KR20160052942A - 표시장치 및 그 구동방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시예들은 표시장치 및 그 구동방법을 개시한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치는, 정상 모드에서 제1 구동 주파수로 영상을 표시하고 저전력 모드에서 상기 제1 구동 주파수보다 낮은 제2 구동 주파수로 영상을 표시하는 화소부; 및 상기 저전력 모드의 액티브 구간 동안 제1 레벨의 제1 초기화 전압을 상기 화소부로 출력하고, 상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안 상기 제1 레벨보다 높은 제2 레벨의 제2 초기화 전압을 상기 화소부로 출력하는 전원 공급부;를 포함한다.

Description

표시장치 및 그 구동방법{Display apparatus and driving method thereof}
본 발명의 실시예들은 표시장치 및 그 구동방법에 관한 것이다.
표시장치에서는 정상 모드의 경우 일정 구동 주파수로 구동하고, 저전력 모드의 경우 구동 주파수를 낮추어 소비전력을 저감시킨다. 이때, 저주파 구동하는 저전력 모드에서 플리커 현상이 발생하여 표시품질이 저하되는 문제점이 발생한다.
본 발명의 실시예들은 저주파 구동에서 플리커 현상을 방지할 수 있는 표시장치 및 그의 구동방법을 제공하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치는, 정상 모드에서 제1 구동 주파수로 영상을 표시하고 저전력 모드에서 상기 제1 구동 주파수보다 낮은 제2 구동 주파수로 영상을 표시하는 화소부; 및 상기 저전력 모드의 액티브 구간 동안 제1 레벨의 제1 초기화 전압을 상기 화소부로 출력하고, 상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안 상기 제1 레벨보다 높은 제2 레벨의 제2 초기화 전압을 상기 화소부로 출력하는 전원 공급부;를 포함한다.
상기 전원 공급부는, 상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 제1 구간 동안 상기 제1 초기화 전압을 출력하고, 상기 블랭크 구간의 제1 구간에 후속하는 제2 구간 동안 상기 제2 초기화 전압을 출력할 수 있다.
상기 제1 구간의 길이는 상기 정상 모드의 블랭크 구간의 길이일 수 있다.
상기 화소부에 포함된 복수의 화소들 각각이, 유기발광다이오드; 제1 주사선에 연결된 게이트 전극, 데이터선에 연결된 제1 전극 및 제1 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제2 트랜지스터; 제1 전원전압선 및 제2 노드 사이에 연결된 커패시터; 상기 제2 노드에 연결된 게이트 전극, 상기 제1 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 제3 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제1 트랜지스터; 상기 제1 주사선에 연결된 게이트 전극, 상기 제3 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 제2 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제3 트랜지스터; 및 제2 주사선에 연결된 게이트 전극, 초기화 전압선에 연결된 제1 전극 및 상기 제2 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제4 트랜지스터; 발광 제어선에 연결된 게이트 전극, 상기 제1 전원전압선에 연결된 제1 전극 및 상기 제1 노드에 연결된 제5 트랜지스터; 및 상기 발광 제어선에 연결된 게이트 전극, 상기 제3 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극에 연결된 제2 전극을 포함하는 제6 트랜지스터;를 포함할 수 있다.
상기 제2 초기화 전압은 상기 제1 트랜지스터의 게이트 전극의 전압에 근사한 값 또는 복수의 제1 트랜지스터들의 게이트 전극의 전압 평균에 근사한 값일 수 있다.
상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안, 상기 제5 트랜지스터 및 제6 트랜지스터가 턴온이고, 상기 제1 내지 제4 트랜지스터가 턴오프이고, 상기 초기화 전압선에 상기 제2 초기화 전압이 인가되고, 상기 저전력 모드의 액티브 구간 및 상기 블랭크 구간의 일부 구간 외 나머지 구간 동안, 상기 제5 트랜지스터 및 제6 트랜지스터가 턴온이고, 상기 제1 내지 제4 트랜지스터가 턴오프이고, 상기 초기화 전압선에 상기 제1 초기화 전압이 인가될 수 있다.
상기 복수의 화소들 각각이, 상기 초기화 전압선과 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극 사이에 연결되고, 상기 제2 주사신호에 의해 턴온되어 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극을 초기화하는 제7 트랜지스터;를 더 포함할 수 있다.
상기 복수의 화소들 각각이, 상기 제2 노드와 상기 초기화 전압선 사이에 연결된 보조 커패시터;를 더 포함할 수 있다.
상기 전원공급부는, 상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 제1 구간 동안 상기 제1 초기화 전압을 출력하고, 상기 블랭크 구간의 제1 구간에 후속하는 제2 구간 동안 상기 제2 초기화 전압을 상기 제1 레벨부터 상기 제2 레벨까지 서서히 증가시켜 출력할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 표시장치는, 따른 정상 모드에서 제1 구동 주파수로 영상을 표시하고 저전력 모드에서 상기 제1 구동 주파수보다 낮은 제2 구동 주파수로 영상을 표시하는 화소부를 포함하고, 상기 표시장치의 구동방법은, 상기 저전력 모드의 액티브 구간 동안 제1 레벨의 제1 초기화 전압을 상기 화소부로 출력하는 단계; 및 상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안 상기 제1 레벨보다 높은 제2 레벨의 제2 초기화 전압을 상기 화소부로 출력하는 단계;를 포함한다.
상기 제2 초기화 전압 출력 단계는, 상기 블랭크 구간의 제1 구간 동안 상기 제1 초기화 전압을 출력하고, 상기 블랭크 구간의 제1 구간에 후속하는 제2 구간 동안 상기 제2 초기화 전압을 출력하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 제1 구간의 길이는 상기 정상 모드의 블랭크 구간의 길이일 수 있다.
상기 화소부에 포함된 복수의 화소들 각각이, 유기발광다이오드; 제1 주사선에 연결된 게이트 전극, 데이터선에 연결된 제1 전극 및 제1 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제2 트랜지스터; 제1 전원전압선 및 제2 노드 사이에 연결된 커패시터; 상기 제2 노드에 연결된 게이트 전극, 상기 제1 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 제3 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제1 트랜지스터; 상기 제1 주사선에 연결된 게이트 전극, 상기 제3 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 제2 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제3 트랜지스터; 및 제2 주사선에 연결된 게이트 전극, 초기화 전압선에 연결된 제1 전극 및 상기 제2 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제4 트랜지스터; 발광 제어선에 연결된 게이트 전극, 상기 제1 전원전압선에 연결된 제1 전극 및 상기 제1 노드에 연결된 제5 트랜지스터; 및 상기 발광 제어선에 연결된 게이트 전극, 상기 제3 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극에 연결된 제2 전극을 포함하는 제6 트랜지스터;를 포함할 수 있다.
상기 제2 초기화 전압은 상기 제1 트랜지스터의 게이트 전극의 전압에 근사한 값 또는 복수의 제1 트랜지스터들의 게이트 전극의 전압 평균에 근사한 값일 수 있다.
상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안, 상기 제5 트랜지스터 및 제6 트랜지스터가 턴온이고, 상기 제1 내지 제4 트랜지스터가 턴오프이고, 상기 초기화 전압선에 상기 제2 초기화 전압이 인가되고, 상기 저전력 모드의 액티브 구간 및 상기 블랭크 구간의 일부 구간 외 나머지 구간 동안, 상기 제5 트랜지스터 및 제6 트랜지스터가 턴온이고, 상기 제1 내지 제4 트랜지스터가 턴오프이고, 상기 초기화 전압선에 상기 제1 초기화 전압이 인가될 수 있다.
상기 복수의 화소들 각각이, 상기 초기화 전압선과 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극 사이에 연결되고, 상기 제2 주사신호에 의해 턴온되어 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극을 초기화하는 제7 트랜지스터;를 더 포함할 수 있다.
상기 복수의 화소들 각각이, 상기 제2 노드와 상기 초기화 전압선 사이에 연결된 보조 커패시터;를 더 포함할 수 있다.
상기 제2 초기화 전압 출력 단계는, 상기 블랭크 구간의 제1 구간 동안 상기 제1 초기화 전압을 출력하고, 상기 블랭크 구간의 제1 구간에 후속하는 제2 구간 동안 상기 제2 초기화 전압을 상기 제1 레벨부터 상기 제2 레벨까지 서서히 증가시켜 출력하는 단계;를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예들은 저주파 구동에서 플리커 현상을 방지할 수 있는 표시장치 및 그의 구동방법을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치의 구조를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치의 화소의 등가 회로도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치의 구동을 설명하는 타이밍도이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치의 화소의 등가 회로도이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치의 구동을 설명하는 타이밍도이다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명의 효과 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 하며, 도면을 참조하여 설명할 때 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 실시예에서, 제1, 제2 등의 용어는 한정적인 의미가 아니라 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하는 목적으로 사용되었다. 또한 이하의 실시예에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
이하의 실시예에서, 포함하다 또는 가지다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것이고, 하나 이상의 다른 특징들 또는 구성요소가 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치의 구조를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 표시장치(10)는 화소부(110), 모드 판별부(120), 제어부(130), 주사 구동부(140), 데이터 구동부(150), 및 전원 공급부(160)를 포함한다. 표시장치(10)는 유기발광표시장치일 수 있다.
화소부(110)는 다수의 주사선, 다수의 데이터선, 다수의 발광 제어선, 제1 전원전압선 및 다수의 화소를 포함한다. 다수의 주사선은 일정하게 이격되어 행으로 배열되며 각각 주사신호(S0 내지 Sn)를 전달한다. 다수의 데이터선은 일정하게 이격되어 열로 배열되며 각각 데이터 신호(D1 내지 Dm)를 전달한다. 다수의 주사선과 다수의 데이터선은 매트릭스 형태로 배열되며, 이때 그 교차부에는 화소가 형성된다. 다수의 발광 제어선은 각각 발광 제어 신호(E1 내지 En)를 전달한다. 제1 전원전압선은 제1 전원전압(ELVDD)을 전달한다. 제1 전원전압선은 격자 형태 또는 메쉬 형태로 구현될 수 있다.
모드 판별부(120)는 외부로부터 공급되는 동작 제어신호를 기초로 구동 모드를 판단하고, 구동 모드에 대응하는 모드 신호를 제어부(130)로 공급한다. 모드 판별부(150)는 외부로부터의 입력 영상 데이터로부터 영상의 종류를 판단하고, 영상의 종류에 따라 구동 모드를 판단할 수 있다. 구동 모드는 제1 구동 주파수로 영상을 표시하는 정상 모드 및 제1 구동 주파수보다 낮은 제2 구동 주파수로 영상을 표시하는 저전력 모드를 포함한다. 예를 들어, 모드 판별부(120)는 일정시간 동안 동작 제어신호(예를 들면, 키보드에서 입력되는 신호)가 입력되지 않는 경우 저전력 모드로 판단하여 저전력 제어신호를 제어부(130)로 공급하고, 그 외의 경우에 정상 모드로 판단하여 일반 제어신호를 제어부(130)로 공급한다. 또한, 모드 판별부(120)는 일정시간 동안 동작 제어신호가 입력되지 않는 경우 입력 영상 데이터를 분석하여 화소부(110)에서 표시하는 영상이 정지영상인 경우 저전력 제어신호를 제어부(130)로 공급하고, 화소부(110)에서 표시하는 영상이 동영상인 경우 일반 제어신호를 제어부(130)로 공급할 수 있다. 동작 제어신호가 공급되지 않는 일정시간은 다양하게 결정될 수 있다.
제어부(130)는 외부의 그래픽 제어기(도시하지 않음)로부터 입력 영상 데이터 및 이의 표시를 제어하는 입력 제어 신호를 제공받는다. 입력 제어 신호에는 예를 들어 수직 동기 신호(Vsync), 수평 동기 신호(Hsync) 및 메인 클럭(MCLK)이 있다. 제어부(130)는 수직 동기 신호(Vsync), 수평 동기 신호(Hsync) 및 메인 클럭(MCLK)에 따라 데이터 신호 및 제1 내지 제3 제어 신호(CONT1, CONT2, CONT3)를 생성한다. 제1 내지 제3 제어 신호(CONT1, CONT2, CONT3)는 각각 하나 이상의 제어 신호를 포함할 수 있다. 예를 들어 제1 제어 신호(CONT1)는 주사 시작을 지시하는 주사 시작 신호(SSP), 다수의 클럭 신호(SCLK), 주파수 제어 신호 등을 포함할 수 있다. 제어부(130)는 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여 주사 구동부(140)로 전달한다. 제어부(130)는 데이터 신호 및 제2 제어 신호(CONT2)를 데이터 구동부(150)로 전달한다. 제어부(130)는 제3 제어 신호(CONT3)를 생성하여 전원 공급부(160)로 전달한다.
제어부(130)는 모드 판별부(120)로부터 일반 제어신호가 입력되면 주사 구동부(140), 데이터 구동부(150) 및 전원 공급부(160)로 제1 전압 레벨을 갖는 주파수 제어신호를 공급하고, 저전력 제어신호가 입력되면 주사 구동부(140), 데이터 구동부(150) 및 전원 공급부(160)로 제1 전압 레벨과 다른 레벨의 제2 전압 레벨을 갖는 주파수 제어신호를 공급한다. 주파수 제어신호는 제1 제어 신호(CONT1) 내지 제3 제어 신호(CONT2)에 포함될 수 있다. 제어부(130)는 데이터 인에이블 신호를 생성하여 데이터 구동부(150)로 공급한다.
주사 구동부(140)는 화소부(110)의 다수의 주사선에 연결되고, 제1 제어신호(CONT1)에 따라 게이트 온 전압과 게이트 오프 전압의 조합으로 이루어진 주사신호(S0 내지 Sn)를 주사선에 순차적으로 인가한다. 주사신호(S0 내지 Sn)가 게이트 온 전압을 가지는 경우에, 해당 주사선에 연결되는 화소의 스위칭 트랜지스터가 턴-온된다. 또한 주사 구동부(140)는 제1 제어신호(CONT1)에 따라 게이트 온 전압과 게이트 오프 전압의 조합으로 이루어진 발광 제어신호(E1 내지 En)를 생성하고 발광 제어선에 순차적으로 인가한다. 주사 구동부(140)는 제어부(130)로부터 입력되는 주파수 제어신호에 대응하여 주사신호의 출력을 제어한다.
데이터 구동부(150)는 화소부(110)의 다수의 데이터선에 연결되고, 제2 제어신호(CONT2)에 따라 계조를 나타내는 데이터 신호(D1 내지 Dm)를 데이터선에 인가한다. 데이터 구동부(150)는 제어부(130)로부터 입력되는 계조를 가지는 입력 영상 데이터를 전압 또는 전류 형태의 데이터 신호로 변환한다. 데이터 구동부(150)는 제어부(130)로부터 입력되는 주파수 제어신호 및 데이터 인에이블 신호에 대응하여 데이터 신호의 출력을 제어한다.
전원 공급부(160)는 제1 전원전압(ELVDD) 및 제2 전원전압(ELVSS)을 생성한다. 전원 공급부(160)는 제3 제어신호(CONT3)에 따라 생성된 제1 전원전압(ELVDD) 및 제2 전원전압(ELVSS)을 화소부(110)에 인가한다. 제1 전원전압(ELVDD)의 전압 레벨은 제2 전원전압(ELVSS)의 전압 레벨보다 높다. 전원 공급부(160)는 제3 제어신호(CONT3)에 따라 초기화 전압(VINT)을 생성하여 화소부(110)에 인가한다. 전원 공급부(160)는 구동모드에 따라 가변하여 출력한다.
전원 공급부(160)는 제3 제어신호(CONT3)로부터 정상 모드 및 저전력 모드의 액티브 구간 및 블랭크 구간을 검출하고, 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안 초기화 전압을 가변하여 출력한다. 전원 공급부(160)는 정상 모드의 액티브 구간 및 블랭크 구간 동안 제1 레벨의 제1 초기화 전압을 출력한다. 전원 공급부(160)는 저전력 모드의 액티브 구간 동안 제1 초기화 전압을 출력하고, 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안 제1 레벨보다 높은 제2 레벨의 제2 초기화 전압을 출력한다. 전원 공급부(160)는 저전력 모드의 블랭크 구간의 제1 구간 동안 제1 초기화 전압을 출력하고, 블랭크 구간의 제1 구간에 후속하는 제2 구간 동안 제2 초기화 전압을 출력할 수 있다. 전원 공급부(160)는 저전력 모드의 블랭크 구간의 제1 구간 동안 제1 초기화 전압을 출력하고, 블랭크 구간의 제1 구간에 후속하는 제2 구간 동안 제2 초기화 전압을 제1 레벨부터 제2 레벨까지 서서히 증가시켜 출력할 수 있다.
모드 판별부(120) 및 제어부(130), 주사 구동부(140), 데이터 구동부(150), 전원 공급부(160)는 각각 별개의 집적 회로 칩 또는 하나의 집적 회로 칩의 형태로 형성되어 화소부(110)가 형성된 기판 위에 직접 장착되거나, 연성인쇄회로필름(flexible printed circuit film) 위에 장착되거나 TCP(tape carrier package)의 형태로 기판에 부착되거나, 기판에 직접 형성될 수도 있다.
도 1의 실시예에서는 주사 구동부(140)가 발광 제어신호(E1 내지 En)를 생성하여 화소부(110)로 인가하고 있으나, 별도의 발광 제어 구동부에 의해 발광 제어신호(E1 내지 En)를 생성하여 화소부(110)로 인가할 수 있다. 또한, 전원 공급부(160)가 초기화 전압(VINT)을 생성하여 화소부(110)로 인가하고 있으나, 별도의 초기화 전압 공급부에 의해 초기화 전압(VINT)을 생성하여 화소부(110)로 인가할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치의 화소의 등가 회로도이다.
도 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 화소(PX1)는 복수의 트랜지스터(T1 내지 T7), 커패시터(Cst) 및 발광소자를 포함한다. 발광소자는 유기발광다이오드(organic light emitting diode, OLED)일 수 있다.
도 2의 실시예에서는 설명의 편의를 위해 m번째 화소 열 및 n번째 화소 행의 화소(PX1)를 예로서 설명하겠다. 화소(PX1)는 n번째 화소 행에 포함된 복수의 화소 중 하나로서, n번째 화소 행에 대응하는 주사선과 n번째 화소 행 이전의 n-1번째 화소 행에 대응하는 주사선에 각각 연결되어 있다. 본 발명의 실시예에 따른 화소(PX1)는 해당 화소 행에 대응하는 주사선과 그 이전 화소 행의 주사선에 연결되어 있으나, 이에 반드시 제한되는 것은 아니며, 복수의 주사선 중 두 개의 주사선에 연결될 수 있다.
화소(PX1)는 제2 트랜지스터(T2) 및 제3 트랜지스터(T3)에 제1 주사신호(Sn)를 전달하는 제1 주사선, 제4 트랜지스터(T4) 및 제7 트랜지스터(T7)에 제2 주사신호(Sn-1)를 전달하는 제2 주사선, 제5 트랜지스터(T5) 및 제6 트랜지스터(T6)에 발광 제어신호(EMn)를 전달하는 발광 제어선, 제1 주사선과 교차하며 데이터 신호(Dm)를 전달하는 데이터선, 제1 전원전압(ELVDD)을 전달하는 전원전압선, 제1 트랜지스터(T1) 및 유기발광다이오드(OLED)의 애노드를 초기화하는 초기화 전압(VINT)을 전달하는 초기화 전압선에 연결된다.
제1 트랜지스터(T1)는 커패시터(Cst)의 제1 전극에 연결된 게이트 전극, 제1 노드(N1)에 연결된 제1 전극, 제3 노드(N3)에 연결된 제2 전극을 포함한다. 제1 트랜지스터(T1)는 구동 트랜지스터로서 역할하며, 제2 트랜지스터(T2)의 스위칭 동작에 따라 데이터 신호(Dm)를 전달받아 유기발광다이오드(OLED)에 전류를 공급한다.
제2 트랜지스터(T2)는 제1 주사선에 연결된 게이트 전극, 데이터선에 연결된 제1 전극, 제1 노드(N1)에서 제1 트랜지스터(T1)의 제1 전극에 연결된 제2 전극을 포함한다. 제2 트랜지스터(T2)는 제1 주사선을 통해 전달받은 제1 주사신호(Sn)에 따라 턴-온되어 데이터선으로 전달된 데이터 신호(Dm)를 제1 트랜지스터(T1)의 제1전극으로 전달하는 스위칭 동작을 수행한다.
제3 트랜지스터(T3)는 제1 주사선에 연결된 게이트 전극, 제3 노드(N3)에서 제1 트랜지스터(T1)의 제2 전극에 연결된 제1 전극, 제2 노드(N2)에서 커패시터(Cst)의 제1 전극, 제4 트랜지스터(T4)의 제2 전극 및 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 연결된 제2 전극을 포함한다. 제3 트랜지스터(T3)는 제1 주사선을 통해 전달받은 제1 주사신호(Sn)에 따라 턴-온되어 제1 트랜지스터(T1)를 다이오드 연결시킨다.
제4 트랜지스터(T4)는 제2 주사선에 연결된 게이트 전극, 초기화 전압선에 연결된 제1 전극, 제2 노드(N2)에서 커패시터(Cst)의 제1 전극, 제3 트랜지스터(T3)의 제2 전극 및 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 연결된 제2 전극을 포함한다. 제1 전극과 제2 전극은 전류 방향에 따라서 소스 전극과 드레인 전극이 된다. 제4 트랜지스터(T4)는 제2 주사선을 통해 전달받은 제2 주사신호(Sn-1)에 따라 턴-온되어 초기화 전압(VINT)을 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 전달하여 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압을 초기화시키는 초기화 동작을 수행한다.
제5 트랜지스터(T5)는 발광 제어선에 연결된 게이트 전극, 제1 전원전압선에 연결된 제1 전극, 제1 노드(N1)에서 제1 트랜지스터(T1)의 제1 전극 및 제2 트랜지스터(T2)의 제2 전극과 연결된 제2 전극을 포함한다.
제6 트랜지스터(T6)는 발광 제어선에 연결된 게이트 전극, 제3 노드(N3)에서 제1 트랜지스터(T1)의 제2 전극 및 제3 트랜지스터(T3)의 제1 전극에 연결된 제1 전극, 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극에 연결된 제2 전극을 포함한다. 제5 트랜지스터(T5) 및 제6 트랜지스터(T6)는 발광 제어선을 통해 전달받은 발광 제어신호(EMn)에 따라 동시에 턴-온되어 제1 전원전압(ELVDD)이 유기발광다이오드(OLED)에 전달되어 유기발광다이오드(OLED)에 전류가 흐르게 된다.
제7 트랜지스터(T7)는 제2 주사선과 연결된 게이트 전극, 제6 트랜지스터(T6)의 제2 전극 및 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극에 연결된 제1 전극, 초기화 전압선에 연결된 제2 전극을 포함한다. 제1 전극과 제2 전극은 전류 방향에 따라서 소스 전극과 드레인 전극이 된다. 제7 트랜지스터(T7)는 제2 주사선을 통해 전달받은 제2 주사신호(Sn-1)에 따라 턴-온되어 초기화 전압(VINT)을 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극에 전달하여 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극의 전압을 초기화시키는 초기화 동작을 수행한다.
커패시터(Cst)는 제2 노드(N2)에서 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극, 제3 트랜지스터(T3)의 제2 전극, 및 제4 트랜지스터(T4)의 제2 전극에 연결된 제1 전극, 및 제1 전원전압선에 연결된 제2 전극을 포함한다.
유기발광다이오드(OLED)의 캐소드(cathode) 전극은 제2 전원전압(ELVSS)을 공급하는 제2 전원과 연결되어 있다. 유기발광다이오드(OLED)는 제1 트랜지스터(T1)로부터 전류를 전달받아 발광함으로써 영상을 표시한다.
화소(PX1)는 한 프레임 동안 초기화, 데이터 기입, 발광 동작을 수행한다.
초기화 기간 동안, 화소(PX1)는 제2 주사선을 통해 게이트 온 전압(로우 레벨)의 제2 주사신호(Sn-1)를 공급받고, 이에 대응하여 제4 트랜지스터(T4) 및 제7 트랜지스터(T7)가 턴 온된다. 제4 트랜지스터(T4)를 통해 제1 초기화 전압(VINT1)이 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 전달되어 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극이 초기화된다. 그리고, 제7 트랜지스터(T7)를 통해 제1 초기화 전압(VINT1)이 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극에 전달되어 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극이 초기화된다.
이후, 데이터 기입 기간 동안, 화소(PX1)는 제1 주사선을 통해 게이트 온 전압(로우 레벨)의 제1 주사 신호(Sn)가 공급받고, 이에 대응하여 제2 트랜지스터(T2) 및 제3 트랜지스터(T3)가 턴 온된다. 제2 트랜지스터(T2)를 통해 데이터선으로부터 공급된 데이터 신호(Dm)가 제1 노드(N1)로 전달된다. 제1 트랜지스터(T1)는 턴-온된 제3 트랜지스터(T3)에 의해 다이오드 연결되어 순방향으로 바이어스되고, 제1 트랜지스터(T1)의 문턱 전압(Threshold voltage, Vth)만큼 감소한 보상 전압(DATA+Vth, Vth는 (-)의 값)이 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 인가된다. 커패시터(Cst)의 양단에는 제1 전원전압(ELVDD)과 보상 전압(DATA+Vth)이 인가되고, 커패시터(Cst)에는 양단 전압 차에 대응하는 전하가 저장된다.
이후, 발광 기간 동안, 발광 제어선으로부터 공급되는 발광 제어신호(EMn)가 게이트 오프 전압(하이 레벨)에서 게이트 온 전압(로우 레벨)으로 변경된다.  그러면, 로우 레벨의 발광 제어 신호(EMn)에 의해 제5 트랜지스터(T5) 및 제6 트랜지스터(T6)가 턴-온된다. 이에 따라, 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압과 제1 전원전압(ELVDD) 간의 전압차에 따르는 전류가 발생하고, 제6 트랜지스터(T6)를 통해 전류가 유기발광다이오드(OLED)에 공급된다. 발광 기간 동안, 커패시터(Cst)에 의해 제1 트랜지스터(T1)의 게이트-소스 전압(Vgs)은 '(DATA+Vth)-ELVDD'로 유지되고, 제1 트랜지스터(T1)의 전류-전압 관계에 따르면, 전류는 소스-게이트 전압에서 문턱 전압을 차감한 값의 제곱 '(DATA-ELVDD)2'에 비례한다. 따라서 전류는 제1 트랜지스터(T1)의 문턱 전압(Vth)에 관계없이 결정된다.
한 프레임의 마지막 주사선에 주사신호가 인가되어 데이터가 출력된 후, 다음 프레임의 첫 번째 주사선으로 주사신호가 인가되어 데이터가 출력되기 전까지의 일정 기간 동안을 블랭크(Blank) 구간이라고 하고, 그 외 구간은 액티브(Acitve) 구간이라 한다.
화소(PX1)는 정상 모드와 저전력 모드에서 매 프레임의 액티브(Acitve) 구간마다 초기화, 데이터 기입, 발광 동작을 수행한다. 블랭크(Blank) 구간은 로우 레벨의 발광 제어 신호(EMn)에 의해 화소(PX1)는 발광을 유지하나 데이터는 미인가되는 구간이다. 표시장치(10)는 데이터가 출력되는 액티브 구간뿐만 아니라 데이터가 출력되지 않는 블랭크 구간에도 발광은 유지하기 때문에 블랭크 구간에 오프 상태인 스위칭 소자들에서 누설 전류가 발생한다.
액티브 구간 중 발광 기간, 및 블랭크 구간 동안 제3 트랜지스터(T3) 및 제4 트랜지스터(T4)는 턴 오프 상태이고, 제5 트랜지스터(T5) 및 제6 트랜지스터(T6)는 턴 온 상태이다. 턴 오프 상태인 제3 트랜지스터(T3) 및 제4 트랜지스터(T4)를 통해 누설 전류가 발생한다. 누설 전류에 의해 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압이 감소한다. 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압이 감소함에 따라 유기발광다이오드(OLED)의 휘도가 서서히 증가하게 된다. 특히 제4 트랜지스터(T4)를 통한 누설 전류가 제3 트랜지스터(T3)에 의한 누설 전류보다 크다. 정상 모드에서는 블랭크 구간이 짧지만, 저전력 모드에서는 블랭크 구간이 길다. 따라서, 저전력 모드에서 한 프레임의 블랭크 구간 동안 화소(PX1)의 상승된 휘도에 의해 다음 프레임의 초기화 동작이 시작될 때 플리커(Flicker)가 발생한다.
본 발명의 실시예에서는 저전력 모드에서 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안 제1 레벨보다 높은 제2 레벨의 제2 초기화 전압(VINT2)을 화소(PX1)에 인가한다. 제2 초기화 전압(VINT2)은 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압에 근사한 값으로 설정될 수 있다. 또는 제2 초기화 전압(VINT2)은 다수의 제1 트랜지스터(T1)들의 게이트 전극의 전압 평균에 근사한 값으로 설정될 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 저전력 모드에서 블랭크 구간 동안 턴오프 상태인 제4 트랜지스터(T4)의 제1 전극과 제2 전극 간의 전압 차이를 줄여줌으로써 제4 트랜지스터(T4)의 누설 전류를 줄여 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압 감소를 완화한다. 이에 따라 블랭크 구간 동안 휘도 상승을 억제하여 플리커 발생을 방지할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치의 구동을 설명하는 타이밍도이다. 도 3은 도 1의 화소부(110)에 도 2의 화소(PX1)가 구현된 경우의 예이다.
정상 모드(예를 들어, 60Hz 구동모드)에서, 주파수 제어 신호(ARP_EN)는 제1 전압 레벨이다. 매 프레임의 액티브 구간(A1)에 첫 번째 주사선부터 마지막 주사선으로 주사신호(SCAN)(제1 주사신호 및 제2 주사신호)가 순차로 인가되고, 데이터 인에이블 신호(DE)에 대응하여 데이터 신호가 화소(PX1)로 인가된다.
각 화소(PX1)는 액티브 구간(A1)에 초기화, 데이터 기입, 발광 동작을 한다. 정상 모드의 액티브 구간(A1) 및 블랭크 구간(B1) 동안 제1 초기화 전압(VINT1)이 인가된다.
저전력 모드(예를 들어, 20Hz 구동모드)에서, 주파수 제어 신호(ARP_EN)는 제2 전압 레벨이다. 매 프레임의 액티브 구간(A2)에 첫 번째 주사선부터 마지막 주사선으로 주사신호(SCAN)(제1 주사신호 및 제2 주사신호)가 순차로 인가되고, 데이터 인에이블 신호(DE)에 대응하여 데이터 신호가 화소(PX1)로 인가된다.
각 화소(PX1)는 액티브 구간(A2)에 초기화, 데이터 기입, 발광 동작을 한다. 저전력 모드의 액티브 구간(A2) 및 블랭크 구간(B2)의 제1 구간(B21) 동안 제1 초기화 전압(VINT1)이 인가된다. 블랭크 구간(B2)의 제2 구간(B22) 동안 제2 초기화 전압(VINT2)이 인가된다. 블랭크 구간(B2)의 제1 구간(B21)의 길이는 정상 모드의 블랭크 구간(B1)의 길이이다.
블랭크 구간(B2)의 제1 구간(B21) 동안 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압(Vg)은 서서히 감소하고, 휘도(Lum)는 서서히 증가한다. 블랭크 구간(B2)의 제2 구간(B22) 동안 인가되는 제2 초기화 전압(VINT2)에 의해 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압(Vg)이 제1 구간(B21)의 종료 시점의 게이트 전극 전압으로 유지된다. 이에 따라 게이트 전극의 전압 감소(△Vg) 및 휘도 증가(△B)가 억제된다. 이에 따라 저전력 모드에서 플리커 현상을 방지할 수 있다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치의 화소의 등가 회로도이다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 화소(PX2)는 복수의 트랜지스터(T1 내지 T7), 제1 및 제2 커패시터(Cst1, Cst2) 및 발광소자를 포함한다. 발광소자는 유기발광다이오드(organic light emitting diode, OLED)일 수 있다.
도 4에 도시된 화소(PX2)는 도 2에 도시된 화소(PX1)와 비교하여 제2 커패시터(Cst2)가 추가된 점에서 상이하다. 이하에서는 도 2에 도시된 화소(PX1)와의 차이점을 중심으로 설명하겠다.
제1 커패시터(Cst1)는 제1 전원전압선에 연결된 제2 전극 및 제2 노드에 연결된 제1 전극을 포함한다. 제1 전극은 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극, 제3 트랜지스터(T3)의 제2 전극, 및 제4 트랜지스터(T4)의 제2 전극에 연결된다.
제2 커패시터(Cst2)는 초기화 전압선에 연결된 제1 전극 및 제2 노드(N2)에 연결된 제2 전극을 포함한다. 제1 전극은 제4 트랜지스터(T4)의 제1 전극 및 제7 트랜지스터(T7)의 제2 전극에 연결된다. 제2 전극은 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극, 제3 트랜지스터(T3)의 제2 전극 및 제4 트랜지스터(T4)의 제2 전극에 연결된다. 제2 커패시터(Cst2)는 부스팅 커패시터로서, 제4 트랜지스터(T4)의 턴 오프시 제2 노드(N2)의 전압 변동을 방지하는 보조 커패시터이다.
화소(PX2)는 한 프레임 동안 초기화, 데이터 기입, 발광 동작을 수행한다.
초기화 기간 동안, 화소(PX2)는 제2 주사선을 통해 게이트 온 전압(로우 레벨)의 제2 주사신호(Sn-1)를 공급받고, 이에 대응하여 제4 트랜지스터(T4) 및 제7 트랜지스터(T7)가 턴 온된다. 제4 트랜지스터(T4)를 통해 제1 초기화 전압(VINT1)이 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 전달되어 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극이 초기화된다. 그리고, 제7 트랜지스터(T7)를 통해 제1 초기화 전압(VINT1)이 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극에 전달되어 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극이 초기화된다. 제2 커패시터(Cst2)의 제1 전극 및 제2 전극에는 동일한 제1 초기화 전압(VINT1)이 인가되어 제2 커패시터(Cst2)는 리셋된다.
이후, 데이터 기입 기간 동안, 화소(PX2)는 제1 주사선을 통해 게이트 온 전압(로우 레벨)의 제1 주사 신호(Sn)를 공급받고, 이에 대응하여 제2 트랜지스터(T2) 및 제3 트랜지스터(T3)가 턴 온된다. 제2 트랜지스터(T2)를 통해 데이터선으로부터 공급된 데이터 신호(Dm)가 제1 노드(N1)로 전달된다. 제1 트랜지스터(T1)는 턴-온된 제3 트랜지스터(T3)에 의해 다이오드 연결되어 순방향으로 바이어스되고, 제1 트랜지스터(T1)의 문턱 전압(Threshold voltage, Vth)만큼 감소한 보상 전압(DATA+Vth, Vth는 (-)의 값)이 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 인가된다. 커패시터(Cst)의 양단에는 제1 전원전압(ELVDD)과 보상 전압(DATA+Vth)이 인가되고, 커패시터(Cst)에는 양단 전압 차에 대응하는 전하가 저장된다.
이후, 발광 기간 동안, 발광 제어선으로부터 공급되는 발광 제어신호(EMn)가 게이트 오프 전압(하이 레벨)에서 게이트 온 전압(로우 레벨)으로 변경된다.  그러면, 로우 레벨의 발광 제어 신호(EMn)에 의해 제5 트랜지스터(T5) 및 제6 트랜지스터(T6)가 턴-온된다. 이에 따라, 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압과 제1 전원전압(ELVDD) 간의 전압차에 따르는 전류가 발생하고, 제6 트랜지스터(T6)를 통해 전류가 유기발광다이오드(OLED)에 공급된다. 발광 기간 동안, 커패시터(Cst)에 의해 제1 트랜지스터(T1)의 게이트-소스 전압(Vgs)은 '(DATA+Vth)-ELVDD'로 유지되고, 제1 트랜지스터(T1)의 전류-전압 관계에 따르면, 전류는 소스-게이트 전압에서 문턱 전압을 차감한 값의 제곱 '(DATA-ELVDD)2'에 비례한다. 따라서 전류는 제1 트랜지스터(T1)의 문턱 전압(Vth)에 관계없이 결정된다.
액티브 구간 중 발광 기간, 및 블랭크 구간 동안 화소(PX2)의 제3 트랜지스터(T3) 및 제4 트랜지스터(T4)는 턴 오프 상태이고, 제5 트랜지스터(T5) 및 제6 트랜지스터(T6)는 턴 온 상태이다. 제3 트랜지스터(T3) 및 제4 트랜지스터(T4)의 누설 전류가 진행됨에 따라 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극 전압이 서서히 감소하고, 유기발광다이오드(OLED)의 휘도가 서서히 증가하게 된다.
본 발명의 실시예에서는 저전력 모드에서 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안 구동 트랜지스터의 게이트 전극의 시간 경과에 따른 전압 감소율에 대응하여 제2 초기화 전압(VINT2)을 제1 레벨에서 제2 레벨까지 서서히 증가시켜 화소(PX2)에 인가한다. 제2 초기화 전압(VINT2)은 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압에 근사한 값으로 설정될 수 있다. 또는 제2 초기화 전압(VINT2)은 다수의 제1 트랜지스터(T1)들의 게이트 전극의 전압 평균에 근사한 값으로 설정될 수 있다.
제2 초기화 전압(VINT2)이 서서히 증가함에 따라 제2 커패시터(Cst2)의 제2 전극의 전압 레벨이 서서히 증가하고, 이에 대응하여 제2 커패시터(Cst2)의 제1 전극의 전압 레벨 또한 서서히 증가한다. 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극 전압이 감소한 만큼 다시 증가함으로써 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극 전압의 변동을 방지할 수 있다. 본 발명의 실시예에 의해 제3 트랜지스터(T3) 및 제4 트랜지스터(T4)의 누설 전류를 모두 보상할 수 있다.
본 발명의 실시예에서는 저전력 모드에서 블랭크 구간 동안 턴 오프 상태인 제3 트랜지스터(T3) 및 제4 트랜지스터(T4)의 누설 전류로 인해 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압이 감소한 만큼 제2 커패시터(Cst2)의 제1 전극 전압을 상승시킴으로써, 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압이 다시 상승하도록 한다. 이에 따라 블랭크 구간 동안 휘도 상승을 억제하여 플리커 발생을 방지할 수 있다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치의 구동을 설명하는 타이밍도이다. 도 5는 도 1의 화소부(110)에 도 4의 화소(PX2)가 구현된 경우의 예이다.
정상 모드(예를 들어, 60Hz 구동모드)에서, 주파수 제어 신호(ARP_EN)는 제1 전압 레벨이다. 매 프레임의 액티브 구간(A1)에 첫 번째 주사선부터 마지막 주사선으로 주사신호(SCAN)(제1 주사신호 및 제2 주사신호)가 순차로 인가되고, 데이터 인에이블 신호(DE)에 대응하여 데이터 신호가 화소(PX2)로 인가된다.
각 화소(PX2)는 액티브 구간(A1)에 초기화, 데이터 기입, 발광 동작을 한다. 정상 모드의 액티브 구간(A1) 및 블랭크 구간(B1) 동안 제1 초기화 전압(VINT1)이 인가된다.
저전력 모드(예를 들어, 20Hz 구동모드)에서, 주파수 제어 신호(ARP_EN)는 제2 전압 레벨이다. 매 프레임의 액티브 구간(A2)에 첫 번째 주사선부터 마지막 주사선으로 주사신호(SCAN)(제1 주사신호 및 제2 주사신호)가 순차로 인가되고, 데이터 인에이블 신호(DE)에 대응하여 데이터 신호가 화소(PX2)로 인가된다.
각 화소(PX2)는 액티브 구간(A2)에 초기화, 데이터 기입, 발광 동작을 한다. 저전력 모드의 액티브 구간(A2) 및 블랭크 구간(B2)의 제1 구간(B21) 동안 제1 초기화 전압(VINT1)이 인가된다. 블랭크 구간(B2)의 제2 구간(B22) 동안 제1 레벨부터 제2 레벨까지 서서히 증가하면서 제2 초기화 전압(VINT2)이 인가된다. 블랭크 구간(B2)의 제1 구간(B21)의 길이는 정상 모드의 블랭크 구간(B1)의 길이이다.
블랭크 구간(B2)의 제1 구간(B21) 동안 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압(Vg)은 서서히 감소하고, 휘도(Lum)는 서서히 증가한다. 블랭크 구간(B2)의 제2 구간(B22) 동안 제2 초기화 전압(VINT2)이 경사도를 가지며 인가됨에 의해 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압(Vg)이 제1 구간(B21)의 종료 시점의 게이트 전극 전압으로부터 감소한 만큼 다시 증가(△Vg)하고, 휘도(Lum)는 감소(△B)한다. 이에 따라 저전력 모드에서 플리커 현상을 방지할 수 있다.
본 발명의 실시예들에서 제2 초기화 전압(VINT2)은 모든 화소에 동일하게 적용할 수도 있고, 영역별, 화소별로 다른 제2 초기화 전압(VINT2)을 적용할 수도 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시장치는 구동 주파수를 가변하여 구동함으로써 소비전력을 절감할 수 있다. 또한 저주파 구동시 구동 트랜지스터의 게이트 전극의 전압을 유지시킴으로써 플리커 현상을 개선하고, 구동 트랜지스터의 게이트 전극의 전압 강하를 줄임으로써 커패시터의 누설 전류를 줄일 수 있기 때문에 커패시터의 사이즈를 줄일 수 있다.
본 발명의 실시예들은 도시된 화소 구조에 한정되지 않고, 순차 구동 방식에서 초기화 전원을 이용하여 화소를 초기화하는 화소 구조를 갖는 표시장치의 저주파 구동에 적용할 수 있다.
본 발명의 실시예에서 화소회로의 트랜지스터들은 P형 트랜지스터이다. 이때, 트랜지스터를 턴 온시키는 게이트 온 전압은 로우 레벨 전압이고 턴 오프시키는 게이트 오프 전압은 하이 레벨 전압이다. 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않고, 화소회로의 트랜지스터들은 N형 트랜지스터일 수 있다. 이때, 트랜지스터를 턴 온시키는 게이트 온 전압은 하이 레벨 전압이고 턴 오프시키는 게이트 오프 전압은 로우 레벨 전압이다.
본 발명의 실시예에 따른 트랜지스터는 비정질 실리콘 박막 트랜지스터(amorphous-Si TFT), 저온 폴리 실리콘(Low Temperature Poly-Silicon, LTPS) 박막 트랜지스터, 및 산화물 박막 트랜지스터(Oxide TFT) 중 어느 하나일 수 있다. 산화물 박막 트랜지스터(Oxide TFT)는 비정질IGZO(Indium-Galium-Zinc-Oxide), ZnO(Zinc-Oxide), TiO(Titanum Oxide) 등의 산화물을 활성층으로 가질 수 있다.
본 명세서에서는 본 발명을 한정된 실시예를 중심으로 설명하였으나, 본 발명의 범위 내에서 다양한 실시예가 가능하다. 또한 설명되지는 않았으나, 균등한 수단도 또한 본 발명에 그대로 결합되는 것이라 할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의하여 정해져야 할 것이다.

Claims (20)

  1. 정상 모드에서 제1 구동 주파수로 영상을 표시하고 저전력 모드에서 상기 제1 구동 주파수보다 낮은 제2 구동 주파수로 영상을 표시하는 화소부; 및
    상기 저전력 모드의 액티브 구간 동안 제1 레벨의 제1 초기화 전압을 상기 화소부로 출력하고, 상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안 상기 제1 레벨보다 높은 제2 레벨의 제2 초기화 전압을 상기 화소부로 출력하는 전원 공급부;를 포함하는 표시장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전원 공급부는,
    상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 제1 구간 동안 상기 제1 초기화 전압을 출력하고, 상기 블랭크 구간의 제1 구간에 후속하는 제2 구간 동안 상기 제2 초기화 전압을 출력하는 표시장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 구간의 길이는 상기 정상 모드의 블랭크 구간의 길이인 표시장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 화소부에 포함된 복수의 화소들 각각이,
    유기발광다이오드;
    제1 주사선에 연결된 게이트 전극, 데이터선에 연결된 제1 전극 및 제1 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제2 트랜지스터;
    제1 전원전압선 및 제2 노드 사이에 연결된 커패시터;
    상기 제2 노드에 연결된 게이트 전극, 상기 제1 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 제3 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제1 트랜지스터;
    상기 제1 주사선에 연결된 게이트 전극, 상기 제3 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 제2 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제3 트랜지스터; 및
    제2 주사선에 연결된 게이트 전극, 초기화 전압선에 연결된 제1 전극 및 상기 제2 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제4 트랜지스터;
    발광 제어선에 연결된 게이트 전극, 상기 제1 전원전압선에 연결된 제1 전극 및 상기 제1 노드에 연결된 제5 트랜지스터; 및
    상기 발광 제어선에 연결된 게이트 전극, 상기 제3 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극에 연결된 제2 전극을 포함하는 제6 트랜지스터;를 포함하는 표시장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제2 초기화 전압은 상기 제1 트랜지스터의 게이트 전극의 전압에 근사한 값 또는 복수의 제1 트랜지스터들의 게이트 전극의 전압 평균에 근사한 값인 표시장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안, 상기 제5 트랜지스터 및 제6 트랜지스터가 턴온이고, 상기 제1 내지 제4 트랜지스터가 턴오프이고, 상기 초기화 전압선에 상기 제2 초기화 전압이 인가되고,
    상기 저전력 모드의 액티브 구간 및 상기 블랭크 구간의 일부 구간 외 나머지 구간 동안, 상기 제5 트랜지스터 및 제6 트랜지스터가 턴온이고, 상기 제1 내지 제4 트랜지스터가 턴오프이고, 상기 초기화 전압선에 상기 제1 초기화 전압이 인가되는 표시장치.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 복수의 화소들 각각이,
    상기 초기화 전압선과 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극 사이에 연결되고, 상기 제2 주사신호에 의해 턴온되어 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극을 초기화하는 제7 트랜지스터;를 더 포함하는 표시장치.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 복수의 화소들 각각이,
    상기 제2 노드와 상기 초기화 전압선 사이에 연결된 보조 커패시터;를 더 포함하는 표시장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 전원공급부는,
    상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 제1 구간 동안 상기 제1 초기화 전압을 출력하고, 상기 블랭크 구간의 제1 구간에 후속하는 제2 구간 동안 상기 제2 초기화 전압을 상기 제1 레벨부터 상기 제2 레벨까지 서서히 증가시켜 출력하는 표시장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 복수의 화소들 각각이,
    상기 초기화 전압선과 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극 사이에 연결되고, 상기 제2 주사신호에 의해 턴온되어 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극을 초기화하는 제7 트랜지스터;를 더 포함하는 표시장치.
  11. 정상 모드에서 제1 구동 주파수로 영상을 표시하고 저전력 모드에서 상기 제1 구동 주파수보다 낮은 제2 구동 주파수로 영상을 표시하는 화소부를 포함하는 표시장치의 구동방법에 있어서,
    상기 저전력 모드의 액티브 구간 동안 제1 레벨의 제1 초기화 전압을 상기 화소부로 출력하는 단계; 및
    상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안 상기 제1 레벨보다 높은 제2 레벨의 제2 초기화 전압을 상기 화소부로 출력하는 단계;를 포함하는 표시장치 구동방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제2 초기화 전압 출력 단계는,
    상기 블랭크 구간의 제1 구간 동안 상기 제1 초기화 전압을 출력하고, 상기 블랭크 구간의 제1 구간에 후속하는 제2 구간 동안 상기 제2 초기화 전압을 출력하는 단계;를 포함하는 표시장치 구동방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 구간의 길이는 상기 정상 모드의 블랭크 구간의 길이인 표시장치 구동방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 화소부에 포함된 복수의 화소들 각각이,
    유기발광다이오드;
    제1 주사선에 연결된 게이트 전극, 데이터선에 연결된 제1 전극 및 제1 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제2 트랜지스터;
    제1 전원전압선 및 제2 노드 사이에 연결된 커패시터;
    상기 제2 노드에 연결된 게이트 전극, 상기 제1 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 제3 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제1 트랜지스터;
    상기 제1 주사선에 연결된 게이트 전극, 상기 제3 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 제2 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제3 트랜지스터; 및
    제2 주사선에 연결된 게이트 전극, 초기화 전압선에 연결된 제1 전극 및 상기 제2 노드에 연결된 제2 전극을 포함하는 제4 트랜지스터;
    발광 제어선에 연결된 게이트 전극, 상기 제1 전원전압선에 연결된 제1 전극 및 상기 제1 노드에 연결된 제5 트랜지스터; 및
    상기 발광 제어선에 연결된 게이트 전극, 상기 제3 노드에 연결된 제1 전극 및 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극에 연결된 제2 전극을 포함하는 제6 트랜지스터;를 포함하는 표시장치 구동방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제2 초기화 전압은 상기 제1 트랜지스터의 게이트 전극의 전압에 근사한 값 또는 복수의 제1 트랜지스터들의 게이트 전극의 전압 평균에 근사한 값인 표시장치 구동방법.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 저전력 모드의 블랭크 구간의 적어도 일부 구간 동안, 상기 제5 트랜지스터 및 제6 트랜지스터가 턴온이고, 상기 제1 내지 제4 트랜지스터가 턴오프이고, 상기 초기화 전압선에 상기 제2 초기화 전압이 인가되고,
    상기 저전력 모드의 액티브 구간 및 상기 블랭크 구간의 일부 구간 외 나머지 구간 동안, 상기 제5 트랜지스터 및 제6 트랜지스터가 턴온이고, 상기 제1 내지 제4 트랜지스터가 턴오프이고, 상기 초기화 전압선에 상기 제1 초기화 전압이 인가되는 표시장치 구동방법.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 복수의 화소들 각각이,
    상기 초기화 전압선과 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극 사이에 연결되고, 상기 제2 주사신호에 의해 턴온되어 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극을 초기화하는 제7 트랜지스터;를 더 포함하는 표시장치 구동방법.
  18. 제14항에 있어서,
    상기 복수의 화소들 각각이,
    상기 제2 노드와 상기 초기화 전압선 사이에 연결된 보조 커패시터;를 더 포함하는 표시장치 구동방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제2 초기화 전압 출력 단계는,
    상기 블랭크 구간의 제1 구간 동안 상기 제1 초기화 전압을 출력하고, 상기 블랭크 구간의 제1 구간에 후속하는 제2 구간 동안 상기 제2 초기화 전압을 상기 제1 레벨부터 상기 제2 레벨까지 서서히 증가시켜 출력하는 단계;를 포함하는 표시장치 구동방법.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 복수의 화소들 각각이,
    상기 초기화 전압선과 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극 사이에 연결되고, 상기 제2 주사신호에 의해 턴온되어 상기 유기발광다이오드의 애노드 전극을 초기화하는 제7 트랜지스터;를 더 포함하는 표시장치 구동방법.
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