KR20190052186A - 디스플레이 구동 집적 회로 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 - Google Patents

디스플레이 구동 집적 회로 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 디스플레이 구동 집적 회로 및 이를 포함하는 디스플레이 장치에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 의한 디스플레이 장치는, 제1 인터페이스를 통해 제1 신호를 전송하고, 상기 제1 인터페이스와 상이한 제2 인터페이스를 통해 제2 신호를 전송하는 호스트; 상기 제1 인터페이스를 통해 상기 제1 신호를 수신하기 위한 제1 인터페이스부, 및 상기 제2 인터페이스를 통해 상기 제2 신호를 수신하기 위한 제2 인터페이스부를 포함하는 디스플레이 구동 집적 회로; 및 상기 디스플레이 구동 집적 회로로부터, 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호에 대응하는 데이터 신호를 수신하여 영상을 표시하는 디스플레이 패널을 포함할 수 있다.

Description

디스플레이 구동 집적 회로 및 이를 포함하는 디스플레이 장치{DISPLAY DRIVER INTEGRATED CIRCUIT AND DISPLAY DEVICE INCLUDING THE SAME}
본 발명은, 디스플레이 구동 집적 회로 및 이를 포함하는 디스플레이 장치에 관한 것이다.
모바일 장치 등에 포함되는 디스플레이 장치, 이미지 센서 등의 성능이 향상되고 해상도가 증가함에 따라서 전송 데이터의 양이 급격하게 증가하고 있다.
모바일 장치의 발전으로 인하여 내부의 배선수도 증가하고 전자기간섭(EMI, electromagnetic interference)이 증가한다. 이러한 문제점들의 해결을 위하여 미피(MIPI, mobile industry processor interface), 미디(MDDI, mobile display digital interface)와 같은 직렬 인터페이스에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
미피는 현재 nHD(360*640) 이상의 해상도를 갖는 모바일 제품에서 널리 사용되고 있는 인터페이스이다. 디스플레이의 제조 기술의 발전에 따라서 다양한 형태의 데이터 전송이 요구되나, 미피 연합(MIPI alliance)에서는 미피에 규정된 데이터 타입 외의 데이터를 효율적으로 전송하기 위한 대책을 제시하지 못하고 있는 실정이다.
본 발명은, 디스플레이 장치에 구비된 호스트와 디스플레이 구동 집적 회로 간 통신 기능을 향상시키는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시예에 의한 디스플레이 장치는, 제1 인터페이스를 통해 제1 신호를 전송하고, 상기 제1 인터페이스와 상이한 제2 인터페이스를 통해 제2 신호를 전송하는 호스트; 상기 제1 인터페이스를 통해 상기 제1 신호를 수신하기 위한 제1 인터페이스부, 및 상기 제2 인터페이스를 통해 상기 제2 신호를 수신하기 위한 제2 인터페이스부를 포함하는 디스플레이 구동 집적 회로; 및 상기 디스플레이 구동 집적 회로로부터, 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호에 대응하는 데이터 신호를 수신하여 영상을 표시하는 디스플레이 패널을 포함할 수 있다.
또한, 상기 제2 신호는 메타 데이터를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 인터페이스는 MIPI(Mobile Industry Processor Interface) 방식일 수 있다.
또한, 상기 제1 인터페이스부는, 클럭 신호를 수신하기 위한 하나의 클럭 레인 모듈과, 데이터 신호를 수신하기 위한 적어도 하나의 데이터 레인 모듈을 포함할 수 있다.
또한, 상기 제2 인터페이스부는, 메타 데이터 신호를 수신하기 위한 메타 데이터 레인 모듈을 포함할 수 있다.
또한, 상기 메타 데이터 레인 모듈은, 고속 수신기를 포함할 수 있다.
또한, 상기 메타 데이터 레인 모듈은, 저전력 수신기를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제2 인터페이스는 SPI(serial programming interface) 방식일 수 있다.
또한, 상기 제2 인터페이스는, I2C(Inter Integrated Circuit) 방식일 수 있다.
또한, 상기 호스트는, HDR(High Dynamic Range) 영상 데이터 중 메타 데이터는 상기 제2 인터페이스를 통해 전송하고, 나머지 데이터는 상기 제1 인터페이스를 통해 전송할 수 있다.
본 발명의 실시예에 의한 디스플레이 구동 집적 회로는, MIPI(Mobile Industry Processor Interface) 방식을 통해 호스트로부터 전송되는 제1 신호를 수신하는 제1 인터페이스부; 및 상기 MIPI 방식과 상이한 인터페이스를 통해, 상기 호스트로부터 전송되는 제2 신호를 수신하는 제2 인터페이스부를 포함하고, 상기 제2 신호는 메타 데이터를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 인터페이스부는, 클럭 신호를 수신하기 위한 하나의 클럭 레인 모듈과, 데이터 신호를 수신하기 위한 적어도 하나의 데이터 레인 모듈을 포함하고, 상기 제2 인터페이스부는, 메타 데이터 신호를 수신하기 위한 메타 데이터 레인 모듈을 포함할 수 있다.
또한, 상기 메타 데이터 레인 모듈은 고속 수신기를 포함할 수 있다.
또한, 상기 메타 데이터 레인 모듈은 저전력 수신기를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제2 인터페이스부는, HDR(High Dynamic Range) 영상 데이터 중 메타 데이터를 수신하고, 상기 제1 인터페이스부는, 상기 HDR 영상 데이터 중 상기 메타 데이터를 제외한 나머지 데이터를 수신할 수 있다.
본 발명에 의하면, 디스플레이 장치에 구비된 호스트와 디스플레이 구동 집적 회로 간 통신 기능을 향상시킴으로써, 영상의 표시 품질을 높일 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 디스플레이 장치를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 디스플레이 구동 집적 회로의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 3은 도 1에 도시된 호스트와 디스플레이 구동 집적 회로 간 통신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 미피의 범용 레인 모듈의 기능들을 나타낸 도면이다.
도 5는 메타 데이터 레인 모듈의 기능을 나타낸 도면이다.
기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
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 수 있으며, 이하의 설명에서 어떤 부분이 다른 부분과 연결되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 전기적으로 연결되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 도면에서 본 발명과 관계없는 부분은 본 발명의 설명을 명확하게 하기 위하여 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다.
이하, 본 발명의 실시예들과 관련된 도면들을 참고하여, 본 발명의 실시예에 의한 디스플레이 구동 집적 회로 및 이를 포함하는 디스플레이 장치에 대해 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 디스플레이 장치를 개략적으로 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시예에 의한 디스플레이 장치는 모바일 장치일 수 있다. 상기 모바일 장치는, 이동 전화기, 스마트폰(smart phone), 태블릿(tablet) PC, PDA(personal digital assistant), EDA(enterprise digital assistant), 디지털 스틸 카메라(digital still camera), 디지털 비디오 카메라(digital video camera), PMP(portable multimedia player), PND(personal navigation device 또는 portable navigation device), 모바일 인터넷 장치(mobile internet device(MID), 또는 웨어러블 컴퓨터 등으로 구현될 수 있다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 디스플레이 장치는 디스플레이 패널(100), 디스플레이 구동 집적 회로(200), 주사 구동부(300) 및 호스트(400)를 구비한다.
디스플레이 패널(100)은 데이터선(D)들 및 주사선(S)들과 접속되도록 위치되는 화소(PXL)들을 구비할 수 있다. 화소(PXL)들은 데이터선(D)들을 통해 공급되는 데이터신호에 대응하여 소정 휘도의 빛을 외부로 방출할 수 있다.
디스플레이 장치가 유기 발광 표시 장치로 설정되는 경우, 화소(PXL)들 각각은 유기 발광 다이오드(미도시)와, 유기 발광 다이오드에 흐르는 전류량을 제어하기 위한 화소 회로(미도시)를 포함할 수 있다.
화소 회로는, 구동 트랜지스터 및 스위칭 트랜지스터를 포함하는 복수의 트랜지스터들을 포함할 수 있다.
화소(PXL)는 주사선(S)으로 주사 신호가 공급되어 스위칭 트랜지스터가 턴-온되면, 데이터선(D)으로부터 데이터 신호를 공급받을 수 있다. 이후, 화소(PXL)에 포함된 구동 트랜지스터는 데이터신호에 대응하는 전류를 유기 발광 다이오드로 공급하고, 이에 따라 유기 발광 다이오드에서 소정 휘도의 빛이 생성될 수 있다.
디스플레이 장치가 액정 표시 장치로 설정되는 경우, 화소(PXL)들 각각은 스위칭 트랜지스터(미도시) 및 액정 커패시터(미도시)를 포함할 수 있다. 화소(PXL)는 주사선(S)으로 주사신호가 공급될 때 선택되어 데이터선(D)으로부터 데이터 신호를 공급받을 수 있다. 이후, 화소(PXL)는 데이터신호에 대응하여 액정의 투과율을 제어함으로써 소정 휘도의 빛이 외부로 공급되도록 제어할 수 있다.
디스플레이 구동 집적 회로(200)는 디스플레이 패널(100)의 전반적인 구동을 제어할 수 있다. 또한, 데이터선(D)들로 데이터 전압을 출력하는 데이터 구동부(미도시)를 포함할 수 있다.
주사 구동부(300)는 주사선(S)들로 주사신호를 공급할 수 있다. 예를 들어, 주사 구동부(110)는 주사선(S)들로 주사신호를 순차적으로 공급할 수 있다. 이 경우, 화소(PXL)들이 수평 라인 단위로 선택될 수 있다.
주사 구동부(300)는 디스플레이 패널(100)의 주변 영역에 칩 형태로 실장될 수 있다. 또는, 화소(PXL)들과 동일한 제조 공정에 의해 상기 주변 영역에 집적될 수 있다.
호스트(400)는 디스플레이 구동 집적 회로(200)를 구동하기 위한 복수의 데이터 신호들, 복수의 클럭 신호들 등을 생성하여 출력할 수 있다. 호스트(400)는 다양한 구성 요소들이 하나의 칩에 집적된 시스템 온 칩(SOC, system on chip), 또는 애플리케이션 프로세서(AP, application processor) 칩 일 수 있다.
도 2는 도 1에 도시된 디스플레이 구동 집적 회로의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 디스플레이 구동 집적 회로(200)는, 인터페이스부(210), 데이터 처리부(220), 메모리(230) 및 채널부(240)를 포함할 수 있다.
인터페이스부(210)는 소정의 인터페이스를 통해 호스트(400)와 통신하는 기능을 수행하며, 호스트(400)로부터 다양한 신호들을 수신할 수 있다.
데이터 처리부(220)는 인터페이스부(210)를 경유하여 공급된 데이터 신호를 디스플레이 패널(100)의 해상도에 맞게 재배치하여 메모리(230)에 저장할 수 있다.
또한, 데이터 처리부(220)는 화질 개선 알고리즘이나, 인터페이스부(210)를 경유하여 공급되는 명령어(예를 들어, 휘도제어) 등에 대응하여 메모리(230)에 저장된 데이터를 가공할 수 있다.
메모리(230)는 데이터를 저장할 수 있다. 이와 같은 메모리(230)는 RAM(random access memory)으로 설정될 수 있다.
채널부(240)는 메모리(230)에 저장된 데이터를 공급받을 수 있다. 데이터를 공급받은 채널부(240)는 데이터 처리부(220)의 제어에 대응하여 데이터 신호를 생성할 수 있다.
예를 들어, 채널부(240)는 데이터의 비트에 대응하여 복수의 감마전압들 중 어느 하나의 감마전압을 데이터 신호로 선택할 수 있다. 채널부(240)에서 생성된 데이터신호는 데이터선(D)들로 공급될 수 있다.
한편, 도 2에는 도시되지 않았으나, 구동에 필요한 전압을 생성하는 전압부를 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 전압부는 주사 구동부(300)를 구동하기 위한 게이트 하이 전압(VGH) 및 게이트 로우 전압(VGL)을 생성하여 주사 구동부(300)로 공급할 수 있다. 또한, 전압부는, 화소(PXL)를 초기화하기 위한 초기화 전압(Vint)을 생성하여 디스플레이 패널(100)로 공급할 수도 있다. 다시 말하여, 전압부는 디스플레이 패널(100)을 구동하기 위하여 필요한 다양한 전압을 생성하여 공급할 수 있다.
도 3은 도 1에 도시된 호스트와 디스플레이 구동 집적 회로 간 통신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
호스트(400)와 디스플레이 구동 집적 회로(200)는, 제1 인터페이스 및 제1 인터페이스와 상이한 제2 인터페이스를 통해 통신할 수 있다.
이를 위하여, 호스트(400)는 제1 송신 인터페이스부(410a) 및 제2 송신 인터페이스부(410b)를 포함할 수 있다.
또한, 디스플레이 구동 집적 회로(200)의 인터페이스부(210)는 제1 수신 인터페이스부(210a) 및 제2 수신 인터페이스부(210b)를 포함할 수 있다.
여기서 제1 인터페이스는 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)일 수 있다. 즉, 제1 송신 인터페이스부(410a) 및 제1 수신 인터페이스부(210a)는 MIPI를 통해 통신할 수 있다.
제1 송신 인터페이스부(410a) 및 제1 수신 인터페이스부(210a)는 하나의 클록 레인 모듈(clock lane module) 및 적어도 하나의 데이터 레인 모듈(data lane module)을 포함한다.
각 레인 모듈은, 레인 상호 접속(lane interconnect)의 반대쪽에 있는 상응하는 레인 모듈과 2개의 상호접속 라인들(Cp, Cn, Dpi, Dni)을 통하여 통신한다.
예를 들어, 클록 레인 모듈은 제1 상호접속 라인들(Cp, Cn)을 통하여 통신할 수 있다. 제1 상호접속 라인들(Cp, Cn)은 제1 송신 인터페이스부(410a)로부터 제1 수신 인터페이스부(210a)으로의 단방향 통신을 한다.
세 개의 데이터 레인 모듈이 구비된 경우에는, 도 3에 도시된 것과 같이, 세 쌍의 제2 상호접속 라인들(Dp0, Dn0, Dp1, Dn1, Dp2, Dn2)을 통하여 통신할 수 있다.
세 쌍의 제2 상호접속 라인들(Dp0, Dn0, Dp1, Dn1, Dp2, Dn2) 중 한 쌍의 제2 상호접속 라인들(Dp0, Dn0)은 제1 송신 인터페이스부(410a) 및 제1 수신 인터페이스부(210a) 간의 양방향 통신을 하고, 나머지 제2 상호접속 라인들(Dp1, Dn1, Dp2, Dn2)은 제1 송신 인터페이스부(410a)으로부터 제1 수신 인터페이스부(210a)으로의 단방향 통신을 할 수 있다.
여기서, 제1 송신 인터페이스부(410a) 및 제1 수신 인터페이스부(210a)에 구비된 클록 레인 모듈과 데이터 레인 모듈은 MIPI 표준에 따를 수 있다.
제1 송신 인터페이스부(410a)로부터 제1 수신 인터페이스부(210a)로 전송되는 신호들은, 디스플레이 패널(100)로 표시될 영상에 대응하는 데이터 신호들, 복수의 동기 신호들 일 수 있다.
여기서, 상기 데이터 신호들은 데이터 레인 모듈을 통해 전송되고, 동기 신호들은 클럭 레인 모듈을 통해 전송될 수 있다. 대체적으로 데이터 신호들은 고속 신호이고, 동기 신호들은 저전력 신호일 수 있다.
제2 송신 인터페이스부(410b) 및 제2 수신 인터페이스부(210b)는 제2 인터페이스를 통해 통신할 수 있다.
이를 위하여, 제2 송신 인터페이스부(410b) 및 제2 수신 인터페이스부(210b)는 메타 데이터 레인 모듈을 포함할 수 있다.
제2 송신 인터페이스부(410b)에 포함된 메타 데이터 레인 모듈과 제2 수신 인터페이스부(210b)에 포함된 메타 데이터 레인 모듈은 한 쌍의 제3 상호접속 라인들(HHSp, HHSn)을 통하여 통신할 수 있다.
제3 상호접속 라인들(HHSp, HHSn)은 제2 송신 인터페이스부(410b)으로부터 제2 수신 인터페이스부(210b)까지의 단방향 통신을 할 수 있다.
제2 송신 인터페이스부(410b)으로부터 제2 수신 인터페이스부(210b)에 전송되는 신호들은 메타 데이터 신호일 수 있다.
메타 데이터 신호는 고속 모드에 따라 전송될 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니며, 메타 데이터 신호는 저전력 모드에 따라 전송될 수도 있다. 또한, 메타 데이터 신호는 SPI(serial programming interface) 방식에 따라 전송되거나, I2C(Inter Integrated Circuit) 방식에 따라 전송될 수도 있다.
고품질의 영상을 표시하기 위하여, 디스플레이 장치는 HDR(High Dynamic Range) 영상 표시 기능을 지원할 수 있다.
HDR 영상은, 일반적인 영상 데이터뿐만 아니라 메타 데이터를 더 포함할 수 있다. 여기서, 일반적인 영상 데이터는 제1 인터페이스, 즉 MIPI를 이용하여 전송되고, 메타 데이터는 제2 인터페이스를 이용하여 전송될 수 있다.
메타 데이터는, 디스플레이 패널(100)에 컨텐츠가 정확히 표시될 수 있도록 하는 설정 값을 포함할 수 있다. 예를 들어, 메타 데이터는, 톤 매핑을 위한 설정 값, 색역을 판별하고, 컬러 리매핑을 위한 설정 값, 영상의 최대 휘도 설정 값, 영상의 최소 휘도 설정 값 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
호스트(400)와 디스플레이 구동 집적 회로(200) 간 통신을 위하여 MIPI 만을 이용하는 경우, MIPI 스펙에 메타 데이터 타입이 정의되어 있지 않으므로, 메타 데이터를 효율적으로 전송하거나 처리하기 어려운 문제점이 있다.
이와 달리, 본 발명의 실시예에 의한 디스플레이 장치는 메타 데이터를 전송하기 위한 인터페이스를 사용하므로, 메타 데이터를 효율적으로 전송하고, 처리할 수 있다.
한편, 도 3에서는, 호스트(400)와 디스플레이 구동 집적 회로(200) 간, 제2 인터페이스를 통해 메타 데이터를 전송하는 것으로 도시되었으나 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 메타 데이터뿐만 아니라, MIPI 스펙에 정의되어 있지 않은 신호들은 제2 인터페이스를 통해 전송될 수 있다.
도 4는 미피의 범용 레인 모듈의 기능들을 나타낸 도면이다. 도 4에는 전반적인 모든 기능들을 갖는 하나의 레인 모듈의 구성을 도시하였다.
도 4를 참조하면, 하나의 레인 모듈은, 콘트롤-인터페이스 로직(lane control and interface logic)과 입출력부(TX, RX, CD)를 포함한다.
입출력부(TX, RX, CD)는, 고속 송신기(high-speed transmitter(HS-TX)), 고속 수신기(high-speed receiver(HS-RX)), 저전력 송신기(low-power transmitter(LP-TX)), 저전력 수신기(low-power receiver(LP-RX)), 및 저전력 컨텐션 검출기(low-power contention detector(LP-CD))를 포함한다.
또한, 입출력부(TX, RX, CD)의 송신기(TX)는 저전력 송신기(LP-TX)와 고속 송신기(HS-TX)를 포함한다. 입출력부(TX, RX, CD)의 수신기(RX)는 고속 수신기(HS-RX), 저전력 수신기(LP-RX), 및 종단 저항(또는 종단 임피던스(termination impedance; RT))을 포함한다. 입출력부(TX, RX, CD)의 컨텐션 검출기(CD)는 저전력 컨텐션 검출기(LP-CD)를 포함한다. 종단 저항(RT)은 각 레인 모듈이 고속(HS) 수신 모드일 때만 인에이블될 수 있다.
고속 신호들은, 예를 들어 200mV의 낮은 전압 스윙을 갖는 반면에, 저전력 신호들은, 예를 들어 1.2V의 높은 전압 스윙을 갖는다.
고속 송신기(HS-TX) 및 고속 수신기(HS-RX)는 주로 고속의 데이터 전송을 위해 사용되고, 저전력 송신기(LP-TX), 저전력 수신기(LP-RX) 및 저전력 컨텐션 검출기(LP-CD)는 주로 콘트롤을 위해 사용되지만, 다른 경우에도 선택적으로 사용될 수 있다.
하나의 레인 모듈은 고속 송신기(HS-TX) 및 고속 수신기(HS-RX) 중 하나만을 포함하거나 양자를 모두 포함할 수 있다. 다만, 하나의 레인 모듈에 포함된 고속 송신기(HS-TX) 및 고속 수신기(HS-RX)는 동시에 인에이블되지 않을 수 있다.
레인 모듈이 고속 송신기(HS-TX)를 포함하는 경우에는 저전력 송신기(LP-TX)가 함께 포함될 수 있다. 마찬가지로 레인 모듈이 고속 수신기(HS-RX)를 포함하는 경우에는 저전력 수신기(LP-RX)가 함께 포함될 수 있다. 저전력 컨텐션 검출기(LP-CD)는 양방향 동작을 위해서만 요구될 수 있다. 저전력 컨텐션 검출기(LP-CD)는 저전력 송신기(LP-TX)가 저전력 상태들을 구동할 때에만 충돌을 검출하기 위하여 인에이블될 수 있다.
이러한 입출력 기능들은 콘트롤-인터페이스 로직에 의해 제어된다. 콘트롤-인터페이스 로직은 프로토콜 계층과의 인터페이스를 수행하고 레인 모듈의 글로벌 동작(global operation)을 결정한다.
도 5는 디스플레이 구동 집적 회로에 구비된 메타 데이터 레인 모듈의 기능을 나타낸 도면이다.
도 5를 참조하면, 메타 데이터 레인 모듈은, 콘트롤-인터페이스 로직(lane control and interface logic)과 수신기(RX)를 포함할 수 있다.
수신기(RX)는 메타 데이터 수신기(Meta-RX)와 종단 저항(RT)를 포함할 수 있다. 여기서, 메타 데이터 수신기(Meta-RX)는 고속(HS) 수신기일 수도 있고, 저전력(LP) 수신기일 수도 있다.
한편, 도 5를 참조하여, 메타 데이터 수신기(Meta-RX)가 고속(HS) 수신기 및 저전력(LP) 수신기 중 어느 하나인 것으로 설명하였으나 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 수신기(RX)에는 메타 데이터 수신기(Meta-RX)가 복수 개 구비되며, 각각이 고속(HS) 수신기 및 저전력(LP) 수신기일 수 있다.
종단 저항(RT)은 메타 데이터 레인 모듈이 고속(HS) 수신 모드일 때만 인에이블될 수 있다.
메타 데이터 수신기(Meta-RX) 및 종단 저항(RT)의 기능들은 콘트롤-인터페이스 로직에 의해 제어될 수 있다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구의 범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구의 범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
100: 디스플레이 패널
200: 디스플레이 구동 집적 회로
210: 인터페이스부
220: 데이터 처리부
230: 메모리
240: 채널부
300: 주사 구동부
400: 호스트
210a, 410a: 제1 인터페이스부
210b, 410b: 제2 인터페이스부

Claims (15)

  1. 제1 인터페이스를 통해 제1 신호를 전송하고, 상기 제1 인터페이스와 상이한 제2 인터페이스를 통해 제2 신호를 전송하는 호스트;
    상기 제1 인터페이스를 통해 상기 제1 신호를 수신하기 위한 제1 인터페이스부, 및 상기 제2 인터페이스를 통해 상기 제2 신호를 수신하기 위한 제2 인터페이스부를 포함하는 디스플레이 구동 집적 회로; 및
    상기 디스플레이 구동 집적 회로로부터, 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호에 대응하는 데이터 신호를 수신하여 영상을 표시하는 디스플레이 패널을 포함하는 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 신호는 메타 데이터를 포함하는 디스플레이 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 인터페이스는 MIPI(Mobile Industry Processor Interface) 방식인 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 인터페이스부는, 클럭 신호를 수신하기 위한 하나의 클럭 레인 모듈과, 데이터 신호를 수신하기 위한 적어도 하나의 데이터 레인 모듈을 포함하는 디스플레이 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제2 인터페이스부는, 메타 데이터 신호를 수신하기 위한 메타 데이터 레인 모듈을 포함하는 디스플레이 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 메타 데이터 레인 모듈은, 고속 수신기를 포함하는 디스플레이 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 메타 데이터 레인 모듈은, 저전력 수신기를 포함하는 디스플레이 장치.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 제2 인터페이스는 SPI(serial programming interface) 방식인 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.
  9. 제3항에 있어서,
    상기 제2 인터페이스는, I2C(Inter Integrated Circuit) 방식인 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 호스트는,
    HDR(High Dynamic Range) 영상 데이터 중 메타 데이터는 상기 제2 인터페이스를 통해 전송하고,
    상기 HDR 영상 데이터 중 상기 메타 데이터를 제외한 나머지 데이터는 상기 제1 인터페이스를 통해 전송하는 디스플레이 장치.
  11. MIPI(Mobile Industry Processor Interface) 방식을 통해, 호스트로부터 전송되는 제1 신호를 수신하는 제1 인터페이스부; 및
    상기 MIPI 방식과 상이한 인터페이스를 통해, 상기 호스트로부터 전송되는 제2 신호를 수신하는 제2 인터페이스부를 포함하고,
    상기 제2 신호는 메타 데이터를 포함하는 디스플레이 구동 집적 회로.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 인터페이스부는, 클럭 신호를 수신하기 위한 하나의 클럭 레인 모듈과, 데이터 신호를 수신하기 위한 적어도 하나의 데이터 레인 모듈을 포함하고,
    상기 제2 인터페이스부는, 메타 데이터 신호를 수신하기 위한 메타 데이터 레인 모듈을 포함하는 디스플레이 구동 집적 회로.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 메타 데이터 레인 모듈은 고속 수신기를 포함하는 디스플레이 구동 집적 회로.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 메타 데이터 레인 모듈은 저전력 수신기를 포함하는 디스플레이 구동 집적 회로.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 제2 인터페이스부는, HDR(High Dynamic Range) 영상 데이터 중 메타 데이터를 수신하고,
    상기 제1 인터페이스부는, 상기 HDR 영상 데이터 중 상기 메타 데이터를 제외한 나머지 데이터를 수신하는 디스플레이 구동 집적 회로.
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