KR20230126295A - 표시 장치 - Google Patents

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KR20230126295A
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sensing data
data
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sensing
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박경원
박준호
서일훈
임상욱
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Abstract

표시 장치는 제1 색을 표시하는 제1 부화소, 제2 색을 표시하는 제2 부화소, 및 제3 색을 표시하는 제3 부화소를 구비하는 화소를 포함하는 표시 패널, 액티브 구간에서 상기 화소에 입력 영상 데이터를 기초로 생성된 데이터 전압을 인가하고, 블랭크 구간에서 상기 제1 부화소를 센싱하여 제1 센싱 데이터를 생성하고, 상기 블랭크 구간에서 상기 제2 부화소를 센싱하여 제2 센싱 데이터를 생성하며, 상기 블랭크 구간에서 상기 제3 부화소를 센싱하여 제3 센싱 데이터를 생성하는 데이터 구동부, 및 상기 입력 영상 데이터의 계조를 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상하는 구동 제어부를 포함한다.

Description

표시 장치{DISPLAY APPARATUS}
본 발명은 표시 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 센싱 데이터를 보상하는 표시 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 표시 장치는 표시 패널, 게이트 구동부, 데이터 구동부, 및 구동 제어부를 포함한다. 표시 패널은 복수의 게이트 라인들, 복수의 데이터 라인들, 및 복수의 게이트 라인들 및 복수의 데이터 라인들에 전기적으로 연결된 화소들을 포함한다. 게이트 구동부는 게이트 라인들에 게이트 신호들을 제공하고, 데이터 구동부는 데이터 라인들에 데이터 전압들을 제공하며, 구동 제어부는 게이트 구동부 및 데이터 구동부를 제어한다.
표시 장치는 공정 편차 등의 이유로 화소마다 구동 트랜지스터의 문턱 전압 및 이동도, 및 발광 소자의 캐패시턴스 등과 같은 특성 차이가 발생할 수 있다. 따라서, 표시 품질을 높이기 위해 화소에 인가되는 데이터 전압의 보상(즉, 입력 영상 데이터의 보상)이 수행된다.
표시 장치는 입력 영상 데이터를 보상하기 위하여 구동 트랜지스터 및/또는 발광 소자의 전기적 특성을 센싱한다. 다만, 전기적 특성에 대한 센싱 데이터는 센싱 전에 화소에 인가된 데이터 전압에 의해 영향을 받는 문제가 있다.
본 발명의 일 목적은 센싱 데이터의 생성 전에 인가된 데이터 전압으로 인하여 발생되는 센싱 데이터의 오차를 감소시키는 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 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 제1 색을 표시하는 제1 부화소, 제2 색을 표시하는 제2 부화소, 및 제3 색을 표시하는 제3 부화소를 구비하는 화소를 포함하는 표시 패널, 액티브 구간에서 상기 화소에 입력 영상 데이터를 기초로 생성된 데이터 전압을 인가하고, 블랭크 구간에서 상기 제1 부화소를 센싱하여 제1 센싱 데이터를 생성하고, 상기 블랭크 구간에서 상기 제2 부화소를 센싱하여 제2 센싱 데이터를 생성하며, 상기 블랭크 구간에서 상기 제3 부화소를 센싱하여 제3 센싱 데이터를 생성하는 데이터 구동부, 및 상기 입력 영상 데이터의 계조를 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상하는 구동 제어부를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 입력 영상 데이터의 계조에 따른 색 보상 값이 저장된 계조 룩업 테이블을 포함하고, 상기 계조 룩업 테이블을 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 계조에 따른 제1 색 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터에 가산하고, 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 계조에 따른 제2 색 보상 값을 상기 제2 센싱 데이터에 가산하며, 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 계조에 따른 제3 색 보상 값을 상기 제3 센싱 데이터에 가산할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 색 보상 값은 상기 제1 색의 상기 계조가 클수록 크고, 상기 제2 색 보상 값은 상기 제2 색의 상기 계조가 클수록 크며, 상기 제3 색 보상 값은 상기 제3 색의 상기 계조가 클수록 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 센싱 데이터의 종류 및 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 계조에 따른 제1 색 보상 값, 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 계조에 따른 제2 색 보상 값, 및 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 계조에 따른 제3 색 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터 각각에 가산할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소가 포함된 화소 열에 상응하는 입력 영상 데이터의 블랙 계조 비율을 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값이 저장된 로드 룩업 테이블을 포함하고, 상기 로드 룩업 테이블을 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 로드 보상 값은 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율이 작을수록 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소에 상응하는 입력 영상 데이터가 블랙 계조인 경우 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산하지 않고, 상기 화소에 상응하는 상기 입력 영상 데이터가 상기 블랙 계조인 경우 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 상기 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 제1 블랙 계조 비율에 따른 제1 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터에 가산하고, 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 제2 블랙 계조 비율에 따른 제2 로드 보상 값을 상기 제2 센싱 데이터에 가산하며, 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 제3 블랙 계조 비율에 따른 제3 로드 보상 값을 상기 제3 센싱 데이터에 가산할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 로드 보상 값은 상기 제1 색의 상기 제1 블랙 계조 비율이 작을수록 크고, 상기 제2 로드 보상 값은 상기 제2 색의 상기 제2 블랙 계조 비율이 작을수록 크며, 상기 제3 로드 보상 값은 상기 제3 색의 상기 제3 블랙 계조 비율이 작을수록 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 센싱 데이터의 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 제1 블랙 계조 비율에 따른 제1 로드 보상 값, 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 제2 블랙 계조 비율에 따른 제2 로드 보상 값, 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 제3 블랙 계조 비율에 따른 제3 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터 각각에 가산할 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 제1 색을 표시하는 제1 부화소, 제2 색을 표시하는 제2 부화소, 및 제3 색을 표시하는 제3 부화소를 구비하는 화소를 포함하는 표시 패널, 액티브 구간에서 상기 화소에 입력 영상 데이터를 기초로 생성된 데이터 전압을 인가하고, 블랭크 구간에서 상기 제1 부화소를 센싱하여 제1 센싱 데이터를 생성하고, 상기 블랭크 구간에서 상기 제2 부화소를 센싱하여 제2 센싱 데이터를 생성하며, 상기 블랭크 구간에서 상기 제3 부화소를 센싱하여 제3 센싱 데이터를 생성하는 데이터 구동부, 및 상기 화소가 포함된 화소 열에 상응하는 입력 영상 데이터의 블랙 계조 비율을 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상하는 구동 제어부를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값이 저장된 로드 룩업 테이블을 포함하고, 상기 로드 룩업 테이블을 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 로드 보상 값은 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율이 클수록 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소에 상응하는 입력 영상 데이터가 블랙 계조인 경우 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산하지 않고, 상기 화소에 상응하는 상기 입력 영상 데이터가 상기 블랙 계조인 경우 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 상기 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 제1 블랙 계조 비율에 따른 제1 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터에 가산하고, 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 제2 블랙 계조 비율에 따른 제2 로드 보상 값을 상기 제2 센싱 데이터에 가산하며, 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 제3 블랙 계조 비율에 따른 제3 로드 보상 값을 상기 제3 센싱 데이터에 가산할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 센싱 데이터의 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 제1 블랙 계조 비율에 따른 제1 로드 보상 값, 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 제2 블랙 계조 비율에 따른 제2 로드 보상 값, 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 제3 블랙 계조 비율에 따른 제3 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터 각각에 가산할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 입력 영상 데이터의 계조를 기초로 제1 부화소로부터 센싱된 제1 센싱 데이터, 제2 부화소로부터 센싱된 제2 센싱 데이터, 및 제3 부화소로부터 센싱된 제3 센싱 데이터를 보상함으로써, 입력 영상 데이터의 계조에 따라 센싱 데이터에 미치는 영향을 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 센싱 데이터의 생성 전에 인가된 데이터 전압으로 인하여 발생되는 센싱 데이터의 오차를 감소시킬 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 화소가 포함된 화소 열에 상응하는 입력 영상 데이터의 블랙 계조 비율을 기초로 제1 부화소로부터 센싱된 제1 센싱 데이터, 제2 부화소로부터 센싱된 제2 센싱 데이터, 및 제3 부화소로부터 센싱된 제3 센싱 데이터를 보상함으로써, 화소 열에 상응하는 입력 영상 데이터의 블랙 계조 비율에 따라 센싱 데이터에 미치는 영향을 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 센싱 데이터의 생성 전에 인가된 데이터 전압으로 인하여 발생되는 센싱 데이터의 오차를 감소시킬 수 있다.
다만, 본 발명의 효과는 상술한 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 도 1의 표시 장치의 화소의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3은 도 1의 표시 장치의 제1 부화소의 일 예를 나타내는 회로도이다.
도 4는 도 1의 표시 장치의 구동 타이밍을 나타내는 개념도이다.
도 5는 도 1의 표시 장치가 액티브 구간에서 동작하는 일 예를 나타내는 타이밍도이다.
도 6은 도 1의 표시 장치가 블랭크 구간에서 동작하는 일 예를 나타내는 타이밍도이다.
도 7은 도 1의 표시 장치의 계조 룩업 테이블의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 계조 룩업 테이블의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 9는 색 보상 값들을 결정하기 위한 패턴의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 로드 룩업 테이블의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 11은 로드 보상 값을 결정하기 위한 패턴의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 12은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 로드 룩업 테이블의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 로드 룩업 테이블의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 계조 룩업 테이블 및 로드 룩업 테이블의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15는 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 16은 도 15의 전자 기기가 스마트폰으로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명을 보다 상세하게 설명하고자 한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치(1000)를 나타내는 블록도이다.
도 1을 참조하면, 표시 장치(1000)는 표시 패널(100), 구동 제어부(200), 게이트 구동부(300), 및 데이터 구동부(400)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 구동 제어부(200) 및 데이터 구동부(400)는 하나의 칩에 집적될 수 있다.
표시 패널(100)은 영상을 표시하는 표시부(AA) 및 표시부(AA)에 이웃하여 배치되는 주변부(PA)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 게이트 구동부(300)는 주변부(PA)에 실장될 수 있다.
표시 패널(100)은 복수의 게이트 라인들(GL), 복수의 데이터 라인들(DL), 복수의 센싱 라인들(SL), 및 게이트 라인들(GL), 데이터 라인들(DL), 및 센싱 라인들(SL)에 전기적으로 연결된 복수의 화소들(P)을 포함할 수 있다. 게이트 라인들(GL)은 제1 방향(D1)으로 연장되고, 데이터 라인들(DL) 및 센싱 라인들(SL)은 제1 방향(D1)과 교차하는 제2 방향(D2)으로 연장될 수 있다.
구동 제어부(200)는 호스트 프로세서(예를 들어, 그래픽 프로세싱 유닛(graphic processing unit; GPU) 등)로부터 입력 영상 데이터(IMG) 및 입력 제어 신호(CONT)를 수신할 수 있다. 구동 제어부(200)는 화소(P)로부터 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 입력 영상 데이터(IMG)는 적색 영상 데이터, 녹색 영상 데이터 및 청색 영상 데이터를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 입력 영상 데이터(IMG)는 백색 영상 데이터를 더 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 입력 영상 데이터(IMG)는 마젠타색(magenta) 영상 데이터, 황색(yellow) 영상 데이터 및 시안색(cyan) 영상 데이터를 포함할 수 있다. 입력 제어 신호(CONT)는 마스터 클럭 신호, 데이터 인에이블 신호를 포함할 수 있다. 입력 제어 신호(CONT)는 수직 동기 신호 및 수평 동기 신호를 더 포함할 수 있다.
구동 제어부(200)는 입력 영상 데이터(IMG), 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD), 및 입력 제어 신호(CONT)에 기초하여 제1 제어 신호(CONT1), 제2 제어 신호(CONT2), 및 출력 영상 데이터(OIMG)를 생성할 수 있다.
구동 제어부(200)는 입력 제어 신호(CONT)에 기초하여 게이트 구동부(300)의 동작을 제어하기 위한 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여 게이트 구동부(300)로 출력할 수 있다. 제1 제어 신호(CONT1)는 수직 개시 신호 및 게이트 클럭 신호를 포함할 수 있다.
구동 제어부(200)는 입력 제어 신호(CONT)에 기초하여 데이터 구동부(400)의 동작을 제어하기 위한 제2 제어 신호(CONT2)를 생성하여 데이터 구동부(400)로 출력할 수 있다. 제2 제어 신호(CONT2)는 수평 개시 신호 및 로드 신호를 포함할 수 있다.
구동 제어부(200)는 입력 영상 데이터(IMG), 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD), 및 입력 제어 신호(CONT)를 수신하여 출력 영상 데이터(OIMG)를 생성할 수 있다. 구동 제어부(200)는 출력 영상 데이터(OIMG)를 데이터 구동부(400)로 출력할 수 있다.
게이트 구동부(300)는 구동 제어부(200)로부터 입력 받은 제1 제어 신호(CONT1)에 응답하여 게이트 라인들(GL)을 구동하기 위한 게이트 신호들을 생성할 수 있다. 게이트 구동부(300)는 게이트 신호들을 게이트 라인들(GL)로 출력할 수 있다. 예를 들어, 게이트 구동부(300)는 게이트 신호들을 게이트 라인들(GL)에 순차적으로 출력할 수 있다.
데이터 구동부(400)는 구동 제어부(200)로부터 제2 제어 신호(CONT2) 및 출력 영상 데이터(OIMG)를 입력 받을 수 있다. 데이터 구동부(400)는 출력 영상 데이터(OIMG)를 아날로그 형태의 전압으로 변환한 데이터 전압들을 생성할 수 있다. 데이터 구동부(400)는 데이터 전압들을 데이터 라인(DL)으로 출력할 수 있다. 데이터 구동부(400)는 화소들(P)을 센싱하여(예를 들어, 화소들(P)에 포함된 부화소들을 센싱하여) 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 생성할 수 있다.
도 2는 도 1의 표시 장치(1000)의 화소(P)의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 3은 도 1의 표시 장치(1000)의 제1 부화소(RP)의 일 예를 나타내는 회로도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 화소(P)는 제1 색을 표시하는 제1 부화소(RP), 제2 색을 표시하는 제2 부화소(GP), 및 제3 색을 표시하는 제3 부화소(GP)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 색은 적색, 제2 색은 녹색, 제3 색은 청색일 수 있다.
도 3을 참조하면, 제1 부화소(RP)는 제1 노드(N1)의 신호에 응답하여 제1 전원 전압(ELVDD)을 제2 노드(N2)로 인가하는 제1 트랜지스터(T1)(즉, 구동 트랜지스터), 제1 신호(S1)에 응답하여 데이터 전압(VDATA) 또는 기준 전압(VREF)을 제1 노드(N1)에 출력하는 제2 트랜지스터(T2), 제2 신호(S2)에 응답하여 제2 노드(N2)의 신호를(예를 들어, 제2 노드(N2)의 전압에 대한 신호) 센싱 노드로 출력하고 초기화 전압(VINT)을 제2 노드(N2)로 인가하는 제3 트랜지스터(T3), 제1 노드(N1)에 연결되는 제1 단 및 제2 노드(N2)에 연결되는 제2 단을 포함하는 저장 캐패시터(CS) 및 제2 노드(N2)에 연결되는 제1 전극 및 제2 전원 전압(ELVSS)이 인가되는 제2 전극을 포함하는 발광 소자(EE)를 포함할 수 있다. 여기서, 제2 전원 전압(ELVSS)은 제1 전원 전압(ELVDD)보다 작을 수 있다. 예를 들어, 발광 소자(EE)는 유기 발광 다이오드일 수 있다.
제2 부화소(GP) 및 제3 부화소(BP)는 제1 부화소(RP)와는 다른 색을 발광하는 점을 제외하고, 제1 부화소(RP)와 동일한 구조를 가지므로, 중복되는 설명은 생략한다.
도 4는 도 1의 표시 장치(1000)의 구동 타이밍을 나타내는 개념도이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서, 데이터 구동부(400)는 화소(P)에 입력 영상 데이터(IMG)를 기초로 생성된 데이터 전압을 인가할 수 있다. 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에서, 데이터 구동부(400)는 제1 부화소(RP)를 센싱하여 제1 센싱 데이터(SD1)를 생성하고, 제2 부화소(GP)를 센싱하여 제2 센싱 데이터(SD2)를 생성하며, 제3 부화소(BP)를 센싱하여 제3 센싱 데이터(SD3)를 생성할 수 있다.
표시 장치(1000)는 프레임 단위로 구동될 수 있다. 상기 프레임(FR1, FR2, FR3)은 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3) 및 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)을 포함할 수 있다. 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에는 표시 패널(100)의 부화소들(RP, GP, BP)에 데이터 전압(VDATA)이 기입될 수 있다. 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에는 표시 패널(100)의 부화소들(RP, GP, BP)에 데이터 전압(VDATA)이 기입되지 않을 수 있다.
예를 들어, 센싱 동작(즉, 제2 노드(N2)의 신호를 기초로 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 생성하는 동작)은 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3) 내에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)가 생성되고, 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 생성된 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 기초로 제2 액티브 구간(ACTIVE2)에서 보상된 데이터 전압이 부화소들(RP, GP, BP)에 기입될 수 있다. 예를 들어, 제2 블랭크 구간(VBL2)에서 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)가 생성되고, 제2 블랭크 구간(VBL2)에서 생성된 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 기초로 제3 액티브 구간(ACTIVE3)에서 보상된 데이터 전압이 부화소들(RP, GP, BP)에 기입될 수 있다.
도 5는 도 1의 표시 장치(1000)가 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서 동작하는 일 예를 나타내는 타이밍도이고, 도 6은 도 1의 표시 장치(1000)가 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에서 동작하는 일 예를 나타내는 타이밍도이다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 상기 데이터 구동부(500)는 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서 영상을 표시하기 위한 데이터 전압(VDATA)을 부화소들(RP, GP, BP)에 기입하고, 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에서 부화소들(RP, GP, BP)의 전기적 특성을 센싱하기 위한 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 생성할 수 있다.
예를 들어, 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서 제1 신호(S1)는 활성화 레벨을 갖고, 제2 신호(S2)는 활성화 레벨을 가질 수 있다. 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서, 제2 트랜지스터(T2)가 턴 온되어 저장 캐패시터(CS)에 데이터 전압(VDATA)이 기입되고, 제3 트랜지스터(T3)가 턴 온 되어 제2 노드(N2)에 초기화 전압(VINT)이 인가될 수 있다.
예를 들어, 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에서 제2 신호(S2) 및 제3 신호(S3)가 활성화 레벨을 갖고, 제2 트랜지스터(T2) 및 제3 트랜지스터(T3)가 턴 온 될 수 있다. 그리고, 제2 트랜지스터(T2)가 턴 온 되어 저장 캐패시터(CS)에 기준 전압(VREF)이 기입되고, 제3 트랜지스터(T3)가 턴 온 되어 제2 노드(N2)에 초기화 전압(VINT)이 인가될 수 있다. 이 후, 제1 신호(S1)는 비활성화 레벨을 갖고, 제2 신호(S2)는 활성화 레벨을 가질 수 있다. 이 때, 데이터 구동부(400)는 센싱 라인(SL)을 통하여 제2 노드(N2)의 신호를 수신(즉, 센싱)할 수 있다. 그 다음, 제1 신호(S1) 및 제2 신호(S2)는 비활성화 레벨을 가진 후 활성화 레벨을 가질 수 있다. 이 때, 제2 트랜지스터(T2)가 턴 온 되어 저장 캐패시터(CS)에 데이터 전압(VDATA)이 재기입되고, 제3 트랜지스터(T3)가 턴 온 되어 제2 노드(N2)에 초기화 전압(VINT)이 인가될 수 있다.
기준 전압(VREF)은 제1 트랜지스터(T1)의 전기적 특성을 센싱하기 위한 전압일 수 있다. 예를 들어, 제1 트랜지스터(T1)의 전기적 특성은 제1 트랜지스터(T1)의 모빌리티일 수 있다. 예를 들어, 제1 트랜지스터(T1)의 전기적 특성은 제1 트랜지스터(T1)의 쓰레스홀드 전압일 수 있다.
기준 전압(VREF)은 발광 소자(EE)의 전기적 특성을 센싱하기 위한 전압일 수 있다. 예를 들어, 발광 소자(EE)의 전기적 특성은 발광 소자(EE)의 양단의 캐패시턴스일 수 있다.
센싱 라인(SL)은 데이터 구동부(400)에 연결되며, 데이터 구동부(400)는 아날로그 디지털 컨버터를 포함할 수 있다. 아날로그 디지털 컨버터는 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 아날로그 형태에서 디지털 형태로 변환할 수 있다.
구동 제어부(200)는 센싱한 전기적 특성(즉, 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD))를 기초로 화소들(P) 사이의 전기적 특성의 편차를 보상하기 위해 입력 영상 데이터(IMG)를 보상할 수 있다.
도 7은 도 1의 표시 장치(1000)의 계조 룩업 테이블(GLUT)의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 7의 색 보상 값들(CC1, CC2, CC3)은 임의로 지정된 값들이며, 이에 한정되지 않는다.
도 1 내지 도 7을 참조하면, 데이터 구동부(400)는 제1 부화소(RP)를 센싱(즉, 제1 부화소(RP)의 전기적 특성을 센싱)하여 제1 센싱 데이터(SD1)를 생성하고, 제2 부화소(GP)를 센싱하여 제2 센싱 데이터(SD2)를 생성하며, 및 제3 부화소(BP)를 센싱하여 제3 센싱 데이터(SD3)를 생성할 수 있다. 구동 제어부(200)는 입력 영상 데이터(IMG)의 계조를 기초로 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3)를 보상할 수 있다. 구동 제어부(200)는 입력 영상 데이터(IMG)의 계조에 따른 색 보상 값(CC1, CC2, CC3)이 저장된 계조 룩업 테이블(GLUT)을 포함하고, 계조 룩업 테이블(GLUT)을 기초로 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3)를 보상할 수 있다.
일 실시예에서, 구동 제어부(200)는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 색의 계조(RG)에 따른 제1 색 보상 값(CC1)을 제1 센싱 데이터(SD1)에 가산하고, 입력 영상 데이터(IMG)의 제2 색의 계조(GG)에 따른 제2 색 보상 값(CC2)을 제2 센싱 데이터(SD2)에 가산하며, 입력 영상 데이터(IMG)의 제3 색의 계조(BG)에 따른 제3 색 보상 값(CC3)을 제3 센싱 데이터(SD3)에 가산할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 색 보상 값(CC1)은 제1 색의 계조(RG)가 클수록 크고, 제2 색 보상 값(CC2)은 제2 색의 계조(GG)가 클수록 크며, 제3 색 보상 값(CC3)은 제3 색의 계조(BG)가 클수록 클 수 있다.
예를 들어, 제1 액티브 구간(ACTIVE1)에서 제1 부화소(RP)에 255계조(즉, 제1 색의 계조(RG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가된 경우, 구동 제어부(200)는 2의 값을 갖는 제1 색 보상 값(CC1)을 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 센싱된 제1 센싱 데이터(SD1)에 가산할 수 있다. 예를 들어, 제1 액티브 구간(ACTIVE1)에서 제1 부화소(RP)에 254계조(즉, 제1 색의 계조(RG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가된 경우, 구동 제어부(200)는 1.8의 값을 갖는 제1 색 보상 값(CC1)을 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 센싱된 제1 센싱 데이터(SD1)에 가산할 수 있다. 예를 들어, 제1 액티브 구간(ACTIVE1)에서 제2 부화소(GP)에 255계조(즉, 제2 색의 계조(GG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가된 경우, 구동 제어부(200)는 1.9의 값을 갖는 제2 색 보상 값(CC2)을 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 센싱된 제2 센싱 데이터(SD2)에 가산할 수 있다.
따라서, 표시 장치(1000)는 센싱 직전에 부화소들(RP, GP, BP)에 인가된 데이터 전압(VDATA)으로 인하여 발생되는 제2 노드(N2)의 전압의 오차를 감소시킴으로써, 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 오차를 감소시킬 수 있다. 색 보상 값들(CC1, CC2, CC3)이 결정(즉, 계조 룩업 테이블(GLUT)이 생성)되는 과정은 후술한다.
도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 계조 룩업 테이블(GLUT)의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 8의 색 보상 값들(CC1, CC2, CC3)은 임의로 지정된 값들이며, 이에 한정되지 않는다.
본 실시예들에 따른 표시 장치는 계조 룩업 테이블(GLUT)을 제외하고, 도 1의 표시 장치(1000)의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1 내지 도 6 및 도 8을 참조하면, 구동 제어부(200)는 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 색의 계조(RG)에 따른 제1 색 보상 값(CC1), 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 입력 영상 데이터(IMG)의 제2 색의 계조(GG)에 따른 제2 색 보상 값(CC2), 및 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 입력 영상 데이터(IMG)의 제3 색의 계조(BG)에 따른 제3 색 보상 값(CC3)을 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3) 각각에 가산할 수 있다.
예를 들어, 제1 액티브 구간(ACTIVE1)에서 제1 부화소(RP)에 255계조(즉, 제1 색의 계조(RG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가되고, 제2 부화소(GP)에 255계조(즉, 제2 색의 계조(GG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가되며, 제3 부화소(BP)에 255계조(즉, 제3 색의 계조(BG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가되는 경우, 구동 제어부(200)는 2의 값을 갖는 제1 색 보상 값(CC1), 1.9의 값을 갖는 제2 색 보상 값(CC2), 및 1.8의 값을 갖는 제3 색 보상 값(CC3)을 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 센싱된 제1 센싱 데이터(SD1)에 가산할 수 있다.
예를 들어, 제1 액티브 구간(ACTIVE1)에서 제1 부화소(RP)에 255계조(즉, 제1 색의 계조(RG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가되고, 제2 부화소(GP)에 255계조(즉, 제2 색의 계조(GG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가되며, 제3 부화소(BP)에 255계조(즉, 제3 색의 계조(BG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가되는 경우, 구동 제어부(200)는 1.9의 값을 갖는 제1 색 보상 값(CC1), 1.8의 값을 갖는 제2 색 보상 값(CC2), 및 1.7의 값을 갖는 제3 색 보상 값(CC3)을 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 센싱된 제2 센싱 데이터(SD2)에 가산할 수 있다.
예를 들어, 제1 액티브 구간(ACTIVE1)에서 제1 부화소(RP)에 255계조(즉, 제1 색의 계조(RG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가되고, 제2 부화소(GP)에 255계조(즉, 제2 색의 계조(GG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가되며, 제3 부화소(BP)에 255계조(즉, 제3 색의 계조(BG))에 상응하는 데이터 전압(VDATA)이 인가되는 경우, 구동 제어부(200)는 1.8의 값을 갖는 제1 색 보상 값(CC1), 1.7의 값을 갖는 제2 색 보상 값(CC2), 및 1.6의 값을 갖는 제3 색 보상 값(CC3)을 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 센싱된 제3 센싱 데이터(SD3)에 가산할 수 있다.
도 9는 색 보상 값들(CC1, CC2, CC3)을 결정하기 위한 패턴의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 9를 참조하면, 색 보상 값들(CC1, CC2, CC3)은 하나의 화소 열(PC)의 전부 또는 일부에 제1 색(R)이 표시(즉, 제1 부화소(RP)는 0이외의 계조를 가지고, 제2 부화소(GP) 및 제3 부화소(BP)는 0계조를 갖는다.)된 제1 패턴(PTN1), 하나의 화소 열(PC)의 전부 또는 일부에 제2 색(G)(즉, 제2 부화소(GP)는 0이외의 계조를 가지고, 제1 부화소(RP) 및 제3 부화소(BP)는 0계조를 갖는다.)이 표시된 제2 패턴(PTN2), 및/또는 하나의 화소 열(PC)의 전부 또는 일부에 제3 색(B)(즉, 제3 부화소(BP)는 0이외의 계조를 가지고, 제1 부화소(RP) 및 제2 부화소(GP)는 0계조를 갖는다.)이 표시된 제3 패턴(PTN3)을 기초로 결정될 수 있다.
예를 들어, 표시 장치는 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서 표시 패널(100)에 풀 블랙(full black) 패턴(즉, 모든 계조가 0계조인 패턴)을 표시하고, 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에서 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 생성할 수 있다. 표시 장치는 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서 표시 패널(100)에 제1 패턴(PTN1)을 표시하고, 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에서 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 생성할 수 있다. 표시 장치는 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서 표시 패널(100)에 제2 패턴(PTN2)을 표시하고, 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에서 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 생성할 수 있다. 표시 장치는 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서 표시 패널(100)에 제3 패턴(PTN3)을 표시하고, 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에서 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 생성할 수 있다.
도 7 및 도 9를 참조하면, 도 7의 제1 색 보상 값(CC1)은 제1 색이 표시되는 화소(P)에서 풀 블랙 패턴의 제1 센싱 데이터(SD1)와 제1 패턴(PTN1)의 제1 센싱 데이터(SD1)의 차이일 수 있다. 예를 들어, 255의 제1 색의 계조(RG)에 대한 제1 색 보상 값(CC1)은 제1 색(R)이 표시되는 화소(P)에서 풀 블랙 패턴의 제1 센싱 데이터(SD1)와 제1 색의 계조(RG)가 255인 제1 패턴(PTN1)의 제1 센싱 데이터(SD1)의 차이일 수 있다. 이는 도 7의 제2 색 보상 값(CC2) 및 제3 보상 값(CC3)도 마찬가지이다.
도 8 및 도 9를 참조하면, 도 8의 제1 색 보상 값(CC1)은 제1 색(R)이 표시되는 화소(P)에서 풀 블랙 패턴의 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)와 제1 패턴(PTN1)의 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3)의 차이일 수 있다. 예를 들어, 255의 제1 색의 계조(RG) 및 제1 부화소(RP)에 대한 제1 색 보상 값(CC1)은 제1 색이 표시되는 화소(P)에서 풀 블랙 패턴의 제1 센싱 데이터(SD1)와 제1 색의 계조(RG)가 255인 제1 패턴(PTN1)의 제1 센싱 데이터(SD1)의 차이일 수 있다. 예를 들어, 255의 제1 색의 계조(RG) 및 제2 부화소(GP)에 대한 제1 색 보상 값(CC1)은 제1 색이 표시되는 화소(P)에서 풀 블랙 패턴의 제1 센싱 데이터(SD1)와 제1 색의 계조(RG)가 255인 제1 패턴(PTN1)의 제1 센싱 데이터(SD1)의 차이일 수 있다. 이는 도 8의 제2 색 보상 값(CC2) 및 제3 보상 값(CC3)도 마찬가지이다.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 로드 룩업 테이블(LLUT)의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 11은 로드 보상 값(LC)을 결정하기 위한 패턴의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 10의 로드 보상 값(LC)은 임의로 지정된 값들이며, 이에 한정되지 않는다.
본 실시예들에 따른 표시 장치는 계조 룩업 테이블(GLUT)을 포함하지 않고, 로드 룩업 테이블(LLUT)을 포함하는 것을 제외하고, 도 1의 표시 장치(1000)의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1 내지 도 6, 도 10, 및 도 11을 참조하면, 구동 제어부(200)는 화소(P)가 포함된 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)을 기초로 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3)를 보상할 수 있다. 구동 제어부(200)는 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)에 따른 로드 보상 값(LC)이 저장된 로드 룩업 테이블(LLUT)을 포함하고, 로드 룩업 테이블(LLUT)을 기초로 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3)를 보상할 수 있다. 여기서, 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)은 화소 열(PC)에 표시되는 영상 중 블랙 영상의 비율을 의미할 수 있다. 즉, 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)은 화소 열(PC)에 포함된 화소들(P) 중 0계조(즉, 제1 색의 계조, 제2 색의 계조, 및 제3 색의 계조 모두 0계조)의 화소들(P)의 비율을 의미할 수 있다. 예를 들어, 화소 열(PC)에 포함된 화소들(P) 중 50%가 0계조인 경우, 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)은 50%일 수 있다.
일 실시예에서, 구동 제어부(200)는 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)에 따른 로드 보상 값(LC)을 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3)에 가산할 수 있다. 일 실시예에서, 로드 보상 값(LC)은 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)이 작을수록 클 수 있다.
예를 들어, 제1 액티브 구간(ACTIVE1)에서 특정 화소가 포함된 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)이 90%인 경우, 구동 제어부(200)는 0.2의 값을 갖는 로드 보상 값(LC)을 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 상기 특정 화소에 포함된 부화소들(RP, GP, BP)을 센싱하여 생성된 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3)에 가산할 수 있다.
로드 보상 값(LC)은 하나의 화소 열(PC)의 전부 또는 일부에 제1 색(R), 제2 색(도 9의 G), 또는 제3 색(도 9의 B)이 표시된 로드 패턴(도 11은 제1 색(R)이 표시된 패턴의 일 예이다.)을 기초로 결정될 수 있다.
예를 들어, 표시 장치는 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서 표시 패널(100)에 하나의 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)을 달리하며(즉, 로드 패턴의 제1 색(R), 제2 색, 또는 제3 색이 표시되는 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)을 달리하며) 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에서 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 생성할 수 있다. 로드 보상 값(LC)은 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)에 따른 센싱 데이터(SD1, SD2, SD; SD)의 변화량을 보상하기 위한 값일 수 있다.
일 실시예에서, 구동 제어부(200)는 화소(P)에 상응하는 입력 영상 데이터가 블랙 계조(즉, 0계조)인 경우 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)에 따른 로드 보상 값(LC)을 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3)에 가산하지 않고, 화소(P)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)가 블랙 계조인 경우 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 블랙 계조 비율(BGR)에 따른 로드 보상 값(LC)을 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3)에 가산할 수 있다. 예를 들어, 특정 화소 열(PC)에 표시되는 영상 중 50%만 블랙 영상을 표시하는 경우, 구동 제어부(200)는 블랙 영상을 표시하는 화소들(P)로부터 센싱된 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)에 로드 보상 값(LC)을 가산하지 않을 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 로드 룩업 테이블(LLUT)의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 12의 로드 보상 값(LC1, LC2, LC3)은 임의로 지정된 값들이며, 이에 한정되지 않는다.
본 실시예들에 따른 표시 장치는 계조 룩업 테이블(GLUT)을 제외하고, 도 10의 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1 내지 도 6, 도 11, 및 도 12를 참조하면, 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 색의 제1 블랙 계조 비율(RBGR)에 따른 제1 로드 보상 값(LC1)을 제1 센싱 데이터(SD1)에 가산하고, 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제2 색의 제2 블랙 계조 비율(GBGR)에 따른 제2 로드 보상 값(LC2)을 제2 센싱 데이터(SD2)에 가산하며, 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제3 색의 제3 블랙 계조 비율(BBGR)에 따른 제3 로드 보상 값(LC3)을 제3 센싱 데이터(SD3)에 가산할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 로드 보상 값(LC1)은 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 블랙 계조 비율(RBGR)이 작을수록 크고, 제2 로드 보상 값(LC2)은 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제2 블랙 계조 비율(GBGR)이 작을수록 크고, 제3 로드 보상 값(LC3)은 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제3 블랙 계조 비율(BBGR)이 작을수록 클 수 있다. 여기서, 제1 블랙 계조 비율(RBGR)은 화소 열(PC)의 제1 부화소들(RP)에 표시되는 영상 중 블랙 영상의 비율을 의미할 수 있다. 즉, 제1 블랙 계조 비율(RBGR)은 화소 열(PC)에 포함된 제1 부화소들(RP) 중 0계조에 상응하는 데이터 전압이 인가되는 제1 부화소들(RP)의 비율을 의미할 수 있다. 예를 들어, 입력 영상 데이터(IMG)를 기초로 영상이 표시될 때, 화소 열(PC)에 포함된 제1 부화소들(RP) 중 50%가 0계조인 경우, 제1 블랙 계조 비율(RBGR)은 50%일 수 있다. 이는 제2 블랙 계조 비율(GBGR) 및 제3 블랙 계조 비율(BBGR)도 마찬가지이다.
예를 들어, 제1 액티브 구간(ACTIVE1)에서 특정 화소가 포함된 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 블랙 계조 비율(RBGR)이 90%인 경우, 구동 제어부(200)는 0.2의 값을 갖는 제1 로드 보상 값(LC1)을 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 상기 특정 화소에 포함된 제1 부화소(RP)로부터 센싱된 제1 센싱 데이터(SD1)에 가산할 수 있다. 이는 제2 센싱 데이터(SD2) 및 제3 센싱 데이터(SD3)도 마찬가지이다.
제1 로드 보상 값(LC1)은 하나의 화소 열(PC)의 전부 또는 일부에 제1 색이 표시된 로드 패턴(도 11은 제1 색이 표시된 패턴의 일 예이다.)을 기초로 결정되고, 제2 로드 보상 값(LC2)은 하나의 화소 열(PC)의 전부 또는 일부에 제2 색이 표시된 로드 패턴(도 11은 제1 색이 표시된 패턴의 일 예이다.)을 기초로 결정되며, 제3 로드 보상 값(LC3)은 하나의 화소 열(PC)의 전부 또는 일부에 제3 색이 표시된 로드 패턴(도 11은 제1 색이 표시된 패턴의 일 예이다.)을 기초로 결정될 수 있다.
예를 들어, 표시 장치는 액티브 구간(ACTIVE1, ACTIVE2, ACTIVE3)에서 표시 패널(100)에 하나의 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 블랙 계조 비율(RBGR), 제2 블랙 계조 비율(GBGR), 및 제3 블랙 계조 비율(BBGR)을 달리하며 블랭크 구간(VBL1, VBL2, VBL3)에서 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)를 센싱할 수 있다. 제1 로드 보상 값(LC1), 제2 로드 보상 값(LC2), 및 제3 로드 보상 값(LC3)은 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 블랙 계조 비율(RBGR), 제2 블랙 계조 비율(GBGR), 및 제3 블랙 계조 비율(BBGR)에 따른 센싱 데이터(SD1, SD2, SD; SD)의 변화량을 보상하기 위한 값일 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 로드 룩업 테이블(LLUT)의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 13의 로드 보상 값(LC1, LC2, LC3)은 임의로 지정된 값들이며, 이에 한정되지 않는다.
본 실시예들에 따른 표시 장치는 계조 룩업 테이블(GLUT)을 제외하고, 도 12의 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1 내지 도 6, 도 11, 및 도 13을 참조하면, 구동 제어부(200)는 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 블랙 계조 비율(RBGR)에 따른 제1 로드 보상 값(LC1), 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제2 블랙 계조 비율(GBGR)에 따른 제2 로드 보상 값(LC2), 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제3 블랙 계조 비율(BBGR)에 따른 제3 로드 보상 값(LC3)을 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3) 각각에 가산할 수 있다.
예를 들어, 제1 액티브 구간(ACTIVE1)에서 특정 화소가 포함된 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 블랙 계조 비율(RBGR)이 90%이고, 상기 특정 화소가 포함된 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제2 블랙 계조 비율(GBGR)이 90%이며, 상기 특정 화소가 포함된 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제3 블랙 계조 비율(BBGR)의 비율이 90%인 경우, 구동 제어부(200)는 0.4의 값을 갖는 제1 로드 보상 값(LC1), 0.5의 값을 갖는 제2 로드 보상 값(LC2), 및 0.6의 값을 갖는 제3 로드 보상 값(LC3)을 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 상기 특정 화소에 포함된 제1 부화소(RP)로부터 센싱된 제1 센싱 데이터(SD1)에 가산할 수 있다. 예를 들어, 제1 액티브 구간(ACTIVE1)에서 특정 화소가 포함된 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 블랙 계조 비율(RBGR)이 90%이고, 상기 특정 화소가 포함된 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제2 블랙 계조 비율(GBGR)이 90%이며, 상기 특정 화소가 포함된 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제3 블랙 계조 비율(BBGR)의 비율이 90%인 경우, 구동 제어부(200)는 0.3의 값을 갖는 제1 로드 보상 값(LC1), 0.4의 값을 갖는 제2 로드 보상 값(LC2), 및 0.5의 값을 갖는 제3 로드 보상 값(LC3)을 제1 블랭크 구간(VBL1)에서 상기 특정 화소에 포함된 제2 부화소(GP)로부터 센싱된 제2 센싱 데이터(SD2)에 가산할 수 있다. 이는 제3 센싱 데이터(SD3)도 마찬가지이다.
제1 로드 보상 값(LC1)은 하나의 화소 열(PC)의 전부 또는 일부에 제1 색이 표시된 로드 패턴(도 11은 제1 색이 표시된 패턴의 일 예이다.)을 기초로 결정되고, 제2 로드 보상 값(LC2)은 하나의 화소 열(PC)의 전부 또는 일부에 제2 색이 표시된 로드 패턴(도 11은 제1 색이 표시된 패턴의 일 예이다.)을 기초로 결정되며, 제3 로드 보상 값(LC3)은 하나의 화소 열(PC)의 전부 또는 일부에 제3 색이 표시된 로드 패턴(도 11은 제1 색이 표시된 패턴의 일 예이다.)을 기초로 결정될 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 계조 룩업 테이블(GLUT) 및 로드 룩업 테이블(LLUT)의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 14의 색 보상 값(CC1, CC2, CC3) 및 로드 보상 값(LC1, LC2, LC3)은 임의로 지정된 값들이며, 이에 한정되지 않는다.
본 실시예들에 따른 표시 장치는 계조 룩업 테이블(GLUT)을 제외하고, 도 13의 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1 내지 도 6 및 도 14를 참조하면, 구동 제어부(200)는 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 색의 계조(RG)에 따른 제1 색 보상 값(CC1), 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 입력 영상 데이터(IMG)의 제2 색의 계조(GG)에 따른 제2 색 보상 값(CC2), 및 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 입력 영상 데이터(IMG)의 제3 색의 계조(BG)에 따른 제3 색 보상 값(CC3)을 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3) 각각에 가산할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 도 8을 참조하여 설명한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
구동 제어부(200)는 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 블랙 계조 비율(RBGR)에 따른 제1 로드 보상 값(LC1), 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제2 블랙 계조 비율(GBGR)에 따른 제2 로드 보상 값(LC2), 센싱 데이터(SD1, SD2, SD3; SD)의 종류 및 화소 열(PC)에 상응하는 입력 영상 데이터(IMG)의 제3 블랙 계조 비율(BBGR)에 따른 제3 로드 보상 값(LC3)을 제1 센싱 데이터(SD1), 제2 센싱 데이터(SD2), 및 제3 센싱 데이터(SD3) 각각에 가산할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 도 13을 참조하여 설명한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 15는 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이고, 도 16은 도 15의 전자 기기가 스마트폰으로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15 및 도 16을 참조하면, 전자 기기(2000)는 프로세서(2010), 메모리 장치(2020), 스토리지 장치(2030), 입출력 장치(2040), 파워 서플라이(2050) 및 표시 장치(2060)를 포함할 수 있다. 이 때, 표시 장치(2060)는 도 1의 표시 장치(1000)일 수 있다. 또한, 전자 기기(2000)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. 일 실시예에서, 도 13에 도시된 바와 같이, 전자 기기(2000)는 스마트폰으로 구현될 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 전자 기기(2000)가 그에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 전자 기기(2000)는 휴대폰, 비디오폰, 스마트패드, 스마트 워치, 태블릿 PC, 차량용 네비게이션, 컴퓨터 모니터, 노트북, 헤드 마운트 디스플레이 장치 등으로 구현될 수도 있다.
프로세서(2010)는 특정 계산들 또는 태스크(task)들을 수행할 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(2010)는 마이크로프로세서(micro processor), 중앙 처리 유닛(central processing unit), 어플리케이션 프로세서(application processor) 등일 수 있다. 프로세서(2010)는 어드레스 버스(address bus), 제어 버스(control bus) 및 데이터 버스(data bus) 등을 통해 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(2010)는 주변 구성 요소 상호 연결(Peripheral Component Interconnect; PCI) 버스와 같은 확장 버스에도 연결될 수 있다.
메모리 장치(2020)는 전자 기기(2000)의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리 장치(2020)는 이피롬(Erasable Programmable Read-Only Memory; EPROM) 장치, 이이피롬(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory; EEPROM) 장치, 플래시 메모리 장치(flash memory device), 피램(Phase Change Random Access Memory; PRAM) 장치, 알램(Resistance Random Access Memory; RRAM) 장치, 엔에프지엠(Nano Floating Gate Memory; NFGM) 장치, 폴리머램(Polymer Random Access Memory; PoRAM) 장치, 엠램(Magnetic Random Access Memory; MRAM), 에프램(Ferroelectric Random Access Memory; FRAM) 장치 등과 같은 비휘발성 메모리 장치 및/또는 디램(Dynamic Random Access Memory; DRAM) 장치, 에스램(Static Random Access Memory; SRAM) 장치, 모바일 DRAM 장치 등과 같은 휘발성 메모리 장치를 포함할 수 있다.
스토리지 장치(2030)는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Drive; SSD), 하드 디스크 드라이브(Hard Disk Drive; HDD), 씨디롬(CD-ROM) 등을 포함할 수 있다.
입출력 장치(2040)는 키보드, 키패드, 터치패드, 터치스크린, 마우스 등과 같은 입력 수단 및 스피커, 프린터 등과 같은 출력 수단을 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 표시 장치(2060)가 입출력 장치(2040)에 포함될 수도 있다.
파워 서플라이(2050)는 전자 기기(2000)의 동작에 필요한 파워를 공급할 수 있다. 예를 들어, 파워 서플라이(2050)는 전력 관리 집적 회로(power management integrated circuit; PMIC)일 수 있다.
표시 장치(2060)는 전자 기기(2000)의 시각적 정보에 해당하는 이미지를 표시할 수 있다. 이 때, 표시 장치(2060)는 유기 발광 표시 장치 또는 퀀텀닷 발광 표시 장치일 수 있으나 그에 한정되지 않는다. 표시 장치(2060)는 상기 버스들 또는 다른 통신 링크를 통해서 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 이 때, 표시 장치(2060)는 입력 영상 데이터의 계조에 따라 센싱 데이터에 미치는 영향 및 화소 열에 상응하는 입력 영상 데이터의 블랙 계조 비율에 따라 센싱 데이터에 미치는 영향을 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 센싱 데이터의 생성 전에 인가된 데이터 전압으로 인하여 발생되는 센싱 데이터의 오차를 감소시킬 수 있다.
일 실시예에서, 표시 장치(2060)는 제1 색을 표시하는 제1 부화소, 제2 색을 표시하는 제2 부화소, 및 제3 색을 표시하는 제3 부화소를 구비하는 화소를 포함하는 표시 패널, 액티브 구간에서 화소에 입력 영상 데이터를 기초로 생성된 데이터 전압을 인가하고, 블랭크 구간에서 제1 부화소를 센싱하여 제1 센싱 데이터를 생성하고, 블랭크 구간에서 제2 부화소를 센싱하여 제2 센싱 데이터를 생성하며, 블랭크 구간에서 제3 부화소를 센싱하여 제3 센싱 데이터를 생성하는 데이터 구동부, 및 입력 영상 데이터의 계조를 기초로 제1 센싱 데이터, 제2 센싱 데이터, 및 제3 센싱 데이터를 보상하는 구동 제어부를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 표시 장치(2060)는 제1 색을 표시하는 제1 부화소, 제2 색을 표시하는 제2 부화소, 및 제3 색을 표시하는 제3 부화소를 구비하는 화소를 포함하는 표시 패널, 액티브 구간에서 화소에 입력 영상 데이터를 기초로 생성된 데이터 전압을 인가하고, 블랭크 구간에서 제1 부화소를 센싱하여 제1 센싱 데이터를 생성하고, 블랭크 구간에서 제2 부화소를 센싱하여 제2 센싱 데이터를 생성하며, 블랭크 구간에서 제3 부화소를 센싱하여 제3 센싱 데이터를 생성하는 데이터 구동부, 및 화소가 포함된 화소 열에 상응하는 입력 영상 데이터의 블랙 계조 비율을 기초로 제1 센싱 데이터, 제2 센싱 데이터, 및 제3 센싱 데이터를 보상하는 구동 제어부를 포함할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 도 1 내지 도 14를 참조하여 설명한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 발명은 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.
이상 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.
2000: 전자기기 2010: 프로세서
2020: 메모리 장치 2030: 스토리지 장치
2040: 입출력 장치 2050: 파워 서플라이 장치
2060, 1000: 표시 장치 1100: 표시 패널 구동부
100: 표시 패널 200: 구동 제어부
300: 게이트 구동부 400: 데이터 구동부

Claims (20)

  1. 제1 색을 표시하는 제1 부화소, 제2 색을 표시하는 제2 부화소, 및 제3 색을 표시하는 제3 부화소를 구비하는 화소를 포함하는 표시 패널;
    액티브 구간에서 상기 화소에 입력 영상 데이터를 기초로 생성된 데이터 전압을 인가하고, 블랭크 구간에서 상기 제1 부화소를 센싱하여 제1 센싱 데이터를 생성하고, 상기 블랭크 구간에서 상기 제2 부화소를 센싱하여 제2 센싱 데이터를 생성하며, 상기 블랭크 구간에서 상기 제3 부화소를 센싱하여 제3 센싱 데이터를 생성하는 데이터 구동부; 및
    상기 입력 영상 데이터의 계조를 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상하는 구동 제어부를 포함하는 표시 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 구동 제어부는
    상기 입력 영상 데이터의 계조에 따른 색 보상 값이 저장된 계조 룩업 테이블을 포함하고,
    상기 계조 룩업 테이블을 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 구동 제어부는
    상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 계조에 따른 제1 색 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터에 가산하고,
    상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 계조에 따른 제2 색 보상 값을 상기 제2 센싱 데이터에 가산하며,
    상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 계조에 따른 제3 색 보상 값을 상기 제3 센싱 데이터에 가산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 제1 색 보상 값은 상기 제1 색의 상기 계조가 클수록 크고,
    상기 제2 색 보상 값은 상기 제2 색의 상기 계조가 클수록 크며,
    상기 제3 색 보상 값은 상기 제3 색의 상기 계조가 클수록 큰 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 구동 제어부는 센싱 데이터의 종류 및 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 계조에 따른 제1 색 보상 값, 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 계조에 따른 제2 색 보상 값, 및 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 계조에 따른 제3 색 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터 각각에 가산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소가 포함된 화소 열에 상응하는 입력 영상 데이터의 블랙 계조 비율을 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 구동 제어부는
    상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값이 저장된 로드 룩업 테이블을 포함하고,
    상기 로드 룩업 테이블을 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  8. 제 6 항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 로드 보상 값은 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율이 작을수록 큰 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  10. 제 6 항에 있어서, 상기 구동 제어부는
    상기 화소에 상응하는 입력 영상 데이터가 블랙 계조인 경우 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산하지 않고,
    상기 화소에 상응하는 상기 입력 영상 데이터가 상기 블랙 계조인 경우 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 상기 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  11. 제 6 항에 있어서, 상기 구동 제어부는
    상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 제1 블랙 계조 비율에 따른 제1 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터에 가산하고,
    상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 제2 블랙 계조 비율에 따른 제2 로드 보상 값을 상기 제2 센싱 데이터에 가산하며,
    상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 제3 블랙 계조 비율에 따른 제3 로드 보상 값을 상기 제3 센싱 데이터에 가산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 제1 로드 보상 값은 상기 제1 블랙 계조 비율이 작을수록 크고,
    상기 제2 로드 보상 값은 상기 제2 블랙 계조 비율이 작을수록 크며,
    상기 제3 로드 보상 값은 상기 제3 블랙 계조 비율이 작을수록 큰 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  13. 제 6 항에 있어서, 상기 구동 제어부는 센싱 데이터의 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 제1 블랙 계조 비율에 따른 제1 로드 보상 값, 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 제2 블랙 계조 비율에 따른 제2 로드 보상 값, 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 제3 블랙 계조 비율에 따른 제3 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터 각각에 가산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  14. 제1 색을 표시하는 제1 부화소, 제2 색을 표시하는 제2 부화소, 및 제3 색을 표시하는 제3 부화소를 구비하는 화소를 포함하는 표시 패널;
    액티브 구간에서 상기 화소에 입력 영상 데이터를 기초로 생성된 데이터 전압을 인가하고, 블랭크 구간에서 상기 제1 부화소를 센싱하여 제1 센싱 데이터를 생성하고, 상기 블랭크 구간에서 상기 제2 부화소를 센싱하여 제2 센싱 데이터를 생성하며, 상기 블랭크 구간에서 상기 제3 부화소를 센싱하여 제3 센싱 데이터를 생성하는 데이터 구동부; 및
    상기 화소가 포함된 화소 열에 상응하는 입력 영상 데이터의 블랙 계조 비율을 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상하는 구동 제어부를 포함하는 표시 장치.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 구동 제어부는
    상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값이 저장된 로드 룩업 테이블을 포함하고,
    상기 로드 룩업 테이블을 기초로 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터를 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  16. 제 14 항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  17. 제 16 항에 있어서, 상기 로드 보상 값은 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율이 클수록 큰 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  18. 제 14 항에 있어서, 상기 구동 제어부는
    상기 화소에 상응하는 입력 영상 데이터가 블랙 계조인 경우 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산하지 않고,
    상기 화소에 상응하는 상기 입력 영상 데이터가 상기 블랙 계조인 경우 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 블랙 계조 비율에 따른 상기 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터에 가산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  19. 제 14 항에 있어서, 상기 구동 제어부는
    상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 제1 블랙 계조 비율에 따른 제1 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터에 가산하고,
    상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 제2 블랙 계조 비율에 따른 제2 로드 보상 값을 상기 제2 센싱 데이터에 가산하며,
    상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 제3 블랙 계조 비율에 따른 제3 로드 보상 값을 상기 제3 센싱 데이터에 가산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  20. 제 14 항에 있어서, 상기 구동 제어부는 센싱 데이터의 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제1 색의 제1 블랙 계조 비율에 따른 제1 로드 보상 값, 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제2 색의 제2 블랙 계조 비율에 따른 제2 로드 보상 값, 상기 센싱 데이터의 상기 종류 및 상기 화소 열에 상응하는 상기 입력 영상 데이터의 상기 제3 색의 제3 블랙 계조 비율에 따른 제3 로드 보상 값을 상기 제1 센싱 데이터, 상기 제2 센싱 데이터, 및 상기 제3 센싱 데이터 각각에 가산하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
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