KR20230143250A - 표시 장치의 감마 보정 방법 - Google Patents

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Abstract

표시 장치의 감마 보정 방법은 저계조에 대한 감마 보정을 수행하는 표시 장치의 감마 보정 방법에 대한 것으로, 저계조에 상응하는 제1 계조 전압에 따른 제1 구동 전류를 측정하고, 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 제1 구동 전류를 기초로 예측 휘도를 결정하며, 예측 휘도와 저계조에 대한 제1 목표 휘도를 비교하고, 예측 휘도와 제1 목표 휘도가 상이한 경우, 제1 구동 전류 및 제1 목표 휘도를 기초로 제1 오프셋 값을 결정하며, 제1 오프셋 값을 기초로 제1 계조 전압을 보정한다. 즉, 표시 장치의 감마 보정 방법은 구동 전류를 측정하여 저계조에 대한 감마 보정을 수행하고, 이에 따라, 휘도를 측정하여 저계조에 대한 감마 보정을 수행할 때 보다 감마 보정의 공정 시간을 단축시킬 수 있습니다.

Description

표시 장치의 감마 보정 방법{GAMMA CORRECTION METHOD FOR A DISPLAY DEVICE}
본 발명은 표시 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 표시 장치의 감마 보정 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 표시 장치는 표시 패널, 게이트 드라이버, 소스 드라이버, 및 타이밍 컨트롤러를 포함한다. 표시 패널은 복수의 게이트 라인들, 복수의 데이터 라인들, 및 복수의 게이트 라인들 및 복수의 데이터 라인들에 전기적으로 연결된 복수의 픽셀들을 포함한다. 게이트 드라이버는 게이트 라인들에 게이트 신호들을 제공하고, 소스 드라이버는 데이터 라인들에 데이터 전압들을 제공하며, 타이밍 컨트롤러는 게이트 드라이버 및 소스 드라이버를 제어한다.
표시 장치는 제조 공정 상의 편차 등으로 인하여 완성 제품의 화질이 목표치에 도달하지 못하는 경우 해당 제품은 불량으로 판정될 수 있다. 화질이 목표치에 미치지 못하는 완성 제품을 모두 불량으로 판정하여 폐기하면 수율이 현저히 저하되므로, 표시 장치의 화질을 목표치에 맞게 후보정하는 것이 요구된다. 이에 따라, 표시 장치의 화질을 목표치에 맞추기 위해 표시 장치가 목표 감마 값에 상응하는 감마 특성을 가지게 하는 감마 보정이 수행될 수 있다.
감마 보정은 표시 장치가 각각의 계조들에 대한 휘도를 목표 휘도에 정확히 맞추어 주는 공정으로, 종래의 감마 보정은 각각의 계조들에 대한 휘도를 수 회에 걸쳐서 측정할 필요가 있습니다. 저계조의 경우, 휘도계 내부의 수광 소자의 성능의 한계로 인하여 휘도 측정 시간이 증가하고 감마 보정의 정확도가 떨어지는 문제가 있습니다.
본 발명의 일 목적은 구동 전류를 측정하여 저계조에 대한 감마 보정을 수행하는 표시 장치의 감마 보정 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 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법은 저계조에 상응하는 제1 계조 전압에 따른 제1 구동 전류를 측정하는 단계, 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 상기 제1 구동 전류를 기초로 예측 휘도를 결정하는 단계, 상기 예측 휘도와 상기 저계조에 대한 제1 목표 휘도를 비교하는 단계, 상기 예측 휘도와 상기 제1 목표 휘도가 상이한 경우, 상기 제1 구동 전류 및 상기 제1 목표 휘도를 기초로 제1 오프셋 값을 결정하는 단계, 및 상기 제1 오프셋 값을 기초로 상기 제1 계조 전압을 보정하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 고계조에 상응하는 제2 계조 전압에 따른 휘도를 측정하는 단계, 상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도와 상기 고계조에 대한 제2 목표 휘도를 비교하는 단계, 상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도와 상기 제2 목표 휘도가 상이한 경우, 상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도 및 상기 제2 목표 휘도를 기초로 제2 오프셋 값을 결정하는 단계, 및 상기 제2 오프셋 값을 기초로 상기 제2 계조 전압을 보정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 예측 휘도와 상기 제1 목표 휘도가 일치하는 경우, 상기 제1 계조 전압을 더 이상 보정하지 않는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 구동 전류를 측정하는 단계, 상기 예측 휘도를 결정하는 단계, 상기 비교하는 단계, 상기 제1 오프셋 값을 결정하는 단계, 및 상기 제1 계조 전압을 보정하는 단계는 상기 예측 휘도와 상기 제1 목표 휘도가 일치할 때까지 반복될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 계조 전압에 따른 휘도를 1회 측정하는 단계를 더 포함하고, 상기 구동 전류-휘도 관계 테이블은 상기 제1 계조 전압에 따른 상기 휘도를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 오프셋 값을 결정하는 단계는 상기 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 상기 제1 목표 휘도를 이용하여 목표 전류를 결정하는 단계, 구동 전류-계조 전압 관계식, 상기 제1 구동 전류, 및 상기 목표 전류를 이용하여 목표 계조 전압을 결정하는 단계, 및 상기 목표 계조 전압에 상기 제1 계조 전압을 감산함으로써 상기 제1 오프셋 값을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 전류-계조 전압 관계식은 상기 제1 구동 전류에 따라 업데이트될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 표시 패널의 각각의 패널 블록들을 별도로 구동시켜 상기 제1 계조 전압에 따른 각각의 상기 패널 블록들에 대한 상기 제1 구동 전류를 측정하는 단계, 및 각각의 상기 패널 블록들의 위치에 따른 상기 제1 구동 전류의 편차를 계산하는 단계를 더 포함하고, 상기 목표 계조 전압은 상기 제1 구동 전류의 상기 편차에 따라 상기 표시 패널의 위치마다 다르게 결정될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 표시 패널의 각각의 패널 블록들을 제외한 상기 표시 패널의 영역을 별도로 구동시켜 상기 제1 계조 전압에 따른 각각의 상기 패널 블록들을 제외한 상기 표시 패널의 상기 영역에 대한 상기 제1 구동 전류를 측정하는 단계, 및 각각의 상기 패널 블록들의 위치에 따른 상기 제1 구동 전류의 편차를 계산하는 단계를 더 포함하고, 상기 목표 계조 전압은 상기 제1 구동 전류의 상기 편차에 따라 상기 표시 패널의 위치마다 다르게 결정될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 계조 전압의 보정은 상기 제1 계조 전압에 상기 제1 오프셋 값을 가산함으로써 수행될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 구동 전류는 전원 전압이 인가되는 전원 라인에 연결된 전류 측정부에 의하여 측정되고, 상기 전원 전압은 상기 전원 라인을 통하여 표시 패널에 인가될 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법은 저계조에 상응하는 계조 전압에 따른 제1 구동 전류를 N번 측정하는 단계, N번 측정된 상기 제1 구동 전류의 평균 값을 계산하는 단계, 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 상기 제1 구동 전류의 상기 평균 값을 기초로 예측 휘도를 결정하는 단계, 상기 예측 휘도와 상기 저계조에 대한 제1 목표 휘도를 비교하는 단계, 상기 예측 휘도와 상기 제1 목표 휘도가 상이한 경우, 상기 제1 구동 전류의 상기 평균 값 및 상기 제1 목표 휘도를 기초로 제1 오프셋 값을 결정하는 단계, 및 상기 제1 오프셋 값을 기초로 상기 제1 계조 전압을 보정하는 단계를 포함할 수 있다(N은 2이상의 양의 정수).
일 실시예에 있어서, 고계조에 상응하는 제2 계조 전압에 따른 휘도를 측정하는 단계, 상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도와 상기 고계조에 대한 제2 목표 휘도를 비교하는 단계, 상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도와 상기 제2 목표 휘도가 상이한 경우, 상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도 및 상기 제2 목표 휘도를 기초로 제2 오프셋 값을 결정하는 단계, 및 상기 제2 오프셋 값을 기초로 상기 제2 계조 전압을 보정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 계조 전압에 따른 휘도를 1회 측정하는 단계를 더 포함하고, 상기 구동 전류-휘도 관계 테이블은 상기 제1 계조 전압에 따른 상기 휘도를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 오프셋 값을 결정하는 단계는 상기 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 상기 제1 목표 휘도를 이용하여 목표 전류를 결정하는 단계, 구동 전류-계조 전압 관계식, 상기 제1 구동 전류의 상기 평균 값, 및 상기 목표 전류를 이용하여 목표 계조 전압을 결정하는 단계, 및 상기 목표 계조 전압에 상기 제1 계조 전압을 감산함으로써 상기 제1 오프셋 값을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 전류-계조 전압 관계식은 상기 제1 구동 전류에 따라 업데이트될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 표시 패널의 각각의 패널 블록들을 별도로 구동시켜 상기 제1 계조 전압에 따른 각각의 상기 패널 블록들에 대한 상기 제1 구동 전류를 측정하는 단계, 및 각각의 상기 패널 블록들의 위치에 따른 상기 제1 구동 전류의 편차를 계산하는 단계를 더 포함하고, 상기 목표 계조 전압은 상기 제1 구동 전류의 상기 편차에 따라 상기 표시 패널의 위치마다 다르게 결정될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 표시 패널의 각각의 패널 블록들을 제외한 상기 표시 패널의 영역을 별도로 구동시켜 상기 제1 계조 전압에 따른 각각의 상기 패널 블록들을 제외한 상기 표시 패널의 상기 영역에 대한 상기 제1 구동 전류를 측정하는 단계, 및 각각의 상기 패널 블록들의 위치에 따른 상기 제1 구동 전류의 편차를 계산하는 단계를 더 포함하고, 상기 목표 계조 전압은 상기 제1 구동 전류의 상기 편차에 따라 상기 표시 패널의 위치마다 다르게 결정될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 계조 전압의 보정은 상기 제1 계조 전압에 상기 제1 오프셋 값을 가산함으로써 수행될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 구동 전류는 전원 전압이 인가되는 전원 라인에 연결된 전류 측정부에 의하여 측정되고, 상기 전원 전압은 상기 전원 라인을 통하여 표시 패널에 인가될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법은 저계조에 상응하는 제1 계조 전압에 따른 제1 구동 전류를 측정하고, 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 상기 제1 구동 전류를 기초로 예측 휘도를 결정하며, 상기 예측 휘도와 상기 저계조에 대한 제1 목표 휘도를 비교하고, 상기 예측 휘도와 상기 제1 목표 휘도가 상이한 경우, 상기 제1 구동 전류 및 상기 제1 목표 휘도를 기초로 제1 오프셋 값을 결정하며, 상기 제1 오프셋 값을 기초로 상기 제1 계조 전압을 보정함으로써, 구동 전류를 측정하여 저계조에 대한 감마 보정을 수행할 수 있습니다. 이에 따라, 휘도를 측정하여 저계조에 대한 감마 보정을 수행할 때 보다 감마 보정의 공정 시간을 단축시킬 수 있습니다.
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 장치의 감마 보정 방법을 나타내는 순서도이다.
도 2는 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법에 따른 표시 장치의 일 예를 나타내는 블록도이다.
도 3은 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법에 따른 픽셀의 일 예를 나타내는 블록도이다.
도 4는 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법에 따른 구동 전류-휘도 관계 테이블의 일 예를 나타내는 표이다.
도 5는 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법에 따른 감마 보정이 수행되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6은 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법을 나타내는 순서도이다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법의 패널 블록들을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법의 패널 블록들을 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법을 나타내는 순서도이다.
도 10는 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 11은 도 10의 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 장치의 감마 보정 방법을 나타내는 순서도이고, 도 2는 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법에 따른 표시 장치(1000)의 일 예를 나타내는 블록도이며, 도 3은 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법에 따른 픽셀(P)의 일 예를 나타내는 블록도이다.
도 1을 참조하면, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 저계조에 상응하는 제1 계조 전압에 따른 제1 구동 전류를 측정(S110)하고, 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 제1 구동 전류를 기초로 예측 휘도를 결정(S120)하며, 예측 휘도와 저계조에 대한 제1 목표 휘도를 비교(S130)하고, 예측 휘도와 제1 목표 휘도가 상이한 경우, 제1 구동 전류 및 제1 목표 휘도를 기초로 제1 오프셋 값을 결정(S140)하며, 제1 오프셋 값을 기초로 제1 계조 전압을 보정(S150)할 수 있다. 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 예측 휘도와 제1 목표 휘도가 일치하는 경우, 제1 계조 전압을 더 이상 보정하지 않을 수 있다. 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 제1 구동 전류의 측정, 예측 휘도의 결정, 예측 휘도와 제1 목표 휘도의 비교, 제1 오프셋 값의 결정, 및 제1 계조 전압의 보정을 예측 휘도와 제1 목표 휘도가 일치할 때까지 반복할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 후술한다.
도 2를 참조하면, 표시 장치(1000)는 표시 패널(100), 타이밍 컨트롤러(200), 게이트 드라이버(300), 소스 드라이버(400), 전원 전압 공급부(500), 및 전류 측정부(600)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 타이밍 컨트롤러(200) 및 소스 드라이버(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 드라이버(300)는 주변부(PA)에 집적될 수 있다.
표시 패널(100)은 복수의 게이트 라인들(GL), 복수의 데이터 라인들(DL) 및 게이트 라인들(GL)과 데이터 라인들(DL)에 전기적으로 연결된 복수의 픽셀들(P)을 포함할 수 있다. 게이트 라인들(GL)은 제1 방향(D1)으로 연장되고, 데이터 라인들(DL)은 제1 방향(D1)과 교차하는 제2 방향(D2)으로 연장될 수 있다.
타이밍 컨트롤러(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. 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.
타이밍 컨트롤러(200)는 입력 영상 데이터(IMG) 및 입력 제어 신호(CONT)에 기초하여 제1 제어 신호(CONT1), 제2 제어 신호(CONT2), 및 데이터 신호(DATA)를 생성할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(200)는 입력 제어 신호(CONT)에 기초하여 게이트 드라이버(300)의 동작을 제어하기 위한 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여 게이트 드라이버(300)로 출력할 수 있다. 제1 제어 신호(CONT1)는 수직 개시 신호 및 게이트 클럭 신호를 포함할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(200)는 입력 제어 신호(CONT)에 기초하여 소스 드라이버(400)의 동작을 제어하기 위한 제2 제어 신호(CONT2)를 생성하여 소스 드라이버(400)로 출력할 수 있다. 제2 제어 신호(CONT2)는 수평 개시 신호 및 로드 신호를 포함할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(200)는 입력 영상 데이터(IMG) 및 입력 제어 신호(CONT)를 수신하여 데이터 신호(DATA)를 생성할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(200)는 데이터 신호(DATA)를 소스 드라이버(400)로 출력할 수 있다.
게이트 드라이버(300)는 타이밍 컨트롤러(200)로부터 입력 받은 제1 제어 신호(CONT1)에 응답하여 게이트 라인들(GL)을 구동하기 위한 게이트 신호들을 생성할 수 있다. 게이트 드라이버(300)는 게이트 신호들을 게이트 라인들(GL)로 출력할 수 있다. 예를 들어, 게이트 드라이버(300)는 게이트 신호들을 게이트 라인들(GL)에 순차적으로 출력할 수 있다.
소스 드라이버(400)는 타이밍 컨트롤러(200)로부터 제2 제어 신호(CONT2) 및 데이터 신호(DATA)를 입력 받을 수 있다. 소스 드라이버(400)는 데이터 신호(DATA)를 아날로그 형태의 전압으로 변환한 데이터 전압들을 생성할 수 있다. 소스 드라이버(400)는 데이터 전압들을 데이터 라인(DL)로 출력할 수 있다.
전원 전압 생성부(500)는 전원 전압을 생성하여, 상기 표시 패널(100)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 전원 전압 생성부(600)는 발광 소자를 포함하는 픽셀들(P) 각각에 인가되는 제1 전원 전압(ELVDD) 및 제2 전원 전압(ELVSS)을 표시 패널(100)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 제1 전원 전압(ELVDD)은 하이 전원 전압이고, 상기 제2 전원 전압(ELVSS)은 로우 전원 전압일 수 있다.
전류 측정부(600)는 전원 전압이 인가되는 전원 라인에 연결되고, 픽셀(P)에 흐르는 구동 전류(IDATA)을 측정할 수 있다. 예를 들어, 전류 측정부(600)는 제1 전원 전압(ELVDD)이 인가되는 전원 라인에 연결될 수 있다. 다른 예를 들어, 전류 측정부(600)는 제2 전원 전압(ELVSS)이 인가되는 전원 라인에 연결될 수 있다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 각각의 픽셀들(P)은 구동 트랜지스터(DT) 및 발광 소자(EE)를 포함할 수 있다. 구동 트랜지스터(DT)는 데이터 전압(VDATA)이 인가되는 제어 전극, 제1 전원 전압(ELVDD)이 인가되는 제1 전극, 및 발광 소자(EE)에 연결되는 제2 전극을 포함할 수 있다. 발광 소자(EE)는 구동 트랜지스터(DT)에 연결된 애노드 전극 및 제2 전원 전압(ELVSS)이 인가되는 캐소드 전극을 포함할 수 있다.
소스 드라이버(400)는 계조 전압에 따라 데이터 전압(VDATA)을 결정할 수 있다. 예를 들어, 255계조에 상응하는 계조 전압이 20V라면, 255계조를 표시하기 위한 데이터 전압(VDATA)은 20V일 수 있다.
구동 전류(IDATA)은 구동 트랜지스터(DT)의 제어 전극에 인가된 데이터 전압(VDATA)에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 구동 전류(IDATA)은 데이터 전압(VDATA)이 클수록 커질 수 있다.
발광 소자(EE)에 구동 전류가 흐르면, 발광 소자(EE)는 발광할 수 있다. 이 때, 휘도는 구동 전류(IDATA)이 클수록 커질 수 있다.
도 4는 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법에 따른 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT)의 일 예를 나타내는 표이고, 도 5는 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법에 따른 감마 보정이 수행되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 5를 참조하면, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 저계조에 상응하는 제1 계조 전압(VG1)에 따른 제1 구동 전류(IDATA1)을 측정(S110)할 수 있다. 저계조의 범위는 사용자에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 계조가 0에서 255의 값을 갖는 경우, 0계조(0G)에서 20계조(20G)가 저계조로 결정되고, 21계조(21G)에서 255계조(255G)가 고계조로 결정될 수 있다. 이하, 저계조는 0계조(0G)에서 20계조(20G)이고, 고계조는 21계조(21G)에서 255계조(255G)인 것으로 가정한다.
제1 계조 전압(VG1)은 저계조를 표시하기 위한 계조 전압(VG)일 수 있다. 예를 들어, 제1 계조 전압(VG1)은 0계조(0G)에서 20계조(20G) 사이의 계조를 표시하기 위한 계조 전압(VG)일 수 있다.
제1 구동 전류(IDATA1)은 픽셀(P)에 제1 계조 전압(VG1)이 인가된 경우 픽셀(P)에 흐르는 구동 전류(IDATA)일 수 있다. 예를 들어, 제1 구동 전류(IDATA1)는 0계조(0G)에서 20계조(20G) 사이의 계조가 표시될 때 픽셀(P)에 흐르는 구동 전류(IDATA)일 수 있다.
도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT) 및 제1 구동 전류(IDATA1)를 기초로 예측 휘도(PL)를 결정(S120)할 수 있다. 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 제1 계조 전압(VG1)에 따른 휘도를 1회 측정할 수 있다. 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT)은 제1 계조 전압(VG1)에 따른 휘도를 포함할 수 있다.
구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT)은 제1 구동 전류(IDATA1)로부터 제1 구동 전류(IDATA)에 의해 표시될 휘도를 예측하기 위해 사용될 수 있다. 따라서, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법에서, 저계조에 대한 감마 보정은 각각의 계조들에 대한 휘도를 수 회에 걸쳐서 측정할 필요가 없습니다.
도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT)을 생성하기 위하여 1회만 제1 계조 전압(VG1)에 따른 휘도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 1회의 측정에서 픽셀(P)에 10A의 구동 전류가 흐를 때의 측정된 휘도가 10nit인 경우, 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT)은 10A의 구동 전류(IDATA)에 대응하는 10nit의 휘도를 포함할 수 있다. 그리고, 측정되지 않은 구동 전류-휘도 관계에 대해서는 측정된 값들의 인터폴레이션(interpolation)을 통하여 결정할 수 있다. 다만, 본 실시예들에 다른 표시 장치의 감마 보정 방법은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 2회 이상 제1 계조 전압(VG1)에 따른 휘도를 측정할 수 있다.
예측 휘도(PL)는 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT)을 이용하여 제1 구동 전류(IDATA1)로부터 예측된 휘도일 수 있다. 예를 들어, 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT)이 10A의 구동 전류(IDATA)에 대응하는 10nit의 휘도를 포함하는 경우, 10A의 제1 구동 전류(IDATA1)로부터 생성된 예측 휘도(PL)는 10nit일 수 있다.
도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 예측 휘도(PL)와 저계조에 대한 제1 목표 휘도(TL1)를 비교(S130)할 수 있다. 저계조에 대한 제1 목표 휘도(TL1)는 저계조에서 표시 장치가 목표 감마 값에 상응하는 감마 특성을 갖도록 설정한 휘도일 수 있다.
예를 들어, 감마 보정은 최대 휘도가 결정되고, 목표 감마 값에 상응하는 감마 특성을 갖도록 각각의 계조들의 휘도를 보정하는 공정일 수 있다. 예를 들어, 최대 휘도가 500nit로 결정되고 목표 감마 값이 2.2인 경우, 255계조의 휘도가 500nit가 되고 계조-휘도 커브가 감마 값 2.2를 갖도록 하기 위해 각각의 계조들의 휘도가 결정될 수 있다. 이 때, 결정된 저계조의 휘도가 제1 목표 휘도(TL1)일 수 있다.
도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 예측 휘도(PL)와 제1 목표 휘도(TL1)가 상이한 경우, 제1 구동 전류(IDATA1) 및 제1 목표 휘도(TL1)를 기초로 제1 오프셋 값(OV1)을 결정(S140)하고, 제1 오프셋 값(OV1)을 기초로 제1 계조 전압을 보정(S150)할 수 있다. 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT) 및 제1 목표 휘도(TL1)를 이용하여 목표 전류(TC)를 결정하고, 구동 전류-계조 전압 관계식, 제1 구동 전류(IDATA1), 및 목표 전류(TC)를 이용하여 목표 계조 전압(TVG)을 결정하며, 목표 계조 전압(TVG)에 제1 계조 전압(VG1)을 감산함으로써 제1 오프셋 값(OV1)을 결정할 수 있다. 제1 계조 전압(VG1)의 보정은 제1 계조 전압(VG1)에 제1 오프셋 값(OV1)을 가산함으로써 수행될 수 있다.
목표 전류(TC)는 제1 목표 휘도(TL1)를 표시하기 위해 픽셀(P)에 흐르는 구동 전류(IDATA)일 수 있다. 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT)을 이용하여 제1 구동 전류(IDATA1)로부터 예측 휘도(PL)를 결정하였듯이, 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT)을 이용하여 제1 목표 휘도(TL1)로부터 목표 전류(TC)를 결정할 수 있다.
목표 계조 전압(TVG)은 픽셀(P)에 목표 전류(TC)가 흐르도록 하는 계조 전압(VG)일 수 있다. 목표 계조 전압(TVG)을 결정하기 위하여 구동 전류-계조 전압 관계식이 이용될 수 있다. 일 실시예에서, 구동 전류-계조 전압 관계식은 제1 구동 전류(IDATA1)에 따라 업데이트될 수 있다.
예를 들어, 처음에 구동 전류-계조 전압 관계식은 구동 전류(IDATA)와 계조 전압(VG)의 이상적인 관계(즉, 구동 전류(IDATA)와 데이터 전압(VDATA)의 관계)를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 처음에 구동 전류-계조 전압 관계식은 일 수 있다. 여기서, IDATA는 구동 전류이고, VG는 계조 전압일 수 있다. 다만, 구동 전류(IDATA)와 계조 전압(VG)의 관계에 영향을 주는 여러 외부 요인들이 있으므로, 제1 구동 전류(IDATA1)를 측정함에 따라 쌓이는 구동 전류(IDATA)와 계조 전압(VG)과의 관계에 대한 데이터를 통하여 구동 전류-계조 전압 관계식을 실제에 부합하도록 업데이트할 수 있다.
제1 오프셋 값(OV1)은 제1 계조 전압(VG1)이 목표 계조 전압(TVG)이 되도록 제1 계조 전압(VG1)에 가산될 수 있다. 다만, 제1 오프셋 값(OV1)은 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT) 및 구동 전류-계조 전압 관계식을 통하여 예측된 값을 이용하여 결정되므로, 제1 계조 전압(VG1)과 목표 계조 전압(TVG)을 한 번의 감마 보정으로 일치시킬 수 없을 수 있다. 따라서, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 제1 구동 전류(IDATA1)의 측정, 예측 휘도(PL)의 결정, 예측 휘도(PL)와 제1 목표 휘도(TL1)의 비교, 제1 오프셋 값(OV1)의 결정, 및 제1 계조 전압(VG1)의 보정을 예측 휘도(PL)와 제1 목표 휘도(TL1)가 일치할 때까지 반복할 수 있다. 즉, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 예측 휘도(PL)와 제1 목표 휘도(TL1)가 일치하는 경우, 제1 계조 전압(VG1)을 더 이상 보정하지 않을 수 있다. 이하, 일련의 과정을 도 5를 통해 설명한다.
예를 들어, 처음 10계조(10G)에 상응하는 제1 계조 전압(VG1)이 10V이고, 10V의 데이터 전압(VDATA)이 인가되었을 때 구동 전류(IDATA)(즉, 10계조(10G)에 상응하는 제1 계조 전압(VG1)에 따른 제1 구동 전류(IDATA1))는 10A이며, 구동 전류-휘도 관계 테이블(DLT)은 도 4와 같고, 구동 전류-계조 전압 관계식은 이며, 10계조(10G)에 대한 제1 목표 휘도(TL1)는 20nit라고 가정한다. 이 경우, 예측 휘도(PL)는 제1 목표 휘도(TL1)와 상이한 10nit일 수 있다. 제1 목표 휘도(TL1)가 20nit이므로, 목표 전류(TC)는 20A일 수 있다. 제1 구동 전류(IDATA1)가 목표 전류(TC)가 되기 위해서 2배가 되어야 하므로, 목표 계조 전압(TVG)은 일 수 있다. 따라서, 제1 오프셋 값(OV1)은 이고, 제1 계조 전압(VG1)은 로 보정될 수 있다. 그리고, 의 데이터 전압(VDATA)이 인가되었을 때 구동 전류(IDATA)(즉, 보정된 10계조(10G)에 상응하는 제1 계조 전압(VG1)에 따른 제1 구동 전류(IDATA1))는 20A라고 가정하면, 예측 휘도(PL)는 제1 목표 휘도(TL1)와 동일한 20nit일 수 있다. 따라서, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 제1 계조 전압(VG1)을 더 이상 보정하지 않을 수 있다.
본 실시예들에 따른 표시 장치는 오류 정정 코드 비교부(1240) 및 슬립 동작부(1250)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 6은 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법을 나타내는 순서도이다.
도 2, 도 3, 및 도 6을 참조하면, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 고계조에 상응하는 제2 계조 전압에 따른 휘도를 측정(S210)하고, 제2 계조 전압에 따른 휘도와 고계조에 대한 제2 목표 휘도를 비교(S220)하며, 제2 계조 전압에 따른 휘도와 제2 목표 휘도가 상이한 경우 제2 계조 전압에 따른 휘도 및 제2 목표 휘도를 기초로 제2 오프셋 값을 결정(S230)하며, 제2 오프셋 값을 기초로 제2 계조 전압을 보정(S240)할 수 있다.
제2 계조 전압은 고계조를 표시하기 위한 계조 전압일 수 있다. 예를 들어, 제2 계조 전압은 21계조에서 255계조 사이의 계조를 표시하기 위한 계조 전압일 수 있다.
제2 계조 전압에 따른 휘도는 픽셀(P)에 제2 계조 전압이 인가된 경우 표시되는 휘도일 수 있다. 예를 들어, 제2 계조 전압에 따른 휘도는 21계조에서 255계조 사이의 계조가 표시될 때 표시되는 휘도일 수 있다.
도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 제2 계조 전압에 따른 휘도와 고계조에 대한 제2 목표 휘도를 비교(S220)할 수 있다. 고계조에 대한 제2 목표 휘도(TL2)는 고계조에서 표시 장치가 목표 감마 값에 상응하는 감마 특성을 갖도록 설정한 휘도일 수 있다.
예를 들어, 감마 보정은 최대 휘도가 결정되고, 목표 감마 값에 상응하는 감마 특성을 갖도록 각각의 계조들의 휘도를 보정하는 공정일 수 있다. 예를 들어, 최대 휘도가 500nit로 결정되고 목표 감마 값이 2.2인 경우, 255계조의 휘도가 500nit가 되고 계조-휘도 커브가 감마 값 2.2를 갖도록 하기 위해 각각의 계조들의 휘도가 결정될 수 있다. 이 때, 결정된 고계조의 휘도가 제2 목표 휘도(TL2)일 수 있다.
도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 제2 계조 전압에 따른 휘도와 제2 목표 휘도가 상이한 경우 제2 계조 전압에 따른 휘도 및 제2 목표 휘도를 기초로 제2 오프셋 값을 결정(S230)하며, 제2 오프셋 값을 기초로 제2 계조 전압을 보정(S240)할 수 있다. 제2 계조 전압의 보정은 제2 계조 전압에 제2 오프셋 값을 가산함으로써 수행될 수 있다. 예를 들어, 제2 오프셋 값의 절대값은 제2 계조 전압에 따른 휘도와 제2 목표 휘도의 차이가 클수록 클 수 있다. 다만, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 제2 오프셋 값을 변경하면서 제2 계조 전압에 따른 휘도가 제2 목표 휘도가 되도록 휘도 측정을 수 회 반복할 수 있다. 따라서, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 제2 계조 전압에 따른 휘도의 측정, 제2 계조 전압에 따른 휘도와 고계조에 대한 제2 목표 휘도의 비교, 제2 오프셋 값의 결정, 및 제2 계조 전압의 보정을 제2 계조 전압에 따른 휘도와 제2 목표 휘도가 일치할 때까지 반복할 수 있다. 즉, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법은 제2 계조 전압에 따른 휘도와 제2 목표 휘도가 일치하는 경우, 제2 계조 전압을 더 이상 보정하지 않을 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법의 패널 블록들(PB)을 나타내는 도면이다.
본 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법은 목표 계조 전압의 결정을 제외하고, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 2, 도 3, 및 도 7을 참조하면, 도 7의 표시 장치의 감마 보정 방법은 표시 패널(100)의 각각의 패널 블록들(PB)을 별도로 구동시켜 제1 계조 전압에 따른 각각의 패널 블록들(PB)에 대한 제1 구동 전류를 측정하고, 각각의 패널 블록들(PB)의 위치에 따른 제1 구동 전류의 편차를 계산할 수 있다. 목표 계조 전압은 제1 구동 전류의 편차에 따라 표시 패널(100)의 위치마다 다르게 결정될 수 있다.
패널 블록들(PB)은 표시 패널(100)을 일정한 크기로 분할한 영역들일 수 있다. 각각의 패널 블록들(PB)에 동일한 데이터 전압(VDATA)이 인가되어도, 표시 패널(100)내의 위치에 따라 구동 전류(IDATA)가 다를 수 있다(즉, 제1 구동 전류의 편차가 발생될 수 있다.). 따라서, 목표 전류로부터 목표 계조 전압을 결정함에 있어서, 제1 구동 전류의 편차가 반영될 필요가 있을 수 있다.
예를 들어, 제1 구동 전류의 편차는 각각의 패널 블록들(PB)에 화이트 계조(예를 들어, 255계조)를 표시하고 각각의 패널 블록들(PB)을 제외한 표시 패널(100)의 영역에 블랙 계조(예를 들어, 0계조)를 표시하여 측정된 제1 구동 전류를 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, 제1 구동 전류의 편차는 중앙의 패널 블록(PB)의 제1 구동 전류를 기준으로 결정될 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 구동 전류의 편차는 모든 패널 블록들(PB)에서의 제1 구동 전류들의 평균 값을 기준으로 결정될 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법의 패널 블록들(PB)을 나타내는 도면이다.
본 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법은 목표 계조 전압의 결정을 제외하고, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 2, 도 3, 및 도 8을 참조하면, 도 8의 표시 장치의 감마 보정 방법은 표시 패널(100)의 각각의 패널 블록들(PB)을 제외한 표시 패널(100)의 영역을 별도로 구동시켜 제1 계조 전압에 따른 각각의 패널 블록들(PB)을 제외한 표시 패널(100)의 영역에 대한 제1 구동 전류를 측정하고, 각각의 패널 블록들(PB)의 위치에 따른 제1 구동 전류의 편차를 계산할 수 있다. 목표 계조 전압은 제1 구동 전류의 편차에 따라 표시 패널(100)의 위치마다 다르게 결정될 수 있다.
예를 들어, 제1 구동 전류의 편차는 각각의 패널 블록들(PB)에 블랙 계조(예를 들어, 0계조)를 표시하고 각각의 패널 블록들(PB)의 제외한 표시 패널(100)의 영역에 화이트 계조(예를 들어, 255계조)를 표시하여 측정된 제1 구동 전류를 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, 제1 구동 전류의 편차는 중앙의 패널 블록(PB)의 제1 구동 전류를 기준으로 결정될 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 구동 전류의 편차는 모든 패널 블록들(PB)에서의 제1 구동 전류들의 평균 값을 기준으로 결정될 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법을 나타내는 순서도이다.
본 실시예들에 따른 표시 장치의 감마 보정 방법은 제1 구동 전류 대신 제1 구동 전류의 평균 값을 이용하는 것을 제외하고, 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 9의 표시 장치의 감마 보정 방법은 저계조에 상응하는 계조 전압에 따른 제1 구동 전류를 N번(N은 2이상의 양의 정수) 측정(S310)하고, N번 측정된 제1 구동 전류의 평균 값을 계산(S320)하며, 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 제1 구동 전류의 평균 값을 기초로 예측 휘도를 결정(S330)하고, 예측 휘도와 저계조에 대한 제1 목표 휘도를 비교(S340)하며, 예측 휘도와 제1 목표 휘도가 상이한 경우, 제1 구동 전류의 평균 값 및 제1 목표 휘도를 기초로 제1 오프셋 값을 결정(S350)하고, 제1 오프셋 값을 기초로 상기 제1 계조 전압을 보정(S360)할 수 있다. 또한, 도 9의 표시 장치의 감마 보정 방법은 구동 전류-계조 전압 관계식, 제1 구동 전류의 평균 값, 및 목표 전류를 이용하여 목표 계조 전압을 결정할 수 있다. 따라서, 도 9의 표시 장치의 감마 보정 방법은 도 1의 표시 장치의 감마 보정 방법보다 더 정확하게 감마 보정을 수행할 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이고, 도 11은 도 10의 전자 기기가 스마트폰으로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 10 및 도 11을 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 2의 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 11에 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)의 감마 보정 방법은 구동 전류를 측정하여 저계조에 대한 감마 보정을 수행할 수 있다. 이에 따라, 휘도를 측정하여 저계조에 대한 감마 보정을 수행할 때 보다 감마 보정의 공정 시간을 단축시킬 수 있다.
일 실시예에서, 표시 장치(2060)의 감마 보정 방법은 저계조에 상응하는 제1 계조 전압에 따른 제1 구동 전류를 측정하고, 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 제1 구동 전류를 기초로 예측 휘도를 결정하며, 예측 휘도와 저계조에 대한 제1 목표 휘도를 비교하고, 예측 휘도와 제1 목표 휘도가 상이한 경우, 제1 구동 전류 및 제1 목표 휘도를 기초로 제1 오프셋 값을 결정하며, 제1 오프셋 값을 기초로 제1 계조 전압을 보정할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 도 1 내지 도 8을 참조하여 설명한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
다른 실시예에서, 표시 장치(2060)의 감마 보정 저계조에 상응하는 계조 전압에 따른 제1 구동 전류를 N번 측정하고, N번 측정된 상기 제1 구동 전류의 평균 값을 계산하며, 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 상기 제1 구동 전류의 상기 평균 값을 기초로 예측 휘도를 결정하고, 상기 예측 휘도와 상기 저계조에 대한 제1 목표 휘도를 비교하며, 상기 예측 휘도와 상기 제1 목표 휘도가 상이한 경우, 상기 제1 구동 전류의 상기 평균 값 및 상기 제1 목표 휘도를 기초로 제1 오프셋 값을 결정하고, 상기 제1 오프셋 값을 기초로 상기 제1 계조 전압을 보정할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 도 9를 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: 타이밍 컨트롤러
300: 게이트 드라이버 400: 소스 드라이버
500: 전원 전압 공급부 600: 전류 측정부

Claims (20)

  1. 저계조에 상응하는 제1 계조 전압에 따른 제1 구동 전류를 측정하는 단계;
    구동 전류-휘도 관계 테이블 및 상기 제1 구동 전류를 기초로 예측 휘도를 결정하는 단계;
    상기 예측 휘도와 상기 저계조에 대한 제1 목표 휘도를 비교하는 단계;
    상기 예측 휘도와 상기 제1 목표 휘도가 상이한 경우, 상기 제1 구동 전류 및 상기 제1 목표 휘도를 기초로 제1 오프셋 값을 결정하는 단계; 및
    상기 제1 오프셋 값을 기초로 상기 제1 계조 전압을 보정하는 단계를 포함하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    고계조에 상응하는 제2 계조 전압에 따른 휘도를 측정하는 단계;
    상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도와 상기 고계조에 대한 제2 목표 휘도를 비교하는 단계;
    상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도와 상기 제2 목표 휘도가 상이한 경우, 상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도 및 상기 제2 목표 휘도를 기초로 제2 오프셋 값을 결정하는 단계; 및
    상기 제2 오프셋 값을 기초로 상기 제2 계조 전압을 보정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 예측 휘도와 상기 제1 목표 휘도가 일치하는 경우, 상기 제1 계조 전압을 더 이상 보정하지 않는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 제1 구동 전류를 측정하는 단계, 상기 예측 휘도를 결정하는 단계, 상기 비교하는 단계, 상기 제1 오프셋 값을 결정하는 단계, 및 상기 제1 계조 전압을 보정하는 단계는 상기 예측 휘도와 상기 제1 목표 휘도가 일치할 때까지 반복되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 계조 전압에 따른 휘도를 1회 측정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 구동 전류-휘도 관계 테이블은 상기 제1 계조 전압에 따른 상기 휘도를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 오프셋 값을 결정하는 단계는
    상기 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 상기 제1 목표 휘도를 이용하여 목표 전류를 결정하는 단계;
    구동 전류-계조 전압 관계식, 상기 제1 구동 전류, 및 상기 목표 전류를 이용하여 목표 계조 전압을 결정하는 단계; 및
    상기 목표 계조 전압에 상기 제1 계조 전압을 감산함으로써 상기 제1 오프셋 값을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 구동 전류-계조 전압 관계식은 상기 제1 구동 전류에 따라 업데이트되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    표시 패널의 각각의 패널 블록들을 별도로 구동시켜 상기 제1 계조 전압에 따른 각각의 상기 패널 블록들에 대한 상기 제1 구동 전류를 측정하는 단계; 및
    각각의 상기 패널 블록들의 위치에 따른 상기 제1 구동 전류의 편차를 계산하는 단계를 더 포함하고,
    상기 목표 계조 전압은 상기 제1 구동 전류의 상기 편차에 따라 상기 표시 패널의 위치마다 다르게 결정되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    표시 패널의 각각의 패널 블록들을 제외한 상기 표시 패널의 영역을 별도로 구동시켜 상기 제1 계조 전압에 따른 각각의 상기 패널 블록들을 제외한 상기 표시 패널의 상기 영역에 대한 상기 제1 구동 전류를 측정하는 단계; 및
    각각의 상기 패널 블록들의 위치에 따른 상기 제1 구동 전류의 편차를 계산하는 단계를 더 포함하고,
    상기 목표 계조 전압은 상기 제1 구동 전류의 상기 편차에 따라 상기 표시 패널의 위치마다 다르게 결정되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  10. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 계조 전압의 보정은 상기 제1 계조 전압에 상기 제1 오프셋 값을 가산함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  11. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 구동 전류는 전원 전압이 인가되는 전원 라인에 연결된 전류 측정부에 의하여 측정되고,
    상기 전원 전압은 상기 전원 라인을 통하여 표시 패널에 인가되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  12. 저계조에 상응하는 계조 전압에 따른 제1 구동 전류를 N번 측정하는 단계;
    N번 측정된 상기 제1 구동 전류의 평균 값을 계산하는 단계;
    구동 전류-휘도 관계 테이블 및 상기 제1 구동 전류의 상기 평균 값을 기초로 예측 휘도를 결정하는 단계;
    상기 예측 휘도와 상기 저계조에 대한 제1 목표 휘도를 비교하는 단계;
    상기 예측 휘도와 상기 제1 목표 휘도가 상이한 경우, 상기 제1 구동 전류의 상기 평균 값 및 상기 제1 목표 휘도를 기초로 제1 오프셋 값을 결정하는 단계; 및
    상기 제1 오프셋 값을 기초로 상기 제1 계조 전압을 보정하는 단계를 포함하는 표시 장치의 감마 보정 방법 (N은 2이상의 양의 정수).
  13. 제 12 항에 있어서,
    고계조에 상응하는 제2 계조 전압에 따른 휘도를 측정하는 단계;
    상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도와 상기 고계조에 대한 제2 목표 휘도를 비교하는 단계;
    상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도와 상기 제2 목표 휘도가 상이한 경우, 상기 제2 계조 전압에 따른 상기 휘도 및 상기 제2 목표 휘도를 기초로 제2 오프셋 값을 결정하는 단계; 및
    상기 제2 오프셋 값을 기초로 상기 제2 계조 전압을 보정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 제1 계조 전압에 따른 휘도를 1회 측정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 구동 전류-휘도 관계 테이블은 상기 제1 계조 전압에 따른 상기 휘도를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  15. 제 12 항에 있어서, 상기 제1 오프셋 값을 결정하는 단계는
    상기 구동 전류-휘도 관계 테이블 및 상기 제1 목표 휘도를 이용하여 목표 전류를 결정하는 단계;
    구동 전류-계조 전압 관계식, 상기 제1 구동 전류의 상기 평균 값, 및 상기 목표 전류를 이용하여 목표 계조 전압을 결정하는 단계; 및
    상기 목표 계조 전압에 상기 제1 계조 전압을 감산함으로써 상기 제1 오프셋 값을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  16. 제 15 항에 있어서, 상기 구동 전류-계조 전압 관계식은 상기 제1 구동 전류에 따라 업데이트되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  17. 제 15 항에 있어서,
    표시 패널의 각각의 패널 블록들을 별도로 구동시켜 상기 제1 계조 전압에 따른 각각의 상기 패널 블록들에 대한 상기 제1 구동 전류를 측정하는 단계; 및
    각각의 상기 패널 블록들의 위치에 따른 상기 제1 구동 전류의 편차를 계산하는 단계를 더 포함하고,
    상기 목표 계조 전압은 상기 제1 구동 전류의 상기 편차에 따라 상기 표시 패널의 위치마다 다르게 결정되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  18. 제 15 항에 있어서,
    표시 패널의 각각의 패널 블록들을 제외한 상기 표시 패널의 영역을 별도로 구동시켜 상기 제1 계조 전압에 따른 각각의 상기 패널 블록들을 제외한 상기 표시 패널의 상기 영역에 대한 상기 제1 구동 전류를 측정하는 단계; 및
    각각의 상기 패널 블록들의 위치에 따른 상기 제1 구동 전류의 편차를 계산하는 단계를 더 포함하고,
    상기 목표 계조 전압은 상기 제1 구동 전류의 상기 편차에 따라 상기 표시 패널의 위치마다 다르게 결정되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  19. 제 12 항에 있어서, 상기 제1 계조 전압의 보정은 상기 제1 계조 전압에 상기 제1 오프셋 값을 가산함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
  20. 제 12 항에 있어서, 상기 제1 구동 전류는 전원 전압이 인가되는 전원 라인에 연결된 전류 측정부에 의하여 측정되고,
    상기 전원 전압은 상기 전원 라인을 통하여 표시 패널에 인가되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 감마 보정 방법.
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