KR20190133817A - 표시 장치 및 이의 구동 방법 - Google Patents

표시 장치 및 이의 구동 방법 Download PDF

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Abstract

표시 장치는 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압에 의해 구동되는 복수의 화소들을 포함하는 표시 패널, 영상 데이터의 온-픽셀율(on-pixel ratio; OPR)에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호를 출력하고, 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호를 출력하는 표시 패널 구동 회로 및 제1 전압 제어 신호에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성하고, 제2 전압 제어 신호에 기초하여 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성하는 직류-직류 변환 회로를 포함한다. 온-픽셀율에 기초하여 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수가 제어되고, 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수에 기초하여 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 변경된다.

Description

표시 장치 및 이의 구동 방법 {DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD OF THE SAME}
본 발명은 표시 장치 및 이의 구동 방법에 관한 것이다.
최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시 장치들이 개발되고 있다. 평판 표시 장치로는 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display; LCD), 전계 방출 표시 장치(Field Emission Display; FED), 플라즈마 표시 패널(Plasma Display Panel; PDP) 및 유기 발광 표시 장치(Organic Light Emitting Display; OLED) 등이 있다. 특히, 유기 발광 표시 장치는 넓은 시야각, 빠른 응답 속도, 얇은 두께, 낮은 소비 전력 등의 여러 가지 장점들을 가지기 때문에 유망한 차세대 표시 장치로 각광받고 있다.
이러한 표시 장치는 전자 기기(예를 들어, 스마트폰, 타블렛 PC)에 구비되어 각종 영상 및 정보를 표시할 수 있다. 최근에는 사용자의 편의성을 높이기 위한 다양한 기능들을 구비하면서도 휴대 가능한 전자 기기들이 개발되고 있다. 전자 기기가 다양한 기능들을 수행함에 따라 소비 전력이 증가하는 문제점이 있다. 따라서, 전자 기기에 포함되는 표시 장치의 소비 전력을 감소시키기 위한 기술들이 지속적으로 연구되고 있다.
본 발명의 일 목적은 소비 전력을 감소시키는 표시 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 소비 전력을 감소시키는 표시 장치의 구동 방법을 제공하는 것이다.
그러나, 본 발명이 목적은 상술한 목적으로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압에 의해 구동되는 복수의 화소들을 포함하는 표시 패널, 외부 장치로부터 영상 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터의 온-픽셀율(on-pixel ratio; OPR)에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호를 출력하며, 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호를 출력하는 표시 패널 구동 회로 및 상기 제1 전압 제어 신호에 기초하여 상기 아날로그 공급 전압을 생성하고, 상기 제2 전압 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압을 생성하는 직류-직류 변환 회로를 포함할 수 있다. 상기 온-픽셀율에 기초하여 상기 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수가 제어되고, 상기 제1 전압 제어 신호의 상기 펄스 개수에 기초하여 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 변경될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 패널 구동 회로는 상기 아날로그 공급 전압에 기초하여 상기 영상 데이터에 상응하는 데이터 신호를 생성하는 데이터 처리부 및 상기 제1 전압 제어 신호 및 상기 제2 전압 제어 신호를 생성하는 전압 제어부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 전압 제어부는 상기 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산하고, 상기 온-픽셀율에 상응하는 제1 제어 신호를 생성하는 제1 제어 신호 생성부, 기 설정된 전압 레벨을 갖는 상기 아날로그 공급 전압에 상응하는 제2 제어 신호를 출력하는 제2 제어 신호 생성부, 상기 제1 제어 신호 및 상기 제2 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전압 제어 신호를 생성하는 제1 전압 제어 신호 생성부 및 상기 제2 전압 제어 신호를 생성하는 제2 전압 제어 신호 생성부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 전압 제어부는 상기 온-픽셀율 연산부와 상기 제1 전압 제어 신호 생성부 사이에 형성되는 스위치부를 더 포함하고, 상기 스위치부가 턴온되는 경우 상기 제1 전압 제어 신호 생성부는 상기 제1 제어 신호 및 상기 제2 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전압 제어 신호를 생성하며, 상기 스위치부가 턴오프되는 경우, 상기 제1 전압 제어 신호 생성부는 상기 제2 제어 신호를 상기 제1 전압 제어 신호로써 출력할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 전압 제어 신호 생성부는 상기 제1 제어 신호에 기초하여 상기 제2 제어 신호의 펄스 개수를 조절하여 상기 제1 전압 제어 신호로써 출력할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 전압 제어부는 상기 영상 데이터의 발광 오프비(AMOLED off ratio; AOR)를 연산하고, 상기 발광 오프비에 상응하는 제3 제어 신호를 생성하는 제3 제어 신호 생성부를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 전압 제어 신호 생성부는 상기 제1 제어 신호, 상기 제2 제어 신호 및 상기 제3 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전압 제어 신호를 생성할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 온-픽셀율이 감소할수록 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 감소할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 장치는 상기 표시 패널에 대기 영상이 항상 표시(always on displayed; AOD)되는 대기 모드에서 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 변경할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 장치는 상기 표시 패널에 영상이 표시되는 노멀(normal) 모드에서 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 변경할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 직류-직류 변환 회로는 상기 제1 전압 제어 신호에 기초하여 상기 표시 패널 구동 회로에 제공되는 상기 아날로그 공급 전압을 생성하는 아날로그 공급 전압 생성부 및 상기 제2 전압 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전원 전압 및 상기 2 전원 전압을 생성하는 전원 전압 생성부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 아날로그 공급 전압 생성부는 상기 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수에 기초하여 상기 아날로그 공급 전압을 생성할 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법은 외부 장치로부터 영상 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터의 온-픽셀율(on-pixel ratio; OPR)을 연산하는 단계, 상기 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수를 제어하는 단계, 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호를 출력하는 단계, 상기 제1 전압 제어 신호에 기초하여 상기 아날로그 공급 전압을 생성하는 단계 및 상기 제2 전압 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압을 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 전압 제어 신호는 상기 영상 데이터의 온-픽셀율에 상응하는 제1 제어 신호 및 기 설정된 전압 레벨을 갖는 상기 아날로그 공급 전압에 상응하는 제2 제어 신호에 기초하여 생성될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 제어 신호에 기초하여 상기 제2 제어 신호의 펄스 개수가 조절되고, 상기 펄스 개수가 조절된 상기 제2 제어 신호가 상기 제1 전압 제어 신호로써 출력될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 전압 제어 신호를 생성하는 단계는 상기 영상 데이터의 발광 오프비(AMOLED off ratio; AOR)에 상응하는 제3 제어 신호를 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 전압 제어 신호는 상기 제1 제어 신호, 상기 제2 제어 신호 및 상기 제3 제어 신호에 기초하여 생성될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 제어 신호 및 상기 제3제어 신호에 기초하여 상기 제2 제어 신호의 펄스 개수가 조절되고, 상기 펄스 개수가 조절된 상기 제2 제어 신호가 상기 제1 전압 제어 신호로써 출력될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 온-픽셀율이 감소할수록 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 감소할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수에 기초하여 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 제어될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법은 영상 데이터의 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 제어함으로써, 표시 장치의 소비 전력을 감소시킬 수 있다. 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 사용자가 표시 장치의 특정 기능을 사용하지 않고, 장시간 대기 상태로 두는 AOD(Always On Display) 모드에서 영상 데이터의 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 제어함으로써, 표시 장치의 소비 전력을 감소시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 도 1의 표시 장치에 포함되는 표시 패널 구동 회로의 전압 제어부의 일 예를 나타내는 블록도이다.
도 3은 도 1의 표시 장치에 포함되는 표시 패널 구동 회로의 전압 제어부의 다른 예를 나타내는 블록도이다.
도 4는 도 1의 표시 장치에 포함되는 표시 패널 구동 회로의 전압 제어부의 또 다른 예를 나타내는 블록도이다.
도 5는 도 1의 표시 장치에 포함되는 직류-직류 변환 회로의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 도 1의 표시 장치를 포함하는 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 7은 도 6의 전자 기기가 스마트폰으로 구현되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1을 참조하면, 표시 장치(100)는 표시 패널(120), 표시 패널 구동 회로(140) 및 직류-직류 변환 회로(160)를 포함할 수 있다.
일반적으로, 표시 장치는 외부 장치로부터 수신되는 영상을 표시하는 노멀(normal) 모드와 대기 상태에서 대기 영상이 항상 표시되는 AOD(always on display) 모드에서 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 다르게 설정할 수 있다. 즉, AOD 모드에서는 표시 패널에 시간, 날짜, 배터리 잔량 등의 정보를 표시하므로 노멀 모드보다 낮은 전압 레벨을 갖는 아날로그 공급 전압을 사용함으로써, 표시 장치의 소비 전력을 감소시킬 수 있다. 다만, 종래의 표시 장치는 노멀 모드 및 AOD 모드에서의 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 고정되어 있어 로드(load)가 적은 영상 데이터에서도 전력이 소모되는 문제점이 있다. 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)는 노멀 모드 및 AOD 모드에서 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산하고, 온-픽셀율에 따라 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨을 제어함으로써, 표시 장치(100)의 소비 전력을 감소시킬 수 있다. 이하, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)에 대해 자세히 설명하도록 한다.
표시 패널(120)은 복수의 화소들을 포함할 수 있다. 표시 패널(120)에는 복수의 데이터 라인들 및 복수의 스캔 라인들이 형성될 수 있다. 데이터 라인들은 제1 방향으로 연장하고, 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 배열될 수 있다. 스캔 라인들은 제2 방향으로 연장하고, 제1 방향으로 배열될 수 있다. 제1 방향은 표시 패널(120)의 단변과 평행할 수 있고, 제2 방향은 표시 패널(120)의 장변과 평행할 수 있다. 각각의 화소들은 데이터 라인들과 스캔 라인들이 교차되는 영역에 형성될 수 있다. 또한, 표시 패널(120)에는 복수의 제1 전원 전압 공급 라인 및 복수의 제2 전원 전압 공급 라인이 형성될 수 있다. 제1 전원 전압 공급 라인 및 제2 전원 전압 공급 라인은 제1 방향 또는 제2 방향으로 배열되거나, 제1 방향 및 제2 방향으로 배열되는 메쉬 구조(mesh)로 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 각각의 화소들은 데이터 라인 및 스캔 라인에 전기적으로 연결된 스위칭 트랜지스터, 박막 트랜지스터에 연결된 구동 트랜지스터 및 스토리지 캐패시터를 포함할 수 있다. 이 때, 상기 표시 패널(120)은 유기 발광 표시 패널(120)일 수 있고, 상기 표시 장치(100)는 유기 발광 표시 장치(100)일 수 있다. 각각의 화소들은 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)에 의해 구동될 수 있다. 각각의 화소들은 스캔 신호에 응답하여 공급되는 데이터 신호(DS)에 기초하여 발광할 수 있다.
표시 패널 구동 회로(140)는 외부 장치로부터 영상 데이터(RGB)를 수신하고, 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율(on pixel ratio; OPR)에 기초하여 아날로그 공급 전압(AVDD)을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호(VCON1)를 출력하며, 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 출력할 수 있다. 또는, 표시 패널 구동 회로(140)는 영상 데이터(RGB)의 컬러 온-픽셀율(color on pixel ratio; COPR)에 기초하여 아날로그 공급 전압(AVDD)을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호(VCON1)를 출력할 수도 있다. 컬러 온-픽셀율은 영상 데이터(RGB) 및 발광과 관련된 패널의 특성값을 반영한 온-픽셀율일 수 있다.
구체적으로, 표시 패널 구동 회로(140)는 데이터 처리부(142) 및 전압 제어부(144)를 포함할 수 있다.
데이터 처리부(142)는 외부 장치로부터 영상 데이터(RGB)를 수신할 수 있다. 영상 데이터(RGB)는 적색 영상 데이터(RGB), 녹색 영상 데이터(RGB) 및 청색 영상 데이터(RGB)를 포함할 수 있다. 데이터 처리부(142)는 외부 장치로부터 공급되는 영상 데이터(RGB)에 대한 화질 보정, 얼룩 색특성 보상(Adaptive Color Correction; ACC) 및/또는 능동 캐패시턴스 보상(Dynamic Capacitance Compensation; DCC) 등을 선택적으로 수행할 수 있다. 또는, 데이터 처리부(142)는 상기 영상 데이터(RGB)에 대한 보정을 실시하지 않을 수 있다. 또한, 데이터 처리부(142)는 직류-직류 변환 회로(160)에서 공급되는 아날로그 공급 전압(AVDD)에 기초하여 감마 전압들을 생성하고, 상기 영상 데이터(RGB)에 상응하는 감마 전압들을 데이터 신호(DS)로써 출력할 수 있다.
전압 제어부(144)는 아날로그 공급 전압(AVDD)을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호(VCON1), 및 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 생성할 수 있다. 전압 제어부(144)는 외부 장치로부터 공급되는 영상 데이터(RGB)를 수신하고, 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율을 연산할 수 있다. 전압 제어부(144)는 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율에 상응하는 제1 제어 신호를 생성할 수 있다. 전압 제어부(144)는 기 설정된 전압 레벨을 갖는 아날로그 공급 전압(AVDD)에 상응하는 제2 제어 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 표시 장치(100)가 노멀 모드에서 동작하는 경우, 상기 제2 제어 신호에 상응하는 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨은 8.6V이고, 표시 장치(100)가 AOD 모드에서 동작하는 경우, 상기 제2 제어 신호에 상응하는 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨은 7.6V일 수 있다.
일 실시예에서, 전압 제어부(144)는 제1 제어 신호 및 제2 제어 신호에 기초하여 제1 전압 제어 신호(VCON1)를 생성할 수 있다. 이 경우, 전압 제어부(144)는 제1 제어 신호에 기초하여 제2 제어 신호의 펄스 개수를 조절하고, 펄스 개수가 조절된 제2 제어 신호를 제1 전압 제어 신호(VCON1)로써 출력할 수 있다. 예를 들어, 전압 제어부(144)는 온-픽셀율이 감소할수록 제2 제어 신호의 펄스 개수를 증가시킬 수 있다. 다른 실시예에서, 전압 제어부(144)는 영상 데이터(RGB)의 발광 오프비(AMOLED off ratio; AOR)를 연산하고, 상기 발광 오프비에 상응하는 제3 제어 신호를 생성하며, 제1 제어 신호, 제2 제어 신호 및 제3 제어 신호에 기초하여 제1 전압 제어 신호(VCON1)를 생성할 수 있다. 이 경우, 전압 제어부(144)는 제1 제어 신호 및 제3 제어 신호에 기초하여 제2 제어 신호의 펄스 개수를 조절하고, 펄스 개수가 조절된 제2 제어 신호를 제1 전압 제어 신호(VCON1)로써 출력할 수 있다. 예를 들어, 전압 제어부(144)는 온-픽셀율이 감소할수록 제2 제어 신호의 펄스 개수를 증가시키고, 발광 오프비가 증가할수록 제2 제어 신호의 펄스 개수를 증가시킬 수 있다.
또한, 전압 제어부(144)는 화소에 공급되는 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 생성할 수 있다. 전압 제어부(144)는 제1 전원 전압(ELVDD)을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호(VCON2) 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 각각 생성하거나, 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 하나만 생성할 수 있다. 예를 들어, 제2 전압 제어 신호(VCON2)는 제1 전원 전압(ELVDD)을 생성하기 위한 펄스들을 생성하는 제1 펄스 구간 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성하기 위한 펄스들을 생성하는 제2 펄스 구간을 포함할 수 있다. 전압 제어부(144)는 제1 전압 제어 신호(VCON1) 및 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 직류-직류 변환 회로(160)에 공급할 수 있다.
직류-직류 변환 회로(160)는 제1 전압 제어 신호(VCON1)에 기초하여 아날로그 공급 전압(AVDD)을 생성하고, 제2 전압 제어 신호(VCON2)에 기초하여 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성할 수 있다. 직류-직류 변환 회로(160)는 표시 패널 구동 회로(140)와 전기적으로 연결될 수 있다. 직류-직류 변환 회로(160)는 표시 패널 구동 회로(140)로부터 제1 전압 제어 신호(VCON1) 및 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 직류-직류 변환 회로(160)는 단일 배선(Single Wire; S-WIRE)을 통해 표시 패널 구동 회로(140)와 연결되어, 제1 전압 제어 신호(VCON1) 및 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 수신할 수 있다.
직류-직류 변환 회로(160)는 아날로그 공급 전압 생성부(162) 및 전원 전압 생성부(164)를 포함할 수 있다.
아날로그 공급 전압 생성부(162)는 제1 전압 제어 신호(VCON1)에 기초하여 표시 패널 구동 회로(140)에 제공되는 아날로그 공급 전압(AVDD)을 생성할 수 있다. 아날로그 공급 전압 생성부(162)는 제1 전압 제어 신호(VCON1)의 펄스 개수에 기초하여 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨을 제어할 수 있다. 일 실시예에서, 아날로그 공급 전압 생성부(162)는 제1 전압 제어 신호(VCON1)의 펄스 개수가 증가할수록 상기 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨을 감소시킬 수 있다. 다른 실시예에서, 아날로그 공급 전압 생성부(162)는 제1 전압 제어 신호(VCON1)의 펄스 개수와 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨을 맵핑(mapping)한 룩업 테이블(Look Up Table; LUT)을 이용하여 제1 전압 제어 신호(VCON1)의 펄스 개수에 상응하는 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨을 결정할 수 있다. 아날로그 공급 전압 생성부(162)에서 생성되는 아날로그 공급 전압(AVDD)은 표시 패널 구동 회로(140)에 공급될 수 있다.
직류-직류 변환 회로(160)의 전원 전압 생성부(164)는 제2 전압 제어 신호(VCON2)에 기초하여 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성할 수 있다. 일 실시예에서, 표시 패널 구동 회로(140)의 전압 제어부(144)에서 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호(VCON2)가 각각 공급되는 경우, 전원 전압 생성부(164)는 각각의 제2 전압 제어 신호(VCON2)에 기초하여 상기 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성할 수 있다. 다른 실시예에서, 표시 패널 구동 회로(140)의 전압 제어부(144)에서 제 1 펄스 구간 및 제2 펄스 구간을 포함하는 제2 전원 전압(ELVSS)을 공급하는 경우, 전원 전압 생성부(164)는 제1 펄스 구간 동안 제1 전원 전압(ELVDD)을 생성하고, 제2 펄스 구간 동안 제2 전원 전압(ELVSS)을 생성할 수 있다. 직류-직류 변환 회로(160)의 전원 전압 생성부(164)에서 생성되는 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)은 표시 패널(120)로 제공될 수 있다. 전원 전압 생성부(164)에서 생성되는 제1 전원 전압(ELVDD)은 표시 패널(120)에 형성된 제1 전원 전압 공급 라인을 통해 표시 패널(120)의 화소들에 공급되고, 제2 전원 전압(ELVSS)은 표시 패널(120)에 형성된 제2 전원 전압 공급 라인을 통해 표시 패널(120)의 화소들에 공급될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)는 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨을 제어함으로써, 표시 장치(100)의 소비 전력을 감소시킬 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)는 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율이 감소하는 경우, 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨을 감소시킴으로써, 표시 장치(100)의 소비 전력을 감소시킬 수 있다. 특히, 사용자가 표시 장치(100)의 특정 기능을 사용하지 않고, 표시 장치(100)를 장시간 AOD 모드로 두는 경우, 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨을 제어하는 본 발명의 표시 장치(100)는 소비 전력 감소 측면에서 더 큰 효과를 가질 수 있다.
도 2는 도1의 표시 장치에 포함되는 표시 패널 구동 회로의 전압 제어부의 일 예를 나타내는 블록도이다.
도 2를 참조하면, 전압 제어부(200)는 제1 제어 신호 생성부(210), 제2 제어 신호 생성부(220), 제1 전압 제어 신호 생성부(230) 및 제2 전압 제어 신호 생성부(240)를 포함할 수 있다. 도 2의 전압 제어부(200)는 도 1의 표시 패널 구동 회로(140)에 포함되는 전압 제어부(1440)에 상응할 수 있다.
제1 제어 신호 생성부(210)는 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율을 연산할 수 있다. 제1 제어 신호 생성부(210)는 영상 데이터(RGB)를 수신하고, 표시 패널의 전체 화소들 중 턴온되는(즉, 발광하는) 화소들의 비를 나타내는 온-픽셀율을 연산할 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율을 연산하는 제1 제어 신호 생성부(210)에 대해 설명하고 있으나, 제1 제어 신호 생성부(210)의 동작은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 제1 제어 신호 생성부(210)는 영상 데이터(RGB) 및 패널의 특성값을 반영한 컬러 온-픽셀율을 연산하고, 상기 컬러 온-픽셀율에 기초하여 제1 제어 신호(CON1)를 생성할 수 있다. 제1 제어 신호 생성부(210)는 온-픽셀율에 상응하는 제1 제어 신호(CON1)를 생성할 수 있다. 제1 제어 신호 생성부(210)는 제1 제어 신호(CON1)를 제1 전압 제어 신호 생성부(230)로 제공할 수 있다.
제2 제어 신호 생성부(220)는 기 설정된 전압 레벨을 갖는 아날로그 공급 전압에 상응하는 제2 제어 신호(CON2)를 출력할 수 있다. 예를 들어, 제2 제어 신호 생성부(220)는 제1 전압 레벨을 갖는 아날로그 공급 전압에 상응하는 제2 제어 신호(CON2)를 출력할 수 있다. 표시 장치가 AOD 모드로 동작하는 경우, 제1 전압 레벨은 표시 장치가 노멀 모드로 동작하는 경우의 제1 전압 레벨 보다 낮을 수 있다.
제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 제1 제어 신호(CON1) 및 제2 제어 신호(CON2)에 기초하여 제1 전압 제어 신호(VCON1)를 생성할 수 있다. 제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 제1 제어 신호(CON1)에 기초하여 제2 제어 신호(CON2)의 펄스 개수를 조절할 수 있다. 예를 들어, 영상 데이터(RGB)가 기 설정된 기준 온-픽셀율보다 높은 제1 온-픽셀율을 갖고, 제1 제어 신호 생성부(210)에서 상기 제1 온-픽셀율에 상응하는 제1 제어 신호(CON1)를 공급하는 경우, 제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 제2 제어 신호(CON2)의 펄스 개수를 조절하지 않고, 상기 제2 제어 신호(CON2)를 제1 전압 제어 신호(VCON1)로써 출력할 수 있다. 직류-직류 변환 회로는 상기 제1 전압 제어 신호(VCON1)에 기초하여 제1 전압 레벨을 갖는 아날로그 공급 전압을 생성할 수 있다. 즉, 표 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율이 기 설정된 기준 온-픽셀율보다 높은 경우, 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 감소시키면 화질 불량이 발생할 수 있으므로, 제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 기 설정된 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 변경시키지 않는 제1 전압 제어 신호(VCON1)를 생성할 수 있다.
영상 데이터(RGB)가 상기 기준 온-픽셀율보다 낮은 제2 온-픽셀율을 갖고, 제1 제어 신호 생성부(210)에서 상기 제2 온-픽셀율에 상응하는 제1 제어 신호(CON1)를 공급하는 경우, 제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 제2 제어 신호(CON2)의 펄스 개수를 증가시키고, 상기 펄스 개수가 증가된 상기 제2 제어 신호(CON2)를 제1 전압 제어 신호(VCON1)로써 출력할 수 있다. 직류-직류 변환 회로는 상기 제1 전압 제어 신호(VCON1)에 기초하여 제2 전압 레벨을 갖는 아날로그 공급 전압을 생성할 수 있다. 이 때, 제2 전압 레벨은 상기 제1 전압 레벨보다 낮을 수 있다. 즉, 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율이 기 설정된 기준 온-픽셀율보다 낮은 경우, 제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 감소시키는 제1 전압 제어 신호(VCON1)를 생성할 수 있다.
제2 전압 제어 신호 생성부(240)는 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 생성할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 전압 제어 신호 생성부(240)는 제1 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호(VCON2) 및 제2 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 각각 생성할 수 있다. 다른 실시예에서, 제2 전압 제어 신호 생성부(240)는 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성하기 위한 하나의 제2 전압 제어 신호(VCON2)를 생성할 수 있다. 이 경우, 제2 전압 제어 신호(VCON2)는 제1 전원 전압을 생성하기 위한 펄스들이 출력되는 제1 펄스 구간 및 제2 전원 전압을 생성하기 위한 펄스들이 출력되는 제2 펄스 구간을 포함할 수 있다. 직류-직류 변환 회로는 제2 전압 제어 신호(VCON2)에 기초하여 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성할 수 있다.
상술한 바와 같이, 표시 장치는 영상 데이터(RGB)의 온-픽셀율에 기초하여 제1 전압 제어 신호(VCON1)를 생성하고, 제1 전압 제어 신호(VCON1)에 기초하여 아날로그 전원 전압의 전압 레벨을 제어함으로써, 소비 전력을 감소시킬 수 있다.
도 3은 도 1의 표시 장치에 포함되는 표시 패널 구동 회로의 전압 제어부의 다른 예를 나타내는 블록도이다.
도 3을 참조하면, 전압 제어부(200)는 제1 제어 신호 생성부(210), 제2 제어 신호 생성부(220), 제1 전압 제어 신호 생성부(230), 제2 전압 제어 신호 생성부(240) 및 스위치부(250)를 포함할 수 있다. 도 3의 전압 제어부(200)는 도 1의 표시 패널 구동 회로(140)에 포함되는 전압 제어부(144)에 상응할 수 있다. 다만, 본 실시예에 따른 전압 제어부(200)는 스위치부(250)를 더 포함하는 것을 제외하면, 도2의 전압 제어부(200)와 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
스위치부(250)는 제1 제어 신호 생성부(210)와 제1 전압 제어 신호 생성부(230) 사이에 배치될 수 있다. 스위치부(250)는 선택 신호(SEL)에 응답하여 턴온 또는 턴오프될 수 있다. 스위치부(250)가 턴온되는 경우, 제1 제어 신호 생성부(210)에서 출력되는 제1 제어 신호(CON1)가 제1 전압 제어 신호 생성부(230)에 공급되고, 제1 제어 신호 생성부(210)는 제1 제어 신호(CON1)에 기초하여 제2 제어 신호 생성부(220)에서 공급되는 제2 제어 신호(CON2)의 펄스 개수를 조절하여 제1 전압 제어 신호(VCON1)로써 출력할 수 있다. 스위치부(250)가 턴오프되는 경우, 제1 제어 신호 생성부(210)에서 출력되는 제1 제어 신호(CON1)가 제1 전압 제어 신호 생성부(230)로 공급되지 않고, 제2 제어 신호 생성부(220)는 제2 제어 신호 생성부(220)에서 공급되는 제2 제어 신호(CON2)를 제1 전압 제어 신호(VCON1)로써 출력할 수 있다.
일 실시예에서, 선택 신호(SEL)는 사용자에 의해 입력될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 표시 장치의 소비 전력을 감소시키기 위한 소비 전력 감소 모드를 선택하는 경우, 상기 스위치부(250)를 턴온시키는 선택 신호(SEL)가 제공되고, 사용자가 소비 전력 감소 모드를 선택하지 않는 경우, 상기 스위치부(250)를 턴오프시키는 선택 신호(SEL)가 제공될 수 있다. 다른 실시예에서, 선택 신호(SEL)는 표시 장치의 AOD 모드 동작 여부에 따라 입력될 수 있다. 예를 들어, 표시 장치가 AOD 모드에서 동작하는 경우, 상기 스위치부(250)를 턴온시키는 선택 신호(SEL)가 제공되고, 표시 장치가 노멀 모드에서 동작하는 경우, 상기 스위치부(250)를 턴오프시키는 선택 신호(SEL)가 제공될 수 있다.
도 4는 도 1의 표시 장치에 포함되는 표시 패널 구동 회로의 전압 제어부의 또 다른 예를 나타내는 블록도이다.
도 4를 참조하면, 전압 제어부(200)는 제1 제어 신호 생성부(210), 제2 제어 신호 생성부(220), 제1 전압 제어 신호 생성부(230), 제2 전압 제어 신호 생성부(240) 및 제3 제어 신호 생성부(260)를 포함할 수 있다. 도 4의 전압 제어부(200)는 도 1의 표시 패널 구동 회로(140)에 포함되는 전압 제어부(144)에 상응할 수 있다. 다만, 본 실시예에 따른 전압 제어부(200)는 제3 제어 신호 생성부(260)를 더 포함하는 것을 제외하면, 도2의 전압 제어부(200)와 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
제3 제어 신호 생성부(260)는 영상 데이터(RGB)의 발광 오프비를 연산하고, 발광 오프비에 상응하는 제3 제어 신호(CON3)를 생성할 수 있다. 제3 제어 신호 생성부(260)는 프레임 구간에 대한 비발광 구간의 길이 비인 발광 오프비를 연산할 수 있다. 발광 오프비는 영상 데이터(RGB)의 휘도에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 영상 데이터(RGB)의 휘도가 증가할수록 발광 오프비가 감소할 수 있다. 발광 오프비에 상응하는 제3 제어 신호(CON3)는 제1 전압 제어 신호 생성부(230)에 공급될 수 있다.
제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 제1 제어 신호(CON1), 제2 제어 신호(CON2) 및 제3 제어 신호(CON3)에 기초하여 제1 전압 제어 신호(VCON1)를 생성할 수 있다. 제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 제1 제어 신호(CON1) 및 제2 제어 신호(CON2)에 기초하여 제2 제어 신호(CON2)의 펄스 개수를 조절할 수 있다. 예를 들어, 제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 제1 제어 신호(CON1)의 온-픽셀율이 감소할수록 제2 제어 신호(CON2)의 펄스 개수를 증가시킬 수 있다. 또한, 제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 제3 제어 신호(CON3)의 발광 오프비가 증가할수록 제2 제어 신호(CON2)의 펄스 개수를 증가시킬 수 있다. 제1 전압 제어 신호 생성부(230)는 제1 제어 신호(CON1) 및 제3 제어 신호(CON3) 기초하여 펄스 개수가 조절된 제2 제어 신호(CON2)를 제1 전압 제어 신호(VCON1)로써 출력할 수 있다.
도 5는 도 1의 표시 장치에 포함되는 직류-직류 변환 회로의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 표시 패널 구동 회로는 매 프레임마다 제1 전압 제어 신호(VCON1)를 출력하고, 직류-직류 변환 회로는 상기 제1 전압 제어 신호(VCON1)에 상응하는 아날로그 공급 전압(AVDD)을 생성할 수 있다.
표시 패널 구동 회로는 제1 프레임(1ST FRAME)에서 입력되는 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산할 수 있다. 제1 프레임(1ST FRAME)에서 영상 데이터의 온-픽셀율이 10%인 경우, 제1 전압 제어 신호(VCON1)는 펄스를 포함하지 않을 수 있다. 직류-직류 변환 회로는 상기 제1 전압 제어 신호(VCON1)에 상응하는 제1 전압 레벨(VL1)을 갖는 아날로그 구동 전압(AVDD)을 생성할 수 있다.
표시 패널의 구동 회로는 제2 프레임(2ND FRAME)에서 입력되는 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산할 수 있다. 제2 프레임(2ND FRAME)에서 영상 데이터의 온-픽셀율이 2.5%인 경우, 제1 전압 제어 신호(VCON1)의 펄스 개수가 증가할 수 있다. 직류-직류 변환 회로는 상기 제1 전압 제어 신호(VCON1)에 상응하는 제2 전압 레벨(VL2)을 갖는 아날로그 구동 전압(AVDD)을 생성할 수 있다.
표시 패널의 구동 회로는 제3 프레임(3RD FRAME)에서 입력되는 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산할 수 있다. 제3 프레임(3RD FRAME)에서 영상 데이터의 온-픽셀율이 1.5%인 경우, 제1 전압 제어 신호(VCON1)의 펄스 개수가 증가할 수 있다. 직류-직류 변환 회로는 상기 제1 전압 제어 신호(VCON1)에 상응하는 제3 전압 레벨(VL3)을 갖는 아날로그 구동 전압(AVDD)을 생성할 수 있다.
도 5에는 영상 데이터의 온-픽셀율이 감소할수록 제1 전압 제어 신호(VCON1)의 펄스의 개수가 증가하는 경우에 대해 설명하였으나, 표시 패널 구동 회로의 동작은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 표시 패널 구동 회로는 영상 데이터의 온-픽셀율이 증가할수록 제1 전압 제어 신호(VCON1)의 펄스의 개수를 증가시킬 수 있다. 또한, 도 5에는 제1 전압 제어 신호(VCON1)의 펄스 개수가 증가할수록 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨이 감소하는 경우에 대해 설명하였으나, 직류-직류 변환 회로의 동작은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 직류-직류 변환 회로는 제1 전압 제어 신호(VCON1)의 펄스 개수가 감소할수록 아날로그 공급 전압(AVDD)의 전압 레벨이 감소시킬 수 있다.
도 6은 도 1의 표시 장치를 포함하는 전자 기기를 나타내는 블록도이고, 도 7은 도 6의 전자 기기가 스마트폰으로 구현되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 전자 기기(300)는 프로세서(310), 메모리 장치(320), 저장 장치(330), 입출력 장치(340), 파워 서플라이(350) 및 표시 장치(360)를 포함할 수 있다. 이 때, 표시 장치(360)는 도 1의 표시 장치(100)에 상응할 수 있다. 나아가 전자 기기(300)는 비디오 카드, 사운드 카드, 메모리 카드, USB 장치 등과 통신하건, 다른 시스템들과 통신할 수 있는 여러 포트(port)들을 더 포함할 수 있다. 한편, 도 7에 도시된 바와 같이, 전자 기기(300)는 스마트폰(400)으로 구현될 수 있으나, 전자 기기(300)가 그에 한정되는 것은 아니다.
프로세서(310)는 특정 계산들 또는 태스크(task)들을 수행할 수 있다. 일 실시예에서 프로세서(310)는 마이크로프로세서(micro processor), 중앙 처리 장치(CPU) 등일 수 있다. 프로세서(310)는 어드레스 버스(address bus), 제어 버스(control bus) 및 데이터 버스(data bus) 등을 통하여 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 또한, 프로세서(310)는 주변 구성요소 상호연결(Peripheral Component Interconnect; PCI) 버스와 같은 확장 버스에도 연결될 수 있다. 메모리 장치(320)는 전자 기기(300)의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리 장치(320)는EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), 플래시 메모리(Flash Memory), PRAM(Phase Change Random Access Memory), RRAM(Resistance Random Access Memory), NFGM(Nano Floating Gate Memory), PoRAM(Polymer Random Access Memory), MRAM(Magnetic Random Access Memory), FRAM(Ferroelectric Random Access Memory) 등과 같은 비휘발성 메모리 장치 및/또는 DRAM(Dynamic Random Access Memory), SRAM(Static Random Access Memory), 모바일 DRAM 등과 같은 휘발성 메모리 장치를 포함할 수 있다. 저장 장치(330)는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Drive; SSD), 하드 디스크 드라이브(Hard Disk Drive; HDD), 씨디롬(CD-ROM) 등을 포함할 수 있다.
입출력 장치(340)는 키보드, 키패드, 터치패드, 터치스크린, 마우스 등과 같은 입력 수단, 및 스피커, 프린터 등과 같은 출력 수단을 포함할 수 있다. 표시 장치(360)는 입출력 장치(340) 내에 구비될 수도 있다. 파워 서플라이(350)는 전자 기기(300)의 동작에 필요한 파워를 공급할 수 있다. 표시 장치(360)는 상기 버스들 또는 다른 통신 링크를 통해서 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 상술한 바와 같이, 표시 장치(360)는 표시 패널, 표시 패널 구동 회로 및 직류-직류 변환 회로를 포함할 수 있다. 표시 패널은 복수의 화소들을 포함할 수 있다. 표시 패널에는 상기 화소들과 연결되는 복수의 데이터 라인들, 복수의 스캔 라인들, 제1 전원 전압 공급 라인 및 제2 전원 전압 공급 라인이 배치될 수 있다. 각각의 화소는 제1 전원 전압 공급 라인을 통해 공급되는 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압 공급 라인을 통해 공급되는 제2 전원 전압에 의해 구동될 수 있다. 표시 패널 구동 회로는 외부 장치로부터 영상 데이터를 수신하고, 영상 데이터의 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호를 출력하며, 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호를 출력할 수 있다. 표시 패널 구동 회로는 직류-직류 변환 회로에서 공급되는 아날로그 공급 전압에 기초하여 감마 전압들을 생성하고, 영상 데이터에 상응하는 감마 전압들을 데이터 신호로써 표시 패널의 데이터 라인들에 제공할 수 있다. 표시 패널 구동 회로는 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산하고, 상기 온-픽셀율에 상응하는 제1 제어 신호를 생성할 수 있다. 표시 패널 구동 회로는 제1 제어 신호에 기초하여 기 설정된 전압 레벨을 갖는 아날로그 공급 전압에 상응하는 제2 제어 신호의 펄스 개수를 조절하여 제1 전압 제어 신호로써 출력할 수 있다. 예를 들어, 표시 패널 구동부는 영상 데이터의 온-픽셀율이 감소할수록 제2 제어 신호의 펄스 개수를 증가시킬 수 있다. 한편, 표시 패널 구동부는 영상 데이터의 발광 오프비를 연산하고, 상기 발광 오프비에 상응하는 제3 제어 신호를 생성할 수 있다. 표시 패널 구동 회로는 제1 제어 신호 및 제3 제어 신호에 기초하여 기 설정된 전압 레벨을 갖는 아날로그 공급 전압에 상응하는 제2 제어 신호의 펄스 개수를 조절하여 제1 전압 제어 신호로써 출력할 수 있다. 예를 들어, 표시 패널 구동부는 영상 데이터의 오프비가 증가할수록 제2 제어 신호의 펄스 개수를 증가시킬 수 있다. 또한, 표시 패널 구동부는 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호를 생성할 수 있다. 직류-직류 변환 회로는 단일 배선을 통해 표시 패널 구동부에서 출력되는 제1 전압 제어 신호 및 제2 전압 제어 신호를 수신할 수 있다. 직류-직류 변환 회로는 제1 전압 제어 신호에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성할 수 있다. 예를 들어, 직류-직류 변환 회로는 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수가 증가할수록 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 감소시킬 수 있다. 즉, 영상 데이터의 온-픽셀율이 감소하는 경우, 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수가 증가하고, 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수가 증가함에 따라 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 감소할 수 있다. 따라서, 온-픽셀율이 감소할수록 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 감소함에 따라 표시 장치의 소비 전력이 감소할 수 있다. 직류-직류 변환 회로는 제2 전압 제어 신호에 기초하여 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성할 수 있다.
상술한 바와 같이, 도 6의 전자 기기는 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 구동 전압의 전압 레벨을 조절하는 표시 장치를 포함할 수 있다. 상기 표시 장치는 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산하고, 온-픽셀율에 따라 직류-직류 변환 회로에 제공되는 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수를 제어함으로써, 직류-직류 변환 회로에서 생성되는 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 조절할 수 있다. 따라서, 상기 표시 장치를 포함하는 전자 기기의 소비 전력이 감소될 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 8을 참조하면, 표시 장치의 구동 방법은 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산하는 단계, 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수를 제어하는 단계, 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호를 출력하는 단계, 제1 전압 제어 신호에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성하는 단계 및 제2 전압 제어 신호에 기초하여 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성하는 단계를 포함하는 단계를 포함할 수 있다.
표시 장치의 구동 방법은 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산할 수 있다. 표시 장치는 매 프레임마다 외부 장치에서 공급되는 영상 데이터를 수신하고, 영상 데이터에 기초하여 온-픽셀율을 연산할 수 있다.
표시 장치의 구동 방법은 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수를 제어할 수 있다. 제1 전압 제어 신호는 영상 데이터의 온-픽셀율에 상응하는 제1 제어 신호 및 기 설정된 전압 레벨을 갖는 아날로그 공급 전압에 상응하는 제2 제어 신호에 기초하여 생성될 수 있다. 예를 들어, 표시 장치가 노멀 모드에서 동작하는 경우, 상기 제2 제어 신호에 상응하는 아날로그 공급 전압은 제1 전압 레벨을 갖고, 표시 장치가 AOD 모드에서 동작하는 경우, 상기 제2 제어 신호에 상응하는 아날로그 공급 전압은 제2 전압 레벨을 가지며, 제2 전압 레벨은 제1 전압 레벨보다 낮을 수 있다. 제1 제어 신호에 기초하여 제2 제어 신호의 펄스 개수가 조절되고, 펄스 개수가 조절된 제2 제어 신호가 제1 전압 제어 신호로써 출력될 수 있다. 예를 들어, 온-픽셀율이 감소하는 경우, 제2 제어 신호의 펄스 개수가 증가하고, 상기 제2 제어 신호가 제1 전압 제어 신호로써 출력될 수 있다.
제1 전압 제어 신호를 생성하는 단계는 영상 데이터의 발광 오프비를 연산하고, 발광 오프비에 상응하는 제3 제어 신호를 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 이 때, 제1 전압 제어 신호는 제1 제어 신호, 제2 제어 신호 및 제3 제어 신호에 기초하여 생성될 수 있다. 제1 제어 신호 및 제3 제어 신호에 기초하여 제2 제어 신호의 펄스 개수가 조절되고, 펄스 개수가 조절된 제2 제어 신호가 제1 전압 제어 신호로써 출력될 수 있다. 예를 들어, 온-픽셀율이 감소하는 경우, 제2 제어 신호의 펄스 개수가 증가하고, 발광 오프비가 증가하는 경우, 상기 제2 제어 신호의 펄스 개수가 증가할 수 있다.
표시 장치의 구동 방법은 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호를 출력할 수 있다. 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압은 표시 패널에 형성되는 화소들을 구동하기 위한 전원 전압들일 수 있다.
표시 장치의 구동 방법은 제1 전압 제어 신호에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성할 수 있다. 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수에 기초하여 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 제어될 수 있다. 예를 들어, 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수가 증가할수록 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 감소할 수 있다.
표시 장치의 구동 방법은 제2 전압 제어 신호에 기초하여 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성할 수 있다.
상술한 바와 같이, 표시 장치의 구동 방법은 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산하고, 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 제어함으로써, 표시 장치의 소비 전력을 감소시킬 수 있다.
본 발명은 표시 장치를 구비한 모든 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 텔레비전, 컴퓨터 모니터, 노트북, 디지털 카메라, 휴대폰, 스마트폰, 스마트패드, 타블렛 PC, 피디에이(PDA), 피엠피(PMP), MP3 플레이어, 네비게이션, 비디오폰, 헤드 마운트 디스플레이(Head Mount Display; HMD) 장치 등에 적용될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 예시적인 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 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: 표시 장치 120: 표시 패널
140: 표시 패널 구동 회로 142: 데이터 처리부
144, 200: 전압 제어부 160: 직류-직류 변환 회로
162: 아날로그 공급 전압 생성부 164: 전원 전압 생성부
210: 제1 제어 신호 생성부 220: 제2 제어 신호 생성부
230: 제1 전압 제어 신호 생성부 240: 제2 전압 제어 신호 생성부
250: 스위치부 260: 제3 제어 신호 생성부
300: 전자 기기 400: 스마트폰

Claims (20)

  1. 제1 전원 전압 및 제2 전원 전압에 의해 구동되는 복수의 화소들을 포함하는 표시 패널;
    외부 장치로부터 영상 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터의 온-픽셀율(on-pixel ratio; OPR)에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호를 출력하며, 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호를 출력하는 표시 패널 구동 회로; 및
    상기 제1 전압 제어 신호에 기초하여 상기 아날로그 공급 전압을 생성하고, 상기 제2 전압 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압을 생성하는 직류-직류 변환 회로를 포함하고,
    상기 온-픽셀율에 기초하여 상기 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수가 제어되고, 상기 제1 전압 제어 신호의 상기 펄스 개수에 기초하여 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 변경되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 표시 패널 구동 회로는
    상기 아날로그 공급 전압에 기초하여 상기 영상 데이터에 상응하는 데이터 신호를 생성하는 데이터 처리부; 및
    상기 제1 전압 제어 신호 및 상기 제2 전압 제어 신호를 생성하는 전압 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  3. 제2 항에 있어서, 상기 전압 제어부는
    상기 영상 데이터의 온-픽셀율을 연산하고, 상기 온-픽셀율에 상응하는 제1 제어 신호를 생성하는 제1 제어 신호 생성부;
    기 설정된 전압 레벨을 갖는 상기 아날로그 공급 전압에 상응하는 제2 제어 신호를 출력하는 제2 제어 신호 생성부;
    상기 제1 제어 신호 및 상기 제2 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전압 제어 신호를 생성하는 제1 전압 제어 신호 생성부; 및
    상기 제2 전압 제어 신호를 생성하는 제2 전압 제어 신호 생성부를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 전압 제어부는
    상기 온-픽셀율 연산부와 상기 제1 전압 제어 신호 생성부 사이에 형성되는 스위치부를 더 포함하고,
    상기 스위치부가 턴온되는 경우 상기 제1 전압 제어 신호 생성부는 상기 제1 제어 신호 및 상기 제2 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전압 제어 신호를 생성하며,
    상기 스위치부가 턴오프되는 경우, 상기 제1 전압 제어 신호 생성부는 상기 제2 제어 신호를 상기 제1 전압 제어 신호로써 출력하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  5. 제3 항에 있어서, 상기 제1 전압 제어 신호 생성부는 상기 제1 제어 신호에 기초하여 상기 제2 제어 신호의 펄스 개수를 조절하여 상기 제1 전압 제어 신호로써 출력하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  6. 제3 항에 있어서, 상기 전압 제어부는
    상기 영상 데이터의 발광 오프비(AMOLED off ratio; AOR)를 연산하고, 상기 발광 오프비에 상응하는 제3 제어 신호를 생성하는 제3 제어 신호 생성부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  7. 제6 항에 있어서, 상기 제1 전압 제어 신호 생성부는 상기 제1 제어 신호, 상기 제2 제어 신호 및 상기 제3 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전압 제어 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  8. 제1 항에 있어서, 상기 온-픽셀율이 감소할수록 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 감소하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  9. 제1 항에 있어서, 상기 표시 장치는 상기 표시 패널에 대기 영상이 항상 표시(always on displayed; AOD)되는 대기 모드에서 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 변경하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  10. 제1 항에 있어서, 상기 표시 장치는 상기 표시 패널에 영상이 표시되는 노멀(normal) 모드에서 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨을 변경하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  11. 제1 항에 있어서, 상기 직류-직류 변환 회로는
    상기 제1 전압 제어 신호에 기초하여 상기 표시 패널 구동 회로에 제공되는 상기 아날로그 공급 전압을 생성하는 아날로그 공급 전압 생성부; 및
    상기 제2 전압 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전원 전압 및 상기 2 전원 전압을 생성하는 전원 전압 생성부를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 아날로그 공급 전압 생성부는 상기 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수에 기초하여 상기 아날로그 공급 전압을 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  13. 외부 장치로부터 영상 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터의 온-픽셀율(on-pixel ratio; OPR)을 연산하는 단계;
    상기 온-픽셀율에 기초하여 아날로그 공급 전압을 생성하기 위한 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수를 제어하는 단계;
    제1 전원 전압 및 제2 전원 전압을 생성하기 위한 제2 전압 제어 신호를 출력하는 단계;
    상기 제1 전압 제어 신호에 기초하여 상기 아날로그 공급 전압을 생성하는 단계; 및
    상기 제2 전압 제어 신호에 기초하여 상기 제1 전원 전압 및 상기 제2 전원 전압을 생성하는 단계를 포함하는 표시 장치의 구동 방법.
  14. 제13 항에 있어서, 상기 제1 전압 제어 신호는 상기 영상 데이터의 온-픽셀율에 상응하는 제1 제어 신호 및 기 설정된 전압 레벨을 갖는 상기 아날로그 공급 전압에 상응하는 제2 제어 신호에 기초하여 생성되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  15. 제14 항에 있어서, 상기 제1 제어 신호에 기초하여 상기 제2 제어 신호의 펄스 개수가 조절되고, 상기 펄스 개수가 조절된 상기 제2 제어 신호가 상기 제1 전압 제어 신호로써 출력되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  16. 제13 항에 있어서, 상기 제1 전압 제어 신호를 생성하는 단계는
    상기 영상 데이터의 발광 오프비(AMOLED off ratio; AOR)에 상응하는 제3 제어 신호를 생성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  17. 제16 항에 있어서, 상기 제1 전압 제어 신호는 상기 제1 제어 신호, 상기 제2 제어 신호 및 상기 제3 제어 신호에 기초하여 생성되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  18. 제16 항에 있어서, 상기 제1 전압 제어 신호가 출력되는 단계에서, 상기 제1 제어 신호 및 상기 제3제어 신호에 기초하여 상기 제2 제어 신호의 펄스 개수가 조절되고, 상기 펄스 개수가 조절된 상기 제2 제어 신호가 상기 제1 전압 제어 신호로써 출력되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  19. 제13 항에 있어서, 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨은 상기 온-픽셀율이 감소할수록 감소하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  20. 제13 항에 있어서, 상기 제1 전압 제어 신호의 펄스 개수에 기초하여 상기 아날로그 공급 전압의 전압 레벨이 제어되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.

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