KR20240034292A - 표시 장치 및 이의 구동 방법 - Google Patents

표시 장치 및 이의 구동 방법 Download PDF

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Abstract

표시 장치는 화소들을 포함하는 화소부, 영상 데이터에 기초하여 화소부를 구동하는 구동부, 화소부에 구동 전압을 제공하는 전압 생성부, 그리고 화소부의 센싱 전류와 영상 데이터에 기초하여 생성된 기준 전류 범위의 비교 결과에 기초하여 구동 전압을 제어하기 위한 보상 전압 및 디더링 방식으로 영상 데이터의 계조 값들을 제어하기 위한 보상 데이터를 생성하는 전역 전류 관리부를 포함할 수 있다.

Description

표시 장치 및 이의 구동 방법{DISPLAY DEVICE AND METHOD OF DRIVING THE SAME}
본 발명은 표시 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 표시 장치 및 이러한 표시 장치의 구동 방법에 관한 것이다.
표시 장치는 화소들을 포함할 수 있고, 화소들은 화소들에 각각 흐르는 구동 전류들에 기초하여 발광할 수 있다. 구동 전류들의 합은 표시 장치의 전역 전류로 정의될 수 있고, 전역 전류는 표시 장치의 휘도에 비례할 수 있다. 표시 장치의 휘도를 일정하기 유지하기 위하여 전역 전류를 제어할 필요가 있다.
전역 전류는 영상 데이터의 계조 값들 전체를 감소 또는 증가하여 제어될 수 있다. 예를 들면, 센싱 전류가 영상 데이터에 기초하여 계산된 기준 전류보다 큰 경우에 영상 데이터의 계조 값들 전체를 1만큼 감소하여 전역 전류를 감소할 수 있고, 센싱 전류가 기준 전류보다 작은 경우에 영상 데이터의 계조 값들 전체를 1만큼 증가하여 전역 전류를 증가할 수 있다. 그러나 영상 데이터의 계조 값들 전체가 감소 또는 증가하는 경우에 표시 장치의 휘도 변화가 증가할 수 있고, 이에 따라, 플리커가 시인되어 표시 장치의 표시 품질이 저하될 수 있다.
본 발명의 일 목적은 표시 품질이 향상된 표시 장치 및 이의 구동 방법을 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 목적이 이와 같은 목적들에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
전술한 본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 실시예들에 따른 표시 장치는 화소들을 포함하는 화소부, 영상 데이터에 기초하여 상기 화소부를 구동하는 구동부, 상기 화소부에 구동 전압을 제공하는 전압 생성부, 그리고 상기 화소부의 센싱 전류와 상기 영상 데이터에 기초하여 생성된 기준 전류 범위의 비교 결과에 기초하여 상기 구동 전압을 제어하기 위한 보상 전압 및 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 계조 값들을 제어하기 위한 보상 데이터를 생성하는 전역 전류 관리부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 전류가 상기 기준 전류 범위의 최대 기준 전류보다 큰 경우에, 상기 구동 전압을 감소하기 위한 상기 보상 전압을 생성하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하기 위한 상기 보상 데이터를 생성할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 전역 전류 관리부는, 상기 화소부의 센싱 구동 전압이 상기 영상 데이터에 기초하여 생성된 최소 기준 전압 이상인 경우에, 상기 구동 전압을 감소하기 위한 상기 보상 전압을 생성할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압 이상인 경우에, 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 유지하기 위한 상기 보상 데이터를 생성할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압 이상인 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하기 위한 상기 보상 데이터를 생성할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압보다 작은 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하기 위한 상기 보상 데이터를 생성할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압보다 작은 경우에, 상기 구동 전압을 증가하기 위한 상기 보상 전압을 생성할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압보다 작은 경우에, 상기 구동 전압을 유지하기 위한 상기 보상 전압을 생성할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 전류가 상기 기준 전류 범위의 최소 기준 전류보다 작은 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 증가하기 위한 상기 보상 데이터를 생성할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 전역 전류 관리부는, 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들의 평균이 기설정된 기준 계조 이상인 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하기 위한 상기 보상 데이터를 생성할 수 있다. 상기 전역 전류 관리부는, 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들의 상기 평균이 상기 기준 계조보다 작은 경우에, 비디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하기 위한 보상 데이터를 생성할 수 있다.
전술한 본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 실시예들에 따른 표시 장치의 구동 방법은 영상 데이터에 기초하여 기준 전류 범위를 생성하는 단계, 화소들을 포함하는 화소부의 센싱 전류를 센싱하는 단계, 상기 센싱 전류와 상기 기준 전류 범위를 비교하는 단계, 그리고 상기 센싱 전류와 상기 기준 전류 범위의 비교 결과에 기초하여 상기 화소부에 제공되는 구동 전압을 제어하거나 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 계조 값들을 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 전압을 제어하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하는 단계는, 상기 센싱 전류가 상기 기준 전류 범위의 최대 기준 전류보다 큰 경우에, 상기 구동 전압을 감소하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 표시 장치의 구동 방법은 상기 영상 데이터에 기초하여 최소 기준 전압을 생성하는 단계, 상기 화소부의 센싱 구동 전압을 센싱하는 단계, 그리고 상기 센싱 구동 전압과 상기 최소 기준 전압을 비교하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 구동 전압을 제어하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하는 단계는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압 이상인 경우에, 상기 구동 전압을 감소하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 전압을 감소하는 단계에서, 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들은 유지될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 전압을 감소하는 단계에서, 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들은 상기 디더링 방식으로 감소될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 전압을 제어하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하는 단계는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압보다 작은 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하는 단계에서, 상기 구동 전압은 증가될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하는 단계에서, 상기 구동 전압은 유지될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 구동 전압을 제어하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하는 단계는, 상기 센싱 전류가 상기 기준 전류 범위의 최소 기준 전류보다 작은 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 증가하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 표시 장치의 구동 방법은 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들의 평균과 기설정된 기준 계조를 비교하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들의 상기 평균이 상기 기준 계조 이상인 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들이 감소될 수 있다. 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들의 상기 평균이 상기 기준 계조보다 작은 경우에, 비디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들이 감소될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법에 있어서, 구동 전압을 감소하거나 디더링 방식을 이용하여 영상 데이터의 계조 값들을 감소 또는 증가하여 전역 전류를 제어함에 따라, 전역 전류를 제어하는 과정에서 표시 장치의 휘도 변화가 감소할 수 있다. 이에 따라, 플리커가 시인되지 않을 수 있고, 표시 장치의 표시 품질이 향상될 수 있다.
다만, 본 발명의 효과가 전술한 효과에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 화소를 나타내는 회로도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전역 전류 관리부를 나타내는 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임들의 보상 전압 및 구동 전압을 설명하기 위한 표이다.
도 5, 도 6, 도 7, 및 도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 프레임들의 보상 데이터를 설명하기 위한 도면들이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 전역 전류 관리부를 나타내는 블록도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임들의 보상 데이터를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치를 포함하는 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법을 보다 상세하게 설명한다. 첨부된 도면들 상의 동일한 구성 요소들에 대해서는 동일하거나 유사한 참조 부호들을 사용한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(100)를 나타내는 블록도이다.
도 1을 참조하면, 표시 장치(100)는 화소부(110), 구동부(120), 전압 생성부(130), 전역 전류 관리부(140), 전류 센서(150), 및 전압 센서(160)를 포함할 수 있다.
화소부(110)는 복수의 화소들(PX)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 화소들(PX)은 적색 광을 방출하는 적색 화소들, 녹색 광을 방출하는 녹색 화소들, 및 청색 광을 방출하는 청색 화소들을 포함할 수 있다. 화소부(110)는 표시 장치(100)에 포함되는 표시 패널의 표시 영역에 배치될 수 있다.
구동부(120)는 영상 데이터(IMD1)에 기초하여 화소부(110)를 구동할 수 있다. 구동부(120)는 스캔 구동부(121), 데이터 구동부(122), 및 타이밍 제어부(123)를 포함할 수 있다.
스캔 구동부(121)는 화소들(PX)에 스캔 신호들(SS)을 제공할 수 있다. 스캔 구동부(121)는 제1 제어 신호(SCS)에 기초하여 스캔 신호들(SS)을 생성할 수 있다. 제1 제어 신호(SCS)는 스캔 개시 신호, 스캔 클록 신호 등을 포함할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 스캔 구동부(121)는 표시 패널의 비표시 영역에 배치될 수 있다.
데이터 구동부(122)는 화소들(PX)에 데이터 신호들(DS)을 제공할 수 있다. 데이터 구동부(122)는 보상 영상 데이터(IMD2) 및 제2 제어 신호(DCS)에 기초하여 데이터 신호들(DS)을 생성할 수 있다. 보상 영상 데이터(IMD2)는 화소들(PX)에 대응하는 계조 값들을 포함할 수 있다. 제2 제어 신호(DCS)는 데이터 개시 신호, 데이터 클록 신호, 로드 신호 등을 포함할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 데이터 구동부(122)는 표시 패널의 비표시 영역에 배치될 수 있거나, 표시 패널에 연결되는 인쇄 회로 기판에 배치될 수 있다.
타이밍 제어부(123)는 스캔 구동부(121)의 동작 및 데이터 구동부(122)의 동작을 제어할 수 있다. 타이밍 제어부(123)는 외부로부터 제공되는 영상 데이터(IMD1) 및 제어 신호(CTL), 그리고 전역 전류 관리부(140)로부터 제공되는 보상 데이터(CPD)에 기초하여 보상 영상 데이터(IMD2), 제1 제어 신호(GCS), 및 제2 제어 신호(DCS)를 생성할 수 있다. 영상 데이터(IMD1)는 화소들(PX)에 대응하는 계조 값들을 포함할 수 있다. 보상 데이터(CPD)는 화소들(PX)에 대응하는 보상 값들을 포함할 수 있다. 제어 신호(CTL)는 클록 신호, 수직 동기 신호, 수평 동기 신호 등을 포함할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 타이밍 제어부(123)는 표시 패널의 비표시 영역에 배치될 수 있거나, 표시 패널에 연결되는 인쇄 회로 기판에 배치될 수 있다.
전압 생성부(130)는 화소부(110)에 구동 전압(ELVDD) 및 공통 전압(ELVSS)을 제공할 수 있다. 전압 생성부(130)는 전역 전류 관리부(140)로부터 제공되는 보상 전압(CPV)에 기초하여 구동 전압(ELVDD)을 생성할 수 있다. 구동 전압(ELVDD)의 전압 레벨은 공통 전압(ELVSS)의 전압 레벨보다 높을 수 있다. 일 실시예에 있어서, 전압 생성부(130)는 표시 패널의 비표시 영역에 배치될 수 있거나, 표시 패널에 연결되는 인쇄 회로 기판에 배치될 수 있다.
전역 전류 관리부(140)는 화소부(110)의 센싱 전류(I_SEN)와 영상 데이터(IMD1)에 기초하여 생성된 기준 전류 범위의 비교 결과에 기초하여 구동 전압(ELVDD)을 제어하기 위한 보상 전압(CPV) 및 디더링(dithering) 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 제어하기 위한 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다.
전압 생성부(130)는 보상 전압(CPV)에 기초하여 구동 전압(ELVDD)을 제어할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 전압 생성부(130)는 구동 전압(ELVDD)에 보상 전압(CPV)을 가산할 수 있다.
타이밍 제어부(123)는 보상 데이터(CPD)에 기초하여 영상 데이터(IMD1)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 타이밍 제어부(123)는 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들에 보상 데이터(CPD)의 보상 값들을 가산하여 보상 영상 데이터(IMD2)를 생성할 수 있다.
전류 센서(150)는 화소부(110)의 센싱 전류(I_SEN)를 센싱할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 전류 센서(150)는 구동 전압(ELVDD)을 전송하는 구동 전압 라인 또는 공통 전압(ELVSS)을 전송하는 공통 전압 라인에 흐르는 전류를 센싱 전류(I_SEN)로 센싱할 수 있다. 센싱 전류(I_SEN)는 화소들(PX)에 각각 흐르는 구동 전류들의 합인 전역 전류(global current)일 수 있다. 전류 센서(150)는 전역 전류 관리부(140)에 센싱 전류(I_SEN)를 제공할 수 있다.
전압 센서(160)는 화소부(110)의 센싱 구동 전압(ELVDD_S)을 센싱할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 전압 센서(160)는 구동 전압 라인의 전압을 센싱 구동 전압(ELVDD_S)으로 센싱할 수 있다. 전압 센서(160)는 전역 전류 관리부(140)에 센싱 구동 전압(ELVDD_S)을 제공할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 화소(PX)를 나타내는 회로도이다.
도 2를 참조하면, 화소(PX)는 제1 트랜지스터(T1), 제2 트랜지스터(T2), 스토리지 커패시터(CST), 및 발광 다이오드(LD)를 포함할 수 있다.
제1 트랜지스터(T1)는 발광 다이오드(LD)에 구동 전류를 제공할 수 있다. 제1 트랜지스터(T1)의 제1 전극은 구동 전압(ELVDD)을 전송하는 구동 전압 라인에 연결될 수 있고, 제1 트랜지스터(T1)의 제2 전극은 발광 다이오드(LD)의 제1 전극에 연결될 수 있다. 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극은 제2 트랜지스터(T2)의 제2 전극에 연결될 수 있다.
제2 트랜지스터(T2)는 스캔 신호(SS)에 응답하여 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 데이터 신호(DS)를 제공할 수 있다. 제2 트랜지스터(T2)의 제1 전극은 데이터 신호(DS)를 전송하는 데이터 라인에 연결될 수 있고, 제2 트랜지스터(T2)의 제2 전극은 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 연결될 수 있다. 제2 트랜지스터(T2)의 게이트 전극은 스캔 신호(SS)를 전송하는 스캔 라인에 연결될 수 있다.
도 2에는 제1 트랜지스터(T1) 및 제2 트랜지스터(T2) 각각이 N형 트랜지스터(예를 들면, NMOS 트랜지스터)인 일 실시예가 도시되어 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 아니한다. 다른 실시예에 있어서, 제1 트랜지스터(T1) 및 제2 트랜지스터(T2) 중 적어도 하나는 P형 트랜지스터(예를 들면, PMOS 트랜지스터)일 수 있다.
스토리지 커패시터(CST)는 제1 트랜지스터(T1)의 제2 전극과 게이트 전극 사이의 전압을 유지할 수 있다. 스토리지 커패시터(CST)의 제1 전극은 제1 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 연결될 수 있고, 스토리지 커패시터(CST)의 제2 전극은 제1 트랜지스터(T1)의 제2 전극에 연결될 수 있다.
도 2에는 화소(PX)가 두 개의 트랜지스터들 및 하나의 커패시터를 포함하는 일 실시예가 도시되어 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 아니한다. 다른 실시예에 있어서, 화소(PX)는 세 개 이상의 트랜지스터들 및/또는 두 개 이상의 커패시터들을 포함할 수 있다.
발광 다이오드(LD)는 구동 전류에 기초하여 광을 방출할 수 있다. 발광 다이오드(LD)의 제1 전극은 제1 트랜지스터(T1)의 제2 전극에 연결될 수 있고, 발광 다이오드(LD)의 제2 전극은 공통 전압(ELVSS)을 전송하는 공통 전압 라인에 연결될 수 있다. 일 실시예에 있어서, 발광 다이오드(LD)는 유기 발광 다이오드일 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 발광 다이오드(LD)는 양자점 발광 다이오드, 무기 발광 다이오드 등일 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전역 전류 관리부(300)를 나타내는 블록도이다. 도 3의 전역 전류 관리부(300)는 도 1의 전역 전류 관리부(140)의 일 예를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 전역 전류 관리부(300)는 기준 전류 생성부(310), 기준 전압 생성부(320), 전류 비교부(330), 전압 비교부(340), 보상 전압 생성부(350), 및 보상 데이터 생성부(360)를 포함할 수 있다.
기준 전류 생성부(310)는 영상 데이터(IMD1)에 기초하여 기준 전류 범위(RCR)를 생성할 수 있다. 기준 전류 범위(RCR)는 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들에 대응하는 최소 기준 전류(mRC) 및 최대 기준 전류(MRC)를 포함할 수 있다. 최소 기준 전류(mRC)는 화소들(PX)이 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들에 대응하는 데이터 신호들(DS)에 기초하여 발광하는 경우에 화소들(PX)에 흐르는 전역 전류의 최소 값일 수 있다. 최대 기준 전류(MRC)는 화소들(PX)이 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들에 대응하는 데이터 신호들(DS)에 기초하여 발광하는 경우에 화소들(PX)에 흐르는 전역 전류의 최대 값일 수 있다. 기준 전류 생성부(310)는 영상 데이터의 전체 계조 값들에 대응하는 기준 전류 범위들이 저장되는 제1 룩업 테이블(lookup table)을 포함할 수 있다. 기준 전류 생성부(310)는 제1 룩업 테이블로부터 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들에 대응하는 기준 전류 범위(RCR)를 선택할 수 있다.
기준 전압 생성부(320)는 영상 데이터(IMD1)에 기초하여 최소 기준 전압(mRV)을 생성할 수 있다. 최소 기준 전압(mRV)은 화소들(PX)이 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들에 대응하는 데이터 신호들(DS)에 기초하여 발광하는 경우에 화소들(PX)이 정상적으로 발광하기 위한 구동 전압(ELVDD)의 최소 값일 수 있다. 기준 전압 생성부(320)는 영상 데이터의 전체 계조 값들에 대응하는 최소 기준 전압들이 저장되는 제2 룩업 테이블을 포함할 수 있다. 기준 전압 생성부(320)는 제2 룩업 테이블로부터 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들에 대응하는 최소 기준 전압(mRV)을 선택할 수 있다.
전류 비교부(330)는 센싱 전류(I_SEN)와 기준 전류 범위(RCR)를 비교할 수 있고, 센싱 전류(I_SEN)와 기준 전류 범위(RCR)의 비교 결과(제1 비교 결과, CPR1)를 생성할 수 있다. 제1 비교 결과(CPR1)는 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 큰 경우, 센싱 전류(I_SEN)가 최소 기준 전류(mRC)보다 작은 경우, 및 센싱 전류(I_SEN)가 최소 기준 전류(mRC) 이상 및 최대 기준 전류(MRC) 이하인 경우를 포함할 수 있다.
전압 비교부(340)는 센싱 구동 전압(ELVDD_S)과 최소 기준 전압(mRV)을 비교할 수 있고, 센싱 구동 전압(ELVDD_S)과 최소 기준 전압(mRV)의 비교 결과(제2 비교 결과, CPR2)를 생성할 수 있다. 제2 비교 결과(CPR2)는 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV) 이상인 경우 및 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV)보다 작은 경우를 포함할 수 있다.
보상 전압 생성부(350)는 제1 비교 결과(CPR1) 및 제2 비교 결과(CPR2)에 기초하여 구동 전압(ELVDD)을 제어하기 위한 보상 전압(CPV)을 생성할 수 있다. 보상 전압 생성부(350)는, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV) 이상인 경우에, 구동 전압(ELVDD)을 감소하기 위한 보상 전압(CPV)(예를 들면, 0 V보다 작은 전압)을 생성할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임들의 보상 전압(CPV) 및 구동 전압(ELVDD)을 설명하기 위한 표이다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 있어서, 보상 전압 생성부(350)는, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV) 이상인 경우에, -a V의(a는 양의 실수) 보상 전압(CPV)을 생성할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 보상 전압(CPV)은 -0.1 V일 수 있다. 전압 생성부(130)는 일정한 프레임들(예를 들면, 10 프레임들)마다 구동 전압(ELVDD)에 보상 전압(CPV)을 가산하여 구동 전압(ELVDD)을 감소할 수 있다. 예를 들면, N 번째 프레임(N은 1 이상의 자연수)에서 구동 전압(ELVDD)이 24 V인 경우에, N+10 번째 프레임에서 구동 전압(ELVDD)은 24 V에서 23.9 V로 감소할 수 있고, N+20 번째 프레임에서 구동 전압(ELVDD)은 23.8 V로 감소할 수 있으며, N+30 번째 프레임에서 구동 전압(ELVDD)은 23.7 V로 감소할 수 있다. 이에 따라, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV) 이상인 경우에, 구동 전압(ELVDD)은 점진적으로(예를 들면, 선형적으로) 감소할 수 있다.
종래 기술에 있어서, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 큰 경우에, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들 전체를 감소하여 표시 장치(100)의 전역 전류를 감소할 수 있다. 그러나 종래 기술에 있어서, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들 전체가 감소되기 때문에 표시 장치(100)의 휘도 변화가 증가할 수 있고, 플리커가 시인될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고, 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV) 이상인 경우에, 구동 전압(ELVDD)을 점진적으로 감소하여 표시 장치(100)의 전역 전류를 감소할 수 있다. 이러한 실시예에 있어서, 구동 전압(ELVDD)이 점진적으로 감소되기 때문에 표시 장치(100)의 휘도 변화가 감소할 수 있고, 플리커가 시인되지 않을 수 있다.
보상 전압 생성부(350)는, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV)보다 작은 경우에, 구동 전압(ELVDD)을 증가하기 위한 보상 전압(CPV)(예를 들면, 0 V보다 큰 전압) 또는 구동 전압(ELVDD)을 유지하기 위한 보상 전압(CPV) (예를 들면, 0 V)을 생성할 수 있다.
보상 데이터 생성부(360)는 제1 비교 결과(CPR1) 및 제2 비교 결과(CPR2)에 기초하여 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 제어하기 위한 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다. 보상 데이터 생성부(360)는, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV) 이상인 경우에, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 유지하기 위한 보상 데이터(CPD) 또는 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 감소하기 위한 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다.
보상 데이터 생성부(360)는, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV)보다 작은 경우에, 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 감소하기 위한 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다.
도 5, 도 6, 도 7, 및 도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 프레임들의 보상 데이터(CPD)를 설명하기 위한 도면들이다. 도 5 내지 도 8은 제1 내지 제8 프레임들(FRM1-FRM8)에서 4 개의 행들 및 4 개의 열들로 배열된 화소들에 대응하는 보상 데이터(CPD)의 보상 값들을 나타낼 수 있다.
도 5 내지 도 8을 참조하면, 보상 데이터 생성부(360)는, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV)보다 작은 경우에, 일정한 프레임들 동안 디더링 방식으로 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다. 도 5에 도시된 일 실시예에 있어서, 8 프레임들 동안 화소들에 대응하는 누적 보상 값들은 -1일 수 있고, 도 6에 도시된 일 실시예에 있어서, 8 프레임들 동안 화소들에 대응하는 누적 보상 값들은 -2일 수 있다. 도 7에 도시된 일 실시예에 있어서, 8 프레임들 동안 화소들에 대응하는 누적 보상 값들은 -2 또는 -4일 수 있고, 도 8에 도시된 일 실시예에 있어서, 8 프레임들 동안 화소들에 대응하는 누적 보상 값들은 -4일 수 있다. 타이밍 제어부(123)는 프레임마다 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들에 보상 데이터(CPD)의 보상 값들을 가산하여 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 감소할 수 있다. 도 5에 도시된 실시예에 있어서, 8 프레임들 동안 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들은 1만큼 감소할 수 있고, 도 6에 도시된 실시예에 있어서, 8 프레임들 동안 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들은 2만큼 감소할 수 있다. 도 7에 도시된 실시예에 있어서, 8 프레임들 동안 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들은 2 또는 4만큼 감소할 수 있고, 도 8에 도시된 실시예에 있어서, 8 프레임들 동안 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들은 4만큼 감소할 수 있다. 이에 따라, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV)보다 작은 경우에, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 스무드(smooth)하게 감소할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV)보다 작은 경우에, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 디더링 방식으로 감소하여 표시 장치(100)의 전역 전류를 감소할 수 있다. 이러한 실시예에 있어서, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 디더링 방식으로 감소되기 때문에 표시 장치(100)의 휘도 변화가 감소할 수 있고, 플리커가 시인되지 않을 수 있다.
보상 데이터 생성부(360)는, 센싱 전류(I_SEN)가 최소 기준 전류(mRC)보다 작은 경우에, 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 증가하기 위한 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다. 이에 따라, 센싱 전류(I_SEN)가 최소 기준 전류(mRC)보다 작은 경우에, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 스무드하게 증가할 수 있다.
보상 데이터 생성부(360)는, 센싱 전류(I_SEN)가 최소 기준 전류(mRC) 이상 및 최대 기준 전류(MRC) 이하인 경우에, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 유지하기 위한 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다. 예를 들면, 보상 데이터(CPD)의 보상 값들은 0일 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 9를 참조하면, 표시 장치의 구동 방법에 있어서, 영상 데이터(IMD1)에 기초하여 기준 전류 범위(RCR)가 생성될 수 있다(S910). 기준 전류 범위(RCR)는 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들에 대응하는 최소 기준 전류(mRC) 및 최대 기준 전류(MRC)를 포함할 수 있다. 화소부(110)의 센싱 전류(I_SEN)가 센싱될 수 있다(S920). 센싱 전류(I_SEN)와 기준 전류 범위(RCR)가 비교될 수 있다(S930).
영상 데이터(IMD1)에 기초하여 최소 기준 전압(mRV)이 생성될 수 있다(S940). 화소부(110)의 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 센싱될 수 있다(S950). 센싱 구동 전압(ELVDD_S)과 최소 기준 전압(mRV)이 비교될 수 있다(S960).
센싱 전류(I_SEN)와 기준 전류 범위(RCR)의 비교 결과 및 센싱 구동 전압(ELVDD_S)과 최소 기준 전압(mRV)의 비교 결과에 기초하여, 구동 전압(ELVDD)이 제어될 수 있거나, 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 제어될 수 있다(S970).
센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV) 이상인 경우에, 구동 전압(ELVDD)이 감소될 수 있다(S971). 또한, 구동 전압(ELVDD)의 감소와 함께, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 유지될 수 있거나, 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 감소될 수 있다.
센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 크고 센싱 구동 전압(ELVDD_S)이 최소 기준 전압(mRV)보다 작은 경우에, 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 감소될 수 있다(S972). 또한, 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 감소와 함께, 구동 전압(ELVDD)이 증가될 수 있거나, 구동 전압(ELVDD)이 유지될 수 있다.
센싱 전류(I_SEN)가 최소 기준 전류(mRC)보다 작은 경우에, 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 증가될 수 있다(S973).
센싱 전류(I_SEN)가 최소 기준 전류(mRC) 이상 및 최대 기준 전류(MRC) 이하인 경우에, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 유지될 수 있다(S974).
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 전역 전류 관리부(1000)를 나타내는 블록도이다. 도 10의 전역 전류 관리부(1000)는 도 1의 전역 전류 관리부(140)의 일 예를 나타낸다.
도 10을 참조하면, 전역 전류 관리부(1000)는 기준 전류 생성부(1010), 기준 전압 생성부(1020), 전류 비교부(1030), 전압 비교부(1040), 보상 전압 생성부(1050), 보상 데이터 생성부(1060), 및 계조 비교부(1070)를 포함할 수 있다. 도 10을 참조하여 설명하는 전역 전류 관리부(1000)는 계조 비교부(1070)를 더 포함하는 것을 제외하고 도 3을 참조하여 설명한 전역 전류 관리부(300)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다. 이에 따라, 중복되는 구성들에 대한 설명은 생략한다.
계조 비교부(1070)는 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균과 기설정된 기준 계조(RGR)를 비교할 수 있고, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균과 기준 계조(RGR)의 비교 결과(제3 비교 결과, CPR3)를 생성할 수 있다. 제3 비교 결과(CPR3)는 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균이 기준 계조(RGR) 이상인 경우 및 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균이 기준 계조(RGR)보다 작은 경우를 포함할 수 있다. 기준 계조(RGR)는 영상 데이터(IDM1)의 계조 값들의 변화에 따른 표시 장치(100)의 휘도 변화가 시인되지 않는 최대 계조일 수 있다. 일 실시예에 있어서, 계조 범위가 0 계조 내지 255 계조를 포함하는 경우에, 기준 계조(RGR)는 127 계조일 수 있다.
보상 데이터 생성부(1060)는 제1 비교 결과(CPR1), 제2 비교 결과(CPR2), 및 제3 비교 결과(CPR3)에 기초하여 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 제어하기 위한 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다. 보상 데이터 생성부(1060)는, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균이 기준 계조(RGR) 이상인 경우에, 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 제어하기 위한 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다.
보상 데이터 생성부(1060)는, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균이 기준 계조(RGR)보다 작은 경우에, 비디더링(non-dithering) 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 제어하기 위한 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다. 비디더링 방식은 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들 전체를 감소 또는 증가하는 방식일 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임들의 보상 데이터를 설명하기 위한 도면이다. 도 11은 제1 내지 제8 프레임들(FRM1-FRM8)에서 4 개의 행들 및 4 개의 열들로 배열된 화소들에 대응하는 보상 데이터(CPD)의 보상 값들을 나타낼 수 있다.
도 11을 참조하면, 보상 데이터 생성부(1060)는, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균이 기준 계조(RGR)보다 작은 경우에, 비디더링 방식으로 보상 데이터(CPD)를 생성할 수 있다. 도 11에 도시된 일 실시예에 있어서, 센싱 전류(I_SEN)가 최대 기준 전류(MRC)보다 큰 경우에, 프레임마다 화소들에 대응하는 보상 값들은 -1일 수 있고, 8 프레임들 동안 화소들에 대응하는 누적 보상 값들은 -8일 수 있다. 타이밍 제어부(123)는 프레임마다 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들에 보상 데이터(CPD)의 보상 값들을 가산하여 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 감소할 수 있다. 도 11에 도시된 실시예에 있어서, 프레임마다 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들은 1만큼 감소할 수 있고, 8 프레임들 동안 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들은 8만큼 감소할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균이 기준 계조(RGR)보다 작은 경우에, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들을 비디더링 방식으로 제어하여 표시 장치(100)의 전역 전류를 제어할 수 있다. 이러한 실시예에 있어서, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 비디더링 방식으로 제어되더라도 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균이 기준 계조(RGR)보다 작기 때문에 표시 장치(100)의 휘도 변화가 시인되지 않을 수 있고, 플리커가 시인되지 않을 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다. 도 12를 참조하여 설명하는 표시 장치의 구동 방법은 영상 데이터의 계조 값들의 평균과 기준 계조를 비교하는 것을 더 포함하는 것을 제외하고 도 9를 참조하여 표시 장치의 구동 방법과 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다. 이에 따라, 중복되는 단계들에 대한 설명은 생략한다.
도 12를 참조하면, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균과 기설정된 기준 계조(RGR)가 비교될 수 있다(S1280).
센싱 전류(I_SEN)와 기준 전류 범위(RCR)의 비교 결과, 센싱 구동 전압(ELVDD_S)과 최소 기준 전압(mRV)의 비교 결과, 및 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균과 기준 계조(RGR)의 비교 결과에 기초하여, 구동 전압(ELVDD)이 제어될 수 있거나, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 제어될 수 있다(S1270).
영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 감소 또는 증가에 있어서, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균이 기준 계조(RGR) 이상인 경우에, 디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들이 감소 또는 증가될 수 있다. 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 감소 또는 증가에 있어서, 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들의 평균이 기준 계조(RGR)보다 작은 경우에, 비디더링 방식으로 영상 데이터(IMD1)의 계조 값들 전체가 감소 또는 증가될 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 장치(1360)를 포함하는 전자 기기(1300)를 나타내는 블록도이다.
도 13을 참조하면, 전자 기기(1300)는 프로세서(1310), 메모리 장치(1320), 저장 장치(1330), 입출력 장치(1340), 파워 서플라이(1350), 및 표시 장치(1360)를 포함할 수 있다. 표시 장치(1360)는 도 1의 표시 장치(100)일 수 있다. 전자 기기(1300)는 비디오 카드, 사운드 카드, 메모리 카드, USB 장치 등과 통신하거나, 또는 다른 시스템들과 통신할 수 있는 여러 포트들(ports)을 더 포함할 수 있다.
프로세서(1310)는 특정 계산들 또는 태스크들(tasks)을 수행할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 프로세서(1310)는 마이크로프로세서(microprocessor), 중앙 처리 장치(CPU) 등일 수 있다. 프로세서(1310)는 어드레스 버스(address bus), 제어 버스(control bus), 데이터 버스(data bus) 등을 통하여 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 일 실시예에 있어서, 프로세서(1310)는 주변 구성요소 상호연결(peripheral component interconnect, PCI) 버스와 같은 확장 버스에도 연결될 수 있다.
메모리 장치(1320)는 전자 기기(1300)의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들면, 메모리 장치(1320)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(1330)는 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive, SSD), 하드 디스크 드라이브(hard disk drive, HDD), 씨디롬(CD-ROM) 등을 포함할 수 있다. 입출력 장치(1340)는 키보드, 키패드, 터치패드, 터치스크린, 마우스 등과 같은 입력 수단 및 스피커, 프린터 등과 같은 출력 수단을 포함할 수 있다. 파워 서플라이(1350)는 전자 기기(1300)의 동작에 필요한 파워를 공급할 수 있다. 표시 장치(1360)는 상기 버스들 또는 다른 통신 링크를 통해서 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다.
표시 장치(1360)에 있어서, 구동 전압을 감소하거나 디더링 방식을 이용하여 영상 데이터의 계조 값들을 감소 또는 증가하여 전역 전류를 제어함에 따라, 전역 전류를 제어하는 과정에서 표시 장치(1360)의 휘도 변화가 감소할 수 있다. 이에 따라, 플리커가 시인되지 않을 수 있고, 표시 장치(1360)의 표시 품질이 향상될 수 있다.
본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 표시 장치는 컴퓨터, 노트북, 휴대폰, 스마트폰, 스마트패드, 피엠피(PMP), 피디에이(PDA), MP3 플레이어 등에 포함되는 표시 장치에 적용될 수 있다.
이상, 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법에 대하여 도면들을 참조하여 설명하였지만, 설시한 실시예들은 예시적인 것으로서 하기의 청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 수정 및 변경될 수 있을 것이다.
110: 화소부
120: 구동부
130: 전압 생성부
140, 300, 1000: 전역 전류 관리부
CPD: 보상 데이터
CPV: 보상 전압
ELVDD: 구동 전압
ELVDD_S: 센싱 구동 전압
IMG1: 영상 데이터
I_SEN: 센싱 전류
MRC: 최대 기준 전류
mRC: 최소 기준 전류
mRV: 최소 기준 전압
PX: 화소
RCR: 기준 전류 범위
RGR: 기준 계조

Claims (20)

  1. 화소들을 포함하는 화소부;
    영상 데이터에 기초하여 상기 화소부를 구동하는 구동부;
    상기 화소부에 구동 전압을 제공하는 전압 생성부; 및
    상기 화소부의 센싱 전류와 상기 영상 데이터에 기초하여 생성된 기준 전류 범위의 비교 결과에 기초하여 상기 구동 전압을 제어하기 위한 보상 전압 및 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 계조 값들을 제어하기 위한 보상 데이터를 생성하는 전역 전류 관리부를 포함하는, 표시 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 전류가 상기 기준 전류 범위의 최대 기준 전류보다 큰 경우에, 상기 구동 전압을 감소하기 위한 상기 보상 전압을 생성하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하기 위한 상기 보상 데이터를 생성하는, 표시 장치.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 전역 전류 관리부는, 상기 화소부의 센싱 구동 전압이 상기 영상 데이터에 기초하여 생성된 최소 기준 전압 이상인 경우에, 상기 구동 전압을 감소하기 위한 상기 보상 전압을 생성하는, 표시 장치.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압 이상인 경우에, 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 유지하기 위한 상기 보상 데이터를 생성하는, 표시 장치.
  5. 제3 항에 있어서,
    상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압 이상인 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하기 위한 상기 보상 데이터를 생성하는, 표시 장치.
  6. 제3 항에 있어서,
    상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압보다 작은 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하기 위한 상기 보상 데이터를 생성하는, 표시 장치.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압보다 작은 경우에, 상기 구동 전압을 증가하기 위한 상기 보상 전압을 생성하는, 표시 장치.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압보다 작은 경우에, 상기 구동 전압을 유지하기 위한 상기 보상 전압을 생성하는, 표시 장치.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 전역 전류 관리부는, 상기 센싱 전류가 상기 기준 전류 범위의 최소 기준 전류보다 작은 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 증가하기 위한 상기 보상 데이터를 생성하는, 표시 장치.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 전역 전류 관리부는, 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들의 평균이 기설정된 기준 계조 이상인 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하기 위한 상기 보상 데이터를 생성하고,
    상기 전역 전류 관리부는, 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들의 상기 평균이 상기 기준 계조보다 작은 경우에, 비디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하기 위한 보상 데이터를 생성하는, 표시 장치.
  11. 영상 데이터에 기초하여 기준 전류 범위를 생성하는 단계;
    화소들을 포함하는 화소부의 센싱 전류를 센싱하는 단계;
    상기 센싱 전류와 상기 기준 전류 범위를 비교하는 단계; 및
    상기 센싱 전류와 상기 기준 전류 범위의 비교 결과에 기초하여 상기 화소부에 제공되는 구동 전압을 제어하거나 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 계조 값들을 제어하는 단계를 포함하는, 표시 장치의 구동 방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 구동 전압을 제어하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하는 단계는, 상기 센싱 전류가 상기 기준 전류 범위의 최대 기준 전류보다 큰 경우에, 상기 구동 전압을 감소하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하는 단계를 포함하는, 표시 장치의 구동 방법.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 영상 데이터에 기초하여 최소 기준 전압을 생성하는 단계;
    상기 화소부의 센싱 구동 전압을 센싱하는 단계; 및
    상기 센싱 구동 전압과 상기 최소 기준 전압을 비교하는 단계를 더 포함하고,
    상기 구동 전압을 제어하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하는 단계는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압 이상인 경우에, 상기 구동 전압을 감소하는 단계를 포함하는, 표시 장치의 구동 방법.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 구동 전압을 감소하는 단계에서, 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들은 유지되는, 표시 장치의 구동 방법.
  15. 제13 항에 있어서,
    상기 구동 전압을 감소하는 단계에서, 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들은 상기 디더링 방식으로 감소되는, 표시 장치의 구동 방법.
  16. 제13 항에 있어서,
    상기 구동 전압을 제어하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하는 단계는, 상기 센싱 구동 전압이 상기 최소 기준 전압보다 작은 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하는 단계를 포함하는, 표시 장치의 구동 방법.
  17. 제16 항에 있어서,
    상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하는 단계에서, 상기 구동 전압은 증가되는, 표시 장치의 구동 방법.
  18. 제16 항에 있어서,
    상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 감소하는 단계에서, 상기 구동 전압은 유지되는, 표시 장치의 구동 방법.
  19. 제11 항에 있어서,
    상기 구동 전압을 제어하거나 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 제어하는 단계는, 상기 센싱 전류가 상기 기준 전류 범위의 최소 기준 전류보다 작은 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들을 증가하는 단계를 포함하는, 표시 장치의 구동 방법.
  20. 제11 항에 있어서,
    상기 영상 데이터의 상기 계조 값들의 평균과 기설정된 기준 계조를 비교하는 단계를 더 포함하고,
    상기 영상 데이터의 상기 계조 값들의 상기 평균이 상기 기준 계조 이상인 경우에, 상기 디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들이 감소되며,
    상기 영상 데이터의 상기 계조 값들의 상기 평균이 상기 기준 계조보다 작은 경우에, 비디더링 방식으로 상기 영상 데이터의 상기 계조 값들이 감소되는, 표시 장치의 구동 방법.
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