KR20240018002A - 표시 장치 및 이의 구동 방법 - Google Patents

표시 장치 및 이의 구동 방법 Download PDF

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민경율
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Abstract

표시 장치는 구동 제어부, 표시 패널 및 에미션 구동부를 포함한다. 상기 구동 제어부는 외부로부터 복수의 제1 펄스들을 가지는 제1 클록 신호에 응답하여 복수의 제2 펄스들을 가지는 제2 클록 신호를 생성한다. 상기 표시 패널은 복소의 화소들을 포함한다. 상기 에미션 구동부는 상기 제2 클록 신호에 응답하는 복수의 제3 펄스들을 가지는 에미션 신호를 생성하여 상기 복수의 화소들에 인가한다. 상기 구동 제어부는 프레임 구간의 액티브 구간에서 측정된 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제2 클록 신호의 기준 주기를 구성하는 상기 제1 펄스들의 개수인 제1 기준값 및 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수인 제2 기준값과 비교하여 상기 제2 펄스들의 개수의 보상값을 설정하고, 상기 프레임 구간의 수직 블랭크 구간에서 상기 보상값만큼 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상한다.

Description

표시 장치 및 이의 구동 방법 {DISPLAY APPARATUS AND METHOD OF DRIVING THE SAME}
본 발명은 표시 장치 및 이를 구동하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 적응적 리프레쉬를 수행하는 표시 장치 및 이를 구동하는 방법에 관한 것이다.
최근, 표시 장치의 전력 소모를 감소시키는 것이 요구되고 있고, 특히 스마트 폰, 태블릿 컴퓨터와 같은 모바일 기기에서의 표시 장치의 전력 소모를 감소시키는 것이 요구되고 있다. 이러한 표시 장치의 전력 소모 감소를 위하여, 입력 영상 데이터의 입력 주파수보다 낮은 주파수로 표시 패널을 리프레쉬하는 적응적 리프레쉬(Adaptive Refresh) 또는 적응적 리프레쉬 패널(Adaptive Refresh Panel; ARP) 기술이 개발되었다.
다만, 상기 적응적 리프레쉬 패널 기술이 적용된 표시 장치에서는, 수직 블랭크 구간에서 호스트 프로세서와 구동 제어부 간 신호 전달이 없어 상기 호스트 프로세서에서의 제1 클록 신호와 상기 구동 제어부에서의 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않고, 이로 인해 상기 표시 패널의 구동 주파수가 일정하지 않아 에미션 신호의 펄스들 사이 간격이 일정하지 않게 되어 의도되지 않은 휘도 변화가 사용자의 눈에 시인되는 문제가 발생할 수 있다.
따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 상기 제2 클록 신호를 보상하는 방법들 중 상기 제2 클록 신호의 주파수를 변경하기 위해 전압 등을 변경하는 방법은 상기 제2 클록 신호의 주파수가 목표 주파수까지 점진적으로 증가 또는 감소하여 상기 제2 클록 신호가 보상되기까지 지연 시간이 발생하는 문제가 있다.
본 발명의 일 목적은 적응적 리프레쉬를 수행하면서 휘도 변화가 사용자의 눈에 시인되는 문제를 방지할 수 있는 표시 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 적응적 리프레쉬를 수행하면서 휘도 변화가 사용자의 눈에 시인되는 문제를 방지할 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 구동 제어부, 표시 패널 및 에미션 구동부를 포함한다. 상기 구동 제어부는 외부로부터 복수의 제1 펄스들을 가지는 제1 클록 신호에 응답하여 복수의 제2 펄스들을 가지는 제2 클록 신호를 생성한다. 상기 표시 패널은 복소의 화소들을 포함한다. 상기 에미션 구동부는 상기 제2 클록 신호에 응답하는 복수의 제3 펄스들을 가지는 에미션 신호를 생성하여 상기 복수의 화소들에 인가한다. 상기 구동 제어부는 프레임 구간의 액티브 구간에서 측정된 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제2 클록 신호의 기준 주기를 구성하는 상기 제1 펄스들의 개수인 제1 기준값 및 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수인 제2 기준값과 비교하여 상기 제2 펄스들의 개수의 보상값을 설정하고, 상기 프레임 구간의 수직 블랭크 구간에서 상기 보상값만큼 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상한다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여, 상기 제3 펄스들 사이 간격을 일정하게 유지시킬 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 동일한 시간 동안 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 제1 펄스들의 개수 또는 상기 제2 펄스들의 개수를 기준으로 비교하여 상기 보상값을 설정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 전체에서 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 전체를 기준 시간들로 나누고, 각각의 상기 기준 시간들에서의 측정한 상기 제1 펄스들의 개수의 평균값 및 상기 제2 펄스들의 개수의 평균값이 상기 액티브 구간의 전체에서 대응되는 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 전체를 기준 시간들로 나누고, 각각의 상기 기준 시간들 중 마지막 기준 시간에서의 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수가 상기 액티브 구간의 전체에서 대응되는 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 일부에서의 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 일부가 종료하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 일부를 기준 시간들로 나누고, 각각의 상기 기준 시간들에서의 측정한 상기 제1 펄스들의 개수의 평균값 및 상기 제2 펄스들의 개수의 평균값이 상기 액티브 구간의 전체에서 대응되는 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 일부가 종료하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 제어부는 룩업테이블의 상기 보상값에 기초하여 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법은 제1 기준값 및 제2 기준값을 설정하는 단계, 프레임 구간의 액티브 구간에서의 제1 클록 신호의 제1 펄스들의 개수 및 제2 클록 신호의 제2 펄스들의 개수를 측정하는 단계, 측정된 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교하여 보상값을 설정하는 단계 및 상기 프레임 구간의 수직 블랭크 구간에서 상기 보상값만큼 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 상기 제2 클록 신호를 보상하는 단계를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수가 조절되어, 상기 제3 펄스들 사이 간격이 일정하게 유지될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 동일한 시간 동안 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 펄스들의 개수 또는 상기 제2 펄스들의 개수를 기준으로 비교하여 상기 보상값이 설정될 수 있다.
이와 같은 표시 장치에 따르면, 구동 제어부는 액티브 구간에서 측정한 제1 클록 신호의 펄스들의 개수 및 제2 클록 신호의 펄스들의 개수를 상기 제2 클록 신호의 기준 주기를 구성하는 상기 제1 클록 신호의 펄스들의 개수인 제1 기준값 및 하나의 수평 시간을 구성하는 제2 클록 신호의 펄스들의 개수인 제2 기준값과 비교하여 보상값을 설정하고 수직 블랭크 구간에서 상기 보상값만큼 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
따라서, 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 제1 클록 신호와 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않는 문제는 점진적으로 보상하는 아날로그적 보상방법과 달리 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 구동 제어부의 클록 신호의 펄스들의 개수를 조절하여 즉각적으로 보상할 수 있다.
결과적으로, 상기 수직 블랭크 구간에서 호스트 프로세서와 구동 제어부 간 신호 전달이 없어 상기 호스트 프로세서에서의 상기 제1 클록 신호와 상기 구동 제어부에서의 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않고,
이로 인해 표시 패널의 구동 주파수가 일정하지 않아 에미션 신호의 펄스들 사이 간격이 일정하지 않게 되어 의도되지 않은 휘도 변화가 사용자의 눈에 시인되는 문제를 방지하여 상기 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 도 1의 표시 장치가 적응적 리프레쉬를 수행하는 일례를 나타내는 타이밍도이다.
도 3은 도 1의 표시 장치가 도 2의 적응적 리프레쉬를 수행할 시 에미션 신호의 옳은 동작 일례와 잘못된 동작 일례를 나타내는 타이밍도이다.
도 4는 도 1의 표시 장치가 도 2의 적응적 리프레쉬를 수행할 시 가변 주사율 동작하는 경우와 그렇지 않은 경우 에미션 신호의 잘못된 동작 일례를 나타내는 타이밍도이다.
도 5은 액티브 구간에서 제1 클록 신호와 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않을 시 수직 블랭크 구간에서 제2 클록 신호를 보상하는 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다
도 6은 도 1의 표시 장치가 본 발명에 따른 보상을 수행하는 일례를 나타내는 도면이다.
도 7은 도 1의 표시 장치가 본 발명에 따른 보상을 수행하는 일례를 나타내는 도면이다.
도 8는 보상값 설정 시점 및 보상값 적용 시점에 대한 도면이다.
도 9은 도 1의 표시 장치가 룩업테이블에 따라 보상을 수행하는 일례를 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 11은 도 10의 전자 기기가 스마트폰으로 구현된 일례를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명을 보다 상세하게 설명하고자 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 1을 참조하면, 상기 표시 장치는 표시 패널(100) 및 표시 패널 구동부를 포함한다. 상기 표시 패널 구동부는 구동 제어부(200), 게이트 구동부(300), 감마 기준 전압 생성부(400), 데이터 구동부(500) 및 에미션 구동부(600)를 포함한다.
예를 들어, 상기 구동 제어부(200) 및 상기 데이터 구동부(500)는 일체로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 구동 제어부(200), 상기 감마 기준 전압 생성부(400) 및 상기 데이터 구동부(500)는 일체로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 구동 제어부(200), 상기 감마 기준 전압 생성부(400), 상기 데이터 구동부(500) 및 상기 에미션 구동부(600)는 일체로 형성될 수 있다. 적어도 상기 구동 제어부(200) 및 상기 데이터 구동부(500)가 일체로 형성된 구동 모듈을 타이밍 컨트롤러 임베디드 데이터 구동부(Timing Controller Embedded Data Driver, TED)로 명명할 수 있다.
상기 표시 패널(100)은 영상을 표시하는 표시부(AA) 및 상기 표시부(AA)에 이웃하여 배치되는 주변부(PA)를 포함한다.
예를 들어, 본 실시예에서, 상기 표시 패널(100)은 유기 발광 다이오드를 포함하는 유기 발광 다이오드 표시 패널일 수 있다. 예를 들어, 상기 표시 패널(100)은 유기 발광 다이오드 및 퀀텀-닷 컬러필터를 포함하는 퀀텀-닷 유기 발광 다이오드 표시 패널일 수 있다. 예를 들어, 상기 표시 패널(100)은 나노 발광 다이오드 및 퀀텀-닷 컬러필터를 포함하는 퀀텀-닷 나노 발광 다이오드 표시 패널일 수 있다.
상기 표시 패널(100)은 복수의 게이트 라인들(GL), 복수의 데이터 라인들(DL), 복수의 에미션 라인들(EML) 및 상기 게이트 라인들(GL), 상기 데이터 라인들(DL) 및 상기 에미션 라인들(EML) 각각에 전기적으로 연결된 복수의 픽셀들을 포함한다. 상기 게이트 라인들(GL)은 제1 방향(D1)으로 연장될 수 있고, 상기 데이터 라인들(DL)은 상기 제1 방향(D1)과 교차하는 제2 방향(D2)으로 연장될 수 있으며, 상기 에미션 라인들(EML)은 상기 제1 방향(D1)으로 연장될 수 있다.
상기 구동 제어부(200)는 티어링 이펙트 신호(TE)를 생성하여 외부의 장치(예컨대, 호스트 또는 애플리케이션 프로세서)에 출력할 수 있다. 상기 구동 제어부(200)는 상기 티어링 이펙트 신호(TE)에 응답하여 생성된 상기 외부의 장치로부터의 입력 영상 데이터(IMG) 및 입력 제어 신호(CONT)를 수신한다. 예를 들어, 상기 입력 영상 데이터(IMG)는 적색 영상 데이터, 녹색 영상 데이터 및 청색 영상 데이터를 포함할 수 있다. 상기 입력 영상 데이터(IMG)는 백색 영상 데이터를 포함할 수 있다. 상기 입력 영상 데이터(IMG)는 마젠타색(magenta) 영상 데이터, 황색(yellow) 영상 데이터 및 시안색(cyan) 영상 데이터를 포함할 수 있다. 상기 입력 제어 신호(CONT)는 제1 클록 신호 및 데이터 인에이블 신호를 포함할 수 있다. 상기 입력 제어 신호(CONT)는 수직 동기 신호 및 수평 동기 신호를 더 포함할 수 있다.
상기 구동 제어부(200)는 상기 입력 영상 데이터(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 제1 제어 신호(CONT1), 제2 제어 신호(CONT2), 제3 제어 신호(CONT3), 제4 제어 신호(CONT4) 및 데이터 신호(DATA)를 생성한다.
상기 구동 제어부(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 게이트 구동부(300)의 동작을 제어하기 위한 상기 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여 상기 게이트 구동부(300)에 출력한다. 상기 제1 제어 신호(CONT1)는 수직 개시 신호 및 게이트 클록 신호를 포함할 수 있다.
상기 구동 제어부(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 데이터 구동부(500)의 동작을 제어하기 위한 상기 제2 제어 신호(CONT2)를 생성하여 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다. 상기 제2 제어 신호(CONT2)는 수평 개시 신호 및 로드 신호를 포함할 수 있다.
상기 구동 제어부(200)는 상기 입력 영상 데이터(IMG)를 근거로 데이터 신호(DATA)를 생성한다. 상기 구동 제어부(200)는 상기 데이터 신호(DATA)를 상기 데이터 구동부(500)에 출력한다.
상기 구동 제어부(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 감마 기준 전압 생성부(400)의 동작을 제어하기 위한 상기 제3 제어 신호(CONT3)를 생성하여 상기 감마 기준 전압 생성부(400)에 출력한다.
상기 구동 제어부(200)는 상기 입력 제어 신호(CONT)를 근거로 상기 에미션 구동부(600)의 동작을 제어하기 위한 상기 제4 제어 신호(CONT4)를 생성하여 상기 에미션 구동부(600)에 출력한다. 상기 제4 제어 신호(CONT4)는 제2 클록 신호를 포함할 수 있다.
상기 게이트 구동부(300)는 상기 구동 제어부(200)로부터 입력 받은 상기 제1 제어 신호(CONT1)에 응답하여 상기 게이트 라인들(GL)을 구동하기 위한 게이트 신호들을 생성한다. 상기 게이트 구동부(300)는 상기 게이트 신호들을 상기 게이트 라인들(GL)에 출력한다. 예를 들어, 상기 게이트 구동부(300)는 상기 게이트 신호들을 상기 게이트 라인들(GL)에 순차적으로 출력할 수 있다. 예를 들어, 상기 게이트 구동부(300)는 상기 표시 패널의 상기 주변부(PA) 상에 집적될 수 있다.
상기 감마 기준 전압 생성부(400)는 상기 구동 제어부(200)로부터 입력 받은 상기 제3 제어 신호(CONT3)에 응답하여 감마 기준 전압(VGREF)을 생성한다. 상기 감마 기준 전압 생성부(400)는 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 상기 데이터 구동부(500)에 제공한다. 상기 감마 기준 전압(VGREF)은 데이터 신호(DATA)를 아날로그 형태의 데이터 전압으로 변환하기 위해 사용된다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 감마 기준 전압 생성부(400)는 상기 구동 제어부(200) 내에 배치되거나 상기 데이터 구동부(500) 내에 배치될 수 있다.
상기 데이터 구동부(500)는 상기 구동 제어부(200)로부터 상기 제2 제어 신호(CONT2) 및 상기 데이터 신호(DATA)를 입력 받고, 상기 감마 기준 전압 생성부(400)로부터 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 입력 받는다. 상기 데이터 구동부(500)는 상기 데이터 신호(DATA)를 상기 감마 기준 전압(VGREF)을 이용하여 아날로그 형태의 데이터 전압(VDATA)으로 변환한다. 상기 데이터 구동부(500)는 상기 데이터 전압(VDATA)을 상기 데이터 라인(DL)에 출력한다.
상기 에미션 구동부(600)는 상기 구동 제어부(200)로부터 입력 받은 상기 제4 제어 신호(CONT4)에 응답하여 상기 에미션 라인들(EML)을 구동하기 위한 에미션 신호들을 생성한다. 상기 에미션 구동부(600)는 상기 에미션 신호들을 상기 에미션 라인들(EML)에 출력할 수 있다.
도 1에서는 설명의 편의상, 상기 게이트 구동부(300)가 상기 표시 패널(100)의 제1 측에 배치되고 상기 에미션 구동부(600)가 상기 표시 패널(100)의 제2 측에 배치되는 것으로 도시하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 상기 게이트 구동부(300) 및 상기 에미션 구동부(600)는 모두 상기 표시 패널(100)의 제1 측에 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 게이트 구동부(300) 및 상기 에미션 구동부(600)는 일체로 형성될 수도 있다.
도 2는 도 1의 표시 장치가 적응적 리프레쉬를 수행하는 일례를 나타내는 타이밍도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 상기 표시 장치는 프레임 단위로 구동되고, 프레임 구간은 액티브 구간 및 수직 블랭크 구간을 가지며, 상기 제1 클록 신호는 복수의 제1 펄스들을 가지고, 상기 제2 클록 신호는 복수의 제2 펄스들을 가진다. 상기 구동 제어부(200)는 상기 티어링 이펙트 신호(TE)를 생성하여 호스트 프로세서(50)에 출력할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 구동 제어부(200)는 정지 영상 모드(예를 들어, MIPI(Mobile Industry Processor Interface)의 커맨드 모드)에서 상기 티어링 이펙트 신호(TE)를 생성하여 상기 호스트 프로세서(50)에 출력할 수 있다. 상기 호스트 프로세서(50)는 상기 티어링 이펙트 신호(TE)에 응답하여 상기 입력 영상 데이터(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 생성하여 상기 구동 제어부(200)에 상기 입력 영상 데이터(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 출력할 수 있다. 이 경우, 상기 입력 제어 신호(CONT)는 상기 제1 클록 신호를 포함할 수 있다. 구체적으로, 상기 티어링 이펙트 신호(TE)가 로우 레벨인 경우 상기 호스트 프로세서(50)는 상기 입력 영상 데이터(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 생성하여 상기 구동 제어부(200)에 상기 입력 영상 데이터(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 출력할 수 있으나, 상기 티어링 이펙트 신호(TE)가 하이 레벨인 경우 상기 호스트 프로세서(50)는 상기 입력 영상 데이터(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 생성하여 상기 구동 제어부(200)에 상기 입력 영상 데이터(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 출력하지 않을 수 있다. 즉, 상기 티어링 이펙트 신호(TE)가 로우 레벨인 경우 상기 액티브 구간일 수 있고, 상기 티어링 이펙트 신호(TE)가 하이 레벨인 경우 상기 수직 블랭크 구간일 수 있다. 따라서 상기 구동 제어부(200)는 상기 티어링 이펙트 신호(TE)를 기초로 상기 수직 블랭크 구간의 길이를 조절할 수 있고, 상기 수직 블랭크 구간의 길이를 조절하여 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수를 조절할 수 있다. 상기 구동 제어부(200)는 프레임 메모리를 포함할 수 있다. 상기 프레임 메모리는 상기 호스트 프로세서(50)로부터 수신된 상기 입력 영상 데이터(IMG)를 저장할 수 있다. 상기 프레임 메모리에 저장된 상기 입력 영상 데이터(IMG)는 상기 표시 패널(100)에 제공되어 출력될 수 있다.
한편, 상기 구동 제어부(200)는 상기 동영상 모드(예를 들어, MIPI의 비디오 모드)에서 상기 티어링 이펙트 신호(TE)를 생성하지 않을 수 있다. 따라서 상기 호스트 프로세서(50)은 상기 티어링 이펙트 신호(TE)와 관계없이 상기 입력 영상 데이터(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 생성하여 상기 구동 제어부(200)에 상기 입력 영상 데이터(IMG) 및 상기 입력 제어 신호(CONT)를 출력할 수 있다. 이 경우, 상기 입력 제어 신호(CONT)는 상기 제1 클록 신호를 포함할 수 있다. 또한 상기 정지 영상 모드와 달리 상기 동영상 모드에서 상기 프레임 메모리에 상기 입력 영상 데이터(IMG)가 저장되지 않고 상기 입력 영상 데이터(IMG)는 상기 표시 패널(100)에 제공되어 출력될 수 있다.
도 3은 도 1의 표시 장치가 도 2의 적응적 리프레쉬를 수행할 시 에미션 신호의 옳은 동작 일례와 잘못된 동작 일례를 나타내는 타이밍도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 상기 호스트 프로세서(50)는 상기 티어링 이펙트 신호(TE)에 응답하여 상기 제1 클록 신호를 생성하고, 상기 제1 클록 신호를 상기 구동 제어부(200)에 출력할 수 있으며, 상기 구동 제어부(200)는 상기 제1 클록 신호에 응답하여 상기 제2 클록 신호를 생성하고, 상기 제2 클록 신호를 상기 에미션 구동부(600)에 출력할 수 있으며, 상기 에미션 구동부(600)는 상기 제2 클록 신호에 응답하여 상기 에미션 신호를 생성할 수 있다. 상기 에미션 신호는 복수의 제3 펄스들을 가질 수 있다.
한편, 상기 구동 제어부(200)에 의해 생성된 상기 제2 클록 신호는 외부의 영향(예를 들어, 온도의 영향)에 의해 편차가 생길 수 있고, 상기 제1 클록 신호와 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않으며, 이에 따라 상기 에미션 신호는 편차가 생긴 상기 제2 클록 신호의 영향을 받을 수 있다. 또한 상기 액티브 구간과 달리 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 구동 제어부(200)는 상기 호스트 프로세서(50)로부터 상기 제1 클록 신호를 제공받을 수 없고, 이에 따라, 상기 제1 클록 신호와 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않더라도 편차가 생긴 상기 제2 클록 신호는 보상될 수 없다. 따라서 상기 제2 클록 신호에 응답하여 생성되는 상기 에미션 신호는 외부의 영향을 받아 상기 제3 펄스들 사이 간격이 일정하지 않을 수 있어 의도되지 않은 휘도 변화가 사용자의 눈에 시인될 수 있다. 따라서 상기 제3 펄스들 사이 간격은 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수가 변하더라도 일정하게 유지되어야 한다.
예를 들어, 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수 120Hz에서 상기 에미션 신호가 4사이클인 경우, 상기 구동 제어부(200)가 상기 티어링 이펙트 신호(TE)를 기초로 상기 수직 블랭크 구간의 길이를 조절하여 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수가 60Hz로 변하더라도, 상기 에미션 신호는 8사이클이어야 상기 제3 펄스들 사이 간격은 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수가 변하더라도 일정하게 유지될 수 있다. 따라서 의도되지 않은 휘도 변화가 사용자의 눈에 시인되는 문제를 방지할 수 있다.
도 4는 도 1의 표시 장치가 도 2의 적응적 리프레쉬를 수행할 시 가변 주사율 동작하는 경우와 그렇지 않은 경우 에미션 신호의 잘못된 동작 일례를 나타내는 타이밍도이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 외부의 영향에 의해 편차가 생긴 상기 제2 클록 신호와 상기 제1 클록 신호의 싱크가 맞지 않아 상기 제3 펄스들 사이 간격이 일정하지 않고, 상기 수직 블랭크 구간에서 편차가 생긴 상기 제2 클록 신호가 보상되지 않을 수 있다. 이러한 문제는 주파수가 변하는 경우뿐만 아니라 주파수가 변하지 않는 경우에도 마찬가지로 발생할 수 있다.
예를 들어, 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수 9.7Hz에서 편차가 생기고 보상되지 않은 상기 제2 클록 신호에 기초한 상기 에미션 신호는 상기 수직 블랭크 구간에서 1.03*A의 로우 레벨 길이, 1.03*B의 하이 레벨 길이를 가질 수 있다. 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수가 9.7Hz에서 60Hz로 변하더라도, 상기 액티브 구간에서 상기 구동 제어부(200)는 상기 호스트 프로세서(50)로부터 상기 제1 클록 신호를 제공받아 상기 제2 클록 신호를 보상할 수 있으므로 상기 에미션 신호는 A의 로우 레벨 길이, B의 하이 레벨 길이를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수 9.7Hz에서 편차가 생기고 보상되지 않은 상기 제2 클록 신호에 기초한 상기 에미션 신호는 상기 수직 블랭크 구간에서 1.03*A의 로우 레벨 길이, 1.03*B의 하이 레벨 길이를 가질 수 있다. 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수가 9.7Hz로 일정하게 유지되면서 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 액티브 구간으로 변경되는 경우 상기 구동 제어부(200)는 상기 호스트 프로세서(50)로부터 상기 제1 클록 신호를 제공받아 상기 제2 클록 신호를 보상할 수 있으므로 상기 에미션 신호는 A의 로우 레벨 길이, B의 하이 레벨 길이를 가질 수 있다. 또한 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수가 9.7Hz로 일정하게 유지되면서 상기 액티브 구간에서 상기 수직 블랭크 구간으로 변경되는 경우 상기 제2 클록 신호는 편차가 생기고 보상되지 않은 상기 제2 클록 신호에 기초한 상기 에미션 신호는 상기 수직 블랭크 구간에서 1.03*A의 로우 레벨 길이, 1.03*B의 하이 레벨 길이를 가질 수 있다.
이와 같이, 상기 수직 블랭크 구간에서 외부의 영향에 의해 편차가 생긴 상기 제2 클록 신호로 인해 상기 제3 펄스들 사이 간격이 일정하지 않는 경우 의도되지 않은 휘도 변화가 사용자 눈에 시인될 수 있다.
따라서 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 호스트 프로세서(50)가 상기 구동 제어부(200)에 상기 제1 클록 신호를 출력하지 않아 상기 구동 제어부(200)가 상기 제2 클록 신호를 보상할 수 없었던 문제를 해결하기 위해, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간에서 상기 제1 클록 신호와 상기 제2 클록 신호를 기초로 상기 제2 클록 신호의 보상값을 설정하고 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 제2 클록 신호를 보상할 수 있다.
도 5은 액티브 구간에서 제1 클록 신호와 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않을 시 수직 블랭크 구간에서 제2 클록 신호를 보상하는 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이고, 도 6은 도 1의 표시 장치가 본 발명에 따른 보상을 수행하는 일례를 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 6를 참조하면, 본 발명에 따른 상기 표시 장치의 상기 구동 제어부(200)는 제1 기준값 및 제2 기준값을 설정(단계 S100)하고, 상기 액티브 구간에서의 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 측정(단계 S200)하며, 측정된 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교하여 보상값을 설정(단계 S300)하고, 상기 보상값이 0인지 판단(단계 S400)하여, 0이라면 상기 제2 클록 신호를 보상하지 않고(단계 S500), 0이 아니라면 상기 제2 클록 신호를 보상한다(단계 S600).
일 실시예에서, 본 발명에 따른 상기 구동 제어부(200)는 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값을 설정(단계 S100)할 수 있다. 상기 구동 제어부(200)는 상기 호스트 프로세서(50)로부터 상기 제1 클록 신호를 제공받고, 상기 액티브 구간 및 상기 수직 블랭크 구간을 포함하는 상기 프레임 구간에서 상기 제1 클록 신호에 응답하여 상기 복수의 제2 펄스들을 가지는 상기 제2 클록 신호를 생성할 수 있다. 상기 호스트 프로세서(50)는 외부의 영향(예를 들어, 온도의 영향)을 거의 받지 않아 일정한 상기 제1 클록 신호를 생성할 수 있다. 반면, 상기 구동 제어부(200)는 외부의 영향을 받아 편차가 생긴 상기 제2 클록 신호를 생성할 수 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해, 상기 구동 제어부(200)는 외부의 영향을 받아 편차가 생긴 상기 제2 클록 신호를 보상하기 전 비교대상으로 사용할 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값을 설정할 수 있다. 구체적으로, 상기 구동 제어부(200)는 상기 제2 기준값을 상기 액티브 구간에서 외부의 영향을 받지 않았을 경우 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수로 설정할 수 있다. 상기 구동 제어부(200)는 상기 제1 기준값을 상기 액티브 구간에서 외부의 영향을 받지 않았을 경우 상기 제2 클록 신호의 기준 주기를 구성하는 상기 제1 펄스들의 개수로 설정할 수 있다.
일 실시예에서, 본 발명에 따른 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간에서의 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 측정(단계 S200)할 수 있다. 상기 구동 제어부(200)는 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 제1 펄스들의 개수를 측정할 수 없으므로, 상기 액티브 구간에서 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 측정할 수 있다.
일 실시예에서, 본 발명에 따른 상기 구동 제어부(200)는 측정된 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교하여 보상값을 설정(단계 S300)하고, 상기 보상값이 0인지 판단(단계 S400)하여, 상기 보상값이 0이라면 상기 제2 클록 신호를 보상하지 않고(단계 S500), 상기 보상값이 0이 아니라면 상기 제2 클록 신호를 보상한다(단계 S600). 구체적으로, 상기 구동 제어부(200)는 동일한 시간 동안 상기 액티브 구간에서 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교하여 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다. 예를 들어, 상기 구동 제어부(200)는 외부의 영향이 없는 경우 상기 제1 펄스들의 개수를 일정 시간 동안 100개를 측정하고, 상기 제2 펄스들의 개수를 동일한 시간 동안 10개를 측정할 수 있다. 즉, 상기 구동 제어부(200)는 외부의 영향이 없는 경우 상기 제2 클록 신호의 하나의 주기 동안 10개의 제1 펄스들의 개수가 상응한다고 상기 제1 기준값을 설정할 수 있으며, 이 때 상기 제1 클록 신호와 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞을수 있다. 또한 상기 구동 제어부(200)는 외부의 영향이 없는 경우 상기 하나의 수평 시간 동안 상기 제2 펄스들의 개수를 1000개라고 측정한다면 상기 제1 기준값에 기초하여 상기 하나의 수평 시간 동안 상기 제1 펄스들의 개수는 10000개라고 설정할 수 있다. 즉, 상기 제2 기준값은 1000개라고 할 수 있다.
한편, 상기 제2 클록 신호가 외부의 영향에 의해 느려져서 동일한 시간 동안 상기 제1 펄스들의 개수가 100개 일때 상기 제2 펄스들의 개수가 9개가 되어, 상기 제1 클록 신호와 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않을 수 있다. 예를 들어, 이 때, 외부의 영향이 없는 경우 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수가 1000개일 때, 외부의 영향으로 상기 제2 클록 신호가 느려진 경우 상기 하나의 수평 시간 동안 상기 제2 펄스들의 개수는 900개이고, 상기 제2 펄스들의 개수인 1000개가 걸리는 시간은 상기 하나의 수평 시간 이상일 수 있다. 따라서 상기 제1 클록 신호와 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않을 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 상기 구동 제어부(200)는 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 900개로 할 수 있다.
따라서 상기 구동 제어부(200)는 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여, 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 제1 클록 신호와 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않고, 이로 인해 상기 표시 패널(100)의 구동 주파수가 일정하지 않아 상기 제3 펄스들 사이 간격이 일정하지 않고, 그로 인해 의도되지 않은 휘도 변화가 사용자의 눈에 시인되는 문제를 방지하여 상기 표시 패널(100)의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 7은 도 1의 표시 장치가 본 발명에 따른 보상을 수행하는 일례를 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 7을 참조하면, 상기 구동 제어부(200)는 상기 제1 펄스들의 개수를 기준으로 상기 액티브 구간에서 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제2 클록 신호의 기준 주기를 구성하는 상기 제1 펄스들의 개수인 상기 제1 기준값 및 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수인 상기 제2 기준값과 비교하여 상기 보상값을 설정할 수 있다.
예를 들어, 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수가 외부의 영향이 없는 경우 설정된 값이 983개인데 외부의 영향이 있는 경우 측정된 값이 953개라면, 상기 구동 제어부(200)는 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 983개에서 953개로 3프로 감소시킬 수 있다.
상기 구동 제어부(200)는 상기 제2 펄스들의 개수를 기준으로 상기 액티브 구간에서 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제2 클록 신호의 기준 주기를 구성하는 상기 제1 펄스들의 개수인 상기 제1 기준값 및 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수인 상기 제2 기준값과 비교하여 상기 보상값을 설정할 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 클록 신호의 100주기 내 상기 제1 펄스들의 개수가 외부의 영향이 없는 경우 설정된 값이 1000개인데 외부의 영향이 있는 경우 측정된 값이 1030개라면, 상기 제1 펄스들의 개수는 3프로 증가할 수 있다. 이 경우, 상기 구동 제어부(200)는 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 3프로 감소시킬 수 있다.
따라서 상기 구동 제어부(200)는 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여, 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 제1 클록 신호와 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않고 이로 인해 표시 패널(100)의 구동 주파수가 일정하지 않아 상기 제3 펄스들 사이 간격이 일정하지 않고 그로 인해 의도되지 않은 휘도 변화가 사용자의 눈에 시인되는 문제를 방지하여, 상기 표시 패널(100)의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 8는 보상값 설정 시점 및 보상값 적용 시점에 대한 도면이다.
도 1 내지 도 8을 참조하면, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간에서 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제2 클록 신호의 기준 주기를 구성하는 상기 제1 펄스들의 개수인 상기 제1 기준값 및 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수인 제2 기준값과 비교하여 상기 보상값을 설정할 수 있고, 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 보상값만큼 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간의 전체에서 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다. 이 경우, 상기 구동 제어부(200)는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간의 전체를 기준 시간들로 나누고, 각각의 상기 기준 시간들에서의 상기 제1 펄스들의 개수의 평균값 및 상기 제2 펄스들의 개수의 평균값이 상기 액티브 구간의 전체에서 대응되는 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다. 이 경우, 상기 구동 제어부(200)는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간의 전체를 기준 시간들로 나누고, 각각의 상기 기준 시간들 중 마지막 기준 시간에서의 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수가 상기 액티브 구간의 전체에서 대응되는 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다. 이 경우, 상기 구동 제어부(200)는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간의 일부에서의 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다. 이 경우, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간의 일부가 종료하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다. 또한 상기 구동 제어부(200)는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간의 일부를 기준 시간들로 나누고, 각각의 기준 시간들에서의 측정한 상기 제1 펄스들의 개수의 평균값 및 상기 제2 펄스들의 개수의 평균값이 상기 액티브 구간의 전체에서 대응되는 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다. 이 경우, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간의 일부가 종료하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다. 또한 상기 구동 제어부(200)는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간의 일부를 기준 시간들로 나누고, 각각의 상기 기준 시간들 중 마지막 기준 시간에서의 상기 제2 펄스들의 개수가 상기 액티브 구간의 일부에서 대응되는 상기 제2 펄스들의 개수 및 상기 제1 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교할 수 있다. 이 경우, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간의 일부가 종료하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
따라서 상기 구동 제어부(200)는 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여, 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 호스트 프로세서(50)와 상기 구동 제어부(200) 간 신호 전달이 없어 상기 호스트 프로세서(50)에서의 상기 제1 클록 신호와 상기 구동 제어부(200)에서의 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않고 이로 인해 표시 패널(100)의 구동 주파수가 일정하지 않아 상기 제3 펄스들 사이 간격이 일정하지 않고 그로 인해 제3 펄스들 사이 간격이 일정하지 않게 되어 의도되지 않은 휘도 변화가 사용자의 눈에 시인되는 문제를 방지하여, 상기 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 9은 도 1의 표시 장치가 룩업테이블에 따라 보상을 수행하는 일례를 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 9를 참조하면, 상기 구동 제어부(200)는 룩업테이블의 상기 보상값에 기초하여 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다.
상기 구동 제어부(200)는 상기 제1 펄스들이 개수를 기준으로 상기 액티브 구간에서 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제2 클록 신호의 기준 주기를 구성하는 상기 제1 펄스들의 개수인 제1 기준값 및 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수인 제2 기준값과 비교하여 보상값을 설정할 수 있다. 구체적으로, 상기 구동 제어부(200)는 상기 액티브 구간에서 측정한 상기 제2 클록 신호의 상기 기준 주기를 구성하는 상기 제1 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값과 차이나는 비율에 대한 상기 룩업테이블의 상기 보상값에 기초하여 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 클록 신호를 기준으로 상기 액티브 구간에서 측정한 상기 제2 클록 신호의 상기 기준 주기를 구성하는 상기 제1 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값과 차이나는 비율이 3.0%라면 상기 룩업테이블에 기초하여 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 제2 펄스들의 개수는 측정한 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 제2 펄스들의 개수에서 -3.0%만큼 조절하여 보상할 수 있다.
따라서 상기 구동 제어부(200)는 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여, 상기 수직 블랭크 구간에서 상기 호스트 프로세서(50)와 상기 구동 제어부(200) 간 신호 전달이 없어 상기 호스트 프로세서(50)에서의 상기 제1 클록 신호와 상기 구동 제어부(200)에서의 상기 제2 클록 신호의 싱크가 맞지 않고, 이로 인해 표시 패널(100)의 구동 주파수가 일정하지 않아 상기 제3 펄스들 사이 간격이 일정하지 않고 그로 인해 제3 펄스들 사이 간격이 일정하지 않게 되어 의도되지 않은 휘도 변화가 사용자의 눈에 시인되는 문제를 방지하여 상기 표시 패널의 표시 품질을 향상시킬 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이고, 도 11은 도 10의 전자 기기가 스마트폰으로 구현된 일례를 나타내는 도면이다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 전자 기기(1000)는 프로세서(1010), 메모리 장치(1020), 스토리지 장치(1030), 입출력 장치(1040), 파워 서플라이(1050) 및 표시 장치(1060)를 포함할 수 있다. 이 때, 표시 장치(1060)는 도 1의 표시 장치일 수 있다. 또한, 전자 기기(1000)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 실시예에 따르면, 도 11에 도시된 바와 같이, 전자 기기(1000)는 스마트폰으로 구현될 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 전자 기기(1000)가 그에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 전자 기기(1000)는 휴대폰, 비디오폰, 스마트패드, 스마트 워치, 태블릿 PC, 차량용 내비게이션, 컴퓨터 모니터, 노트북, 헤드 마운트 디스플레이 장치 등으로 구현될 수 있다.
실시예에 따라, 프로세서(1010)는 마이크로프로세서(microprocessor), 중앙 처리 유닛(central processing unit), 어플리케이션 프로세서(application processor) 등일 수 있다. 프로세서(1010)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(1010)는 주변 구성 요소 상호 연결(Peripheral Component Interconnect; PCI) 버스와 같은 확장 버스에도 연결될 수 있다. 메모리 장치(1020)는 전자 기기(1000)의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리 장치(1020)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(1030)는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Drive; SSD), 하드 디스크 드라이브(Hard Disk Drive; HDD), 씨디롬(CD-ROM) 등을 포함할 수 있다. 입출력 장치(1040)는 키보드, 키패드, 터치패드, 터치스크린, 마우스 등과 같은 입력 수단 및 스피커, 프린터 등과 같은 출력 수단을 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 표시 장치(1060)가 입출력 장치(1040)에 포함될 수도 있다. 파워 서플라이(1050)는 전자 기기(1000)의 동작에 필요한 파워를 공급할 수 있다. 표시 장치(1060)는 상기 버스들 또는 다른 통신 링크를 통해서 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다.
본 발명은 표시 장치 및 이를 포함하는 모든 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 휴대폰, 스마트폰, 비디오폰, 스마트패드, 스마트워치, 태블릿 PC, 차량용 내비게이션 시스템, 텔레비전, 컴퓨터 모니터, 노트북, 디지털 카메라, 헤드 마운트 디스플레이 등에 적용될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 예시적인 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
100: 표시 패널 200: 구동 제어부
300: 게이트 구동부 400: 감마 기준 전압 생성부
500: 데이터 구동부 600: 에미션 구동부

Claims (20)

  1. 외부로부터 복수의 제1 펄스들을 가지는 제1 클록 신호에 응답하여 복수의 제2 펄스들을 가지는 제2 클록 신호를 생성하는 구동 제어부;
    복수의 화소들을 포함하는 표시 패널; 및
    상기 제2 클록 신호에 응답하는 복수의 제3 펄스들을 가지는 에미션 신호를 생성하여 상기 복수의 화소들에 인가하는 에미션 구동부를 포함하며,
    상기 구동 제어부는 프레임 구간의 액티브 구간에서 측정된 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제2 클록 신호의 기준 주기를 구성하는 상기 제1 펄스들의 개수인 제1 기준값 및 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수인 제2 기준값과 비교하여 상기 제2 펄스들의 개수의 보상값을 설정하고,
    상기 프레임 구간의 수직 블랭크 구간에서 상기 보상값만큼 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여, 상기 제3 펄스들 사이 간격을 일정하게 유지시키는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 구동 제어부는 동일한 시간 동안 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 제1 펄스들의 개수 또는 상기 제2 펄스들의 개수를 기준으로 비교하여 상기 보상값을 설정하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 전체에서 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  6. 제5항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 전체를 기준 시간들로 나누고, 각각의 상기 기준 시간들에서의 측정한 상기 제1 펄스들의 개수의 평균값 및 상기 제2 펄스들의 개수의 평균값이 상기 액티브 구간의 전체에서 대응되는 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  9. 제1항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 전체를 기준 시간들로 나누고, 각각의 상기 기준 시간들 중 마지막 기준 시간에서의 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수가 상기 액티브 구간의 전체에서 대응되는 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  10. 제9항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  11. 제1항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 일부에서의 측정한 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  12. 제11항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 일부가 종료하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  13. 제11항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 수직 블랭크 구간이 시작하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  14. 제1항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 일부를 기준 시간들로 나누고, 각각의 상기 기준 시간들에서의 측정한 상기 제1 펄스들의 개수의 평균값 및 상기 제2 펄스들의 개수의 평균값이 상기 액티브 구간의 전체에서 대응되는 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  15. 제14항에 있어서, 상기 구동 제어부는 상기 액티브 구간의 일부가 종료하는 즉시 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  16. 제1항에 있어서, 상기 구동 제어부는 룩업테이블의 상기 보상값에 기초하여 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  17. 제1 기준값 및 제2 기준값을 설정하는 단계;
    프레임 구간의 액티브 구간에서의 제1 클록 신호의 제1 펄스들의 개수 및 제2 클록 신호의 제2 펄스들의 개수를 측정하는 단계;
    측정된 상기 제1 펄스들의 개수 및 상기 제2 펄스들의 개수를 상기 제1 기준값 및 상기 제2 기준값과 비교하여 보상값을 설정하는 단계; 및
    상기 프레임 구간의 수직 블랭크 구간에서 상기 보상값만큼 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 상기 제2 클록 신호를 보상하는 단계를 포함하는 표시 장치의 구동 방법.
  18. 제17항에 있어서, 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수가 조절되어, 상기 제3 펄스들 사이 간격이 일정하게 유지되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  19. 제17항에 있어서, 동일한 시간 동안 상기 하나의 수평 시간을 구성하는 상기 제2 펄스들의 개수를 조절하여 보상되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
  20. 제17항에 있어서, 상기 제1 펄스들의 개수 또는 상기 제2 펄스들의 개수를 기준으로 비교하여 상기 보상값이 설정되는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
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