KR20230064072A - 표시 장치, 및 표시 장치의 구동 방법 - Google Patents

표시 장치, 및 표시 장치의 구동 방법 Download PDF

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류재우
손영수
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Abstract

표시 장치는 복수의 화소들을 포함하는 표시 패널, 제1 데이터 인에이블 신호에 동기된 제1 영상 데이터에 대한 데이터 처리 동작을 수행하여 제2 데이터 인에이블 신호 및 제2 영상 데이터를 생성하고, 제2 데이터 인에이블 신호 및 제2 영상 데이터에 대한 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 출력 데이터 인에이블 신호 및 출력 영상 데이터를 생성하는 컨트롤러, 및 출력 데이터 인에이블 신호 및 출력 영상 데이터에 기초하여 복수의 화소들에 데이터 신호들을 제공하는 데이터 드라이버를 포함한다. 컨트롤러는 제1 데이터 인에이블 신호와 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 지연 시간을 획득하고, 프레임 구간 내의 일 시점으로부터 프레임 구간의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 출력 데이터 인에이블 신호의 후속 펄스들의 개수를 결정하고, 지연 시간 및 후속 펄스들의 개수에 기초하여 출력 데이터 인에이블 신호의 후속 펄스들의 주기를 조절한다.

Description

표시 장치, 및 표시 장치의 구동 방법{DISPLAY DEVICE, AND METHOD OF OPERATING A DISPLAY DEVICE}
본 발명은 표시 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 블랙 데이터 삽입 또는 블랙 듀티 삽입(Black Duty Insertion)을 수행하는 표시 장치, 및 상기 표시 장치의 구동 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 표시 장치는 복수의 화소들을 포함하는 표시 패널, 상기 복수의 화소들에 스캔 신호들을 제공하는 스캔 드라이버, 및 상기 복수의 화소들에 데이터 신호들을 제공하는 데이터 드라이버를 포함할 수 있다. 각 화소는 스캔 신호에 응답하여 데이터 신호를 저장하고, 저장된 데이터 신호에 기초하여 영상을 표시할 수 있다. 다만, 저장된 데이터 신호들에 기초하여 영상을 표시하는 표시 장치가 동영상을 표시하는 경우, 이전 프레임에서의 영상과 현재 프레임에서의 영상이 혼재되어 표시될 수 있다.
이러한 영상 혼재의 문제를 해결하도록, 동영상 응답 시간(Motion Picture Response Time; MPRT)을 향상시키기 위한 블랙 데이터 삽입(또는 블랙 듀티 삽입) 기술이 개발되었다. 상기 블랙 데이터 삽입 기술이 적용된 표시 장치는 인접한 영상 프레임들 사이에서 블랙 영상을 표시하여 영상 혼재의 문제를 해결할 수 있다.
본 발명의 일 목적은 프레임 구간의 종료 시점에서의 휘도 단차(step difference)를 감소시킬 수 있는 표시 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 프레임 구간의 종료 시점에서의 휘도 단차를 감소시킬 수 있는 표시 장치의 구동 방법을 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 표시 장치는 복수의 화소들을 포함하는 표시 패널, 제1 데이터 인에이블 신호에 동기된 제1 영상 데이터에 대한 데이터 처리 동작을 수행하여 제2 데이터 인에이블 신호 및 제2 영상 데이터를 생성하고, 상기 제2 데이터 인에이블 신호 및 상기 제2 영상 데이터에 대한 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 출력 데이터 인에이블 신호 및 출력 영상 데이터를 생성하는 컨트롤러, 및 상기 출력 데이터 인에이블 신호 및 상기 출력 영상 데이터에 기초하여 상기 복수의 화소들에 데이터 신호들을 제공하는 데이터 드라이버를 포함한다. 상기 컨트롤러는, 상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 지연 시간을 획득하고, 프레임 구간 내의 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 후속 펄스들의 개수를 결정하고, 상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절한다.
일 실시예에서, 상기 컨트롤러는, 상기 블랙 데이터 삽입 동작으로서, 상기 제2 데이터 인에이블 신호의 각 펄스의 주기 및 상기 제2 영상 데이터의 각 라인 데이터의 폭을 감소시키고, 상기 제2 데이터 인에이블 신호의 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수)마다 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 부가하여 상기 N개의 펄스들 및 상기 M개의 블랙 삽입 펄스를 가지는 펄스 세트가 반복되는 상기 출력 데이터 인에이블 신호를 생성하고, 상기 제2 영상 데이터의 N개의 라인 데이터들마다 M개의 블랙 라인 데이터를 부가하여 상기 N개의 라인 데이터들 및 상기 M개의 블랙 라인 데이터를 가지는 라인 데이터 세트가 반복되는 상기 출력 영상 데이터를 생성할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 컨트롤러는, 상기 펄스 세트 및 상기 라인 데이터 세트의 종료 시점을 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점에 일치시키도록 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 표시 장치는 상기 복수의 화소들에 스캔 신호들을 제공하는 스캔 드라이버를 더 포함하고, 상기 스캔 드라이버는, 상기 프레임 구간의 액티브 구간에서, 제1 펄스 세트의 상기 N개의 펄스들에 상응하는 시간 동안 상기 복수의 화소들의 N개의 제1 행들에 상기 스캔 신호들을 순차적으로 제공하고, 상기 제1 펄스 세트의 상기 M개의 블랙 삽입 펄스에 상응하는 시간 동안 상기 복수의 화소들의 N개의 제2 행들에 상기 스캔 신호들을 동시에 제공하며, 상기 프레임 구간의 수직 블랭크 구간에서, 제2 펄스 세트의 상기 M개의 블랙 삽입 펄스에 상응하는 시간 동안 상기 복수의 화소들의 N개의 제3 행들에 상기 스캔 신호들을 동시에 제공할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 스캔 드라이버는, 상기 액티브 구간에서 상기 복수의 화소들에 상기 스캔 신호들을 행 단위로 순차적으로 제공하는 복수의 액티브 스테이지들, 및 상기 액티브 구간의 적어도 일부 및 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 복수의 화소들에 상기 스캔 신호들을 N개의 화소 행들을 포함하는 화소 행 그룹 단위로 순차적으로 제공하는 복수의 블랙 삽입 스테이지들을 포함하고, 상기 복수의 블랙 삽입 스테이지들의 개수는 상기 복수의 액티브 스테이지들의 개수보다 적을 수 있다.
일 실시예에서, 상기 컨트롤러는, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프레임 구간 내의 상기 일 시점은 다음 프레임 구간에 대한 상기 제1 데이터 인에이블 신호의 연속된 펄스들의 시작 시점일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 컨트롤러는, 상기 제1 데이터 인에이블 신호 및 상기 제1 영상 데이터를 수신하고, 상기 데이터 처리 동작을 수행하여 상기 제2 데이터 인에이블 신호 및 상기 제2 영상 데이터를 출력하는 하나 이상의 데이터 처리 블록들, 및 상기 제1 데이터 인에이블 신호를 수신하고, 상기 하나 이상의 데이터 처리 블록들로부터 상기 제2 데이터 인에이블 신호 및 상기 제2 영상 데이터를 수신하며, 상기 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호 및 상기 출력 영상 데이터를 출력하고, 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 상기 주기를 조절하는 블랙 데이터 삽입 블록을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 상기 지연 시간은 상기 하나 이상의 데이터 처리 블록들의 레이턴시들의 합으로 결정될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 블랙 데이터 삽입 블록은, 상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 상기 지연 시간을 획득하고, 이전 프레임 구간에서 출력된 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 전체 펄스들의 개수 및 현재 프레임 구간의 시작 시점으로부터 상기 일 시점까지 출력된 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 이전 펄스들의 개수에 기초하여 상기 현재 프레임 구간에서의 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 개수를 결정하며, 상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 증가시킬 수 있다.
일 실시예에서, 상기 블랙 데이터 삽입 블록은, 상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 상기 지연 시간으로서, 상기 하나 이상의 데이터 처리 블록들의 레이턴시들의 합으로 미리 결정된 시간을 이용할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 블랙 데이터 삽입 블록은, 상기 제1 데이터 인에이블 신호의 연속된 펄스들의 종료 시점으로부터 상기 제2 데이터 인에이블 신호의 연속된 펄스들의 종료 시점까지의 시간을 카운트하여 상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 상기 지연 시간을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 블랙 데이터 삽입 블록은, 상기 제1 데이터 인에이블 신호의 연속된 펄스들의 시작 시점으로부터 상기 제2 데이터 인에이블 신호의 연속된 펄스들의 시작 시점까지의 시간을 카운트하여 상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 상기 지연 시간을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 블랙 데이터 삽입 블록은, 상기 이전 프레임 구간에서의 상기 전체 펄스들의 개수로부터 상기 현재 프레임 구간에서의 상기 이전 펄스들의 개수를 감산하여 상기 현재 프레임 구간에서의 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 개수를 계산할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 컨트롤러는, 상기 후속 펄스들의 개수와 상기 제2 데이터 인에이블 신호의 각 펄스의 주기를 승산하여 상기 일 시점으로부터 상기 후속 펄스들의 미조절 종료 시점까지의 미조절 출력 시간을 계산하고, 상기 지연 시간을 상기 미조절 출력 시간으로 나누어 주기 조절 계수를 계산하고, 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 상기 주기에 상기 주기 조절 계수를 승산하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 상기 주기를 증가시킬 수 있다.
일 실시예에서, 상기 컨트롤러는, 상기 후속 펄스들에 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수) 및 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 가지는 추가 펄스 세트를 부가하고, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들의 주기를 조절할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 컨트롤러는, 상기 후속 펄스들의 미조절 종료 시점으로부터 다음 프레임 구간의 시작 시점까지의 무신호 시간을 결정하고, 상기 무신호 시간과 펄스 세트 시간의 절반을 비교하며, 상기 무신호 시간이 상기 펄스 세트 시간의 절반 미만인 경우, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하고, 상기 무신호 시간이 상기 펄스 세트 시간의 절반 이상인 경우, 상기 후속 펄스들에 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수) 및 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 가지는 추가 펄스 세트를 부가하고, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들의 주기를 조절할 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법에서, 제1 데이터 인에이블 신호에 동기된 제1 영상 데이터에 대한 데이터 처리 동작을 수행하여 제2 데이터 인에이블 신호 및 제2 영상 데이터가 생성되고, 상기 제2 데이터 인에이블 신호 및 상기 제2 영상 데이터에 대한 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 출력 데이터 인에이블 신호 및 출력 영상 데이터가 생성되며, 상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 지연 시간이 획득되고, 프레임 구간 내의 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 후속 펄스들의 개수가 결정되며, 상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기가 조절되고, 상기 출력 데이터 인에이블 신호 및 상기 출력 영상 데이터에 기초하여 표시 패널이 구동된다.
일 실시예에서, 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하도록, 상기 후속 펄스들에 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수) 및 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 가지는 추가 펄스 세트가 부가되고, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들의 주기가 조절될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하도록, 상기 후속 펄스들의 미조절 종료 시점으로부터 다음 프레임 구간의 시작 시점까지의 무신호 시간이 결정되고, 상기 무신호 시간과 펄스 세트 시간의 절반이 비교되며, 상기 무신호 시간이 상기 펄스 세트 시간의 절반 미만인 경우, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 후속 펄스들의 주기가 조절되고, 상기 무신호 시간이 상기 펄스 세트 시간의 절반 이상인 경우, 상기 후속 펄스들에 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수) 및 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 가지는 추가 펄스 세트가 부가되고, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들의 주기가 조절될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법에서, 데이터 처리 동작의 수행 전 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 데이터 처리 동작이 수행된 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 지연 시간이 획득되고, 프레임 구간 내의 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 출력 데이터 인에이블 신호의 후속 펄스들의 개수가 결정되며, 상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기가 조절될 수 있다. 이에 따라, 상기 프레임 구간의 종료 시의 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 펄스들이 존재하지 않는 무신호(no signal) 시간이 제거되고, 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점에서의 휘도 단차(step difference)가 감소될 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 실시예들에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 표시 장치에 의해 수행되는 블랙 데이터 삽입 동작을 설명하기 위한 프레임 구간의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3은 도 2의 제1 부분의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치에 포함된 스캔 드라이버의 일 예를 나타내는 블록도이다.
도 5는 액티브 구간 및 수직 블랭크 구간에서의 블랙 데이터 삽입 동작의 일 예를 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 6은 액티브 구간 및 수직 블랭크 구간에서의 액티브 스캔 동작 및 블랙 삽입 스캔 동작의 일 예를 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 7은 펄스 주기가 조절되지 않은 미조절 출력 데이터 인에이블 신호 및 상기 미조절 출력 데이터 인에이블 신호에 동기된 미조절 출력 영상 데이터의 일 예를 나타내는 타이밍도이다.
도 8a는 도 2의 제2 부분의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 8b는 출력 데이터 인에이블 신호의 펄스 주기가 조절되지 않은 경우에서의 표시 패널의 휘도의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치에 포함된 컨트롤러를 나타내는 블록도이다.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치에서의 제1 데이터 인에이블 신호, 제2 데이터 인에이블 신호 및 출력 데이터 인에이블 신호의 일 예를 나타내는 타이밍도이다.
도 11은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치에서의 프레임 구간의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 14은 본 발명의 다른 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예들에 따른 표시 장치에서의 제1 데이터 인에이블 신호, 제2 데이터 인에이블 신호 및 출력 데이터 인에이블 신호의 일 예를 나타내는 타이밍도이다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예들에 따른 표시 장치에서의 프레임 구간의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 17은 본 발명의 다른 실시예들에 따른 표시 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 19는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치를 포함하는 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 실시예들에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이고, 도 2는 표시 장치에 의해 수행되는 블랙 데이터 삽입 동작을 설명하기 위한 프레임 구간의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 3은 도 2의 제1 부분의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치에 포함된 스캔 드라이버의 일 예를 나타내는 블록도이고, 도 5는 액티브 구간 및 수직 블랭크 구간에서의 블랙 데이터 삽입 동작의 일 예를 설명하기 위한 타이밍도이고, 도 6은 액티브 구간 및 수직 블랭크 구간에서의 액티브 스캔 동작 및 블랙 삽입 스캔 동작의 일 예를 설명하기 위한 타이밍도이고, 도 7은 펄스 주기가 조절되지 않은 미조절 출력 데이터 인에이블 신호 및 상기 미조절 출력 데이터 인에이블 신호에 동기된 미조절 출력 영상 데이터의 일 예를 나타내는 타이밍도이고, 도 8a는 도 2의 제2 부분의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 8b는 출력 데이터 인에이블 신호의 펄스 주기가 조절되지 않은 경우에서의 표시 패널의 휘도의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치에 포함된 컨트롤러를 나타내는 블록도이고, 도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치에서의 제1 데이터 인에이블 신호, 제2 데이터 인에이블 신호 및 출력 데이터 인에이블 신호의 일 예를 나타내는 타이밍도이고, 도 11은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치에서의 프레임 구간의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 12는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)는 복수의 화소들(PX)을 포함하는 표시 패널(110), 복수의 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 제공하는 스캔 드라이버(120), 복수의 화소들(PX)에 데이터 신호들(DS)을 제공하는 데이터 드라이버(150), 및 스캔 드라이버(120) 및 데이터 드라이버(150)를 제어하는 컨트롤러(160)를 포함할 수 있다.
표시 패널(110)은 복수의 데이터 라인들, 복수의 스캔 라인들, 및 상기 복수의 데이터 라인들과 상기 복수의 스캔 라인들에 연결된 복수의 화소들(PX)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 각 화소(PX)는 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode; OLED)를 포함하고, 표시 패널(110)은 OLED 표시 패널일 수 있다. 다른 실시예에서, 표시 패널(110)은 나노 발광 다이오드(Nano light Emitting Diode; NED) 표시 패널, 양자점(Quantum Dot; QD) 발광 다이오드 표시 패널, 무기 발광 다이오드(inorganic light emitting diode) 표시 패널, 액정 표시(Liquid Crystal Display; LCD) 패널이거나, 또는 다른 임의의 적합한 표시 패널일 수 있다.
스캔 드라이버(120)는 컨트롤러(160)로부터 수신된 스캔 제어 신호(SCTRL)에 기초하여 복수의 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 제공할 수 있다. 일 실시예에서, 스캔 드라이버(120)는 각 프레임 구간의 액티브 구간에서 복수의 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 행 단위로 제공하는 액티브 스테이지들(130), 및 상기 액티브 구간 및 수직 블랭크 구간에서 복수의 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 (화소 행 그룹 단위로) 제공하는 블랙 삽입 스테이지들(140)을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한, 일 실시예에서, 스캔 제어 신호(SCTRL)는 액티브 스테이지들(130)에 제공되는 스캔 시작 신호(STV)와 스캔 클록 신호(SCLK), 및 블랙 삽입 스테이지들(140)에 제공되는 블랙 데이터 삽입 동작을 위한 블랙 삽입 스캔 시작 신호(BI_STV)와 블랙 삽입 스캔 클록 신호(BI_SCLK)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 일 실시예에서, 스캔 드라이버(120)는 표시 패널(110)의 주변부에 집적 또는 형성될 수 있다. 다른 실시예에서, 스캔 드라이버(120)는 하나 이상의 집적 회로들로 구현될 수 있다.
데이터 드라이버(150)는 컨트롤러(160)로부터 수신된 데이터 제어 신호(DCTRL) 및 출력 영상 데이터(ODAT)에 기초하여 상기 복수의 데이터 라인들을 통하여 복수의 화소들(PX)에 데이터 신호들(DS)을 제공할 수 있다. 데이터 제어 신호(DCTRL)는 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)를 포함하고, 출력 영상 데이터(ODAT)는 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)에 동기된 각 화소 행에 대한 라인 데이터를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 데이터 제어 신호(DCTRL)는 수평 개시 신호, 로드 신호 등을 더 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 일 실시예에서, 데이터 드라이버(150) 및 컨트롤러(160)는 단일한 집적 회로(Integrated Circuit; IC)로 구현될 수 있고, 이러한 집적 회로는 타이밍 컨트롤러 임베디드 데이터 드라이버(Timing controller Embedded Data driver; TED) IC로 불릴 수 있다. 다른 실시예에서, 데이터 드라이버(150) 및 컨트롤러(160)는 별개의 집적 회로들로 구현될 수 있다.
컨트롤러(160)(예를 들어, 타이밍 컨트롤러(Timing Controller; TCON))는 외부의 호스트 프로세서(예를 들어, 그래픽 처리 유닛(Graphic Processing Unit; GPU), 어플리케이션 프로세서(Application Processor; AP) 또는 그래픽 카드)로부터 입력 영상 데이터(IDAT) 및 제어 신호(CTRL)를 제공받을 수 있다. 일 실시예에서, 입력 영상 데이터(IDAT)는 적색 영상 데이터, 녹색 영상 데이터 및 청색 영상 데이터를 포함하는 RGB 영상 데이터일 수 있다. 제어 신호(CTRL)는 입력 데이터 인에이블 신호(IDE)를 포함하고, 입력 영상 데이터(IDAT)는 입력 데이터 인에이블 신호(IDE)에 동기된 각 화소 행에 대한 라인 데이터를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제어 신호(CTRL)는 수직 동기 신호, 수평 동기 신호, 마스터 클록 신호 등을 더 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 컨트롤러(160)는 제어 신호(CTRL) 및 입력 영상 데이터(IDAT)에 기초하여 스캔 제어 신호(SCTRL), 데이터 제어 신호(DCTRL) 및 출력 영상 데이터(ODAT)를 생성할 수 있다. 또한, 컨트롤러(160)는 스캔 드라이버(120)에 스캔 제어 신호(SCTRL)를 제공하여 스캔 드라이버(120)의 동작을 제어하고, 데이터 드라이버(150)에 데이터 제어 신호(DCTRL) 및 보정 영상 데이터(CDAT)를 제공하여 데이터 드라이버(150)의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)에서, 컨트롤러(160)(또는 도 9에 도시된 데이터 처리 블록들(170))는 제1 데이터 인에이블 신호(도 9의 DE1)에 동기된 제1 영상 데이터(도 9의 DAT1)에 대한 데이터 처리 동작을 수행하여 제2 데이터 인에이블 신호(도 9의 DE2) 및 제2 영상 데이터(도 9의 DAT2)를 생성할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 데이터 인에이블 신호(도 9의 DE1) 및 제1 영상 데이터(도 9의 DAT1)는 입력 데이터 인에이블 신호(IDE) 및 입력 영상 데이터(IDAT)일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 다른 실시예에서, 제1 데이터 인에이블 신호(도 9의 DE1) 및 제1 영상 데이터(도 9의 DAT1)는 입력 데이터 인에이블 신호(IDE) 및 입력 영상 데이터(IDAT)에 기초하여 컨트롤러(160)에 의해 생성된 데이터 인에이블 신호 및 영상 데이터일 수 있다. 상기 데이터 처리 동작은 표시 장치(100)의 화질 향상을 위한 임의의 처리 동작일 수 있다. 예를 들어, 상기 데이터 처리 동작은 감마 처리 동작, 온 스크린 디스플레이(On Screen Display; OSD) 처리 동작, 및/또는 동적 커패시턴스 보상(Dynamic Capacitance Compensation; DCC) 동작을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
또한, 컨트롤러(160)는 표시 패널(110)이 인접한 프레임들 사이에서 블랙 영상을 표시하도록 제2 영상 데이터(도 9의 DAT2)에 블랙 라인 데이터를 삽입하는 블랙 영상 삽입 동작을 수행할 수 있다. 즉, 컨트롤러(160)는 제2 데이터 인에이블 신호(도 9의 DE2) 및 제2 영상 데이터(도 9의 DAT2)에 대한 상기 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE) 및 출력 영상 데이터(ODAT)를 생성하고, 데이터 드라이버(150)에 출력 데이터 인에이블 신호(ODE) 및 출력 영상 데이터(ODAT)를 제공할 수 있다. 또한, 컨트롤러(160)는 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)에 동기시켜 스캔 클록 신호(SCLK) 및 블랙 삽입 스캔 클록 신호(BI_SCLK)를 생성하고, 스캔 드라이버(120)에 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)에 동기된 스캔 클록 신호(SCLK) 및 블랙 삽입 스캔 클록 신호(BI_SCLK)를 제공할 수 있다.
예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, 각 프레임 구간(FP)은 액티브 구간(AP) 및 수직 블랭크 구간(VBP)을 포함할 수 있다. 액티브 구간(AP) 동안, 스캔 드라이버(120)는 스캔 시작 신호(STV)에 응답하여 복수의 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 화소 행 단위로 제공하는 액티브 스캔 동작을 수행하고, 데이터 드라이버(150)는 복수의 화소들(PX)에 제2 영상 데이터(도 9의 DAT2)에 상응하는 데이터 신호들(DS)을 제공하며, 복수의 화소들(PX)은 입력 영상 데이터(IDAT)에 상응하는 영상을 표시할 수 있다.
또한, 컨트롤러(160)는 프레임 구간(FP) 내의 일정한 시점에서 스캔 드라이버(120)에 블랙 삽입 스캔 시작 신호(BI_STV)를 제공하고, 데이터 드라이버(150)에 상기 블랙 라인 데이터가 삽입된 출력 영상 데이터(ODAT)를 제공할 수 있다. 스캔 드라이버(120)는 블랙 삽입 스캔 시작 신호(BI_STV)에 응답하여 복수의 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 (예를 들어, 화소 행 그룹 단위로) 제공하는 블랙 삽입 스캔 동작을 수행하고, 데이터 드라이버(150)는 복수의 화소들(PX)에 상기 블랙 라인 데이터에 상응하는 데이터 신호들(DS)을 제공하며, 복수의 화소들(PX)은 상기 블랙 라인 데이터에 상응하는 블랙 영상을 표시할 수 있다. 이에 따라, 표시 장치(100)의 동영상 응답 시간(Motion Picture Response Time; MPRT)이 향상될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 블랙 삽입 스캔 동작을 수행하도록, 스캔 드라이버(120)는 액티브 구간(AP)의 적어도 일부 및 수직 블랭크 구간(VBP) 동안 복수의 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 N개의 화소 행들(N은 1 이상의 정수)을 포함하는 화소 행 그룹 단위로 순차적으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 도 2의 제1 부분(P1)을 확대한 도 3에 도시된 바와 같이, 스캔 드라이버(120)는 N개의 화소 행들(N ROWS)에 스캔 신호들(SS)을 실질적으로 동시에 제공하고, 그 후, 다음 N개의 화소 행들(N ROWS)에 스캔 신호들(SS)을 실질적으로 동시에 제공할 수 있다. 이러한 방식으로, 스캔 드라이버(120)는, 상기 블랙 삽입 스캔 동작으로서, 복수의 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 상기 화소 행 그룹 단위로 순차적으로 제공할 수 있다.
이러한 액티브 스캔 동작 및 블랙 삽입 스캔 동작을 수행하도록, 일 실시예에서, 도 4에 도시된 바와 같이, 스캔 드라이버(120)는 액티브 구간(AP)에서 복수의 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 행 단위로 순차적으로 제공하는 복수의 액티브 스테이지들(130), 및 액티브 구간(AP)의 적어도 일부 및 수직 블랭크 구간(VBP)에서 복수의 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 N개의 화소 행들을 포함하는 화소 행 그룹 단위로 순차적으로 제공하는 복수의 블랙 삽입 스테이지들(140)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 복수의 블랙 삽입 스테이지들(140)의 개수는 복수의 액티브 스테이지들(130)의 개수보다 적을 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같이, 스캔 드라이버(120)는 N개의 액티브 스테이지들(ASTG1, ASTG2, …, ASTGN)마다 하나의 블랙 삽입 스테이지(BISTG1)를 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 내지 제N 액티브 스테이지들(ASTG1, ASTG2, …, ASTGN)은 제1 내지 제N 화소 행들(PR1, PR2, …, PRN)에 제1 내지 제N 스캔 신호들(SS1, SS2, …, SSN)을 각각 제공하고, 제1 블랙 삽입 스테이지(BISTG1)는 제1 내지 제N 화소 행들(PR1, PR2, …, PRN)에 제1 내지 제N 스캔 신호들(SS1, SS2, …, SSN)을 실질적으로 동시에 제공할 수 있다.
또한, 일 실시예에서, 상기 블랙 영상 삽입 동작을 수행하도록, 컨트롤러(160)는 제2 영상 데이터(도 9의 DAT2)의 N개의 화소 행들에 대한 N개의 라인 데이터(N은 1 이상의 정수)마다 M개의 블랙 라인 데이터를 삽입 또는 부가할 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 블랙 영상 삽입 동작을 수행하도록, 액티브 구간(AP)에서, 컨트롤러(160)는 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)의 각 펄스의 주기 및 제2 영상 데이터(DAT2)의 각 라인 데이터(LD)의 폭을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 컨트롤러(160)는 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)의 각 펄스의 주기 및 제2 영상 데이터(DAT2)의 각 라인 데이터(LD)의 폭을 약 4/5로 감소시킬 수 있다. 또한, 컨트롤러(160)는 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)의 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수)마다 M개의 블랙 삽입 펄스(BIPS)(M은 1 이상의 정수)를 부가하여 상기 N개의 펄스들 및 M개의 블랙 삽입 펄스(BIPS)를 가지는 펄스 세트(PS)가 반복되는 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 컨트롤러(160)는 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)의 8개의 펄스들마다 2개의 블랙 삽입 펄스(BIPS)를 부가하여 10개의 펄스들을 가지는 펄스 세트(PS)가 반복되는 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)를 생성할 수 있다. 또한, 컨트롤러(160)는 제2 영상 데이터(DAT2)의 N개의 라인 데이터들(LD)마다 M개의 블랙 라인 데이터(BLD)를 부가하여 N개의 라인 데이터들(LD) 및 M개의 블랙 라인 데이터(BLD)를 가지는 라인 데이터 세트(LDS)가 반복되는 출력 영상 데이터(ODAT)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 컨트롤러(160)는 제2 영상 데이터(DAT2)의 8개의 라인 데이터들(LD)마다 2개의 블랙 라인 데이터(BLD)를 부가하여 10개의 라인 데이터들(LD, BLD)를 가지는 라인 데이터 세트(LDS)가 반복되는 출력 영상 데이터(ODAT)를 생성할 수 있다. 수직 블랭크 구간(VBP)에서, 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)는 펄스를 가지지 않고, 제2 영상 데이터(DAT2)는 라인 데이터(LD)를 가지지 않을 수 있다. 그러나, 상기 블랙 영상 삽입 동작에 의해 생성된 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)에서는 상기 N개의 펄스들 및 M개의 블랙 삽입 펄스(BIPS)를 가지는 펄스 세트(PS)를 주기적으로 반복되고, 상기 블랙 영상 삽입 동작에 의해 생성된 출력 영상 데이터(ODAT)에서는 M개의 블랙 삽입 펄스(BIPS)에 동기된 M개의 블랙 라인 데이터(BLD)를 가지는 라인 데이터 세트(LDS)가 반복될 수 있다.
도 6에는 도 5의 출력 데이터 인에이블 신호(ODE) 및 출력 영상 데이터(ODAT)에 부합하도록 수행되는 상기 액티브 스캔 동작 및 상기 블랙 삽입 스캔 동작의 일 예가 도시되어 있다. 또한, 도 6에는 도 2에 도시된 액티브 구간(AP)내의 제1 펄스 세트(PS)에 상응하는 제1 시간(T1) 동안의 상기 액티브 스캔 동작 및 상기 블랙 삽입 스캔 동작, 및 도 2에 도시된 수직 블랭크 구간(VBP)내의 제2 펄스 세트(PS)에 상응하는 제2 시간(T2) 동안의 상기 블랙 삽입 스캔 동작이 도시되어 있다.
도 6을 참조하면, 액티브 구간(AP)내의 제1 시간(T1) 동안, 스캔 드라이버(120)의 액티브 스테이지들(130)은 제1 펄스 세트(PS)의 상기 N개의 펄스들에 상응하는 시간 동안 N개의 제1 화소 행들에 N개의 스캔 신호들(SSK+1, SSK+2, …, SSK+8)을 순차적으로 제공하고, 스캔 드라이버(120)의 블랙 삽입 스테이지들(140)은 상기 제1 펄스 세트(PS)의 상기 M개의 블랙 삽입 펄스(BIPS)에 상응하는 시간 동안 N개의 제2 화소 행들에 N개의 스캔 신호들(SSL+1, SSL+2, …, SSL+8)을 실질적으로 동시에 제공할 수 있다. 예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 액티브 스테이지들(130)은 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 8개의 펄스들에 동기되어 8개의 화소 행들에 8개의 스캔 신호들(SSK+1, SSK+2, …, SSK+8)을 순차적으로 제공하고, 스캔 드라이버(120)의 블랙 삽입 스테이지들(140)은 2개의 블랙 삽입 펄스(BIPS) 중 적어도 하나에 동기되어 다른 8개의 화소 행들에 다른 8개의 스캔 신호들(SSL+1, SSL+2, …, SSL+8)을 실질적으로 동시에 제공할 수 있다. 예를 들어, 블랙 삽입 스테이지들(140)은 첫 번째 블랙 삽입 펄스(BIPS)에 동기되어 상기 데이터 라인들을 프리차지하는 프리차지 동작을 수행하고, 두 번째 블랙 삽입 펄스(BIPS)에 동기되어 상기 다른 8개의 화소 행들에 다른 8개의 스캔 신호들(SSL+1, SSL+2, …, SSL+8)을 실질적으로 동시에 제공할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 이에 따라, 8개의 스캔 신호들(SSK+1, SSK+2, …, SSK+8)을 수신한 상기 8개의 화소 행들은 8개의 라인 데이터들(LD)에 기초하여 영상을 표시하고, 다른 8개의 스캔 신호들(SSL+1, SSL+2, …, SSL+8)을 수신한 상기 다른 8개의 화소 행들은 동일한 블랙 라인 데이터(BLD)에 기초하여 블랙 영상을 표시할 수 있다.
또한, 수직 블랭크 구간(VBP)내의 제2 시간(T2) 동안, 액티브 스테이지들(130)은 상기 액티브 스캔 동작을 수행하지 않고, 블랙 삽입 스테이지들(140)은 제2 펄스 세트(PS)의 M개의 블랙 삽입 펄스(BIPS)에 상응하는 시간 동안 N개의 화소 행들에 N개의 스캔 신호들(SSK+1, SSK+2, …, SSK+8)을 실질적으로 동시에 제공할 수 있다. 예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 블랙 삽입 스테이지들(140)은 2개의 블랙 삽입 펄스(BIPS) 중 적어도 하나에 동기되어 상기 8개의 화소 행들에 8개의 스캔 신호들(SSK+1, SSK+2, …, SSK+8)을 실질적으로 동시에 제공할 수 있다. 이에 따라, 8개의 스캔 신호들(SSK+1, SSK+2, …, SSK+8)을 수신한 상기 8개의 화소 행들은 동일한 블랙 라인 데이터(BLD)에 기초하여 블랙 영상을 표시할 수 있다.
다만, 상기 블랙 영상 삽입 동작이 펄스 세트(PS) 단위 또는 펄스 세트(PS)에 동기된 라인 데이터 세트(LDS) 단위로 수행되므로, 펄스 세트(PS)의 펄스 주기가 조절되지 않는 경우, 각 프레임 구간의 종료 시점에서 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)가 펄스를 가지지 않는 무신호 시간이 존재할 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이, 제1 프레임 구간(FP)의 종료 시점이 펄스 세트(PS)의 종료 시점 또는 라인 데이터 세트(LDS)의 종료 시점과 일치하지 않는 경우, 미조절 출력 데이터 인에이블 신호(UA_ODE)가 펄스를 가지지 않고 미조절 출력 영상 데이터(UA_ODAT)가 라인 데이터를 가지지 않는 무신호 시간(NST)이 현재 프레임 구간(FP1)과 다음 프레임 구간(FP2) 사이에 존재할 수 있다.
도 2 및 도 7에 도시된 바와 같이 프레임 구간(FP)의 종료 시점에 무신호 시간(NST)이 존재하는 경우, 도 2의 제2 부분(P2)을 확대한 도 8a에 도시된 바와 같이, 무신호 시간(NST) 이전에 블랙 라인 데이터(BLD)를 수신한 경계 라인(BL) 이전의 화소 행들과 무신호 시간(NST) 이후에 블랙 라인 데이터(BLD)를 수신하는 경계 라인(BL) 이후의 화소 행들은 서로 다른 블랙 듀티들을 가질 수 있다. 즉, 경계 라인(BL) 이후의 화소 행들이 각 프레임 구간(FP)에서 블랙 영상을 표시하는 시간이 경계 라인(BL) 이전의 화소 행들이 각 프레임 구간(FP)에서 상기 블랙 영상을 표시하는 시간보다 길 수 있다. 이 경우, 도 8b에 도시된 바와 같이, 표시 패널(110)의 경계 라인(BL) 이전의 제1 영역(R1)의 휘도가 표시 패널(110)의 경계 라인(BL) 이후의 제2 영역(R2)의 휘도보다 낮을 수 있다. 특히, 표시 패널(110)의 경계 라인(BL)을 포함하는 영역(115)에서 휘도 단차(step difference)가 시인될 수 있다.
이러한 휘도 단차를 감소시키도록, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)에서는, 컨트롤러(160)가 제1 데이터 인에이블 신호(도 9의 DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(도 9의 DE2) 사이의 지연 시간을 획득하고, 프레임 구간(FP) 내의 일 시점으로부터 상기 프레임 구간(FP)의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 후속 펄스들의 개수를 결정하고, 상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절할 수 있다. 또한, 컨트롤러(160)는 상기 후속 펄스들의 상기 조절된 주기에 동기시켜 출력 영상 데이터(ODAT)의 각 라인 데이터(LD, BLD)의 폭을 조절할 수 있다. 일 실시예에서, 도 10에 도시된 바와 같이, 상기 프레임 구간(FP) 내의 상기 일 시점(TP)은 다음 프레임 구간(FP2)에 대한 제1 데이터 인에이블 신호(도 9의 DE1)의 연속된 펄스들의 시작 시점일 수 있다.
일 실시예에서, 컨트롤러(160)는, 펄스 세트(PS) 및 라인 데이터 세트(LDS)의 종료 시점을 상기 프레임 구간(FP)의 상기 종료 시점에 일치시키도록 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절할 수 있다. 이에 따라, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간(FP)의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배됨으로써, 상기 프레임 구간(FP)의 상기 종료 시점에서의 무신호 시간(NST)이 제거되고, 무신호 시간(NST)에 기인한 상기 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다. 이러한 동작들을 수행하도록, 컨트롤러(160)는, 도 9에 도시된 바와 같이, 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170) 및 블랙 데이터 삽입 블록(180)을 포함할 수 있다.
하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1) 및 제1 영상 데이터(DAT1)를 수신할 수 있다. 실시예에 따라, 제1 데이터 인에이블 신호(DE1) 및 제1 영상 데이터(DAT1)는 입력 데이터 인에이블 신호(IDE) 및 입력 영상 데이터(IDAT)이거나, 컨트롤러(160) 내의 다른 블록으로부터 수신된 데이터 인에이블 신호 및 영상 데이터일 수 있다. 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)에 동기된 제1 영상 데이터(DAT1)에 대한 데이터 처리 동작을 수행하여 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 및 제2 영상 데이터(DAT2)를 생성할 수 있다. 일 실시예에서, 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)은 감마 처리 블록, OSD) 처리 블록, 및/또는 DCC 블록을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)에 의해 출력된 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)(및 제2 영상 데이터(DAT2))는 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)에 입력되는 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)(및 제1 영상 데이터(DAT1))에 비하여 소정의 지연 시간만큼 지연될 수 있다. 일 실시예에서, 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 상기 지연 시간은 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)의 레이턴시들의 합으로 결정될 수 있다.
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)를 수신하고, 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)로부터 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 및 제2 영상 데이터(DAT2)를 수신하며, 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 및 제2 영상 데이터(DAT2)에 대한 상기 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE) 및 출력 영상 데이터(ODAT)를 출력하고, 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 상기 주기를 조절하며, 상기 후속 펄스들의 상기 조절된 주기에 동기시켜 출력 영상 데이터(ODAT)의 각 라인 데이터(LD, BLD)의 폭을 조절할 수 있다.
상기 후속 펄스들의 상기 주기를 조절하도록, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 상기 지연 시간을 획득하고, 이전 프레임 구간에서 출력된 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 전체 펄스들의 개수 및 현재 프레임 구간(FP1)의 시작 시점으로부터 상기 일 시점까지 출력된 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 이전 펄스들의 개수에 기초하여 현재 프레임 구간(FP1)에서의 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 개수를 결정하며, 상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 주기를 증가시킬 수 있다.
예를 들어, 도 10에 도시된 바와 같이, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 지연 시간(DT)을 획득할 수 있다. 일 실시예에서, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)의 레이턴시들의 합으로 미리 결정된 시간을 저장하고, 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 지연 시간(DT)으로서 상기 저장된 시간을 이용할 수 있다. 다른 실시예에서, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 현재 프레임 구간(FP1)에서 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)의 연속된 펄스들의 종료 시점으로부터 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)의 연속된 펄스들의 종료 시점까지의 시간(DT')을 카운트하여 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 지연 시간(DT)을 획득할 수 있다. 또 다른 실시예에서, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 이전 프레임 구간에서 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)의 연속된 펄스들의 시작 시점으로부터 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)의 연속된 펄스들의 시작 시점까지의 시간(DT)을 카운트하여 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 지연 시간(DT)을 획득할 수 있다.
블랙 데이터 삽입 블록(180)은, 현재 프레임 구간(FP1) 내의 상기 일 시점(TP)에서, 즉 다음 프레임 구간(FP2)에 대한 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)의 연속된 펄스들의 시작 시점(TP)에서, 상기 이전 프레임 구간에서의 상기 전체 펄스들의 개수로부터 현재 프레임 구간(FP1)에서의 상기 이전 펄스들의 개수를 감산하여 현재 프레임 구간(FP1)에서의 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 개수를 계산할 수 있다. 또한, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 상기 후속 펄스들의 개수와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)(또는 제1 데이터 인에이블 신호(DE1))의 각 펄스의 주기를 승산하여 상기 일 시점(TP)으로부터 상기 후속 펄스들의 미조절 종료 시점까지의 미조절 출력 시간(UAOT)을 계산할 수 있다.
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 지연 시간(DT)을 미조절 출력 시간(UAOT)으로 나누어 주기 조절 계수를 계산할 수 있다. 즉, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 지연 시간(DT)을, 지연 시간(DT)으로부터 무신호 시간(NST)이 감산된 시간으로 나누어 상기 주기 조절 계수를 계산할 수 있다. 따라서, 상기 주기 조절 계수는 1보다 클 수 있다.
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 상기 주기에 상기 주기 조절 계수를 승산하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 상기 주기를 증가시킬 수 있다. 즉 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 상기 후속 펄스들의 상기 주기를 "지연 시간(DT)/미조절 출력 시간(UAOT)"의 배로 증가시킬 수 있다. 이에 따라, 일 시점(TP)으로부터 현재 프레임 구간(FP1)의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배됨으로써, 현재 프레임 구간(FP1)과 다음 프레임 구간(FP2) 사이의 무신호 시간(NST)이 제거되고, 무신호 시간(NST)에 기인한 상기 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다.
예를 들어, 도 11에 도시된 바와 같이, 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 상기 주기가 조절되지 않는 경우, 즉 미조절 출력 데이터 인에이블 신호(UA_ODE)에 동기되어 상기 블랙 삽입 스캔 동작이 수행되는 경우, 도 11의 210으로 표시된 바와 같이, 상기 블랙 삽입 스캔 동작이 무신호 시간(NST) 동안 중지되고, 표시 패널(110)에서 상기 휘도 단차가 발생될 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)에서, 블랙 데이터 삽입 블록(180)이 일 시점(TP)으로부터 프레임 구간(FP)의 종료 시점까지 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 상기 주기를 증가시킬 수 있다. 이에 따라, 도 11의 220으로 표시된 바와 같이, 상기 블랙 삽입 스캔 동작이 중지되지 않고, 표시 패널(110)의 휘도가 점진적으로 변경되며, 표시 패널(110)에서 상기 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다. 도 12에 도시된 바와 같이, 상기 블랙 삽입 스캔 동작이 무신호 시간(NST) 동안 중지되는 도 2의 제2 부분(P2)과 달리, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)에서는 도 11의 제3 부분(P3)과 같이 무신호 시간(NST)이 복수의 화소 행 그룹들에 분배될 수 있다. 예를 들어, 도 12에 도시된 바와 같이, 무신호 시간(NST)이 제1, 제2 및 제3 부분 시간들(ST1, ST2, ST3)로 분리되고, 제1, 제2 및 제3 화소 행 그룹들에 제1, 제2 및 제3 부분 시간들(ST1, ST2, ST3)이 각각 할당될 수 있다. 이에 따라, 각 화소 행 그룹에 대하여 무신호 시간(NST)보다 상당히 짧은 각 부분 시간(ST1, ST2, ST3)만큼 중지되므로, 표시 패널(110)의 급격한 휘도 변경이 방지될 수 있고, 표시 패널(110)에서 상기 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)에서, 데이터 처리 블록들(170)에 의한 상기 데이터 처리 동작이 수행되기 전의 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 데이터 처리 블록들(170)에 의한 상기 데이터 처리 동작이 수행된 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 지연 시간(DT)이 획득되고, 현재 프레임 구간(FP1) 내의 일 시점(TP)으로부터 현재 프레임 구간(FP1)의 상기 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 개수가 결정되며, 지연 시간(DT) 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 주기가 조절될 수 있다. 이에 따라, 상기 현재 프레임 구간(FP1)의 종료 시의 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 펄스들이 존재하지 않는 무신호 시간(NST)이 제거되고, 현재 프레임 구간(FP1)의 상기 종료 시점에서의 상기 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 1, 도 9 및 도 13을 참조하면, 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1) 및 제1 영상 데이터(DAT1)에 대한 데이터 처리 동작을 수행하여 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 및 제2 영상 데이터(DAT2)를 생성할 수 있다(S310). 일 실시예에서, 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)는, 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)에 대하여, 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)의 레이턴시들의 합에 상응하는 지연 시간만큼 지연될 수 있다.
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 및 제2 영상 데이터(DAT2)에 대한 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE) 및 출력 영상 데이터(ODAT)를 생성할 수 있다(S320).
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 상기 지연 시간을 획득하고(S330), 프레임 구간 내의 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 후속 펄스들의 개수를 결정할 수 있다(S340). 일 실시예에서, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 이전 프레임 구간에서 출력된 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 전체 펄스들의 개수로부터 현재 프레임 구간의 시작 시점으로부터 상기 일 시점까지 출력된 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 이전 펄스들의 개수를 감산하여 상기 현재 프레임 구간에서의 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 개수를 계산할 수 있다.
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절할 수 있다(S350). 일 실시예에서, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 상기 후속 펄스들의 개수와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2)의 각 펄스의 주기를 승산하여 상기 일 시점으로부터 상기 후속 펄스들의 미조절 종료 시점까지의 미조절 출력 시간을 계산하고, 상기 지연 시간을 상기 미조절 출력 시간으로 나누어 주기 조절 계수를 계산하며, 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 상기 주기에 상기 주기 조절 계수를 승산하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들의 상기 주기를 증가시킬 수 있다. 이에 따라, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되고, 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점에서의 무신호 시간이 제거될 수 있다.
데이터 드라이버(150)는 출력 데이터 인에이블 신호(ODE) 및 출력 영상 데이터(ODAT)에 기초하여 표시 패널(110)을 구동할 수 있다(S360). 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(100)의 구동 방법에서는, 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점에서의 상기 무신호 시간이 존재하지 않으므로, 상기 무신호 시간에 기인한 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다.
도 14은 본 발명의 다른 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이고, 도 15는 본 발명의 다른 실시예들에 따른 표시 장치에서의 제1 데이터 인에이블 신호, 제2 데이터 인에이블 신호 및 출력 데이터 인에이블 신호의 일 예를 나타내는 타이밍도이며, 도 16은 본 발명의 다른 실시예들에 따른 표시 장치에서의 프레임 구간의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 17은 본 발명의 다른 실시예들에 따른 표시 장치의 동작의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 1, 도 9 및 도 14를 참조하면, 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1) 및 제1 영상 데이터(DAT1)에 대한 데이터 처리 동작을 수행하여 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 및 제2 영상 데이터(DAT2)를 생성할 수 있다(S410).
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 및 제2 영상 데이터(DAT2)에 대한 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE) 및 출력 영상 데이터(ODAT)를 생성할 수 있다(S420).
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 상기 지연 시간을 획득하고(S430), 프레임 구간 내의 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 후속 펄스들의 개수를 결정할 수 있다(S440).
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 상기 후속 펄스들에 (도 5에 도시된 펄스 세트(PS)와 같은) 추가 펄스 세트를 부가할 수 있다(S450). 상기 추가 펄스 세트는, 도 5에 도시된 펄스 세트(PS)와 같이, N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수) 및 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 가질 수 있다. 또한, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 상기 지연 시간 및 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들의 주기를 조절할 수 있다(S450).
예를 들어, 도 15에 도시된 바와 같이, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은, 현재 프레임 구간(FP1) 내의 일 시점(TP)에서, 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 후속 펄스들(SP)에 추가 펄스 세트(APS)를 부가할 수 있다. 또한, 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 일 시점(TP)으로부터 현재 프레임 구간(FP1)의 종료 시점까지의 구간에, 즉 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 지연 시간(DT) 동안에, 추가 펄스 세트(APS)가 부가된 후속 펄스들(SP)이 균등하게 분배되도록, 추가 펄스 세트(APS)가 부가된 후속 펄스들(SP)의 주기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 미조절 출력 데이터 인에이블 신호(UA_ODE)가 펄스를 가지지 않는 무신호 시간(NST)은 펄스 조절이 수행되기 전의 추가 펄스 세트(APS)의 시간보다 짧을 수 있고, 지연 시간(DT) 동안에 추가 펄스 세트(APS)가 부가된 후속 펄스들(SP)이 균등하게 분배되도록 추가 펄스 세트(APS)가 부가된 후속 펄스들(SP)의 주기가 감소될 수 있다. 이 경우, 도 16의 230으로 표시된 바와 같이, 블랙 삽입 스캔 동작이 중지되지 않고, 표시 패널(110)의 휘도가 점진적으로 변경되며, 표시 패널(110)에서 무신호 시간(NST)에 기인한 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다. 또한, 도 17에 도시된 바와 같이, 상기 블랙 삽입 스캔 동작이 무신호 시간(NST) 동안 중지되는 도 2의 제2 부분(P2)과 달리, 본 발명의 다른 실시예들에 따른 표시 장치(100)의 구동 방법에서는 도 16의 제4 부분(P4)과 같이 무신호 시간(NST)이 실질적으로 제거될 수 있다. 이에 따라, 표시 패널(110)의 급격한 휘도 변경이 방지될 수 있고, 표시 패널(110)에서 상기 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다.
데이터 드라이버(150)는 출력 데이터 인에이블 신호(ODE) 및 출력 영상 데이터(ODAT)에 기초하여 표시 패널(110)을 구동할 수 있다(S470). 본 발명의 다른 실시예들에 따른 표시 장치(100)의 구동 방법에서는, 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점에서의 상기 무신호 시간이 존재하지 않으므로, 상기 무신호 시간에 기인한 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 1, 도 9 및 도 18을 참조하면, 하나 이상의 데이터 처리 블록들(170)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1) 및 제1 영상 데이터(DAT1)에 대한 데이터 처리 동작을 수행하여 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 및 제2 영상 데이터(DAT2)를 생성할 수 있다(S510).
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 및 제2 영상 데이터(DAT2)에 대한 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 출력 데이터 인에이블 신호(ODE) 및 출력 영상 데이터(ODAT)를 생성할 수 있다(S520).
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 상기 지연 시간을 획득하고(S530), 프레임 구간 내의 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 출력 데이터 인에이블 신호(ODE)의 후속 펄스들의 개수를 결정할 수 있다(S540).
블랙 데이터 삽입 블록(180)은 상기 후속 펄스들의 종료 시점(예를 들어, 도 10 또는 도 15에 도시된 미조절 출력 시간(UAOT)의 종료 시점(ET))으로부터 다음 프레임 구간의 시작 시점까지의 무신호 시간(예를 들어, 도 10 또는 도 15에 도시된 무신호 시간(NST))을 결정하고(S550), 상기 무신호 시간을 펄스 세트 시간(예를 들어, 도 5에 도시된 펄스 세트(PS)의 시간)의 절반과 비교할 수 있다(S560).
상기 무신호 시간이 상기 펄스 세트 시간의 절반 미만인 경우(S560: YES), 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 도 10에 도시된 바와 같이 일 시점(TP)으로부터 프레임 구간(FP1)의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에, 즉 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 지연 시간(DT) 동안에, 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 후속 펄스들의 주기를 조절할 수 있다(S570).
이와 달리, 상기 무신호 시간이 상기 펄스 세트 시간의 절반 이상인 경우(S560: NO), 블랙 데이터 삽입 블록(180)은 도 15에 도시된 바와 같이 상기 후속 펄스들(SP)에 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수) 및 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 가지는 추가 펄스 세트(APS)를 부가하고(S580). 일 시점(TP)으로부터 프레임 구간(FP1)의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에, 즉 제1 데이터 인에이블 신호(DE1)와 제2 데이터 인에이블 신호(DE2) 사이의 지연 시간(DT) 동안에, 추가 펄스 세트(APS)가 부가된 후속 펄스들(SP)이 균등하게 분배되도록, 추가 펄스 세트(APS)가 부가된 후속 펄스들(SP)의 주기를 조절할 수 있다(S585).
데이터 드라이버(150)는 출력 데이터 인에이블 신호(ODE) 및 출력 영상 데이터(ODAT)에 기초하여 표시 패널(110)을 구동할 수 있다(S590). 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 표시 장치(100)의 구동 방법에서는, 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점에서의 상기 무신호 시간이 존재하지 않으므로, 상기 무신호 시간에 기인한 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다.
도 19는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치를 포함하는 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 19를 참조하면, 전자 기기(1100)는 프로세서(1110), 메모리 장치(1120), 저장 장치(1130), 입출력 장치(1140), 파워 서플라이(1150) 및 표시 장치(1160)를 포함할 수 있다. 전자 기기(1100)는 비디오 카드, 사운드 카드, 메모리 카드, USB 장치 등과 통신하거나, 또는 다른 시스템들과 통신할 수 있는 여러 포트(port)들을 더 포함할 수 있다.
프로세서(1110)는 특정 계산들 또는 태스크(task)들을 수행할 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(1110)는 마이크로프로세서(microprocessor), 중앙 처리 장치(CPU) 등일 수 있다. 프로세서(1110)는 어드레스 버스(address bus), 제어 버스(control bus) 및 데이터 버스(data bus) 등을 통하여 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 실시예에 따라서, 프로세서(1110)는 주변 구성요소 상호연결(Peripheral Component Interconnect; PCI) 버스와 같은 확장 버스에도 연결될 수 있다.
메모리 장치(1120)는 전자 기기(1100)의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리 장치(1120)는 EPROM(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(1130)는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Drive; SSD), 하드 디스크 드라이브(Hard Disk Drive; HDD), 씨디롬(CD-ROM) 등을 포함할 수 있다. 입출력 장치(1140)는 키보드, 키패드, 터치패드, 터치스크린, 마우스 등과 같은 입력 수단, 및 스피커, 프린터 등과 같은 출력 수단을 포함할 수 있다. 파워 서플라이(1150)는 전자 기기(1100)의 동작에 필요한 파워를 공급할 수 있다. 표시 장치(1160)는 상기 버스들 또는 다른 통신 링크를 통해서 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다.
표시 장치(1160)에서, 데이터 처리 동작의 수행 전 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 데이터 처리 동작이 수행된 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 지연 시간이 획득되고, 프레임 구간 내의 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 출력 데이터 인에이블 신호의 후속 펄스들의 개수가 결정되며, 상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기가 조절될 수 있다. 이에 따라, 상기 프레임 구간의 종료 시의 무신호 시간이 제거될 수 있고, 상기 무신호 시간에 기인한 휘도 단차가 감소 또는 방지될 수 있다.
실시예에 따라, 전자 기기(1100)는 디지털 TV(Digital Television), 3D TV, 휴대폰(Cellular Phone), 스마트 폰(Smart Phone), 태블릿 컴퓨터(Tablet Computer), VR(Virtual Reality) 기기, 개인용 컴퓨터(Personal Computer; PC), 가정용 전자기기, 노트북 컴퓨터(Laptop Computer), 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(1160)를 포함하는 임의의 전자 기기일 수 있다.
본 발명은 임의의 표시 장치 및 이를 포함하는 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 디지털 TV, 3D TV, 휴대폰, 스마트 폰, 태블릿 컴퓨터, VR 기기, PC, 가정용 전자기기, 노트북 컴퓨터, 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: 표시 장치
110: 표시 패널
120: 스캔 드라이버
130: 액티브 스테이지들
140: 블랙 삽입 스테이지들
150: 데이터 드라이버
160: 컨트롤러
170: 하나 이상의 데이터 처리 블록들
180: 블랙 데이터 삽입 블록

Claims (20)

  1. 제1 데이터 인에이블 신호에 동기된 제1 영상 데이터에 대한 데이터 처리 동작을 수행하여 제2 데이터 인에이블 신호 및 제2 영상 데이터를 생성하고, 상기 제2 데이터 인에이블 신호 및 상기 제2 영상 데이터에 대한 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 출력 데이터 인에이블 신호 및 출력 영상 데이터를 생성하는 컨트롤러; 및
    상기 출력 데이터 인에이블 신호 및 상기 출력 영상 데이터에 기초하여 상기 복수의 화소들에 데이터 신호들을 제공하는 데이터 드라이버를 포함하고,
    상기 컨트롤러는,
    상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 지연 시간을 획득하고,
    프레임 구간 내의 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 후속 펄스들의 개수를 결정하고,
    상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 컨트롤러는,
    상기 블랙 데이터 삽입 동작으로서, 상기 제2 데이터 인에이블 신호의 각 펄스의 주기 및 상기 제2 영상 데이터의 각 라인 데이터의 폭을 감소시키고, 상기 제2 데이터 인에이블 신호의 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수)마다 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 부가하여 상기 N개의 펄스들 및 상기 M개의 블랙 삽입 펄스를 가지는 펄스 세트가 반복되는 상기 출력 데이터 인에이블 신호를 생성하고, 상기 제2 영상 데이터의 N개의 라인 데이터들마다 M개의 블랙 라인 데이터를 부가하여 상기 N개의 라인 데이터들 및 상기 M개의 블랙 라인 데이터를 가지는 라인 데이터 세트가 반복되는 상기 출력 영상 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  3. 제2 항에 있어서, 상기 컨트롤러는,
    상기 펄스 세트 및 상기 라인 데이터 세트의 종료 시점을 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점에 일치시키도록 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  4. 제2 항에 있어서,
    상기 복수의 화소들에 스캔 신호들을 제공하는 스캔 드라이버를 더 포함하고,
    상기 스캔 드라이버는,
    상기 프레임 구간의 액티브 구간에서, 제1 펄스 세트의 상기 N개의 펄스들에 상응하는 시간 동안 상기 복수의 화소들의 N개의 제1 행들에 상기 스캔 신호들을 순차적으로 제공하고, 상기 제1 펄스 세트의 상기 M개의 블랙 삽입 펄스에 상응하는 시간 동안 상기 복수의 화소들의 N개의 제2 행들에 상기 스캔 신호들을 동시에 제공하며,
    상기 프레임 구간의 수직 블랭크 구간에서, 제2 펄스 세트의 상기 M개의 블랙 삽입 펄스에 상응하는 시간 동안 상기 복수의 화소들의 N개의 제3 행들에 상기 스캔 신호들을 동시에 제공하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  5. 제4 항에 있어서, 상기 스캔 드라이버는,
    상기 액티브 구간에서 상기 복수의 화소들에 상기 스캔 신호들을 행 단위로 순차적으로 제공하는 복수의 액티브 스테이지들; 및
    상기 액티브 구간의 적어도 일부 및 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 복수의 화소들에 상기 스캔 신호들을 N개의 화소 행들을 포함하는 화소 행 그룹 단위로 순차적으로 제공하는 복수의 블랙 삽입 스테이지들을 포함하고,
    상기 복수의 블랙 삽입 스테이지들의 개수는 상기 복수의 액티브 스테이지들의 개수보다 적은 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  6. 제1 항에 있어서, 상기 컨트롤러는,
    상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  7. 제1 항에 있어서, 상기 프레임 구간 내의 상기 일 시점은 다음 프레임 구간에 대한 상기 제1 데이터 인에이블 신호의 연속된 펄스들의 시작 시점인 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  8. 제1 항에 있어서, 상기 컨트롤러는,
    상기 제1 데이터 인에이블 신호 및 상기 제1 영상 데이터를 수신하고, 상기 데이터 처리 동작을 수행하여 상기 제2 데이터 인에이블 신호 및 상기 제2 영상 데이터를 출력하는 하나 이상의 데이터 처리 블록들; 및
    상기 제1 데이터 인에이블 신호를 수신하고, 상기 하나 이상의 데이터 처리 블록들로부터 상기 제2 데이터 인에이블 신호 및 상기 제2 영상 데이터를 수신하며, 상기 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호 및 상기 출력 영상 데이터를 출력하고, 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 상기 주기를 조절하는 블랙 데이터 삽입 블록을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  9. 제8 항에 있어서, 상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 상기 지연 시간은 상기 하나 이상의 데이터 처리 블록들의 레이턴시들의 합으로 결정되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  10. 제8 항에 있어서, 상기 블랙 데이터 삽입 블록은,
    상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 상기 지연 시간을 획득하고,
    이전 프레임 구간에서 출력된 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 전체 펄스들의 개수 및 현재 프레임 구간의 시작 시점으로부터 상기 일 시점까지 출력된 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 이전 펄스들의 개수에 기초하여 상기 현재 프레임 구간에서의 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 개수를 결정하며,
    상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 증가시키는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  11. 제10 항에 있어서, 상기 블랙 데이터 삽입 블록은,
    상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 상기 지연 시간으로서, 상기 하나 이상의 데이터 처리 블록들의 레이턴시들의 합으로 미리 결정된 시간을 이용하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  12. 제10 항에 있어서, 상기 블랙 데이터 삽입 블록은,
    상기 제1 데이터 인에이블 신호의 연속된 펄스들의 종료 시점으로부터 상기 제2 데이터 인에이블 신호의 연속된 펄스들의 종료 시점까지의 시간을 카운트하여 상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 상기 지연 시간을 획득하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  13. 제10 항에 있어서, 상기 블랙 데이터 삽입 블록은,
    상기 제1 데이터 인에이블 신호의 연속된 펄스들의 시작 시점으로부터 상기 제2 데이터 인에이블 신호의 연속된 펄스들의 시작 시점까지의 시간을 카운트하여 상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 상기 지연 시간을 획득하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  14. 제10 항에 있어서, 상기 블랙 데이터 삽입 블록은,
    상기 이전 프레임 구간에서의 상기 전체 펄스들의 개수로부터 상기 현재 프레임 구간에서의 상기 이전 펄스들의 개수를 감산하여 상기 현재 프레임 구간에서의 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 개수를 계산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  15. 제10 항에 있어서, 상기 컨트롤러는,
    상기 후속 펄스들의 개수와 상기 제2 데이터 인에이블 신호의 각 펄스의 주기를 승산하여 상기 일 시점으로부터 상기 후속 펄스들의 미조절 종료 시점까지의 미조절 출력 시간을 계산하고,
    상기 지연 시간을 상기 미조절 출력 시간으로 나누어 주기 조절 계수를 계산하고,
    상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 상기 주기에 상기 주기 조절 계수를 승산하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 상기 주기를 증가시키는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  16. 제1 항에 있어서, 상기 컨트롤러는,
    상기 후속 펄스들에 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수) 및 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 가지는 추가 펄스 세트를 부가하고,
    상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  17. 제1 항에 있어서, 상기 컨트롤러는,
    상기 후속 펄스들의 종료 시점으로부터 다음 프레임 구간의 시작 시점까지의 무신호 시간을 결정하고,
    상기 무신호 시간과 펄스 세트 시간의 절반을 비교하며,
    상기 무신호 시간이 상기 펄스 세트 시간의 절반 미만인 경우, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하고,
    상기 무신호 시간이 상기 펄스 세트 시간의 절반 이상인 경우, 상기 후속 펄스들에 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수) 및 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 가지는 추가 펄스 세트를 부가하고, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  18. 제1 데이터 인에이블 신호에 동기된 제1 영상 데이터에 대한 데이터 처리 동작을 수행하여 제2 데이터 인에이블 신호 및 제2 영상 데이터를 생성하는 단계;
    상기 제2 데이터 인에이블 신호 및 상기 제2 영상 데이터에 대한 블랙 데이터 삽입 동작을 수행하여 출력 데이터 인에이블 신호 및 출력 영상 데이터를 생성하는 단계;
    상기 제1 데이터 인에이블 신호와 상기 제2 데이터 인에이블 신호 사이의 지연 시간을 획득하는 단계;
    프레임 구간 내의 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 종료 시점까지의 구간 동안 출력될 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 후속 펄스들의 개수를 결정하는 단계;
    상기 지연 시간 및 상기 후속 펄스들의 개수에 기초하여 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 단계; 및
    상기 출력 데이터 인에이블 신호 및 상기 출력 영상 데이터에 기초하여 표시 패널을 구동하는 단계를 포함하는 표시 장치의 구동 방법.
  19. 제18 항에 있어서, 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 단계는,
    상기 후속 펄스들에 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수) 및 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 가지는 추가 펄스 세트를 부가하는 단계; 및
    상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  20. 제18 항에 있어서, 상기 출력 데이터 인에이블 신호의 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 단계는,
    상기 후속 펄스들의 종료 시점으로부터 다음 프레임 구간의 시작 시점까지의 무신호 시간을 결정하는 단계;
    상기 무신호 시간과 펄스 세트 시간의 절반을 비교하는 단계;
    상기 무신호 시간이 상기 펄스 세트 시간의 절반 미만인 경우, 상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 단계;
    상기 무신호 시간이 상기 펄스 세트 시간의 절반 이상인 경우, 상기 후속 펄스들에 N개의 펄스들(N은 1 이상의 정수) 및 M개의 블랙 삽입 펄스(M은 1 이상의 정수)를 가지는 추가 펄스 세트를 부가하는 단계; 및
    상기 일 시점으로부터 상기 프레임 구간의 상기 종료 시점까지의 상기 구간에 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들이 균등하게 분배되도록, 상기 추가 펄스 세트가 부가된 상기 후속 펄스들의 주기를 조절하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
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