WO2018143582A1 - 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어 방법 - Google Patents

디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어 방법 Download PDF

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WO2018143582A1
WO2018143582A1 PCT/KR2018/000781 KR2018000781W WO2018143582A1 WO 2018143582 A1 WO2018143582 A1 WO 2018143582A1 KR 2018000781 W KR2018000781 W KR 2018000781W WO 2018143582 A1 WO2018143582 A1 WO 2018143582A1
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power
display
power factor
factor improving
improving unit
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장두희
강정일
우성훈
최신욱
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a display apparatus and a control method of the display apparatus for turning on and off the power factor improving unit according to the power consumption of the display.
  • the display device is a device that displays an image received from the outside or an image stored in the internal storage device.
  • the display panel included in the display device may include a light emitting device such as a light emitting diode (LED), an orginal light emitting diode (OLED), etc. to display an image by emitting light.
  • a light emitting device such as a light emitting diode (LED), an orginal light emitting diode (OLED), etc.
  • the power supply device may supply power necessary for the operation of the display device.
  • the power supply device may convert power received from an external power source and supply the converted power to the display.
  • the power supply device may convert the AC power received from the external power source into DC power and supply the DC power to the display.
  • the power supply device may improve the power factor of the power supplied to the display device when converting AC power into DC power.
  • the power supply may improve the power factor of the received power to increase the efficiency of the power received by the display device.
  • the display device may improve the power factor of the power supplied from the external power source.
  • the power factor of the display device is improved, the efficiency of power supplied to the display device may be lowered, but the efficiency of power received by the display device through an external power source may be increased.
  • the display device consumes low power, the effect of increasing the efficiency of the received power may not be large. Accordingly, when the display device consumes low power in the display, only the efficiency of the supplied power may be lowered.
  • the display device and the method of controlling the display device can improve the efficiency of the supplied power by not improving the power factor of the supplied power. do.
  • An electronic device includes a display; A processor; And a power supply unit configured to supply power to the display and the processor, wherein the power supply unit includes: a power receiver configured to receive AC power from an external power source; A rectifier for rectifying the AC power and converting the AC power into DC power; And a power factor correction unit configured to adjust the power factor of the DC power based on a voltage at a designated point of the power supply unit and to output a voltage of the DC power to be output to the display.
  • the power factor improving unit may be configured to check a power consumption of the display and to turn the power factor improving unit on or off based on the identified power consumption of the display.
  • the method according to the invention comprises the steps of checking the power consumed by the display; And turning on or off the power factor improving unit based on the identified power consumption of the display.
  • the power is supplied by supplying power to the display without adjusting the power factor of the power supplied to the display by turning off the power factor improving unit.
  • the efficiency of the power can be increased.
  • a switch for controlling the resistance and the current flowing through the resistance to the output terminal of the power factor improving unit of the display device, it is connected to the output terminal of the power factor improving unit only when an external power source starts to apply power to prevent the occurrence of inrush current. Unnecessary power consumption due to the resistance can be prevented.
  • FIG. 1 is a view illustrating a display apparatus connected to an external power source according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a block diagram illustrating a configuration of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2B is a circuit diagram of part A of FIG. 2A.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a state in which an external power source is connected to a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 illustrates a state in which a display device according to an embodiment of the present invention generally displays an image on a display.
  • FIG. 5 illustrates a state in which an image is displayed on a display when a display device according to an embodiment of the present invention is designated.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a control method of a display apparatus according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a view illustrating a display apparatus connected to an external power source according to various embodiments of the present disclosure.
  • the display apparatus 100 may include a power supply 110, a display 120, and a processor 130.
  • the power supply unit 110 may receive power from the external power supply 10 to supply power required for each configuration of the display apparatus 100 (eg, the display 120 and the processor 130). Can be.
  • the power supply unit 110 may rectify the AC power received from the external power source 10 and convert the AC power into DC power.
  • the power supply unit 110 may supply the converted DC power to the respective components.
  • the power supply unit 110 may adjust the power factor of the power supplied to each component of the display apparatus 100.
  • the power supply unit 110 may adjust the power factor of the DC power supplied to the configuration to be close to 1 (or improve the power factor).
  • the display 120 may display an image (or a video image).
  • display 120 may include a liquid crystal display (LCD) panel to display an image.
  • the LCD panel may display an image by adjusting the transparency of the LCD and transmitting light emitted from the backlight to the LCD.
  • the backlight includes, for example, a light emitting diode (LED), a cold cathode fluorescent lamp (CCFL), a hot cathode fluorescent lamp (HCFL), a hot cathode fluorescent lamp (HCFL), a surface-conduction electron-emitter diaplay (SED) and It may include any one of the field emission display (FED).
  • the LCD panel may include a driving unit for driving the backlight.
  • display 120 may include an organic light emitting diode (OLED) panel for displaying an image.
  • OLED organic light emitting diode
  • the OLED panel may display an image by self-emitting the OLED.
  • the OLED panel may include, for example, a driver for driving the OLED.
  • display 120 may include a plasma display panel (PDP) panel to display an image.
  • the PDP panel may display an image by applying a voltage to an electrode connected to a gas (eg, neon or argon) tube to induce a plasma phenomenon.
  • a gas eg, neon or argon
  • the display 120 may display an image by consuming different power.
  • the display 120 may generally display an image by consuming power above a specified value.
  • the specified value may be, for example, a power value with less effect of power factor improvement.
  • the display 120 may display an image by consuming less than a specified value (or low power) in a designated case.
  • the display 120 may display an image by consuming less than a specified value, for example, when displaying the image with a brightness (or low brightness) below a specified value.
  • the display 120 may consume less than a specified value, for example, when displaying an image for protecting the display 120.
  • the processor 130 may control the overall operation of the display apparatus 100.
  • the processor 130 may control the power supply 110 and the display 120 to display an image on the display 120.
  • the processor 130 may control the display apparatus 100 by receiving power from the power supply 110.
  • the processor 130 may control the power supply unit 110 to supply power to the display 120.
  • the processor 130 may supply different power to the display 120 according to the operating state of the display 120.
  • the processor 130 may supply power to the display 120 with a specified value or more, for example, when displaying an image on the display 120.
  • the processor 130 may supply the display 120 with less than a specified value, for example, when displaying an image on the display 120 when specified.
  • the processor 130 may control the display 120 to display an image.
  • the processor 130 may display an image on the display 120 that consumes more than a value specified by the display 120.
  • Display 120 may consume an image above a specified value, for example, generally when displaying an image on display 120.
  • the processor 130 may display an image on the display 120 that consumes less than the value specified in the display 120.
  • Display 120 may consume less than a specified value, for example, when displaying an image on display 120 if specified.
  • the display apparatus 100 may improve the power factor of the power supplied from the external power supply 10.
  • the efficiency of the power supplied to the display apparatus 100 may be lowered, but the power received by the display apparatus 100 through the external power source 10 may be reduced. Efficiency can be high.
  • the display apparatus 100 consumes low power, the effect of increasing the efficiency of the received power may not be large. Accordingly, when the display apparatus 100 consumes low power in the display 120, only the efficiency of the supplied power may be lowered.
  • the display device 100 when the display 120 consumes low power with little effect of improving the power factor, the display device 100 does not improve the power factor of the supplied power to increase the efficiency of the supplied power. Can be.
  • FIG. 2A is a block diagram illustrating a configuration of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • the display 100 may include a power supply 110, a display 120, and a processor 130.
  • the power supply unit 110 may include a power receiver 111, a rectifier 113, a power factor corrector 115, and a DC / DC converter 117.
  • the power supply unit 110 may supply DC power required for the display 120 and the processor 130.
  • the power receiver 111 may receive power from the external power source 10.
  • the power receiver 111 may receive AC power from the external power source 10.
  • the rectifier 113 may rectify the received AC power and convert the received AC power into DC power.
  • the rectifier 113 may include a circuit for rectifying the AC power.
  • the rectifier 113 may include a bridge circuit (eg, a bridge diode circuit) for rectifying the received AC power and converting the received AC power into DC power.
  • the power factor improving unit 115 may adjust the power factor of the DC power based on the voltage at the designated point of the power supply 110 and output the voltage of the DC power.
  • the power factor improving unit 115 may be turned on or off. For example, when the power factor improving unit 115 is turned on, the power factor improving unit 115 may adjust the power factor of the DC power, and adjust and output the output voltage of the DC power whose power factor is adjusted. As another example, when the power factor improving unit 115 is off, the power factor improving unit 115 may output the voltage of the DC power input to the power factor improving unit 115.
  • the DC / DC converter 117 may convert a DC voltage into a specified gain. For example, when the power factor improving unit 115 is turned off, the DC / DC converter 117 may convert the DC voltage output from the rectifier 113 into a specified gain. For another example, when the power factor improving unit 115 is turned on, the DC / DC converter 117 may convert the DC voltage output from the power factor improving unit 115 into a specified gain.
  • the specified gain may be determined by, for example, the voltage required to drive the display 120 and the processor 130. According to an embodiment of the present disclosure, the DC / DC converter 117 may output the converted voltage to the display 120 and the processor 130.
  • the DC / DC converter 117 may be omitted when the voltage output from the power factor correcting unit 115 does not need to be converted to a specified gain.
  • the voltage output from the power factor correcting unit 115 may not need to be converted to a specified gain when the voltage equal to the required voltage in each configuration of the display apparatus 100 is the same.
  • the display 120 may include a driver 121 and a panel 123.
  • the display 120 may display an image.
  • the driving unit 121 may supply a driving current for the panel unit 123 to display an image.
  • the driver 121 may receive a signal (eg, a dimming signal) for displaying an image and supply a current corresponding to the received signal to the panel unit 121.
  • a signal eg, a dimming signal
  • the panel unit 123 may display an image by receiving a driving current.
  • the panel unit 123 may operate the backlight using the driving current. Light emitted from the backlight may pass through the LCD to display an image.
  • the panel unit 123 may display an image by operating an OLED panel which emits light by using the driving current.
  • the processor 130 may turn on or off the power factor improving unit 115.
  • the processor 130 may check the power consumption of the display 120 and turn on or off the power factor improving unit 115 based on the power consumption. For example, when the display 120 consumes less than a specified value, the processor 130 may turn off the power factor improving unit 115 and supply the DC power output from the rectifying unit 113 to the display 120. have. For example, when the display 120 consumes more power than a specified value, the processor 130 turns on the power factor improving unit 115 to improve the power factor of the DC power output from the rectifying unit 113 and the power factor. This improved direct current power can be supplied to the display 120.
  • the specified value may be a power value with less effect of power factor improvement.
  • FIG. 2B is a circuit diagram of part A of FIG. 2A.
  • the rectifier 113 and the power factor improving unit 115 may receive AC power from the power receiver 111 through node a and node b and output DC power through node c and node d. .
  • the rectifier 113 may include a first rectifier circuit BD1 and a second rectifier circuit BD2.
  • the first rectifying circuit BD1 and the second rectifying circuit BD2 may each include, for example, a bridge diode circuit.
  • the first rectifier circuit BD1 is connected between the power receiver 111 and an output terminal (or c node and d node) of the power factor improving unit 115, and the second rectifier circuit BD2 is connected to the power receiver 111.
  • an input terminal (or c 'node and d node) of the power factor improving unit 115 an input terminal (or c 'node and d node) of the power factor improving unit 115.
  • the rectifier 113 may supply power received through the power receiver 111 to the display 120 through the first rectifier circuit BD1 or the second rectifier circuit BD2.
  • the rectifying unit 113 may convert the received AC power into DC power through the first rectifying circuit BD1 and supply the DC power to the display 120.
  • the rectifier 113 may supply the received power to the display 120 through the second rectifying circuit BD2 and the power factor correcting unit 115.
  • the power factor improving unit 115 may include an inductor L, a diode D, a capacitor C, a resistor R, a first switch SW1, a second switch SW2, and a switch controller 115a. have.
  • the inductor L may be connected between the node c 'and the node e of the power factor improving unit 115. According to an embodiment, the inductor L may be charged by the power input from the rectifier 113.
  • the diode D may be connected between the e-node and the c-node such that current flows from the e-node to the c-node.
  • the diode D may allow a current to flow from the inductor L in which energy is stored to the capacitor C.
  • the capacitor C may be charged by the current.
  • the capacitor C may be connected between the output terminals. According to an embodiment, the capacitor C may be charged by the supplied power, and the voltage of the charged capacitor C may be output to the output terminal of the voltage power factor improving unit 115.
  • the resistor R may be connected between the output terminals and connected in series with the capacitor C.
  • the resistor R may be a thermally variable resistor whose value may vary depending on the applied voltage.
  • an instantaneously increased current or inrush current
  • the resistor R may be connected to the output terminal of the power factor improving unit 115 to prevent the inrush current from occurring.
  • the capacitor C may be charged to the specified voltage by the current flowing through the resistor R.
  • the first switch SW1 is connected to the resistor R, and when turned off according to the signal M input to the gate, current flows to the resistor R, and when turned on, the current R is connected to the resistor R. May not flow).
  • the first switch SW1 may be turned on or off by inputting a voltage at a designated point of the power supply 110 to the gate of the first switch SW1.
  • the first switch SW1 may be turned off when the output voltage of the power factor improving unit 115 is less than a specified value.
  • the first switch SW1 may be turned on when the output voltage of the power factor improving unit 115 is equal to or greater than a specified value.
  • the specified value may be a voltage value capable of operating the display 120.
  • the second switch SW2 may be connected between the e node and the d node to control a current flowing from the inductor L to the capacitor C. According to an embodiment, the second switch SW2 may be turned on or off by receiving a control signal from the switch controller 115a to the gate of the second switch SW2.
  • the switch controller 115a may turn the second switch SW2 on or off by inputting a control signal to the gate of the second switch SW2.
  • the switch controller 115a may turn on or off the second switch SW2 according to a duty ratio determined based on a voltage at a designated point of the power supply 110.
  • the voltage at the designated point may be, for example, an output voltage of the power factor improving unit 115.
  • the switch controller 115a may turn on or off the second switch SW2 according to the duty ratio determined based on the output voltage of the power factor improving unit 115.
  • the processor 130 may turn on or off the switch controller 115a according to the power consumed by the display 120.
  • the processor 130 may control (eg, turn on or off) a signal output from the switch controller 115a according to the power consumed by the display 120.
  • the switch controller 115a when the switch controller 115a is turned off, the DC power supplied from the rectifier 111 may be input to the display 120 through the first rectifier circuit BD1.
  • the switch controller 115a when the switch controller 115a is turned on, the DC power supplied from the rectifier 111 may be input to the display 120 through the second rectifier circuit BD2 and the power factor improving unit 115.
  • the power transmitted to the display 120 as the processor 130 turns on or off the switch controller 115a will be described with reference to FIGS. 3 to 5.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a state in which an external power source is connected to a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • the display apparatus 100 may start to apply power from the external power source 10.
  • an instantaneously increased current or inrush current
  • an instantaneously increased current or inrush current
  • the processor 130 may check power consumption of the display 120.
  • the display 120 may, for example, consume less than a specified value since it is before operation. Accordingly, the processor 130 may turn off the switch control unit 115a of the power factor improving unit 115.
  • the power received from the external power source 10 may be supplied to the display 120 through the first rectifying circuit BD1.
  • the AC voltage received from the external power source 10 may be converted into a DC voltage through the first rectifying circuit BD1 and transmitted to the output terminal of the power factor improving unit 115.
  • the first switch SW1 may be turned off based on the output voltage of the power factor improving unit 115.
  • the first switch SW1 may be turned off when the output voltage of the power factor improving unit 115 is less than a specified value.
  • the resistor R may be connected to the output terminal of the power factor improving unit 115 to prevent generation of inrush current.
  • a current may flow in the resistor R by the power transmitted to the output terminal of the power factor improving unit 115.
  • the capacitor C may be charged by the current flowing through the resistor R.
  • the processor 130 when the output voltage of the power factor improving unit 115 is equal to or greater than a specified value, the processor 130 turns on the power factor improving unit 115 of the power supply unit 110 to display an image on the display 120. You can. According to an embodiment, when the output voltage of the power factor improving unit 115 is equal to or greater than a specified value, the first switch SW1 may be turned on. Accordingly, the display apparatus 100 may display an image on the display 120.
  • FIG. 4 illustrates a state in which a display device according to an embodiment of the present invention generally displays an image on a display.
  • the display apparatus 100 may display an image on the display 120 by consuming power of a specified value or more.
  • the display 120 may consume more than a specified value, for example, when displaying an image in general.
  • the power factor improving unit 115 is turned on and the power received from the external power source 10 may be input to the power factor correcting unit 115 through the second rectifier circuit BD2.
  • the AC voltage received from the external power source 10 may be converted into a DC voltage through the second rectifying circuit BD2 and input to the input terminal of the power factor improving unit 115.
  • the processor 150 adjusts the power factor of the input DC voltage by turning on or off the second switch SW2 of the power factor improving unit 115 and outputs the voltage of the voltage whose power factor is adjusted. can do.
  • the DC voltage input to the power factor correcting unit 115 may charge the inductor L. Energy stored in the inductor L may transfer energy to the capacitor C when the second switch SW2 is turned on. In other words, when the second switch SW2 is turned on, current flows from the inductor L in which energy is stored to the capacitor C, thereby charging the capacitor C.
  • the power factor improving unit 115 may output the voltage of the charged capacitor (C).
  • the switch controller 115a may turn on or off the second switch SW2 according to the duty ratio determined based on the output voltage of the power factor improving unit 115.
  • the output voltage of the power factor improving unit 115 may be input to the DC / DC converter 117, converted into a specified gain, and output to the display 120. Accordingly, the display 120 receives the voltage and consumes more than a specified value to display an image on the display.
  • FIG. 5 illustrates a state in which an image is displayed on a display when a display device according to an embodiment of the present invention is designated.
  • the display apparatus 100 may display an image on the display 120 by consuming less than a specified value.
  • the processor 130 may check power consumption of the display 120.
  • the display 120 may consume, for example, less than a specified value of power (or low power) when displaying an image if specified.
  • the processor 130 may check power consumption of the display 120.
  • the display 120 may consume less than the specified value, for example, by displaying a brightness below the specified value (or low brightness) or by displaying an image to protect the display 120. Accordingly, the processor 130 may turn off the switch control unit 115a of the power factor improving unit 115.
  • the power received from the external power source 10 may be supplied to the display 120 through the first rectifying circuit BD1.
  • the AC voltage received from the external power source 10 may be converted into a DC voltage through the first rectifying circuit BD1 and transmitted to the output terminal of the power factor improving unit 115.
  • the first switch SW1 may be turned on based on the output voltage of the power factor improving unit 115.
  • the first switch SW1 may be turned on when the output voltage of the power factor improving unit 115 is equal to or greater than a specified value. Accordingly, no current flows through the resistor R, thereby preventing unnecessary energy consumption.
  • the power transmitted to the output terminal of the power factor improving unit 115 may charge the capacitor C to output a specified voltage.
  • the output voltage of the power factor improving unit 115 may be input to the DC / DC converter 117, converted into a specified gain, and output to the display 120. Accordingly, the display 120 may receive the voltage and consume less than a specified value to display an image on the display.
  • the display apparatus 100 may turn off the power factor improving unit 115 when the display 120 consumes low power with less effect of improving the power factor.
  • the efficiency of the supplied power may be increased.
  • the external power supply 10 is connected to the output terminal of the power factor improving unit 115 of the display apparatus 100 by connecting a resistor SW and a switch SW1 for controlling a current flowing through the resistor R. It is connected to the output terminal of the power factor improving unit 115 only when it is applied to prevent unnecessary power consumption due to the resistance (R) while preventing the inrush current.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a control method of a display apparatus according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 may be composed of operations processed by the display apparatus 100 described above. Accordingly, although omitted below, contents described with respect to the display apparatus 100 with reference to FIGS. 1 to 5 may be applied to the flowchart illustrated in FIG. 6.
  • the display apparatus 100 may check power consumed by the display 120.
  • the display apparatus 100 may turn on or off the power factor improving unit 115 based on the power consumption of the display 120. For example, the display apparatus 100 may turn off the power factor improving unit 115 when the display 120 consumes less than a specified value of power (or low power). For another example, the display apparatus 100 may turn on the power factor improving unit 115 when the display 120 consumes more than a specified value.
  • the specified value may be, for example, a power value with less effect of power factor improvement.
  • At least a portion of an apparatus (eg, modules or functions thereof) or a method (eg, operations) according to various embodiments of the present disclosure may be implemented by instructions stored in a computer-readable storage medium in the form of a program module.
  • the processor may perform a function corresponding to the instruction.
  • Computer-readable recording media include hard disks, floppy disks, magnetic media (e.g. magnetic tape), optical recording media (e.g. CD-ROM, DVD, magnetic-optical media (e.g. floppy disks), internal memory, etc.
  • Instructions may include code generated by a compiler or code that may be executed by an interpreter.

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Abstract

본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치는, 디스플레이; 프로세서; 및 상기 디스플레이 및 상기 프로세서에 전력을 공급하는 전력 공급부;를 포함하고, 상기 전력 공급부는, 외부 전원(power source)으로부터 교류 전력을 수신하는 전력 수신부; 상기 교류 전력을 정류하여 직류 전력으로 변환하는 정류부; 및 상기 전력 공급부의 지정된 지점(point)의 전압에 기초하여, 상기 직류 전력의 역률을 조정하고 상기 디스플레이로 출력될 상기 직류 전력의 전압을 출력하는 역률 개선부;를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이의 소비 전력을 확인하고, 상기 확인된 디스플레이의 소비 전력에 기초하여 상기 역률 개선부를 온 또는 오프시키도록 설정할 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어 방법
본 발명은 디스플레이의 소비 전력에 따라 역률 개선부를 온오프 하는 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어 방법에 관한 것이다.
디스플레이 장치는 외부로부터 수신된 이미지 또는 내부 저장 장치에 저장된 이미지를 표시하는 장치이다. 디스플레이 장치에 포함된 디스플레이 패널은 빛을 발광하여 이미지를 표시하기 위한 LED(light emitting diode), OLED(orginic light emitting diode) 등의 발광 소자를 포함할 수 있다.
전력 공급 장치는 디스플레이 장치의 동작을 위해 필요한 전력을 공급할 수 있다. 전력 공급 장치는 외부 전원으로부터 수신된 전력을 변환하여 디스플레이로 공급할 수 있다. 전력 공급 장치는 외부 전원으로부터 수신된 교류 전력을 직류 전력으로 변환하여 디스플레이로 공급할 수 있다.
전력 공급 장치는 교류 전력을 직류 전력으로 변환할 때, 디스플레이 장치로 공급되는 전력의 역률을 개선할 수 있다. 전력 공급 장치는 수신되는 전력의 역률을 개선하여 디스플레이 장치로 수신되는 전력의 효율을 증가시킬 수 있다.
디스플레이 장치는 디스플레이 장치의 각 구성으로 전력을 공급할 때, 외부 전원으로부터 공급되는 전력의 역률을 개선하여 공급할 수 있다. 디스플레이 장치가 공급되는 전력의 역률을 개선하는 경우, 디스플레이 장치로 공급되는 전력의 효율은 낮아질 수 있지만, 외부 전원을 통해 디스플레이 장치로 수신되는 전력의 효율이 높아질 수 있다. 그러나 디스플레이 장치가 저전력을 소비하는 경우, 상기 수신되는 전력의 효율이 높아지는 효과가 크지 않을 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 장치는 디스플레이에서 저전력을 소비하는 경우, 공급되는 전력의 효율만 낮아질 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예는 디스플레이가 역률 개선의 효과가 적은 저전력을 소비하는 경우, 공급되는 전력의 역률을 개선하지 않도록 하여 공급되는 전력의 효율을 높일 수 있는 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어 방법을 제공한다.
본 발명에 따른 전자 장치는, 디스플레이; 프로세서; 및 상기 디스플레이 및 상기 프로세서에 전력을 공급하는 전력 공급부;를 포함하고, 상기 전력 공급부는, 외부 전원(power source)으로부터 교류 전력을 수신하는 전력 수신부; 상기 교류 전력을 정류하여 직류 전력으로 변환하는 정류부; 및 상기 전력 공급부의 지정된 지점(point)의 전압에 기초하여, 상기 직류 전력의 역률을 조정하고 상기 디스플레이로 출력될 상기 직류 전력의 전압을 출력하는 역률 개선부;를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이의 소비 전력을 확인하고, 상기 확인된 디스플레이의 소비 전력에 기초하여 상기 역률 개선부를 온 또는 오프시키도록 설정될 수 있다.
본 발명에 따른 방법은, 디스플레이가 소비하는 전력을 확인하는 동작; 및 상기 확인된 디스플레이의 소비 전력에 기초하여 역률 개선부를 온 또는 오프시키는 동작;을 포함할 수 있다.
본 발명의 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어 방법은 디스플레이가 역률 개선의 효과가 적은 저전력을 소비하는 경우, 역률 개선부를 오프시켜서 디스플레이로 공급되는 전력의 역률을 조정하지 않고 디스플레이에 전력을 공급함으로써, 공급되는 전력의 효율을 증가시킬 수 있다.
또한, 디스플레이 장치의 역률 개선부의 출력단에, 저항 및 저항에 흐르는 전류를 제어할 수 있는 스위치를 연결하여, 외부 전원이 전력을 인가히기 시작할 때만 역률 개선부의 출력단에 연결되어 돌입 전류의 발생을 방지하면서 저항에 따른 불필요한 전력 소비를 방지할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 디스플레이 장치가 외부 전원에 연결된 것을 나타낸 도면이다.
도 2a는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 2b는 도 2a의 A 부분의 회로도를 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치에 외부 전원이 연결되기 시작된 상태를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치가 일반적으로 디스플레이에 이미지를 표시하는 상태를 나타낸 것이다.
도 5는 본 발명에 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치가 지정된 경우에 이미지를 디스플레이에 표시하는 상태를 나타낸 것이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 디스플레이 장치가 외부 전원에 연결된 것을 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 전력 공급부(110), 디스플레이(120) 및 프로세서(130)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급부(110)는 외부 전원(10)으로부터 전력을 수신하여 디스플레이 장치(100)의 각각의 구성(예: 디스플레이(120), 프로세서(130) 등)에 필요한 전력을 공급할 수 있다. 예를 들어, 전력 공급부(110)는 외부 전원(10)으로부터 수신된 교류 전력을 정류하여 직류 전력으로 변환할 수 있다. 전력 공급부(110)는 상기 변환된 직류 전력을 상기 각각의 구성으로 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급부(110)는 디스플레이 장치(100)의 각각의 구성으로 공급되는 전력의 역률을 조정할 수 있다. 예를 들어, 전력 공급부(110)는 전력 공급부(110)는 상기 구성에 공급되는 직류 전력의 역률을 1에 가깝게 조정(또는, 역률을 개선)할 수 있다.
디스플레이(120)는 이미지(또는, 비디오 이미지)를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(120)는 이미지를 표시하기 위해 LCD(liquid crystal display) 패널을 포함할 수 있다. 상기 LCD 패널은 LCD의 투명도를 조절하고, 상기 백라이트에서 발광된 빛을 LCD에 투과시켜서 이미지를 표시할 수 있다. 상기 백라이트는, 예를 들어, LED(light emitting diode), CCFL(cold cathode fluorescent lamp), HCFL(hot cathode fluorescent lamp), HCFL(hot cathode fluorescent lamp), SED(surface-conduction electron-emitter diaplay) 및 FED(field emission display) 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 상기 LCD 패널은 백라이트의 구동시키기 위한 구동부를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 디스플레이(120)는 이미지를 표시하기 위해 OLED(organic light emitting diode) 패널을 포함할 수 있다. 상기 OLED 패널은 OLED를 자체 발광시켜서 이미지를 표시할 수 있다. 상기 OLED 패널은, 예를 들어, OLED를 구동시키기 위한 구동부를 포함할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 디스플레이(120)는 이미지를 표시하기 위해 PDP(plasma display panel) 패널을 포함할 수 있다. 상기 PDP 패널은 가스(예: 네온, 아르곤) 튜브에 연결된 전극에 전압을 가해 플라즈마 현상을 유도하여 이미지를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(120)는 상이한 전력을 소비하여 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(120)는 일반적으로 지정된 값 이상의 전력을 소비하여 이미지를 표시할 수 있다. 상기 지정된 값은, 예를 들어, 역률 개선의 효과가 적은 전력 값일 수 있다. 다른 예를 들어, 디스플레이(120)는 지정된 경우(case)에 지정된 값 미만의 전력(또는, 저전력)을 소비하여 이미지를 표시할 수 있다. 디스플레이(120)는, 예를 들어, 지정된 값 이하의 밝기(또는, 낮은 밝기)로 이미지를 표시할 때, 지정된 값 미만의 전력을 소비하여 이미지를 표시할 수 있다. 디스플레이(120)는, 다른 예를 들어, 디스플레이(120)를 보호하기 위한 이미지를 표시할 때, 지정된 값 미만의 전력을 소비할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 디스플레이 장치(100)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 전력 공급부(110) 및 디스플레이(120)를 제어하여 디스플레이(120)에 이미지를 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 전력 공급부(110)로부터 전력을 공급받아서 디스플레이 장치(100)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 전력 공급부(110)를 제어하여 디스플레이(120)에 전력을 공급할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 디스플레이(120)의 동작 상태에 따라 디스플레이(120)에 상이한 전력을 공급할 수 있다. 프로세서(130)는, 예를 들어, 일반적으로 디스플레이(120)에 이미지를 표시하는 경우, 지정된 값 이상의 전력을 디스플레이(120)에 공급할 수 있다. 프로세서(130)는, 다른 예를 들어, 지정된 경우에 디스플레이(120)에 이미지를 표시할 경우, 지정된 값 미만의 전력을 디스플레이(120)에 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 디스플레이(120)를 제어하여 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 디스플레이(120)에서 지정된 값 이상의 전력을 소비하는 이미지를 디스플레이(120)에 표시할 수 있다. 디스플레이(120)는, 예를 들어, 일반적으로 디스플레이(120)에 이미지를 표시할 때, 지정된 값 이상의 이미지를 소비할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(130)는 디스플레이(120)에 지정된 값 미만의 전력을 소비하는 이미지를 디스플레이(120)에 표시할 수 있다. 디스플레이(120)는, 예를 들어, 지정된 경우에 디스플레이(120)에 이미지를 표시할 때, 지정된 값 미만의 전력을 소비할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 디스플레이 장치(100)의 각 구성으로 전력을 공급할 때, 외부 전원(10)으로부터 공급되는 전력의 역률을 개선하여 공급할 수 있다. 디스플레이 장치(100)가 상기 공급되는 전력의 역률을 개선하는 경우, 디스플레이 장치(100)로 공급되는 전력의 효율은 낮아질 수 있지만, 외부 전원(10)을 통해 디스플레이 장치(100)로 수신되는 전력의 효율이 높아 질 수 있다. 그러나 디스플레이 장치(100)가 저전력을 소비하는 경우, 상기 수신되는 전력의 효율이 높아지는 효과가 크지 않을 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이(120)에서 저전력을 소비하는 경우, 상기 공급되는 전력의 효율만 낮아질 수 있다. 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)는 디스플레이(120)가 역률 개선의 효과가 적은 저전력을 소비하는 경우, 상기 공급되는 전력의 역률을 개선하지 않도록 하여 상기 공급되는 전력의 효율을 높일 수 있다.
도 2a는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 2a를 참조하면, 디스플레이(100)는 전력 공급부(110), 디스플레이(120) 및 프로세서(130)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급부(110)는 전력 수신부(111), 정류부(113), 역률 개선부(115) 및 DC/DC 컨버터부(117)를 포함할 수 있다. 전력 공급부(110)는 디스플레이(120) 및 프로세서(130)에 필요한 직류 전력을 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 수신부(111)는 외부 전원(10)으로부터 전력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 전력 수신부(111)는 외부 전원(10)으로부터 교류 전력을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 정류부(113)는 상기 수신된 교류 전력을 정류하여 직류 전력으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 정류부(113)는 상기 교류 전력을 정류하기 위한 회로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 정류부(113)는 상기 수신된 교류 전력을 정류하여 직류 전력으로 변환하는 브릿지 회로(예: 브릿지 다이오드 회로)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 역률 개선부(115)는 전력 공급부(110)의 지정된 지점의 전압에 기초하여 상기 직류 전력의 역률을 조정하고, 상기 직류 전력의 전압을 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 역률 개선부(115)는 온 또는 오프될 수 있다. 예를 들어, 역률 개선부(115)는 온되면 상기 직류 전력의 역률을 조정하고, 상기 역률이 조정된 직류 전력의 출력 전압을 조정하여 출력할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 역률 개선부(115)는 오프되면 역률 개선부(115)로 입력된 상기 직류 전력의 전압을 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, DC/DC 컨버터부(117)는 직류 전압을 지정된 이득으로 변환할 수 있다. 예를 들어, DC/DC 컨버터부(117)는 역률 개선부(115)가 오프되면, 정류부(113)으로부터 출력된 직류 전압을 지정된 이득으로 변환할 수 있다. 다른 예를 들어, DC/DC 컨버터부(117)는 역률 개선부(115)가 온되면, 역률 개선부(115)로부터 출력된 직류 전압을 지정된 이득으로 변환할 수 있다. 상기 지정된 이득은, 예를 들어, 디스플레이(120) 및 프로세서(130)를 구동시키는데 필요한 전압에 의해 결정될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, DC/DC 컨버터부(117)는 상기 변환된 전압을 디스플레이(120) 및 프로세서(130)로 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, DC/DC 컨버터부(117)는 역률 개선부(115)에서 출력되는 전압이 지정된 이득으로 변환할 필요가 없는 경우 생략될 수 있다. 역률 개선부(115)에서 출력된 전압은, 예를 들어, 디스플레이 장치(100)의 각 구성에서 필요한 전압의 크기와 동일한 경우 지정된 이득으로 변환될 필요가 없을 수 있다.
디스플레이(120)는 구동부(121) 및 패널부(123)를 포함할 수 있다. 디스플레이(120)는 이미지를 표시할 수 있다.
구동부(121)는 패널부(123)가 이미지를 표시하기 위한 구동 전류를 공급할 수 있다. 예를 들어, 구동부(121)는 이미지를 표시하기 위한 신호(예: 디밍 신호)를 수신하고, 상기 수신된 신호에 대응되는 전류를 패널부(121)에 공급할 수 있다.
패널부(123)는 구동 전류를 입력 받아서 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 패널부(123)는 상기 구동 전류를 이용하여 백라이트를 동작시킬 수 있다. 상기 백라이트에서 발광된 빛은 LCD를 통과하여 이미지를 표시할 수 있다. 다른 예를 들어, 패널부(123)는 상기 구동 전류를 이용하여 자체 발광하는 OLED 패널을 동작시켜 이미지를 표시할 수 있다.
프로세서(130)는 역률 개선부(115)를 온 또는 오프시킬 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 디스플레이(120)의 소비 전력을 확인하고, 상기 소비 전력에 기초하여 역률 개선부(115)를 온 또는 오프시킬 수 있다. 프로세서(130)는, 예를 들어, 디스플레이(120)가 지정된 값 미만의 전력을 소비하면, 역률 개선부(115)를 오프시키고 정류부(113)에서 출력된 직류 전력을 디스플레이(120)에 공급할 수 있다. 프로세서(130)는, 다른 예를 들어, 디스플레이(120)가 지정된 값 이상의 전력을 소비하면, 역률 개선부(115)를 온시켜 정류부(113)에서 출력된 직류 전력의 역률을 개선하고, 상기 역률이 개선된 직류 전력을 디스플레이(120)에 공급할 수 있다. 상기 지정된 값은 역률 개선의 효과가 적은 전력 값일 수 있다.
도 2b는 도 2a의 A 부분의 회로도를 나타낸 도면이다.
도 2b를 참조하면, 정류부(113) 및 역률 개선부(115)는 a 노드 및 b 노드를 통해 전력 수신부(111)로부터 교류 전력을 입력 받아 c 노드 및 d 노드를 통해 직류 전력을 출력할 수 있다.
정류부(113)는 제1 정류 회로(BD1) 및 제2 정류 회로(BD2)를 포함할 수 있다. 제1 정류 회로(BD1) 및 제2 정류 회로(BD2)는, 예를 들어, 각각 브릿지 다이오드 회로를 포함할 수 있다. 상기 제1 정류 회로(BD1)는 전력 수신부(111)와 역률 개선부(115)의 출력단(또는, c 노드 및 d 노드) 사이에 연결되고, 상기 제2 정류 회로(BD2)는 전력 수신부(111)와 역률 개선부(115)의 입력단(또는, c′노드 및 d 노드) 사이에 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 정류부(113)는 제1 정류 회로(BD1) 또는 제2 정류 회로(BD2)를 통해 전력 수신부(111)를 통해 수신된 전력을 디스플레이(120)로 공급할 수 있다. 예를 들어, 정류부(113)는 역률 개선부(115)가 오프된 경우 제1 정류 회로(BD1)를 통해 상기 수신된 교류 전력을 직류 전력으로 변환하여 디스플레이(120)로 공급할 수 있다. 다른 예를 들어, 정류부(113)는 역률 개선부(115)가 온된 경우 제2 정류 회로(BD2) 및 역률 개선부(115)를 통해 상기 수신된 전력을 디스플레이(120)로 공급할 수 있다.
역률 개선부(115)는 인덕터(L), 다이오드(D), 커패시터(C), 저항(R), 제1 스위치(SW1), 제2 스위치(SW2) 및 스위치 제어부(115a)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 인덕터(L)는 역률 개선부(115)의 c′노드 및 e 노드 사이에 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인덕터(L)는 정류부(113)로부터 입력된 전력에 의해 충전될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 다이오드(D)는 e 노드에서 c 노드로 전류가 흐를 수 있도록 e 노드 및 c 노드 사이에 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 다이오드(D)는 에너지가 저장된 인덕터(L)로부터 커패시터(C)로 전류를 흐르게 할 수 있다. 상기 전류에 의해 커패시터(C)는 충전될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 커패시터(C)는 출력단 사이에 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 커패시터(C)는 공급된 전력에 의해 충전될 수 있고, 상기 충전된 커패시터(C)의 전압이 전압 역률 개선부(115)의 출력단으로 출력될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 저항(R)은 출력단 사이에 연결되어, 커패시터(C)와 직렬로 연결될 수 있다. 예를 들어, 저항(R)은 인가되는 전압에 따라 값이 달라질 수 있는 열 가변 저항일 수 있다. 전력 공급부(110)가 외부 전원(10)으로부터 전력을 수신하기 시작하는 경우, 전력 공급부(110)에 순간적으로 증가된 전류(또는, 돌입 전류)가 흐를 수 있다. 역률 개선부(115)의 출력단에 저항(R)이 연결되어 돌입 전류가 발생하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 저항(R)에 흐르는 전류에 의해 커패시터(C)가 지정된 전압으로 충전될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 스위치(SW1)는 저항(R)에 연결되어, 게이트로 입력되는 신호(M)에 따라 오프되면 전류가 저항(R)으로 흐르게 되고, 온되면 전류가 저항(R)으로 흐르지 않게 될 수 있다. 예를 들어, 제1 스위치(SW1)는 전력 공급부(110)의 지정된 지점에서의 전압이 제1 스위치(SW1)의 게이트로 입력되어 온 또는 오프될 수 있다. 제1 스위치(SW1)는, 예를 들어, 역률 개선부(115)의 출력 전압이 지정된 값 미만이면 오프될 수 있다. 제1 스위치(SW1)는, 다른 예를 들어, 역률 개선부(115)의 출력 전압이 지정된 값 이상이면 온될 수 있다. 상기 지정된 값은 디스플레이(120)를 동작시킬 수 있는 전압 값일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 스위치(SW2)는 e 노드 및 d 노드 사이에 연결되어 인덕터(L)에서 커패시터(C)로 흐르는 전류를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 스위치(SW2)는 스위치 제어부(115a)로부터 제2 스위치(SW2)의 게이트로 제어 신호가 입력되어 온 또는 오프될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스위치 제어부(115a)는 제2 스위치(SW2)의 게이트로 제어 신호를 입력하여 제2 스위치(SW2)를 온 또는 오프시킬 수 있다. 예를 들어, 스위치 제어부(115a)는 전력 공급부(110)의 지정된 지점의 전압에 기초하여 결정된 듀티비(duty ratio)에 따라 제2 스위치(SW2)를 온 또는 오프시킬 수 있다. 상기 지정된 지점의 전압은, 예를 들어, 역률 개선부(115)의 출력 전압일 수 있다. 스위치 제어부(115a)는 역률 개선부(115)의 출력 전압에 기초하여 결정된 듀티비에 따라 제2 스위치(SW2)를 온 또는 오프시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 디스플레이(120)에서 소비하는 전력에 따라 스위치 제어부(115a)를 온 또는 오프시킬 수 있다. 다시 말해, 프로세서(130)는 디스플레이(120)에서 소비하는 전력에 따라 스위치 제어부(115a)에서 출력되는 신호를 제어(예: 온 또는 오프)할 수 있다. 예를 들어, 스위치 제어부(115a)가 오프되면, 정류부(111)로부터 공급되는 직류 전력은 제1 정류 회로(BD1)을 통해 디스플레이(120)로 입력될 수 있다. 다른 예를 들어, 스위치 제어부(115a)가 온되면 정류부(111)로부터 공급되는 직류 전력은 제2 정류 회로(BD2) 및 역률 개선부(115)를 통해 디스플레이(120)로 입력될 수 있다. 프로세서(130)가 스위치 제어부(115a)를 온 또는 오프시킴에 따라 디스플레이(120)로 송신되는 전력에 대해 도 3 내지 도 5에서 설명하겠다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치에 외부 전원이 연결되기 시작된 상태를 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 외부 전원(10)으로부터 전력이 인가되기 시작할 수 있다. 디스플레이 장치(100)에 외부 전원(10)으로부터 전력이 인가되기 시작한 경우, 전력 공급부(110)에 순간적으로 증가된 전류(또는, 돌입 전류)가 흐를 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 디스플레이(120)의 소비 전력을 확인할 수 있다. 디스플레이(120)는, 예를 들어, 동작하기 전이므로 지정된 값 미만의 전력을 소비할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(130)는 역률 개선부(115)의 스위치 제어부(115a)를 오프시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 전원(10)으로부터 수신된 전력은 제1 정류 회로(BD1)를 통해 디스플레이(120)로 공급될 수 있다. 예를 들어, 외부 전원(10)으로부터 수신된 교류 전압은 제1 정류 회로(BD1)를 통해 직류 전압으로 변환되어 역률 개선부(115)의 출력단으로 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 스위치(SW1)는 역률 개선부(115)의 출력 전압에 기초하여 오프될 수 있다. 예를 들어, 제1 스위치(SW1)는 역률 개선부(115)의 출력 전압이 지정된 값 미만이면, 오프될 수 있다. 이에 따라, 저항(R)이 역률 개선부(115)의 출력단에 연결되어 돌입 전류의 발생을 방지할 수 있다. 또한, 역률 개선부(115)의 출력단으로 송신된 전력에 의해 저항(R)에 전류가 흐를 수 있다. 이에 따라, 커패시터(C)는 저항(R)에 흐르는 전류에 의해 충전될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 역률 개선부(115)의 출력 전압이 지정된 값 이상이면, 프로세서(130)는 디스플레이(120)에 이미지를 표시하기 위해 전력 공급부(110)의 역률 개선부(115)를 온시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 역률 개선부(115)의 출력 전압이 지정된 값 이상이면, 제1 스위치(SW1)는 온될 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이(120)에 이미지를 표시할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치가 일반적으로 디스플레이에 이미지를 표시하는 상태를 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 지정된 값 이상의 전력을 소비하여 이미지를 디스플레이(120)에 표시할 수 있다. 디스플레이(120)는, 예를 들어, 일반적으로 이미지를 표시하는 경우 지정된 값 이상의 전력을 소비할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 역률 개선부(115)가 온되어 외부 전원(10)으로부터 수신된 전력은 제2 정류 회로(BD2)를 통해 역률 개선부(115)로 입력될 수 있다. 예를 들어, 외부 전원(10)으로부터 수신된 교류 전압은 제2 정류 회로(BD2)를 통해 직류 전압으로 변환되어 역률 개선부(115)의 입력단으로 입력될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(150)는 역률 개선부(115)의 제2 스위치(SW2)를 온 또는 오프하여 상기 입력된 직류 전압의 역률을 조정하고, 상기 역률이 조정된 전압의 전압을 출력할 수 있다. 예를 들어, 역률 개선부(115)로 입력된 직류 전압은 인덕터(L)를 충전시킬 수 있다. 인덕터(L)에 저장된 에너지는 제2 스위치(SW2)이 온되면 커패시터(C)로 에너지를 전달할 수 있다. 다시 말해, 제2 스위치(SW2)가 온되면 에너지가 저장된 인덕터(L)에서 커패시터(C)로 전류가 흘러 커패시터(C)가 충전될 수 있다. 이에 따라, 역률 개선부(115)는 충전된 커패시터(C)의 전압을 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스위치 제어부(115a)는 역률 개선부(115)의 출력 전압에 기초하여 결정된 듀티비에 따라 제2 스위치(SW2)를 온 또는 오프시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 역률 개선부(115)의 출력 전압은 DC/DC 컨버터부(117)에 입력되어 지정된 이득으로 변환되고, 상기 디스플레이(120)로 출력될 수 있다. 이에 따라, 디스플레이(120)는 상기 전압을 입력 받아서 지정된 값 이상의 전력을 소비하여 이미지를 디스플레이에 표시할 수 있다.
도 5는 본 발명에 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치가 지정된 경우에 이미지를 디스플레이에 표시하는 상태를 나타낸 것이다.
도 5를 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 지정된 값 미만의 전력을 소비하여 이미지를 디스플레이(120)에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 디스플레이(120)의 소비 전력을 확인할 수 있다. 디스플레이(120)는, 예를 들어, 지정된 경우에 이미지를 표시하는 경우 지정된 값 미만의 전력(또는, 저전력)을 소비할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 디스플레이(120)의 소비 전력을 확인할 수 있다. 디스플레이(120)는, 예를 들어, 지정된 값 이하의 밝기(또는, 낮은 밝기)로 표시하거나 디스플레이(120)를 보호하기 위한 이미지를 표시하여 지정된 값 미만의 전력을 소비할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(130)는 역률 개선부(115)의 스위치 제어부(115a)를 오프시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 전원(10)으로부터 수신된 전력은 제1 정류 회로(BD1)를 통해 디스플레이(120)로 공급될 수 있다. 예를 들어, 외부 전원(10)으로부터 수신된 교류 전압은 제1 정류 회로(BD1)를 통해 직류 전압으로 변환되어 역률 개선부(115)의 출력단으로 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 스위치(SW1)는 역률 개선부(115)의 출력 전압에 기초하여 온될 수 있다. 예를 들어, 제1 스위치(SW1)는 역률 개선부(115)의 출력 전압이 지정된 값 이상이면, 온될 수 있다. 이에 따라, 저항(R)에 전류가 흐르지 않아 불필요한 에너지 소비를 방지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 역률 개선부(115)의 출력단으로 송신된 전력은 커패시터(C)를 충전시켜 지정된 전압을 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 역률 개선부(115)의 출력 전압은 DC/DC 컨버터부(117)에 입력되어 지정된 이득으로 변환되고, 디스플레이(120)로 출력될 수 있다. 이에 따라, 디스플레이(120)는 상기 전압을 입력 받아서 지정된 값 미만의 전력을 소비하여 이미지를 디스플레이에 표시할 수 있다.
도 1 내지 도 5를 참조하여 설명한 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 디스플레이 장치(100)는, 디스플레이(120)가 역률 개선의 효과가 적은 저전력을 소비하는 경우, 역률 개선부(115)를 오프시켜서 디스플레이(120)로 공급되는 전력의 역률을 조정하지 않고 디스플레이(120)에 전력을 공급함으로써, 공급되는 전력의 효율을 증가시킬 수 있다.
또한, 디스플레이 장치(100)의 역률 개선부(115)의 출력단에, 저항(R) 및 저항(R)에 흐르는 전류를 제어할 수 있는 스위치(SW1)를 연결하여, 외부 전원(10)이 전력을 인가하기 시작할 때만 역률 개선부(115)의 출력단에 연결되어 돌입 전류의 발생을 방지하면서 저항(R)에 따른 불필요한 전력 소비를 방지할 수 있다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 6에 도시된 흐름도는 상술한 디스플레이 장치(100)에서 처리되는 동작들로 구성될 수 있다. 이에 따라, 이하에서 생략된 내용이라 하더라도 도 1 내지 도 5를 참조하여 디스플레이 장치(100)에 관하여 기술된 내용은 도 6에 도시된 흐름도에도 적용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 610 동작에서, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이(120)가 소비하는 전력을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 620 동작에서, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이(120)의 소비 전력에 기초하여 역률 개선부(115)를 온 또는 오프시킬 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이(120)가 지정된 값 미만의 전력(또는, 저전력)을 소비하는 경우, 역률 개선부(115)를 오프시킬 수 있다. 다른 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이(120)가 지정된 값 이상의 전력을 소비하는 경우, 역률 개선부(115)를 온시킬 수 있다. 상기 지정된 값은, 예를 들어, 역률 개선의 효과가 적은 전력 값일 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서에 의해 실행될 경우, 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(예: 자기테이프), 광기록 매체(예: CD-ROM, DVD, 자기-광 매체 (예: 플롭티컬 디스크), 내장 메모리 등을 포함할 수 있다. 명령어는 컴파일러에 의해 만들어지는 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 실시 예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 발명의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시 예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 디스플레이 장치에 있어서,
    디스플레이;
    프로세서; 및
    상기 디스플레이 및 상기 프로세서에 전력을 공급하는 전력 공급부;를 포함하고,
    상기 전력 공급부는,
    외부 전원(power source)으로부터 교류 전력을 수신하는 전력 수신부;
    상기 교류 전력을 정류하여 직류 전력으로 변환하는 정류부; 및
    상기 전력 공급부의 지정된 지점(point)의 전압에 기초하여, 상기 직류 전력의 역률을 조정하고 상기 디스플레이로 출력될 상기 직류 전력의 전압을 출력하는 역률 개선부;를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 디스플레이의 소비 전력을 확인하고, 상기 확인된 디스플레이의 소비 전력에 기초하여 상기 역률 개선부를 온 또는 오프시키도록 설정된 디스플레이 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 디스플레이가 지정된 값 미만의 전력을 소비하면 상기 역률 개선부를 오프시키고, 상기 디스플레이가 상기 지정된 값 이상의 전력을 소비하면 상기 역률 개선부를 온시키도록 설정된 디스플레이 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 디스플레이는 지정된 밝기 이하로 이미지를 표시하거나 상기 디스플레이를 보호하기 위한 이미지를 표시할 때, 상기 지정된 값 미만의 전력을 소비하는 디스플레이 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 정류부는 제1 정류 회로 및 제2 정류 회로를 포함하고,
    상기 역률 개선부가 오프되면, 상기 전력 수신부를 통해 수신된 전력은 상기 제1 정류 회로를 통해 상기 디스플레이로 입력되고,
    상기 역률 개선부가 온되면, 상기 전력 수신부를 통해 수신된 전력은 상기 제2 정류 회로 및 상기 역률 개선부를 통해 상기 디스플레이로 입력되는 디스플레이 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 제1 정류 회로 및 상기 제2 정류 회로는 브릿지 다이오드 회로인 디스플레이 장치.
  6. 청구항 4에 있어서,
    상기 제1 정류 회로는 상기 전력 수신부와 상기 역률 개선부의 출력단 사이에 연결되고,
    상기 제2 정류 회로는 상기 전력 수신부와 상기 역률 개선부의 입력단 사이에 연결되는 디스플레이 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 역률 개선부는 상기 역률 개선부의 출력단에 연결된 커패시터를 포함하고,
    상기 역률 개선부가 오프되면, 상기 제1 정류 회로를 통해 입력된 전력이 상기 커패시터를 충전시키고, 상기 충전된 커패시터의 전압이 출력될 수 있고,
    상기 역률 개선부가 온되면, 상기 제2 정류 회로 및 상기 역률 개선부를 통해 입력된 전압이 상기 커패시터를 충전시키고, 상기 충전된 커패시터의 전압이 출력되는 디스플레이 장치.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 역률 개선부는 출력단에 연결된 저항 및 상기 저항에 연결된 제1 스위치를 포함하고,
    상기 제1 스위치는 상기 역률 개선부의 지정된 지점의 전압에 기초하여 온 또는 오프되어 상기 저항에 흐르는 전류를 제어하는 디스플레이 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 역률 개선부의 상기 지정된 지점의 전압은 상기 역률 개선부의 출력 전압이고,
    상기 역률 개선부의 상기 출력 전압이 지정된 값 미만의 전압이면, 상기 제1 스위치가 오프되어 상기 저항으로 전류가 흐르도록 하고,
    상기 역률 개선부의 상기 출력 전압이 상기 지정된 값 이상의 전압이면, 상기 제1 스위치가 온되어 상기 저항으로 전류가 흐르지 않도록 하는 디스플레이 장치.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 저항은 열 가변 저항인 디스플레이 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 역률 개선부는 상기 역률 개선부의 출력 전압을 조정하기 위한 제2 스위치 및 상기 제2 스위치를 제어하는 스위치 제어부를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 확인된 디스플레이의 소비 전력에 기초하여 상기 제2 스위치 제어부를 온 또는 오프시켜 상기 역률 개선부를 온 또는 오프시키도록 설정된 디스플레이 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 디스플레이 장치가 지정된 값 미만의 전력을 소비하면, 상기 스위치 제어부를 오프시켜 상기 제2 스위치를 오프시키고,
    상기 디스플레이 장치가 지정된 값 이상의 전력을 소비하면, 상기 스위치 제어부를 온시켜 상기 전력 공급부의 지정된 지점의 전압에 기초하여 결정된 듀티비(duty ratio)에 따라 상기 제2 스위치를 온 또는 오프시키는 디스플레이 장치.
  13. 청구항 1에 있어서,
    상기 전력 공급부의 상기 지정된 지점의 전압은 상기 역률 개선부의 출력 전압이고,
    상기 역률 개선부는 상기 출력 전압에 기초하여 상기 디스플레이로 출력될 상기 직류 전력의 상기 출력 전압을 조정하는 디스플레이 장치.
  14. 청구항 1에 있어서,
    상기 정류부 또는 상기 역률 개선부로부터 출력된 직류 전압을 지정된 이득으로 변환하고, 상기 변환된 전압을 상기 디스플레이로 출력하는 DC/DC 컨버터부;를 더 포함하는 디스플레이 장치.
  15. 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,
    디스플레이가 소비하는 전력을 확인하는 동작; 및
    상기 확인된 디스플레이의 소비 전력에 기초하여 역률 개선부를 온 또는 오프시키는 동작;을 포함하는 방법.
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