널(100)의 일측에 배치될 수 있다. 상기 제1 및 제2 게이트 구동부(300, 400)는 세로 방향으로 이웃하여 배치될 수 있다. 이와는 달리, 상기 제1 및 제2 게이트 구동부(300, 400)는 상기 표시 패널(100)의 양측에 배치될 수 있다.
상기 제1 및 제2 게이트 구동부(300, 400)는 상기 표시 패널(100)에 직접 실장(mounted)되거나, 테이프 캐리어 패키지(tape carrier package: TCP) 형태로 상기 표시 패널(100)에 연결될 수 있다. 한편, 상기 제1 및 제2 게이트 구동부(300, 400)는 상기 표시 패널(100)의 주변부에 집적(integrated)될 수 있다.
상기 제1 게이트 구동부(300) 및 상기 제2 게이트 구동부(400)의 스캐닝 구동 방식에 대해서는 도 4 내지 도 6을 참조하여 상세히 설명한다.
상기 제1 데이터 구동부(300)는 상기 표시 패널(100)의 상기 제1 영역(UP)에 배치되는 상기 제1 데이터 라인 그룹(DL11 내지 DL1M)에 연결된다.
상기 제1 데이터 구동부(500)는 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 상기 제1 데이터 제어 신호(DCONT1) 및 상기 제1 데이터 신호(DATA1)를 입력 받는다. 상기 제1 데이터 구동부(500)는 상기 제1 데이터 신호(DATA1)를 제1 데이터 전압으로 변환한다. 상기 제1 데이터 구동부(500)는 상기 제1 데이터 전압을 상기 제1 데이터 라인 그룹(DL11 내지 DL1M)에 출력한다.
상기 제2 데이터 구동부(600)는 상기 표시 패널(100)의 상기 제2 영역(LP)에 배치되는 상기 제2 데이터 라인 그룹(DL21 내지 DL2M)에 연결된다. 상기 제2 데이터 라인 그룹(DL21 내지 DL2M)의 데이터 라인들은 상기 제1 데이터 라인 그룹(DL11 내지 DL1M)의 데이터 라인들과 연결되지 않는다.
상기 제2 데이터 구동부(600)는 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 상기 제2 데이터 제어 신호(DCONT2) 및 상기 제2 데이터 신호(DATA2)를 입력 받는다. 상기 제2 데이터 구동부(600)는 상기 제2 데이터 신호(DATA2)를 제2 데이터 전압으로 변환한다. 상기 제2 데이터 구동부(600)는 상기 제2 데이터 전압을 상기 제2 데이터 라인 그룹(DL21 내지 DL2M)에 출력한다.
상기 제1 데이터 구동부(500)는 상기 표시 패널(100)의 상측에 배치되고, 상기 제2 데이터 구동부(600)는 상기 표시 패널(100)의 하측에 배치될 수 있다. 상기 제1 및 제2 데이터 구동부(500, 600)는 서로 마주보게 배치될 수 있다.
상기 제1 및 제2 데이터 구동부(500, 600)는 상기 표시 패널(100)에 직접 실장되거나, 테이프 캐리어 패키지(tape carrier package: TCP) 형태로 상기 표시 패널(100)에 연결될 수 있다. 한편, 상기 제1 및 제2 데이터 구동부(500, 600)는 상기 표시 패널(100)의 상기 주변부에 집적될 수도 있다.
도 2는 도 1의 표시 패널의 픽셀(P)을 나타내는 회로도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 상기 픽셀(P)은 제1 스위칭 소자(T1), 제2 스위칭 소자(T2), 저장 캐패시터(C1) 및 유기 발광 소자(OLED)를 포함한다.
상기 제1 스위칭 소자(T1)는 박막 트랜지스터일 수 있다. 상기 제1 스위칭 소자(T1)는 상기 게이트 라인(GL11)에 연결되는 제어 전극, 상기 데이터 라인(DL11)에 연결되는 입력 전극 및 상기 제2 스위칭 소자(T2)의 제어 전극에 연결되는 출력 전극을 포함한다.
상기 제1 스위칭 소자(T1)의 상기 제어 전극은 게이트 전극일 수 있다. 상기 제1 스위칭 소자(T1)의 상기 입력 전극은 소스 전극일 수 있다. 상기 제1 스위칭 소자(T1)의 상기 출력 전극은 드레인 전극일 수 있다.
상기 제2 스위칭 소자(T2)는 상기 제1 스위칭 소자(T1)의 상기 출력 전극에 연결되는 제어 전극, 상기 제1 전원 전압(ELVDD)이 인가되는 입력 전극 및 상기 유기 발광 소자(OLED)의 제1 전극에 연결되는 출력 전극을 포함한다.
상기 제2 스위칭 소자(T2)는 박막 트랜지스터일 수 있다. 상기 제2 스위칭 소자(T2)의 상기 제어 전극은 게이트 전극일 수 있다. 상기 제2 스위칭 소자(T2)의 상기 입력 전극은 소스 전극일 수 있다. 상기 제2 스위칭 소자(T2)의 상기 출력 전극은 드레인 전극일 수 있다.
상기 저장 캐패시터(C1)의 제1 단은 상기 제2 스위칭 소자(T2)의 상기 입력 전극에 연결되고, 상기 저장 캐패시터(C1)의 제2 단은 상기 제1 스위칭 소자(T1)의 상기 출력 전극에 연결된다.
상기 유기 발광 소자(OLED)의 상기 제1 전극은 상기 제2 스위칭 소자(T2)의 상기 출력 전극에 연결되고, 상기 유기 발광 소자(OLED)의 상기 제2 전극에는 제2 전원 전압(ELVSS)이 인가된다.
상기 유기 발광 소자(OLED)의 상기 제1 전극은 애노드 전극일 수 있다. 상기 유기 발광 소자(OLED)의 상기 제2 전극은 캐소드 전극일 수 있다.
상기 픽셀(P)은 상기 스캔 신호, 상기 데이터 신호, 상기 제1 전원 전압(ELVDD) 및 상기 제2 전원 전압(ELVSS)을 수신하여 상기 데이터 신호에 상응하는 휘도로 상기 유기 발광 소자(OLED)를 발광시켜 영상을 표시한다.
본 실시예에서, 상기 표시 패널(100)의 상기 픽셀(P)들은 디지털 방식으로 구동될 수 있다.
상기 픽셀(P)의 디지털 구동 방식에서, 상기 제2 트랜지스터(T2)는 선형 영역에서 동작하는 스위치로 사용된다. 따라서, 상기 제2 트랜지스터(T2)는 온 레벨 및 오프 레벨만을 표현한다.
상기 제2 트랜지스터(T2)를 턴 온 또는 턴 오프하기 위해 턴 온 레벨 및 턴 오프 레벨의 두 가지 레벨만을 갖는 데이터 전압이 사용된다. 디지털 구동 방식에서, 상기 픽셀(P)은 오직 온 레벨 및 오프 레벨만을 표현하므로, 계조를 표현하기 위해서는 하나의 프레임을 복수의 서브 필드로 나눌 필요가 있다. 상기 서브 필드의 발광의 온 및 오프의 조합을 이용하여 계조를 표현할 수 있다.
도 3은 도 1의 타이밍 컨트롤러(200)를 나타내는 블록도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 상기 타이밍 컨트롤러(200)는 영상 분리부(220), 영상 재배열부(240) 및 신호 생성부(260)를 포함할 수 있다.
상기 영상 분리부(220)는 상기 입력 영상 데이터(RGB)를 수신한다. 상기 영상 분리부(220)는 상기 입력 영상 데이터(RGB)를 상기 표시 패널(100)의 상기 제1 영역(UP)에 대응하는 제1 영상 데이터(RGB1) 및 상기 표시 패널(100)의 상기 제2 영역(LP)에 대응하는 제2 영상 데이터(RGB2)로 분리한다. 상기 영상 분리부(220)는 상기 제1 영상 데이터(RGB1) 및 상기 제2 영상 데이터(RGB2)를 상기 영상 재배열부(240)에 출력한다.
상기 영상 재배열부(240)는 상기 제1 영상 데이터(RGB1)를 상기 제1 데이터 구동부(500)의 데이터 형식에 맞도록 재배열하여 제1 데이터 신호(DATA1)를 생성한다. 상기 영상 재배열부(240)는 상기 제2 영상 데이터(RGB2)를 상기 제2 데이터 구동부(600)의 데이터 형식에 맞도록 재배열하여 제2 데이터 신호(DATA2)를 생성한다. 상기 영상 재배열부(240)는 상기 제1 데이터 신호(DATA1)를 상기 제1 데이터 구동부(500)에 출력한다. 상기 영상 재배열부(240)는 상기 제2 데이터 신호(DATA2)를 상기 제2 데이터 구동부(600)에 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러는 상기 제1 영상 데이터(RGB1) 및 상기 제2 영상 데이터(RGB2)를 보정하기 위한 영상 보정부를 더 포함할 수 있다. 상기 영상 보정부는 색 특성 보상부(미도시) 및 능동 캐패시턴스 보상부(미도시)를 포함할 수 있다.
상기 색 특성 보상부는 제1 및 제2 영상 데이터(RGB1, RGB2)의 계조 데이터를 수신하여 색 특성 보상(Adaptive Color Correction, ACC)을 수행한다. 상기 색 특성 보상부는 감마 곡선을 이용하여 상기 계조 데이터를 보상할 수 있다.
상기 능동 캐패시턴스 보상부는 이전 프레임 데이터와 현재 프레임 데이터를 이용하여 상기 현재 프레임 데이터의 계조 데이터를 보정하는 능동 캐패시턴스 보상(Dynamic Capacitance Compensation, DCC)을 수행한다.
상기 신호 생성부(260)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 수신한다. 상기 신호 생성부(260)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 기초로 상기 제1 게이트 구동부(300)의 구동 타이밍을 조절하기 위한 상기 제1 게이트 제어 신호(GCONT1) 및 상기 제2 게이트 구동부(400)의 구동 타이밍을 조절하기 위한 상기 제2 게이트 제어 신호(GCONT2)를 생성한다. 상기 신호 생성부(260)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 기초로 상기 제1 데이터 구동부(500)의 구동 타이밍을 조절하기 위한 상기 제1 데이터 제어 신호(DCONT1) 및 상기 제2 데이터 구동부(600)의 구동 타이밍을 조절하기 위한 상기 제2 데이터 제어 신호(DCONT2)를 생성한다.
상기 신호 생성부(260)는 상기 제1 게이트 제어 신호(GCONT1)를 상기 제1 게이트 구동부(300)에 출력하고, 상기 제2 게이트 제어 신호(GCONT2)를 상기 제2 게이트 구동부(400)에 출력하며, 상기 제1 데이터 제어 신호(DCONT1)를 상기 제1 데이터 구동부(500)에 출력하고, 상기 제2 데이터 제어 신호(DCONT2)를 상기 제2 데이터 구동부(600)에 출력한다.
도 4는 도 1의 표시 패널(100)의 제1 영역(UP) 및 제2 영역(LP)의 구동 타이밍을 나타내는 개념도이다. 도 5는 도 1의 제1 게이트 구동부(300) 및 제2 게이트 구동부(400)에 인가되는 수직 개시 신호를 나타내는 타이밍도이다. 도 6은 도 1의 제1 게이트 구동부(300) 및 제2 게이트 구동부(400)의 입출력 신호를 나타내는 타이밍도이다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 상기 제1 게이트 구동부(300)는 상기 제1 영역(UP)에 배치되는 제1 게이트 라인 그룹(GL11 내지 GL1N)을 제1 스캔 개시 시점으로부터 스캐닝한다. 상기 제1 데이터 구동부(500)는 상기 제1 게이트 구동부(300)의 스캐닝과 동기되어 상기 제1 영역(UP)에 배치되는 제1 데이터 라인 그룹(DL11 내지 DL1M)에 제1 데이터 전압을 출력한다.
상기 제2 게이트 구동부(400)는 상기 제2 영역(LP)에 배치되는 제2 게이트 라인 그룹(GL21 내지 GL2N)을 제2 스캔 개시 시점으로부터 스캐닝한다. 상기 제2 데이터 구동부(600)는 상기 제2 게이트 구동부(400)의 스캐닝과 동기되어 상기 제2 영역(LP)에 배치되는 제2 데이터 라인 그룹(DL21 내지 DL2M)에 제1 데이터 전압을 출력한다.
상기 표시 패널(100)의 상기 픽셀(P)들은 디지털 방식으로 구동된다. 또한, 상기 표시 패널(100)의 상기 픽셀(P)들은 순차 구동 방식(Progressive Emission)으로 구동된다. 하나의 프레임은 복수의 서브 필드로 분할될 수 있다.
본 실시예에서 하나의 프레임은 4개의 서브 필드(SF0, SF1, SF2, SF3)로 분할되는 것을 예시하였다. 또한, 상기 4개의 서브 필드는 바이너리 방식으로 시분할되어, 8:4:2:1의 길이를 갖는 것으로 예시하였다. 그러나, 본 발명은 서브 필드의 개수나 서브 필드의 길이에 한정되지 않는다.
상기 제2 영역(LP)의 상기 제2 스캔 개시 시점은 상기 제1 영역(UP)의 상기 제1 스캔 개시 시점보다 빠르다. 예를 들어, 상기 제2 스캔 개시 시점은 상기 제1 스캔 개시 시점보다 상기 입력 영상 데이터(RGB)의 수직 블랭크 구간(UVB, LVB)만큼 빠를 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 영역(UP)에 대응하는 제1 수직 블랭크 구간(UVB)의 길이는 상기 제2 영역(LP)에 대응하는 제2 수직 블랭크 구간(LVB)의 길이와 동일하다.
상기 제2 영역(LP)의 상기 제2 스캔 개시 시점이 상기 제1 영역(UP)의 상기 제1 스캔 개시 시점과 동일한 경우, 제1 영역(UP)과 상기 제2 영역(LP)의 경계에 해당하는 상기 표시 패널(100)의 중심 영역에서는 상기 수직 블랭크 구간(UVB, LVB)의 불연속 발광 패턴이 발생하게 된다.
상기 불연속 발광 패턴에 의해 상기 수직 블랭크 구간에 대응하는 영상의 휘도가 상대적으로 밝은 경우에는 상기 표시 패널(100)의 중심 영역에 밝은 얼룩이 발생하고, 상기 수직 블랭크 구간에 대응하는 영상의 휘도가 상대적으로 어두운 경우에는 상기 표시 패널(100)의 중심 영역에 어두운 얼룩이 발생할 수 있다.
본 실시예에서는 상기 제2 영역(LP)의 상기 제2 스캔 개시 시점이 상기 제1 영역(UP)의 상기 제1 스캔 개시 시점보다 상기 수직 블랭크 구간(UVB, LVB)만큼 빠르므로, 상기 제1 영역(UP) 및 상기 제2 영역(LP)은 연속적으로 스캐닝될 수 있다. 이에 따라, 상기 표시 패널(100)의 중심 영역에서 불연속 발광 패턴이 발생하지 않는다. 따라서, 상기 표시 패널(100)의 중심 영역의 얼룩을 방지할 수 있다.
예를 들어, 상기 수직 블랭크 구간(UVB, LVB) 동안 상기 제1 데이터 구동부(500)는 상기 제1 영역(UP)에 블랙 영상 또는 화이트 영상을 표시할 수 있다. 상기 수직 블랭크 구간(UVB, LVB) 동안 상기 제2 데이터 구동부(600)는 상기 제2 영역(LP)에 블랙 영상 또는 화이트 영상을 표시할 수 있다.
이와는 달리, 상기 수직 블랭크 구간(UVB, LVB) 동안 상기 제1 데이터 구동부(500)는 상기 제1 영역(UP)에 액티브 구간의 데이터 전압 중 어느 하나를 출력할 수 있다. 상기 수직 블랭크 구간(UVB, LVB) 동안 상기 제2 데이터 구동부(600)는 상기 제2 영역(LP)에 액티브 구간의 데이터 전압 중 어느 하나를 출력할 수 있다.
상기 수직 블랭크 구간(UVB, LVB) 동안 상기 제1 및 제2 데이터 구동부(500, 600)는 상기 제1 및 제2 영역(UP, LP)에 블랙 영상 또는 화이트 영상을 표시하게 되면, 상기 표시 패널(100)이 단색 영상을 표시할 때 다른 서브 필드에서 참조하게 되는 프리챠지 데이터가 상기 단색 영상과 상이하게 될 수 있어, 얼룩이 발생하는 문제가 있을 수 있다.
상기 수직 블랭크 구간(UVB, LVB) 동안 상기 제1 및 제2 데이터 구동부(500, 600)는 상기 제1 및 제2 영역(UP, LP)에 액티브 구간의 데이터 전압 중 어느 하나를 출력하면, 상기 프리챠지 데이터 오류를 방지할 수 있다.
이와는 달리, 상기 수직 블랭크 구간(UVB, LVB) 동안 상기 제1 데이터 구동부(500)는 상기 제1 영역(UP)의 픽셀을 리페어하기 위한 리페어 픽셀 전압을 출력할 수 있다. 상기 수직 블랭크 구간(UVB, LVB) 동안 상기 제2 데이터 구동부(600)는 상기 제2 영역(LP)의 픽셀을 리페어하기 위한 리페어 픽셀 전압을 출력할 수 있다.
상기 표시 패널(100)은 상기 제1 영역(UP)의 픽셀(P)을 리페어하기 위해 상기 제1 영역(UP)의 상부의 더미 영역에 리페어 픽셀 및 상기 제1 데이터 라인 그룹과 평행하는 제1 리페어 라인 그룹을 더 포함할 수 있다. 상기 표시 패널(100)은 상기 제2 영역(LP)의 픽셀(P)을 리페어하기 위해 상기 제2 영역(LP)의 하부의 더미 영역에 리페어 픽셀 및 상기 제2 데이터 라인 그룹과 평행하는 제2 리페어 라인 그룹을 더 포함할 수 있다.
상기 입력 영상 데이터(RGB)의 프레임의 레이트는 가변할 수 있다. 또한, 이에 따라 상기 수직 블랭크 구간도 프레임마다 가변할 수 있다. 상기 제2 스캔 개시 시점은 상기 제1 스캔 개시 시점 및 상기 가변하는 수직 블랭크 구간에 따라 자연히 결정되므로, 상기 수직 블랭크 구간이 가변하는 입력 영상 데이터(RGB)에 대해서도 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
본 실시예에서, 상기 제2 게이트 구동부(400)의 게이트 신호를 생성하기 위한 기초가 되는 제2 수직 개시 신호(STV2)는 상기 제1 게이트 구동부(300)의 게이트 신호를 생성하기 위한 기초가 되는 제1 수직 개시 신호(STV1)에 비해 빠른 타이밍을 가질 수 있다.
제2 게이트 구동부(400)의 제1 게이트 신호는 제1 게이트 구동부(300)의 제1 게이트 신호보다 상기 수직 블랭크 구간만큼 빠를 수 있다. 제2 게이트 구동부(400)의 제2 게이트 신호는 제1 게이트 구동부(300)의 제2 게이트 신호보다 상기 수직 블랭크 구간만큼 빠를 수 있다.
본 실시예에서, 상기 하나의 프레임은 4개의 서브 프레임들로 분할 구동되므로, 상기 하나의 게이트 신호의 폭(W1)은 제1 수평 시간(1H)의 1/4의 시간을 가질 수 있다. 즉, 제1 서브 프레임(USF0)에 대응하는 상기 제1 게이트 신호(G11)와 제2 게이트 신호(G12) 사이에 제2 서브 프레임(USF1)에 대응하는 게이트 신호, 제3 서브 프레임(USF2)에 대응하는 게이트 신호 및 제4 서브 프레임(USF3)에 대응하는 게이트 신호가 각각 하나씩 턴 온될 수 있다.
본 실시예에 따르면, 상기 표시 패널(100)의 제1 영역(UP) 및 제2 영역(LP)을 서로 다른 타이밍으로 구동하여 표시 패널(100)의 중심 영역의 얼룩을 제거할 수 있다. 이에 따라 표시 패널(100)의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
본 실시예에 따른 표시 장치는 게이트 구동부의 구성을 제외하면 도 1 내지 도 6의 표시 장치 및 그의 구동 방법과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 2 내지 도 6 및 도 7을 참조하면, 상기 표시 장치는 표시 패널(100) 및 패널 구동부를 포함한다. 상기 패널 구동부는 타이밍 컨트롤러(200), 게이트 구동부(300A), 제1 데이터 구동부(500) 및 제2 데이터 구동부(600)를 포함한다.
본 실시예에서, 상기 게이트 구동부(300A)는 상기 제1 게이트 라인 그룹(GL11 내지 GL1N) 및 상기 제2 게이트 라인 그룹(GL21 내지 GL2N)에 공통으로 연결된다.
상기 게이트 구동부(300A) 및 상기 제1 게이트 라인 그룹(GL11 내지 GL1N)의 게이트 라인 사이의 제1 팬아웃 저항 및 상기 게이트 구동부(300A) 및 상기 제2 게이트 라인 그룹(GL21 내지 GL2N)의 게이트 라인 사이의 제2 팬아웃 저항은 상이할 수 있다. 상기 제1 팬아웃 저항은 대체로 상기 제2 팬아웃 저항보다 클 수 있다.
상기 제1 및 제2 팬아웃 저항을 조절하여, 상기 제2 게이트 라인 그룹의 제1 게이트 신호는 제1 게이트 라인 그룹의 제1 게이트 신호보다 상기 수직 블랭크 구간만큼 빠르게 조절될 수 있다. 또한, 상기 제1 및 제2 팬아웃 저항을 조절하여, 상기 제2 게이트 라인 그룹의 제2 게이트 신호는 제1 게이트 라인 그룹의 제2 게이트 신호보다 상기 수직 블랭크 구간만큼 빠르게 조절될 수 있다. 본 실시예에서 상기 게이트 구동부(300A)에는 하나의 수직 개시 신호만이 인가될 수 있다.
본 실시예에 따르면, 상기 표시 패널(100)의 제1 영역(UP) 및 제2 영역(LP)을 서로 다른 타이밍으로 구동하여 표시 패널(100)의 중심 영역의 얼룩을 제거할 수 있다. 이에 따라 표시 패널(100)의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
본 실시예에 따른 표시 장치는 게이트 구동부의 구성을 제외하면 도 1 내지 도 6의 표시 장치 및 그의 구동 방법과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 2 내지 도 6 및 도 8을 참조하면, 상기 표시 장치는 표시 패널(100) 및 패널 구동부를 포함한다. 상기 패널 구동부는 타이밍 컨트롤러(200), 게이트 구동부(300B), 제1 데이터 구동부(500) 및 제2 데이터 구동부(600)를 포함한다.
본 실시예에서, 상기 게이트 구동부(300B)는 상기 제1 게이트 라인 그룹(GL11 내지 GL1N) 및 상기 제2 게이트 라인 그룹(GL21 내지 GL2N)에 공통으로 연결된다.
상기 게이트 구동부(300B) 및 상기 제1 게이트 라인 그룹(GL11 내지 GL1N)의 게이트 라인 사이의 제1 팬아웃 저항 및 상기 게이트 구동부(300B) 및 상기 제2 게이트 라인 그룹(GL21 내지 GL2N)의 게이트 라인 사이의 제2 팬아웃 저항은 상이할 수 있다.
본 실시예에서, 상기 게이트 구동부(300B)는 상기 제1 영역(UP)보다 상기 제2 영역(LP)에 가깝게 배치된다. 따라서, 상기 제1 팬아웃 저항은 대체로 상기 제2 팬아웃 저항보다 클 수 있다.
상기 제1 및 제2 팬아웃 저항을 조절하여, 상기 제2 게이트 라인 그룹의 제1 게이트 신호는 제1 게이트 라인 그룹의 제1 게이트 신호보다 상기 수직 블랭크 구간만큼 빠르게 조절될 수 있다. 또한, 상기 제1 및 제2 팬아웃 저항을 조절하여, 상기 제2 게이트 라인 그룹의 제2 게이트 신호는 제1 게이트 라인 그룹의 제2 게이트 신호보다 상기 수직 블랭크 구간만큼 빠르게 조절될 수 있다. 본 실시예에서 상기 게이트 구동부(300B)에는 하나의 수직 개시 신호만이 인가될 수 있다.
본 실시예에 따르면, 상기 표시 패널(100)의 제1 영역(UP) 및 제2 영역(LP)을 서로 다른 타이밍으로 구동하여 표시 패널(100)의 중심 영역의 얼룩을 제거할 수 있다. 이에 따라 표시 패널(100)의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명에 따른 표시 장치 및 이를 구동하는 방법에 따르면, 표시 패널(100)을 제1 영역(UP) 및 제2 영역(LP)으로 분리 구동하고, 상기 제1 영역(UP) 및 상기 제2 영역(LP)의 구동 타이밍을 서로 다르게 하여 상기 표시 패널(100)의 발광 패턴을 연속적으로 형성할 수 있다. 따라서, 상기 표시 패널(100)의 중심 영역의 얼룩을 제거하여 상기 표시 패널(100)의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
이상 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
100: 표시 패널 200: 타이밍 컨트롤러
220: 영상 분리부 240: 영상 재배열부
260: 신호 생성부 300: 제1 게이트 구동부
300A, 300B: 게이트 구동부 400: 제2 게이트 구동부
500: 제1 데이터 구동부 600: 제2 데이터 구동부

Claims (19)

  1. 제1 영역 및 제2 영역을 포함하는 표시 패널;
    제1 스캔 개시 시점으로부터 상기 제1 영역에 배치되는 제1 게이트 라인 그룹을 스캐닝하고, 상기 제1 스캔 개시 시점과 다른 제2 스캔 개시 시점으로부터 상기 제2 영역에 배치되는 제2 게이트 라인 그룹을 스캐닝하는 게이트 구동부;
    제1 데이터 전압을 상기 제1 영역에 배치되는 제1 데이터 라인 그룹에 출력하는 제1 데이터 구동부; 및
    제2 데이터 전압을 상기 제2 영역에 배치되는 제2 데이터 라인 그룹에 출력하는 제2 데이터 구동부를 포함하는 표시 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1 영역은 상기 표시 패널의 상부 영역이고, 상기 제2 영역은 상기 표시 패널의 하부 영역이며,
    상기 제2 스캔 개시 시점은 상기 제1 스캔 개시 시점보다 빠른 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 제2 스캔 개시 시점은
    상기 제1 스캔 개시 시점보다 입력 영상 데이터의 수직 블랭크 구간만큼 빠른 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역은 연속적으로 스캐닝되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  5. 제3항에 있어서, 상기 수직 블랭크 구간 동안,
    상기 제1 데이터 구동부는 상기 제1 영역에 액티브 구간의 데이터 전압 중 어느 하나를 출력하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  6. 제3항에 있어서, 상기 수직 블랭크 구간 동안,
    상기 제1 데이터 구동부는 상기 제1 영역의 픽셀을 리페어하기 위한 리페어 픽셀 전압을 출력하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  7. 제3항에 있어서, 상기 제1 영역에 대응하는 제1 수직 블랭크 구간의 길이는 상기 제2 영역에 대응하는 제2 수직 블랭크 구간의 길이와 동일한 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  8. 제3항에 있어서, 상기 수직 블랭크 구간은 입력 영상 데이터에 따라 프레임마다 가변하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  9. 제1항에 있어서, 상기 게이트 구동부는
    상기 제1 게이트 라인 그룹에 연결되는 제1 게이트 구동부; 및
    상기 제2 게이트 라인 그룹에 연결되는 제2 게이트 구동부를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  10. 제9항에 있어서, 상기 게이트 구동부, 상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부의 구동 타이밍을 조절하기 위한 타이밍 컨트롤러를 더 포함하고,
    상기 타이밍 컨트롤러는 상기 제1 게이트 구동부에 제1 수직 개시 신호를 출력하고, 상기 제2 게이트 구동부에 상기 제1 수직 개시 신호보다 빠른 제2 수직 개시 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  11. 제1항에 있어서, 상기 게이트 구동부는 상기 제1 게이트 라인 그룹 및 상기 제2 게이트 라인 그룹에 공통으로 연결되며,
    상기 게이트 구동부 및 상기 제1 게이트 라인 그룹의 게이트 라인 사이의 제1 팬아웃 저항 및 상기 게이트 구동부 및 상기 제2 게이트 라인 그룹의 게이트 라인 사이의 제2 팬아웃 저항은 상이한 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  12. 제11항에 있어서, 상기 게이트 구동부는
    상기 제1 영역보다 상기 제2 영역에 가깝게 배치되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  13. 제1항에 있어서, 상기 게이트 구동부, 상기 제1 데이터 구동부 및 상기 제2 데이터 구동부의 구동 타이밍을 조절하기 위한 타이밍 컨트롤러를 더 포함하고,
    상기 타이밍 컨트롤러는
    입력 영상 데이터를 상기 제1 영역에 대응하는 제1 영상 데이터 및 상기 제2 영역에 대응하는 제2 영상 데이터로 분리하는 영상 분리부; 및
    상기 제1 영상 데이터를 상기 제1 데이터 구동부의 데이터 형식에 맞도록 재배열하고, 상기 제2 영상 데이터를 상기 제2 데이터 구동부의 데이터 형식에 맞도록 재배열하는 영상 재배열부를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  14. 제1 스캔 개시 시점으로부터 표시 패널의 제1 영역에 배치되는 제1 게이트 라인 그룹을 스캐닝하는 단계;
    상기 제1 스캔 개시 시점과 다른 제2 스캔 개시 시점으로부터 상기 표시 패널의 제2 영역에 배치되는 제2 게이트 라인 그룹을 스캐닝하는 단계;
    제1 데이터 전압을 상기 제1 영역에 배치되는 제1 데이터 라인 그룹에 출력하는 단계; 및
    제2 데이터 전압을 상기 제2 영역에 배치되는 제2 데이터 라인 그룹에 출력하는 단계를 포함하는 표시 장치의 구동 방법.
  15. 제14항에 있어서, 상기 제1 영역은 상기 표시 패널의 상부 영역이고, 상기 제2 영역은 상기 표시 패널의 하부 영역이며,
    상기 제2 스캔 개시 시점은 상기 제1 스캔 개시 시점보다 빠른 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  16. 제15항에 있어서, 상기 제2 스캔 개시 시점은
    상기 제1 스캔 개시 시점보다 입력 영상 데이터의 수직 블랭크 구간만큼 빠른 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  17. 제16항에 있어서, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역은 연속적으로 스캐닝되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  18. 제16항에 있어서, 상기 제1 영역에 대응하는 제1 수직 블랭크 구간의 길이는 상기 제2 영역에 대응하는 제2 수직 블랭크 구간의 길이와 동일한 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  19. 제16항에 있어서, 상기 수직 블랭크 구간은
    입력 영상 데이터에 따라 프레임마다 가변하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
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