KR20160082207A - 비사각형 디스플레이 및 그 구동 방법 - Google Patents

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Abstract

비사각형 디스플레이는, 복수의 게이트 선, 및 상기 복수의 게이트 선 각각에 복수의 접촉점 중 대응하는 접촉점을 통해 연결되어 있는 복수의 신호 공급선을 포함하고, 상기 복수의 접촉점 중 유사 대칭 관계인 두 접촉점 각각에 연결되어 있는 신호 공급선과 게이트 선에 기초한 선부하들 간의 차이가 소정의 임계 값보다 작다.

Description

비사각형 디스플레이 및 그 구동 방법{CIRCLE DISPLAY AND DRIVING METHOD THEREOF}
실시 예는 비사각형 디스플레이 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
디스플레이를 구성하는 표시 패널에는 복수의 화소, 복수의 게이트 선, 및 복수의 데이터 선이 형성되어 있다. 복수의 화소 각각은 대응하는 게이트 선 및 데이터 선에 연결되어 있다. 복수의 게이트 선을 통해 복수의 스캔 신호가 공급되고, 복수의 데이터 선을 통해 복수의 데이터 신호가 공급된다.
그런데, 비사각형 예를 들어, 원형의 표시부를 가지는 원형 디스플레이는표시부의 형상에 따른 제약이 있다. 원형 디스플레이에서 표시부 둘레의 베젤 영역의 폭은 제한적이다. 디스플레이에서 베젤이 넓을수록 표시 영역이 감소하여 사용자의 요구를 충족시키지 못할 가능성이 크다.
베젤 영역을 좁게 만들수록 복수의 스캔 신호 및 복수의 데이터 신호를 생성하는 드라이버 IC가 위치할 수 있는 영역이 제한된다. 예를 들어, 원형 표시 패널의 전체 둘레에서 소정 영역에 드라이버 IC가 위치할 수 있다. 드라이버 IC는 게이트 구동 회로와 데이터 구동 회로를 포함한다.
이 때, 게이트 구동 회로로부터 게이트 신호를 공급받기 위해 원형 표시 패널의 둘레를 따라 선이 형성되어야 하고, 이는 해당 선의 부하 증가의 원인이 된다. 또한, 게이트 선의 위치에 따라 부하가 달라 복수의 게이트 선 사이에 부하를 매칭시키기 어려운 문제점이 있다.
게이트 선의 부하 매칭을 개선하여 화질 저하를 방지할 수 있는 비사각형 디스플레이 및 그 구동 방법을 제공하고자 한다.
실시 예에 따른 비사각형 디스플레이는, 제1 방향으로 형성되어 있는 복수의 게이트 선, 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로 형성되어 있고, 상기 복수의 게이트 선 각각에 복수의 접촉점 중 대응하는 접촉점을 통해 연결되어 있는 복수의 신호 공급선, 및 상기 복수의 게이트 선에 연결되어 있는 복수의 화소를 포함하는 표시부를 포함하고,상기 복수의 접촉점 중 대응하는 두 접촉점 각각에 연결되어 있는 신호 공급선과 게이트 선에 기초한 선부하들 간의 차이가 소정의 임계 값보다 작다.
상기 대응하는 두 접촉점은, 상기 표시부의 중심을 기준으로 상기 제1 방향으로 동일한 거리에 위치하고 상기 제2 방향으로 인접한 관계이다.
상기 복수의 게이트 선이 형성된 층과 상기 복수의 신호 공급선이 형성된 층은 서로 다를 수 있다.
상기 제2 방향으로 형성되어 있고, 상기 복수의 화소 중 대응하는 화소에 연결되어 있는 복수의 데이터 선을 더 포함한다.
상기 복수의 게이트 선 각각은 상기 제2 방향을 따라 배열되어 있고, 상기 복수의 신호 공급선 각각은 상기 제1 방향을 따라 배열되어 있을 수 있다.
상기 복수의 접촉점은, 상기 표시부의 중심을 기준으로 제1 측에 위치한 복수의 제1 접촉점 및 상기 중심을 기준으로 제2 측에 위치한 복수의 제2 접촉점을 포함한다.
상기 복수의 제1 접촉점은, 상기 중심으로부터 상기 제1 방향으로 멀어지면서, 상기 제2 방향을 따라 형성될 수 있다. 상기 복수의 제2 접촉점은, 상기 중심으로부터 상기 제1 방향으로 멀어지면서, 상기 제2 방향을 따라 형성될 수 있다.
실시 예에 따른 비사각형 디스플레이는, 복수의 게이트 선, 상기 복수의 게이트 선에 연결되어 있는 복수의 화소를 포함하는 표시부, 상기 복수의 게이트 선 중 대응하는 복수의 게이트 선에 제1 측에 위치한 복수의 제1 접촉점을 통해 연결되어 있는 복수의 제1 신호 공급선, 상기 복수의 게이트 선 중 대응하는 복수의 게이트 선에 제2 측에 위치한 복수의 제2 접촉점을 통해 연결되어 있는 복수의 제2 신호 공급선, 및 상기 복수의 제1 신호 공급선 및 상기 복수의 제2 신호 공급선에 교대로 인에이블 레벨의 게이트 신호를 공급하는 게이트 구동 회로를 포함한다. 상기 제1 측과 상기 제2 측은 상기 표시부의 중심을 기준으로 구분된다.
상기 복수의 제1 접촉점 중 하나에 연결된 제3 신호 공급선과 게이트 선에 기초한 선부하와 상기 복수의 제2 접촉점 중 하나에 연결된 제4 신호 공급선과 게이트 선에 기초한 선부하 간의 차이가 소정의 임계 값보다 작다.
상기 게이트 구동 회로는, 상기 제3 신호 공급선에 공급되는 게이트 신호의 인에이블 시점과 상기 제4 신호 공급선에 공급되는 게이트 신호의 인에이블 시점을 연속하게 제어한다.
실시 예에 따른 비사각형 디스플레이의 구동 방법은, 복수의 신호 공급선, 및 상기 복수의 신호 공급선 중 대응하는 신호 공급선에 복수의 접촉점 중 대응하는 접촉점을 통해 연결되어 있는 복수의 게이트 선을 포함하는 비사각형 디스플레이에 적용된다.
상기 비사각형 디스플레이의 구동 방법은, 상기 복수의 접촉점 중 제1 측에 위치한 제1 접촉점에 연결된 제1 신호 공급선에 인에이블 레벨의 게이트 신호를 공급하는 단계, 및 상기 복수의 접촉점 중 제2 측에 위치한 제2 접촉점에 연결된 제2 신호 공급선에 인에이블 레벨의 게이트 신호를 공급하는 단계를 포함한다. 상기 제1 접촉점의 위치 및 상기 제2 접촉점의 위치는 비사각형 디스플레이의 중심을 기준으로 대응한다.
상기 제1 접촉점과 상기 제2 접촉점은 상기 비사각형 디스플레이의 중심을 기준으로 제1 방향으로 동일한 거리에 위치하고 제2 방향으로 인접한다.
상기 비사각형 디스플레이의 구동 방법은 상기 제1 측에 위치하고 상기 제1 접촉점에 상기 제2 방향으로 인접한 제3 접촉점에 연결된 제3 신호 공급선에 인에이블 레벨의 게이트 신호를 공급하는 단계, 및 상기 제2 측에 위치하고 상기 제2 접촉점에 상기 제2 방향으로 인접한 제4 접촉점에 연결된 제4 신호 공급선에 인에이블 레벨의 게이트 신호를 공급하는 단계를 더 포함한다.
게이트 선의 부하 매칭을 개선하여 화질 저하를 방지할 수 있는 비사각형 디스플레이 및 그 구동 방법을 제공한다.
도 1은 실시 예에 따른 디스플레이를 나타낸 도면이다.
도 2는 실시 예에 따른 화소를 나타낸 도면이다.
도 3은 실시 예에 따른 복수의 게이트 선과 복수의 신호 공급선을 나타낸 도면이다.
도 4는 복수의 게이트 신호를 나타낸 파형도이다.
도 5는 게이트 신호의 인에이블 순서의 변형 예를 나타낸 파형도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 1은 실시 예에 따른 디스플레이를 나타낸 도면이다.
도 1의 디스플레이는 비사각형 디스플레이로서 전체적으로 원형이고, 드라이버 IC(10)와 표시 패널(20)이 연결되는 경계가 직선인 것으로 도시되어 있다. 그러나 발명이 이에 한정되는 것은 아니고, 설계에 따라 그 형상이 변형될 수 있다. 즉, 종래 사각형 형태의 디스플레이와 다른 형태로 인해 복수의 게이트 선 사이의 길이 편차 및 복수의 데이터 선 사이의 길이 편차가 존재하는 비사각형 디스플레이에 실시 예가 적용될 수 있다.
디스플레이(1)는 표시 패널(20) 및 드라이버 IC(10)를 포함한다. 표시 패널(20)에는 복수의 화소가 형성된 표시부(30)가 있고, 드라이버 IC(10)는 데이터 구동 회로(200)와 제1 및 제2 게이트 구동 회로(300, 400, 도 3 참조)를 포함한다.
표시 패널(20)은 복수의 게이트 선(S1-S17), 복수의 데이터 선(D1-D20), 및 복수의 신호 공급선(G1-G17, 도 3 참조), 및 복수의 화소를 포함한다. 복수의 화소 각각은 복수의 게이트 선(S1-S17) 중 대응하는 하나 및 복수의 데이터 선(D1-D20) 중 대응하는 하나에 연결되어 있다.
도 1에서 화소가 형성될 수 있는 영역이 점선 박스로 도시되어 있다. 표시부(30)에 위치한 복수의 화소 중 8번째 게이트 선(S8) 및 9번째 데이터 선(D9)에 연결되어 있는 화소(PX)만이 실선으로 도시되어 있다. 도 1에 도시된 바와 같이, 화소(PX)는 대응하는 게이트 선(S8) 및 데이터 선(D9)에 전기적으로 연결되어 있고, 게이트 선(S8)을 통해 게이트 신호 및 데이터 선(D9)를 통해 데이터 신호를 입력 받을 수 있다.
도 2는 실시 예에 따른 화소를 나타낸 도면이다.
도 2의 화소(PX)는 유기발광다이오드(OLED)를 포함하는 것으로 도시되어 있으나, 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 화소(PX)는 유기발광다이오드(OLED) 대신 액정 소자를 포함할 수 있다. 아울러, 도 2에서는 스위칭 트랜지스터(M2), 구동 트랜지스터(M1), 및 용량성 소자(CST)를 포함하는 화소 회로가 도시되어 있으나 유기발광다이오드(OLED)를 구동하기 위한 화소 회로는 이에 한정되지 않는다.
도 2에 도시된 바와 같이, 스위칭 트랜지스터(M2)는 게이트 선(S8)에 연결되어 있는 게이트 전극과 데이터 선(D9)에 연결되어 있는 일전극 및 구동 트랜지스터(M1)의 게이트 전극에 연결되어 있는 타전극을 포함한다. 구동 트랜지스터(M1)의 일전극에는 전압(ELVDD)이 공급되고, 구동 트랜지스터(M1)의 게이트와 일전극 사이에는 용량성 소자(CST)가 연결되어 있다. 구동 트랜지스터(M1)의 타전극은 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극에 연결되어 있고, 유기발광 다이오드(OLED)의 캐소드는 전압(ELVSS)에 연결되어 있다.
게이트 선(S8)을 통해 공급되는 게이트 신호에 따라 스위칭 트랜지스터(M2)가 턴 온 되고, 스위칭 트랜지스터(M2)의 온 기간 동안 데이터 선(D9)를 통해 공급되는 데이터 신호가 구동 트랜지스터(M1)의 게이트 전극에 기입되고, 기입된 전압은 용량성 소자(CST)에 의해 유지된다.
도 1에 도시된 바와 같이, 표시부(30)에는 X 축 방향으로 복수의 게이트 선(S1-S17)이 형성되어 있고, Y 축 방향으로 복수의 데이터 선(D1-D20)이 형성되어 있다.
데이터 구동 회로(200)는 복수의 데이터 신호를 생성하고, 복수의 게이트 선(S1-S17) 각각에 입력되는 게이트 신호의 인에이블 시점에 동기되어 복수의 데이터 신호를 복수의 데이터선(D1-D20)에 공급한다.
이하, 도 3을 참조하여 복수의 게이트 선(S1-S17) 각각에 연결되어 있는 복수의 신호 공급선 및 게이트 구동 회로를 설명한다.
도 3은 실시 예에 따른 복수의 신호 공급선과 복수의 게이트 선을 나타낸 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 드라이버 IC(10)는 제1 및 제2 게이트 구동 회로(300, 400)를 더 포함하고, 표시 패널(20)은 복수의 신호 공급선(G1-G17)을 더 포함한다.
실시 예에서 드라이버 IC(10)는 두 개의 게이트 구동 회로(300, 400)를 포함하는 것으로 설명한다. 다만, 발명이 이에 한정되는 것은 아니고 둘 이상의 게이트 구동 회로 예를 들어, 4 개의 게이트 구동 회로를 포함할 수 있다. 게이트 구동 회로의 개수는 표시 패널(20)에 형성되어 있는 복수의 신호 공급선의 개수에 따라 결정될 수 있다.
복수의 신호 공급선(G1-G17)이 형성된 층과 복수의 주사 선(S1-S17)이 형성된 층은 서로 다를 수 있으며, 복수의 접촉점(contact point)(P1-P17)에서 대응하는 게이트 선과 신호 공급선이 서로 연결될 수 있다. 복수의 접촉점(P1-P17)은 컨택홀(도시하지 않음)과 컨택홀에 형성된 컨택 전극(도시하지 않음)으로 형성될 수 있고, 구현 수단이 이에 한정되는 것은 아니다.
도 1에 도시된 복수의 데이터 선(D1-D20)이 형성된 층과 복수의 주사 선(S1-S17)이 형성된 층은 서로 다를 수 있고, 복수의 데이터 선(D1-D20)이 형성된 층과 복수의 신호 공급선(G1-G17)이 형성된 층이 같을 수 있다. 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 복수의 데이터 선(D1-D20)이 형성된 층과 복수의 신호 공급선(G1-G17)이 서로 다른 층에 형성될 수도 있다.
제1 게이트 구동 회로(300)는 복수의 신호 공급선(G1-G9)에 연결되어 있고, 복수의 신호 공급선(G1-G9)에 복수의 게이트 신호를 생성하여 출력한다. 제2 게이트 구동 회로(400)는 복수의 신호 공급선(G10-G17)에 연결되어 있고, 복수의 신호 공급선(G10-G17)에 복수의 게이트 신호를 생성하여 출력한다.
복수의 신호 공급선(G1-G9)은 복수의 게이트 선(S1, S3, …, S17)에 복수의 접촉점(P1, P3, …, P17)을 통해 연결되어 있다. 복수의 신호 공급선(G10-G17)은 복수의 게이트 선(S2, S4, …, S16)에 복수의 접촉점(P2, P4, …, P16)을 통해 연결되어 있다.
예를 들어, 신호 공급선(G1)은 접촉점(P17)를 통해 게이트 선(S17)에 연결되어 있고, 신호 공급선(G2)은 접촉점(P15)을 통해 게이트 선(S15)에 연결되어 있으며, 신호 공급선(G8)은 접촉점(P3)을 통해 게이트 선(S3)에 연결되어 있고, 신호 공급선(G9)은 접촉점(P1)을 통해 게이트 선(S1)에 연결되어 있다. 신호 공급선(G10)은 접촉점(P2)를 통해 게이트 선(S2)에 연결되어 있고, 신호 공급선(G11)은 접촉점(P4)을 통해 게이트 선(S4)에 연결되어 있으며, 신호 공급선(G16)은 접촉점(P14)을 통해 게이트 선(S14)에 연결되어 있고, 신호 공급선(G17)은 접촉점(P16)을 통해 게이트 선(S16)에 연결되어 있다.
도 3에서는 홀수 번째 게이트 선들과 복수의 신호 공급선(G1-G9)이 연결되어 있고, 짝수 번째 게이트 선들과 복수의 신호 공급선(G10-G17)이 연결되어 있는 것으로 도시되어 있으나, 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
도 3에서 복수의 접촉점(P1, P3, P5, …, P17) 중 하나의 접촉점(예를 들어, P1)과 복수의 접촉점(P2, P4, P6, …, P16) 중 하나의 접촉점(예를 들어, P2은 중심의 기준선(RL)을 기준으로 서로 대칭에 가까운 형태(이하, 유사 대칭이라 함.)로 위치한다. 복수의 접촉점(P1, P3, P5, …, P17)은 순차적으로 기준선(RL)에서 X 축 방향으로 멀어지는 방향으로 형성되어 있다. 복수의 접촉점(P2, P4, P6, …, P16)도 순차적으로 기준선(RL)에서 X 축 방향으로 멀어지는 방향으로 형성되어 있다.
예를 들어, 접촉점(P1)과 접촉점(P2)는 기준선(RL)을 기준으로 X축 방향의 거리가 같고, Y축 방향으로의 근접해 있다. 따라서 신호 공급선(G9)과 게이트 선(S1)에 기초한 부하(이하 선부하라 함.)와 신호 공급선(G10)과 게이트 선(S2)에 기초한 선부하 차이가 실질적으로 매우 적다. 구체적으로 접촉점(P1)에 대응하는 선부하와 접촉점(P2)에 대응하는 선부하 간의 차이가 소정의 임계 값보다 작게 설계될 수 있다. 동일한 방식으로, 접촉점(P3)과 접촉점(P4), 접촉점(P5)와 접촉점(P6), …, 접촉점(P15)와 접촉점(P16) 각각은 서로 대응하는 두 접촉점으로, 대응하는 두 접촉점 각각에 연결된 선부하간의 차이가 매우 적다. 이하, 서로 대응하는 두 접촉점 간의 위치 관계를 유사 대칭 관계라 한다.
도 1 및 3에서 게이트 선 및 신호 공급선의 수가 17로 도시되어 있어 접촉점(P17)과 유사 대칭 관계인 접촉점이 도시되어 있지 않으나, 게이트 선 및 신호 공급선의 개수에 따라 접촉점(P17)과 유사 대칭 관계인 접촉점이 존재할 수 있음은 자명하다.
따라서 X축 및 Y축 방향으로 인접한 접촉점들 간에 대응하는 선부하들이 서로 유사하여 부하 매칭이 구현된다. 그러면 선부하들 간의 부하 매칭을 위한 더미 부하가 작아지고, 그 설계가 용이하다. 더미 부하란 선간 부하를 매칭시키기 위해 선에 전기적으로 연결되는 부하를 의미한다.
도 3에 도시된 구조에 기초해서 복수의 게이트 신호가 인에이블 되는 시점이 제어될 수 있다. 즉, 게이트 신호의 인에이블 순서를 부하 매칭을 고려하여 설계할 수 있다.
예를 들어, 신호 공급선(G9)과 게이트 선(S1)의 선부하와 신호 공급선(G10)과 게이트 선(S2)의 선부하가 비슷하므로, 게이트 선(S1)에 공급되는 게이트 신호와 게이트 선(S2)에 공급되는 게이트 신호가 연속하여 인에이블될 수 있다. 그 다음으로 게이트 선(S3)에 공급되는 게이트 신호를 인에이블시키고, 이어서 게이트 선(S4)에 공급되는 게이트 신호를 인에이블시킨다. 위와 같은 방식으로 게이트 선(S16)에 공급되는 게이트 신호를 인에이블 시키고, 게이트 선(S17)에 공급되는 게이트 신호를 인에이블 시킨다. 반대 순서로도 구현될 수 있다.
이하, 도 4 및 도 5를 참조하여 도 3에 도시된 연결 관계를 기초로 동작하는 제1 및 제2 게이트 구동 회로(300, 400)를 설명한다.
도 4는 복수의 게이트 신호를 나타낸 파형도이다.
게이트 신호(g[1])부터 게이트 신호(g[17])는 복수의 게이트 선(S1-S17)에 순차적으로 공급된다.
제1 게이트 구동 회로(300)는 홀수 번째 게이트 신호들(g[2k-1], k는 1부터 9까지의 자연수)을 순차적으로 생성하여 복수의 신호 공급선(G1-G9)에 공급한다. 예를 들어, 제1 게이트 구동 회로(300)는 게이트 신호(g[1])을 생성하여 신호 공급선(G9)에 공급하고, 게이트 신호(g[3])을 생성하여 신호 공급선(G8)에 공급하며, 게이트 신호(g[15])을 생성하여 신호 공급선(G2)에 공급하고, 게이트 신호(g[17])를 생성하여 신호 공급선(G1)에 공급한다.
제2 게이트 구동 회로(400)는 짝수 번째 게이트 신호들(g[2k], k는 1부터 8까지의 자연수)을 순차적으로 생성하여 복수의 신호 공급선(G10-G17)에 공급한다. 예를 들어, 제2 게이트 구동 회로(400)는 게이트 신호(g[2])을 생성하여 신호 공급선(G10)에 공급하고, 게이트 신호(g[4])를 생성하여 신호 공급선(G11)에 공급하며, 게이트 신호(g[14])을 생성하여 신호 공급선(G16)에 공급하고, 게이트 신호(g[16])를 생성하여 신호 공급선(G17)에 공급한다.
이와 같이, 제1 게이트 구동 회로(300)과 제2 게이트 구동 회로(400)는 도 3에 도시된 신호 공급선과 게이트 선 간의 연결 관계에 기초하여 대응하는 게이트 신호들을 교대로 인에이블 시킨다.
그러면, S1->S2->S3->S4…->S17까지 순차적으로 인에이블 레벨의 게이트 신호가 공급된다. 시간적으로, 인에이블 레벨의 게이트 신호들이 공급되는 접촉점들에 대응하는 선부하들이 유사하다. 유사하다는 의미는 시간적으로 연속하여 게이트 신호들이 공급되는 접촉점들에 대응하는 선부하들 간의 부하 차이가 소정의 임계 값보다 작다는 의미일 수 있다. 따라서 시간적으로 선부하의 급격한 변화를 방지할 수 있어 화질 저하를 방지할 수 있다.
게이트 신호의 인에이블 순서는 도 4의 파형과 다를 수 있다.
도 5는 게이트 신호의 인에이블 순서의 변형 예를 나타낸 파형도이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 도 4의 파형도의 순서와 비교해 역순이다.
게이트 신호(g[17])부터 게이트 신호(g[1])가 복수의 게이트 선(S1-S17)에 순차적으로 공급된다.
제1 게이트 구동 회로(300)는 홀수 번째 게이트 신호들(g[2k-1], k는 1부터 9까지의 자연수)을 도 4와는 역순으로 순차적으로 생성하여 복수의 신호 공급선(G1-G9)에 공급한다. 예를 들어, 제1 게이트 구동 회로(300)는 게이트 신호(g[17])를 생성하여 신호 공급선(G1)에 공급하고, 게이트 신호(g[15])을 생성하여 신호 공급선(G2)에 공급하며, 게이트 신호(g[3])을 생성하여 신호 공급선(G8)에 공급하고, 게이트 신호(g[1])를 생성하여 신호 공급선(G9)에 공급한다.
제2 게이트 구동 회로(400)는 짝수 번째 게이트 신호들(g[2k], k는 1부터 8까지의 자연수)을 도 4와는 역순으로 순차적으로 생성하여 복수의 신호 공급선(G10-G17)에 공급한다. 예를 들어, 제2 게이트 구동 회로(400)는 게이트 신호(g[16])을 생성하여 신호 공급선(G17)에 공급하고, 게이트 신호(g[14])를 생성하여 신호 공급선(G16)에 공급하며, 게이트 신호(g[4])를 생성하여 신호 공급선(G11)에 공급하고, 게이트 신호(g[2])를 생성하여 신호 공급선(G10)에 공급한다.
이와 같이, 제1 게이트 구동 회로(300)과 제2 게이트 구동 회로(400)는 도 3에 도시된 신호 공급선과 게이트 선 간의 연결 관계에 기초하여 대응하는 게이트 신호들을 교대로 인에이블 시킨다.
그러면, S17->S16->S15->S14…->S1까지 순차적으로 인에이블 레벨의 게이트 신호가 공급된다. 도 4에서 설명한 방식과 비교해 그 순서만 역순일 뿐 동일한 효과가 제공된다. 시간적으로, 인에이블 레벨의 게이트 신호들이 공급되는 접촉점들에 대응하는 선부하들이 유사하다. 따라서 시간적으로 선부하의 급격한 변화를 방지할 수 있어 화질 저하를 방지할 수 있다.
지금까지 실시 예를 참조하여 비사각형 디스플레이에서 선부하 매칭을 제공할 수 있는 구조와 구동 방법을 설명하였다. 실시 예를 설명하기 위해 신호 공급선, 게이트 선, 및 데이터 선의 개수를 기재하였으나, 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
아울러, 복수의 게이트 선 중 홀수 선과 짝수 선을 그룹핑 하여 구분하였으나, 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 게이트 구동 회로가 4개인 경우 복수의 게이트 선은 각 게이트 구동 회로에 대응되도록 그룹핑 될 수 있다.
예를 들어, 드라이버 IC는 접촉점(P1), 접촉점(P5),…, 접촉점(P17)에 게이트 신호를 공급하는 게이트 구동 회로, 접촉점(P2), 접촉점(P6),…, 접촉점(P14)에 게이트 신호를 공급하는 게이트 구동 회로, 접촉점(P3), 접촉점(P7),…, 접촉점(P15)에 게이트 신호를 공급하는 게이트 구동 회로, 및 접촉점(P4), 접촉점(P8),…, 접촉점(P16)에 게이트 신호를 공급하는 게이트 구동 회로를 포함할 수 있다. 이 경우 복수의 게이트 선 역시 각 게이트 구동 회로에 대응하도록 그룹핑 될 수 있다. 다만, 게이트 신호의 인에이블 순서는 도 4 및 도 5에서 설명한 실시 예를 따를 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 더미 부하 설계가 용이할 뿐만 아니라 더미 부하의 사이즈를 줄일 수 있어 표시 패널 외곽에 ESD(Electrostatic Discharge) 회로 설계가 용이하다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
1: 디스플레이
20: 표시 패널
10: 드라이버 IC
200: 데이터 구동 회로
300: 제1 게이트 구동 회로
400: 제2 게이트 구동 회로

Claims (14)

  1. 제1 방향으로 형성되어 있는 복수의 게이트 선,
    상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로 형성되어 있고, 상기 복수의 게이트 선 각각에 복수의 접촉점 중 대응하는 접촉점을 통해 연결되어 있는 복수의 신호 공급선, 및
    상기 복수의 게이트 선에 연결되어 있는 복수의 화소를 포함하는 표시부를 포함하고,
    상기 복수의 접촉점 중 대응하는 두 접촉점 각각에 연결되어 있는 신호 공급선과 게이트 선에 기초한 선부하들 간의 차이가 소정의 임계 값보다 작은 비사각형 디스플레이.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 대응하는 두 접촉점은,
    상기 표시부의 중심을 기준으로 상기 제1 방향으로 동일한 거리에 위치하고 상기 제2 방향으로 인접한 관계인 비사각형 디스플레이.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 게이트 선이 형성된 층과 상기 복수의 신호 공급선이 형성된 층은 서로 다른 비사각형 디스플레이.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2 방향으로 형성되어 있고, 상기 복수의 화소 중 대응하는 화소에 연결되어 있는 복수의 데이터 선을 더 포함하는 비사각형 디스플레이.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 게이트 선 각각은 상기 제2 방향을 따라 배열되어 있고,
    상기 복수의 신호 공급선 각각은 상기 제1 방향을 따라 배열되어 있는 비사각형 디스플레이.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 복수의 접촉점은,
    상기 표시부의 중심을 기준으로 제1 측에 위치한 복수의 제1 접촉점 및 상기 중심을 기준으로 제2 측에 위치한 복수의 제2 접촉점을 포함하는 비사각형 디스플레이.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 복수의 제1 접촉점은,
    상기 중심으로부터 상기 제1 방향으로 멀어지면서, 상기 제2 방향을 따라 형성되는 비사각형 디스플레이.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 복수의 제2 접촉점은,
    상기 중심으로부터 상기 제1 방향으로 멀어지면서, 상기 제2 방향을 따라 형성되는 비사각형 디스플레이.
  9. 복수의 게이트 선,
    상기 복수의 게이트 선에 연결되어 있는 복수의 화소를 포함하는 표시부,
    상기 복수의 게이트 선 중 대응하는 복수의 게이트 선에 제1 측에 위치한 복수의 제1 접촉점을 통해 연결되어 있는 복수의 제1 신호 공급선,
    상기 복수의 게이트 선 중 대응하는 복수의 게이트 선에 제2 측에 위치한 복수의 제2 접촉점을 통해 연결되어 있는 복수의 제2 신호 공급선, 및
    상기 복수의 제1 신호 공급선 및 상기 복수의 제2 신호 공급선에 교대로 인에이블 레벨의 게이트 신호를 공급하는 게이트 구동 회로를 포함하고,
    상기 제1 측과 상기 제2 측은 상기 표시부의 중심을 기준으로 구분되는 비사각형 디스플레이.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 복수의 제1 접촉점 중 하나에 연결된 제3 신호 공급선과 게이트 선에 기초한 선부하와 상기 복수의 제2 접촉점 중 하나에 연결된 제4 신호 공급선과 게이트 선에 기초한 선부하 간의 차이가 소정의 임계 값보다 작은 비사각형 디스플레이.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 게이트 구동 회로는,
    상기 제3 신호 공급선에 공급되는 게이트 신호의 인에이블 시점과 상기 제4 신호 공급선에 공급되는 게이트 신호의 인에이블 시점을 연속하게 제어하는 비사각형 디스플레이.
  12. 복수의 신호 공급선, 및 상기 복수의 신호 공급선 중 대응하는 신호 공급선에 복수의 접촉점 중 대응하는 접촉점을 통해 연결되어 있는 복수의 게이트 선을 포함하는 비사각형 디스플레이의 구동 방법에 있어서,
    상기 복수의 접촉점 중 제1 측에 위치한 제1 접촉점에 연결된 제1 신호 공급선에 인에이블 레벨의 게이트 신호를 공급하는 단계, 및
    상기 복수의 접촉점 중 제2 측에 위치한 제2 접촉점에 연결된 제2 신호 공급선에 인에이블 레벨의 게이트 신호를 공급하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 접촉점의 위치 및 상기 제2 접촉점의 위치는 비사각형 디스플레이의 중심을 기준으로 대응하는 비사각형 디스플레이의 구동 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 접촉점과 상기 제2 접촉점은 상기 비사각형 디스플레이의 중심을 기준으로 제1 방향으로 동일한 거리에 위치하고 제2 방향으로 인접한 비사각형 디스플레이의 구동 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 측에 위치하고 상기 제1 접촉점에 상기 제2 방향으로 인접한 제3 접촉점에 연결된 제3 신호 공급선에 인에이블 레벨의 게이트 신호를 공급하는 단계, 및
    상기 제2 측에 위치하고 상기 제2 접촉점에 상기 제2 방향으로 인접한 제4 접촉점에 연결된 제4 신호 공급선에 인에이블 레벨의 게이트 신호를 공급하는 단계를 더 포함하는 비사각형 디스플레이의 구동 방법.
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