KR20170021678A - 표시장치 및 그의 데이터 보상방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 표시장치는 표시패널, 로고 검출부, 데이터 보상부 및 표시패널 구동부를 포함한다. 표시패널에는 복수의 서브픽셀로 이루어지는 픽셀들이 배열된다. 로고 검출부는 입력 영상 데이터에서 로고 데이터를 검출한다. 데이터 보상부는 로고 데이터 중에서 저계조 데이터를 검출하고, 저계조 데이터에 미리 설정된 보상값을 가산한다. 표시패널 구동부는 보상 데이터를 표시패널에 기입한다.

Description

표시장치 및 그의 데이터 보상방법{DISPLAY DEVICE AND DATA COMPENSATION METHOD THEREOF}
본 발명은 표시장치 및 그의 데이터 보상방법에 관한 것이다.
유기 발광 다이오드 표시장치(Organic Light Emitting Diode Display, 이하 "OLED 표시장치"라 함), 액정표시장치(Liquid Crystal Display Device, LCD), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel, PDP), 전계방출 표시장치(Field Emission Display, FED) 등 각종 평판 표시장치가 사용되고 있다.
OLED 표시장치는 자발광소자이기 때문에 백라이트가 필요한 액정표시장치에 비하여 소비전력이 낮고, 더 얇게 제작될 수 있다. 또한, OLED 표시장치는 시야각이 넓고 응답속도가 빠른 장점이 있다. OLED 표시장치는 액정표시장치와 경쟁하면서 시장을 확대하고 있다.
일반적으로, 표시장치에 표시되는 동영상이 짧은 시간 동안에 표시되는 것에 비하여, 로고(Logo)는 장시간 동안 표시된다. 로고가 표시되는 영역의 서브픽셀은 장시간 동일한 휘도를 유지하게 되는데, 로고 영역의 서브픽셀들 중에서 일부 서브픽셀들은 발광하지 않는 상태를 유지한다. 로고는 동영상에 비하여 장시간 표시되기 때문에, 로고 영역 내에서 발광하지 않는 서브픽셀들에 포함되는 구동트랜지스터들의 문턱전압(Vth)은 네거티브 쉬프트(Negative Shift)되는 현상이 발생한다. OLED 표시장치는 서브픽셀들에 포함되는 구동트랜지스터들의 문턱전압(Vth)이 변동하는 것을 보상하는 방법 및 장치를 구비하는 것이 일반적이지만, 네거티브 쉬프트(Negative Shift) 현상이 심해지면 문턱전압 보상 방법을 이용하여도 구동트랜지스터의 정상적인 동작을 기대할 수 없다.
본 발명은 장시간 발광하지 않는 서브픽셀들에 포함되는 구동 트랜지스터들의 문턱전압이 네거티브 쉬프트되는 현상을 개선하기 위한 표시장치 및 그의 데이터 보상 방법을 제공한다.
본 발명의 표시장치는 표시패널, 로고 검출부, 데이터 보상부 및 표시패널 구동부를 포함한다. 표시패널에는 복수의 서브픽셀로 이루어지는 픽셀들이 배열된다. 로고 검출부는 입력 영상 데이터에서 로고 데이터를 검출한다. 데이터 보상부는 로고 데이터 중에서 저계조 데이터를 검출하고, 저계조 데이터에 미리 설정된 보상값을 가산한다. 표시패널 구동부는 보상 데이터를 표시패널에 기입한다.
본 발명은 장시간 발광하지 않는 서브픽셀을 검출하고, 해당 서브픽셀을 보상 데이터에 기반하여 발광시킴으로써 서브픽셀 내의 구동트랜지스터의 문턱전압이 네거티브 쉬프트되는 현상을 개선할 수 있다.
또한, 본 발명은 보상 데이터에 의해서 픽셀의 색온도가 변하는 것을 보정함으로써 색온도를 일정하게 유지하면서도 구동트랜지스터의 문턱전압이 네거티브 쉬프트되는 현상을 개선할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 표시장치를 보여 주는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 픽셀 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 데이터 보상 방법을 보여 주는 흐름도이다.
도 4는 로고를 포함한 이미지의 일 예를 보여 주는 도면이다.
도 5 및 도 6은 로고 데이터 검출 과정을 나타내는 에지맵이다.
도 7은 픽셀에서 저계조 데이터를 포함하는 서브픽셀들의 일례를 나타내는 도면이다.
도 8은 색온도 보정을 위한 색좌표를 나타내는 도면이다.
본 발명의 표시장치는 OLED 표시장치, 액정표시장치(LCD), 플라즈마 디스플레이 패널(PDP), 전계방출 표시장치(FED) 등의 평판 표시장치로 구현될 수 있다. 이하의 실시예는 OLED 표시장치를 중심으로 설명되지만 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 실질적으로 동일한 구성요소들을 의미한다. 이하의 설명에서, 본 발명과 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그 상세한 설명을 생략한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 표시장치를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 표시장치는 호스트 시스템(20), 로고 검출부(30), 데이터 보상부(40), 표시패널(100) 및 표시패널 구동부를 포함한다.
호스트 시스템(20)은 스케일러(scaler)가 내장된 시스템 온 칩을 포함하여 입력 영상 데이터 및 타이밍 제어신호들을 로고 검출부(30)로 제공한다. 호스트 시스템(20)은 TV(Television) 시스템, 셋톱박스, 네비게이션 시스템, DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 개인용 컴퓨터(PC), 홈 시어터 시스템, 폰 시스템(Phone system) 중 어느 하나로 구현될 수 있다.
로고 검출부(30)는 호스트 시스템(20)으로부터 제공받는 입력 영상 데이터를 바탕으로 로고 데이터를 검출한다.
데이터 보상부(40)는 로고 데이터에서 저계조 데이터를 검출하고, 저계조 데이터에 보상값을 가산하여 보상 데이터를 생성한다. 보상값은 '0' 보다 큰 값으로 미리 설정되기 때문에, 로고 데이터가 기입되는 픽셀들은 모두 발광한다. 그 결과 로고 이미지 내에서 장시간 발광하지 않는 서브픽셀들 내에 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압이 크게 네거티브 쉬프트되는 현상을 개선할 수 있다.
그리고, 데이터 보상부(40)는 로고 데이터 중에서 저계조 데이터 이외의 영상 데이터에 보정값을 가산하여 보정 데이터를 생성한다. 보정 데이터는 보상 데이터가 기입되어서 픽셀의 색온도가 변하는 것을 보정한다.
데이터 보상부(40)는 로고데이터를 변환한 보상 데이터 및 보정데이터를 타이밍 콘트롤러(110)로 제공한다. 또한 데이터 보상부(40)는 로고데이터 이외의 입력 영상 데이터를 타이밍 콘트롤러(110)로 제공한다.
로고 검출부(30)와 데이터 보상부(40)는 호스트 시스템(20) 또는 타이밍 콘트롤러(110)에 내장될 수 있다.
표시패널(100)의 픽셀 어레이에는 다수의 데이터 라인들(14)과 다수의 게이트 라인들(15)이 교차된다. 데이터라인(14)은 픽셀 열의 개수에 대응하며, 각 데이터라인(14)은 데이터전압 공급라인들(14A) 및 기준전압라인들(14B)을 포함한다. 게이트라인(15)은 픽셀 행의 개수에 대응하며, 각 게이트라인(15)은 스캔라인(15A) 및 센스라인(15B)을 포함한다. 표시패널(100)의 픽셀 어레이는 매트릭스 형태로 배치되어 입력 영상을 표시하는 픽셀들을 포함한다. 픽셀들 각각은 적색(Red, R) 서브픽셀, 녹색(Green, G) 서브픽셀, 및 청색(Blue, B) 서브픽셀을 포함한다. 픽셀들 각각은 흰색(White, W) 서브픽셀을 더 포함할 수 있다.
서브픽셀들 각각은 유기발광다이오드(OLED), 하나 이상의 TFT((Thin Film Transistor), 구동 TFT, 커패시터(Capacitor) 등을 포함한다. 유기발광다이오드(OLED)는 정공주입층(Hole Injection layer, HIL), 정공수송층(Hole transport layer, HTL), 발광층(Emission layer, EML), 전자수송층(Electron transport layer, ETL) 및 전자주입층(Electron Injection layer, EIL) 등의 유기 화합물층들이 적층된 구조를 갖는다. 유기발광다이오드(OLED)는 발광층에서 전자와 정공이 결합할 때 빛을 발생한다. 또한, 서브픽셀들 각각은 내부 보상 회로를 더 포함할 수 있다. 내부 보상회로는 하나 이상의 스위치 TFT들과 하나 이상의 커패시터를 포함하여 구동 TFT의 특성 변화를 보상한다.
표시패널 구동부는 타이밍 콘트롤러(110), 데이터 구동부(120) 및 게이트 구동부(130)를 포함한다. 표시패널 구동부는 입력 영상 데이터 및 로고 데이터를 변환한 보상 데이터 및 보정 데이터를 표시패널(100)의 픽셀들에 기입한다.
타이밍 콘트롤러(110)는 데이터 보상부(40)에 의해 로고 데이터가 변조된 입력 영상 데이터를 수신한다. 또한, 타이밍 콘트롤러는 입력 영상 데이터와 동기되는 타이밍 신호들을 수신한다. 타이밍 신호들은 수직 동기신호(Vsync), 수평 동기신호(Hsync), 데이터 인에이블 신호(DE), 도트 클럭(CLK) 등을 포함한다. 타이밍 콘트롤러(110)는 입력 영상 데이터를 데이터 구동부(102)로 전송한다.
타이밍 콘트롤러(110)는 입력 영상 데이터와 동기되는 타이밍 신호들을 바탕으로 데이터 구동부(120)와 게이트 구동부(130)의 동작 타이밍을 제어한다. 타이밍 콘트롤러(110)는 타이밍 신호들을 바탕으로 데이터 타이밍 제어신호와 게이트 타이밍 제어신호를 발생하여 데이터 구동부(120)와 게이트 구동부(130)를 동기시킨다. 데이터 타이밍 제어신호는 데이터 구동부(120)의 동작 타이밍과 출력 타이밍을 정의한다. 게이트 타이밍 제어신호는 게이트 구동부(130)의 동작 타이밍과 출력 타이밍을 정의한다.
데이터 구동부(120)는 타이밍 콘트롤러(110)로부터 수신된 입력 영상 데이터를 영상 데이터전압으로 변환하고, 보상 데이터 및 보정데이터를 보상 데이터전압 및 보정 데이터전압으로 변환한다. 데이터 구동부(120)는 영상 데이터전압, 보상 데이터전압 및 보정 데이터전압을 데이터전압 공급 라인(15A)으로 출력한다.
게이트 구동부(104)는 타이밍 콘트롤러(110)의 제어 하에 데이터 구동부(102)의 출력 전압에 동기되는 게이트 펄스를 게이트 라인들(15)에 공급한다. 게이트 구동부(104)는 게이트 펄스를 순차적으로 시프트시켜 데이터가 기입되는 픽셀들을 라인 단위로 순차적으로 선택한다.
도 2는 본 발명에 의한 픽셀 구조를 나타내는 도면이다.
도 2를 참조하면, 픽셀(P)들 각각은 유기발광다이오드(OLED), 구동트랜지스터(DT), 제1 트랜지스터(T1), 제2 트랜지스터(T2) 및 스토리지 커패시터(Cst)를 포함한다.
유기발광다이오드(OLED)는 제2 노드(N2)에 애노드전극이 접속되고 저전위 전원(EVSS)에 캐소드전극이 접속된다.
구동 트랜지스터(DT)는 게이트-소스 간의 전압(Vgs)에 따라 유기발광다이오드(OLED)에 흐르는 전류(Ioled)를 제어한다. 구동 트랜지스터(DT)는 제1 노드(N1)에 접속된 게이트전극, 고전위 전원(EVDD)에 접속된 드레인전극, 및 제2 노드(N2)에 접속된 소스전극을 구비한다.
스토리지 커패시터(Cst)는 제1 노드(N1)와 제2 노드(N2) 사이에 접속된다.
제1 트랜지스터(ST1)는 스캔신호(SCAN)에 따라 스위칭되어, 데이터전압 공급라인(14A)으로부터 공급받는 데이터전압을 제1 노드(N1)에 인가한다. 제1 트랜지스터(ST1)는 스캔라인(15A)에 접속된 게이트전극, 데이터전압 공급라인(14A)에 접속된 드레인전극, 및 제1 노드(N1)에 접속된 소스전극을 구비한다.
제2트랜지스터(ST2)는 센스신호(SENSE)에 따라 스위칭되어, 기준라인(14B)으로부터 공급받는 초기화전압(Vref)을 제2 노드(N2)에 인가한다. 또한 제2트랜지스터(ST2)는 센스신호(SENSE)에 따라 스위칭되어, 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압(Vth) 센싱전압을 도시하지 않은 ADC로 인가한다. 제2트랜지스터(ST2)의 게이트전극은 제2 게이트라인(15B)에 접속되고, 드레인전극은 제2 노드(N2)에 접속되며, 소스전극은 기준라인(14B)에 접속된다.
이와 같은 구조의 서브픽셀들에서 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압(Vth)을 보상하는 방법을 살펴보면 다음과 같다.
초기화기간 동안 스캔라인(15A)을 통해서 하이레벨의 스캔신호(SCAN)가 제공되며, 센스라인(15B)을 통해서 하이레벨의 센스신호(SENSE)가 제공되어서, 제1 및 제2 트랜지스터(T1,T2)는 모두 턴-온된다. 제1 트랜지스터(T1)는 스캔신호(SCAN)에 응답하여 턴-온되고, 구동트랜지스터(DT)의 게이트전극에는 데이터라인(14A)으로부터 제공받는 데이터전압이 인가되고, 구동트랜지스터(DT)의 소스전극에는 기준전압라인(15B)으로부터 제공받는 초기화전압이 인가된다. 그 결과, 구동트랜지스터(DT)의 게이트-소스 전극 간의 전위는 일정하게 초기화된다.
초기화 기간에 이어서 센싱기간 동안, 기준전압라인(14B)은 기준전압원(미도시)과 연결이 차단되고 아날로그 디지털 변환기(미도시)와 연결된다. 구동트랜지스터(DT)의 소스전극이 플로팅 된 상태에서 구동트랜지스터의 게이트-소스 전압이 문턱전압(Vth) 이상일 때 구동트랜지스터(DT)는 동작하고, 기준전압라인(14B)과 연결되는 아날로그 디지털 변환기(미도시)는 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압을 센싱한다. 아날로그 디지털 변환기는 센싱전압을 타이밍 콘트롤러(110)로 제공하고, 타이밍 콘트롤러(110)는 센싱전압을 센싱데이터로 변환한다.
센싱데이터를 획득하는 기간은 화상표시구간의 전단이나 화상표시구간의 후단에 배치된 비표시 구간에서 수행될 수 있다. 이때, 화상표시구간의 전단에 배치되는 비표시 구간은 구동전원이 인가된 직후부터 화상이 표시되기 전까지의 구간을 지칭하며, 화상표시구간의 후단에 배치되는 비표시 구간은 화상 표시가 종료된 직후부터 구동전원이 차단될 때까지의 구간을 지칭한다. 또는 센싱데이터를 획득하는 기간은 표시기간의 블랭크(blank) 기간에 획득하여도 무방하다.
이와 같은 방법으로 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압을 보상한다고 할지라도, 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압(Vth)은 네거티브 쉬프트 된 상태를 유지하기도 한다. 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압(Vth)이 네거티브 쉬프트 된 상태이면, 구동트랜지스터(DT)의 게이트와 소스 간의 전위차가 '0'V 인 상태에서도 구동트랜지스터가 동작하는 현상이 발생할 수 있다. 그 결과, 구동트랜지스터(DT)는 구동전압이 인가되지 않는 상태에서도 동작하여, 서브픽셀이 원치 않는 상태에서 발광하는 문제점이 발생하기도 한다.
본 발명은 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압(Vth)이 네거티브 쉬프트 되는 현상을 개선하기 위해서 보상 데이터를 생성하고, 보상 데이터를 이용하여 서브픽셀을 발광시킨다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 데이터 보상 방법을 보여 주는 흐름도이고, 도 4는 로고를 포함한 이미지의 일 예를 보여 주는 도면이다. 도 5 및 도 6은 에지맵의 일례를 나타내는 도면이고, 도 7은 저계조 서브픽셀들의 일례를 나타내는 도면이다. 그리고 도 8은 온도 보상을 위한 색좌표를 나타내는 도면이다.
먼저, 본 발명에 의한 데이터 보상을 위해서 로고 검출부(30)는 입력 영상 데이터에서 로고 데이터를 검출한다. 로고 검출부(30)가 검출하는 로고 데이터는 도 4에 도시된 로고 이미지(31)에 위치하는 서브픽셀들에 기입되는 영상 데이터 이외에, 장시간 변하지 않는 정지 영상 이미지에 위치하는 서브픽셀들에 기입되는 영상 데이터를 포함한다. 로고 데이터는 연속적인 영상 프레임에 포함되는 영상 데이터들의 크기를 비교하여 검출할 수 있다. 예컨대, 로고 검출부(30)는 연속적인 영상 데이터들의 차이를 계산하고, 계산된 차이가 임계치 이하인 영상 데이터와 임계치를 초과하는 영상 데이터를 구분한다. 도 5는 연속적인 영상 데이터들의 차이가 임계치 초과 여부를 표시한 에지맵의 일례를 나타내는 것으로, 도 4에 도시된 'A' 영역의 에지맵을 나타내고 있다. 도 5에서와 같이, 로고 검출부(30)는 크기 변화가 임계치 이하인 영상 데이터에 '1'의 가중치를 부여하고, 크기 변화가 임계치보다 큰 영상 데이터에 가중치를 부여하지 않는다. 도 6은 이러한 영상 데이터의 비교를 n 회 이상 반복한 결과를 나타내는 에지맵이다. 로고 검출부(30)는 에지맵의 가중치가 일정한 수치 이상인 영상 데이터를 로고 데이터로 확정한다.(S301, S303).
데이터 보상부(40)는 로고 데이터 내에서 저계조 데이터들을 검출한다. 서브픽셀들이 장시간 저계조로 발광할 때에 서브픽셀들에 포함되는 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압(Vth)이 네거티브 쉬프트(Negative Shift) 될 가능성이 크게 우려된다. 데이터 보상부(40)는 이와 같이 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압(Vth)이 네거티브 쉬프트 될 가능성이 있는 영상 데이터를 저계조 데이터로 검출한다. 저계조 데이터를 검출하기 위한 기준이 되는 임계치는 패널 특성 및 사용자 요구 등을 고려하여 설정될 수 있다. 사용자의 시인성을 중요시하여 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압(Vth)이 네거티브 쉬프트 현상이 두드러지게 발생할 가능성이 큰 서브픽셀들에 한해서만 보상할 경우에, 데이터 보상부(40)는 임계치를 '0'으로 설정할 수 있다. 즉, 데이터 보상부(40)는 서브픽셀을 발광시키지 않는 계조값을 저계조 데이터로 검출할 수 있다.
도 7은 픽셀들이 표시하는 색상들에 따라서 저계조 데이터로 검출되는 서브픽셀들의 일례를 나타내는 도면들이다. 도 7은 각 픽셀이 R서브픽셀, W 서브픽셀, G 서브픽셀 및 B 서브픽셀들을 포함하는 RWGB 방식의 표시패널에서 저계조 데이터의 일례를 나타내고 있다.
RWGB 방식 표시패널에서 삼원색 중 어느 하나의 색상을 표시할 때에는 해당 서브픽셀만을 발광시키고 나머지 3개의 서브픽셀은 발광하지 않는다. 예컨대, 도 7의 (a)에서와 같이 적색을 표시하는 픽셀은 R 서브픽셀만을 발광시키고, 다른 서브픽셀들은 발광시키지 않는다. 그리고 도 7의 (b)에서와 같이 녹색을 표시하는 픽셀은 G 서브픽셀을 발광시키고, (c)에서와 같이 청색을 표시하는 픽셀은 B 서브픽셀만을 발광시킨다. 따라서, 도 7의 (a)에 도시된 픽셀에서는 W 서브픽셀, G 서브픽셀 및 B 서브픽셀들에 기입되는 영상 데이터들이 저계조 데이터로 검출된다. 이와 유사하게 도 7의 (b)에 도시된 픽셀에서는 R서브픽셀, W 서브픽셀 및 B 서브픽셀들에 기입되는 영상 데이터들이 저계조 데이터로 검출된다. 그리고 도 7의 (c)에 도시된 픽셀에서는 R 서브픽셀, W 서브픽셀 및 G 서브픽셀들에 기입되는 영상 데이터들이 저계조 데이터로 검출된다.
RWGB 방식에서 흰색 영상을 표시할 때에는 W 서브픽셀 이외에도 임의의 다른 서브픽셀을 발광시킬 수 있다. 픽셀이 흰색 영상을 표시하는 가장 간단한 방법은 W 서브픽셀만 발광시키는 것이지만, 표시패널이 적용되는 기기의 특성 및 사용자 요구에 따라서 전체 휘도를 증가시키거나 색온도를 조절하기 위해서 다른 서브픽셀을 발광시킨다. 도 7의 (d)는 W 서브픽셀 이외에 R 서브픽셀과 B 서브픽셀을 발광시켜서 흰색을 표시하는 픽셀을 도시하고 있다. 따라서 도 7의 (d)에 도시된 픽셀에서는 G 서브픽셀에 기입되는 영상 데이터가 저계조 데이터로 검출된다.(S305)
저계조 데이터를 검출한 이후에, 데이터 보상부(40)는 아래의 [수학식1]과 같이 저계조 데이터(DATA_L)에 보상값(c)을 가산하여 보상 데이터(C_DATA_L)를 생성한다.
[수학식 1]
C_DATA_L = DATA_L +c
보상값(c)은 시인성에 영향을 주지 않는 휘도값으로 미리 설정된다. 예컨대, 특정 해상도를 갖는 표시패널에서 시인성의 영향을 주지 않는 휘도 변화량이 1니트(nit)라고 하면, 보상값(c)은 1니트(nit) 휘도를 표시할 수 있는 값으로 설정할 수 있다.(S307)
표시패널 구동부는 데이터 보상부(40)가 생성한 보상 데이터를 표시패널에 기입한다. 그 결과 표시패널은 로고 이미지(31) 내에서 모든 서브픽셀들이 발광한다. 따라서, 장시간 로고 이미지(31)가 표시된다고 할지라도, 로고 이미지(31) 내에 발광하지 않는 서브픽셀들의 구동트랜지스터(DT)들이 오랜 시간 네거티브 쉬프트 되는 현상을 개선할 수 있다.
보상값(c)은 시인성에 영향을 주지 않는 범위 내에서 설정된다고 할지라도, 보상 데이터(C_DATA_L)로 인해서 휘도는 변하기 때문에 픽셀의 색온도는 변할 수 있다.
데이터 보상부(40)는 보상 데이터(C_DATA_L)로 인한 색온도 변화를 보정하기 위해서, 기본 영상 데이터를 보정하여 보정데이터를 생성할 수 있다. 기본 영상 데이터는 로고 데이터 중에서 저계조 데이터(DATA_L) 이외의 영상 데이터가 인가되는 서브픽셀들의 영상 데이터를 지칭한다. 예컨대, 도 7의 (a)에 도시된 픽셀에서 기본 영상 데이터는 R 서브픽셀에 기입되는 영상 데이터이다. 그리고 도 7의 (b)에 도시된 픽셀에서 기본 영상 데이터는 G 서브픽셀에 기입되는 영상 데이터고, (c)에 도시된 픽셀에서 기본 영상 데이터는 B 서브픽셀에 기입되는 영상 데이터며, (d)에서 도시된 픽셀에서 기본 영상 데이터는 R 서브픽셀, W 서브픽셀 및 B 서브픽셀들에 기입되는 영상 데이터이다.
데이터 보상부(40)는 아래의 [수학식2]과 같이 기본 영상 데이터(DATA_S)에 보정값을 가산하여 보정 데이터(A_DATA_S)를 생성한다. 보정값은 기본 영상 데이터(DATA_S)에 게인값(g)을 곱하여 산출한다. 게인값(g)은 미리 설정된 값으로 도시하지 않은 룩업 테이블에 저장될 수 있다.
[수학식2]
A_DATA_S = DATA_S + DATA_S * g
[수학식2]에 기초하여, 데이터 보상부(40)가 픽셀들의 색온도 보정을 수행하는 과정을 도 8의 색좌표를 참고로 살펴보면 다음과 같다.
S305 단계에서 검출한 저계조 데이터가 기입되는 서브픽셀이 도 5의 (d)에서와 같이 G 서브픽셀일 경우에, 데이터 보상부(40)는 G 서브픽셀(G)에 보상값(c)을 가산한다. 보상 데이터(C_DATA_L)로 인해서 G 서브픽셀(G)의 휘도가 증가함에 따라서 흰색을 표시하는 도 5의 (d)에 도시된 픽셀의 색온도는 도 6의 색좌표에서 y값이 증가하는 방향으로 변한다. 색좌표의 y값이 변하는 것을 보정하기 위해서, 데이터 보상부(40)는 기본 영상 데이터(DATA_S)인 B 서브픽셀(B)의 영상 데이터를 보정하여 보정데이터(A_DATA_S)를 생성한다. 보정데이터(A_DATA_S)에 의해서 B 서브픽셀(B)의 휘도가 증가하면, 흰색의 색좌표는 x좌표값과 y좌표값이 감소한다. 데이터 보상부(40)는 색좌표에서 x좌표값과 y좌표값이 감소하는 것을 보상하기 위해서, R 서브픽셀(R)의 보정데이터(A_DATA_S)를 생성한다.
살펴본 바와 같이, 본 발명의 데이터 보상방법은 보상 데이터(C_DATA_S)를 서브픽셀에 기입하여 구동트랜지스터(DT)의 문턱전압(Vth)이 네거티브 쉬프트되는 현상을 개선할 수 있다. 그리고 본 발명의 데이터 보상방법은 보정 데이터(A_DATA_S)를 서브픽셀에 기입함으로써, 보상 데이터(C_DATA_S)로 인해서 픽셀의 색온도가 변하는 것을 방지할 수 있다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.
20: 호스트 시스템 30: 로고 검출부
40: 데이터 보상부 100: 표시패널
110: 타이밍 콘트롤러 120: 데이터 구동부
130: 게이트 구동부

Claims (10)

  1. 복수의 서브픽셀로 이루어지는 픽셀들이 배열되는 표시패널;
    입력 영상 데이터에서 로고 데이터를 검출하는 로고 검출부;
    상기 로고 데이터 중에서 저계조 데이터를 검출하고, 상기 저계조 데이터에 미리 설정된 보상값을 가산하여 보상 데이터를 생성하는 데이터 보상부; 및
    상기 보상 데이터를 상기 표시패널에 기입하는 표시패널 구동부를 포함하는 표시장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 데이터 보상부는 영상 데이터가 '0'인 로고 데이터를 저계조 데이터로 설정하는 표시장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 보상값은 '0' 보다 크고 '1' 니트(nit) 계조에 대응하는 영상 데이터보다 작은 표시장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 데이터 보상부는 상기 보상 데이터로 인해서 상기 픽셀들의 색온도가 변하는 것을 보정하기 위해서, 상기 저계조 데이터 이외의 영상 데이터를 기본 영상 데이터로 검출하고, 상기 기본 영상 데이터를 보정하여 보정 영상 데이터를 생성하는 표시장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 데이터 보상부는 상기 기본 영상 데이터에 미리 설정된 게인값을 곱하여 보정값을 생성하고, 상기 기본 영상 데이터에 상기 보정값을 가산하여 상기 보정 영상 데이터를 생성하는 표시장치.
  6. 입력 영상 데이터에서 로고 데이터를 검출하는 단계;
    상기 로고 데이터들 중에서 저계조 데이터를 검출하는 단계;
    상기 저계조 데이터에 보상값을 가산하여 보상 데이터를 생성하는 단계; 및
    상기 보상 데이터를 보상 데이터전압으로 변환하여 상기 표시패널에 제공하는 단계를 포함하는 표시장치의 데이터 보상방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 저계조 데이터를 검출하는 단계는 영상 데이터가 '0'인 로고 데이터를 저계조 데이터로 설정하는 표시장치의 데이터 보상방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 보상값은 '0' 보다 크고 '1' 니트(nit) 계조에 대응하는 영상 데이터보다 작게 설정하는 표시장치의 데이터 보상방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 보상 데이터를 생성한 이후에, 상기 보상 데이터로 인해서 상기 픽셀들의 색온도가 변하는 것을 보정하기 위해서, 상기 저계조 데이터 이외의 영상 데이터를 기본 영상 데이터로 검출하고, 상기 기본 영상 데이터를 보정하여 보정 영상 데이터를 생성하는 단계를 더 포함하는 표시장치의 데이터 보상방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 보정 영상 데이터를 생성하는 단계는
    상기 기본 영상 데이터에 미리 설정된 게인값을 곱하여 보정값을 생성하는 단계; 및
    상기 기본 영상 데이터에 상기 보정값을 가산하는 단계를 포함하는 표시장치의 데이터 보상방법.
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