KR20230008943A - 광 투과 영역을 포함하는 표시 장치, 및 전자 기기 - Google Patents

광 투과 영역을 포함하는 표시 장치, 및 전자 기기 Download PDF

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Abstract

전자 기기는 호스트 프로세서, 센서 모듈 및 표시 장치를 포함한다. 표시 장치는, 복수의 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역, 및 복수의 제2 화소들이 배치되고, 센서 모듈과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역을 포함하는 표시 패널, 및 호스트 프로세서로부터 수신된 입력 영상 데이터에 기초하여 표시 패널을 구동하고, 호스트 프로세서에 광 투과 영역의 위치를 나타내는 광 투과 영역 위치 정보를 전송하는 패널 구동부를 포함한다. 호스트 프로세서는, 제1 모드에서, 광 투과 영역 위치 정보에 기초하여 광 투과 영역에 대한 입력 영상 데이터의 마스킹 동작을 수행한다.

Description

광 투과 영역을 포함하는 표시 장치, 및 전자 기기{DISPLAY DEVICE INCLUDING A LIGHT TRANSMITTANCE REGION, AND ELECTRONIC DEVICE}
본 발명은 표시 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 광 투과 영역을 포함하는 표시 장치, 및 상기 표시 장치를 포함하는 전자 기기에 관한 것이다.
노트북 컴퓨터, 스마트 폰 등과 같은 전자 기기는 다양한 서비스들을 제공하도록 카메라 모듈(즉, 이미지 센서 모듈)과 같은 외광을 감지하는 센서 모듈을 포함할 수 있다. 일반적으로, 이러한 센서 모듈이 외광을 수신하기 위하여, 전자 기기의 프레임 또는 베젤에 홀이 형성되어야 한다. 따라서, 이러한 센서 모듈이 전자 기기의 전면에 위치하는 경우, 전자 기기의 베젤이 확대되고, 화면 비율이 감소될 수 있다.
최근, 화면 비율, 즉 STBR(Screen-To-Body Ratio)를 향상시키기 위하여, 전자 기기의 표시 패널의 표시 영역 내에 센서 모듈을 위한 홀을 형성하는 기술이 개발되고 있다. 예를 들어, 이러한 기술은 HIAA(Hole in Active Area) 기술이라 불릴 수 있다. 그러나, 이러한 HIAA 기술에서는, 상기 표시 영역 내의 홀에서 영상이 표시되지 않는 문제가 있다.
본 발명의 일 목적은 광 투과 영역에서 영상을 선택적으로 표시할 수 있는 표시 장치를 포함하는 전자 기기를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 광 투과 영역에서 영상을 선택적으로 표시할 수 있는 표시 장치를 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 상기 언급된 과제에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기는 호스트 프로세서, 센서 모듈 및 표시 장치를 포함한다. 상기 표시 장치는, 복수의 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역, 및 복수의 제2 화소들이 배치되고, 상기 센서 모듈과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역을 포함하는 표시 패널, 및 상기 호스트 프로세서로부터 수신된 입력 영상 데이터에 기초하여 상기 표시 패널을 구동하고, 상기 호스트 프로세서에 상기 광 투과 영역의 위치를 나타내는 광 투과 영역 위치 정보를 전송하는 패널 구동부를 포함한다. 상기 호스트 프로세서는, 제1 모드에서, 상기 광 투과 영역 위치 정보에 기초하여 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터의 마스킹 동작을 수행한다.
일 실시예에서, 상기 호스트 프로세서는 상기 마스킹 동작을 수행하여 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 나타내는 계조 레벨들을 최소 계조 레벨로 변환할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 호스트 프로세서는, 제2 모드에서, 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터를 바이패스할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 모드는 상기 광 투과 영역의 상기 복수의 제2 화소들이 발광하지 않는 광 투과 영역 오프 모드이고, 상기 제2 모드는 상기 광 투과 영역의 상기 복수의 제2 화소들이 발광하는 광 투과 영역 온 모드일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 호스트 프로세서는, 상기 광 투과 영역이 오프로 설정된 경우, 상기 표시 장치에 대한 동작 모드를 상기 제1 모드로 결정하고, 상기 광 투과 영역이 온으로 설정된 경우, 상기 표시 장치에 대한 상기 동작 모드를 상기 제2 모드로 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 호스트 프로세서는, 상기 센서 모듈이 활성화된 경우, 상기 표시 장치에 대한 동작 모드를 상기 제1 모드로 결정하고, 상기 센서 모듈이 비활성화된 경우, 상기 표시 장치에 대한 상기 동작 모드를 상기 제2 모드로 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 패널 구동부는, 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호를 생성하는 플래그 생성 블록을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 플래그 신호는 상기 일반 표시 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 동안 제1 레벨을 가지고, 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 동안 제2 레벨을 가질 수 있다.
일 실시예에서, 상기 패널 구동부는, 상기 플래그 신호에 기초하여 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터에 대하여 광 투과 영역 보상 동작을 수행하는 광 투과 영역 보상 블록을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 패널 구동부는, 상기 호스트 프로세서에 상기 광 투과 영역 위치 정보로서 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호를 전송할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 패널 구동부로부터 상기 호스트 프로세서에 전송되는 상기 광 투과 영역 위치 정보는 상기 광 투과 영역의 위치 값 및 사이즈 값을 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 상기 복수의 제2 화소들 각각의 구동 트랜지스터의 사이즈는 상기 복수의 제1 화소들 각각의 구동 트랜지스터의 사이즈보다 클 수 있다.
일 실시예에서, 동일한 면적에 대하여 상기 광 투과 영역에 배치된 상기 복수의 제2 화소들의 개수는 상기 일반 표시 영역에 배치된 상기 복수의 제1 화소들의 개수보다 적고, 상기 광 투과 영역에는, 외광이 상기 센서 모듈에 도달하도록 상기 외광을 투과하는 투과 창이 더욱 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 복수의 제1 화소들 각각은, 서로 다른 색상의 광들을 발광하는 복수의 제1 발광 영역들을 포함하고, 상기 복수의 제2 화소들 각각은, 상기 서로 다른 색상의 광들을 발광하고, 상기 복수의 제1 발광 영역들의 면적과 다른 면적을 가지는 복수의 제2 발광 영역들, 및 외광이 상기 센서 모듈에 도달하도록 상기 외광을 투과하는 투과 창을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 센서 모듈은 카메라 모듈, 안면 인식 센서 모듈, 근접 센서 모듈 또는 동작 센서 모듈일 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 복수의 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역, 및 복수의 제2 화소들이 배치되고, 센서 모듈과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역을 포함하는 표시 패널, 및 입력 영상 데이터에 기초하여 상기 표시 패널을 구동하는 패널 구동부를 포함한다. 상기 패널 구동부는, 제1 모드 또는 제2 모드를 나타내는 모드 신호를 수신하고, 상기 제1 모드에서 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터의 마스킹 동작을 수행하고, 상기 제2 모드에서 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터를 바이패스한다.
일 실시예에서, 상기 패널 구동부는, 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호를 생성하는 플래그 생성 블록, 및 상기 제1 모드에서 상기 플래그 신호에 기초하여 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터의 상기 마스킹 동작을 수행하는 데이터 마스킹 블록을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 광 투과 영역이 오프로 설정되거나, 상기 센서 모듈이 활성화된 경우, 상기 모드 신호는 상기 제1 모드를 나타내고, 상기 광 투과 영역이 온으로 설정되고, 상기 센서 모듈이 비활성화된 경우, 상기 모드 신호는 상기 제2 모드를 나타낼 수 있다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기는 호스트 프로세서, 센서 모듈 및 표시 장치를 포함한다. 상기 표시 장치는, 복수의 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역, 및 복수의 제2 화소들이 배치되고, 상기 센서 모듈과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역을 포함하는 표시 패널, 및 상기 호스트 프로세서로부터 수신된 입력 영상 데이터에 기초하여 상기 표시 패널을 구동하는 패널 구동부를 포함한다. 상기 호스트 프로세서는 상기 패널 구동부에 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호를 전송한다. 제1 모드에서 상기 플래그 신호에 기초하여 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터의 마스킹 동작이 수행되고, 제2 모드에서 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 바이패스된다.
일 실시예에서, 상기 호스트 프로세서는, 상기 광 투과 영역이 오프로 설정되거나, 상기 센서 모듈이 활성화된 경우, 상기 표시 장치에 대한 동작 모드를 상기 제1 모드로 결정하고, 상기 광 투과 영역이 온으로 설정되고, 상기 센서 모듈이 비활성화된 경우, 상기 표시 장치에 대한 상기 동작 모드를 상기 제2 모드로 결정할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치 및 전자 기기에서, 표시 패널은 센서 모듈과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역을 포함하고, 제1 모드(예를 들어, 광 투과 영역 오프 모드)에서 상기 광 투과 영역에 대한 입력 영상 데이터의 마스킹 동작이 수행되고, 제2 모드(예를 들어, 광 투과 영역 온 모드)에서 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 바이패스될 수 있다. 이에 따라, 상기 광 투과 영역이 영상을 선택적으로 표시함으로써, 상기 광 투과 영역의 낮은 해상도에 기인한 사용자의 불편함이 해소되고, 상기 센서 모듈에 상기 광 투과 영역에서 발광된 광이 도달하는 것이 방지될 수 있다.
다만, 본 발명의 효과는 상기 언급한 효과에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 2a 및 도 2b는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 예들을 나타내는 도면들이다.
도 3은 일반 표시 영역에 배치된 제1 화소 및 광 투과 영역에 배치된 제2 화소의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4a 내지 도 4c는 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역 및 제2 화소들이 배치된 광 투과 영역의 예들을 나타내는 도면들이다.
도 5a 내지 도 5c는 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역 및 제2 화소들이 배치된 광 투과 영역의 다른 예들을 나타내는 도면들이다.
도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 플래그 신호를 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 광 투과 영역 보상 동작의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 표시 장치에 대한 동작 모드가 설정되는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 표시 장치에 대한 동작 모드가 설정되는 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 10a는 제1 모드에서의 광 투과 영역에 대한 입력 영상 데이터의 마스킹 동작의 일 예를 설명하기 위한 타이밍도이고, 도 10b는 제2 모드에서의 광 투과 영역에 대한 입력 영상 데이터의 바이패스 동작의 일 예를 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 12a 및 도 12b는 광 투과 영역의 예들을 나타내는 도면들이다.
도 13은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 14는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
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 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이고, 도 2a 및 도 2b는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 예들을 나타내는 도면들이고, 도 3은 일반 표시 영역에 배치된 제1 화소 및 광 투과 영역에 배치된 제2 화소의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 4a 내지 도 4c는 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역 및 제2 화소들이 배치된 광 투과 영역의 예들을 나타내는 도면들이고, 도 5a 내지 도 5c는 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역 및 제2 화소들이 배치된 광 투과 영역의 다른 예들을 나타내는 도면들이고, 도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 플래그 신호를 설명하기 위한 타이밍도이고, 도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 광 투과 영역 보상 동작의 일 예를 설명하기 위한 도면이고, 도 8은 표시 장치에 대한 동작 모드가 설정되는 일 예를 설명하기 위한 도면이고, 도 9는 표시 장치에 대한 동작 모드가 설정되는 다른 예를 설명하기 위한 도면이고, 도 10a는 제1 모드에서의 광 투과 영역에 대한 입력 영상 데이터의 마스킹 동작의 일 예를 설명하기 위한 타이밍도이고, 도 10b는 제2 모드에서의 광 투과 영역에 대한 입력 영상 데이터의 바이패스 동작의 일 예를 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(100)는 호스트 프로세서(110), 센서 모듈(130) 및 표시 장치(200)를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(100)는 광 투과 영역(LTR)을 가지는 표시 장치(200)를 포함하는 임의의 전자 기기일 수 있다.
일 실시예에서, 도 2a에 도시된 바와 같이, 전자 기기(100)는 광 투과 영역(LTR)을 포함하는 스마트 폰(Smart Phone)(100a)일 수 있다. 다른 실시예에서, 도 2b에 도시된 바와 같이, 전자 기기(100)는 노트북 컴퓨터(Laptop Computer)(100b)일 수 있다. 또 다른 실시예에서, 전자 기기(100)는, 휴대폰(Mobile Phone), 태블릿 컴퓨터(Tablet Computer), 디지털 TV(Digital Television), 3D TV, VR(Virtual Reality) 기기, 개인용 컴퓨터(Personal Computer; PC), 가정용 전자기기, 개인 정보 단말기(personal digital assistant; PDA), 휴대형 멀티미디어 플레이어(portable multimedia player; PMP), 디지털 카메라(Digital Camera), 음악 재생기(Music Player), 휴대용 게임 콘솔(portable game console), 내비게이션(Navigation) 등과 같은 표시 장치(200)를 포함하는 임의의 전자 기기일 수 있다.
호스트 프로세서(110)는 전자 기기(100)의 동작을 제어하고, 특정 계산들 또는 태스크(task)들을 수행할 수 있다. 실시예에 따라, 호스트 프로세서(110)는 어플리케이션 프로세서(Application Processor; AP), 그래픽 처리 장치(Graphics Processing Unit; GPU), 마이크로프로세서(microprocessor), 중앙 처리 장치(CPU) 등일 수 있다. 호스트 프로세서(110)는 센서 모듈(130) 및 표시 장치(200)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 호스트 프로세서(110)는 외광을 감지하도록 센서 모듈(130)을 활성화하고, 센서 모듈(130)로부터 감지 결과를 나타내는 신호 또는 데이터를 수신할 수 있다. 또한, 호스트 프로세서(110)는 영상을 표시하도록 표시 장치(200)에 입력 영상 데이터(IDAT) 및 제어 신호(CTRL)를 전송할 수 있다.
센서 모듈(130)은 광 투과 영역(LTR)에 중첩되도록 광 투과 영역(LTR)의 하부에 배치되고, 광 투과 영역(LTR)을 통하여 외광을 감지하는 임의의 센서 모듈일 수 있다. 일 실시예에서, 센서 모듈(130)은 이미지 센서 모듈, 즉 카메라 모듈일 수 있다. 상기 카메라 모듈은 광 투과 영역(LTR)에 중첩되도록 표시 패널(210)의 하부에 배치될 수 있고, 이에 따라 UPC(Under Panel Camera)라 불릴 수 있다. 상기 카메라 모듈은 광 투과 영역(LTR)을 통하여 외부 영상을 촬영할 수 있다. 다른 실시예에서, 센서 모듈(130)은 안면 인식 센서 모듈, 근접 센서 모듈, 동작 센서 모듈 등일 수 있다. 상기 안면 인식 센서 모듈, 상기 근접 센서 모듈, 상기 동작 센서 모듈 등은 광 투과 영역(LTR)에 중첩되도록 표시 패널(210)의 하부에 배치될 수 있고, 이에 따라 UPS(Under Panel Sensor)라 불릴 수 있다.
표시 장치(200)는 복수의 화소들(PX1, PX2)을 포함하는 표시 패널(210), 및 표시 패널(210)을 구동하는 패널 구동부(220)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 패널 구동부(220)는 복수의 화소들(PX1, PX2)에 데이터 신호들(DS)을 제공하는 데이터 드라이버(230), 복수의 화소들(PX1, PX2)에 스캔 신호들(SS)을 제공하는 스캔 드라이버(240), 및 데이터 드라이버(230) 및 스캔 드라이버(240)를 제어하는 컨트롤러(250)를 포함할 수 있다.
표시 패널(210)은 복수의 스캔 라인들, 복수의 데이터 라인들, 및 이들에 연결된 복수의 화소들(PX1, PX2)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 각 화소(PX1, PX2)(또는 각 화소(PX1, PX2)의 부화소)는 적어도 하나의 커패시터, 적어도 두 개의 트랜지스터들 및 발광 다이오드를 포함하고, 표시 패널(210)은 발광 다이오드 표시 패널일 수 있다. 예를 들어, 각 화소(PX1, PX2)는 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode; OLED)를 포함하고, 표시 패널(210)은 OLED 표시 패널일 수 있다. 다른 예에서, 각 화소(PX1, PX2)는 양자점(Quantum Dot; QD) 발광 다이오드를 포함하고, 표시 패널(210)은 QD 발광 다이오드 표시 패널일 수 있다.
일 실시예에서 각 화소(PX1, PX2)는 2 이상의 부화소들, 예를 들어 적색 부화소, 녹색 부화소 및/또는 청색 부화소들을 포함할 수 있다. 또한, 도 3에 도시된 바와 같이, 각 화소(PX1, PX2)의 각 부화소(SPX1, SPX2)는 스캔 신호(SS)에 응답하여 데이터 신호(DS)를 전송하는 스캔 트랜지스터(T2), 스캔 트랜지스터(T2)에 의해 전송된 데이터 신호(DS)를 저장하는 스토리지 커패시터(CST), 스토리지 커패시터(CST)에 저장된 데이터 신호(DS)에 기초하여 구동 전류(IDR, IDR')를 생성하는 구동 트랜지스터(T1, T1'), 및 제1 전원 전압(ELVDD)의 라인으로부터 제2 전원 전압(ELVSS)의 라인으로 흐르는 구동 전류(IDR, IDR')에 기초하여 발광하는 발광 다이오드(EL)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 발광 다이오드(EL)는 유기 발광 다이오드일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 한편, 도 3에는 각 부화소(SPX1, SPX2)가 두 개의 트랜지스터들(T1 및 T2, 또는 T1' 및 T2) 및 하나의 커패시터(CST)를 가지는 2T1C 구조를 가지는 예가 도시되어 있으나, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(200)의 각 부화소(SPX1, SPX2)의 구조는 상기 2T1C 구조에 한정되지 않는다. 예를 들어, 각 부화소(SPX1, SPX2)는 3T1C 구조, 7T1C 구조, 7T2C 구조 등과 같은 임의의 화소 구조를 가질 수 있다.
또한, 표시 패널(210)은 외광을 투과하지 않는 일반 표시 영역(NDR), 및 외광을 투과하는 광 투과 영역(LTR)을 포함할 수 있다. 광 투과 영역(LTR)은 상기 외광(및/또는 센서 모듈(130)에서 생성된 광)을 투과할 수 있고, 상기 외광이 광 투과 영역(LTR)을 통하여 센서 모듈(130)에 도달하도록 센서 모듈(130)에 중첩되도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 센서 모듈(130)은 이미지 센서 모듈, 즉 카메라 모듈이고, 광 투과 영역(LTR)은 UPC(Under Panel Camera) 영역이라 불릴 수 있다. 다른 실시예에서, 광 투과 영역(LTR)은 UPS(Under Panel Sensor) 영역이라 불릴 수 있다. 한편, 도 1 내지 도 2b에는 광 투과 영역(LTR)이 표시 패널(210)의 표시 영역의 상단 중심에 위치한 예가 도시되어 있으나, 실시예들에 따라, 광 투과 영역(LTR)은 표시 패널(210)의 상기 표시 영역 내의 임의의 위치에 배치될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(200) 및 전자 기기(100)에서, 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 복수의 제1 화소들(PX1)과 광 투과 영역(LTR)에 배치된 복수의 제2 화소들(PX2)은 서로 다른 해상도들, 서로 다른 배치들 및/또는 서로 다른 구조들을 가질 수 있다.
일 실시예에서, 광 투과 영역(LTR)에 배치된 복수의 제2 화소들(PX2) 각각의 구동 트랜지스터의 사이즈는 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 복수의 제1 화소들(PX1) 각각의 구동 트랜지스터의 사이즈보다 클 수 있다. 예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이, 광 투과 영역(LTR)에 배치된 제2 화소(PX2)의 제2 부화소(SPX2)의 구동 트랜지스터(T1')의 사이즈는 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 제1 화소(PX1)의 제1 부화소(SPX1)의 구동 트랜지스터(T1)의 사이즈보다 클 수 있다. 예를 들어, 광 투과 영역(LTR)에 배치된 제2 부화소(SPX2)의 구동 트랜지스터(T1')의 채널 폭이 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 제1 부화소(SPX1)의 구동 트랜지스터(T1)의 채널 폭보다 클 수 있다. 따라서, 제1 및 제2 부화소들(SPX1, SPX2)에 동일한 데이터 신호(DS)가 인가되더라도, 제2 부화소(SPX2)의 구동 트랜지스터(T1')에 의해 생성되는 구동 전류(IDR')는 제1 부화소(SPX1)의 구동 트랜지스터(T1)에 의해 생성되는 구동 전류(IDR)보다 클 수 있고, 제2 부화소(SPX2)의 휘도가 제1 부화소(SPX1)의 휘도보다 높을 수 있다. 이에 따라, 광 투과 영역(LTR)의 해상도가 일반 표시 영역(NDR)의 해상도보다 낮더라도, 즉 동일한 면적에 대하여 광 투과 영역(LTR)에 배치된 복수의 제2 화소들(PX2)의 개수가 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 복수의 제1 화소들(PX1)의 개수보다 적더라도, 광 투과 영역(LTR)의 휘도가 일반 표시 영역(NDR)의 휘도보다 낮지 않을 수 있다.
또한, 일 실시예에서, 광 투과 영역(LTR)의 해상도(또는 PPI(Pixels Per Inch))는 일반 표시 영역(NDR)의 해상도(또는 PPI)보다 낮을 수 있다. 즉, 동일한 면적에 대하여 광 투과 영역(LTR)에 배치된 복수의 제2 화소들(PX2)의 개수는 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 복수의 제1 화소들(PX1)의 개수보다 적을 수 있다. 예를 들어, 도 4a 내지 도 4c에 도시된 바와 같이, 일반 표시 영역(NDR)의 일정 면적에 12개의 제1 화소들(PX1)이 배치되고, 광 투과 영역(LTRa, LTRb, LTRc)의 상응하는 면적에 12개보다 적은 개수의 제2 화소들(PX2)이 배치될 수 있다. 또한, 광 투과 영역(LTRa, LTRb, LTRc)은 제1 화소들(PX1)의 개수와 제2 화소들(PX2)의 개수의 차이에 상응하는 면적을 가지는 투과 창(335a, 335b, 335c)을 포함하고, 투과 창(335a, 335b, 335c)을 통하여 상기 외광(및/또는 센서 모듈(130)에서 생성된 광)을 투과할 수 있다.
일 예에서, 도 4a에 도시된 바와 같이, 광 투과 영역(LTRa)의 상기 상응하는 면적에 10개의 제2 화소들(PX2)이 배치될 수 있고, 광 투과 영역(LTRa)은 상기 상응하는 면적 내에서 2개의 제1 화소들(PX1)에 상응하는 상기 상응하는 면적의 약 17%에 상응하는 면적을 가지는 투과 창(335a)을 포함할 수 있다. 다른 예에서, 도 4b에 도시된 바와 같이, 광 투과 영역(LTRb)의 상기 상응하는 면적에 6개의 제2 화소들(PX2)이 배치될 수 있고, 광 투과 영역(LTRb)은 상기 상응하는 면적 내에서 6개의 제1 화소들(PX1)에 상응하는 상기 상응하는 면적의 약 50%에 상응하는 면적을 가지는 투과 창(335b)을 포함할 수 있다. 또 다른 예에서, 도 4c에 도시된 바와 같이, 광 투과 영역(LTRc)의 상기 상응하는 면적에 4개의 제2 화소들(PX2)이 배치될 수 있고, 광 투과 영역(LTRc)은 상기 상응하는 면적 내에서 8개의 제1 화소들(PX1)에 상응하는 상기 상응하는 면적의 약 67%에 상응하는 면적을 가지는 투과 창(335c)을 포함할 수 있다. 한편, 도 4a 내지 도 4c에는 광 투과 영역(LTRa, LTRb, LTRc)의 12개의 제2 화소들(PX2)에 상응하는 상기 상응하는 면적 내에 상기 상응하는 면적의 약 17%, 약 50% 및 약 33%의 면적을 가지는 투과 창들(335a, 335b, 335c)이 배치되는 예들이 도시되어 있으나, 실시예에 따라, 광 투과 영역(LTRa, LTRb, LTRc)의 면적에 대한 투과 창들(335a, 335b, 335c)의 면적의 비는 임의의 비, 즉 약 0% 초과 및 약 100% 미만의 임의의 비를 가질 수 있다. 또한, 도 4a 내지 도 4c에는 각 제2 화소(PX2)의 면적이 각 제1 화소(PX1)의 면적과 실질적으로 동일한 예가 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 각 제2 화소(PX2)의 면적은 각 제1 화소(PX1)의 면적보다 클 수 있고, 예를 들어, 각 제1 화소(PX1)의 면적의 약 120%, 약 140% 등의 면적을 가질 수 있다.
또한, 일 실시예에서, 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 복수의 제1 화소들(PX1)과 광 투과 영역(LTRa, LTRb, LTRc)에 배치된 복수의 제2 화소들(PX2)은 실질적으로 동일한 배열을 가질 수 있다. 예를 들어, 도 4a 내지 도 4c에 도시된 바와 같이, 복수의 제1 화소들(PX1)과 복수의 제2 화소들(PX2)은 RGBG 펜타일 화소 배열로 배치될 수 있다. 예를 들어, 각 제1 화소(PX1)는 제1 적색 발광 영역(311) 및 제1 녹색 발광 영역(312)을 포함하거나, 제1 청색 발광 영역(313) 및 제2 녹색 발광 영역(314)을 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 각 제2 화소(PX2)는 제2 적색 발광 영역(331) 및 제3 녹색 발광 영역(332)을 포함하거나, 제2 청색 발광 영역(333) 및 제4 녹색 발광 영역(334)을 포함할 수 있다. 여기서, 각 발광 영역(311, 312, 313, 314, 331, 332, 333, 334)은 도 3의 발광 다이오드(EL)의 영역일 수 있다. 한편, 도 4a 내지 도 4c에는 복수의 제1 화소들(PX1) 및 복수의 제2 화소들(PX2)이 RGBG 펜타일 화소 배열로 배치된 예들이 도시되어 있으나, 복수의 제1 화소들(PX1)의 배열 및/또는 복수의 제2 화소들(PX2)의 배열은 상기 RGBG 펜타일 화소 배열에 한정되지 않는다.
다른 실시예에서, 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 복수의 제1 화소들(PX1)과 광 투과 영역(LTR)에 배치된 복수의 제2 화소들(PX2)은 실질적으로 동일한 해상도를 가지나, 서로 다른 구조들을 가질 수 있다. 예를 들어, 도 5a 내지 도 5c에 도시된 바와 같이, 광 투과 영역(LTRa, LTRb, LTRc)의 해상도(또는 PPI)는 일반 표시 영역(NDR)의 해상도(또는 PPI)와 동일하나, 광 투과 영역(LTRa, LTRb, LTRc)에 배치된 각 제2 화소(PX2)는 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 각 제1 화소(PX1)에 비하여 투과 창(438a, 438b, 438c)을 더 포함할 수 있다.
도 5a 내지 도 5c에 도시된 바와 같이, 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 제1 화소(PX1)는 서로 다른 색상의 광들을 발광하는 복수의 제1 발광 영역들(412, 414, 416)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 화소(PX1)는 제1 적색 발광 영역(412), 제1 녹색 발광 영역(414), 및 제1 청색 발광 영역(416)을 포함할 수 있고, 제1 적색, 녹색 및 청색 발광 영역들(412, 414, 416)은 적색, 녹색 및 청색 발광 다이오드의 영역들일 수 있다. 또한, 도 5a 내지 도 5c에 도시된 바와 같이, 광 투과 영역(LTRa, LTRb, LTRc)에 배치된 제2 화소(PX)는 서로 다른 색상의 광들을 발광하는 복수의 제2 발광 영역들(432a, 434a, 436a, 432b, 434b, 436b, 432c, 434c, 436c), 및 외광이 센서 모듈(130)에 도달하도록 상기 외광을 투과하는 투과 창(438a, 438b, 438c)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 화소(PX2)는 제2 적색 발광 영역(432a, 432b, 432c), 제2 녹색 발광 영역(434a, 434b, 434c), 및 제2 청색 발광 영역(436a, 436b, 436c)을 포함할 수 있고, 제2 발광 영역들(432a, 434a, 436a, 432b, 434b, 436b, 432c, 434c, 436c)은 적색, 녹색 및 청색 발광 다이오드의 영역들일 수 있다. 또한, 광 투과 영역(LTRa, LTRb, LTRc)은 각 제2 화소(PX2)에 포함된 투과 창(438a, 438b, 438c)을 통하여 상기 외광(및/또는 센서 모듈(130)에서 생성된 광)을 투과할 수 있다.
또한, 다른 실시예에서, 각 제2 화소(PX2)의 제2 발광 영역들(432a, 434a, 436a, 432b, 434b, 436b, 432c, 434c, 436c)의 면적은 각 제1 화소(PX1)의 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적과 다를 수 있고, 각 제2 화소(PX2)는 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적과 제2 발광 영역들(432a, 434a, 436a, 432b, 434b, 436b, 432c, 434c, 436c)의 면적의 차이에 상응하는 면적을 가지는 투과 창(438a, 438b, 438c)을 포함할 수 있다. 일 예에서, 도 5a에 도시된 바와 같이, 각 제2 화소(PX2)의 제2 발광 영역들(432a, 434a, 436a)의 면적은 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적의 약 70%일 수 있고, 각 제2 화소(PX2)는 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적의 약 30%의 면적을 가지는 투과 창(438a)을 포함할 수 있다. 다른 예에서, 도 5b에 도시된 바와 같이, 각 제2 화소(PX2)의 제2 발광 영역들(432b, 434b, 436b)의 면적은 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적의 약 50%일 수 있고, 각 제2 화소(PX2)는 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적의 약 50%의 면적을 가지는 투과 창(438b)을 포함할 수 있다. 또 다른 예에서, 도 5c에 도시된 바와 같이, 각 제2 화소(PX2)의 제2 발광 영역들(432c, 434c, 436c)의 면적은 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적의 약 25%일 수 있고, 각 제2 화소(PX2)는 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적의 약 75%의 면적을 가지는 투과 창(438c)을 포함할 수 있다. 한편, 도 5a 내지 도 5c에는 각 제2 화소(PX2)의 투과 창(438a, 438b, 438c)이 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적의 약 30%, 약 50% 및 약 75%의 면적을 가지는 예들이 도시되어 있으나, 실시예에 따라, 각 제2 화소(PX2)의 투과 창(438a, 438b, 438)은 임의의 면적, 즉 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적의 약 0% 초과 및 약 100% 미만의 면적을 가질 수 있다. 또한, 도 5a 내지 도 5c에는 각 제2 화소(PX2)의 제2 발광 영역들(432a, 434a, 436a, 432b, 434b, 436b, 432c, 434c, 436c)의 면적이 각 제1 화소(PX1)의 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적보다 작은 예가 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 각 제2 화소(PX2)의 제2 발광 영역들(432a, 434a, 436a, 432b, 434b, 436b, 432c, 434c, 436c)의 면적은 각 제1 화소(PX1)의 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적보다 클 수 있고, 예를 들어, 각 제1 화소(PX1)의 제1 발광 영역들(412, 414, 416)의 면적의 약 120%, 약 140% 등의 면적을 가질 수 있다. 이 경우, 동일한 면적에 대하여 광 투과 영역(LTR)에 배치된 복수의 제2 화소들(PX2)의 개수가 일반 표시 영역(NDR)에 배치된 복수의 제1 화소들(PX1)의 개수보다 적을 수 있다.
데이터 드라이버(230)는 컨트롤러(250)로부터 수신된 데이터 제어 신호(DCTRL) 및 출력 영상 데이터(ODAT)에 기초하여 데이터 신호들(DS)을 생성하고, 상기 복수의 데이터 라인들을 통하여 복수의 화소들(PX1, PX2)에 데이터 신호들(DS)을 제공할 수 있다. 일 실시예에서, 데이터 제어 신호(DCTRL)는 출력 데이터 인에이블 신호, 수평 개시 신호 및 로드 신호를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 일 실시예에서, 데이터 드라이버(230) 및 컨트롤러(250)는 단일한 집적 회로로 구현될 수 있고, 이러한 집적 회로는 타이밍 컨트롤러 임베디드 데이터 드라이버(Timing controller Embedded Data driver; TED)로 불릴 수 있다. 다른 실시예에서, 데이터 드라이버(230) 및 컨트롤러(250)는 각각 별개의 집적 회로들로 구현될 수 있다.
스캔 드라이버(240)는 컨트롤러(250)로부터 수신된 스캔 제어 신호(SCTRL)에 기초하여 스캔 신호들(SS)을 생성하고, 상기 복수의 스캔 라인들을 통하여 복수의 화소들(PX1, PX2)에 스캔 신호들(SS)을 제공할 수 있다. 일 실시예에서, 스캔 제어 신호(SCTRL)는 스캔 개시 신호, 스캔 클록 신호 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 일 실시예에서, 스캔 드라이버(240)는 표시 패널(210)의 주변부에 집적 또는 형성될 수 있다. 다른 실시예에서, 스캔 드라이버(240)는 하나 또는 그 이상의 집적 회로들로 구현될 수 있다.
컨트롤러(예를 들어, 타이밍 컨트롤러(Timing Controller; TCON))(250)는 호스트 프로세서(110)로부터 입력 영상 데이터(IDAT) 및 제어 신호(CTRL)를 제공받을 수 있다. 일 실시예에서, 제어 신호(CTRL)는 수직 동기 신호(VSYNC), 수평 동기 신호, 데이터 인에이블 신호(DE), 마스터 클록 신호 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 컨트롤러(250)는 입력 영상 데이터(IDAT) 및 제어 신호(CTRL)에 기초하여 출력 영상 데이터(ODAT), 데이터 제어 신호(DCTRL) 및 스캔 제어 신호(SCTRL)를 생성할 수 있다. 또한, 컨트롤러(250)는 데이터 드라이버(230)에 출력 영상 데이터(ODAT) 및 데이터 제어 신호(DCTRL)를 제공하여 데이터 드라이버(230)의 동작을 제어하고, 스캔 드라이버(240)에 스캔 제어 신호(SCTRL)를 제공하여 스캔 드라이버(240)의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(100)의 표시 장치(200)에서, 패널 구동부(220)의 컨트롤러(250)는 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)가 수신 또는 처리되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호(SFLAG)를 생성하는 플래그 생성 블록(260)을 포함할 수 있다. 도 6에는 플래그 생성 블록(260)에 의해 생성되는 플래그 신호(SFLAG)의 일 예가 도시되어 있다. 도 6에 도시된 바와 같이, 수직 동기 신호(VSYNC)에 의해 정의되는 프레임 구간(FP)은 데이터 인에이블 신호(DE)에 의해 정의되는 복수의 수평 시간들(HT)을 포함할 수 있다. 각 수평 시간(HT)은 상응하는 화소 행에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)가 수신 또는 처리되는 시간을 나타낼 수 있다. 또한, 도 6에 도시된 바와 같이, 플래그 생성 블록(260)에 의해 생성되는 플래그 신호(SFLAG)는 일반 표시 영역(NDR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)가 수신 또는 처리되는 동안 제1 레벨(L1)(예를 들어, 로우 레벨)을 가지고, 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)가 수신 또는 처리되는 동안 제2 레벨(L2)(예를 들어, 하이 레벨)을 가질 수 있다. 따라서, 플래그 신호(SFLAG)는 광 투과 영역(LTR)의 위치를 나타내는 광 투과 영역 위치 정보(LTRPI)로서 활용될 수 있다.
또한, 패널 구동부(220)의 컨트롤러(250)는 플래그 신호(SFLAG)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)에 대하여 광 투과 영역 보상 동작을 수행하는 광 투과 영역 보상 블록(270)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 광 투과 영역 보상 블록(270)은 플래그 신호(SFLAG)가 제2 레벨(L2)을 가지는 동안 수신되는 입력 영상 데이터(IDAT)에 대하여 상기 광 투과 영역 보상 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 광 투과 영역 보상 블록(270)에 의해 수행되는 상기 광 투과 영역 보상 동작은 광 투과 영역(LTR)의 휘도를 감소시키는 동작일 수 있다. 예를 들어, 표시 패널(210)의 전체 영역에 대하여 동일한 계조를 나타내는 입력 영상 데이터(IDAT)가 수신되더라도, 상기 광 투과 영역 보상 동작이 수행되지 않는 경우, 도 7의 510에 도시된 바와 같이, 광 투과 영역(LTR)의 휘도(예를 들어, 약 120 nit)는 일반 표시 영역(NDR)의 휘도(예를 들어, 약 100 nit)보다 높을 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(100)의 표시 장치(200)에서, 광 투과 영역 보상 블록(270)이 제2 레벨(L2)을 가지는 플래그 신호(SFLAG)에 응답하여 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)를 감소시키는 상기 광 투과 영역 보상 동작을 수행할 수 있다. 이 경우, 도 7의 530에 도시된 바와 같이, 광 투과 영역(LTR)의 휘도(예를 들어, 약 100 nit)는 일반 표시 영역(NDR)의 휘도(예를 들어, 약 100 nit)와 실질적으로 동일할 수 있다. 다른 실시예에서, 광 투과 영역 보상 블록(270)에 의해 수행되는 상기 광 투과 영역 보상 동작은 광 투과 영역(LTR)의 경계에서의 색상을 보정하는 경계 색 보정 동작, 또는 다른 보상 동작일 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(100)에서, 표시 장치(200)가 센서 모듈(130)에 중첩되도록 배치된 광 투과 영역(LTR)을 포함하고, 광 투과 영역(LTR)이 영상을 표시하므로, 전자 기기(100)의 베젤이 감소되고, 화면 비율(예를 들어, STBR(Screen-To-Body Ratio))이 증가되며, 표시 패널(210)의 전체 표시 영역에서 영상이 표시될 수 있다. 다만, 광 투과 영역(LTR)의 해상도는 일반 표시 영역(NDR)의 해상도보다 낮을 수 있고, 따라서 광 투과 영역(LTR)의 낮은 해상도에 의해 사용자는 불편함을 느낄 수 있다. 또한, 센서 모듈(130)이 활성화되는 동안 광 투과 영역(LTR)이 영상을 표시하는 경우, 광 투과 영역(LTR)에서 발광된 광이 센서 모듈(130)에 도달하여 센서 모듈(130)의 정확도가 감소될 수 있다.
이러한 문제들을 해결하도록, 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(100)에서, 표시 장치(200)는 광 투과 영역(LTR)에서 영상을 선택적으로 표시할 수 있다. 이러한 동작을 수행하도록, 호스트 프로세서(110)는 표시 장치(200)에 대한 동작 모드를 제1 모드 또는 제2 모드로 결정하고, 표시 장치(200)는 상기 제1 모드에서 광 투과 영역(LTR)에서 영상을 표시하지 않고(또는 블랙 영상을 표시하고), 제2 모드에서 광 투과 영역(LTR)에서 영상을 표시할 수 있다. 즉, 상기 제1 모드는 광 투과 영역(LTR)의 복수의 제2 화소들(PX2)이 발광하지 않는 광 투과 영역 오프 모드이고, 상기 제2 모드는 광 투과 영역(LTR)의 복수의 제2 화소들(PX2)이 발광하는 광 투과 영역 온 모드일 수 있다.
일 실시예에서, 호스트 프로세서(110)는 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 사용자 설정에 따라 제1 모드 또는 제2 모드로 결정할 수 있다. 즉, 호스트 프로세서(110)는 광 투과 영역(LTR)이 오프로 설정된 경우 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 상기 제1 모드로 결정하고, 광 투과 영역(LTR)이 온으로 설정된 경우 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 상기 제2 모드로 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 8에 도시된 바와 같이, 전자 기기(100)에서 사용자 설정 어플리케이션이 실행되면, 표시 패널(210)은 사용자 설정 창(USW)을 표시할 수 있다. 사용자는 사용자 설정 창(USW)의 슬라이드 버튼(BUT)을 이용하여 광 투과 영역(LTR)을 온(ON) 또는 오프(OFF)로 설정할 수 있다. 호스트 프로세서(110)는 상기 사용자에 의한 광 투과 영역(LTR)의 온(ON) 또는 오프(OFF) 설정에 따라 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 상기 제1 모드 또는 상기 제2 모드로 결정할 수 있다.
다른 실시예에서, 호스트 프로세서(110)는 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 센서 모듈(130)의 활성화 여부에 따라 제1 모드 또는 제2 모드로 결정할 수 있다. 즉, 호스트 프로세서(110)는 센서 모듈(130)이 활성화된 경우 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 상기 제1 모드로 결정하고, 센서 모듈(130)이 비활성화된 경우 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 상기 제2 모드로 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 바와 같이, 표시 패널(210)에서 표시되는 배경 화면(BGI)은 복수의 어플리케이션들(APP)의 아이콘들을 포함할 수 있다. 사용자가 복수의 어플리케이션들(APP)의 아이콘들 중 카메라 어플리케이션의 아이콘(CAI)을 클릭하면, 상기 카메라 어플리케이션이 실행되고, 센서 모듈(130), 예를 들어 카메라 모듈이 활성화될 수 있다. 호스트 프로세서(110)는 상기 카메라 어플리케이션이 실행되면, 또는 상기 카메라 모듈이 활성화되면 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 상기 제1 모드로 결정하고, 상기 카메라 어플리케이션이 종료되면, 또는 상기 카메라 모듈이 비활성화되면 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 상기 제2 모드로 결정할 수 있다.
또 다른 실시예에서, 호스트 프로세서(110)는 광 투과 영역(LTR)이 오프로 설정되거나, 센서 모듈(130)이 활성화된 경우, 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 상기 제1 모드로 결정하고, 광 투과 영역(LTR)이 온으로 설정되고, 센서 모듈(130)이 비활성화된 경우, 표시 장치(200)에 대한 상기 동작 모드를 상기 제2 모드로 결정할 수 있다.
또한, 상기 제1 모드에서 광 투과 영역(LTR)에서 영상을 표시하지 않도록(또는 블랙 영상을 표시하도록), 패널 구동부(220)의 컨트롤러(250)는 호스트 프로세서(110)에 광 투과 영역(LTR)의 위치를 나타내는 광 투과 영역 위치 정보(LTRPI)를 전송하고, 호스트 프로세서(110)는, 상기 제1 모드에서, 광 투과 영역 위치 정보(LTRPI)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 마스킹 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 기기(100)가 파워-온되면, 패널 구동부(220)의 컨트롤러(250)는 파워-온 후의 첫 번째 프레임 구간에서 호스트 프로세서(110)에 광 투과 영역 위치 정보(LTRPI)를 전송하고, 호스트 프로세서(110)는 컨트롤러(250)로부터 전송된 광 투과 영역 위치 정보(LTRPI)를 저장하고, 후속의 프레임 구간들에서 광 투과 영역 위치 정보(LTRPI)에 기초하여 상기 마스킹 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 도 1에 도시된 바와 같이, 패널 구동부(220)의 컨트롤러(250)는 호스트 프로세서(110)에 광 투과 영역 위치 정보(LTRPI)로서 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)가 수신되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호(SFLAG)를 전송하고, 호스트 프로세서(110)는 상기 제1 모드(즉, 상기 광 투과 영역 오프 모드)에서 플래그 신호(SFLAG)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 상기 마스킹 동작을 수행하는 데이터 마스킹 블록(150)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 10a에 도시된 바와 같이, 상기 제1 모드, 즉 상기 광 투과 영역 오프 모드에서, 데이터 마스킹 블록(150)은 플래그 신호(SFLAG)가 제2 레벨(L2)(예를 들어, 하이 레벨)을 가지는 동안 입력 영상 데이터(IDAT)에 대한 상기 마스킹 동작을 수행할 수 있다. 또한, 데이터 마스킹 블록(150)에 의해 수행되는 상기 마스킹 동작은 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)가 나타내는 계조 레벨들을 최소 계조 레벨(예를 들어, 0-계조 레벨)로 변환하는 동작일 수 있다. 상기 제1 모드, 즉 상기 광 투과 영역 오프 모드에서, 표시 장치(200)는 상기 마스킹 동작이 수행된 입력 영상 데이터(IDAT), 즉 광 투과 영역(LTR)에 대하여 상기 0-계조 레벨을 나타내는 입력 영상 데이터(IDAT)를 수신하고, 수신된 입력 영상 데이터(IDAT)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에서 영상을 표시하지 않을 수 있다(또는 블랙 영상을 표시할 수 있다). 이에 따라, 광 투과 영역(LTR)의 낮은 해상도에 기인한 사용자의 불편함이 해소되고, 센서 모듈(130)에 광 투과 영역(LTR)에서 발광된 광이 도달하는 것이 방지될 수 있다.
또한, 상기 제2 모드에서 광 투과 영역(LTR)에서 영상을 표시하도록, 호스트 프로세서(110)는, 상기 제2 모드에서, 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)를 바이패스할 수 있다. 여기서, 입력 영상 데이터(IDAT)를 바이패스하는 것은 입력 영상 데이터(IDAT)에 대한 상기 마스킹 동작을 수행하지 않는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, 도 10b에 도시된 바와 같이, 상기 제2 모드, 즉 상기 광 투과 영역 온 모드에서, 데이터 마스킹 블록(150)은, 플래그 신호(SFLAG)가 제2 레벨(L2)(예를 들어, 하이 레벨)을 가지더라도, 입력 영상 데이터(IDAT)에 대한 상기 마스킹 동작을 수행하지 않고, 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)를 바이패스할 수 있다. 상기 제2 모드, 즉 상기 광 투과 영역 온 모드에서, 표시 장치(200)는 상기 마스킹 동작이 수행되지 않은 입력 영상 데이터(IDAT)를 수신하고, 수신된 입력 영상 데이터(IDAT)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에서 영상을 표시할 수 있다. 이에 따라, 광 투과 영역(LTR)에서 영상이 표시되므로, 표시 패널(210)의 전체 표시 영역에서 영상이 표시될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 기기(100)에서, 표시 패널(210)은 센서 모듈(130)과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역(LTR)을 포함하고, 패널 구동부(220)는 호스트 프로세서(110)에 플래그 신호(SFLAG)를 전송하며, 호스트 프로세서(110)는 상기 제1 모드에서 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 마스킹 동작을 수행하고, 상기 제2 모드에서 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)를 바이패스할 수 있다. 이에 따라, 광 투과 영역(LTR)이 영상을 선택적으로 표시함으로써, 광 투과 영역(LTR)의 낮은 해상도에 기인한 사용자의 불편함이 해소되고, 센서 모듈(130)에 광 투과 영역(LTR)에서 발광된 광이 도달하는 것이 방지될 수 있다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 11을 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(600)는 호스트 프로세서(610), 센서 모듈(130) 및 표시 장치(700)를 포함할 수 있다. 호스트 프로세서(610)는 데이터 마스킹 블록(650)을 포함할 수 있다. 표시 장치(700)는 표시 패널(210) 및 패널 구동부(720)를 포함할 수 있다. 패널 구동부(720)는 데이터 드라이버(230), 스캔 드라이버(240) 및 컨트롤러(750)를 포함할 수 있다. 도 11의 전자 기기(600)는, 패널 구동부(720)의 컨트롤러(750)가 광 투과 영역 위치 정보(LTRPI)로서 플래그 신호(SFLAG)를 대신하여 광 투과 영역(LTR)의 위치 값(POSV) 및 사이즈 값(SIZEV)을 호스트 프로세서(610)에 전송하는 것을 제외하고, 도 1의 전자 기기(100)와 유사한 구성 및 유사한 동작을 가질 수 있다.
패널 구동부(720)의 컨트롤러(750)는 호스트 프로세서(610)에 광 투과 영역(LTR)의 위치 값(POSV) 및 사이즈 값(SIZEV)을 나타내는 광 투과 영역 위치 정보(LTPRI)를 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 12a에 도시된 바와 같이, 광 투과 영역(LTRa)은 원형의 형상을 가질 수 있고, 컨트롤러(750)는 호스트 프로세서(610)에 광 투과 영역 위치 정보(LTPRI)로서 광 투과 영역(LTRa)의 중심점(P1)의 위치를 나타내는 위치 값(POSV), 및 광 투과 영역(LTRa)의 반지름(RD)을 나타내는 사이즈 값(SIZEV)을 전송할 수 있다. 다른 예에서, 도 12b에 도시된 바와 같이, 광 투과 영역(LTRa)은 직사각형의 형상을 가질 수 있고, 컨트롤러(750)는 호스트 프로세서(610)에 광 투과 영역 위치 정보(LTPRI)로서 광 투과 영역(LTRb)의 꼭지점(P2)의 위치를 나타내는 위치 값(POSV) 및 광 투과 영역(LTRb)의 높이(H) 및 넓이(W)를 나타내는 사이즈 값(SIZEV)을 전송할 수 있다. 호스트 프로세서(610)의 데이터 마스킹 블록(650)은 제1 모드(또는 광 투과 영역 오프 모드)에서 위치 값(POSV) 및 사이즈 값(SIZEV)을 나타내는 광 투과 영역 위치 정보(LTPRI)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 마스킹 동작을 수행할 수 있다. 한편, 도 12a 및 도 12b에는 광 투과 영역(LTRa, LTRb)이 원형 또는 사각형의 형상을 가진 예들이 도시되어 있으나, 광 투과 영역(LTRa, LTRb)의 형상은 도 12a 및 도 12b의 예들에 한정되지 않는다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 기기(600)에서, 표시 패널(210)은 센서 모듈(130)과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역(LTR)을 포함하고, 패널 구동부(720)는 호스트 프로세서(610)에 광 투과 영역(LTR)의 위치 값(POSV) 및 사이즈 값(SIZEV)을 나타내는 광 투과 영역 위치 정보(LTPRI)를 전송하며, 호스트 프로세서(610)는 상기 제1 모드에서 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 마스킹 동작을 수행하고, 제2 모드에서 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)를 바이패스할 수 있다. 이에 따라, 광 투과 영역(LTR)이 영상을 선택적으로 표시함으로써, 광 투과 영역(LTR)의 낮은 해상도에 기인한 사용자의 불편함이 해소되고, 센서 모듈(130)에 광 투과 영역(LTR)에서 발광된 광이 도달하는 것이 방지될 수 있다.
도 13은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 13을 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(800)는 호스트 프로세서(810), 센서 모듈(130) 및 표시 장치(900)를 포함할 수 있다. 표시 장치(900)는 표시 패널(210) 및 패널 구동부(920)를 포함할 수 있다. 패널 구동부(920)는 데이터 드라이버(230), 스캔 드라이버(240) 및 컨트롤러(950)를 포함할 수 있다. 컨트롤러(950)는 플래그 생성 블록(260), 광 투과 영역 보상 블록(270) 및 데이터 마스킹 블록(980)을 포함할 수 있다. 도 13의 전자 기기(800)는, 표시 장치(900)의 패널 구동부(920)가 호스트 프로세서(810)에 광 투과 영역 위치 정보(LTRPI)를 전송하지 않고, 호스트 프로세서(810)가 표시 장치(900)의 패널 구동부(920)에 모드 신호(SMODE)를 전송하고, 호스트 프로세서(810)가 마스킹 동작을 수행하지 않고, 표시 장치(900)의 패널 구동부(920)가 모드 신호(SMODE)에 따라 상기 마스킹 동작을 선택적으로 수행하는 것을 제외하고, 도 1의 전자 기기(100) 또는 도 11의 전자 기기(600)와 유사한 구성 및 유사한 동작을 가질 수 있다.
패널 구동부(920)는 호스트 프로세서(810)로부터 제어 신호(CTRL)로서 제1 모드(예를 들어, 광 투과 영역 오프 모드) 또는 제2 모드(예를 들어, 광 투과 영역 온 모드)를 나타내는 모드 신호(SMODE)를 수신할 수 있다. 일 실시예에서, 모드 신호(SMODE)는 광 투과 영역(LTR)이 오프로 설정된 경우 상기 제1 모드를 나타내고, 광 투과 영역(LTR)이 온으로 설정된 경우 상기 제2 모드를 나타낼 수 있다. 다른 실시예에서, 모드 신호(SMODE)는 센서 모듈(130)이 활성화된 경우 상기 제1 모드를 나타내고, 센서 모듈(130)이 비활성화된 경우 상기 제2 모드를 나타낼 수 있다. 또 다른 실시예에서, 모드 신호(SMODE)는 광 투과 영역(LTR)이 오프로 설정되거나, 센서 모듈(130)이 활성화된 경우, 상기 제1 모드를 나타내고, 광 투과 영역(LTR)이 온으로 설정되고, 센서 모듈(130)이 비활성화된 경우, 상기 제2 모드를 나타낼 수 있다.
패널 구동부(920)는 모드 신호(SMODE)가 상기 제1 모드를 나타내는 동안 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 마스킹 동작을 수행하고, 모드 신호(SMODE)가 상기 제2 모드를 나타내는 동안 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)를 바이패스할 수 있다. 일 실시예에서, 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 상기 마스킹 동작을 수행하도록, 데이터 마스킹 블록(980)은 플래그 생성 블록(260)으로부터 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)가 수신되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호(SFLAG)를 수신하고, 상기 제1 모드에서 플래그 신호(SFLAG)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 상기 마스킹 동작을 수행할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전자 기기(800)에서, 표시 패널(210)은 센서 모듈(130)과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역(LTR)을 포함하고, 패널 구동부(920)는 상기 제1 모드 또는 상기 제2 모드를 나타내는 모드 신호(SMODE)를 수신하고, 상기 제1 모드에서 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 마스킹 동작을 수행하고, 제2 모드에서 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)를 바이패스할 수 있다. 이에 따라, 광 투과 영역(LTR)이 영상을 선택적으로 표시함으로써, 광 투과 영역(LTR)의 낮은 해상도에 기인한 사용자의 불편함이 해소되고, 센서 모듈(130)에 광 투과 영역(LTR)에서 발광된 광이 도달하는 것이 방지될 수 있다.
도 14는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 14를 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(1100)는 호스트 프로세서(1110), 센서 모듈(130) 및 표시 장치(1200)를 포함할 수 있다. 호스트 프로세서(1110)는 플래그 생성 블록(1130) 및 데이터 마스킹 블록(1150)을 포함할 수 있다. 표시 장치(1200)는 표시 패널(210) 및 패널 구동부(1220)를 포함할 수 있다. 패널 구동부(1220)는 데이터 드라이버(230), 스캔 드라이버(240) 및 컨트롤러(1250)를 포함할 수 있다. 컨트롤러(1250)는 광 투과 영역 보상 블록(1270)을 포함할 수 있다. 도 14의 전자 기기(1100)는, 표시 장치(1200)의 패널 구동부(1220)가 호스트 프로세서(1110)에 광 투과 영역 위치 정보(LTRPI)를 전송하지 않고, 호스트 프로세서(1110)가 표시 장치(1200)의 패널 구동부(1220)에 플래그 신호(SFLAG)를 전송하는 것을 제외하고, 도 1의 전자 기기(100) 또는 도 11의 전자 기기(600)와 유사한 구성 및 유사한 동작을 가질 수 있다.
호스트 프로세서(1110)의 플래그 생성 블록(1130)은 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 타이밍을 나타내는 플래그 신호(SFLAG)를 생성하고, 패널 구동부(1220)에 제어 신호(CTRL)로서 플래그 신호(SFLAG)를 전송할 수 있다. 패널 구동부(1220)의 광 투과 영역 보상 블록(1270)은 호스트 프로세서(1110)로부터 수신된 플래그 신호(SFLAG)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)에 대하여 광 투과 영역 보상 동작을 수행할 수 있다.
또한, 호스트 프로세서(1110)의 데이터 마스킹 블록(1150)은 플래그 생성 블록(1130)로부터 플래그 신호(SFLAG)를 수신하고, 제1 모드(예를 들어, 광 투과 영역 오프 모드)에서 플래그 신호(SFLAG)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 마스킹 동작을 수행하고, 제2 모드(예를 들어, 광 투과 영역 온 모드)에서 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)를 바이패스할 수 있다. 이에 따라, 광 투과 영역(LTR)이 영상을 선택적으로 표시함으로써, 광 투과 영역(LTR)의 낮은 해상도에 기인한 사용자의 불편함이 해소되고, 센서 모듈(130)에 광 투과 영역(LTR)에서 발광된 광이 도달하는 것이 방지될 수 있다.
도 15는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 15를 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(1300)는 호스트 프로세서(1310), 센서 모듈(130) 및 표시 장치(1400)를 포함할 수 있다. 호스트 프로세서(1310)는 플래그 생성 블록(1130)을 포함할 수 있다. 표시 장치(1400)는 표시 패널(210) 및 패널 구동부(1420)를 포함할 수 있다. 패널 구동부(1420)는 데이터 드라이버(230), 스캔 드라이버(240) 및 컨트롤러(1450)를 포함할 수 있다. 컨트롤러(1450)는 광 투과 영역 보상 블록(1470) 및 데이터 마스킹 블록(1480)을 포함할 수 있다. 도 15의 전자 기기(1300)는, 호스트 프로세서(1310)가 표시 장치(1400)의 패널 구동부(1420)에 플래그 신호(SFLAG)를 전송하는 것을 제외하고, 도 13의 전자 기기(800)와 유사한 구성 및 유사한 동작을 가질 수 있다.
호스트 프로세서(1310)의 플래그 생성 블록(1330)은 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 타이밍을 나타내는 플래그 신호(SFLAG)를 생성할 수 있다. 또한, 호스트 프로세서(1310)는 패널 구동부(1220)에 제어 신호(CTRL)로서 플래그 신호(SFLAG) 및 모드 신호(SMODE)를 전송할 수 있다. 패널 구동부(1420)의 광 투과 영역 보상 블록(1470)은 호스트 프로세서(1310)로부터 수신된 플래그 신호(SFLAG)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)에 대하여 광 투과 영역 보상 동작을 수행할 수 있다.
또한, 패널 구동부(1420)의 데이터 마스킹 블록(1480)은 모드 신호(SMODE)에 따라 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 마스킹 동작을 선택적으로 수행할 수 있다. 예를 들어, 모드 신호(SMODE)가 제1 모드(예를 들어, 광 투과 영역 오프 모드)를 나타내는 경우, 데이터 마스킹 블록(1480)은 플래그 신호(SFLAG)에 기초하여 광 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)의 마스킹 동작을 수행할 수 있다. 또한, 모드 신호(SMODE)가 제2 모드(예를 들어, 광 투과 영역 온 모드)를 나타내는 경우, 데이터 마스킹 블록(1480)은 투과 영역(LTR)에 대한 입력 영상 데이터(IDAT)를 바이패스할 수 있다. 이에 따라, 광 투과 영역(LTR)이 영상을 선택적으로 표시함으로써, 광 투과 영역(LTR)의 낮은 해상도에 기인한 사용자의 불편함이 해소되고, 센서 모듈(130)에 광 투과 영역(LTR)에서 발광된 광이 도달하는 것이 방지될 수 있다.
본 발명은 임의의 표시 장치 및 이를 포함하는 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 노트북 컴퓨터, 스마트 폰, 태블릿 컴퓨터, 휴대폰, TV, 디지털 TV, 3D TV, PC, 가정용 전자기기, PDA, PMP, 디지털 카메라, 음악 재생기, 휴대용 게임 콘솔, 내비게이션 등에 적용될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 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, 600, 800, 1100, 1300: 전자 기기
110, 610, 810, 1110, 1310: 호스트 프로세서
130: 센서 모듈
200, 700, 900, 1200, 1400: 표시 장치
210: 표시 패널
220, 720, 920, 1220, 1420: 패널 구동부
230: 데이터 드라이버
240: 스캔 드라이버
250, 750, 950, 1250, 1450: 컨트롤러
260, 1130, 1330: 플래그 생성 블록
270, 1270, 1470: 광 투과 영역 보상 블록
150, 650, 980, 1150, 1480: 데이터 마스킹 블록
NDR: 일반 표시 영역
LTR: 광 투과 영역
LTRPI: 광 투과 영역 위치 정보
SFLAG: 플래그 신호
SMODE: 모드 신호

Claims (20)

  1. 호스트 프로세서, 센서 모듈 및 표시 장치를 포함하는 전자 기기에 있어서,
    상기 표시 장치는,
    복수의 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역, 및 복수의 제2 화소들이 배치되고, 상기 센서 모듈과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역을 포함하는 표시 패널; 및
    상기 호스트 프로세서로부터 수신된 입력 영상 데이터에 기초하여 상기 표시 패널을 구동하고, 상기 호스트 프로세서에 상기 광 투과 영역의 위치를 나타내는 광 투과 영역 위치 정보를 전송하는 패널 구동부를 포함하고,
    상기 호스트 프로세서는, 제1 모드에서, 상기 광 투과 영역 위치 정보에 기초하여 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터의 마스킹 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 호스트 프로세서는 상기 마스킹 동작을 수행하여 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 나타내는 계조 레벨들을 최소 계조 레벨로 변환하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 호스트 프로세서는, 제2 모드에서, 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터를 바이패스하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 제1 모드는 상기 광 투과 영역의 상기 복수의 제2 화소들이 발광하지 않는 광 투과 영역 오프 모드이고,
    상기 제2 모드는 상기 광 투과 영역의 상기 복수의 제2 화소들이 발광하는 광 투과 영역 온 모드인 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  5. 제3 항에 있어서, 상기 호스트 프로세서는,
    상기 광 투과 영역이 오프로 설정된 경우, 상기 표시 장치에 대한 동작 모드를 상기 제1 모드로 결정하고,
    상기 광 투과 영역이 온으로 설정된 경우, 상기 표시 장치에 대한 상기 동작 모드를 상기 제2 모드로 결정하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  6. 제3 항에 있어서, 상기 호스트 프로세서는,
    상기 센서 모듈이 활성화된 경우, 상기 표시 장치에 대한 동작 모드를 상기 제1 모드로 결정하고,
    상기 센서 모듈이 비활성화된 경우, 상기 표시 장치에 대한 상기 동작 모드를 상기 제2 모드로 결정하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  7. 제1 항에 있어서, 상기 패널 구동부는,
    상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호를 생성하는 플래그 생성 블록을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  8. 제7 항에 있어서, 상기 플래그 신호는 상기 일반 표시 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 동안 제1 레벨을 가지고, 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 동안 제2 레벨을 가지는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  9. 제7 항에 있어서, 상기 패널 구동부는,
    상기 플래그 신호에 기초하여 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터에 대하여 광 투과 영역 보상 동작을 수행하는 광 투과 영역 보상 블록을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  10. 제1 항에 있어서, 상기 패널 구동부는,
    상기 호스트 프로세서에 상기 광 투과 영역 위치 정보로서 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  11. 제1 항에 있어서, 상기 패널 구동부로부터 상기 호스트 프로세서에 전송되는 상기 광 투과 영역 위치 정보는 상기 광 투과 영역의 위치 값 및 사이즈 값을 나타내는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  12. 제1 항에 있어서, 상기 복수의 제2 화소들 각각의 구동 트랜지스터의 사이즈는 상기 복수의 제1 화소들 각각의 구동 트랜지스터의 사이즈보다 큰 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  13. 제1 항에 있어서, 동일한 면적에 대하여 상기 광 투과 영역에 배치된 상기 복수의 제2 화소들의 개수는 상기 일반 표시 영역에 배치된 상기 복수의 제1 화소들의 개수보다 적고,
    상기 광 투과 영역에는, 외광이 상기 센서 모듈에 도달하도록 상기 외광을 투과하는 투과 창이 더욱 배치되는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  14. 제1 항에 있어서, 상기 복수의 제1 화소들 각각은,
    서로 다른 색상의 광들을 발광하는 복수의 제1 발광 영역들을 포함하고,
    상기 복수의 제2 화소들 각각은,
    상기 서로 다른 색상의 광들을 발광하고, 상기 복수의 제1 발광 영역들의 면적과 다른 면적을 가지는 복수의 제2 발광 영역들; 및
    외광이 상기 센서 모듈에 도달하도록 상기 외광을 투과하는 투과 창을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  15. 제1 항에 있어서, 상기 센서 모듈은 카메라 모듈, 안면 인식 센서 모듈, 근접 센서 모듈 또는 동작 센서 모듈인 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  16. 복수의 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역, 및 복수의 제2 화소들이 배치되고, 센서 모듈과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역을 포함하는 표시 패널; 및
    입력 영상 데이터에 기초하여 상기 표시 패널을 구동하는 패널 구동부를 포함하고,
    상기 패널 구동부는,
    제1 모드 또는 제2 모드를 나타내는 모드 신호를 수신하고,
    상기 제1 모드에서 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터의 마스킹 동작을 수행하고,
    상기 제2 모드에서 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터를 바이패스하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  17. 제16 항에 있어서, 상기 패널 구동부는,
    상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호를 생성하는 플래그 생성 블록; 및
    상기 제1 모드에서 상기 플래그 신호에 기초하여 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터의 상기 마스킹 동작을 수행하는 데이터 마스킹 블록을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  18. 제16 항에 있어서,
    상기 광 투과 영역이 오프로 설정되거나, 상기 센서 모듈이 활성화된 경우, 상기 모드 신호는 상기 제1 모드를 나타내고,
    상기 광 투과 영역이 온으로 설정되고, 상기 센서 모듈이 비활성화된 경우, 상기 모드 신호는 상기 제2 모드를 나타내는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  19. 호스트 프로세서, 센서 모듈 및 표시 장치를 포함하는 전자 기기에 있어서,
    상기 표시 장치는,
    복수의 제1 화소들이 배치된 일반 표시 영역, 및 복수의 제2 화소들이 배치되고, 상기 센서 모듈과 중첩되도록 배치된 광 투과 영역을 포함하는 표시 패널; 및
    상기 호스트 프로세서로부터 수신된 입력 영상 데이터에 기초하여 상기 표시 패널을 구동하는 패널 구동부를 포함하고,
    상기 호스트 프로세서는 상기 패널 구동부에 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 수신되는 타이밍을 나타내는 플래그 신호를 전송하고,
    제1 모드에서 상기 플래그 신호에 기초하여 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터의 마스킹 동작이 수행되고, 제2 모드에서 상기 광 투과 영역에 대한 상기 입력 영상 데이터가 바이패스되는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  20. 제19 항에 있어서, 상기 호스트 프로세서는,
    상기 광 투과 영역이 오프로 설정되거나, 상기 센서 모듈이 활성화된 경우, 상기 표시 장치에 대한 동작 모드를 상기 제1 모드로 결정하고,
    상기 광 투과 영역이 온으로 설정되고, 상기 센서 모듈이 비활성화된 경우, 상기 표시 장치에 대한 상기 동작 모드를 상기 제2 모드로 결정하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
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