KR20190003008A - 표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법 - Google Patents

표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 커브 영역의 휘도를 시야각에 따라 증가시켜, 휘도를 균일하게 제어할 수 있는 표시 장치 및 표시 장치 의 구동 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치는 평면 영역 및 상기 평면 영역의 외측에 배치되는 적어도 하나의 커브 영역을 포함하는 표시 패널, 영상 신호를 인가받아, 영상 데이터를 생성하는 타이밍 제어부 및 상기 영상 데이터를 인가받아, 상기 평면 영역 배치된 복수의 화소 및 상기 커브 영역 배치된 복수의 화소에 데이터 전압을 출력하는 데이터 구동부를 포함하고, 상기 타이밍 제어부는 상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 분석하는 영상 분석부 상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 제어하여, 상기 커브 영역의 휘도를 증가시키는 휘도 제어부를 포함한다. 본 발명은 커브 영역의 휘도를 시야각에 기초하여 증가시킴으로써, 표시 패널의 휘도 균일도를 높일 수 있어, 커브 영역에 의한 화질 저하를 최소화 할 수 있다.

Description

표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법 {DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD OF THE SAME}
본 발명은 표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 커브 영역의 휘도를 시야각에 따라 증가시켜, 휘도를 균일하게 제어할 수 있는 표시 장치 및 표시 장치 의 구동 방법에 관한 것이다.
정보화 사회가 발전함에 따라 화상을 표시하기 위한 표시 장치에 대한 요구가 다양한 형태로 증가하고 있으며, 근래에는 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display Device), 플라즈마 표시 장치(Plasma Display Panel), 유기 발광 표시 장치 (Organic Light Emitting Display Device) 등과 같은 여러 가지 표시 장치가 활용되고 있다.
이러한 표시 장치는, 데이터 라인들과 게이트 라인들이 배치되고, 데이터 라인들과 게이트 라인들이 서로 교차하는 지점에 배치된 화소들을 구비하는 표시 패널을 포함한다. 또한, 표시 장치는, 데이터 라인들로 데이터 전압을 공급하는 데이터 구동부와, 게이트 라인들로 게이트 전압을 공급하는 게이트 구동부와, 데이터 구동부 및 게이트 구동부를 제어하는 타이밍 제어부 등을 포함한다.
특히, 근래에는 플렉서블(flexible) 기판을 이용하여, 표시 패널이 휘어져도 영상의 화질을 그대로 구현할 수 있는 플렉서블 유기 발광 표시 장치(Flexible OLED)가 개발되었다.
이러한 플렉서블 유기 발광 표시 장치의 표시 패널은 평평한 평면 영역과 평면 영역의 외측에 휘어진 커브 영역으로 구분되고, 평면 영역과 커브 영역에 걸쳐 전체 영상을 출력한다. 여기서, 평면 영역은 정면 기준으로 시야각이 0°이나, 커브 영역은 정면 기준으로 일정 시야각이 있다.
종래에는, 전체 영상을 출력하는 표시 패널의 휘도는 평면 영역과 커브 영역의 구분 없이, 평면 영역의 휘도 기준으로 일정하게 설정된다.
이러한 경우, 시청위치인 정면 기준으로 볼 때, 평면 영역의 휘도는 영상을 정상적으로 출력할 수 있도록 적절하게 설정된다 그러나, 커브 영역의 휘도는 커브 영역의 시야각으로 인해 정면 기준으로, 평면 영역의 휘도보다 감소되는 것으로 인지된다.
따라서, 종래의 플렉서블 유기 발광 장치는 표시 패널 전 영역에서 일정한 휘도로 인지되지 못하므로, 표시 패널의 휘도 불균일으로 인한 화질 불량이 발생하게 된다.
이에, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 커브 영역의 휘도를 시야각에 따라 증가시켜, 휘도를 균일하게 제어하는 표시 장치 및 이의 구동 방법을 제공하는 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는 영상 신호에 기초하여 휘도 보상 기능을 활성화 시켜, 소비 전력을 절감할 수 있는 표시 장치 및 이의 구동 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치는 평면 영역 및 상기 평면 영역의 외측에 배치되는 적어도 하나의 커브 영역을 포함하는 표시 패널, 영상 신호를 인가받아, 영상 데이터를 생성하는 타이밍 제어부 및 상기 영상 데이터를 인가받아, 상기 평면 영역 배치된 복수의 화소 및 상기 커브 영역 배치된 복수의 화소에 데이터 전압을 출력하는 데이터 구동부를 포함하고, 상기 타이밍 제어부는 상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 분석하는 영상 분석부 상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 제어하여, 상기 커브 영역의 휘도를 증가시키는 휘도 제어부를 포함한다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법은 상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 분석하는 영상 분석 단계 및 상기 커브 영역의 휘도를 증가시키는 휘도 제어 단계를 포함한다.
기타 실시예의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명은 커브 영역의 휘도를 시야각에 기초하여 증가시킴으로써, 표시 패널의 휘도 균일도를 높일 수 있어, 커브 영역에 의한 화질 저하를 최소화 할 수 있다.
또한 본 발명은 시청자가 표시 장치를 시청한다고 판단되는 경우에만 예측 휘도 제곱의 평균에 기초하여 휘도 보상 기능을 활성화시켜, 휘도 보상 기능으로 인한 소비 전력을 절감할 수 있고, 휘도 증가로 인한 유기 발광 다이오드의 데미지를 최소화시켜 표시 장치의 수명을 향상 시킬 수 있다.
본 발명에 따른 효과는 이상에서 예시된 내용에 의해 제한되지 않으며, 더욱 다양한 효과들이 본 명세서 내에 포함되어 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널을 나타내는 도면이다.
도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널에 배치되는 화소를 나타내는 회로도이다.
도 4a내지 4b는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널과 시청 위치를 설명하기 위한 개략적인 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 타이밍 제어부를 설명하기 위한 개략적인 블록도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 타이밍 제어부의 내부 신호를 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 7a 및 7b는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널의 휘도 제어를 설명하기 위한 도면이다.
도 8는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널의 보상 영역 및 비보상 영역을 설명하기 위한 도면이다.
도 9a 및 9b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널의 휘도 제어 및 계조 제어를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 본 명세서 상에서 언급된 '포함한다', '갖는다', '이루어진다' 등이 사용되는 경우 '~만'이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성요소를 단수로 표현한 경우에 특별히 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함한다.
구성요소를 해석함에 있어서, 별도의 명시적 기재가 없더라도 오차 범위를 포함하는 것으로 해석한다.
제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않는다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
본 발명의 여러 실시예들의 각각 특징들이 부분적으로 또는 전체적으로 서로 결합 또는 조합 가능하며, 당업자가 충분히 이해할 수 있듯이 기술적으로 다양한 연동 및 구동이 가능하며, 각 실시예들이 서로에 대하여 독립적으로 실시 가능할 수도 있고 연관 관계로 함께 실시 가능할 수도 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 다양한 실시예들을 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 블록도이다.
도 1을 참조하면, 표시 장치(100)는 표시 패널(110), 데이터 구동부(120), 게이트 구동부(130), 타이밍 제어부(140) 및 위치 추적부(150)를 포함한다.
표시 패널(110)은 글라스 또는 플라스틱을 이용한 기판 상에 복수의 게이트 라인(GL1 내지 GLm)과 복수의 데이터 라인(DL1 내지 DLn)이 매트릭스 형태로 교차 형성되어 있다. 그리고 복수의 게이트 라인(GL1 내지 GLm)과 데이터 라인(DL1 내지 DLn)의 교차 지점에 복수의 화소(Px1, Px2)가 정의되어 있다.
여기서, 기판은 플렉서블(Flexible) 기판일 수 있다. 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(100)의 기판은 일정한 탄성을 가져, 외력에 의해 휘어질 수 있는 특성이 있다. 이를 위해, 기판은 폴리 이미드(PI, Polyimide)와 같은 휨 특성이 있는 고분자 플라스틱으로 이루어질 수 있다.
그리고, 표시 패널(110)의 각 화소(Px1, Px2)는 적어도 하나의 박막 트랜지스터가 구비되어 있다. 상기 박막 트랜지스터의 게이트 전극은 게이트라인(GL1 내지 GLm)에 연결되어 있고, 소스전극은 데이터라인(DL1 내지 DLn)에 연결 된다.
그리고 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(100)가 액정 표시 장치인 경우에, 드레인 전극은 공통 전극과 대향하는 화소 전극과 연결되어 액정에 인가되는 전압을 제어하게 된다. 이로써, 액정의 움직임을 제어하여 액정 표시 장치의 계조를 구현한다.
그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(100)가 유기 발광 표시 장치인 경우에, 복수의 화소(Px1, Px2) 에 구비된 유기 발광 다이오드(도 3의 OLED)에 전류를 가하여, 방출된 전자와 정공의 결합으로 여기자가 생성된다. 그리고, 상기 여기자가 발광하여 유기 발광 표시 장치의 계조를 구현하게 된다. 이에 대한 자세한 내용은 도 3을 참조하여 후술한다.
전술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(100)는 액정 표시 장치 및 유기 발광 표시 장치에 한정되지 않고, 다양한 형태의 표시 장치일 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널을 나타내는 도면이다.
그리고, 표시 패널(110)은 평면 영역(112) 및 커브 영역(111)을 포함할 수 있다. 평면 영역(112)은 표시 패널(110) 중앙부에 배치되어, 시청 위치인 정면으로 영상을 출력한다. 그리고 커브 영역(111)은 평면 영역(112)의 외측에 적어도 하나의 커브 영역(111)으로 분할되어 배치될 수 있다. 커브 영역(111)은 시청 위치인 정면으로 영상을 출력하지 않고, 정면 기준으로 일정 시야각을 유지하며 영상을 출력한다. 도 1에서는 평면 영역(112)과 커브 영역(111)을 일정 영역으로 구분하여 표시하였지만, 이는 일예에 불과하고 표시 장치(100)의 휨 특성에 따라 평면 영역(112)과 커브 영역(111)은 가변될 수 있다.
보다 상세하게는, 도 2를 참조하면, 표시 패널(110)의 커브 영역(111)은 서로 다른 곡률을 가진 제1 커브 영역(111a), 제2 커브 영역(111b) 및 제3 커브 영역(111c)으로 구분될 수 있다. 여기서 제1 커브 영역(111a)의 곡률보다 제2 커브 영역(111b)의 곡률이 크고, 제2 커브 영역(111b)의 곡률보다 제3 커브 영역(111c)의 곡률이 크다. 즉, 평면 영역(112)을 기준으로, 제1 커브 영역(111a)의 휨 각도(θ1)보다 제2 커브 영역(111b)의 휨 각도(θ2)가 크고, 제2 커브 영역(111b)의 휨 각도(θ2)보다 제3 커브 영역(111c)의 휨 각도(θ3)가 크다.
이에 따라, 시청 위치인 정면 기준으로, 제1 커브 영역(111a)에서 출력되는 영상의 제1 시야각(θ1)보다 제2 커브 영역(111b)에서 출력되는 영상의 제2 시야각(θ2)이 크고, 제2 커브 영역(111b)에서 출력되는 영상의 제2 시야각(θ2)보다 제3 커브 영역(111c)에서 출력되는 영역의 제3시야각(θ3)이 크다.
도 2에서는 표시 패널(110)의 외각에 배치되는 커브 영역(111)일수록 휨 각도가 큰 것을 도시하였으나, 이에 한정되지 않고 휨 각도는 표시 패널(110)에 가해지는 외력에 따라 가변될 수 있다.
그리고, 평면 영역(112) 및 커브 영역(111)에는 각각 복수의 화소(Px1, Px2)들이 배치될 수 있다. 즉, 평면 영역(112)에 배치되는 복수의 화소(Px2)와 커브 영역(111)에 배치되는 복수의 화소(Px1)는 구분될 수 있다.
그리고, 각각의 화소(Px1, Px2)는 복수의 서브 화소를 포함할 수 있고, 각각의 서브 화소는 특정 컬러의 빛을 구현할 수 있다. 예를 들어, 복수의 서브 화소는 적색을 구현하는 적색 서브 화소, 녹색을 구현하는 녹색 서브 화소 및 청색을 구현하는 청색 서브 화소로 구성될 수 있으나 이에 제한되지는 않는다.
도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널에 배치되는 화소를 나타내는 회로도이다.
도 3을 참조하여 각 화소(Px1, Px2)의 구동을 설명하면 다음과 같다. 먼저, 각 화소(Px1, Px2)의 게이트라인(GL1 내지 GLm)에 공급되는 게이트 전압에 의해 스위칭 트랜지스터(ST)가 턴온(turn-on)된다. 그리고, 턴온(turn-on)된 스위칭 트랜지스터(ST)에 의해, 데이터라인(DL1 내지 DLn)으로부터 데이터 전압(Vdata)이 공급되고, 이를 인가 받은 구동 트랜지스터(DT)에 의해 구동 전류(i)가 제어된다. 마지막으로, 유기 발광 다이오드(OLED)는 제어된 구동 전류(i)에 대응되는 광을 방출함으로써 영상을 표시한다.
도 4a내지 4b는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널과 시청 위치를 설명하기 위한 개략적인 도면이다.
위치 추적부(150)은 시청자의 위치를 추적하여, 위치 신호(LS)를 생성한다.
즉, 위치 추적부(150)는 표시 패널(110)의 중앙을 기준으로 시청자의 위치 정보를 포함하는 위치 신호(LS)를 생성한다. 여기서, 위치 정보는 표시 패널(110)의 중앙 기준으로 시청자가 일정 각도 내에 위치함을 나타낸다.
그리고, 위치 추적부(150)는 시청자의 위치를 인식할 수 있는 카메라로 구성될 수 있다. 다만 이에 한정되지 않고, 시청자의 위치를 파악할 수 있는 모든 기기는 위치 추적부(150)에 해당할 수 있다.
구체적으로, 도 4a를 참고하면, 표시 패널(110)의 장축을 기준으로, 시청자가 위치하는 각도가 10°이하 일 경우에 위치 추적부(150)는 시청자가 표시 장치(100)를 시청하고 있다고 판단한다.
그리고, 도 4b를 참고하면, 표시 패널(110)의 단축을 기준으로, 시청자가 위치하는 각도가 40°이하 일 경우에 위치 추적부(150)는 시청자가 표시 장치(100)를 시청하고 있다고 판단한다.
따라서, 이를 종합하여 위치 추적부(150)는 위치 신호(LS)를 생성한다. 즉, 표시 패널(110)의 장축을 기준으로, 시청자가 위치하는 각도가 10°이하이고, 표시 패널(110)의 단축을 기준으로, 시청자가 위치하는 각도가 40°이하 일 경우에만 온 레벨의 위치 신호(LS)를 출력하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(100)의 휘도 보상 기능을 활성화 시킨다.
이렇게, 시청자가 표시 장치(100)를 시청한다고 판단되는 경우에만 휘도 보상 기능을 활성화시켜, 시청자가 표시 패널(110)을 시청하지 않을 때의 소비 전력을 절감할 수 있는 장점이 있다.
타이밍 제어부(140)는 데이터 구동부(120) 및 게이트 구동부(130)로 다양한 제어 신호(DCS, GCS) 및 영상 데이터(RGB)를 공급하여, 데이터 구동부(120) 및 게이트 구동부(130)를 제어한다.
타이밍 제어부(140)는 외부 호스트 시스템으로부터 수신되는 타이밍 신호(TS)에 기초하여, 각 프레임에서 구현하는 타이밍에 맞춰 스캔을 시작한다. 그리고, 타이밍 제어부(140)는 외부 호스트 시스템으로부터 수신되는 영상 신호(VS)를 데이터 구동부(120)에서 처리 가능한 영상 데이터(RGB) 형식에 맞게 전환한다. 그리고, 타이밍 제어부(140)는 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)의 분석을 통하여, 커브 영역(111)의 휘도를 조절하여 표시 패널(110) 정면에서의 휘도를 균일하게 한다. 이에 대한 상세한 내용은 도 5를 참조하여 후술한다.
타이밍 제어부(140)는 영상 신호(VS)와 함께, 수직 동기 신호(Vsync), 수직 동기 신호(Hsync), 데이터 인에이블(DE: Data Enable) 신호, 데이터 클럭 신호(DCLK) 등을 포함하는 다양한 타이밍 신호(TS)들을 외부 호스트 시스템으로부터 수신한다.
타이밍 제어부(140)는 데이터 구동부(120) 및 게이트 구동부(130)를 제어하기 위하여, 수직 동기 신호(Vsync), 수직 동기 신호(Hsync), 데이터 인에이블 신호(DE), 데이터 클럭 신호(DCLK) 등의 타이밍 신호(TS)를 입력 받아, 다양한 제어 신호들(DCS, GCS)을 생성하여 데이터 구동부(120) 및 게이트 구동부(130)로 출력한다.
예를 들어, 타이밍 제어부(140)는 게이트 구동부(130)를 제어하기 위하여, 게이트 스타트 펄스(Gate Start Pulse; GSP), 게이트 쉬프트 클럭(Gate Shift Clock; GSC), 게이트 출력 인에이블 신호(Gate Output Enable; GOE) 등을 포함하는 다양한 게이트 제어 신호(Gate Control Signal; GCS)들을 출력한다.
여기서, 게이트 스타트 펄스는 게이트 구동부(130)를 구성하는 하나 이상의 게이트 회로의 동작 스타트 타이밍을 제어한다. 게이트 쉬프트 클럭은 하나 이상의 게이트 회로에 공통으로 입력되는 클럭 신호로서, 스캔 신호(게이트 펄스)의 쉬프트 타이밍을 제어한다. 게이트 출력 인에이블 신호는 하나 이상의 게이트 회로의 타이밍 정보를 지정하고 있다.
또한, 타이밍 제어부(140)는 데이터 구동부(120)를 제어하기 위하여, 소스 스타트 펄스(Source Start Pulse; SSP), 소스 샘플링 클럭(Source Sampling Clock; SSC), 소스 출력 인에이블 신호(Souce Output Enable; SOE) 등을 포함하는 다양한 데이터 제어 신호(Data Control Signal; DCS)들을 출력한다.
여기서, 소스 스타트 펄스는 데이터 구동부(120)를 구성하는 하나 이상의 데이터 회로의 데이터 샘플링 시작 타이밍을 제어한다. 소스 샘플링 클럭은 데이터 회로 각각에서 데이터의 샘플링 타이밍을 제어하는 클럭 신호이다. 소스 출력 인에이블 신호는 데이터 구동부(120)의 출력 타이밍을 제어한다.
타이밍 제어부(140)는 데이터 구동부(120)가 본딩된 소스 인쇄 회로 기판과 가요성 플랫 케이블(Flexible Flat Cable; FFC) 또는 가요성 인쇄 회로(Flexible Printed Circuit; FPC) 등의 연결 매체를 통해 연결된 제어 인쇄 회로 기판(Control Printed Circuit Board)에 배치될 수 있다.
제어 인쇄 회로 기판에는 표시 패널(110), 데이터 구동부(120) 및 게이트 구동부(130) 등으로 다양한 전압 또는 전류를 공급해주거나 공급할 다양한 전압 또는 전류를 제어하는 전원 제어부가 더 배치될 수 있다. 전원 제어부는 전원 관리 집적 회로(Power Management IC; PMIC)로 지칭될 수 있다.
상술한 소스 인쇄 회로 기판과 제어 인쇄 회로 기판은, 하나의 인쇄 회로 기판으로 구성될 수도 있다.
게이트 구동부(130)는 타이밍 제어부(140)의 제어에 따라, 온(On) 전압 또는 오프(Off) 전압의 게이트 전압을 게이트 라인(GL1 내지 GLm)으로 순차적으로 공급한다.
게이트 구동부(130)는 구동 방식에 따라서, 표시 패널(110)의 일 측에만 위치할 수도 있고, 경우에 따라서는 양측에 위치할 수도 있다.
게이트 구동부(130)는 테이프 오토메티드 본딩(Tape Automated Bonding; TAB) 방식 또는 칩 온 글래스(Chip On Glass; COG) 방식으로 표시 패널(110)의 본딩 패드(Bonding Pad)에 연결되거나, GIP(Gate In Panel) 타입으로 구현되어 표시 패널(110)에 직접 배치될 수도 있으며, 경우에 따라서, 표시 패널(110)에 집적화되어 배치될 수도 있다.
게이트 구동부(130)는 쉬프트 레지스터, 레벨 쉬프터 등을 포함할 수 있다.
데이터 구동부(120)는 타이밍 제어부(140)로부터 수신한 영상 데이터(RGB)를 아날로그 형태의 데이터 전압(Vdata)으로 변환하여 데이터 라인(DL1 내지 DLn)에 출력한다.
데이터 구동부(120)는 테이프 오토메티드 본딩 방식 또는 칩 온 글래스 방식으로 표시 패널(110)의 본딩 패드에 연결되거나, 표시 패널(110)에 직접 배치될 수도 있으며, 경우에 따라서, 표시 패널(110)에 집적화되어 배치될 수도 있다.
또한, 데이터 구동부(120)는 칩 온 필름(Chip On Film; COF) 방식으로 구현될 수 있다. 이 경우, 데이터 구동부(120)의 일 단은 적어도 하나의 소스 인쇄 회로 기판(Source Printed Circuit Board)에 본딩되고, 타 단은 표시 패널(110)에 본딩될 수 있다.
데이터 구동부(120)는 레벨 쉬프터, 래치부 등의 다양한 회로를 포함하는 로직부와, 디지털 아날로그 컨버터(DAC: Digital Analog Converter)와, 출력 버퍼 등을 포함할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 타이밍 제어부를 설명하기 위한 개략적인 블록도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 타이밍 제어부(140)는 영상 분석부(141), 휘도 제어부(143) 및 계조 제어부(145)를 포함한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 타이밍 제어부의 내부 신호를 설명하기 위한 타이밍도이다.
영상 분석부(141)는 위치 신호(LS)에 기초하여, 커브 영역(111)의 휘도 증가 여부를 결정한다.
즉, 영상 분석부(141)는 온 레벨의 위치 신호(LS)가 인가되는 경우, 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킨다. 그러나, 영상 분석부(141)는 오프 레벨의 위치 신호(LS)가 인가되는 경우, 커브 영역(111)의 휘도를 증가시키지 않는다.
이렇게, 시청자가 표시 장치(100)를 시청한다고 판단되는 경우에만 휘도 보상 기능을 활성화시켜, 시청자가 표시 패널(110)을 시청하지 않을 때의 소비 전력을 절감할 수 있는 장점이 있다.
그리고, 영상 분석부(141)은 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)를 분석하여, 커브 영역(111)의 휘도 증가 여부를 결정한다.
다시 말하면, 영상 분석부(141)는 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)를 분리 추출하고 이를 분석하여, 커브 영역(111)의 예측 휘도(CLcurved)를 산출한다. 그리고, 커브 영역(111)의 예측 휘도(CLcurved)에 기초하여, 커브 영역(111)의 휘도 증가 여부를 결정한다.
구체적으로, 도 6을 참조하여 영상 분석부(141)의 동작을 설명하면 다음과 같다. 그리고 설명의 편의를 위해, 수직 동기 신호(Vsync)에 의해 정의되는 일 수평 기간(1H)에 3840개의 영상 데이터(RGB)를 포함하는 영상 신호(VS)가 인가되는 것을 가정한다.
영상 분석부(141)는 일 수평 기간(1H)동안에 영상 신호(VS)에 포함되는 영상 데이터(RGB)의 순서를 나타내는 카운트 신호(Pixel Count; PC)를 생성한다. 도 6에 도시된 바와 같이, 영상 신호(VS)는 3840개의 영상 데이터(RGB)를 포함하므로, 카운트 신호(PC)는 1부터 3840까지의 값을 주기적으로 반복하게 된다.
그리고, 영상 분석부(141)는 기 설정된 영역 신호(AS)에 따라, 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)를 분리 추출한다.
여기서, 영역 신호(AS)는 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)가 출력되는 구간에 온 레벨이고, 평면 영역(112)에 대응하는 영상 신호(VS)가 출력되는 구간에 오프 레벨이다.
구체적으로, 영역 신호(AS)는 제1 영상 데이터 내지 제100영상 데이터에 해당하는 기간 및 제3741 영상 데이터 내지 제 3840 영상 데이터에 해당하는 구간에는 온 레벨이고, 그 이외의 제 101 영상 데이터 내지 제 3740 영상 데이터에 해당하는 구간에는 오프 레벨이다.
이를 통해, 영상 분석부(141)는 영역 신호(AS)가 온 레벨에 해당하는 구간의 영상 신호(VScurved)를 분리 추출한다. 즉, 제1 영상 데이터 내지 제100영상 데이터 및 제3741 영상 데이터 내지 제 3840 영상 데이터를 포함하는 영상 신호(VScurved)를 분리 추출한다.
다음으로, 영상 분석부(141)는 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)의 영상 데이터(RGB)를 분석하여, 커브 영역(111)에 출력되는 영상의 휘도(CLcurved)를 예측하고, 이를 제곱 평균하여 커브 영역(111)의 휘도 증가 여부를 결정한다.
구체적으로, 영상 분석부(141)는 수학식 1을 통해, 커브 영역(111)에서의 예측 휘도를 산출한다.
[수학식1]
Figure pat00001
여기서, CLcurved는 커브 영역(111)에서의 예측 휘도를 의미하고, RGBcurved는 커브 영역(111)에 대응되는 영상 신호(VS)의 영상 데이터를 의미하고, bits는 영상 신호(VS)의 영상 데이터 비트수를 의미하고, γ는 표시 장치(100)의 감마(gamma) 상수를 의미다.
그리고 영상 분석부(141)는 커브 영역(111)에서의 예측 휘도(CLcurved)를 수학식 2를 통해 제곱 평균하여, 커브 영역(111)의 휘도 보상 여부를 결정한다.
[수학식 2]
Figure pat00002
여기서, WFcurved는 예측 휘도(CLcurved)의 제곱 평균 값을 의미하고, 0에서 1사이의 값일 수 있다. 이는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(100)의 커브 영역(111)의 휘도 증가 여부를 결정하는 지표가된다.
이와 관련하여, 시청자는 상대적으로 낮은 휘도에서 커브 영역(111)에 의한 휘도 저하 현상을 인지할 수 없지만, 상대적으로 높은 휘도에서 커브 영역(111)에 의한 휘도 저하 현상을 명확하게 인지할 수 있다. 따라서, 상대적으로 높은 휘도의 경우에만 커브 영역(111)의 휘도를 보상할 필요성이 있다.
이에 따라, 휘도의 상대적 세기를 의미하는 예측 휘도의 제곱 평균 값(WFcurved)이 일정 값 이상인 경우에만 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킨다.
일례로, 예측 휘도의 제곱 평균 값(WFcurved)이 0.9이상일 경우에만 커브 영역(111)의 휘도를 증가시키고, 0.9 이하인 경우에는 커브 영역(111)의 휘도를 증가시키지 않을 수 있다.
또는, 예측 휘도의 제곱 평균 값(WFcurved)이 증가함에 따라, 커브 영역(111)의 휘도를 점진적으로 증가시킬 수 있다. 일례로, 예측 휘도의 제곱 평균 값(WFcurved)이 0.75 이상 1 이하일 경우, 커브 영역(111)의 휘도 증가비율이 예측 휘도의 제곱 평균 값(WFcurved)에 비례되도록 설정할 수 있다.
이렇게, 예측 휘도 제곱의 평균 값(WFcurved)에 기초하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(100)의 휘도 보상 기능을 활성화시켜, 휘도 보상 기능으로 인한 소비 전력을 절감할 수 있고, 휘도 증가로 인한 유기 발광 다이오드(OLED)의 데미지를 최소화시켜 표시 장치(100)의 수명을 향상 시킬 수 있다.
도 7a 및 7b는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널의 휘도 제어를 설명하기 위한 도면이다.
휘도 제어부(143)는 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)를 제어하여, 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킨다.
즉, 휘도 제어부(143)는 커브 영역(111)의 휘도의 성분 중 정면 방향의 정면 휘도가 평면 영역(112)의 휘도와 같도록, 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킨다.
도 7a를 참고하면, 제1 커브 영역(111a)은 정면 기준으로 제1 시야각(θ1)을 유지하며 영상을 출력하고, 제2 커브 영역(111b)은 정면 기준으로 제2 시야각(θ2)을 유지하며 영상을 출력하고, 제3 커브 영역(111c)은 정면 기준으로 제3 시야각(θ3)을 유지하며 영상을 출력한다. 따라서, 표시 패널(110) 전 영역의 휘도가 동일하다고 가정할 경우, 정면 기준으로 제1 커브 영역(111a), 제2 커브 영역(111b) 및 제3 커브 영역(111c) 순으로 정면 휘도가 점점 낮아진다.
이러한 휘도 불균일을 해결하기 위해, 커브 영역(111)에서는 정면 휘도가 평면 영역(112)의 휘도와 같아지도록, 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킨다. 즉, 제1 커브 영역(111a)의 제1 시야각(θ1)보다는 제2 커브 영역(111b)의 제2 시야각(θ2)이 크므로, 제1 커브 영역(111a)의 증가된 휘도보다는 제2 커브 영역(111b)의 증가된 휘도가 높다. 그리고, 제2 커브 영역(111b)의 제2 시야각(θ2)보다는 제3 커브 영역(111c)의 제3 시야각(θ3)이 크므로, 제2 커브 영역(111b)의 증가된 휘도보다는 제3 커브 영역(111c)의 증가된 휘도가 높다.
구체적으로, 도 7b를 참조하면 휘도 제어부(143)의 동작을 설명하면 다음과 같다. 그리고 설명의 편의를 위해, 제1 커브 영역(111a)의 제1 시야각(θ1)을 15°로, 제2 커브 영역(111b)의 제2 시야각(θ2)을 30°로, 제3 커브 영역(111c)의 제3 시야각(θ3)을 45°로, 가정한다.
커브 영역(111)의 시야각에 따른 정면 휘도와 커브 영역(111)의 휘도 증가 비율(boost ratio) 및 이를 위한 데이터 전압(Vdata) 값을 표 1에 표시하였다.
[표1]
Figure pat00003
도 7b 및 표1을 참고하면, 제1 커브 영역(111a)의 경우에는 정면 휘도가 348cd/m2이다. 따라서, 제1 커브 영역(111a)의 정면 휘도를 평면 영역(112)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 제1 커브 영역(111a)의 휘도가 1.01배 증가해야 된다. 이를 위해, 도 3에 도시된 구동 트랜지스터(DT)에 인가되는 데이터 전압(Vdata)을 증가시켜야 한다.
다음으로, 제2 커브 영역(111b)의 경우에는 정면 휘도가 320cd/m2이다. 따라서, 제2 커브 영역(111b)의 정면 휘도를 평면 영역(112)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 제2 커브 영역(111b)의 휘도가 1.1배 증가해야 된다. 이를 위해, 도 3에 도시된 구동 트랜지스터(DT)에 인가되는 데이터 전압(Vdata)을 3.5V로 증가시켜야 한다.
다음으로, 제3 커브 영역(111c)의 경우에는 정면 휘도가 280cd/m2이다. 따라서, 제3 커브 영역(111c)의 정면 휘도를 평면 영역(112)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 제3 커브 영역(111c)의 휘도가 1.25배 증가해야 된다. 이를 위해, 도 3에 도시된 구동 트랜지스터(DT)에 인가되는 데이터 전압(Vdata)을 3.9V로 증가시켜야 한다.
이렇게 증가된 데이터 전압(Vdata)로 인하여, 구동 트랜지스터(DT)에 연결된 유기 발광 다이오드(OLED)의 구동 전류(i)는 증가된다. 이로 인해, 유기 발광 다이오드(OLED)에서 방출되는 광이 증가함으로써, 커브 영역(111)의 휘도는 증가된다.
전술한 바와 같이, 커브 영역(111)의 휘도를 시야각에 기초하여 증가시킴으로써, 정면에서 일정한 휘도가 인지될 수 있도록 한다. 이에 따라, 표시 패널(110)의 휘도 균일도를 높일 수 있어, 커브 영역(111)에 의한 화질 저하를 최소화 할 수 있다.
도 8는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널의 보상 영역 및 비보상 영역을 설명하기 위한 도면이다.
이와 별개로, 휘도 제어부(143)는 커브 영역(111)의 휘도 중 정면 휘도가 평면 영역(112)의 휘도와 식별 휘도의 차보다 높고 평면 영역(112)의 휘도보다 낮도록, 상기 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킬 수 있다.
즉, 휘도 제어부(143)는 “평면 영역(112)의 휘도 > 커브 영역(111)의 휘도 중 정면 휘도 > 평면 영역(112)의 휘도 - 식별 휘도”의 관계가 성립되도록, 상기 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킬 수 있다.
여기서 식별 휘도라 함은 기준 휘도 대비 시청자가 시감적으로 구분을 할 수 있는 휘도 차이를 의미한다. 이러한 식별 휘도는 기준 휘도가 증가할수록 점점 증가하는 경향이 있다. 예를 들어, 350 cd/m2을 기준으로 347.7 cd/m2까지는 시감적으로 구분이 되지 않으므로, 식별 휘도는 2.3 cd/m2이다. 그리고, 1000 cd/m2을 기준으로, 994cd/m2까지는 시감적으로 구분이 되지 않으므로, 식별 휘도는 6 cd/m2이다.
따라서, 제1 커브 영역(111a)의 정면 휘도가 348cd/m2이므로, 평면 영역(112)의 휘도와 제1 커브 영역(111)의 정면 휘도는 식별 휘도 이내의 휘도 차이가 난다. 따라서, 제1 커브 영역(111a)의 휘도를 증가시키지 않아도 시청자는 휘도의 불균일을 인지하지 못한다.
그리고, 제2 커브 영역(111b) 및 제3 커브 영역(111c)의 정면 휘도를 평면 영역(112)의 휘도와 식별 휘도의 차이보다 높고 평면 영역(112)의 휘도보다 낮게 증가시키더라도 시청자는 휘도의 불균일을 인지하지 못한다. 즉 제2 커브 영역(111b) 및 제3 커브 영역(111c)의 정면 휘도를 350 cd/m2가 아닌 347.7 cd/m2내지 350 cd/m2의 휘도 만큼 증가시키더라도 시청자는 휘도의 불균일을 인지하지 못한다.
즉, 도 8에 도시된 바와 같이, 제1 커브 영역(111a) 및 평면 영역(112)은 휘도의 보상이 불필요한 비보상 영역이나, 제2 커브 영역(111b) 및 제3 커브 영역(111c)은 보상 영역에 해당한다.
이렇게 커브 영역(111)의 정면 휘도의 증가분을 식별 휘도를 고려하여 설정함으로써, 각 커브 영역(111)의 휘도 증가분을 감소시킬 수 있다. 이로써, 휘도 보상 기능으로 인한 소비 전력을 절감할 수 있고, 휘도 증가로 인한 유기 발광 다이오드(OLED)의 데미지를 최소화시켜 표시 장치(100)의 수명을 향상 시킬 수 있다.
다음으로, 계조 제어부(145)는 표시 패널(110)이 영상을 구현할 수 있도록, 각각의 화소(Px1, Px2)의 계조를 제어한다.
먼저, 계조 제어부(145)는 커브 영역(111)의 휘도를 보상하기 위한 데이터 전압(Vdata)을 결정한 뒤, 각 화소(Px1, Px2)의 계조를 표현하기 위한 데이터 전압(Vdata)을 설정한다. 구체적으로, 계조 제어부(145)는 커브 영역(111)의 휘도를 보상하기 위한 데이터 전압(Vdata)을 분배하여, 각 화소(Px1, Px2)의 계조를 표현하기 위한 데이터 전압(Vdata)을 설정한다.
예를 들어, 제3 커브 영역(111c)에 배치된 화소(Px1)가 최대 계조(Full-white)인 255계조를 표현하기 위하여 3.9v의 데이터 전압(Vdata)이 필요한 경우, 3.9v의 데이터 전압(Vdata)을 저항 스트링(R-string)을 통해 전압 분배하여, 각각의 계조를 표현하기 위한 데이터 전압(Vdata)을 결정한다.
각 계조의 차이를 표현하기 위한 데이터 전압(Vdata) 차이 값은 일정할 수 있으나, 이는 사람의 시감 특성을 고려하여 점차 증가될 수 있다.
계조 제어부(145)는 이렇게 결정된 데이터 전압(Vdata)값이 반영되도록, 영상 데이터(RGB)를 데이터 구동부(120)에 출력하여 표시 패널(110)에 영상이 구현되도록 한다.
이렇게 본 발명의 실시예에 따른 표시 장치는 커브 영역(111)의 휘도를 시야각에 기초하여 증가시킴으로써, 정면에서 일정한 휘도가 인지될 수 있도록 한다. 이에 따라, 표시 패널(110)의 휘도 균일도를 높일 수 있어, 커브 영역(111)에 의한 화질 저하를 최소화 할 수 있다.
도 9a 및 9b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치의 표시 패널의 휘도 제어 및 계조 제어를 설명하기 위한 도면이다.
이하에서는 도 9a 및 9b를 참조하여, 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치에 대해서 설명한다. 본 발명의 일 실시예와 중복되는 내용은 생략한다.
휘도 제어 단계에서는 커브 영역(211)에 대응하는 영상 신호(VScurved)를 제어하여, 커브 영역(211)의 휘도를 증가시킨다.
즉, 휘도 제어 단계에서는 커브 영역(211)의 휘도의 성분 중 정면 방향의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 같거나 평면 영역(212)의 휘도보다 높도록 커브 영역(211)의 휘도를 동일하게 증가시킨다.
구체적으로, 도 9a를 참고하면, 제1 커브 영역(211a)은 정면 기준으로 제1 시야각(θ1)을 유지하며 영상을 출력하고, 제2 커브 영역(211b)은 정면 기준으로 제2 시야각(θ2)을 유지하며 영상을 출력하고, 제3 커브 영역(211c)은 정면 기준으로 제3 시야각(θ3)을 유지하며 영상을 출력한다. 따라서, 표시 패널(210) 전 영역의 휘도가 동일하다고 가정할 경우, 정면 기준으로 제1 커브 영역(211a), 제2 커브 영역(211b) 및 제3 커브 영역(211c) 순으로 정면 휘도가 점점 낮아진다.
여기서, 커브 영역(211) 중 정면 휘도가 가장 낮은 제3 커브 영역(211c)의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 같거나 평면 영역(212)의 휘도보다 높도록, 제3 커브 영역(211c)의 휘도를 증가시킨다. 그리고, 제3 커브 영역(211c)의 휘도 증가분만큼 제1 커브 영역(211a) 및 제2 커브 영역(211b)의 휘도도 이와 동일하게 증가시킨다.
이렇게 커브 영역(211)에 대하여, 제3 커브 영역(211c)의 휘도 증가분만큼 동일하게 휘도를 증가시킴으로써, 커브 영역(211)의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 같거나 평면 영역(212)의 휘도보다 높게 된다.
이에 따라, 제1 커브 영역(211a)의 제1 시야각(θ1)보다는 제2 커브 영역(211b)의 제2 시야각(θ2)이 크므로, 제1 커브 영역(211a)의 정면 휘도보다는 제2 커브 영역(211b)의 정면 휘도가 낮게 된다. 그리고, 제2 커브 영역(211b)의 제2 시야각(θ2)보다는 제3 커브 영역(211c)의 제3 시야각(θ3)이 크므로, 제2 커브 영역(211b)의 정면 휘도보다는 제3 커브 영역(211c)의 정면 휘도가 낮게 된다.
다음으로, 계조 제어부(245)는 커브 영역(211)의 휘도의 성분 중 정면 방향의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 같아지도록, 커브 영역(211)의 계조를 제어한다.
즉, 계조 제어부(245)는 커브 영역(211)의 정면 휘도를 균일하게 하도록, 제1 커브 영역(211a), 제2 커브 영역(211b) 및 제3 커브 영역(211c) 각각의 서로 다른 계조 조절을 통해 정면 휘도를 감소시킨다.
도 9a를 참고하면, 제1 커브 영역(211a)의 정면 휘도는 제2 커브 영역(211b)의 정면 휘도 보다 높으므로, 제1 커브 영역(211a)의 계조 조절로 인한 휘도 감소분은 제2 커브 영역(211b)의 계조 조절로 인한 휘도 감소분보다 크다. 그리고, 제2 커브 영역(211b)의 정면 휘도는 제3 커브 영역(211c)의 정면 휘도 보다 높으므로, 제2 커브 영역(211b)의 계조 조절로 인한 휘도 감소분은 제3 커브 영역(211c)의 계조 조절로 인한 휘도 감소분보다 크다.
구체적으로, 도 9b를 참조하면 휘도 제어부(243) 및 계조 조절부(245)의 동작을 설명하면 다음과 같다. 그리고 설명의 편의를 위해, 제1 커브 영역(211a)의 제1 시야각(θ1)을 15°로, 제2 커브 영역(211b)의 제2 시야각(θ2)을 30°로, 제3 커브 영역(211c)의 제3 시야각(θ3)을 45°로, 가정한다.
여기서, 커브 영역(211)의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 같거나 평면 영역(212)의 휘도보다 높도록 커브 영역(211)의 휘도 증가분을 설정할 수 있으나, 이하에서는 일례로 커브 영역(211)의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도보다 높도록 커브 영역(211)의 휘도 증가분을 설정하는 것을 설명한다.
제3 커브 영역(211c)의 경우, 정면 휘도가 280cd/m2이고, 커브 영역(211)의 휘도 증가분이 150 cd/m2일 때, 전체 정면 휘도가430 cd/m2이다. 따라서, 제3 커브 영역(211c)의 정면 휘도를 평면 영역(212)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 정면 휘도가 80 cd/m2 만큼 감소하도록 제3 커브 영역(211c)의 계조를 감소시킨다.
다음으로, 제2 커브 영역(211b)의 경우, 정면 휘도가 320cd/m2이고, 커브 영역(211)의 휘도 증가분이 150 cd/m2일 때, 전체 정면 휘도가470 cd/m2이다. 따라서, 제2 커브 영역(211b)의 정면 휘도를 평면 영역(212)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 정면 휘도가 120 cd/m2 만큼 감소하도록 제2 커브 영역(211b)의 계조를 감소시킨다.
다음으로, 제1 커브 영역(211a)의 경우에는 정면 휘도가 348cd/m2이고, 커브 영역(211)의 휘도 증가분이 150 cd/m2일 때, 전체 정면 휘도가498 cd/m2이다. 따라서, 제1 커브 영역(211a)의 정면 휘도를 평면 영역(212)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 정면 휘도가 148 cd/m2 만큼 감소하도록 제1 커브 영역(211a)의 계조를 감소시킨다.
전술한 바와 같이, 커브 영역(211)의 휘도를 동일하게 증가시키고, 시야각에 기초하여 계조를 감소시킴으로써, 정면에서 일정한 휘도가 인지될 수 있도록 한다. 이에 따라, 표시 패널(210)의 휘도 균일도를 높일 수 있어, 커브 영역(211)에 의한 화질 저하를 최소화 할 수 있다.
이와 다르게, 계조 제어부(245)는 커브 영역(211)의 휘도 중 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 식별 휘도의 차보다 높고 평면 영역(212)의 휘도보다 낮도록, 상기 커브 영역(211)의 계조를 감소시킬 수 있다.
즉, 휘도 제어부(245)는 “평면 영역(212)의 휘도 > 커브 영역(211)의 휘도 중 정면 휘도 > 평면 영역(212)의 휘도 - 식별 휘도”의 관계가 성립되도록, 상기 커브 영역(211)의 계조를 감소시킬 수 있다.
따라서, 커브 영역(211)의 정면 휘도를 평면 영역(212)의 휘도와 식별 휘도의 차이보다 높고 평면 영역(212)의 휘도보다 낮게 증가시키더라도 시청자는 휘도의 불균일을 인지하지 못한다. 즉, 커브 영역(211)의 정면 휘도를 350 cd/m2가 아닌 347.7 cd/m2 내지 350 cd/m2의 휘도 만큼 증가시키더라도 시청자는 휘도의 불균일을 인지하지 못한다.
이렇게 커브 영역(211)의 계조의 감소량을 식별 휘도를 고려하여 설정함으로써, 각 커브 영역(211)의 휘도 증가량을 감소시킬 수 있다. 이로써, 휘도 보상 기능으로 인한 소비 전력을 절감할 수 있고, 휘도 증가로 인한 유기 발광 다이오드(OLED)의 데미지를 최소화시켜 표시 장치(100)의 수명을 향상 시킬 수 있다.
이하, 도 10을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치의 구동방법을 설명한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법(S100)은 위치 추적 단계(S110), 영상 분석 단계(S120), 휘도 제어 단계(S130) 및 계조 제어 단계(S140)를 포함한다.
위치 추적 단계(S110)에서는 표시 패널(110)의 중앙을 기준으로 시청자의 위치를 판단한다. 즉, 위치 추적 단계(S110)에서는 표시 패널(110)의 중앙 기준으로 시청자가 일정 각도 내에 위치하는지 파악한다.
구체적으로, 도 4a를 참고하면, 위치 추적 단계(S110)에서는 표시 패널(110)의 장축을 기준으로, 시청자가 위치하는 각도가 10°이하 일 경우에 시청자가 표시 장치(100)를 시청하고 있다고 판단한다.
그리고, 도 4b를 참고하면, 위치 추적 단계(S110)에서는 표시 패널(110)의 단축을 기준으로, 시청자가 위치하는 각도가 40°이하 일 경우에 시청자가 표시 장치(100)를 시청하고 있다고 판단한다.
따라서, 위치 추적 단계(S110)에서는 표시 패널(110)의 장축을 기준으로, 시청자가 위치하는 각도가 10°이하이고, 표시 패널(110)의 단축을 기준으로, 시청자가 위치하는 각도가 40°이하 일 경우에만, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법(S100)에 의한 휘도 보상 기능을 활성화 시킨다.
이렇게, 시청자가 표시 장치(100)를 시청한다고 판단되는 경우에만 휘도 보상 기능을 활성화시켜, 시청자가 표시 패널(110)을 시청하지 않을 때의 소비 전력을 절감할 수 있는 장점이 있다.
영상 분석 단계(S120)에서는, 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)를 분석하여, 커브 영역(111)의 휘도 증가 여부를 결정한다.
다시 말하면, 영상 분석 단계(S120)에서는, 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)를 분리 추출하고 이를 분석하여, 커브 영역(111)의 예측 휘도(CLcurved)를 산출한다. 그리고, 커브 영역(111)의 예측 휘도(CLcurved)에 기초하여, 커브 영역(111)의 휘도 증가 여부를 결정한다.
설명의 편의를 위해, 수직 동기 신호(Vsync)에 의해 정의되는 일 수평 기간(1H)에 3840개의 영상 데이터(RGB)를 포함하는 영상 신호(VS)가 인가되는 것을 가정한다.
구체적으로, 영상 분석 단계(S120)에서는, 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)인 제1 영상 데이터 내지 제100영상 데이터 및 제3741 영상 데이터 내지 제 3840 영상 데이터를 포함하는 영상 신호(VScurved)를 분리 추출한다.
다음으로, 영상 분석 단계(S120)에서는, 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)의 영상 데이터(RGB)를 분석하여, 커브 영역(111)에 출력되는 영상의 휘도(CLcurved)를 예측하고, 이를 제곱 평균하여 커브 영역(111)의 휘도 증가 여부를 결정한다.
구체적으로, 영상 분석 단계(S120)에서는, 수학식 1을 통해, 커브 영역(111)에서의 예측 휘도를 산출한다.
[수학식1]
Figure pat00004
여기서, CLcurved는 커브 영역(111)에서의 예측 휘도를 의미하고, RGBcurved는 커브 영역(111)에 대응되는 영상 신호(VS)의 영상 데이터를 의미하고, bits는 영상 신호(VS)의 영상 데이터 비트수를 의미하고, γ는 표시 장치(100)의 감마(gamma) 상수를 의미다.
그리고 영상 분석 단계(S120)에서는, 커브 영역(111)에서의 예측 휘도(CLcurved)를 수학식 2를 통해 제곱 평균하여, 커브 영역(111)의 휘도 보상 여부를 결정한다.
[수학식 2]
Figure pat00005
여기서, WFcurved는 예측 휘도(CLcurved)의 제곱 평균 값을 의미하고, 0에서 1사이의 값일 수 있다. 이는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(100)의 커브 영역(111)의 휘도 증가 여부를 결정하는 지표가된다.
이와 관련하여, 시청자는 상대적으로 낮은 휘도에서 커브 영역(111)에 의한 휘도 저하 현상을 인지할 수 없지만, 상대적으로 높은 휘도에서 커브 영역(111)에 의한 휘도 저하 현상을 명확하게 인지할 수 있다. 따라서, 상대적으로 높은 휘도의 경우에만 커브 영역(111)의 휘도를 보상할 필요성이 있다.
이에 따라, 휘도의 상대적 세기를 의미하는 예측 휘도의 제곱 평균 값(WFcurved)이 일정 값 이상인 경우에만 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킨다.
일례로, 예측 휘도의 제곱 평균 값(WFcurved)이 0.9이상일 경우에만 커브 영역(111)의 휘도를 증가시키고, 0.9 이하인 경우에는 커브 영역(111)의 휘도를 증가시키지 않을 수 있다.
또는, 예측 휘도의 제곱 평균 값(WFcurved)이 증가함에 따라, 커브 영역(111)의 휘도를 점진적으로 증가시킬 수 있다. 일례로, 예측 휘도의 제곱 평균 값(WFcurved)이 0.75 이상 1 이하일 경우, 커브 영역(111)의 휘도 증가비율이 예측 휘도의 제곱 평균 값(WFcurved)에 비례되도록 설정할 수 있다.
이렇게, 예측 휘도 제곱의 평균 값(WFcurved)에 기초하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(100)의 휘도 보상 기능을 활성화시켜, 휘도 보상 기능으로 인한 소비 전력을 절감할 수 있고, 휘도 증가로 인한 유기 발광 다이오드(OLED)의 데미지를 최소화시켜 표시 장치(100)의 수명을 향상 시킬 수 있다.
다음으로, 휘도 제어 단계(S130)에서는 커브 영역(111)에 대응하는 영상 신호(VScurved)를 제어하여, 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킨다.
즉, 휘도 제어 단계(S130)에서는 커브 영역(111)의 휘도의 성분 중 정면 방향의 정면 휘도가 평면 영역(112)의 휘도와 같도록, 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킨다.
도 7a를 참고하면, 제1 커브 영역(111a)은 정면 기준으로 제1 시야각(θ1)을 유지하며 영상을 출력하고, 제2 커브 영역(111b)은 정면 기준으로 제2 시야각(θ2)을 유지하며 영상을 출력하고, 제3 커브 영역(111c)은 정면 기준으로 제3 시야각(θ3)을 유지하며 영상을 출력한다. 따라서, 표시 패널(110) 전 영역의 휘도가 동일하다고 가정할 경우, 정면 기준으로 제1 커브 영역(111a), 제2 커브 영역(111b) 및 제3 커브 영역(111c) 순으로 정면 휘도가 점점 낮아진다.
이러한 휘도 불균일을 해결하기 위해, 커브 영역(111)에서는 정면 휘도가 평면 영역(112)의 휘도와 같아지도록, 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킨다. 즉, 제1 커브 영역(111a)의 제1 시야각(θ1)보다는 제2 커브 영역(111b)의 제2 시야각(θ2)이 크므로, 제1 커브 영역(111a)의 증가된 휘도보다는 제2 커브 영역(111b)의 증가된 휘도가 높다. 그리고, 제2 커브 영역(111b)의 제2 시야각(θ2)보다는 제3 커브 영역(111c)의 제3 시야각(θ3)이 크므로, 제2 커브 영역(111b)의 증가된 휘도보다는 제3 커브 영역(111c)의 증가된 휘도가 높다.
구체적으로, 도 7b를 참조하면 휘도 제어 단계(S130)를 설명하면 다음과 같다. 그리고 설명의 편의를 위해, 제1 커브 영역(111a)의 제1 시야각(θ1)을 15°로, 제2 커브 영역(111b)의 제2 시야각(θ2)을 30°로, 제3 커브 영역(111c)의 제3 시야각(θ3)을 45°로, 가정한다.
커브 영역(111)의 시야각에 따른 정면 휘도와 커브 영역(111)의 휘도 증가 비율(boost ratio)을 표 1에 표시하였다.
[표1]
Figure pat00006
도 7b 및 표1을 참고하면, 제1 커브 영역(111a)의 경우에는 정면 휘도가 348cd/m2이다. 따라서, 제1 커브 영역(111a)의 정면 휘도를 평면 영역(112)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 제1 커브 영역(111a)의 휘도가 1.01배 증가해야 된다.
다음으로, 제2 커브 영역(111b)의 경우에는 정면 휘도가 320cd/m2이다. 따라서, 제2 커브 영역(111b)의 정면 휘도를 평면 영역(112)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 제2 커브 영역(111b)의 휘도가 1.1배 증가해야 된다. 다음으로, 제3 커브 영역(111c)의 경우에는 정면 휘도가 280cd/m2이다. 따라서, 제3 커브 영역(111c)의 정면 휘도를 평면 영역(112)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 제3 커브 영역(111c)의 휘도가 1.25배 증가해야 된다.
이렇게, 휘도 제어 단계(S130)에서 커브 영역(111)의 휘도를 시야각에 기초하여 증가시킴으로써, 정면에서 일정한 휘도가 인지될 수 있도록 한다. 이에 따라, 표시 패널(110)의 휘도 균일도를 높일 수 있어, 커브 영역(111)에 의한 화질 저하를 최소화 할 수 있다.
이와 다르게, 휘도 제어 단계(S130)에서는 커브 영역(111)의 휘도 중 정면 휘도가 평면 영역(112)의 휘도와 식별 휘도의 차보다 높고 평면 영역(112)의 휘도보다 낮도록, 상기 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킬 수 있다.
즉, 휘도 제어 단계(S130)에서는 “평면 영역(112)의 휘도 > 커브 영역(111)의 휘도 중 정면 휘도 > 평면 영역(112)의 휘도 - 식별 휘도”의 관계가 성립되도록, 상기 커브 영역(111)의 휘도를 증가시킬 수 있다.
여기서 식별 휘도라 함은 기준 휘도 대비 시청자가 시감적으로 구분을 할 수 있는 휘도 차이를 의미한다. 이러한 식별 휘도는 기준 휘도가 증가할수록 점점 증가하는 경향이 있다. 예를 들어, 350 cd/m2을 기준으로 347.7 cd/m2까지는 시감적으로 구분이 되지 않으므로, 식별 휘도는 2.3 cd/m2이다. 그리고, 1000 cd/m2을 기준으로, 994cd/m2까지는 시감적으로 구분이 되지 않으므로, 식별 휘도는 6 cd/m2이다.
따라서, 제1 커브 영역(111a)의 정면 휘도가 348cd/m2이므로, 평면 영역(112)의 휘도와 제1 커브 영역(111)의 정면 휘도는 식별 휘도 이내의 휘도 차이가 난다. 따라서, 제1 커브 영역(111a)의 휘도를 증가시키지 않아도 시청자는 휘도의 불균일을 인지하지 못한다.
그리고, 제2 커브 영역(111b) 및 제3 커브 영역(111c)의 정면 휘도를 평면 영역(112)의 휘도와 식별 휘도의 차이보다 높고 평면 영역(112)의 휘도보다 낮게 증가시키더라도 시청자는 휘도의 불균일을 인지하지 못한다. 즉 제2 커브 영역(111b) 및 제3 커브 영역(111c)의 정면 휘도를 350 cd/m2가 아닌 347.7 cd/m2 내지 350 cd/m2의 휘도 만큼 증가시키더라도 시청자는 휘도의 불균일을 인지하지 못한다.
즉, 도 8에 도시된 바와 같이, 제1 커브 영역(111a) 및 평면 영역(112)은 휘도의 보상이 불필요한 비보상 영역이나, 제2 커브 영역(111b) 및 제3 커브 영역(111c)은 보상 영역에 해당한다.
이렇게 휘도 제어 단계(S130)에서 커브 영역(111)의 정면 휘도의 증가분을 식별 휘도를 고려하여 설정함으로써, 각 커브 영역(111)의 휘도 증가분을 감소시킬 수 있다. 이로써, 휘도 보상 기능으로 인한 소비 전력을 절감할 수 있고, 휘도 증가로 인한 유기 발광 다이오드(OLED)의 데미지를 최소화시켜 표시 장치(100)의 수명을 향상 시킬 수 있다.
다음으로, 계조 제어 단계(S140)에서는 표시 패널(110)이 영상을 구현할 수 있도록, 각각의 화소(Px1, Px2)의 계조를 제어한다.
먼저, 계조 제어 단계(S140)에서는 커브 영역(111)의 휘도를 보상하기 위한 데이터 전압(Vdata)을 결정한 뒤, 각 화소(Px1, Px2)의 계조를 표현하기 위한 데이터 전압(Vdata)을 설정한다. 구체적으로, 계조 제어 단계(S140)에서는 커브 영역(111)의 휘도를 보상하기 위한 데이터 전압(Vdata)을 분배하여, 각 화소(Px1, Px2)의 계조를 표현하기 위한 데이터 전압(Vdata)을 설정한다.
이렇게 본 발명의 실시예에 따른 표시 장치는 커브 영역(111)의 휘도를 시야각에 기초하여 증가시킴으로써, 정면에서 일정한 휘도가 인지될 수 있도록 한다. 이에 따라, 표시 패널(110)의 휘도 균일도를 높일 수 있어, 커브 영역(111)에 의한 화질 저하를 최소화 할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법에 대해서 설명한다. 본 발명의 일 실시예와 중복되는 내용은 생략한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법(S200)의 휘도 제어 단계(S230)에서는 커브 영역(211)에 대응하는 영상 신호(VScurved)를 제어하여, 커브 영역(211)의 휘도를 증가시킨다.
즉, 휘도 제어 단계(S230)에서는 커브 영역(211)의 휘도의 성분 중 정면 방향의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 같거나 평면 영역(212)의 휘도보다 높도록 커브 영역(211)의 휘도를 동일하게 증가시킨다.
구체적으로, 도 9a를 참고하면, 제1 커브 영역(211a)은 정면 기준으로 제1 시야각(θ1)을 유지하며 영상을 출력하고, 제2 커브 영역(211b)은 정면 기준으로 제2 시야각(θ2)을 유지하며 영상을 출력하고, 제3 커브 영역(211c)은 정면 기준으로 제3 시야각(θ3)을 유지하며 영상을 출력한다. 따라서, 표시 패널(210) 전 영역의 휘도가 동일하다고 가정할 경우, 정면 기준으로 제1 커브 영역(211a), 제2 커브 영역(211b) 및 제3 커브 영역(211c) 순으로 정면 휘도가 점점 낮아진다.
여기서, 커브 영역(211) 중 정면 휘도가 가장 낮은 제3 커브 영역(211c)의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 같거나 평면 영역(212)의 휘도보다 높도록, 제3 커브 영역(211c)의 휘도를 증가시킨다. 그리고, 제3 커브 영역(211c)의 휘도 증가분만큼 제1 커브 영역(211a) 및 제2 커브 영역(211b)의 휘도도 이와 동일하게 증가시킨다.
이렇게 커브 영역(211)에 대하여, 제3 커브 영역(211c)의 휘도 증가분만큼 동일하게 휘도를 증가시킴으로써, 커브 영역(211)의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 같거나 평면 영역(212)의 휘도보다 높게 된다.
이에 따라, 제1 커브 영역(211a)의 제1 시야각(θ1)보다는 제2 커브 영역(211b)의 제2 시야각(θ2)이 크므로, 제1 커브 영역(211a)의 정면 휘도보다는 제2 커브 영역(211b)의 정면 휘도가 낮게 된다. 그리고, 제2 커브 영역(211b)의 제2 시야각(θ2)보다는 제3 커브 영역(211c)의 제3 시야각(θ3)이 크므로, 제2 커브 영역(211b)의 정면 휘도보다는 제3 커브 영역(211c)의 정면 휘도가 낮게 된다.
다음으로, 계조 제어 단계(S240)에서는 커브 영역(211)의 휘도의 성분 중 정면 방향의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 같아지도록, 커브 영역(211)의 계조를 제어한다.
즉, 계조 제어 단계(S240)에서는 커브 영역(211)의 정면 휘도를 균일하게 하도록, 제1 커브 영역(211a), 제2 커브 영역(211b) 및 제3 커브 영역(211c) 각각의 서로 다른 계조 조절을 통해 정면 휘도를 감소시킨다.
도 9a를 참고하면, 제1 커브 영역(211a)의 정면 휘도는 제2 커브 영역(211b)의 정면 휘도 보다 높으므로, 제1 커브 영역(211a)의 계조 조절로 인한 휘도 감소분은 제2 커브 영역(211b)의 계조 조절로 인한 휘도 감소분보다 크다. 그리고, 제2 커브 영역(211b)의 정면 휘도는 제3 커브 영역(211c)의 정면 휘도 보다 높으므로, 제2 커브 영역(211b)의 계조 조절로 인한 휘도 감소분은 제3 커브 영역(211c)의 계조 조절로 인한 휘도 감소분보다 크다.
구체적으로, 도 9b를 참조하면 휘도 제어부(243) 및 계조 조절부(245)의 동작을 설명하면 다음과 같다. 그리고 설명의 편의를 위해, 제1 커브 영역(211a)의 제1 시야각(θ1)을 15°로, 제2 커브 영역(211b)의 제2 시야각(θ2)을 30°로, 제3 커브 영역(211c)의 제3 시야각(θ3)을 45°로, 가정한다.
여기서, 커브 영역(211)의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 같거나 평면 영역(212)의 휘도보다 높도록 커브 영역(211)의 휘도 증가분을 설정할 수 있으나, 이하에서는 일례로 커브 영역(211)의 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도보다 높도록 커브 영역(211)의 휘도 증가분을 설정하는 것을 설명한다.
제3 커브 영역(211c)의 경우, 정면 휘도가 280cd/m2이고, 커브 영역(211)의 휘도 증가분이 150 cd/m2일 때, 전체 정면 휘도가430 cd/m2이다. 따라서, 제3 커브 영역(211c)의 정면 휘도를 평면 영역(212)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 정면 휘도가 80 cd/m2 만큼 감소하도록 제3 커브 영역(211c)의 계조를 감소시킨다.
다음으로, 제2 커브 영역(211b)의 경우, 정면 휘도가 320cd/m2이고, 커브 영역(211)의 휘도 증가분이 150 cd/m2일 때, 전체 정면 휘도가470 cd/m2이다. 따라서, 제2 커브 영역(211b)의 정면 휘도를 평면 영역(212)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 정면 휘도가 120 cd/m2 만큼 감소하도록 제2 커브 영역(211b)의 계조를 감소시킨다.
다음으로, 제1 커브 영역(211a)의 경우에는 정면 휘도가 348cd/m2이고, 커브 영역(211)의 휘도 증가분이 150 cd/m2일 때, 전체 정면 휘도가498 cd/m2이다. 따라서, 제1 커브 영역(211a)의 정면 휘도를 평면 영역(212)의 휘도인 350 cd/m2로 설정하기 위해서는 정면 휘도가 148 cd/m2 만큼 감소하도록 제1 커브 영역(211a)의 계조를 감소시킨다.
전술한 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법(S200)에서는 커브 영역(211)의 휘도를 동일하게 증가시키고, 시야각에 기초하여 계조를 감소시킴으로써, 정면에서 일정한 휘도가 인지될 수 있도록 한다. 이에 따라, 표시 패널(210)의 휘도 균일도를 높일 수 있어, 커브 영역(211)에 의한 화질 저하를 최소화 할 수 있다.
이와 다르게, 계조 제어 단계(S240)에서는 커브 영역(211)의 휘도 중 정면 휘도가 평면 영역(212)의 휘도와 식별 휘도의 차보다 높고 평면 영역(212)의 휘도보다 낮도록, 상기 커브 영역(211)의 계조를 감소시킬 수 있다.
즉, 휘도 제어부(245)는 “평면 영역(212)의 휘도 > 커브 영역(211)의 휘도 중 정면 휘도 > 평면 영역(212)의 휘도 - 식별 휘도”의 관계가 성립되도록, 상기 커브 영역(211)의 계조를 감소시킬 수 있다.
따라서, 커브 영역(211)의 정면 휘도를 평면 영역(212)의 휘도와 식별 휘도의 차이보다 높고 평면 영역(212)의 휘도보다 낮게 증가시키더라도 시청자는 휘도의 불균일을 인지하지 못한다. 즉, 커브 영역(211)의 정면 휘도를 350 cd/m2가 아닌 347.7 cd/m2내지 350 cd/m2의 휘도 만큼 증가시키더라도 시청자는 휘도의 불균일을 인지하지 못한다.
이렇게 계조 제어 단계(S240)에서 커브 영역(211)의 계조의 감소량을 식별 휘도를 고려하여 설정함으로써, 각 커브 영역(211)의 휘도 증가량을 감소시킬 수 있다. 이로써, 휘도 보상 기능으로 인한 소비 전력을 절감할 수 있고, 휘도 증가로 인한 유기 발광 다이오드(OLED)의 데미지를 최소화시켜 표시 장치(100)의 수명을 향상 시킬 수 있다.
본 발명의 예시적인 실시예는 다음과 같이 설명될 수 있다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치는 평면 영역 및 상기 평면 영역의 외측에 배치되는 적어도 하나의 커브 영역을 포함하는 표시 패널, 영상 신호를 인가받아, 영상 데이터를 생성하는 타이밍 제어부 및 상기 영상 데이터를 인가받아, 상기 평면 영역 배치된 복수의 화소 및 상기 커브 영역 배치된 복수의 화소에 데이터 전압을 출력하는 데이터 구동부를 포함하고, 상기 타이밍 제어부는 상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 분석하는 영상 분석부 상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 제어하여, 상기 커브 영역의 휘도를 증가시키는 휘도 제어부를 포함한다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 시청자의 위치를 추적하여, 상기 시청자의 위치 정보를 포함하는 위치 신호를 생성하는 위치 추적부를 더 포함할 수 있고, 상기 영상 분석부는 상기 위치 신호에 기초하여, 상기 커브 영역의 휘도 증가 여부를 결정할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 상기 영상 분석부는 상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 분석하여, 상기 커브 영역의 예측 휘도를 산출하고, 상기 커브 영역의 예측 휘도에 기초하여, 상기 커브 영역의 휘도 증가 여부를 결정할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 상기 데이터 구동부는 상기 커브 영역에 대응하는 영상 데이터에 기초하여, 상기 커브 영역에 배치되는 복수의 화소에 출력되는 데이터 전압을 증가시키고, 상기 커브 영역에 배치된 복수의 화소는 적어도 하나의 유기 발광 다이오드를 포함하고, 상기 증가된 데이터 전압에 의하여, 상기 적어도 하나의 유기 발광 다이오드의 구동 전류는 증가될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 상기 휘도 제어부는 상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 같도록, 상기 커브 영역의 휘도를 증가시킬 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 상기 휘도 제어부는 상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 식별 휘도의 차보다 높고 평면 영역의 휘도보다 낮도록, 상기 커브 영역의 휘도를 증가시킬 수 있다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 장치는 상기 타이밍 제어부는 상기 커브 영역의 계조를 제어하는 계조 제어부를 더 포함하고, 상기 휘도 제어부는 상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 같거나 평면 영역의 휘도보다 높도록 상기 커브 영역의 휘도를 동일하게 증가시키고, 상기 계조 제어부는 상기 커브 영역의 계조를 감소시킨다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 계조 제어부는 상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 같도록, 상기 커브 영역의 계조를 감소시킬 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 상기 계조 제어부는 상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 식별 휘도의 차보다 높고 평면 영역의 휘도보다 낮도록, 상기 커브 영역의 계조를 감소시킬 수 있다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 제조 방법은 상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 분석하는 영상 분석 단계 및 상기 커브 영역의 휘도를 증가시키는 휘도 제어 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 같거나 평면 영역의 휘도보다 높도록 상기 커브 영역의 휘도를 동일하게 증가시키고, 상기 커브 영역의 계조를 감소시키는 계조 제어 단계를 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면 상기 계조 제어 단계에서는 상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 같도록, 상기 커브 영역의 계조를 감소시킬 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면 상기 계조 제어 단계 에서는 상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 식별 휘도의 차보다 높고 평면 영역의 휘도보다 낮도록, 상기 커브 영역의 계조를 감소시킬 수 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 더욱 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 반드시 이러한 실시예로 국한되는 것은 아니고, 본 발명의 기술사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형실시될 수 있다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 그러므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100, 200: 표시 장치
110, 210: 표시 패널
111, 211: 커브 영역
112, 212: 평면 영역
120, 220: 데이터 구동부
130, 230: 게이트 구동부
140, 240: 타이밍 제어부
141, 241: 영상 분석부
143, 243: 휘도 제어부
145, 245: 계조 제어부
150, 250: 위치 추적부

Claims (13)

  1. 평면 영역 및 상기 평면 영역의 외측에 배치되는 적어도 하나의 커브 영역을 포함하는 표시 패널;
    영상 신호를 인가받아, 영상 데이터를 생성하는 타이밍 제어부; 및
    상기 영상 데이터를 인가받아, 상기 평면 영역 배치된 복수의 화소 및 상기 커브 영역 배치된 복수의 화소에 데이터 전압을 출력하는 데이터 구동부를 포함하고,
    상기 타이밍 제어부는,
    상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 분석하는 영상 분석부;
    상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 제어하여, 상기 커브 영역의 휘도를 증가시키는 휘도 제어부를 포함하는, 표시 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    시청자의 위치를 추적하여, 상기 시청자의 위치 정보를 포함하는 위치 신호를 생성하는 위치 추적부를 더 포함하고,
    상기 영상 분석부는
    상기 위치 신호에 기초하여, 상기 커브 영역의 휘도 증가 여부를 결정하는, 표시 장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 영상 분석부는
    상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 분석하여, 상기 커브 영역의 예측 휘도를 산출하고,
    상기 커브 영역의 예측 휘도에 기초하여, 상기 커브 영역의 휘도 증가 여부를 결정하는, 표시 장치.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 데이터 구동부는
    상기 커브 영역에 대응하는 영상 데이터에 기초하여, 상기 커브 영역에 배치되는 복수의 화소에 출력되는 데이터 전압을 증가시키고,
    상기 커브 영역에 배치된 복수의 화소는
    적어도 하나의 유기 발광 다이오드를 포함하고,
    상기 증가된 데이터 전압에 의하여, 상기 적어도 하나의 유기 발광 다이오드의 구동 전류는 증가되는, 표시 장치.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 휘도 제어부는
    상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 같도록,
    상기 커브 영역의 휘도를 증가시키는, 표시 장치.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 휘도 제어부는
    상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 식별 휘도의 차보다 높고 상기 평면 영역의 휘도보다 낮도록,
    상기 커브 영역의 휘도를 증가시키는, 표시 장치.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 타이밍 제어부는 상기 커브 영역의 계조를 제어하는 계조 제어부를 더 포함하고,
    상기 휘도 제어부는
    상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 같거나 상기 평면 영역의 휘도보다 높도록 상기 커브 영역의 휘도를 동일하게 증가시키고,
    상기 계조 제어부는,
    상기 커브 영역의 계조를 감소시키는, 표시 장치.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 계조 제어부는
    상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 같도록,
    상기 커브 영역의 계조를 감소시키는, 표시 장치.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 계조 제어부는
    상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 식별 휘도의 차보다 높고 상기 평면 영역의 휘도보다 낮도록,
    상기 커브 영역의 계조를 감소시키는, 표시 장치.
  10. 평면 영역 및 상기 평면 영역의 외측에 배치되는 적어도 하나의 커브 영역을 포함하는 표시 패널을 포함하는 표시 장치의 구동 방법에 있어서,
    상기 커브 영역에 대응하는 영상 신호를 분석하는 영상 분석 단계; 및
    상기 커브 영역의 휘도를 증가시키는 휘도 제어 단계를 포함하는, 표시 장치의 구동 방법.
  11. 제 10항에 잇어서,
    상기 휘도 제어 단계에서는
    상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 같거나 상기 평면 영역의 휘도보다 높도록 상기 커브 영역의 휘도를 동일하게 증가시키고,
    상기 커브 영역의 계조를 감소시키는 계조 제어 단계를 더 포함하는, 표시 장치의 구동 방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 계조 제어 단계에서는
    상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 같도록,
    상기 커브 영역의 계조를 감소시키는, 표시 장치의 구동 방법.
  13. 제11 항에 있어서,
    상기 계조 제어 단계 에서는
    상기 커브 영역의 휘도 중 정면 휘도가 상기 평면 영역의 휘도와 식별 휘도의 차보다 높고 상기 평면 영역의 휘도보다 낮도록,
    상기 커브 영역의 계조를 감소시키는, 표시 장치의 구동 방법.
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