KR20180062560A - 표시 장치 및 이를 이용한 표시 패널의 구동 방법 - Google Patents

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Abstract

표시 장치는 표시 패널, 게이트 구동부, 데이터 구동부 및 타이밍 컨트롤러를 포함한다. 상기 표시 패널은 영상을 표시한다. 상기 게이트 구동부는 상기 표시 패널에 게이트 신호를 출력한다. 상기 데이터 구동부는 데이터 신호를 기초로 상기 표시 패널에 데이터 전압을 출력하는 복수의 데이터 구동 칩들을 포함한다. 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 데이터 구동 칩들의 온도에 따라 상기 데이터 구동 칩들로 출력되는 상기 데이터 신호들의 파형을 조절한다.

Description

표시 장치 및 이를 이용한 표시 패널의 구동 방법 {DISPLAY APPARATUS AND METHOD OF DRIVING DISPLAY PANEL USING THE SAME}
본 발명은 표시 장치 및 이를 이용한 표시 패널의 구동 방법에 관한 것으로, 데이터 구동 칩의 온도에 따라 데이터 신호의 파형을 조절하여 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있는 표시 장치 및 이를 이용한 표시 패널의 구동 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 표시 장치는 표시 패널 및 표시 패널 구동부를 포함한다. 상기 표시 패널은 복수의 게이트 라인들, 복수의 데이터 라인들 및 복수의 픽셀들을 포함한다. 상기 표시 패널 구동부는 상기 복수의 게이트 라인들에 게이트 신호를 제공하는 게이트 구동부, 상기 데이터 라인들에 데이터 전압을 제공하는 데이터 구동부 및 상기 게이트 구동부 및 상기 데이터 구동부에 게이트 제어 신호, 데이터 제어 신호 및 데이터 신호를 출력하는 타이밍 컨트롤러를 포함한다.
상기 타이밍 컨트롤러로부터 상기 데이터 구동부로 전달되는 상기 데이터 신호는 상기 표시 패널 구동부의 구조, 상기 데이터 구동부의 구조, 신호 전달 배선 저항 등에 따라 노이즈가 발생할 수 있다.
이에 본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에서 착안된 것으로, 본 발명의 목적은 상기 데이터 구동부의 온도에 따라 상기 데이터 신호의 파형을 조절하여 상기 데이터 신호의 노이즈를 보상하고, 상기 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있는 표시 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상기 표시 장치를 이용한 상기 표시 패널의 구동 방법을 제공하는 것이다.
상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 따른 표시 장치는 표시 패널, 게이트 구동부, 데이터 구동부 및 타이밍 컨트롤러를 포함한다. 상기 표시 패널은 영상을 표시한다. 상기 게이트 구동부는 상기 표시 패널에 게이트 신호를 출력한다. 상기 데이터 구동부는 데이터 신호를 기초로 상기 표시 패널에 데이터 전압을 출력하는 복수의 데이터 구동 칩들을 포함한다. 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 데이터 구동 칩들의 온도에 따라 상기 데이터 구동 칩들로 출력되는 상기 데이터 신호들의 파형을 조절한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 데이터 신호의 아이 다이어그램의 파형을 조절하여 상기 아이 다이어그램의 파형이 상기 데이터 신호의 노이즈의 허용치를 나타내는 마스크에 접촉하지 않도록 할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 데이터 구동 칩들의 온도를 나타내는 온도 신호들을 수신하여 상기 온도 신호들에 대응하는 아이 다이어그램 보정 값들을 결정하는 아이 다이어그램 보정부 및 상기 아이 다이어그램 보정 값에 기초하여 상기 데이터 신호의 파형을 조절하는 영상 보정부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 표시 장치는 상기 온도 신호들에 대응하는 상기 아이 다이어그램 보정 값들을 저장하며 상기 타이밍 컨트롤러와 독립적으로 형성되는 메모리를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 진폭을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 세로 방향의 폭을 증가시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러의 상기 영상 보정부는 현재 프레임 데이터 신호 및 이전 프레임 데이터 신호를 기초로 상기 현재 프레임 데이터 신호의 계조를 변경하기 위한 오버슈팅 값을 결정할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 상기 오버슈팅 값을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 대각선 파형의 기울기를 증가시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는 입력 제어 신호를 기초로 상기 게이트 구동부의 구동 타이밍을 조절하는 제1 제어 신호 및 상기 데이터 구동부의 구동 타이밍을 조절하는 제2 제어 신호를 생성하는 신호 생성부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 주파수를 감소시켜 상기 아이 다이어그램의 가로 방향의 폭을 증가시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 아이 다이어그램 보정부는 상기 온도 신호들에 대응하여 상기 데이터 신호의 진폭 및 상기 데이터 신호의 오버슈팅 값 중 적어도 어느 하나를 결정하는 아이 다이어그램 레벨 보정 값들 및 상기 데이터 신호의 주파수를 결정하는 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 결정할 수 있다. 상기 영상 보정부는 입력 영상 데이터, 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값들 및 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 기초로 상기 데이터 신호를 생성할 수 있다. 상기 신호 생성부는 상기 입력 제어 신호 및 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 기초로 상기 제1 제어 신호 및 상기 제2 제어 신호를 생성할 수 있다.
상기한 본 발명의 다른 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 따른 표시 패널의 구동 방법은 타이밍 컨트롤러를 이용하여 데이터 구동부의 복수의 데이터 구동 칩들의 온도에 따라 상기 데이터 구동 칩들로 출력되는 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 단계, 상기 데이터 신호를 기초로 표시 패널에 데이터 전압을 출력하는 단계, 상기 표시 패널에 게이트 신호를 출력하는 단계 및 상기 게이트 신호 및 상기 데이터 전압을 기초로 영상을 표시하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 단계는 상기 데이터 신호의 아이 다이어그램의 파형을 조절하여 상기 아이 다이어그램의 파형이 상기 데이터 신호의 노이즈의 허용치를 나타내는 마스크에 접촉하지 않도록 할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 데이터 구동 칩들의 온도를 나타내는 온도 신호들을 수신하여 상기 온도 신호들에 대응하는 아이 다이어그램 보정 값들을 결정하는 아이 다이어그램 보정부 및 상기 아이 다이어그램 보정 값에 기초하여 상기 데이터 신호의 파형을 조절하는 영상 보정부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 단계는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 진폭을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 세로 방향의 폭을 증가시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러의 상기 영상 보정부는 현재 프레임 데이터 신호 및 이전 프레임 데이터 신호를 기초로 상기 현재 프레임 데이터 신호의 계조를 변경하기 위한 오버슈팅 값을 결정할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 단계는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 상기 오버슈팅 값을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 대각선 파형의 기울기를 증가시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는 입력 제어 신호를 기초로 상기 게이트 구동부의 구동 타이밍을 조절하는 제1 제어 신호 및 상기 데이터 구동부의 구동 타이밍을 조절하는 제2 제어 신호를 생성하는 신호 생성부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 단계는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 주파수를 감소시켜 상기 아이 다이어그램의 가로 방향의 폭을 증가시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 아이 다이어그램 보정부는 상기 온도 신호들에 대응하여 상기 데이터 신호의 진폭 및 상기 데이터 신호의 오버슈팅 값 중 적어도 어느 하나를 결정하는 아이 다이어그램 레벨 보정 값들 및 상기 데이터 신호의 주파수를 결정하는 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 결정할 수 있다. 상기 영상 보정부는 입력 영상 데이터, 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값들 및 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 기초로 상기 데이터 신호를 생성할 수 있다. 상기 신호 생성부는 상기 입력 제어 신호 및 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 기초로 상기 제1 제어 신호 및 상기 제2 제어 신호를 생성할 수 있다.
이와 같은 표시 장치 및 이를 이용한 표시 패널의 구동 방법에 따르면, 데이터 구동 칩의 온도에 따라 데이터 신호의 아이 다이어그램의 파형을 조절하므로, 상온 및 고온에서 상기 데이터 신호의 노이즈를 보상할 수 있다. 따라서, 상기 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 도 1의 표시 장치를 나타내는 평면도이다.
도 3은 도 1의 데이터 구동 칩, 도 1의 타이밍 컨트롤러 및 도 3의 메모리의 동작을 나타내는 블록도이다.
도 4는 도 1의 타이밍 컨트롤러를 나타내는 블록도이다.
도 5는 도 2의 메모리에 저장되는 정보를 나타내는 테이블이다.
도 6 및 도 7은 도 3의 데이터 신호의 아이 다이어그램의 일 예를 나타내는 파형도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 타이밍 컨트롤러를 나타내는 블록도이다.
도 9는 도 8의 표시 장치의 메모리에 저장되는 정보를 나타내는 테이블이다.
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 표시 패널 구동부를 포함한다. 상기 표시 패널 구동부는 타이밍 컨트롤러(200), 게이트 구동부(300), 감마 기준 전압 생성부(400) 및 데이터 구동부(500)를 포함한다.
상기 표시 패널(100)은 영상을 표시하는 표시부 및 상기 표시부에 이웃하여 배치되는 주변부를 포함한다.
상기 표시 패널(100)은 복수의 게이트 라인들(GL), 복수의 데이터 라인들(DL) 및 상기 게이트 라인들(GL)과 상기 데이터 라인들(DL) 각각에 전기적으로 연결된 복수의 픽셀들을 포함한다. 상기 게이트 라인들(GL)은 제1 방향(D1)으로 연장되고, 상기 데이터 라인들(DL)은 상기 제1 방향(D1)과 교차하는 제2 방향(D2)으로 연장된다.
각 픽셀은 스위칭 소자(미도시), 상기 스위칭 소자에 전기적으로 연결된 액정 캐패시터(미도시) 및 스토리지 캐패시터(미도시)를 포함할 수 있다. 상기 픽셀들은 매트릭스 형태로 배치될 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 외부의 장치(미도시)로부터 입력 영상 데이터(IMG) 및 입력 제어 신호(CONT)를 수신한다. 예를 들어, 상기 입력 영상 데이터(IMG)는 적색 영상 데이터, 녹색 영상 데이터 및 청색 영상 데이터를 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(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 제1 제어 신호(CONT1), 제2 제어 신호(CONT2), 제3 제어 신호(CONT3) 및 데이터 신호(DATA)를 생성한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 게이트 구동부(300)의 동작을 제어하기 위한 상기 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여 상기 게이트 구동부(300)에 출력한다. 상기 제1 제어 신호(CONT1)는 수직 개시 신호 및 게이트 클럭 신호를 포함할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 데이터 구동부(500)의 동작을 제어하기 위한 상기 제2 제어 신호(CONT2)를 생성하여 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다. 상기 제2 제어 신호(CONT2)는 수평 개시 신호 및 로드 신호를 포함할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 영상 데이터(IMG)를 근거로 데이터 신호(DATA)를 생성한다. 상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 데이터 신호(DATA)를 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 감마 기준 전압 생성부(400)의 동작을 제어하기 위한 상기 제3 제어 신호(CONT3)를 생성하여 상기 감마 기준 전압 생성부(400)에 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 데이터 구동부(500)의 데이터 구동 칩들의 온도에 따라 상기 데이터 구동 칩들로 출력되는 상기 데이터 신호들의 파형을 조절한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)의 구성 및 동작에 대해서는 도 3 내지 도 7을 참조하여 상세히 후술한다.
상기 게이트 구동부(300)는 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 입력 받은 상기 제1 제어 신호(CONT1)에 응답하여 상기 게이트 라인들(GL)을 구동하기 위한 게이트 신호들을 생성한다. 상기 게이트 구동부(300)는 상기 게이트 신호들을 상기 게이트 라인들(GL)에 순차적으로 출력한다.
상기 감마 기준 전압 생성부(400)는 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 입력 받은 상기 제3 제어 신호(CONT3)에 응답하여 감마 기준 전압(VGREF)을 생성한다. 상기 감마 기준 전압 생성부(400)는 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 상기 데이터 구동부(500)에 제공한다. 상기 감마 기준 전압(VGREF)은 각각의 데이터 신호(DATA)에 대응하는 값을 갖는다.
예를 들어, 상기 감마 기준 전압 생성부(400)는 상기 타이밍 컨트롤러(200) 내에 배치되거나 상기 데이터 구동부(500) 내에 배치될 수 있다.
상기 데이터 구동부(500)는 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 상기 제2 제어 신호(CONT2) 및 상기 데이터 신호(DATA)를 입력 받고, 상기 감마 기준 전압 생성부(400)로부터 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 입력 받는다. 상기 데이터 구동부(500)는 상기 데이터 신호(DATA)를 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 이용하여 아날로그 형태의 데이터 전압으로 변환한다. 상기 데이터 구동부(500)는 상기 데이터 전압을 상기 데이터 라인(DL)에 출력한다.
도 2는 도 1의 표시 장치를 나타내는 평면도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 상기 표시 장치는 상기 타이밍 컨트롤러(200)와 독립적으로 형성되는 메모리(600) 및 상기 타이밍 컨트롤러(200) 및 상기 메모리(600)가 실장되는 메인 인쇄 회로 기판(700)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 메모리(600)는 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-only Memory)일 수 있다. 상기 메모리(600)는 집적 회로의 형태를 가질 수 있다.
상기 데이터 구동부(500)는 복수의 데이터 구동 칩들(540)을 포함할 수 있다. 상기 데이터 구동 칩들(540)은 데이터 연결 회로 기판(560) 상에 실장될 수 있다. 상기 복수의 데이터 구동 칩들(540)은 서브 인쇄 회로 기판(520)에 의해 서로 연결될 수 있다. 상기 데이터 연결 회로 기판(560)은 상기 서브 인쇄 회로 기판(520)을 상기 표시 패널(100)에 연결한다.
상기 표시 장치는 상기 메인 인쇄 회로 기판(700)을 상기 서브 인쇄 회로 기판(520)에 연결하는 메인 연결 회로 기판(800)을 더 포함할 수 있다.
상기 표시 패널(100)이 대형화됨에 따라, 상기 메인 인쇄 회로 기판(700) 또는 상기 메인 연결 회로 기판(800)이 대형화될 수 있다. 또한 상기 표시 패널(100)이 대형화됨에 따라, 상기 타이밍 컨트롤러(200) 및 상기 데이터 구동부(500) 사이의 신호 배선의 길이가 증가할 수 있다.
상기 메인 인쇄 회로 기판(700) 또는 상기 메인 연결 회로 기판(800)이 대형화되거나 상기 타이밍 컨트롤러(200) 및 상기 데이터 구동부(500) 사이의 신호 배선의 길이가 증가하는 경우, 상기 타이밍 컨트롤러(200)로부터 상기 데이터 구동부(500)로 전달되는 상기 데이터 신호(DATA)의 노이즈가 증가될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 게이트 구동부(300)는 상기 표시 패널(100) 상에 집적될 수 있다. 또는, 상기 게이트 구동부(300)는 상기 표시 패널(100) 상에 실장될 수 있다.
도 3은 도 1의 데이터 구동 칩(540), 도 1의 타이밍 컨트롤러(200) 및 도 3의 메모리(600)의 동작을 나타내는 블록도이다. 도 4는 도 1의 타이밍 컨트롤러(200)를 나타내는 블록도이다. 도 5는 도 2의 메모리(600)에 저장되는 정보를 나타내는 테이블이다.
도 1 내지 도 5를 참조하면, 상기 데이터 구동 칩(540)은 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도를 센싱하는 온도 센서(542)를 포함할 수 있다. 상기 데이터 구동부(500)는 복수의 상기 데이터 구동 칩들(540)을 포함하고, 상기 온도 센서(542)는 각각의 상기 데이터 구동 칩들(540) 내에 형성될 수 있다. 따라서, 상기 데이터 구동부(500)는 복수의 상기 온도 센서들(542)을 포함할 수 있다.
상기 온도 센서(542)는 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도를 나타내는 온도 신호(TEMP)를 상기 타이밍 컨트롤러(200)로 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 아이 다이어그램 보정부(220), 영상 보정부(240) 및 신호 생성부(260)를 포함할 수 있다.
상기 아이 다이어그램 보정부(220)는 상기 데이터 구동 칩들(542)의 상기 온도 신호들(TEMP)을 수신하여 상기 온도 신호들(TEMP)에 대응하는 아이 다이어그램 보정 값들(CMP)을 결정할 수 있다.
구체적으로, 상기 아이 다이어그램 보정부(220)는 상기 데이터 구동 칩들(542)의 상기 온도 신호들(TEMP)에 대응하는 상기 아이 다이어그램 보정 값들(CMP)을 상기 메모리(600)를 이용하여 판단할 수 있다.
상기 메모리(600)는 상기 온도 신호들(TEMP)에 대응하는 상기 아이 다이어그램 보정 값들(CMP)을 저장할 수 있다. 상기 메모리(600)는 상기 온도 신호들(TEMP)에 대응하는 상기 아이 다이어그램 보정 값들(CMP)을 갖는 룩업 테이블(620)을 저장할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 온도에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값들(CMP)을 기초로 상기 데이터 신호(DATA)의 파형을 조절할 수 있다.
예를 들어, 상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 데이터 신호(DATA)의 아이 다이어그램의 파형을 조절하여 상기 아이 다이어그램의 파형이 상기 데이터 신호(DATA)의 노이즈의 허용치를 나타내는 마스크에 접촉하지 않도록 할 수 있다.
상기 아이 다이어그램은 신호의 레벨 이동 흐름을 특정 시간 단위 내에서 한 화면에 중첩하여 보여주는 파형이다. 상기 신호의 중첩 파형이 사람의 눈을 닮아 아이 다이어그램이라고 부르며, 중앙부의 신호가 교차하지 않는 수직, 수평으로 열린 부분을 아이 오프닝이라고 한다.
상기 신호에 노이즈가 많을수록 아이 오프닝의 크기가 줄어들고, 반대로 상기 신호의 노이즈가 적어 상기 신호의 인테그리티가 좋을수록 아이 오프닝의 크기가 커진다.
상기 아이 다이어그램의 가로 축은 시간을 의미하고, 상기 아이 다이어그램의 세로 축은 전압을 의미한다. 상기 아이 다이어그램의 중심부에는 마름모꼴의 마스크가 배치된다. 상기 마스크는 상기 신호의 노이즈의 허용치를 의미한다. 상기 아이 다이어그램의 파형이 상기 마스크에 접촉하는 경우, 상기 신호는 노이즈의 허용치를 벗어나는 것을 의미한다.
상기 영상 보정부(240)는 상기 입력 영상 데이터(IMG)를 보정하여 데이터 신호(DATA)를 생성한다. 예를 들어, 상기 영상 보정부(240)는 상기 온도에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값들(CMP)을 기초로 상기 데이터 신호(DATA)의 파형을 조절할 수 있다.
상기 영상 보정부(240)는 색 특성 보상부 및 능동 캐패시턴스 보상부를 포함할 수 있다.
상기 색 특성 보상부는 상기 입력 영상 데이터(IMG)를 수신하여 색 특성 보상(Adaptive Color Correction, 이하, ACC라 칭함)을 수행한다. 상기 색 특성 보상부는 감마 곡선을 이용하여 상기 입력 영상 데이터(IMG)를 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, 이하, DCC라 칭함)을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상기 능동 캐패시턴스 보상부는 현재 프레임 데이터 신호 및 이전 프레임 데이터 신호를 기초로 상기 현재 프레임 데이터 신호의 계조를 변경하기 위한 오버슈팅 값을 결정할 수 있다.
상기 신호 생성부(260)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 기초로 상기 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여, 상기 게이트 구동부(300)에 출력한다. 상기 신호 생성부(260)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 기초로 상기 제2 제어 신호(CONT2)를 생성하여, 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다. 상기 신호 생성부(260)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 기초로 상기 제3 제어 신호(CONT3)를 생성하여, 상기 감마 기준 전압 생성부(400)에 출력한다.
도 6 및 도 7은 도 3의 데이터 신호의 아이 다이어그램의 일 예를 나타내는 파형도이다.
도 6은 상대적으로 노이즈가 적은 상기 데이터 신호(DATA)가 나타내는 아이 다이어그램 파형을 나타낸다. 도 7은 상대적으로 노이즈가 큰 상기 데이터 신호(DATA)가 나타내는 아이 다이어그램 파형을 나타낸다.
상기 데이터 신호(DATA)가 도 6과 같은 아이 다이어그램 파형을 갖는 경우, 상기 데이터 신호(DATA)의 보상 필요성은 크지 않다. 반면, 상기 데이터 신호(DATA)가 도 7과 같은 아이 다이어그램 파형을 갖는 경우, 상기 데이터 신호(DATA)의 보상 필요성은 크다.
상기 데이터 신호(DATA)의 아이 다이어그램의 보상 필요 정도에 따라 상기 아이 다이어그램 보정 값이 결정될 수 있다.
상기 데이터 신호(DATA)의 아이 다이어그램의 보상 필요 정도는 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도에 따라 달라질 수 있다. 예컨대, 상온에서 상기 데이터 신호(DATA)의 상기 아이 다이어그램 파형을 튜닝하여 도 6과 같은 파형을 갖도록 보정한 경우라도, 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도가 크게 증가하는 경우에 상기 데이터 신호(DATA)의 상기 아이 다이어그램 파형은 도 7과 같은 파형을 가질 수 있다. 따라서, 상기 아이 다이어그램 보정 값은 상기 데이터 구동 칩들의 온도에 따라 서로 다른 값을 갖도록 결정될 수 있다.
도 5를 다시 참조하면, 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도가 제1 온도(TEMPA)일 때, 상기 아이 다이어그램 보정 값은 제1 보정 값(CMPA)을 가질 수 있다. 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도가 상기 제1 온도(TEMPA)와 다른 제2 온도(TEMPB)일 때, 상기 아이 다이어그램 보정 값은 상기 제1 보정 값(CMPA)과 다른 제2 보정 값(CMPB)을 가질 수 있다. 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도가 상기 제1 및 제2 온도(TEMPA, TEMPB)와 다른 제3 온도(TEMPC)일 때, 상기 아이 다이어그램 보정 값은 상기 제1 및 제2 보정 값(CMPA, CMPB)과 다른 제3 보정 값(CMPC)을 가질 수 있다.
도 6 및 도 7을 보면, 상기 아이 다이어그램 파형의 가로 폭은 단위 구간(Unit Interval, UI)을 나타낸다. 상기 단위 구간은 상기 데이터 신호(DATA)의 프레임 레이트의 역수로 정의될 수 있다. 예를 들어, 상기 데이터 신호(DATA)의 프레임 레이트가 증가하는 경우, 상기 단위 구간(UI)인 상기 아이 다이어그램 파형의 가로 폭은 감소하게 된다. 반대로, 상기 데이터 신호(DATA)의 프레임 레이트가 감소하는 경우, 상기 단위 구간(UI)인 상기 아이 다이어그램 파형의 가로 폭은 증가하게 된다.
또한, 상기 아이 다이어그램 파형의 세로 폭은 상기 데이터 신호(DATA)의 진폭을 나타낸다. 예를 들어, 상기 데이터 신호(DATA)의 진폭이 증가하는 경우, 상기 아이 다이어그램 파형의 세로 폭은 증가하게 된다. 반대로, 상기 데이터 신호(DATA)의 진폭이 감소하는 경우, 상기 아이 다이어그램 파형의 세로 폭은 감소하게 된다.
또한, 상기 아이 다이어그램의 대각선 파형의 기울기는 상기 능동 캐패시턴스 보상부의 오버슈팅 값에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 데이터 신호(DATA)의 상기 오버슈팅 값을 전반적으로 증가시키면 상기 아이 다이어그램의 대각선 파형의 기울기는 증가할 수 있다. 예를 들어, 상기 데이터 신호(DATA)의 상기 오버슈팅 값을 전반적으로 감소시키면 상기 아이 다이어그램의 대각선 파형의 기울기는 감소할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 데이터 신호(DATA)의 상기 아이 다이어그램의 파형이 상기 마스크(MS)에 접촉하지 않도록 상기 아이 다이어그램의 파형을 조절할 수 있다.
본 실시예에서, 상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값(CMP)을 기초로, 상기 데이터 신호(DATA)의 진폭을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 세로 방향의 폭을 증가시킬 수 있다. 따라서, 상기 아이 다이어그램은 상기 마스크(MS)로부터 멀어지는 방향으로 보정될 수 있다.
본 실시예에서, 상기 타이밍 컨트롤러(200)는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값(CMP)을 기초로, 상기 데이터 신호(DATA)의 상기 오버슈팅 값을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 대각선 파형의 기울기를 증가시킬 수 있다. 따라서, 상기 아이 다이어그램은 상기 마스크(MS)로부터 멀어지는 방향으로 보정될 수 있다.
본 실시예에 따르면, 데이터 구동 칩(540)의 온도에 따라 데이터 신호(DATA)의 아이 다이어그램의 파형을 조절하므로, 상온 및 고온에서 상기 데이터 신호(DATA)의 노이즈를 보상할 수 있다. 따라서, 상기 표시 패널(100)의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 타이밍 컨트롤러를 나타내는 블록도이다. 도 9는 도 8의 표시 장치의 메모리에 저장되는 정보를 나타내는 테이블이다.
본 실시예에 따른 표시 장치 및 표시 패널의 구동 방법은 상기 아이 다이어 그램의 가로 축 성분을 더 보정하는 것을 제외하면, 도 1 내지 도 7의 표시 장치 및 표시 패널의 구동 방법과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1 내지 도 3, 도 8 및 도 9를 참조하면, 상기 표시 장치는 표시 패널(100) 및 표시 패널 구동부를 포함한다. 상기 표시 패널 구동부는 타이밍 컨트롤러(200A), 게이트 구동부(300), 감마 기준 전압 생성부(400) 및 데이터 구동부(500)를 포함한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 외부의 장치(미도시)로부터 입력 영상 데이터(IMG) 및 입력 제어 신호(CONT)를 수신한다. 예를 들어, 상기 입력 영상 데이터(IMG)는 적색 영상 데이터, 녹색 영상 데이터 및 청색 영상 데이터를 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(200A)는 상기 입력 영상 데이터(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 제1 제어 신호(CONT1), 제2 제어 신호(CONT2), 제3 제어 신호(CONT3) 및 데이터 신호(DATA)를 생성한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 게이트 구동부(300)의 동작을 제어하기 위한 상기 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여 상기 게이트 구동부(300)에 출력한다. 상기 제1 제어 신호(CONT1)는 수직 개시 신호 및 게이트 클럭 신호를 포함할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 데이터 구동부(500)의 동작을 제어하기 위한 상기 제2 제어 신호(CONT2)를 생성하여 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다. 상기 제2 제어 신호(CONT2)는 수평 개시 신호 및 로드 신호를 포함할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 입력 영상 데이터(IMG)를 근거로 데이터 신호(DATA)를 생성한다. 상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 데이터 신호(DATA)를 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 감마 기준 전압 생성부(400)의 동작을 제어하기 위한 상기 제3 제어 신호(CONT3)를 생성하여 상기 감마 기준 전압 생성부(400)에 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 데이터 구동부(500)의 데이터 구동 칩들의 온도에 따라 상기 데이터 구동 칩들로 출력되는 상기 데이터 신호들의 파형을 조절한다.
상기 데이터 구동부(500)는 상기 타이밍 컨트롤러(200A)로부터 상기 제2 제어 신호(CONT2) 및 상기 데이터 신호(DATA)를 입력 받고, 상기 감마 기준 전압 생성부(400)로부터 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 입력 받는다. 상기 데이터 구동부(500)는 상기 데이터 신호(DATA)를 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 이용하여 아날로그 형태의 데이터 전압으로 변환한다. 상기 데이터 구동부(500)는 상기 데이터 전압을 상기 데이터 라인(DL)에 출력한다.
상기 표시 장치는 상기 타이밍 컨트롤러(200A)와 독립적으로 형성되는 메모리(600)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 메모리(600)는 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-only Memory)일 수 있다. 상기 메모리(600)는 집적 회로의 형태를 가질 수 있다.
상기 데이터 구동 칩(540)은 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도를 센싱하는 온도 센서(542)를 포함할 수 있다. 상기 데이터 구동부(500)는 복수의 상기 데이터 구동 칩들(540)을 포함하고, 상기 온도 센서(542)는 각각의 상기 데이터 구동 칩들(540) 내에 형성될 수 있다. 따라서, 상기 데이터 구동부(500)는 복수의 상기 온도 센서들(542)을 포함할 수 있다.
상기 온도 센서(542)는 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도를 나타내는 온도 신호(TEMP)를 상기 타이밍 컨트롤러(200A)로 출력한다.
상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 아이 다이어그램 보정부(220A), 영상 보정부(240) 및 신호 생성부(260)를 포함할 수 있다.
상기 아이 다이어그램 보정부(220A)는 상기 데이터 구동 칩들(542)의 상기 온도 신호들(TEMP)을 수신하여 상기 온도 신호들(TEMP)에 대응하는 아이 다이어그램 보정 값들(CMP1, CMP2)을 결정할 수 있다.
본 실시예에서, 상기 다이어그램 보정 값들(CMP1, CMP2)은 상기 데이터 신호(DATA)의 전압 레벨을 조절하는 아이 다이어그램 레벨 보정 값(CMP1) 및 상기 데이터 신호(DATA)의 프레임 레이트를 조절하는 아이 다이어그램 레벨 시간 보정 값(CMP2)을 포함한다.
구체적으로, 상기 아이 다이어그램 보정부(220A)는 상기 데이터 구동 칩들(542)의 상기 온도 신호들(TEMP)에 대응하는 상기 아이 다이어그램 보정 값들(CMP1, CMP2)을 상기 메모리(600)를 이용하여 판단할 수 있다.
상기 메모리(600)는 상기 온도 신호들(TEMP)에 대응하는 상기 아이 다이어그램 보정 값들(CMP1, CMP2)을 저장할 수 있다. 상기 메모리(600)는 상기 온도 신호들(TEMP)에 대응하는 상기 아이 다이어그램 보정 값들(CMP1, CMP2)을 갖는 룩업 테이블(620A)을 저장할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 온도에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값들(CMP1, CMP2)을 기초로 상기 데이터 신호(DATA)의 파형을 조절할 수 있다.
예를 들어, 상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 데이터 신호(DATA)의 아이 다이어그램의 파형을 조절하여 상기 아이 다이어그램의 파형이 상기 데이터 신호(DATA)의 노이즈의 허용치를 나타내는 마스크에 접촉하지 않도록 할 수 있다.
상기 영상 보정부(240)는 상기 입력 영상 데이터(IMG)를 보정하여 데이터 신호(DATA)를 생성한다. 예를 들어, 상기 영상 보정부(240)는 상기 온도에 따른 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값들(CMP1)을 기초로 상기 데이터 신호(DATA)의 파형을 조절할 수 있다. 예를 들어, 상기 영상 보정부(240)는 상기 온도에 따른 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값들(CMP1) 및 상기 온도에 따른 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들(CMP2)을 기초로 상기 데이터 신호(DATA)의 파형을 조절할 수 있다.
상기 영상 보정부(240)는 색 특성 보상부 및 능동 캐패시턴스 보상부를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 능동 캐패시턴스 보상부는 현재 프레임 데이터 신호 및 이전 프레임 데이터 신호를 기초로 상기 현재 프레임 데이터 신호의 계조를 변경하기 위한 오버슈팅 값을 결정할 수 있다.
상기 신호 생성부(260)는 상기 입력 제어 신호(CONT) 및 온도에 따른 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들(CMP2)을 기초로 상기 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여, 상기 게이트 구동부(300)에 출력한다. 상기 신호 생성부(260)는 상기 입력 제어 신호(CONT) 및 온도에 따른 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들(CMP2)을 상기 제2 제어 신호(CONT2)를 생성하여, 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다. 상기 신호 생성부(260)는 상기 입력 제어 신호(CONT) 및 온도에 따른 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들(CMP2)을 상기 제3 제어 신호(CONT3)를 생성하여, 상기 감마 기준 전압 생성부(400)에 출력한다.
상기 데이터 신호(DATA)의 아이 다이어그램의 보상 필요 정도는 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 상기 아이 다이어그램 보정 값은 상기 데이터 구동 칩들의 온도에 따라 서로 다른 값을 갖도록 결정될 수 있다.
도 9를 다시 참조하면, 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도가 제1 온도(TEMPA)일 때, 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값(CMP1)은 제1 레벨 보정 값(CMP1A)을 갖고, 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값(CMP2)은 제1 시간 보정 값(CMP2A)을 가질 수 있다. 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도가 제2 온도(TEMPB)일 때, 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값(CMP1)은 상기 제1 레벨 보정 값(CMP1A)과 다른 제2 레벨 보정 값(CMP1B)을 갖고, 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값(CMP2)은 상기 제1 시간 보정 값(CMP2A)과 다른 제2 시간 보정 값(CMP2B)을 가질 수 있다. 상기 데이터 구동 칩(540)의 온도가 제3 온도(TEMPC)일 때, 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값(CMP1)은 상기 제1 및 제2 레벨 보정 값(CMP1A, CMP1B)과 다른 제3 레벨 보정 값(CMP1C)을 갖고, 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값(CMP2)은 상기 제1 및 제2 시간 보정 값(CMP2A, CMP2B)과 다른 제3 시간 보정 값(CMP2C)을 가질 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 데이터 신호(DATA)의 상기 아이 다이어그램의 파형이 상기 마스크(MS)에 접촉하지 않도록 상기 아이 다이어그램의 파형을 조절할 수 있다.
본 실시예에서, 상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값(CMP1)을 기초로, 상기 데이터 신호(DATA)의 진폭을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 세로 방향의 폭을 증가시킬 수 있다. 따라서, 상기 아이 다이어그램은 상기 마스크(MS)로부터 멀어지는 방향으로 보정될 수 있다.
본 실시예에서, 상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값(CMP1)을 기초로, 상기 데이터 신호(DATA)의 상기 오버슈팅 값을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 대각선 파형의 기울기를 증가시킬 수 있다. 따라서, 상기 아이 다이어그램은 상기 마스크(MS)로부터 멀어지는 방향으로 보정될 수 있다.
본 실시예에서, 상기 타이밍 컨트롤러(200A)는 상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값(CMP2)을 기초로, 상기 데이터 신호(DATA)의 주파수를 감소시켜 상기 아이 다이어그램의 가로 방향의 폭을 증가시킬 수 있다. 따라서, 상기 아이 다이어그램은 상기 마스크(MS)로부터 멀어지는 방향으로 보정될 수 있다.
본 실시예에 따르면, 데이터 구동 칩(540)의 온도에 따라 데이터 신호(DATA)의 아이 다이어그램의 파형을 조절하므로, 상온 및 고온에서 상기 데이터 신호(DATA)의 노이즈를 보상할 수 있다. 따라서, 상기 표시 패널(100)의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명에 따른 표시 장치 및 표시 패널의 구동 방법에 따르면, 데이터 구동 칩의 온도에 따라 데이터 신호의 파형을 조절하여 표시 패널의 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: 표시패널 200, 200A: 타이밍 컨트롤러
220, 220A: 아이 다이어그램 보정부 240: 영상 보정부
260: 신호 생성부 300: 게이트 구동부
400: 감마 기준 전압 생성부 500: 데이터 구동부
520: 서브 인쇄 회로 기판 540: 데이터 구동 칩
542: 온도 센서 560: 데이터 연결 회로 기판
600: 메모리 620, 620A: 룩업 테이블
700: 메인 인쇄 회로 기판 800: 메인 연결 회로 기판

Claims (19)

  1. 영상을 표시하는 표시 패널;
    상기 표시 패널에 게이트 신호를 출력하는 게이트 구동부;
    데이터 신호를 기초로 상기 표시 패널에 데이터 전압을 출력하는 복수의 데이터 구동 칩들을 포함하는 데이터 구동부; 및
    상기 데이터 구동 칩들의 온도에 따라 상기 데이터 구동 칩들로 출력되는 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 타이밍 컨트롤러를 포함하는 표시 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는
    상기 데이터 신호의 아이 다이어그램의 파형을 조절하여 상기 아이 다이어그램의 파형이 상기 데이터 신호의 노이즈의 허용치를 나타내는 마스크에 접촉하지 않도록 하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는
    상기 데이터 구동 칩들의 온도를 나타내는 온도 신호들을 수신하여 상기 온도 신호들에 대응하는 아이 다이어그램 보정 값들을 결정하는 아이 다이어그램 보정부; 및
    상기 아이 다이어그램 보정 값에 기초하여 상기 데이터 신호의 파형을 조절하는 영상 보정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 온도 신호들에 대응하는 상기 아이 다이어그램 보정 값들을 저장하며 상기 타이밍 컨트롤러와 독립적으로 형성되는 메모리를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  5. 제3항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는
    상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 진폭을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 세로 방향의 폭을 증가시키는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  6. 제3항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러의 상기 영상 보정부는
    현재 프레임 데이터 신호 및 이전 프레임 데이터 신호를 기초로 상기 현재 프레임 데이터 신호의 계조를 변경하기 위한 오버슈팅 값을 결정하는 것을 특징으로 표시 장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는
    상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 상기 오버슈팅 값을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 대각선 파형의 기울기를 증가시키는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  8. 제3항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는
    입력 제어 신호를 기초로 상기 게이트 구동부의 구동 타이밍을 조절하는 제1 제어 신호 및 상기 데이터 구동부의 구동 타이밍을 조절하는 제2 제어 신호를 생성하는 신호 생성부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  9. 제8항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는
    상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 프레임 레이트를 감소시켜 상기 아이 다이어그램의 가로 방향의 폭을 증가시키는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  10. 제9항에 있어서, 상기 아이 다이어그램 보정부는 상기 온도 신호들에 대응하여 상기 데이터 신호의 진폭 및 상기 데이터 신호의 오버슈팅 값 중 적어도 어느 하나를 결정하는 아이 다이어그램 레벨 보정 값들 및 상기 데이터 신호의 프레임 레이트를 결정하는 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 결정하고,
    상기 영상 보정부는 입력 영상 데이터, 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값들 및 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 기초로 상기 데이터 신호를 생성하며,
    상기 신호 생성부는 상기 입력 제어 신호 및 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 기초로 상기 제1 제어 신호 및 상기 제2 제어 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  11. 타이밍 컨트롤러를 이용하여 데이터 구동부의 복수의 데이터 구동 칩들의 온도에 따라 상기 데이터 구동 칩들로 출력되는 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 단계;
    상기 데이터 신호를 기초로 표시 패널에 데이터 전압을 출력하는 단계;
    상기 표시 패널에 게이트 신호를 출력하는 단계;
    상기 게이트 신호 및 상기 데이터 전압을 기초로 영상을 표시하는 단계를 포함하는 표시 패널의 구동 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 단계는
    상기 데이터 신호의 아이 다이어그램의 파형을 조절하여 상기 아이 다이어그램의 파형이 상기 데이터 신호의 노이즈의 허용치를 나타내는 마스크에 접촉하지 않도록 하는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는
    상기 데이터 구동 칩들의 온도를 나타내는 온도 신호들을 수신하여 상기 온도 신호들에 대응하는 아이 다이어그램 보정 값들을 결정하는 아이 다이어그램 보정부; 및
    상기 아이 다이어그램 보정 값에 기초하여 상기 데이터 신호의 파형을 조절하는 영상 보정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 단계는
    상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 진폭을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 세로 방향의 폭을 증가시키는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  15. 제13항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러의 상기 영상 보정부는
    현재 프레임 데이터 신호 및 이전 프레임 데이터 신호를 기초로 상기 현재 프레임 데이터 신호의 계조를 변경하기 위한 오버슈팅 값을 결정하는 것을 특징으로 표시 패널의 구동 방법.
  16. 제15항에 있어서, 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 단계는
    상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 상기 오버슈팅 값을 증가시켜 상기 아이 다이어그램의 대각선 파형의 기울기를 증가시키는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  17. 제13항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러는
    입력 제어 신호를 기초로 상기 게이트 구동부의 구동 타이밍을 조절하는 제1 제어 신호 및 상기 데이터 구동부의 구동 타이밍을 조절하는 제2 제어 신호를 생성하는 신호 생성부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  18. 제17항에 있어서, 상기 데이터 신호들의 파형을 조절하는 단계는
    상기 온도 신호에 따른 상기 아이 다이어그램 보정 값을 기초로, 상기 데이터 신호의 주파수를 감소시켜 상기 아이 다이어그램의 가로 방향의 폭을 증가시키는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
  19. 제18항에 있어서, 상기 아이 다이어그램 보정부는 상기 온도 신호들에 대응하여 상기 데이터 신호의 진폭 및 상기 데이터 신호의 오버슈팅 값 중 적어도 어느 하나를 결정하는 아이 다이어그램 레벨 보정 값들 및 상기 데이터 신호의 주파수를 결정하는 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 결정하고,
    상기 영상 보정부는 입력 영상 데이터, 상기 아이 다이어그램 레벨 보정 값들 및 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 기초로 상기 데이터 신호를 생성하며,
    상기 신호 생성부는 상기 입력 제어 신호 및 상기 아이 다이어그램 시간 보정 값들을 기초로 상기 제1 제어 신호 및 상기 제2 제어 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 패널의 구동 방법.
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