WO2019017672A1 - 영상표시장치 - Google Patents

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WO2019017672A1
WO2019017672A1 PCT/KR2018/008057 KR2018008057W WO2019017672A1 WO 2019017672 A1 WO2019017672 A1 WO 2019017672A1 KR 2018008057 W KR2018008057 W KR 2018008057W WO 2019017672 A1 WO2019017672 A1 WO 2019017672A1
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권태욱
곽봉식
김성규
서정교
채범석
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to an image display apparatus, and more particularly, to an image display apparatus capable of efficiently performing wireless power transmission between a display and a signal processing apparatus which are spaced apart from each other.
  • the video display device is a device for outputting video.
  • the image display apparatus has various methods such as outputting an image through a display panel or projecting an image to the outside using visible light or the like.
  • a display of a video display device and a signal processing device for supplying a video signal to the display are provided apart from each other in accordance with the tendency of the video display device to become larger and more sophisticated.
  • An object of the present invention is to provide an image display apparatus capable of efficiently performing wireless power transmission between a display and a signal processing apparatus which are arranged apart from each other.
  • an image display apparatus including a display having a first electrode and a second electrode for wireless power reception, a display separated from the display, A first electrode and a second electrode which are spaced apart from each other at one end and spaced apart from each other at a third end and a fourth end, Bridge electrode.
  • an image display apparatus includes a display having a first electrode and a second electrode for wireless power reception, a third electrode spaced apart from the display, A signal processing device including four electrodes, first and second bridge electrodes spaced apart from each other at one end and spaced apart from each other at the third electrode and the fourth electrode,
  • the wireless power transmission can be efficiently performed between the display and the signal processing apparatus which are arranged apart from each other.
  • the distance between the first bridge electrode and the second bridge electrode is preferably larger than the width of the first bridge electrode or the width of the second bridge electrode.
  • the width of both ends of the first and second bridge electrodes may be wider than the center of the first and second bridge electrodes, thereby reducing the width of the center of the first and second bridge electrodes, The aesthetic effect due to the first and second bridge electrodes can be increased.
  • the width of the central portion of the first and second bridge electrodes may be reduced as the distance between both ends of the first and second bridge electrodes increases, The effect can be increased.
  • the thickness of both ends of the first and second bridge electrodes may be wider than the center of the first and second bridge electrodes, thereby increasing the aesthetic effect due to the first and second bridge electrodes.
  • the display transmits reception power information to the signal processing device when the power calculated based on the detected current or voltage is equal to or less than the first predetermined value, and receives the boosted first power from the signal processing device wirelessly Thus, it is possible to stably display an image.
  • the display transmits the necessary power information to the signal processing device when the required power is equal to or larger than the second predetermined value, and receives the boosted second power from the signal processing device by radio, Power reception becomes possible. Therefore, it is possible to stably display an image.
  • the display calculates required power information according to the luminance information of the image to be displayed, and when the calculated required power is equal to or larger than the second predetermined value, the necessary power information is transmitted to the signal processor, The higher the luminance, the higher the level of the received wireless power, and the image can be stably displayed.
  • state information or control information can be transmitted between the signal processing device and the display by adding a modulation signal or the like to the wireless power, and wireless power transmission corresponding to the state of the signal processing device and the display becomes possible, So that the wireless power transmission can be performed.
  • the display when the received radio power is larger than the required power consumption, the display operates the switching element in the rectifying section to consume a part of the received radio power, thereby preventing the circuit element from being burned due to the remaining power do.
  • the attaching member in which the first and second bridge electrodes are disposed, is attached to the rear wall, so that it is possible to arrange the bridge electrodes simply.
  • the optical sheet has an optical sheet attached to the first and second bridge electrodes, and the optical sheet has a Fresnel pattern disposed on the first and second bridge electrodes, As the depth difference between the first and second bridge electrodes decreases toward the transparent barrier ribs, the colored first and second bridge electrodes become invisible from the front. That is, the first and second bridge electrodes can be seen to be transparent. Thus, the aesthetic effect can be increased.
  • FIG. 1 is a view illustrating an image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view of Fig.
  • Figs. 3A to 3D are views illustrating various shapes of the first and second bridge electrodes in Fig. 1.
  • Fig. 3A to 3D are views illustrating various shapes of the first and second bridge electrodes in Fig. 1.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of a wireless power circuit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing another example of a wireless power circuit according to the embodiment of the present invention.
  • Fig. 6 is a circuit diagram showing another example of the wireless power circuit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing another example of the wireless power circuit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing the signal processing apparatus of FIG. 1 and the internal circuit board of the display.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation method of an image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 10A to 10E are views referred to in the description of the operation method of FIG.
  • FIG. 11 is a view illustrating an image display apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an example of a sectional view taken along the line I-I 'in FIG.
  • FIG. 13 is an enlarged view of the area A area of FIG. 12; FIG.
  • FIG. 14 is a diagram referred to in the performance description of the optical sheet of Fig.
  • FIG. 15 is an internal block diagram of the video display device of FIG.
  • FIG. 16 is an internal block diagram of the control unit of Fig.
  • FIG. 17A is a diagram showing a control method of the remote control apparatus of FIG. 15.
  • FIG. 17A is a diagram showing a control method of the remote control apparatus of FIG. 15.
  • FIG. 17B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 15.
  • FIG. 17B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 15.
  • module and part for components used in the following description are given merely for convenience of description, and do not give special significance or role in themselves. Accordingly, the terms “ module " and “ part” may be used interchangeably.
  • FIG. 1 is a view showing an image display apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a side view of FIG.
  • an image display apparatus 100 includes a display 180 having a first electrode REa and a second electrode REb for wireless power reception, a display 180 And a third electrode TEa and a fourth electrode TEb for wireless power transmission to the display 180.
  • the signal processing device 300 includes a first electrode REa and a second electrode TEb, And first and second bridge electrodes BRa and BRb which are spaced apart from each other at one end and spaced apart from each other at the third electrode TEa and the fourth electrode TEb.
  • a cable for power supply connection or the like is not disposed between the display 180 and the signal processing device 300 and instead the first and second bridge electrodes BRa and BRb are used to perform electroluminescence The transmission can be performed efficiently.
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb are spaced apart from the first electrode REa and the second electrode REb by a distance Py, and the third electrode TEa and the fourth electrode And spaced apart from the electrode TEb by a distance Px.
  • the wireless power can be performed based on the capacitance between the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • Such a power transmission scheme may be referred to as a capacitive power transfer (CPT) scheme.
  • CPT capacitive power transfer
  • Such a capacitive power transmission scheme is more efficient than a wireless power transmission scheme using an inductor or a coil, and the heat generated in the wireless power transmission may be relatively low. Therefore, it is possible to efficiently perform the transmission of the non-electric power between the display 180 and the signal processing apparatus 300.
  • interference may occur between the first and second bridge electrodes BRa and BRb, and in this case, the efficiency of the wireless power transmission may be reduced.
  • the distance Pa between the first bridge electrode BRa and the second bridge electrode BRb is smaller than the width Pb of the first bridge electrode BRa or the width Pb of the second bridge electrode BRb ).
  • the video display device 100 may include an attachment member ADD on which the first and second bridge electrodes BRa and BRb are disposed.
  • the attachment member ADD can be attached to the display 180 and the wall 50 at the back of the signal processing apparatus 300. [ This enables the user to easily attach the attachment member ADD on which the first and second bridge electrodes BRa and BRb are disposed to the rear wall 50. [
  • the attachment member ADD can be wound in the form of a roll. This makes it possible to attach the wall 50 of the attachment member ADD easily.
  • the display 180 may include a display circuit board (CBA) and a panel (PAN).
  • CBA display circuit board
  • PAN panel
  • the display circuit board CBA includes a power receiving circuit portion RTCA that converts radio power received through the first electrode REa and the second electrode REb to DC power and outputs the DC power, And a driving circuit unit (DRA) for outputting a signal for displaying an image on the panel (PAN) using a DC power supply of the panel.
  • a power receiving circuit portion RTCA that converts radio power received through the first electrode REa and the second electrode REb to DC power and outputs the DC power
  • DDA driving circuit unit
  • the power receiving circuit portion RTCA may be any one of the power transmitting circuit portions shown in Figs.
  • the driving circuit unit DRA may include a timing controller for outputting a driving signal for driving the panel (PAN), a scan driver for driving the panel (PAN), a data driver, and the like based on the driving signal.
  • the panel may be an OLED panel, an LCD panel, an LED panel, or the like.
  • the signal processing apparatus 300 may perform signal processing on an image received from the outside or an image stored in the internal storage unit, and may transmit the signal-processed video signal to the display 180 wirelessly.
  • the wireless transmission scheme of the video signal may be different from the wireless power transmission scheme.
  • the wireless transmission scheme of a video signal may be performed using a higher frequency than that used in the non-power transmission scheme. Specifically, it can be transmitted through WiGig, WiDi, or a Miracast or WiFi Direct method of about 60 GHz.
  • the signal processing apparatus 300 may include a circuit board (CBB) for transmission of non-electric power to the display 180.
  • CBB circuit board
  • the circuit board CBB may include a signal processing circuit portion SRA for performing signal processing on a video signal and a power transmission circuit portion PTCA for wireless power transmission.
  • the power transmission circuit portion PTCA may be any one of the power transmission circuit portions shown in Figs.
  • the signal processing apparatus 300 may perform audio signal processing, and may output sound and the like synchronized with the image displayed on the display 180.
  • the signal processing apparatus 300 includes a first speaker unit 185a capable of outputting a first sound in the front direction, a second speaker unit 185a capable of outputting a second sound in the direction of the ceiling 500, (185b).
  • speakers (SFa and SFb) belonging to the first speaker unit 185a are arranged in the front direction of the signal processing device 300, respectively.
  • the array speakers SHa and SHb belonging to the speaker 185b are respectively arranged.
  • the first sound outputted from the first speaker unit 185a is outputted in the direction of the user
  • the second sound outputted from the second speaker unit 185a is outputted in the direction of the ceiling 500, Reflected from the ceiling 500, and reaches the user.
  • the first sound and the second sound are sounds in different directions, so that no acoustic interference occurs.
  • the second speaker unit 185b may include an array speaker SHa having a plurality of speakers.
  • the directivity of the array loudspeaker appears to be considerably superior to that of an ordinary loudspeaker. Therefore, by using the array speaker SHa (array speaker), acoustic interference between the first sound in the front direction and the second sound in the ceiling 500 direction can be reduced.
  • SHa array speaker
  • Figs. 3A to 3D are views illustrating various shapes of the first and second bridge electrodes in Fig. 1.
  • Fig. 3A to 3D are views illustrating various shapes of the first and second bridge electrodes in Fig. 1.
  • Fig. 3A illustrates that the widths of the first and second bridge electrodes BRa and BRb are constant.
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb are disposed at a predetermined distance from the first electrode REa and the second electrode REb disposed on the display 180, The third electrode TEa and the fourth electrode TEb in the signal processing apparatus 300 disposed at a predetermined interval.
  • the distance Pa between the first bridge electrode BRa and the second bridge electrode BRb is larger than the width Pb of the first bridge electrode BRa or the width Pb of the second bridge electrode BRb, Is preferably larger than the width (Pb) of the bristles (BRb).
  • the first bridge electrode BRa and the second bridge electrode BRb It is also possible to vary the improvement of the two bridge electrodes BRb.
  • 3B illustrates that the widths of both ends of the first and second bridge electrodes BRa and BRb are wider than the center of the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • one end opposed to the first electrode REa and the second electrode REb and the other end opposite to the third electrode TEa and the fourth electrode TEb are connected to the first and second bridge electrodes BRa, BRb, respectively.
  • the widths of the central portions of the first and second bridge electrodes BRa and BRb can be reduced to a level that can withstand the flowing current or the withstand voltage against the voltage.
  • the widths of the central portions of the first and second bridge electrodes BRa and BRb are narrower, the first and second bridge electrodes BRa and BRb may not be recognized by the user, The aesthetic effect can be increased.
  • FIG. 3C illustrates that the widths of the first and second bridge electrodes BRa and BRb are sequentially increased toward both ends.
  • the width of the first and second bridge electrodes BRa and BRb is the smallest at the center, and increases toward both ends of the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the width may be reduced toward the center of the first and second bridge electrodes BRa and BRb. According to this, similarly to FIG. 3B, the first and second bridge electrodes BRa and BRb may not be well recognized, and thus the aesthetic effect can be increased.
  • 3D shows that the thickness Ta of both ends of the first and second bridge electrodes BRa and BRb is wider than the thickness Tb of the center portion of the first and second bridge electrodes BRa and BRb do.
  • the wireless power transmission through the first and second bridge electrodes BRa and BRb can be efficiently performed.
  • the thickness of the first and second bridge electrodes BRa and BRb may increase sequentially as the distance increases to both ends of the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the thickness is the smallest at the center of the first and second bridge electrodes BRa and BRb, and the thickness thereof can be increased toward both ends of the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the thickness can be reduced toward the center of the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the wireless power transmission through the first and second bridge electrodes BRa and BRb can be efficiently performed.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of a wireless power circuit according to the embodiment of the present invention.
  • a power transmission circuit unit PTCA for wireless power transmission in the signal processing device 300, a power reception circuit unit RTCA in the display 180, 1 bridge electrode BRa and a second bridge electrode BRb.
  • the power transmission circuit portion PTCA includes an inverter 520 having a plurality of switching elements Sa, Sb, S'a and S'b for converting a DC power source into an AC power source, A first resonator 530 that performs resonance with respect to the inverter 520, and an inverter controller 570 that controls the inverter 520.
  • the inverter 520 includes a plurality of switching elements Sa, S'a, Sb and S'b and converts the DC power supply 405 to an AC power of a predetermined frequency by on / off operation of the switching element .
  • the inverter 520 includes a pair of upper arm switching elements Sa and Sb and lower arm switching elements S'a and S'b connected in series to each other and a total of two pairs of upper and lower arm switching elements are connected in parallel Sa & S'a, Sb & S'b).
  • the anti-parallel diodes Da, D'a, Db and D'b are connected in anti-parallel to the respective switching elements Sa, S'a, Sb and S'b.
  • the switching elements in the inverter 520 perform ON / OFF operations of the respective switching elements based on the inverter switching control signal Sic from the inverter controller 570.
  • the power transmission circuit portion PTCA may further include an output voltage detection portion for detecting an output voltage of the inverter 520 or an output current detection portion for detecting an output current for detecting an output voltage of the inverter 520.
  • the inverter control unit 570 can generate and output an inverter switching control signal Sic for on / off control of the respective switching elements based on the output voltage or the output current from the output voltage detection unit or the output current detection unit .
  • the inverter 520 may be referred to as a full bridge switching unit.
  • the first resonator unit 530 may be disposed at an output terminal of the inverter 520 and may include an inductor L1 and a capacitor C1.
  • the first resonator unit 530 performs resonance by the inductor L1 and the capacitor C1 and thereby can transmit radio power.
  • the third electrode TEa and the fourth electrode TEb may be electrically connected to the output terminal of the first resonator unit 530.
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb may be arranged such that the third electrode TEa and the fourth electrode TEb are spaced apart from each other.
  • the display 180 may include a first electrode REa and a second electrode REb which are opposed to and spaced apart from one end of the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the third electrode TEa and the fourth electrode TEb in the signal processing apparatus 300, the first electrode REa and the second electrode REb in the display 180, and the first and second bridge electrodes (BRa, BRb) may be referred to as a wireless charging unit 540.
  • the wireless charging unit 540 can perform capacitive power transfer using electrodes, such as metal plates, as described above.
  • the power receiving circuit unit RTCA in the display 180 includes a second resonator unit 550 that performs resonance with respect to AC power received from the first and second electrodes REa and REb, And a rectifying unit 560 having rectifying units Dm, Dn, D'm, and D'n for rectifying AC power from the second resonating unit 550.
  • the second resonator unit 550 performs resonance by the inductor L1 and the capacitor C1 and thereby can transmit radio power.
  • the second resonator 550 performs resonance on the radio power received by the first electrode REa and the second electrode REb by the inductor L1 and the capacitor C1, Thus, AC power can be outputted to the rectifying section 460.
  • the power receiving circuit portion RTCA in the display 180 may further include a current detecting portion A for detecting the current of the receiving AC power supply or a voltage detecting portion B for detecting the voltage of the receiving AC power.
  • the rectifying unit 560 includes a plurality of diode elements Da, D'a, Db, and D'b, and can rectify the input AC power. In particular, it can be converted into a DC power source and output.
  • the rectifying unit 560 includes a pair of upper and lower dam diode elements Da and Db and downam diode elements D'a and D'b connected in series to each other and a pair of upper and lower arm diode elements are connected in parallel Da & D'a, Db & D'b).
  • the power receiving circuit portion RTCA in the display 180 includes a rectifying control portion 590 for calculating the received radio power based on the input current or the input voltage from the current detecting portion A or the voltage detecting portion B, .
  • the rectifying control section 590 can control the signal processing apparatus 300 to transmit the received power information when the power calculated based on the detected current or voltage is equal to or lower than the first predetermined value.
  • the rectification control unit 590 can control to transmit the required power information to the signal processing apparatus 300 when the required power is equal to or greater than the second predetermined value.
  • the power receiving circuit unit RTCA in the display 180 may further include a capacitor Cm for storing a rectified DC power output from the rectifying unit 560. [ Then, the driving circuit portion DRA, the panel (PAN), and the like in the display 180 operate based on the rectified DC power or the like.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing another example of a wireless power circuit according to the embodiment of the present invention.
  • the rectifier 660 includes a plurality of diode elements Dm, Dn, D'm, D ', D', and D ', similar to the wireless power circuit 600 of FIG. (Sm, Sn, S'm, S'n) rather than the switching elements (Sm, n).
  • the power transmission circuit part PTCA in the signal processing device 300 may include an inverter 620, a first resonator part 630 and an inverter control part 670,
  • the circuit portion RTCA may include a second resonator portion 650 and a rectifying portion 660.
  • the rectifying unit 660 will be mainly described, and the description of the inverter 620, the first resonating unit 630, the second resonating unit 650, and the like will be omitted.
  • the rectifying unit 660 includes a plurality of switching elements Sm, Sn, S'm, and S'n, and the AC power can be rectified to the DC power by the continuous off operation of the switching element.
  • the rectifying unit 660 is a pair of upper and lower arm switching elements Sm and Sn serially connected to each other and lower arm switching elements S'm and S'n.
  • the two pairs of upper and lower arm switching elements are connected in parallel Sm & S'm, Sn & S'n).
  • the anti-parallel diodes Dm, Dn, D'm and D'n are connected in anti-parallel to the switching elements Sm, Sn, S'm and S'n.
  • the inverter 620 in the power transmission circuit portion PTCA and the rectifying portion 660 in the power reception circuit portion RTCA are symmetrically implemented, and the wireless power transmission efficiency is improved by impedance matching or the like .
  • the rectification control section 690 controls the switching element 660 in the rectification section 660 to transmit the received power information to the signal processing apparatus 300 when the calculated power based on the detected current or voltage is equal to or lower than the first predetermined value, Can be controlled to be turned on. At this time, the rectifying operation of the rectifying unit 660 can be temporarily stopped.
  • the rectification control unit 690 can control the switching element in the rectification unit 660 to be turned on so that the required power information is transmitted to the signal processing apparatus 300 when the required power is equal to or larger than the second predetermined value. At this time, the rectifying operation of the rectifying unit 660 can be temporarily stopped.
  • Fig. 6 is a circuit diagram showing another example of the wireless power circuit according to the embodiment of the present invention.
  • the wireless power circuit unit 700 of FIG. 6 is similar to the wireless power circuit unit 500 of FIG. 4, but differs in that it further includes a converter 710 for power boosting in front of the inverter.
  • the power transmission circuit portion PTCA in the signal processing apparatus 300 may include a converter 710, an inverter 720, a first resonator 730, and an inverter controller 770,
  • the power receiving circuit portion RTCA in the power supply circuit 180 may include a second resonant portion 750 and a rectifying portion 760 and a rectifying control portion 790.
  • inverter 720 The description of the inverter 720, the first resonator 730, the second resonator 750, the rectifier 760, etc. will be omitted.
  • the converter 710 may include an inductor Lbc, a switching element Sbc, and a diode element Dbc as a boost converter.
  • the inverter control unit 770 can control the converter 710 for power boosting. Specifically, the switching operation of the switching element Sbc in the converter 710 can be controlled.
  • the inverter control unit 770 can control so that the converter 710 is boosted based on received power information received when the power received in the display 180 is equal to or lower than the first predetermined value.
  • the inverter control unit 770 can control the converter 710 to be boosted based on the required power information received when the required power in the display 180 is equal to or greater than the second predetermined value.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing another example of the wireless power circuit according to the embodiment of the present invention.
  • the rectifier 860 includes a plurality of diode elements Dm, Dn, D'm, D 'm, D' (Sm, Sn, S'm, S'n) rather than the switching elements (Sm, n).
  • the power transmission circuit portion PTCA in the signal processing device 300 may include a converter 810, an inverter 820, a first resonator 830, and an inverter controller 870,
  • the power receiving circuit portion RTCA in the power supply circuit 180 may include a second resonator portion 850 and a rectifying portion 860.
  • the rectifying unit 860 will be mainly described, and the description of the inverter 820, the first resonating unit 830, the second resonating unit 850, and the like will be omitted.
  • the rectifying unit 860 includes a plurality of switching elements Sm, Sn, S'm, and S'n, and the AC power can be rectified to the DC power by the continuous off operation of the switching element.
  • the rectifying part 860 is a pair of upper and lower arm switching elements Sm and Sn serially connected to each other and a pair of lower arm switching elements S'm and S'n and the two pairs of upper and lower arm switching elements are connected in parallel Sm & S'm, Sn & S'n).
  • the anti-parallel diodes Dm, Dn, D'm and D'n are connected in anti-parallel to the switching elements Sm, Sn, S'm and S'n.
  • the inverter 820 in the power transmission circuit part PTCA and the rectifying part 860 in the power reception circuit part RTCA are symmetrically implemented, and the wireless power transmission efficiency is improved by impedance matching or the like .
  • the rectification control section 890 controls the switching element 860 in the rectification section 860 so that the received power information is transmitted to the signal processing apparatus 300 when the calculated power based on the detected current or voltage is equal to or lower than the first predetermined value, Can be controlled to be turned on. At this time, the rectifying operation of the rectifying unit 860 can be temporarily stopped.
  • the rectification control section 890 can control the switching elements in the rectification section 860 to be turned on so that the required power information is transmitted to the signal processing apparatus 300 when the required power is equal to or larger than the second predetermined value. At this time, the rectifying operation of the rectifying unit 860 can be temporarily stopped.
  • the display 180 may change the capacitance of the capacitor Cr in the second resonator 850 and add a modulation signal including state information or control information.
  • the rectifying control unit 890 turns off the plurality of switching elements Sm, Sn, S'm, and S'n during reception of the radio power, and turns on the plurality of switching elements Sm, Sn, S'm, S'n), and controls the information transmission mode to be performed instead of the rectification mode in order to transmit status information or control information.
  • the rectification control section 890 controls the switching of the plurality of switching elements Sm, Sn, S'm, and S'n so that the resonance frequency in the second resonance section 850 is controlled can do.
  • the rectification control section 890 can control the modulation signal including the state information or the control information to be transmitted to the signal processing apparatus 300 by using the resonance frequency variable in the second resonance section 850.
  • the status information or control information may include at least one of the calculated received power information, required power information, power transmission request information, power transmission stop information, received voltage information, and received current information.
  • the signal processing device 300 can extract the modulation signal based on the current detection or the voltage detection based on the wireless power transmission.
  • the modulation signal from the display 180 in the image display apparatus 100 can be detected using the current detection unit or the voltage detection unit provided in the signal processing apparatus 300.
  • the inverter control unit 870 in the signal processing device 300 can extract state information or control information in the modulated signal. Accordingly, the inverter control unit 870 in the signal processing apparatus 300 can grasp the status information or the control information.
  • the display 180 and the signal processing device 300 can exchange status information or control information with each other using a different frequency from the wireless power transmission.
  • the utilized frequency may be about 3 to 4 MHz, and the frequency used for transmitting the status information or control information may be several GHz.
  • the state information or control information can be transmitted by a separate communication method, unlike the frequency at the time of wireless power transmission by the first and second bridge electrodes.
  • it may be transmitted by a separate wireless communication method such as Bluetooth or WiFi.
  • the display 180 can operate the switching element in the rectifying unit 860 to consume a part of the received radio power.
  • the received wireless power is greater than the required power consumption, an excessive current may flow to the circuit elements in the display 180 due to the exceeded power consumption and there is a possibility that the wireless power is burned out.
  • the plurality of switching elements Sm, Sn, S'm, S'n are all turned on , Power consumption using a plurality of switching elements (Sm, Sn, S'm, S'n) can be performed.
  • Sm, Sn, S'm, S'n Power consumption using a plurality of switching elements
  • FIG. 8 is a view showing the signal processing apparatus of FIG. 1 and the internal circuit board of the display.
  • the signal processing apparatus 300 may include a circuit board (CBB) for transmission of non-electric power to the display 180, and the like.
  • CBB circuit board
  • the circuit board CBB may include a signal processing circuit portion SRA for performing signal processing on a video signal and a power transmission circuit portion PTCA for wireless power transmission.
  • the power transmission circuit portion PTCA may be any one of the power transmission circuit portions shown in Figs.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation method of an image display apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIGS. 10A to 10E are diagrams referencing an operation method description of FIG.
  • the signal processing apparatus 300 in the image display apparatus 100 performs wireless power transmission (S910).
  • the display 180 in the video display device 100 receives the wireless power (S912).
  • the image display apparatus 100 includes a first electrode REa and a second electrode REb in the display 180, the first electrode REa and the second electrode REb being spaced apart from each other,
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb whose other ends are opposed to and spaced apart from each other are used for wireless power transmission to the first electrode TEa and the fourth electrode TEb.
  • the interval Pa between the first bridge electrode BRa and the second bridge electrode BRb is larger than the width Pb of the first bridge electrode BRa or the width Pb of the second bridge electrode BRb, So that the interference between the first bridge electrode BRa and the second bridge electrode BRb is reduced and the efficiency of the wireless power transmission can be increased.
  • the signal processing apparatus 300 in the image display apparatus 100 includes inverters 520, 620, 720 and 820, first resonance units 530, 630, 730 and 830, a converter 810 ), And inverter control units 570, 670, 770, and 870.
  • the display 180 in the image display apparatus 100 includes a first resonator 550, a second resonator 550, a second resonator 550, and a second resonator 550, rectifying units 560, 660, 760 and 860, rectifying control units 590, .
  • the display 180 in the image display apparatus 100 displays the image using the received wireless power (S915).
  • FIG. 10A illustrates that the P1 power is wirelessly transmitted to the display 180 in the video display device 100 in the signal processing device 300 in the video display device 100 and the received P1 power is used , And a predetermined image 1010 is displayed on a panel (PAN) of the display 180.
  • PAN panel
  • the P1 power may be approximately several tens W to several hundreds W.
  • the P1 power in the display 180 in the image display apparatus 100 may be several hundred W.
  • the display 180 in the video display device 100 determines whether or not the received power is equal to or less than a first predetermined value (S920). If so, the signal processing device 300 in the video display device 100, The received power information can be transmitted (S925).
  • the power receiving circuit portion RTCA in the display 180 includes a current detecting portion A for detecting the current of the receiving AC power supply, And a voltage detection unit (B).
  • the rectification control unit 590 can calculate the received radio power based on the input current or the input voltage from the current detection unit A or the voltage detection unit B.
  • the rectifying control section 590 can control the signal processing apparatus 300 to transmit the received power information when the power calculated based on the detected current or voltage is equal to or less than the first predetermined value.
  • FIG. 10B illustrates that received power information Spa is transmitted from the display 180 in the video display device 100 to the signal processing device 300 in the video display device 100.
  • FIG. 10B illustrates that received power information Spa is transmitted from the display 180 in the video display device 100 to the signal processing device 300 in the video display device 100.
  • the display 180 in the image display apparatus 100 can control the switching elements in the rectifying unit 660 to be turned on as shown in FIG. At this time, the rectifying operation of the rectifying unit 660 can be temporarily stopped.
  • the signal processing apparatus 300 in the image display apparatus 100 receives the power information from the display 180 in the image display apparatus 100 (S927) and, in order to increase the power to be transmitted in the wireless power transmission, Converter and the like, and wirelessly transmits the boosted first power (S930).
  • the display 180 in the video display device 100 can receive the boosted first power (S932).
  • the converter 710 may include an inductor Lbc, a switching element Sbc, and a diode element Dbc as a boost converter.
  • the inverter control unit 770 can control the converter 710 for power boosting. Specifically, the switching operation of the switching element Sbc in the converter 710 can be controlled.
  • the inverter control unit 770 can control the converter 710 to be boosted based on received power information received when the power information received from the display 180 is equal to or smaller than the first predetermined value.
  • FIG. 10C illustrates that the boosted P2 power is wirelessly transmitted to the display 180 in the video display device 100 in the signal processing device 300 in the video display device 100 and the received P2 power
  • the predetermined image 1020 is displayed on the panel PAN of the display 180. [ Thus, stable image display becomes possible.
  • the display 180 in the image display device 100 determines whether or not the required power required for image display is equal to or greater than the second predetermined value (S940)
  • the required power information can be transmitted to the base station 300 (S945).
  • the display 180 calculates necessary power information according to the luminance information of the image to be displayed, and supplies necessary power information to the signal processing device 300 when the calculated required power is equal to or larger than the second predetermined value, Lt; / RTI >
  • the rectifying control section 590 can control the signal processing apparatus 300 to transmit necessary power information when the calculated required power is equal to or greater than the second predetermined value.
  • 10D illustrates that the necessary power information Spb is transmitted from the display 180 in the video display device 100 to the signal processing device 300 in the video display device 100.
  • the display 180 in the image display apparatus 100 can control the switching elements in the rectifying unit 660 to be turned on as shown in Fig. At this time, the rectifying operation of the rectifying unit 660 can be temporarily stopped.
  • the signal processing apparatus 300 in the image display apparatus 100 receives necessary power information from the display 180 in the image display apparatus 100 (S947), and increases the power to be transmitted in the wireless power transmission , A converter or the like, and wirelessly transmits the boosted second power (S950).
  • the display 180 in the video display device 100 can receive the boosted second power (S952).
  • the inverter control unit 770 can control the converter 710 for power boosting. Specifically, the switching operation of the switching element Sbc in the converter 710 can be controlled.
  • the inverter control unit 770 can control the converter 710 to be boosted based on the required power information.
  • FIG. 10E illustrates that the boosted P3 power is wirelessly transmitted to the display 180 in the video display device 100 in the signal processing device 300 in the video display device 100,
  • the predetermined image 1030 is displayed on the panel PAN of the display 180. [
  • the bright image 1030 with high brightness can be stably displayed.
  • FIG. 11 is a view illustrating an image display apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • the video display device 100b of FIG. 11 includes a display 180, a signal processing device 300, a first electrode REa, The first and second bridge electrodes BRa and BRb having one end opposed to the third electrode TEa and the second electrode REb and spaced apart from each other by the third electrode TEa and the fourth electrode TEb, And the distance Pa between the first bridge electrode BRa and the second bridge electrode BRb is larger than the width Pb of the first bridge electrode BRa or the width Pb of the second bridge electrode BRb ).
  • the video display device 100b of FIG. 11 further includes an optical sheet 400 attached to the first and second bridge electrodes BRa and BRb There is a difference.
  • the optical sheet 400 having the Fresnel pattern formed thereon, .
  • the optical sheet 400 includes Fresnel patterns 410a and 410b formed on the first and second bridge electrodes BRa and BRb and transparent barrier ribs 410a and 410b formed between the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the Fresnel patterns 410a and 410b have a plurality of mountains Pm and valleys Pv and are formed in the first and second bridge electrodes BRa and BRb, The depth difference between the mountain Pm and the valley Pv becomes smaller toward the partition walls BWo, BWa and BWb.
  • the user positioned on the front surfaces of the first and second bridge electrodes BRa and BRb can see the transparent barrier ribs BWo, BWa, and BWb without seeing the first and second bridge electrodes BRa and BRb Can be recognized. Accordingly, the first and second bridge electrodes BRa and BRb disposed between the display 180 and the signal processing device 300 can be seen transparently.
  • first and second bridge electrodes (BWo, BWa, BWb)
  • an imaginary extension line of a plurality of bones is formed as an aspherical curve, and the effect of the lens is realized by the Fresnel patterns 410a
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb are formed on the entire surface of the first and second bridge electrodes BRa and BRb so that the refractive index of the first and second bridge electrodes BRa and BRb increases, And the transparent barrier ribs BWo, BWa and BWb are visible. This will be described in more detail with reference to FIG. 12 and the following.
  • the signal processing apparatus 300 can transmit the pointer image based on the motion information of the remote control apparatus 200 (Fig. 17A) to the display 180. Fig.
  • the display 180 is enabled to display the pointer image.
  • the signal processing apparatus 300 includes a first speaker unit 185a capable of outputting a first sound in the front direction and a second speaker unit 185b capable of outputting a second sound in the direction of the ceiling 500 ).
  • FIG. 12 is an example of a cross-sectional view taken along line I-I 'of FIG. 1, and FIG. 13 is an enlarged view of an area A of FIG. 12 enlarged.
  • the optical sheet 400 includes Fresnel patterns 410a and 410b formed on first and second bridge electrodes BRa and BRb, first and second bridge electrodes BRa and BRb, , BWb, BWa, BWb formed between the barrier ribs BWa, BRb.
  • the optical sheet 400 may have grooves Ha and Hb formed in the transparent partition walls BWo, BWa to BWe or 430, and the grooves Ha and Hb may have grooves Ha and Hb, 2 bridge electrodes BRa and BRb may be disposed.
  • the optical sheet 400 includes a base portion 420 formed on the transparent partition walls BWo, BWa and BWb and the first and second bridge electrodes BRa and BRb, A plurality of Fresnel patterns 410a and 410b may be provided.
  • Each of the Fresnel patterns 410a and 410b includes a plurality of acids Pma1 to PMn and PMb1 to PMn and valleys Pva1 to Pvn and PVb1 to PVn and the first and second bridge electrodes BRa and BRb,
  • the depth differences DPn to Dpa1 and Dpn to Dpb1 of the plurality of acids Pma1 to PMn and PMb1 to PMn and the valleys Pva1 to Pvn and PVb1 to PVn gradually increase toward the transparent partition walls BWo, BWa and BWb, .
  • a plurality of acids (Pma1 to PMn, PMb1 to PMn) and valleys (Bmax) are formed in the direction from the center nef of the first and second bridge electrodes BRa and BRb toward the transparent partition walls BWo, BWa, (DPn to Dpa1, Dpn to Dpb1) of the light emitting elements Pva1 to Pvn, PVb1 to PVn.
  • the heights of the plurality of acids Pma1 to PMn and PMb1 to PMn in the first and second bridge electrodes BRa and BRb toward the transparent partition walls BWo, BWa and BWb become And the heights of the valleys Pva1 to Pvn and PVb1 to PVn are increased and eventually the depth differences DPn to Dpa1 and Dpn to Dpb1 of the hills and valleys can be reduced.
  • the plurality of acids Pma1 to PMn and PMb1 to PMn and the valleys Pva1 to Pvn and PVb1 to Pbn are formed in the direction from the first and second bridge electrodes BRa and BRb toward the transparent partition walls BWo, BWa and BWb,
  • the refractive indexes DPn to Dpa1 and Dpn to Dpb1 of the transparent partition walls BWo, BWa and BWb become smaller in the direction of the first and second bridge electrodes BRa and BRb,
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb are not seen on the entire surface of the first and second bridge electrodes BRa and BRb and the effect of the transparent barrier walls BWo, BWa and BWb being visible .
  • the depth differences DPn to Dpa1 and Dpn to Dpb1 of the first to the third bridge electrodes BRa and BRb are larger in the transparent barrier ribs BWo, BWa and BWb than in the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb are not seen on the front surfaces of the first and second bridge electrodes BRa and BRb and the effect of the transparent barrier ribs BWo, BWa and BWb being visible do.
  • the user positioned on the front surfaces of the first and second bridge electrodes BRa and BRb can see the transparent barrier ribs BWo, BWa, and BWb without seeing the first and second bridge electrodes BRa and BRb Can be recognized. Accordingly, the first and second bridge electrodes BRa and BRb disposed between the display 180 and the signal processing device 300 can be seen transparently.
  • FIG. 13 illustrates that the refraction angle of the light gradually increases toward the first and second bridge electrodes BRa and BRb in the transparent barrier ribs BWo, BWa and BWb by ⁇ a, ⁇ b and ⁇ c .
  • the heights of the plurality of acids Pma1 to PMn and PMb1 to PMn are constant in the direction from the first and second bridge electrodes BRa and BRb toward the transparent partition walls BMo and BMa
  • the virtual extensions of the plurality of valleys Pva1 to Pvn and PVb1 to PVn can correspond to the aspheric curves CURa and Curb.
  • the heights of the valleys Pva1 to Pvn and PVb1 to PVn can be non-linearly increased toward the transparent partition walls BMo and BMa in the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the heights of the valleys Pva1 to Pvn and PVb1 to PVn gradually increase toward the transparent partition walls BMo and BMa in the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the change in height of the valleys Pva1 to Pvn and PVb1 to PVn gradually increases toward the transparent partition walls BMo and BMa in the first and second bridge electrodes BRa and BRb,
  • the refractive index due to the Fresnel patterns 410a and 410b can be changed nonlinearly from the first and second bridge electrodes BRa and BRb toward the transparent barrier ribs BMo and BMa .
  • the refractive indexes of the Fresnel patterns 410a and 410b become smaller toward the transparent partition walls BMo and BMa in the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the refractive indexes of the Fresnel patterns 410a and 410b become larger toward the first and second bridge electrodes BRa and BRb in the transparent partition walls BMo and BMa. Accordingly, the first and second bridge electrodes BRa and BRb are not seen on the entire surface of the first and second bridge electrodes BRa and BRb, and the effect of the transparent barrier walls BWo, BWa and BWb being visible .
  • the width B of the Fresnel pattern 410a in which the Fresnel pattern 410a is formed is larger than the width C of the first or second bridge electrodes BRa and BRb as shown in FIG. Do.
  • a Fresnel pattern 410a is formed at the end of the optical sheet 400, and a part of the transparent partition walls BMo and BMa as well as the upper part of the first and second bridge electrodes BRa and BRb
  • the light output from the transparent partition walls BMo and BMa can be more refracted in the direction of the first and second bridge electrodes BRa and BRb through the Fresnel patterns 410a and 410b .
  • the Fresnel pattern 410a may be formed in a negative shape as shown in FIG.
  • the Fresnel patterns 410a and 410b are formed in a part of the entire height of the optical sheet 400 in a negative shape, the wear of the Fresnel patterns 410a and 410b can be reduced.
  • the base portion 420 may include silicon, and the refractive index thereof may be approximately 1.42.
  • the transparent barrier (BMo, BMa or 430) may include silicon, and the refractive index thereof may be approximately 1.42.
  • the refractive index of the Fresnel patterns 410a and 410b is preferably higher than that of the base portion 420, and preferably has a refractive index of about 1.5 to 1.8.
  • the height A of the base portion 420 may be 1 to 5 mm.
  • the height A of the base portion 420 is larger than the width B of the Fresnel pattern 410a.
  • the width B of the Fresnel pattern 410a increases to extend to most of the first and second bridge electrodes BRa and BRb as well as the majority of the transparent barrier walls BMo and BMa
  • the pattern 410a increases the amount of light that is refracted in the direction of the first and second bridge electrodes BRa and BRb out of the light output from the transparent barrier ribs BMo and BMa, There is a possibility that light deterioration occurs.
  • the width B of the Fresnel patterns 410a and 410b is preferably larger than that of the first and second bridge electrodes BRa and BRb but is preferably smaller than the height A of the base portion 420 Do.
  • the width B of the Fresnel patterns 410a and 410b is smaller than the height A of the base portion 420 or the width B of the Fresnel patterns 410a and 410b is smaller than the width B of the Fresnel patterns 410a and 410b,
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb are not seen from the front of the first and second bridge electrodes BRa and BRb and the first and second bridge electrodes BRa and BRb The deterioration of the outputted light is reduced.
  • the height A of the base portion 420 is larger than the width C of the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the height A of the base portion 420 is larger than the width B of the Fresnel patterns 410a and 410b as described above. Therefore, it is preferable that the front surface of the first and second bridge electrodes BRa and BRb The widths of the first and second bridge electrodes BRa and BRb are set such that the deterioration of the light output from the transparent barrier ribs BMo and BMa is reduced while the first and second bridge electrodes BRa and BRb are not visible. It is more preferable that the height A of the base portion 420 is larger than the height C of the base portion 420. [
  • the widths D of the transparent partition walls BMo and BMa to be larger than the width C of the first and second bridge electrodes BRa and BRb, the first and second bridge electrodes BRa and BRb.
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb can not be seen, that is, the first and second bridge electrodes BRa and BRb can be seen transparently.
  • the Fresnel patterns 410a and 410b include a plurality of acids Pma1 to PMn and PMb1 to PMn and valleys Pva1 to Pvn and PVb1 to PVn, It is preferable that the angle? N of the acid Pm increases from the second bridge electrodes BRa and BRb toward the transparent partition walls BMo and BMa.
  • first and second bridge electrodes BRa and BRb are not seen on the entire surface of the first and second bridge electrodes BRa and BRb, and the effect of showing the transparent fighting barrier walls BMo and BMa appears.
  • the Fresnel patterns 410a to 410b may be formed to be embossed.
  • the transparent partition walls BWo, BWa to BWb, the first and second bridge electrodes BRa and BRb It is also possible to further include an air gap 425.
  • FIG. 14 is a diagram referred to in the performance description of the optical sheet of Fig.
  • the optical sheet 400 is not attached to the first area Pta and the optical sheet 400 is attached to the second area Ptb.
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb are recognized as they are because the optical sheet 400 is not attached to the first region Pta but the optical sheet 400 described above is formed in the second region Ptb
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb are not recognized due to the optical refraction of the transparent barrier ribs BMo and BMa.
  • the first and second bridge electrodes BRa and BRb between the display 180 and the signal processing apparatus 300 become invisible, the effect of floating the display 180 in the air is further increased, The effect is also increased.
  • FIG. 15 is an internal block diagram of the video display device of FIG.
  • an image display apparatus 100 includes a broadcast receiving unit 105, an external device interface unit 130, a storage unit 140, a user input interface unit 150, (Not shown), a controller 170, a display 180, and an audio output unit 185.
  • the broadcast receiving unit 105 may include a tuner unit 110, a demodulation unit 120, and a network interface unit 130.
  • a tuner unit 110 may include a tuner unit 110, a demodulation unit 120, and a network interface unit 130.
  • the network interface unit 130 may not include the tuner unit 110 and the demodulation unit 120 as necessary, and to provide the network interface unit 130 with the tuner unit 110 And the demodulation unit 120 are not included.
  • the broadcast receiving unit 105 may include an external device interface unit (135 of FIG. 15) unlike the drawing.
  • an external device interface unit (135 of FIG. 15) unlike the drawing.
  • a broadcast signal from the set-top box 250 of FIG. 1 is received via an external device interface unit (135 of FIG. 15).
  • the tuner unit 110 selects an RF broadcast signal corresponding to a channel selected by the user or all pre-stored channels among RF (Radio Frequency) broadcast signals received through the antenna 50. Also, the selected RF broadcast signal is converted into an intermediate frequency signal, a baseband image, or a voice signal.
  • RF Radio Frequency
  • the tuner unit 110 can process a digital broadcast signal or an analog broadcast signal.
  • the analog baseband video or audio signal (CVBS / SIF) output from the tuner unit 110 can be directly input to the controller 170.
  • the tuner unit 110 sequentially selects RF broadcast signals of all broadcast channels stored through a channel memory function among the RF broadcast signals received through the antenna in the present invention, and sequentially selects RF broadcast signals of the intermediate frequency signal, baseband image, . ≪ / RTI >
  • the tuner unit 110 can include a plurality of tuners in order to receive broadcast signals of a plurality of channels.
  • a single tuner that simultaneously receives broadcast signals of a plurality of channels is also possible.
  • the demodulator 120 receives the digital IF signal DIF converted by the tuner 110 and performs a demodulation operation.
  • the demodulation unit 120 may perform demodulation and channel decoding, and then output a stream signal TS.
  • the stream signal may be a signal in which a video signal, a voice signal, or a data signal is multiplexed.
  • the stream signal output from the demodulation unit 120 may be input to the controller 170.
  • the control unit 170 performs demultiplexing, video / audio signal processing, and the like, and then outputs an image to the display 180 and outputs audio to the audio output unit 185.
  • the external device interface unit 130 can transmit or receive data with the connected external device 190.
  • the external device interface unit 130 may include an A / V input / output unit (not shown) or a wireless communication unit (not shown).
  • the external device interface unit 130 can be connected to an external device such as a DVD (Digital Versatile Disk), a Blu ray, a game device, a camera, a camcorder, a computer , And may perform an input / output operation with an external device.
  • an external device such as a DVD (Digital Versatile Disk), a Blu ray, a game device, a camera, a camcorder, a computer , And may perform an input / output operation with an external device.
  • the A / V input / output unit can receive video and audio signals from an external device. Meanwhile, the wireless communication unit can perform short-range wireless communication with other electronic devices.
  • the network interface unit 135 provides an interface for connecting the video display device 100 to a wired / wireless network including the Internet network.
  • the network interface unit 135 can receive, via the network, content or data provided by the Internet or a content provider or a network operator.
  • the storage unit 140 may store a program for each signal processing and control in the control unit 170 or may store the processed video, audio, or data signals.
  • the storage unit 140 may perform a function for temporarily storing video, audio, or data signals input to the external device interface unit 130.
  • the storage unit 140 may store information on a predetermined broadcast channel through a channel memory function such as a channel map.
  • the storage unit 140 of FIG. 15 is provided separately from the control unit 170, the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the storage unit 140 may be included in the controller 170.
  • the user input interface unit 150 transmits a signal input by the user to the control unit 170 or a signal from the control unit 170 to the user.
  • the remote control apparatus 200 such as a power key, a channel key, a volume key, and a set value, from the remote control apparatus 200, (Not shown) that senses a user's gesture to the control unit 170 or transmits a signal from the control unit 170 to the control unit 170 It is possible to transmit it to the sensor unit (not shown).
  • the control unit 170 demultiplexes the input stream or processes the demultiplexed signals through the tuner unit 110 or the demodulation unit 120 or the external device interface unit 130 so as to output the video or audio output Signals can be generated and output.
  • the video signal processed by the controller 170 may be input to the display 180 and displayed as an image corresponding to the video signal. Also, the image signal processed by the controller 170 may be input to the external output device through the external device interface unit 130.
  • the audio signal processed by the control unit 170 may be output to the audio output unit 185 as an audio signal.
  • the audio signal processed by the controller 170 may be input to the external output device through the external device interface unit 130.
  • control unit 170 may include a demultiplexing unit, an image processing unit, and the like. This will be described later with reference to FIG.
  • control unit 170 can control the overall operation in the video display device 100.
  • control unit 170 may control the tuner unit 110 to control the tuning of the RF broadcast corresponding to the channel selected by the user or the previously stored channel.
  • controller 170 may control the image display apparatus 100 according to a user command or an internal program input through the user input interface unit 150.
  • control unit 170 may control the display 180 to display an image.
  • the image displayed on the display 180 may be a still image or a moving image, and may be a 2D image or a 3D image.
  • the controller 170 may generate a 3D object for a predetermined 2D object among the images displayed on the display 180, and display the 3D object.
  • the object may be at least one of a connected web screen (newspaper, magazine, etc.), EPG (Electronic Program Guide), various menus, widgets, icons, still images, moving images, and text.
  • control unit 170 can recognize the position of the user based on the image photographed from the photographing unit (not shown). For example, the distance (z-axis coordinate) between the user and the image display apparatus 100 can be grasped. In addition, the x-axis coordinate and the y-axis coordinate in the display 180 corresponding to the user position can be grasped.
  • a channel browsing processing unit for generating a channel signal or a thumbnail image corresponding to an external input signal may be further provided.
  • the channel browsing processing unit receives the stream signal TS output from the demodulation unit 120 or the stream signal output from the external device interface unit 130 and extracts an image from an input stream signal to generate a thumbnail image .
  • the generated thumbnail image may be stream-decoded together with a decoded image and input to the controller 170.
  • the control unit 170 may display a thumbnail list having a plurality of thumbnail images on the display 180 using the input thumbnail image.
  • the thumbnail list may be displayed in a simple view mode displayed on a partial area in a state where a predetermined image is displayed on the display 180, or in a full viewing mode displayed in most areas of the display 180.
  • the thumbnail images in the thumbnail list can be sequentially updated.
  • the display 180 converts a video signal, a data signal, an OSD signal, a control signal processed by the control unit 170, a video signal, a data signal, a control signal, and the like received from the external device interface unit 130, .
  • the display 180 may be an LCD, an OLED, a flexible display, or the like, and may also be capable of a 3D display.
  • the display 180 may be configured as a touch screen and used as an input device in addition to the output device.
  • the audio output unit 185 receives the signal processed by the control unit 170 and outputs it as a voice.
  • the audio output unit 185 may include a first speaker unit 185a and a second speaker unit 185b as described above.
  • the second speaker unit 185b may include array speakers SHa and SHb having a plurality of speakers.
  • a photographing unit photographs the user.
  • the photographing unit (not shown) may be implemented by a single camera, but the present invention is not limited thereto, and may be implemented by a plurality of cameras.
  • the photographing unit (not shown) may be embedded in the image display device 100 on the upper side of the display 180 or may be disposed separately.
  • the image information photographed by the photographing unit (not shown) may be input to the control unit 170.
  • the control unit 170 can detect the gesture of the user based on each of the images photographed from the photographing unit (not shown) or the signals sensed from the sensor unit (not shown) or a combination thereof.
  • the power supply unit 190 supplies power to the entire image display apparatus 100. Particularly, it is possible to supply power to a control unit 170 that can be implemented in the form of a system on chip (SOC), a display 180 for displaying an image, and an audio output unit 185 for audio output have.
  • SOC system on chip
  • the power supply unit 190 may include a converter for converting AC power into DC power and a dc / dc converter for converting the level of the DC power.
  • the remote control apparatus 200 transmits the user input to the user input interface unit 150.
  • the remote control apparatus 200 can use Bluetooth, RF (radio frequency) communication, infrared (IR) communication, UWB (Ultra Wideband), ZigBee, or the like.
  • the remote control apparatus 200 can receive the video, audio, or data signal output from the user input interface unit 150 and display it or output it by the remote control apparatus 200.
  • the video display device 100 may be a digital broadcast receiver capable of receiving a fixed or mobile digital broadcast.
  • the block diagram of the image display apparatus 100 shown in FIG. 15 is a block diagram for an embodiment of the present invention.
  • Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted according to the specifications of the image display apparatus 100 actually implemented. That is, two or more constituent elements may be combined into one constituent element, or one constituent element may be constituted by two or more constituent elements, if necessary.
  • the functions performed in each block are intended to illustrate the embodiments of the present invention, and the specific operations and apparatuses do not limit the scope of the present invention.
  • the video display apparatus 100 does not include the tuner unit 110 and the demodulation unit 120 shown in FIG. 15, but may be connected to the network interface unit 130 or the external device interface unit 130 to play back the video content.
  • the image display apparatus 100 is an example of a video signal processing apparatus that performs signal processing of an image stored in the apparatus or an input image.
  • Another example of the image signal processing apparatus includes a display 180 shown in FIG. 15, A set-top box excluding the audio output unit 185, a DVD player, a Blu-ray player, a game machine, a computer, and the like may be further exemplified.
  • FIG. 16 is an internal block diagram of the control unit of Fig.
  • the control unit 170 includes a demultiplexing unit 310, an image processing unit 320, a processor 330, an OSD generating unit 340, a mixer 345, A frame rate conversion unit 350, a formatter 360, and an audio processing unit 370.
  • An audio processing unit 370, and a data processing unit (not shown).
  • the demultiplexer 310 demultiplexes the input stream. For example, when an MPEG-2 TS is input, it can be demultiplexed into video, audio, and data signals, respectively.
  • the stream signal input to the demultiplexer 310 may be a stream signal output from the tuner 110 or the demodulator 120 or the external device interface 130.
  • the image processing unit 320 may perform image processing of the demultiplexed image signal. To this end, the image processing unit 320 may include an image decoder 225 and a scaler 235. [
  • the video decoder 225 decodes the demultiplexed video signal and the scaler 235 performs scaling so that the resolution of the decoded video signal can be output from the display 180.
  • the video decoder 225 may include a decoder of various standards.
  • the processor 330 may control the overall operation in the image display apparatus 100 or in the control unit 170. [ For example, the processor 330 may control the tuner 110 to select a channel selected by the user or an RF broadcast corresponding to a previously stored channel.
  • the processor 330 may control the image display apparatus 100 by a user command or an internal program input through the user input interface unit 150.
  • the processor 330 may perform data transfer control with the network interface unit 135 or the external device interface unit 130.
  • the processor 330 may control operations of the demultiplexing unit 310, the image processing unit 320, the OSD generating unit 340, and the like in the controller 170.
  • the OSD generation unit 340 generates an OSD signal according to a user input or by itself. For example, based on a user input signal, a signal for displaying various information in a graphic or text form on the screen of the display 180 can be generated.
  • the generated OSD signal may include various data such as a user interface screen of the video display device 100, various menu screens, a widget, and an icon.
  • the OSD generating unit 340 can generate a pointer that can be displayed on the display based on the pointing signal input from the remote control device 200.
  • a pointer may be generated by a pointing signal processing unit, and the OSD generating unit 240 may include such a pointing signal processing unit (not shown).
  • a pointing signal processing unit (not shown) may be provided separately from the OSD generating unit 240.
  • the mixer 345 may mix the OSD signal generated by the OSD generator 340 and the decoded video signal processed by the image processor 320.
  • a frame rate converter (FRC) 350 can convert the frame rate of an input image.
  • the frame rate converter 350 can output the frame rate without conversion.
  • the formatter 360 may convert to a video signal for transmission to the display 180. For example, it can be converted to a low voltage differential signal (LVDS) or minl LVDS.
  • LVDS low voltage differential signal
  • minl LVDS minl LVDS
  • the audio processing unit 370 in the control unit 170 may process the demultiplexed audio signal or the audio signal of the predetermined content.
  • the audio processor 370 may include various decoders.
  • the audio processing unit 370 in the control unit 170 can process a base, a treble, a volume control, and the like.
  • the data processing unit (not shown) in the control unit 170 can perform data processing of the demultiplexed data signal.
  • the demultiplexed data signal is a coded data signal, it can be decoded.
  • the encoded data signal may be EPG (Electronic Program Guide) information including broadcast information such as a start time and an end time of a broadcast program broadcasted on each channel.
  • FIG. 16 the block diagram of the controller 170 shown in FIG. 16 is a block diagram for an embodiment of the present invention. Each component of the block diagram can be integrated, added, or omitted according to the specifications of the control unit 170 actually implemented.
  • the frame rate converting unit 350 and the formatter 360 are not provided in the controller 170, and may be separately provided, or may be separately provided as one module.
  • FIG. 17A is a diagram showing a control method of the remote control apparatus of FIG. 15.
  • FIG. 17A is a diagram showing a control method of the remote control apparatus of FIG. 15.
  • FIG. 17A it is exemplified that the pointer 180 corresponding to the remote control device 200 is displayed on the display 180.
  • Fig. 17A it is exemplified that the pointer 180 corresponding to the remote control device 200 is displayed on the display 180.
  • the user can move or rotate the remote control device 200 up and down, left and right ( Figure 17 (b), front and back ( Figure 17 (c)
  • the remote controller 200 corresponds to the movement of the remote controller 200.
  • the remote controller 200 is a space remote controller or a 3D pointing device You can name it.
  • 17A illustrates that when the user moves the remote control device 200 to the left, the pointer 205 displayed on the display 180 of the image display device also shifts to the left corresponding thereto.
  • the image display apparatus can calculate the coordinates of the pointer 205 from the information on the motion of the remote control apparatus 200. [ The image display apparatus can display the pointer 205 so as to correspond to the calculated coordinates.
  • 17C illustrates a case where the user moves the remote control device 200 away from the display 180 while holding a specific button in the remote control device 200.
  • the selected area in the display 180 corresponding to the pointer 205 can be zoomed in and displayed.
  • the selection area within the display 180 corresponding to the pointer 205 may be zoomed out and zoomed out.
  • the remote control device 200 moves away from the display 180, the selection area is zoomed out, and when the remote control device 200 approaches the display 180, the selection area may be zoomed in.
  • the specific button in the remote control device 200 when the specific button in the remote control device 200 is pressed, it is possible to exclude recognizing the up, down, left, and right movement. That is, when the remote control apparatus 200 moves away from or approaches the display 180, it is not recognized that the up, down, left, and right movements are recognized, and only the forward and backward movements are recognized. Only the pointer 205 is moved in accordance with the upward, downward, leftward, and rightward movement of the remote control device 200 in a state where the specific button in the remote control device 200 is not pressed.
  • the moving speed and moving direction of the pointer 205 may correspond to the moving speed and moving direction of the remote control device 200.
  • FIG. 17B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 15.
  • FIG. 17B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 15.
  • the remote control device 200 includes a wireless communication unit 1425, a user input unit 1435, a sensor unit 1440, an output unit 1450, a power supply unit 1460, a storage unit 1470, And may include a controller 1480.
  • the wireless communication unit 1425 transmits / receives signals to / from any one of the video display devices according to the above-described embodiments of the present invention.
  • the video display devices according to the embodiments of the present invention one video display device 100 will be described as an example.
  • the remote control apparatus 200 may include an RF module 1421 capable of transmitting and receiving signals with the image display apparatus 100 according to the RF communication standard.
  • the remote control device 200 may include an IR module 1423 capable of transmitting and receiving signals to and from the image display device 100 according to the IR communication standard.
  • the remote control device 200 transmits a signal containing information on the motion and the like of the remote control device 200 to the image display device 100 through the RF module 1421.
  • the remote control device 200 can receive the signal transmitted by the video display device 100 through the RF module 1421. [ Also, the remote control device 200 can transmit commands to the video display device 100 via the IR module 1423, such as power on / off, channel change, volume change, and the like, as needed.
  • the user input unit 1435 may include a keypad, a button, a touch pad, or a touch screen.
  • the user can input a command related to the image display apparatus 100 to the remote control apparatus 200 by operating the user input unit 1435.
  • the user input unit 1435 includes a hard key button, the user can input a command related to the image display device 100 to the remote control device 200 through the push operation of the hard key button.
  • the user input unit 1435 has a touch screen, the user can touch a soft key of the touch screen to input a command related to the image display apparatus 100 to the remote control apparatus 200.
  • the user input unit 1435 may include various types of input means such as a scroll key, a jog key, etc., which the user can operate, and the present invention is not limited to the scope of the present invention.
  • the sensor unit 1440 may include a gyro sensor 1441 or an acceleration sensor 1443.
  • the gyro sensor 1441 can sense information about the motion of the remote control device 200.
  • the gyro sensor 1441 can sense information on the operation of the remote control device 200 based on the x, y, and z axes.
  • the acceleration sensor 1443 can sense information on the moving speed and the like of the remote control device 200.
  • a distance measuring sensor can be further provided, whereby the distance to the display 180 can be sensed.
  • the output unit 1450 may output an image or a voice signal corresponding to an operation of the user input unit 1435 or a signal transmitted from the image display apparatus 100. [ The user can recognize whether the user input unit 1435 is operated or whether the image display apparatus 100 is controlled through the output unit 1450.
  • the output unit 1450 includes an LED module 1451 that is turned on when a user input unit 1435 is operated or a signal is transmitted to or received from the image display apparatus 100 through the wireless communication unit 1425, a vibration module 1453 for outputting sound, an acoustic output module 1455 for outputting sound, or a display 1457 for outputting an image.
  • the power supply unit 1460 supplies power to the remote control device 200.
  • the power supply unit 1460 can reduce power waste by interrupting the power supply when the remote controller 200 is not moving for a predetermined time.
  • the power supply unit 1460 may resume power supply when a predetermined key provided in the remote control device 200 is operated.
  • the storage unit 1470 may store various types of programs, application data, and the like necessary for the control or operation of the remote control apparatus 200.
  • the remote control device 200 wirelessly transmits and receives a signal through the image display device 100 and the RF module 1421, the remote control device 200 and the image display device 100 transmit signals through a predetermined frequency band Send and receive.
  • the control unit 1480 of the remote control device 200 stores information on the frequency band or the like capable of wirelessly transmitting and receiving signals with the video display device 100 paired with the remote control device 200 in the storage unit 1470 Can be referenced.
  • the control unit 1480 controls various matters related to the control of the remote control device 200.
  • the control unit 1480 transmits a signal corresponding to the predetermined key operation of the user input unit 1435 or a signal corresponding to the motion of the remote control device 200 sensed by the sensor unit 1440, (100).
  • the user input interface unit 150 of the image display apparatus 100 includes a wireless communication unit 151 capable of wirelessly transmitting and receiving signals to and from the remote control apparatus 200 and a pointer corresponding to the operation of the remote control apparatus 200. [ And a coordinate value calculation unit 1415 that can calculate the coordinate value of the coordinate value.
  • the user input interface unit 150 can wirelessly transmit and receive signals to and from the remote control device 200 through the RF module 1412. Also, the remote control device 200 can receive a signal transmitted through the IR module 1413 according to the IR communication standard.
  • the coordinate value calculation unit 1415 corrects the camera shake or error from the signal corresponding to the operation of the remote control device 200 received via the wireless communication unit 151 and outputs the coordinate value of the pointer 202 to be displayed on the display 170 (x, y) can be calculated.
  • the transmission signal of the remote control device 200 inputted to the image display device 100 through the user input interface unit 150 is transmitted to the control unit 180 of the image display device 100.
  • the control unit 180 can determine the information about the operation of the remote control device 200 and the key operation from the signal transmitted from the remote control device 200 and control the video display device 100 accordingly.
  • the remote control device 200 may calculate the pointer coordinate value corresponding to the operation and output it to the user input interface unit 150 of the video display device 100.
  • the user input interface unit 150 of the image display apparatus 100 may transmit information on the received pointer coordinate values to the control unit 180 without any additional camera shake or error correction process.
  • the coordinate value calculating unit 1415 may be provided in the control unit 170 instead of the user input interface unit 150, unlike the drawing.
  • the image display apparatus according to the embodiment of the present invention is not limited to the configuration and the method of the embodiments described above but the embodiments may be modified so that all or part of each embodiment Or may be selectively combined.

Abstract

본 발명은 영상표시장치에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치는, 무선 전력 수신을 위한 제1 전극 및 제2 전극을 구비하는 디스플레이와, 디스플레이와 이격되며, 디스플레이로, 무선 전력 전송을 위한 제3 전극 및 제4 전극을 구비하는 신호 처리 장치와, 제1 전극 및 제2 전극에, 일단이 대향하여 이격되며, 제3 전극 및 제4 전극에, 타단이 대향하여 이격되는 제1 및 제2 브릿지 전극을 구비한다. 이에 의해, 서로 이격되어 배치되는 디스플레이와 신호 처리 장치 사이에 무선 전력 전송을 효율적으로 수행할 수 있게 된다.

Description

영상표시장치
본 발명은 영상표시장치에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 서로 이격되어 배치되는 디스플레이와 신호 처리 장치 사이에 무선 전력 전송을 효율적으로 수행할 수 있는 영상표시장치에 관한 것이다.
영상표시장치는 영상을 출력하는 장치이다. 영상표시장치는, 디스플레이 패널을 통해 영상을 출력하거나, 가시광 등을 이용하여 영상을 외부로 투사하는 등 다양한 방식이 있다.
한편, 영상표시장치의 대형화, 고급화 경향에 따라, 영상표시장치의 디스플레이와, 디스플레이로 비디오 신호를 공급하는 신호 처리 장치가 이격되어 제공되고 있다.
이때, 디스플레이와, 신호 처리 장치 사이에, 전원 케이블이 필요하나, 이러한 경우, 전원 케이블 등의 색상으로 인하여, 심미적 효과가 낮아지는 문제가 있다.
본 발명의 목적은, 서로 이격되어 배치되는 디스플레이와 신호 처리 장치 사이에 무선 전력 전송을 효율적으로 수행할 수 있는 영상표시장치를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치는, 무선 전력 수신을 위한 제1 전극 및 제2 전극을 구비하는 디스플레이와, 디스플레이와 이격되며, 디스플레이로, 무선 전력 전송을 위한 제3 전극 및 제4 전극을 구비하는 신호 처리 장치와, 제1 전극 및 제2 전극에, 일단이 대향하여 이격되며, 제3 전극 및 제4 전극에, 타단이 대향하여 이격되는 제1 및 제2 브릿지 전극을 구비한다.
본 발명의 일실시예에 따른, 영상표시장치는, 무선 전력 수신을 위한 제1 전극 및 제2 전극을 구비하는 디스플레이와, 디스플레이와 이격되며, 디스플레이로, 무선 전력 전송을 위한 제3 전극 및 제4 전극을 구비하는 신호 처리 장치와, 제1 전극 및 제2 전극에, 일단이 대향하여 이격되며, 제3 전극 및 제4 전극에, 타단이 대향하여 이격되는 제1 및 제2 브릿지 전극을 구비함으로써, 서로 이격되어 배치되는 디스플레이와 신호 처리 장치 사이에 무선 전력 전송을 효율적으로 수행할 수 있게 된다.
한편, 제1 브릿지 전극과 제2 브릿지 전극 사이의 간격이, 제1 브릿지 전극의 폭 또는 제2 브릿지 전극의 폭 보다 큰 것이 바람직하며, 이에 따라, 제1 및 제2 브릿지 전극 간에 간섭이 저감되며, 나아가, 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 디스플레이와 신호 처리 장치 사이의 무선 전력 전송시의 효율이 향상될 수 있게 된다.
한편, 제1 및 제2 브릿지 전극의 중앙부 보다 제1 및 제2 브릿지 전극의 양단의, 폭이 더 넓을 수 있으며, 이에 따라, 제1 및 제2 브릿지 전극의 중앙부의 폭을 줄일 수 있게 되어, 제1 및 제2 브릿지 전극으로 인한 심미적 효과를 증대시킬 수 있게 된다.
한편, 제1 및 제2 브릿지 전극의 양단으로 갈수록 폭이 증가할 수 있으며, 이에 따라, 제1 및 제2 브릿지 전극의 중앙부의 폭을 줄일 수 있게 되어, 제1 및 제2 브릿지 전극으로 인한 심미적 효과를 증대시킬 수 있게 된다.
한편, 제1 및 제2 브릿지 전극의 중앙부보다 제1 및 제2 브릿지 전극의 양단의, 두께가 더 넓을 수 있게 되어, 제1 및 제2 브릿지 전극으로 인한 심미적 효과를 증대시킬 수 있게 된다.
한편, 디스플레이는, 검출된 전류 또는 전압에 기초하여 연산된 전력이, 제1 소정치 이하인 경우, 신호 처리 장치로 수신 전력 정보를 전송하고, 신호 처리 장치로부터, 부스팅된 제1 전력을 무선으로 수신함으로써, 안정적으로 영상을 표시할 수 있게 된다.
한편, 디스플레이는, 필요 전력이 제2 소정치 이상인 경우, 필요 전력 정보를, 신호 처리 장치로 전송하고, 신호 처리 장치로부터, 부스팅된 제2 전력을 무선으로 수신함으로써, 필요 전력에 대응하여, 무선 전력 수신이 가능하게 된다. 따라서, 안정적으로 영상을 표시할 수 있게 된다.
특히, 디스플레이는, 표시할 영상의 휘도 정보에 따라, 필요 전력 정보를 연산하며, 연산된 필요 전력이, 제2 소정치 이상인 경우, 필요 전력 정보를, 신호 처리 장치로 전송함으로써, 표시할 영상의 휘도가 높을수록, 수신되는 무선 전력의 레벨이 높아지게 되어, 안정적으로 영상을 표시할 수 있게 된다.
한편, 신호 처리 장치와 디스플레이 사이에, 무선 전력에 변조 신호 등을 부가함으로써, 상태 정보 또는 제어 정보를 전송할 수 있게 되며, 신호 처리 장치와 디스플레이의 상태에 대응하는 무선 전력 전송이 가능하게 되어, 효율적인 무선 전력 전송이 수행될 수 있게 된다.
한편, 디스플레이는, 필요 소비 전력 보다 수신한 무선 전력이 더 큰 경우, 정류부 내의 스위칭 소자를 동작시켜, 수신되는 무선 전력 중 일부를 소비함으로써, 남은 전력으로 인한 회로 소자의 소손 등을 방지할 수 있게 된다.
한편, 제1 및 제2 브릿지 전극이 배치되는 부착 부재가, 후방의 벽에 부착됨으로써, 간단하게, 브릿지 전극들을 배치시킬 수 있게 된다.
한편, 제1 및 제2 브릿지 전극에 부착되는 광학 시트를 구비하며, 광학 시트가, 제1 및 제2 브릿지 전극 상에 배치되는 프레넬 패턴을 구비하며, 프레넬 패턴이, 복수의 산과 골을 구비하며, 제1 및 제2 브릿지 전극에서 투명 격벽 방향으로 갈수록, 산과 골의 깊이 차가 작아짐으로써, 유색의 제1 및 제2 브릿지 전극이 전방에서 보이지 않게 된다. 즉, 제1 및 제2 브릿지 전극이 투명하게 보일 수 있게 된다. 이에 따라, 심미적인 효과가 증대될 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도 2는 도 1의 측면도이다.
도 3a 내지 도 3d는 도 1의 제1 및 제2 브릿지 전극의 다양한 형상을 예시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실실예에 따른 무선 전력 회로부의 일예를 도시한 회로도이다.
도 5는 본 발명의 실실예에 따른 무선 전력 회로부의 다른 예를 도시한 회로도이다.
도 6은 본 발명의 실실예에 따른 무선 전력 회로부의 또 다른 예를 도시한 회로도이다.
도 7은 본 발명의 실실예에 따른 무선 전력 회로부의 또 다른 예를 도시한 회로도이다.
도 8은 도 1의 신호 처리 장치와 디스플레이의 내부 회로 보드를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 도시한 순서도이다.
도 10a 내지 도 10e는 도 9의 동작 방법 설명에 참조되는 도면이다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도 12는 도 12의 I-I'의 단면도의 일예이다.
도 13은 도 12의 Areaa 영역을 확대한 확대도이다.
도 14는 도 11의 광학 시트의 성능 설명에 참조되는 도면이다.
도 15는 도 1의 영상표시장치의 내부 블록도이다.
도 16은 도 15의 제어부의 내부 블록도이다.
도 17a는 도 15의 원격제어장치의 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 17b는 도 15의 원격제어장치의 내부 블록도이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되는 것으로서, 그 자체로 특별히 중요한 의미 또는 역할을 부여하는 것은 아니다. 따라서, 상기 "모듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이고, 도 2는 도 1의 측면도이다.
도면을 참조함면, 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치(100)는, 무선 전력 수신을 위한 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)을 구비하는 디스플레이(180)와, 디스플레이(180)와 이격되며, 디스플레이(180)로, 무선 전력 전송을 위한 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb)을 구비하는 신호 처리 장치(300)와, 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)에, 일단이 대향하여 이격되며, 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb)에, 타단이 대향하여 이격되는 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)을 구비한다.
이에 의하면, 디스플레이(180)와, 신호 처리 장치(300) 사이에, 전원 연결 등을 위한 케이블이 배치되지 않으며, 대신에, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)를 이용하여, 무전 전력 전송을 효율적으로 수행할 수 있게 된다.
특히, 도 2와 같이, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이, 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)과 Py 간격으로 이격되며, 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb)과 Px 간격으로 이격된다.
이에 의하면, 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)과, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 사이의 커패시턴스, 그리고, 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb)과, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 사이의 커패시턴스에 기초하여, 무선 전력이 수행될 수 있다. 이러한 전력 전송 방식을, 커패시티브 전력 전송(Capacitive Power Transfer;CPT) 방식이라 할 수 있다.
이러한 커패시티브 전력 전송 방식은, 인덕터 또는 코일을 이용하는 무선 전력 전송 방식에 비해, 효율이 높으며, 무선 전력 전송시 발생하는 열이 비교적 낮을 수 있다. 따라서, 디스플레이(180)와, 신호 처리 장치(300) 사이에, 무전 전력 전송을 효율적으로 수행할 수 있게 된다.
한편, 커패시티브 전력 전송 방식에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 간에 서로 간섭이 발생할 수 있으며, 이러한 경우, 무선 전력 전송의 효율이 저하될 수 있다.
이에 따라, 제1 브릿지 전극(BRa)과 제2 브릿지 전극(BRb) 사이의 간격(Pa)이, 제1 브릿지 전극(BRa)의 폭(Pb) 또는 제2 브릿지 전극(BRb)의 폭(Pb) 보다 큰 것이 바람직하다.
이에 의하면, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 간에 간섭이 최소화되며, 이에 따라, 무선 전력 전송시의 효율이 향상될 수 있게 된다.
한편, 도 2에 의하면, 영상표시장치(100)는, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 배치되는 부착 부재(ADD)를 포함할 수 있다.
도 2와 같이, 부착 부재(ADD)는, 디스플레이(180) 및 신호 처리 장치(300)의 후방의 벽(50)에 부착될 수 있다. 이에 의해, 사용자는, 간편하게, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 배치되는 부착 부재(ADD)를 후방의 벽(50)에 부착시킬 수 있게 된다.
특히, 부착 부재(ADD)는, 롤 형태로 감길 수 있다. 이에 따라, 부착 부재(ADD)의 벽(50) 부착시 간편하게, 부착이 가능하게 된다.
한편, 디스플레이(180)는, 디스플레이 회로 보드(CBA), 패널(PAN)을 구비할 수 있다.
디스플레이 회로 보드(CBA)는, 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)을 통해 수신되는 무선 전력을 직류 전원으로 변환하여 출력하는 전력 수신 회로부(RTCA)와, 전력 수신 회로부(RTCA)로부터의 직류 전원을 이용하여, 패널(PAN)에서 영상 표시를 위한 신호를 출력하는 구동 회로부(DRA)를 구비할 수 있다.
한편, 전력 수신 회로부(RTCA)는, 도 4 내지 도 7 중 어느 하나의 전력 송신 회로부일 수 있다.
구동 회로부(DRA)는, 패널(PAN) 구동을 위한 구동 신호를 출력하는 타이밍 컨트롤러, 구동 신호에 기초하여, 패널(PAN)을 구동하는 스캔 구동부, 데이터 구동부 등을 구비할 수 있다.
한편, 패널(PAN)은, OLED 패널, 또는 LCD 패널, LED 패널 등이 가능하다.
한편, 신호 처리 장치(300)는, 외부에서 수신되는 영상, 또는 내부 저장부에 저장된 영상에 대한 신호 처리를 수행하고, 신호 처리된 비디오 신호를, 무선으로, 디스플레이(180)에 전송할 수 있다.
이때, 비디오 신호의 무선 전송 방식은, 무선 전력 전송 방식과 다를 수 있다. 예를 들어, 비디오 신호의 무선 전송 방식은, 무전 전력 전송 방식에서 사용되는 주파수 보다 더 높은 주파수를 이용하여 수행될 수 있다. 구체적으로, 대략 60GHz의 WiGig, WiDi, 또는 미라 캐스트 또는 WiFi Direct 방식 등으로 전송될 수 있다.
한편, 신호 처리 장치(300)는, 디스플레이(180)로 무전 전력 전송 등을 위한, 회로 보드(CBB)를 구비할 수 있다.
회로 보드(CBB)는, 비디오 신호에 대한 신호 처리를 수행하는 신호 처리 회로부(SRA), 무선 전력 전송을 위한 전력 송신 회로부(PTCA)를 구비할 수 있다.
한편, 전력 송신 회로부(PTCA)는, 도 4 내지 도 7 중 어느 하나의 전력 송신 회로부일 수 있다.
한편, 신호 처리 장치(300)는, 오디오 신호 처리를 수행하고, 디스플레이(180)에 표시되는 영상에 동기화되는 사운드 등을 출력할 수 있다.
예를 들어, 신호 처리 장치(300)는, 프론트 방향으로 제1 사운드를 출력할 수 있는 제1 스피커 유닛(185a)과, 천장(500) 방향으로 제2 사운드를 출력할 수 있는 제2 스피커 유닛(185b)을 포함할 수 있다.
한편, 도면에서는, 신호 처리 장치(300)의 전면 방향에, 제1 스피커 유닛(185a)에 속하는 스피커(SFa,SFb)가 각각 배치되며, 신호 처리 장치(300)의 상측에, 제2 스피커 유닛(185b)에 속하는 어레이 스피커(SHa,SHb)가 각각 배치되는 것을 예시한다.
이에 따라, 한편, 제1 스피커 유닛(185a)에서 출력되는 제1 사운드는, 사용자 방향으로 출력되며, 제2 스피커 유닛(185a)에서 출력되는 제2 사운드는, 천장(500) 방향으로 출력되며, 천장(500)에서 반사되어, 사용자에게 도달하게 된다.
이때, 제1 사운드와 제2 사운드는, 서로 다른 방향의 사운드로서, 음향 간섭이 발생하지 않는 것이 바람직하다.
특히, 제2 사운드의 지향성을 향상시기키 위해, 제2 스피커 유닛(185b)이, 복수의 스피커를 구비하는 어레이 스피커(SHa)를 포함할 수 있다.
한편, 어레이 스피커의 지향성은, 일반 스피커보다, 상당히 우수한 것으로 나타난다. 따라서, 어레이 스피커(SHa)(array speaker)를 사용함으로써, 프론트 방향의 제1 사운드와 천장(500) 방향의 제2 사운드 간의 음향 간섭을 저감할 수 있게 된다.
도 3a 내지 도 3d는 도 1의 제1 및 제2 브릿지 전극의 다양한 형상을 예시하는 도면이다.
먼저, 도 3a는, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 폭이, 일정한 것을 예시한다.
특히, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이, 디스플레이(180)에 배치되는 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)에 일정 간격 이격되어 배치되며, 디스플레이(180)의 하부에 배치되는 신호 처리 장치(300) 내의 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb)에 일정 간격 이격되어 배치되는 것을 예시한다.
이때, 도 1에서 기술한 바와 같이, 제1 브릿지 전극(BRa)과 제2 브릿지 전극(BRb) 사이의 간격(Pa)이, 제1 브릿지 전극(BRa)의 폭(Pb) 또는 제2 브릿지 전극(BRb)의 폭(Pb) 보다 큰 것이 바람직하다. 이에 의해, 서로 이격되어 배치되는 디스플레이(180)와 신호 처리 장치(300) 사이에, 무선 전력 전송을 효율적으로 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전력 전송을 효율적으로 수행하면서, 유색의 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에 의한 심미적 효과 향상을 위해, 도 3b 내지 도 3d 등과 같이, 제1 브릿지 전극(BRa)과 제2 브릿지 전극(BRb)의 향상을 다양하게 가변하는 것도 가능하다.
먼저, 도 3b는, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 중앙부보다 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 양단의, 폭이 더 넓은 것을 예시한다.
즉, 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)에 대향되는 일단과, 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb)에 대향되는 타단의 폭이, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 중앙부 보다, 더 넓을 수 있다.
이러한 방식에 의하면, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 중앙부의 폭은, 흐르는 전류 또는 전압에 대한 내압 등을 견딜 수 있는 수준까지, 줄일 수 있다. 한편, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 중앙부의 폭이 더 좁은 경우, 사용자로 하여금, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 잘 인식되지 않을 수 있으며, 이에 따라, 심미적인 효과가 증대될 수 있게 된다.
다음, 도 3c는 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 양단으로 갈수록 순차적으로 폭이 증가하는 것을 예시한다.
즉, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 중앙부에서 폭이 가장 작으며, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 양단으로 갈수록 증가하는 것을 예시한다.
다른 표현에 의하면, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 중앙부로 갈수록 폭이 감소할 수 있다. 이에 의하면, 도 3b와 유사하게, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 잘 인식되지 않을 수 있으며, 이에 따라, 심미적인 효과가 증대될 수 있게 된다.
한편, 도 3d는, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 중앙부의 두께(Tb) 보다 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 양단의 두께(Ta)가 더 넓은 것을 예시한다.
이에 의하면, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)을 통한, 무선 전력 전송이 효율적으로 수행될 수 있게 된다.
한편, 도 3d와 달리, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 양단으로 갈수록 순차적으로 두께가 증가하는 것도 가능하다.
즉, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 중앙부에서 두께이 가장 작으며, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 양단으로 갈수록, 그 두께가 증가하는 것이 가능하다.
다른 표현에 의하면, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 중앙부로 갈수록 두께가 감소할 수 있다. 이에 의하면, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)을 통한, 무선 전력 전송이 효율적으로 수행될 수 있게 된다.
도 4는 본 발명의 실실예에 따른 무선 전력 회로부의 일예를 도시한 회로도이다.
도면을 참조하면, 도 4의 무선 전력 회로부(500)는, 신호 처리 장치(300) 내의 무선 전력 전송을 위한 전력 송신 회로부(PTCA)와, 디스플레이(180) 내의 전력 수신 회로부(RTCA)와, 제1 브릿지 전극(BRa)과 제2 브릿지 전극(BRb)를 구비할 수 있다.
전력 송신 회로부(PTCA)는, 복수의 스위칭 소자(Sa,Sb,S'a,S'b)를 구비하여 직류 전원을 교류 전원으로 변환하는 인버터(520)와, 인버터(520)로부터의 교류 전원에 대해 공진을 수행하는 제1 공진부(530)와, 인버터(520)를 제어하는 인버터 제어부(570)를 포함할 수 있다.
인버터(520)는, 복수개의 스위칭 소자(Sa,S'a,Sb,S'b)를 구비하고, 스위칭 소자의 온/오프 동작에 의해 직류 전원(405)을 소정 주파수의 교류 전원으로 변환하여, 출력할 수 있다.
인버터(520)는, 각각 서로 직렬 연결되는 상암 스위칭 소자(Sa,Sb) 및 하암 스위칭 소자(S'a,S'b)가 한 쌍이 되며, 총 두 쌍의 상,하암 스위칭 소자가 서로 병렬(Sa&S'a,Sb&S'b)로 연결된다. 각 스위칭 소자(Sa,S'a,Sb,S'b)에는 역병렬 다이오드(Da,D'a,Db,D'b)가 역병렬로 연결된다.
인버터(520) 내의 스위칭 소자들은 인버터 제어부(570)로부터의 인버터 스위칭 제어신호(Sic)에 기초하여 각 스위칭 소자들의 온/오프 동작을 하게 된다.
한편, 전력 송신 회로부(PTCA)는, 인버터(520)의 출력 전압을 검출하는 출력 전압 검출부, 또는 인버터(520)의 출력 전압을 검출하는 출력 전류를 검출하는 출력 전류 검출부를 더 구비할 수 있다.
인버터 제어부(570)는, 출력 전압 검출부, 또는 출력 전류 검출부로부터의 출력 전압 또는 출력 전류에 기초하여, 각 스위칭 소자들의 온/오프 제어를 위한 인버터 스위칭 제어신호(Sic)를 생성하여 출력할 수 있다.
한편, 인버터(520)는, 풀 브릿지(full bridge) 스위칭부로 명명될 수도 있다.
제1 공진부(530)는, 인버터(520)의 출력단에 배치되며, 인덕터(L1)와 커패시터(C1)을 구비할 수 있다.
제1 공진부(530)는, 인덕터(L1)와 커패시터(C1)에 의해, 공진(resonance)을 수행하며, 이에 의해, 무선 전력을 송신할 수 있다.
제1 공진부(530)의 출력단에, 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb)이 전기적으로 접속될 수 있다.
그리고, 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb)에 티단이 대향하여 이격되는 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 배치될 수 있다.
한편, 디스플레이(180)는, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 일단에, 대향하여 이격되는, 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)을 구비할 수 있다.
한편, 신호 처리 장치(300) 내의 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb), 디스플레이(180) 내의 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb), 및 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)를, 무선 충전부(540)라 명명할 수 있다.
무선 충전부(540)는, 상술한 바와 같이, 금속 플레이트와 같은 전극들을 이용하여, 커패시티브 전력 전송을 수행할 수 있다.
한편, 디스플레이(180) 내의 전력 수신 회로부(RTCA)는, 제1 및 제2 전극(REa,REb)으로부터 수신한 교류 전원에 대해 공진을 수행하는 제2 공진부(550)와, 복수의 다이오드 소자(Dm,Dn,D'm,D'n)를 구비하여 제2 공진부(550)로부터의 교류 전원을 정류하는 정류부(560)를 구비할 수 있다.
제2 공진부(550)는, 인덕터(L1)와 커패시터(C1)에 의해, 공진(resonance)을 수행하며, 이에 의해, 무선 전력을 송신할 수 있다.
특히, 제2 공진부(550)는, 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)에서 수신한 무선 전력을 인덕터(L1)와 커패시터(C1)에 의해, 공진(resonance)을 수행하며, 이에 의해, 교류 전원을 정류부(460)로 출력할 수 있다.
한편, 디스플레이(180) 내의 전력 수신 회로부(RTCA)는, 수신 교류 전원의 전류 검출을 위한 전류 검출부(A), 또는 수신 교류 전원의 전압 검출을 위한 전압 검출부(B)를 더 구비할 수 있다.
한편, 정류부(560)는, 복수개의 다이오드 소자(Da,D'a,Db,D'b)를 구비하고, 입력되는 교류 전원을 정류할 수 있다. 특히, 직류 전원으로 변환하여, 출력할 수 있다.
정류부(560)는, 각각 서로 직렬 연결되는 상암 다이오드 소자(Da,Db) 및 하암 다이오드 소자(D'a,D'b)가 한 쌍이 되며, 총 두 쌍의 상,하암 다이오드 소자가 서로 병렬(Da&D'a,Db&D'b)로 연결된다.
한편, 디스플레이(180) 내의 전력 수신 회로부(RTCA)는, 전류 검출부(A), 또는 전압 검출부(B)로부터의 입력 전류 또는 입력 전압에 기초하여, 수신되는 무선 전력을 연산하는 정류 제어부(590)를 구비할 수 있다.
예를 들어, 정류 제어부(590)는, 검출된 전류 또는 전압에 기초하여 연산된 전력이, 제1 소정치 이하인 경우, 신호 처리 장치(300)로 수신 전력 정보를 전송하도록 제어할 수 있다.
다른 예로, 정류 제어부(590)는, 필요 전력이 제2 소정치 이상인 경우, 필요 전력 정보를, 신호 처리 장치(300)로 전송하도록 제어할 수 있다.
한편, 디스플레이(180) 내의 전력 수신 회로부(RTCA)는, 정류부(560)에서 출력되는 정류된 직류 전원을 저장하는 커패시터(Cm)를 더 포함할 수 있다. 그리고, 정류된 직류 전원 등에 기초하여, 디스플레이(180) 내의 구동 회로부(DRA), 및 패널(PAN) 등이 동작하게 된다.
도 5는 본 발명의 실실예에 따른 무선 전력 회로부의 다른 예를 도시한 회로도이다.
도면을 참조하면, 도 5의 무선 전력 회로부(600)는, 도 4의 무선 전력 회로부(600)와 유사하나, 정류부(660)가, 복수의 다이오드 소자(Dm,Dn,D'm,D'n)가 아닌, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)로 구현되는 것에 그 차이가 있다.
즉, 신호 처리 장치(300) 내의 전력 송신 회로부(PTCA)는, 인버터(620)와, 제1 공진부(630)와, 인버터 제어부(670)를 포함할 수 있으며, 디스플레이(180) 내의 전력 수신 회로부(RTCA)는, 제2 공진부(650)와, 정류부(660)를 구비할 수 있다.
이하에서는 정류부(660)를 중심으로 기술하며, 인버터(620)와, 제1 공진부(630)와, 제2 공진부(650) 등에 대한 설명은 생략한다.
정류부(660)는, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)를 구비하고, 스위칭 소자의 계속적인 오프 동작에 의해, 교류 전원을 직류 전원으로 정류할 수 있다.
정류부(660)는, 각각 서로 직렬 연결되는 상암 스위칭 소자(Sm,Sn) 및 하암 스위칭 소자(S'm,S'n)가 한 쌍이 되며, 총 두 쌍의 상,하암 스위칭 소자가 서로 병렬(Sm&S'm,Sn&S'n)로 연결된다. 각 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)에는 역병렬 다이오드(Dm,Dn,D'm,D'n)가 역병렬로 연결된다.
도 5에서는, 각 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)에, 역병렬로 접속되는 역병렬 다이오드(Dm,Dn,D'm,D'n)를 이용하여, 도 5와 같은 효과가 발생하도록 한다. 이를 위해, 상술한 바와 같이, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)는 계속 오프되는 것이 바람직하다.
한편, 도 5의 구조에 의하면, 전력 송신 회로부(PTCA) 내의 인버터(620)와, 전력 수신 회로부(RTCA) 내의 정류부(660)가 대칭으로 구현되어, 임피던스 매칭 등에 의한, 무선 전력 전송 효율이 향상될 수 있다.
한편, 정류 제어부(690)는, 검출된 전류 또는 전압에 기초하여 연산된 전력이, 제1 소정치 이하인 경우, 신호 처리 장치(300)로 수신 전력 정보를 전송하도록, 정류부(660) 내의 스위칭 소자가 턴 온되도록 제어할 수 있다. 이때, 정류부(660)의 정류 동작은 일시적으로 정지할 수 있다.
한편, 정류 제어부(690)는, 필요 전력이 제2 소정치 이상인 경우, 필요 전력 정보를, 신호 처리 장치(300)로 전송하도록, 정류부(660) 내의 스위칭 소자가 턴 온되도록 제어할 수 있다. 이때, 정류부(660)의 정류 동작은 일시적으로 정지할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실실예에 따른 무선 전력 회로부의 또 다른 예를 도시한 회로도이다.
도면을 참조하면, 도 6의 무선 전력 회로부(700)는, 도 4의 무선 전력 회로부(500)와 유사하나, 인버터 전단에 전력 부스팅을 위한 컨버터(710)를 더 구비하는 것에 그 차이가 있다.
즉, 신호 처리 장치(300) 내의 전력 송신 회로부(PTCA)는, 컨버터(710)와, 인버터(720)와, 제1 공진부(730)와, 인버터 제어부(770)를 포함할 수 있으며, 디스플레이(180) 내의 전력 수신 회로부(RTCA)는, 제2 공진부(750)와, 정류부(760), 정류 제어부(790)를 구비할 수 있다.
이하에서는 컨버터(710)를 중심으로 기술하며, 인버터(720)와, 제1 공진부(730)와, 제2 공진부(750), 정류부(760) 등에 대한 설명은 생략한다.
컨버터(710)는, 부스트 컨버터로서, 인덕터(Lbc), 스위칭 소자(Sbc), 및 다이오드 소자(Dbc)를 구비할 수 있다.
스위칭 소자(Sbc)의 턴 온에 의해, 인덕터(Lbc)에 에너지가 저장되며, 스위칭 소자(Sbc)의 턴 오프에 의해, 직류 전원, 및 인덕터(Lbc)에 저장된 에너지에 의해, 부스팅된 전류가, 다이오드 소자(Dbc)를 도통하여 흐를 수 있다. 이에 의해, 전송할 무선 전력에 대한 부스팅이 수행될 수 있다.
한편, 인버터 제어부(770)는, 전력 부스팅을 위해, 컨버터(710)를 제어할 수 있다. 구체적으로, 컨버터(710) 내의 스위칭 소자(Sbc)의 스위칭 동작을 제어할 수 있다.
예를 들어, 인버터 제어부(770)는, 디스플레이(180)에 수신된 전력이, 제1 소정치 이하인 경우에 수신되는 수신 전력 정보에 기초하여, 컨버터(710)가 부스팅되도록 제어할 수 있다.
다른 예로, 인버터 제어부(770)는, 디스플레이(180)에서 필요한 필요 전력이, 제2 소정치 이상인 경우에 수신되는 필요 전력 정보에 기초하여, 컨버터(710)가 부스팅되도록 제어할 수 있다.
도 7은 본 발명의 실실예에 따른 무선 전력 회로부의 또 다른 예를 도시한 회로도이다.
도면을 참조하면, 도 7의 무선 전력 회로부(800)는, 도 6의 무선 전력 회로부(800)와 유사하나, 정류부(860)가, 복수의 다이오드 소자(Dm,Dn,D'm,D'n)가 아닌, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)로 구현되는 것에 그 차이가 있다.
즉, 신호 처리 장치(300) 내의 전력 송신 회로부(PTCA)는, 컨버터(810)와, 인버터(820)와, 제1 공진부(830)와, 인버터 제어부(870)를 포함할 수 있으며, 디스플레이(180) 내의 전력 수신 회로부(RTCA)는, 제2 공진부(850)와, 정류부(860)를 구비할 수 있다.
이하에서는 정류부(860)를 중심으로 기술하며, 인버터(820)와, 제1 공진부(830)와, 제2 공진부(850) 등에 대한 설명은 생략한다.
정류부(860)는, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)를 구비하고, 스위칭 소자의 계속적인 오프 동작에 의해, 교류 전원을 직류 전원으로 정류할 수 있다.
정류부(860)는, 각각 서로 직렬 연결되는 상암 스위칭 소자(Sm,Sn) 및 하암 스위칭 소자(S'm,S'n)가 한 쌍이 되며, 총 두 쌍의 상,하암 스위칭 소자가 서로 병렬(Sm&S'm,Sn&S'n)로 연결된다. 각 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)에는 역병렬 다이오드(Dm,Dn,D'm,D'n)가 역병렬로 연결된다.
도 7에서는, 각 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)에, 역병렬로 접속되는 역병렬 다이오드(Dm,Dn,D'm,D'n)를 이용하여, 도7와 같은 효과가 발생하도록 한다. 이를 위해, 상술한 바와 같이, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)는 계속 오프되는 것이 바람직하다.
한편, 도 7의 구조에 의하면, 전력 송신 회로부(PTCA) 내의 인버터(820)와, 전력 수신 회로부(RTCA) 내의 정류부(860)가 대칭으로 구현되어, 임피던스 매칭 등에 의한, 무선 전력 전송 효율이 향상될 수 있다.
한편, 정류 제어부(890)는, 검출된 전류 또는 전압에 기초하여 연산된 전력이, 제1 소정치 이하인 경우, 신호 처리 장치(300)로 수신 전력 정보를 전송하도록, 정류부(860) 내의 스위칭 소자가 턴 온되도록 제어할 수 있다. 이때, 정류부(860)의 정류 동작은 일시적으로 정지할 수 있다.
한편, 정류 제어부(890)는, 필요 전력이 제2 소정치 이상인 경우, 필요 전력 정보를, 신호 처리 장치(300)로 전송하도록, 정류부(860) 내의 스위칭 소자가 턴 온되도록 제어할 수 있다. 이때, 정류부(860)의 정류 동작은 일시적으로 정지할 수 있다.
한편, 디스플레이(180)는, 제2 공진부(850) 내의 커패시터(Cr)의 커패시턴스를 변경하여, 상태 정보 또는 제어 정보를 포함하는 변조 신호를 부가할 수 있다.
예를 들어, 정류 제어부(890)는, 무선 전력 수신시, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)를 오프시켜, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)의 역병렬 다이오드를 이용하여, 정류 모드가 수행되도록 제어하며, 상태 정보 또는 제어 정보 전송을 위해, 정류 모드 대신에, 정보 전송 모드가 수행되도록 제어할 수 있다.
구체적으로, 정류 제어부(890)는, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)를 스위칭하도록 제어하고, 이에 따라, 제2 공진부(850) 내의 공진 주파수가 가변되도록 제어할 수 있다.
그리고, 정류 제어부(890)는, 제2 공진부(850) 내의 공진 주파수 가변을 이용하여, 상태 정보 또는 제어 정보를 포함하는 변조 신호가, 신호 처리 장치(300)로 전송되도록 제어할 수 있다.
공진 주파수가 가변되는 경우, 커패시터(Cr)의 커패시턴스가 변경되는 것과 같은 효과가 발생할 수 있다.
한편, 상태 정보 또는 제어 정보는, 연산된 수신 전력 정보, 필요 전력 정보, 전력 전송 요청 정보, 전력 전송 중지 정보, 수신된 전압 정보, 수신된 전류 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 신호 처리 장치(300)는, 무선 전력 전송에 기초한 전류 검출 또는 전압 검출에 기초하여, 변조 신호를 추출할 수 있다.
즉, 신호 처리 장치(300) 내에 구비되는 전류 검출부 또는 전압 검출부를 이용하여, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)로부터의 변조 신호를 검출할 수 있다.
그리고, 신호 처리 장치(300) 내의 인버터 제어부(870)는, 변조 신호 내의 상태 정보 또는 제어 정보를 추출할 수 있다. 이에 따라, 신호 처리 장치(300) 내의 인버터 제어부(870)는, 상태 정보 또는 제어 정보를 파악할 수 있게 된다.
한편, 디스플레이(180)와, 신호 처리 장치(300)는, 무선 전력 전송과 다른 주파수를 이용하여, 상태 정보 또는 제어 정보를 서로 교환할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송시, 활용되는 주파수는, 주파수는 3~4MHz 정도 일 수 있으며, 상태 정보 또는 제어 정보의 전송시 활용되는 주파수는, 수GHz 일 수 있다.
즉, 상태 정보 또는 제어 정보는, 제1 및 제2 브릿지 전극에 의한, 무선 전력 전송시의 주파수와 달리, 별도의 통신 방식에 의해 전송될 수 있다. 예를 들어, 블루투스, WiFi 등의 별도 무선 통신 방식으로 전송될 수 있다.
한편, 디스플레이(180)는, 필요 소비 전력 보다 수신한 무선 전력이 더 큰 경우, 정류부(860) 내의 스위칭 소자를 동작시켜, 수신되는 무선 전력 중 일부를 소비하도록 할 수 있다.
예를 들어, 필요 소비 전력 보다 수신한 무선 전력이 더 큰 경우, 초과되는 소비 전력으로 인하여, 디스플레이(180) 내의 회로 소자에 과도한 전류가 흘러, 소손될 가능성이 있을 수 있다.
이를 방지하기 위해, 본 발명에서는, 디스플레이(180)에서의 필요 소비 전력 보다 수신한 무선 전력이 더 큰 경우, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)를 모두 턴 온시켜, 복수의 스위칭 소자(Sm,Sn,S'm,S'n)를 이용한, 전력 소비가 수행되도록 할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이(180) 내의 회로 소자의 소손 등을 방지할 수 있게 된다.
도 8은 도 1의 신호 처리 장치와 디스플레이의 내부 회로 보드를 도시한 도면이다.
도면을 참조하면, 도 8의 영상표시장치(100)는, 도 1의 영상표시장치(100)와 동일하나, 도 1의 신호 처리 장치(300)에 도시되지 않은, 회로 보드(CBB)가 도시되는 것에 그 차이가 있다.
도 1에 대한 설명에서 기술한 바와 같이, 신호 처리 장치(300)는, 디스플레이(180)로 무전 전력 전송 등을 위한, 회로 보드(CBB)를 구비할 수 있다.
회로 보드(CBB)는, 비디오 신호에 대한 신호 처리를 수행하는 신호 처리 회로부(SRA), 무선 전력 전송을 위한 전력 송신 회로부(PTCA)를 구비할 수 있다.
전력 송신 회로부(PTCA)는, 도 4 내지 도 7 중 어느 하나의 전력 송신 회로부일 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 도시한 순서도이고, 도 10a 내지 도 10e는 도 9의 동작 방법 설명에 참조되는 도면이다.
먼저, 도 9를 참조하면, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)는, 무선 전력 전송을 수행한다(S910). 이에 대응하여, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)는, 무선 전력을 수신한다(S912).
상술한 바와 같이, 영상표시장치(100)는, 디스플레이(180) 내의 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)에, 일단이 대향하여 이격되며, 신호 처리 장치(300)의 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb)에, 타단이 대향하여 이격되는 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)을 이용하여 무선 전력 전송을 수행한다.
이때, 제1 브릿지 전극(BRa)과 제2 브릿지 전극(BRb) 사이의 간격(Pa)이, 제1 브릿지 전극(BRa)의 폭(Pb) 또는 제2 브릿지 전극(BRb)의 폭(Pb) 보다 큰 것이 바람직하며, 이에 따라, 제1 브릿지 전극(BRa)과 제2 브릿지 전극(BRb) 사이의 간섭이 줄어들어, 무선 전력 전송의 효율이 증대될 수 있게 된다.
한편, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)는, 무선 전력 전송을 위해, 도 4 내지 도 7에서 도시된 바와 같이, 인버터(520,620,720,820), 제1 공진부(530,630,730,830), 컨버터(810), 인버터 제어부(570,670,770,870)을 구비할 수 있다.
한편, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)는, 무선 전력 수신을 위해, 도 4 내지 도 7에서 도시된 바와 같이, 제1 공진부(550,650,750,850), 정류부(560,660,760,860), 정류 제어부(590,690,790,890)을 구비할 수 있다.
다음, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)는, 수신된 무선 전력을 이용하여 영상을 표시한다(S915).
도 10a는, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)에서, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)로, P1 전력이 무선으로 전송되는 것을 예시하며, 수신된 P1 전력을 이용하여, 디스플레이(180)의 패널(PAN)에 소정 영상(1010)이 표시되는 것을 예시한다.
예를 들어, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)에서, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)로, P1 전력은, 대략 수십 W 내지 수백 W일 수 있다.
구체적으로, 디스플레이(180)의 패널(PAN)이, 50인치 이상의 패널인 경우, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)로, P1 전력은, 수백 W 일 수 있다.
다음, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)는, 수신된 전력이 제1 소정치 이하인 지 여부를 판단하고(S920), 해당하는 경우, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)로 수신 전력 정보를 전송할 수 있다(S925).
예를 들어, 디스플레이(180) 내의 전력 수신 회로부(RTCA)는, 도 4내지 도 7에서 도시한 바와 같이, 수신 교류 전원의 전류 검출을 위한 전류 검출부(A), 수신 교류 전원의 전압 검출을 위한 전압 검출부(B)를 구비할 수 있다.
그리고, 정류 제어부(590)는, 전류 검출부(A), 또는 전압 검출부(B)로부터의 입력 전류 또는 입력 전압에 기초하여, 수신되는 무선 전력을 연산할 수 있다.
한편, 정류 제어부(590)는, 검출된 전류 또는 전압에 기초하여 연산된 전력이, 제1 소정치 이하인 경우, 신호 처리 장치(300)로 수신 전력 정보를 전송하도록 제어할 수 있다.
도 10b는, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)에서, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)로, 수신 전력 정보(Spa)가 전송되는 것을 예시한다.
이때, 수신 전력 정보(Spa)의 전송을 위해, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)는, 도 5에 도시된 바와 같이, 정류부(660) 내의 스위칭 소자가 턴 온되도록 제어할 수 있다. 이때, 정류부(660)의 정류 동작은 일시적으로 정지할 수 있다.
다음, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)는, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)로부터의 전력 정보를 수신하고(S927), 무선 전력 전송시 전송할 전력을 증가시키기 위해, 컨버터 등을 동작시켜, 부스팅된 제1 전력을 무선 전송할 수 있다(S930). 이에 대응하여, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)는, 부스팅된 제1 전력을 수신할 수 있다(S932).
도 6에 도시된 바와 같이, 컨버터(710)는, 부스트 컨버터로서, 인덕터(Lbc), 스위칭 소자(Sbc), 및 다이오드 소자(Dbc)를 구비할 수 있다.
스위칭 소자(Sbc)의 턴 온에 의해, 인덕터(Lbc)에 에너지가 저장되며, 스위칭 소자(Sbc)의 턴 오프에 의해, 직류 전원, 및 인덕터(Lbc)에 저장된 에너지에 의해, 부스팅된 전류가, 다이오드 소자(Dbc)를 도통하여 흐를 수 있다. 이에 의해, 전송할 무선 전력에 대한 부스팅이 수행될 수 있다.
한편, 인버터 제어부(770)는, 전력 부스팅을 위해, 컨버터(710)를 제어할 수 있다. 구체적으로, 컨버터(710) 내의 스위칭 소자(Sbc)의 스위칭 동작을 제어할 수 있다.
예를 들어, 인버터 제어부(770)는, 디스플레이(180)로부터 수신된 전력 정보가, 제1 소정치 이하인 경우에 수신되는 수신 전력 정보에 기초하여, 컨버터(710)가 부스팅되도록 제어할 수 있다.
이때, 수신 전력 정보와, 제1 소정치와의 차이가 클수록, 인버터 제어부(770)는, 부스팅 전력이 더 커지도록 제어할 수 있다.
도 10c는, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)에서, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)로, 부스팅된 P2 전력이 무선으로 전송되는 것을 예시하며, 수신된 P2 전력을 이용하여, 디스플레이(180)의 패널(PAN)에 소정 영상(1020)이 표시되는 것을 예시한다. 이에 따라, 안정적으로 영상 표시가 가능하게 된다.
다음, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)는, 영상표시시 필요한 필요 전력이 제2 소정치 이상인 지 여부를 판단하고(S940), 해당하는 경우, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)로 필요 전력 정보를 전송할 수 있다(S945).
예를 들어, 디스플레이(180)는, 표시할 영상의 휘도 정보에 따라, 필요 전력 정보를 연산하며, 연산된 필요 전력이, 제2 소정치 이상인 경우, 필요 전력 정보를, 신호 처리 장치(300)로 전송할 수 있다.
특히, 정류 제어부(590)는, 연산된 필요 전력이, 제2 소정치 이상인 경우, 신호 처리 장치(300)로 필요 전력 정보를 전송하도록 제어할 수 있다.
도 10d는, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)에서, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)로, 필요 전력 정보(Spb)가 전송되는 것을 예시한다.
이때, 필요 전력 정보(Spb)의 전송을 위해, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)는, 도 5에 도시된 바와 같이, 정류부(660) 내의 스위칭 소자가 턴 온되도록 제어할 수 있다. 이때, 정류부(660)의 정류 동작은 일시적으로 정지할 수 있다.
다음, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)는, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)로부터의 필요 전력 정보를 수신하고(S947), 무선 전력 전송시 전송할 전력을 증가시키기 위해, 컨버터 등을 동작시켜, 부스팅된 제2 전력을 무선 전송할 수 있다(S950). 이에 대응하여, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)는, 부스팅된 제2 전력을 수신할 수 있다(S952).
도 6에 도시된 바와 같이, 스위칭 소자(Sbc)의 턴 온에 의해, 인덕터(Lbc)에 에너지가 저장되며, 스위칭 소자(Sbc)의 턴 오프에 의해, 직류 전원, 및 인덕터(Lbc)에 저장된 에너지에 의해, 부스팅된 전류가, 다이오드 소자(Dbc)를 도통하여 흐를 수 있다. 이에 의해, 전송할 무선 전력에 대한 부스팅이 수행될 수 있다.
한편, 인버터 제어부(770)는, 전력 부스팅을 위해, 컨버터(710)를 제어할 수 있다. 구체적으로, 컨버터(710) 내의 스위칭 소자(Sbc)의 스위칭 동작을 제어할 수 있다.
예를 들어, 인버터 제어부(770)는, 디스플레이(180)로부터 수신된 필요 전력정보가, 제2 소정치 이상인 경우, 필요 전력 정보에 기초하여, 컨버터(710)가 부스팅되도록 제어할 수 있다.
이때, 필요 전력 정보와, 제2 소정치와의 차이가 클수록, 인버터 제어부(770)는, 부스팅 전력이 더 커지도록 제어할 수 있다.
도 10e는, 영상표시장치(100) 내의 신호 처리 장치(300)에서, 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)로, 부스팅된 P3 전력이 무선으로 전송되는 것을 예시하며, 수신된 P3 전력을 이용하여, 디스플레이(180)의 패널(PAN)에 소정 영상(1030)이 표시되는 것을 예시한다. 이에 따라, 휘도가 높은, 밝은 영상(1030)이, 안정적으로 표시될 수 있게 된다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 도 11의 영상표시장치(100b)는, 도 1의 영상표시장치(100)와 유사하게, 디스플레이(180)와, 신호 처리 장치(300)와, 제1 전극(REa) 및 제2 전극(REb)에, 일단이 대향하여 이격되며, 제3 전극(TEa) 및 제4 전극(TEb)에, 타단이 대향하여 이격되는 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)을 구비하며, 제1 브릿지 전극(BRa)과 제2 브릿지 전극(BRb) 사이의 간격(Pa)이, 제1 브릿지 전극(BRa)의 폭(Pb) 또는 제2 브릿지 전극(BRb)의 폭(Pb) 보다 크다.
한편, 도 11의 영상표시장치(100b)는, 도 1의 영상표시장치(100)와 달리, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에 부착되는 광학 시트(400)를 더 구비하는 것에 그 차이가 있다.
특히, 디스플레이(180)와, 신호 처리 장치(300) 사이에 배치되는 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 보이지 않도록 하기 위해, 본 발명에서는, 프레넬 패턴이 형성된 광학 시트(400)를 채용한다.
광학 시트(400)는, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 상에 형성되는 프레넬 패턴(410a,410b)과, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 사이에 형성된 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)을 구비하며, 프레넬 패턴(410a,410b)은, 복수의 산(Pm)과 골(Pv)을 구비하며, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BWo,BWa,BWb) 방향으로 갈수록, 산(Pm)과 골(Pv)의 깊이 차가 작아진다.
이에 따라, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 전면에 위치하는 사용자는, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 보이지 않고, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)이 보이는 것으로 인식할 수 있다. 따라서, 디스플레이(180)와 신호 처리 장치(300) 사이에 배치되는 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 투명하게 보일 수 있게 된다.
프레넬 패턴(410a,410b)에 의해, 렌즈와 같은 효과가 구현되며, 특히, 복수의 골의 가상 연장선은 비구면 곡선으로서, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)에서 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 방향으로 갈수록, 골의 깊이가 커짐으로써, 광의 굴절율이 더 커져, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 전면에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 보이지 않고, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)이 보이는 효과가 나타나게 된다. 이에 대해서는 도 12 이하를 참조하여 보다 상세히 기술한다.
한편, 신호 처리 장치(300)는, 원격제어장치(도 17a의 200)의 움직임 정보에 기초한 포인터 이미지를, 디스플레이(180)로 전송할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이(180)에, 포인터 이미지의 표시가 가능하게 된다.
한편, 신호 처리 장치(300)는, 프론트 방향으로 제1 사운드를 출력할 수 있는 제1 스피커 유닛(185a)과, 천장(500) 방향으로 제2 사운드를 출력할 수 있는 제2 스피커 유닛(185b)을 포함할 수 있다.
도 12는 도 1의 I-I'의 단면도의 일예이고, 도 13은 도 12의 Areaa 영역을 확대한 확대도이다.
도면을 참조하면, 도 12의 광학시트(400)는, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 상에 형성되는 프레넬 패턴(410a,410b)과, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 사이에 형성된 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)을 구비할 수 있다.
도 12을 참조하면, 광학 시트(400)는, 투명 격벽(BWo,BWa~BWe 또는 430)에 형성된 홈(Ha,Hb)을 구비할 수 있으며, 홈(Ha,Hb)에, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 배치될 수 있다.
그리고, 광학 시트(400)는, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb) 및 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 상에 형성된 베이스부(420)와, 베이스부(420) 상에 형성된, 복수의 프레넬 패턴(410a,410b)을 구비할 수 있다.
각 프레넬 패턴(410a,410b)은, 복수의 산(Pma1~PMn, PMb1~PMn)과 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)을 구비하며, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BWo,BWa,BWb) 방향으로 갈수록, 복수의 산(Pma1~PMn, PMb1~PMn)과 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)의 깊이 차(DPn~Dpa1, Dpn~Dpb1)가 작아지는 것을 특징으로 한다.
즉, 특히, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 중심(nef)으로부터 투명 격벽(BWo,BWa,BWb) 방향으로 갈수록, 복수의 산(Pma1~PMn, PMb1~PMn)과 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)의 깊이 차(DPn~Dpa1, Dpn~Dpb1)가 작아지는 것을 특징으로 한다.
특히, 도 13의 확대 도면과 같이, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BWo,BWa,BWb) 방향으로 갈수록, 복수의 산(Pma1~PMn, PMb1~PMn)의 높이는 일정하고, 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)의 높이가 높아져, 결국, 산과 골의 깊이 차(DPn~Dpa1, Dpn~Dpb1)가 작아질 수 있다.
이에 의하면, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BWo,BWa,BWb) 방향으로 갈수록, 복수의 산(Pma1~PMn, PMb1~PMn)과 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)의 깊이 차(DPn~Dpa1, Dpn~Dpb1)가 작아지므로, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 방향으로 갈수록, 광의 굴절이 더 커지게 되어, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 전면에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 보이지 않고, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)이 보이는 효과가 나타나게 된다.
다르게 표현하면, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)에서 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 방향으로 갈수록, 복수의 산(Pma1~PMn, PMb1~PMn)과 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)의 깊이 차(DPn~Dpa1, Dpn~Dpb1)가 커지므로, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 방향으로 갈수록, 광의 굴절이 더 커지게 되어, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 전면에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 보이지 않고, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)이 보이는 효과가 나타나게 된다.
이에 따라, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 전면에 위치하는 사용자는, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 보이지 않고, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)이 보이는 것으로 인식할 수 있다. 따라서, 디스플레이(180)와 신호 처리 장치(300) 사이에 배치되는 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 투명하게 보일 수 있게 된다.
도 13의 확대 도면에서는, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 방향으로 갈수록, 광의 굴절 각도가, θa,θb,θc로 점차 커지는 것을 예시한다.
한편, 도 13의 확대 도면과 같이, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BMo, BMa) 방향으로 갈수록, 복수의 산(Pma1~PMn, PMb1~PMn)의 높이는 일정하고, 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)의 높이가 높아지되, 복수의 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)의 가상 연장선이 비구면 곡선(CURa,Curb)에 대응할 수 있다.
즉, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BMo, BMa) 방향으로 갈수록, 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)의 높이가 비선형적으로 높아질 수 있다. 특히, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BMo, BMa) 방향으로 갈수록, 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)의 높이의 변화가 점차 증가할 수 있다.
이에 의하면, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BMo, BMa) 방향으로 갈수록, 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)의 높이의 변화가 점차 증가하므로, 즉, 높이가 비선형적으로 커지므로, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BMo, BMa) 방향으로 갈수록, 프레넬 패턴(410a,410b)에 의한 굴절율이, 비선형적으로 가변될 수 있다.
이에 의해, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BMo, BMa) 방향으로 갈수록, 프레넬 패턴(410a,410b)에 의한 굴절율이, 더 작아지게 된다.
즉, 투명 격벽(BMo, BMa)에서 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 방향으로 갈수록, 프레넬 패턴(410a,410b)에 의한 굴절율이, 더 커지게 된다. 이에 따라, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 전면에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 보이지 않고, 투명 격벽(BWo,BWa,BWb)이 보이는 효과가 나타나게 된다.
특히, 광학 시트(400)에 별도의 광학 렌즈를 구비하지 않고도, 복수의 프레넬 패턴(fresnel pattern)을 이용함으로써, 광학 시트(400)의 두께가 얇아지는 장점이 있게 된다.
한편, 도 13과 같이, 제1 또는 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 폭(C) 보다, 프레넬 패턴(410a)이 형성된 프레넬 패턴(410a)의 폭(B)이 더 큰 것이 바람직하다.
도 13과 같이, 프레넬 패턴(410a)이, 광학 시트(400)의 단부에 형성되며, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 상부는 물론, 투명 격벽(BMo, BMa)의 일부의 상부에도, 형성됨으로써, 투명 격벽(BMo, BMa)에서 출력되는 광이, 프레넬 패턴(410a,410b)을 통해, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 방향으로 더 많이 굴절할 수 있게 된다.
한편, 프레넬 패턴(410a)은, 도 13과 같이, 음각 형태로 형성될 수 있다. 이에 의하면, 광학 시트(400)의 전체 높이 중 일부 영역에 음각 형태로, 프레넬 패턴(410a,410b)이 형성되므로, 프레넬 패턴(410a,410b)의 마모 등이 저감될 수 있게 된다.
한편, 베이스부(420)는, 실리콘(silicon)을 포함할 수 있으며, 그 굴절율은 대략 1.42일 수 있다.
한편, 투명 격벽(BMo, BMa 또는 430)은, 실리콘(silicon)을 포함할 수 있으며, 그 굴절율은 대략 1.42일 수 있다.
한편, 프레넬 패턴(410a,410b)의 굴절율은, 베이스부(420) 보다 높은 것이 바람직하며, 대략 1.5 내지 1.8의 굴절율을 가지는 것이 바람직하다.
한편, 베이스부(420)의 높이(A)는, 1 내지 5 mm 일 수 있다.
한편, 프레넬 패턴(410a)의 폭(B) 보다 베이스부(420)의 높이(A)가 더 큰 것이 바람직하다.
예를 들어, 프레넬 패턴(410a)의 폭(B)이 커져, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)은 물론, 투명 격벽(BMo, BMa)의 대부분 영역까지 확장되는 경우, 프레넬 패턴(410a)에 의해, 투명 격벽(BMo, BMa)에서 출력되는 광 중 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 방향으로 굴절되는 광이 많아지므로, 투명 격벽(BMo, BMa)에서 출력되는 광의 열화가 발생한 가능성도 있다.
이에 따라, 프레넬 패턴(410a,410b)의 폭(B)은, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 보다 큰 것이 바람직하나, 베이스부(420)의 높이(A) 보다 작은 것이 바람직하다.
프레넬 패턴(410a,410b)의 폭(B)이, 베이스부(420)의 높이(A) 보다 작은 경우, 즉, 프레넬 패턴(410a,410b)의 폭(B) 보다 베이스부(420)의 높이(A)가 더 큰 경우, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 전면에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 안 보이면서, 투명 격벽(BMo, BMa)에서 출력되는 광의 열화가 저감되게 된다.
한편, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 폭(C) 보다, 베이스부(420)의 높이(A)가 더 큰 것이 더 바람직하다.
상술한 바와 같이, 프레넬 패턴(410a,410b)의 폭(B) 보다 베이스부(420)의 높이(A)가 더 큰 것이 바람직하므로, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 전면에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 안 보이면서, 투명 격벽(BMo, BMa)에서 출력되는 광의 열화가 저감되도록 하기 위해, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 폭(C) 보다, 베이스부(420)의 높이(A)가 더 큰 것이 더 바람직하다.
한편, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 폭(C) 보다, 투명 격벽(BMo, BMa의 폭(D)이 더 크도록 설정함으로써, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 전면에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 안 보이는 등, 즉, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 투명하게 보일 수 있게 된다.
한편, 프레넬 패턴(410a,410b)은, 복수의 산(Pma1~PMn, PMb1~PMn)과 골(Pva1~Pvn, PVb1~PVn)을 구비하며, 도 13에 도시된 바와 같이, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BMo, BMa) 방향으로 갈수록, 산(Pm)의 각도(θn)가 커지는 것이 바람직하다.
제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)에서 투명 격벽(BMo, BMa) 방향으로 갈수록, 산(Pm)의 각도(θn)가 커지는 경우, 즉, 투명 격벽(BMo, BMa)에서 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 방향으로 갈수록, 산(Pm)의 각도(θn)가 작아지는 경우, 투명 격벽(BMo, BMa)에서 출력되는 광은, 프레넬 패턴(410a,410b)에 의해, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb) 방향으로 더 많이 굴절되게 된다.
따라서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)의 전면에서, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 보이지 않고, 투명 격투명 격벽(BMo, BMa)이 보이는 효과가 나타나게 된다.
한편, 도 12, 도 13에 도시된 광학 시트(400)와 달리, 프레넬 패턴(410a~410b)이, 양각으로 형성되는 것도 가능하다.
한편, 도 12, 도 13에 도시된 광학 시트(400)와 달리, 투명 격벽(BWo,BWa~BWb) 및 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)과, 베이스부(420) 사이에 형성된 에어 갭(425)을 더 포함하는 것도 가능하다.
도 14는 도 11의 광학 시트의 성능 설명에 참조되는 도면이다.
도면을 참조하면, 제1 영역(Pta)에는, 광학 시트(400)가 부착되지 않고, 제2 영역(Ptb)에는 상술한 광학 시트(400)가 부착된 것을 예시한다.
제1 영역(Pta)에는, 광학 시트(400)이 부착되지 않으므로, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 그대로 인식되나, 제2 영역(Ptb)에는 상술한 광학 시트(400)가 부착되었기에, 투명 격벽(BMo, BMa)의 광 굴절로 인하여, 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 인식되지 않게 된다.
따라서, 디스플레이(180)와 신호 처리 장치(300) 사이의 제1 및 제2 브릿지 전극(BRa,BRb)이 보이지 않게 되며, 디스플레이(180)가 공중에 떠 있는 효과가 더욱 증대되며, 따라서, 심미적 효과도 증대되게 된다.
도 15는 도 1의 영상표시장치의 내부 블록도이다.
도 15를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 의한 영상표시장치(100)는, 방송 수신부(105), 외부장치 인터페이스부(130), 저장부(140), 사용자입력 인터페이스부(150), 센서부(미도시), 제어부(170), 디스플레이(180), 오디오 출력부(185)를 포함할 수 있다.
방송 수신부(105)는, 튜너부(110), 복조부(120), 및 네트워크 인터페이스부(130)를 포함할 수 있다. 물론, 필요에 따라, 튜너부(110)와 복조부(120)를 구비하면서 네트워크 인터페이스부(130)는 포함하지 않도록 설계하는 것도 가능하며, 반대로 네트워크 인터페이스부(130)를 구비하면서 튜너부(110)와 복조부(120)는 포함하지 않도록 설계하는 것도 가능하다.
한편, 방송 수신부(105)는, 도면과 달리, 외부장치 인터페이스부(도 15의 135)를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 도 1의 셋탑 박스(250)로부터의 방송 신호가, 외부장치 인터페이스부(도 15의 135)를 통해 수신되는 것도 가능하다.
튜너부(110)는, 안테나(50)를 통해 수신되는 RF(Radio Frequency) 방송 신호 중 사용자에 의해 선택된 채널 또는 기저장된 모든 채널에 해당하는 RF 방송 신호를 선택한다. 또한, 선택된 RF 방송 신호를 중간 주파수 신호 혹은 베이스 밴드 영상 또는 음성신호로 변환한다.
예를 들어, 선택된 RF 방송 신호가 디지털 방송 신호이면 디지털 IF 신호(DIF)로 변환하고, 아날로그 방송 신호이면 아날로그 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호(CVBS/SIF)로 변환한다. 즉, 튜너부(110)는 디지털 방송 신호 또는 아날로그 방송 신호를 처리할 수 있다. 튜너부(110)에서 출력되는 아날로그 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호(CVBS/SIF)는 제어부(170)로 직접 입력될 수 있다.
한편, 튜너부(110)는, 본 발명에서 안테나를 통해 수신되는 RF 방송 신호 중 채널 기억 기능을 통하여 저장된 모든 방송 채널의 RF 방송 신호를 순차적으로 선택하여 이를 중간 주파수 신호 혹은 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호로 변환할 수 있다.
한편, 튜너부(110)는, 복수 채널의 방송 신호를 수신하기 위해, 복수의 튜너를 구비하는 것이 가능하다. 또는, 복수 채널의 방송 신호를 동시에 수신하는 단일 튜너도 가능하다.
복조부(120)는 튜너부(110)에서 변환된 디지털 IF 신호(DIF)를 수신하여 복조 동작을 수행한다.
복조부(120)는 복조 및 채널 복호화를 수행한 후 스트림 신호(TS)를 출력할 수 있다. 이때 스트림 신호는 영상 신호, 음성 신호 또는 데이터 신호가 다중화된 신호일 수 있다.
복조부(120)에서 출력한 스트림 신호는 제어부(170)로 입력될 수 있다. 제어부(170)는 역다중화, 영상/음성 신호 처리 등을 수행한 후, 디스플레이(180)에 영상을 출력하고, 오디오 출력부(185)로 음성을 출력한다.
외부장치 인터페이스부(130)는, 접속된 외부 장치(190)와 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다. 이를 위해, 외부장치 인터페이스부(130)는, A/V 입출력부(미도시) 또는 무선 통신부(미도시)를 포함할 수 있다.
외부장치 인터페이스부(130)는, DVD(Digital Versatile Disk), 블루레이(Blu ray), 게임기기, 카메라, 캠코더, 컴퓨터(노트북), 셋탑 박스 등과 같은 외부 장치와 유/무선으로 접속될 수 있으며, 외부 장치와 입력/출력 동작을 수행할 수도 있다.
A/V 입출력부는, 외부 장치의 영상 및 음성 신호를 입력받을 수 있다. 한편, 무선 통신부는, 다른 전자기기와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다.
네트워크 인터페이스부(135)는, 영상표시장치(100)를 인터넷망을 포함하는 유/무선 네트워크와 연결하기 위한 인터페이스를 제공한다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스부(135)는, 네트워크를 통해, 인터넷 또는 컨텐츠 제공자 또는 네트워크 운영자가 제공하는 컨텐츠 또는 데이터들을 수신할 수 있다.
저장부(140)는, 제어부(170) 내의 각 신호 처리 및 제어를 위한 프로그램이 저장될 수도 있고, 신호 처리된 영상, 음성 또는 데이터 신호를 저장할 수도 있다.
또한, 저장부(140)는 외부장치 인터페이스부(130)로 입력되는 영상, 음성 또는 데이터 신호의 임시 저장을 위한 기능을 수행할 수도 있다. 또한, 저장부(140)는, 채널 맵 등의 채널 기억 기능을 통하여 소정방송 채널에 관한 정보를 저장할 수 있다.
도 15의 저장부(140)가 제어부(170)와 별도로 구비된 실시예를 도시하고 있으나, 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않는다. 저장부(140)는 제어부(170) 내에 포함될 수 있다.
사용자입력 인터페이스부(150)는, 사용자가 입력한 신호를 제어부(170)로 전달하거나, 제어부(170)로부터의 신호를 사용자에게 전달한다.
예를 들어, 원격제어장치(200)로부터 전원 온/오프, 채널 선택, 화면 설정 등의 사용자 입력 신호를 송신/수신하거나, 전원키, 채널키, 볼륨키, 설정치 등의 로컬키(미도시)에서 입력되는 사용자 입력 신호를 제어부(170)에 전달하거나, 사용자의 제스처를 센싱하는 센서부(미도시)로부터 입력되는 사용자 입력 신호를 제어부(170)에 전달하거나, 제어부(170)로부터의 신호를 센서부(미도시)로 송신할 수 있다.
제어부(170)는, 튜너부(110) 또는 복조부(120) 또는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여, 입력되는 스트림을 역다중화하거나, 역다중화된 신호들을 처리하여, 영상 또는 음성 출력을 위한 신호를 생성 및 출력할 수 있다.
제어부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 디스플레이(180)로 입력되어, 해당 영상 신호에 대응하는 영상으로 표시될 수 있다. 또한, 제어부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다.
제어부(170)에서 처리된 음성 신호는 오디오 출력부(185)로 음향 출력될 수 있다. 또한, 제어부(170)에서 처리된 음성 신호는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다.
도 15에는 도시되어 있지 않으나, 제어부(170)는 역다중화부, 영상처리부 등을 포함할 수 있다. 이에 대해서는 도 16을 참조하여 후술한다.
그 외, 제어부(170)는, 영상표시장치(100) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 튜너부(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 제어부(170)는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
한편, 제어부(170)는, 영상을 표시하도록 디스플레이(180)를 제어할 수 있다. 이때, 디스플레이(180)에 표시되는 영상은, 정지 영상 또는 동영상일 수 있으며, 2D 영상 또는 3D 영상일 수 있다.
한편, 제어부(170)는 디스플레이(180)에 표시되는 영상 중에, 소정 2D 오브젝트에 대해 3D 오브젝트로 생성하여 표시되도록 할 수 있다. 예를 들어, 오브젝트는, 접속된 웹 화면(신문, 잡지 등), EPG(Electronic Program Guide), 다양한 메뉴, 위젯, 아이콘, 정지 영상, 동영상, 텍스트 중 적어도 하나일 수 있다.
한편, 제어부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상에 기초하여, 사용자의 위치를 인식할 수 있다. 예를 들어, 사용자와 영상표시장치(100) 간의 거리(z축 좌표)를 파악할 수 있다. 그 외, 사용자 위치에 대응하는 디스플레이(180) 내의 x축 좌표, 및 y축 좌표를 파악할 수 있다.
한편, 도면에 도시하지 않았지만, 채널 신호 또는 외부 입력 신호에 대응하는 썸네일 영상을 생성하는 채널 브라우징 처리부가 더 구비되는 것도 가능하다. 채널 브라우징 처리부는, 복조부(120)에서 출력한 스트림 신호(TS) 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 출력한 스트림 신호 등을 입력받아, 입력되는 스트림 신호로부터 영상을 추출하여 썸네일 영상을 생성할 수 있다. 생성된 썸네일 영상은 복호화딘 영상 등과 함께 스트림 복호화되어 제어부(170)로 입력될 수 있다. 제어부(170)는 입력된 썸네일 영상을 이용하여 복수의 썸네일 영상을 구비하는 썸네일 리스트를 디스플레이(180)에 표시할 수 있다.
이때의 썸네일 리스트는, 디스플레이(180)에 소정 영상을 표시한 상태에서 일부 영역에 표시되는 간편 보기 방식으로 표시되거나, 디스플레이(180)의 대부분 영역에 표시되는 전체 보기 방식으로 표시될 수 있다. 이러한 썸네일 리스트 내의 썸네일 영상은 순차적으로 업데이트 될 수 있다.
디스플레이(180)는, 제어부(170)에서 처리된 영상 신호, 데이터 신호, OSD 신호, 제어 신호 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 수신되는 영상 신호, 데이터 신호, 제어 신호 등을 변환하여 구동 신호를 생성한다.
디스플레이(180)는 LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이(flexible display) 등이 가능하며, 또한, 3차원 디스플레이(3D display)가 가능할 수도 있다.
한편, 디스플레이(180)는, 터치 스크린으로 구성되어 출력 장치 이외에 입력 장치로 사용되는 것도 가능하다.
오디오 출력부(185)는, 제어부(170)에서 음성 처리된 신호를 입력받아 음성으로 출력한다.
한편, 오디오 출력부(185)는, 상술한 바와 같이, 제1 스피커 유닛(185a)과, 제2 스피커 유닛(185b)을 구비할 수 있다. 이때, 제2 스피커 유닛(185b)은, 복수의 스피커를 구비하는 어레이 스피커(SHa,SHb)를 포함할 수 있다.
촬영부(미도시)는 사용자를 촬영한다. 촬영부(미도시)는 1 개의 카메라로 구현되는 것이 가능하나, 이에 한정되지 않으며, 복수 개의 카메라로 구현되는 것도 가능하다. 한편, 촬영부(미도시)는 디스플레이(180) 상부에 영상표시장치(100)에 매립되거나 또는 별도로 배치될 수 있다. 촬영부(미도시)에서 촬영된 영상 정보는 제어부(170)에 입력될 수 있다.
제어부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상, 또는 센서부(미도시)로부터의 감지된 신호 각각 또는 그 조합에 기초하여 사용자의 제스처를 감지할 수 있다.
전원 공급부(190)는, 영상표시장치(100) 전반에 걸쳐 해당 전원을 공급한다. 특히, 시스템 온 칩(System On Chip,SOC)의 형태로 구현될 수 있는 제어부(170)와, 영상 표시를 위한 디스플레이(180), 및 오디오 출력을 위한 오디오 출력부(185)에 전원을 공급할 수 있다.
구체적으로, 전원 공급부(190)는, 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 컨버터와, 직류 전원의 레벨을 변환하는 dc/dc 컨버터를 구비할 수 있다.
원격제어장치(200)는, 사용자 입력을 사용자입력 인터페이스부(150)로 송신한다. 이를 위해, 원격제어장치(200)는, 블루투스(Bluetooth), RF(Radio Frequency) 통신, 적외선(IR) 통신, UWB(Ultra Wideband), 지그비(ZigBee) 방식 등을 사용할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는, 사용자입력 인터페이스부(150)에서 출력한 영상, 음성 또는 데이터 신호 등을 수신하여, 이를 원격제어장치(200)에서 표시하거나 음성 출력할 수 있다.
한편, 상술한 영상표시장치(100)는, 고정형 또는 이동형 디지털 방송 수신 가능한 디지털 방송 수신기일 수 있다.
한편, 도 15에 도시된 영상표시장치(100)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 영상표시장치(100)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다. 즉, 필요에 따라 2 이상의 구성요소가 하나의 구성요소로 합쳐지거나, 혹은 하나의 구성요소가 2 이상의 구성요소로 세분되어 구성될 수 있다. 또한, 각 블록에서 수행하는 기능은 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 것이며, 그 구체적인 동작이나 장치는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
한편, 영상표시장치(100)는 도 15에 도시된 바와 달리, 도 15의 도시된 튜너부(110)와 복조부(120)를 구비하지 않고, 네트워크 인터페이스부(130) 또는 외부장치 인터페이스부(130)를 통해서, 영상 컨텐츠를 수신하고, 이를 재생할 수도 있다.
한편, 영상표시장치(100)는, 장치 내에 저장된 영상 또는 입력되는 영상의 신호 처리를 수행하는 영상신호 처리장치의 일예이다, 영상신호 처리장치의 다른 예로는, 도 15에서 도시된 디스플레이(180)와 오디오 출력부(185)가 제외된 셋탑 박스, 상술한 DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 게임기기, 컴퓨터 등이 더 예시될 수 있다.
도 16은 도 15의 제어부의 내부 블록도이다.
도면을 참조하여 설명하면, 본 발명의 일실시예에 의한 제어부(170)는, 역다중화부(310), 영상 처리부(320), 프로세서(330), OSD 생성부(340), 믹서(345), 프레임 레이트 변환부(350), 포맷터(360), 오디오 처리부(370)를 포함할 수 있다. 그 외 오디오 처리부(370), 데이터 처리부(미도시)를 더 포함할 수 있다.
역다중화부(310)는, 입력되는 스트림을 역다중화한다. 예를 들어, MPEG-2 TS가 입력되는 경우 이를 역다중화하여, 각각 영상, 음성 및 데이터 신호로 분리할 수 있다. 여기서, 역다중화부(310)에 입력되는 스트림 신호는, 튜너부(110) 또는 복조부(120) 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 출력되는 스트림 신호일 수 있다.
영상 처리부(320)는, 역다중화된 영상 신호의 영상 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해, 영상 처리부(320)는, 영상 디코더(225), 및 스케일러(235)를 구비할 수 있다.
영상 디코더(225)는, 역다중화된 영상신호를 복호화하며, 스케일러(235)는, 복호화된 영상신호의 해상도를 디스플레이(180)에서 출력 가능하도록 스케일링(scaling)을 수행한다.
영상 디코더(225)는 다양한 규격의 디코더를 구비하는 것이 가능하다.
프로세서(330)는, 영상표시장치(100) 내 또는 제어부(170) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(330)는 튜너(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 네트워크 인터페이스부(135) 또는 외부장치 인터페이스부(130)와의 데이터 전송 제어를 수행할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 제어부(170) 내의 역다중화부(310), 영상 처리부(320), OSD 생성부(340) 등의 동작을 제어할 수 있다.
OSD 생성부(340)는, 사용자 입력에 따라 또는 자체적으로 OSD 신호를 생성한다. 예를 들어, 사용자 입력 신호에 기초하여, 디스플레이(180)의 화면에 각종 정보를 그래픽(Graphic)이나 텍스트(Text)로 표시하기 위한 신호를 생성할 수 있다. 생성되는 OSD 신호는, 영상표시장치(100)의 사용자 인터페이스 화면, 다양한 메뉴 화면, 위젯, 아이콘 등의 다양한 데이터를 포함할 수 있다.
또한, OSD 생성부(340)는, 원격제어장치(200)로부터 입력되는 포인팅 신호에 기초하여, 디스플레이에 표시 가능한, 포인터를 생성할 수 있다. 특히, 이러한 포인터는, 포인팅 신호 처리부에서 생성될 수 있으며, OSD 생성부(240)는, 이러한 포인팅 신호 처리부(미도시)를 포함할 수 있다. 물론, 포인팅 신호 처리부(미도시)가 OSD 생성부(240) 내에 구비되지 않고 별도로 마련되는 것도 가능하다.
믹서(345)는, OSD 생성부(340)에서 생성된 OSD 신호와 영상 처리부(320)에서 영상 처리된 복호화된 영상 신호를 믹싱할 수 있다.
프레임 레이트 변환부(Frame Rate Conveter, FRC)(350)는, 입력되는 영상의 프레임 레이트를 변환할 수 있다. 한편, 프레임 레이트 변환부(350)는, 별도의 프레임 레이트 변환 없이, 그대로 출력하는 것도 가능하다.
포맷터(360)는, 디스플레이(180)로 전송하기 위한, 영상 신호로, 변환할 수 있다. 예를 들어, 낮은 전압 차분 신호(LVDS) 또는 minl LVDS로 변환할 수 있다.
한편, 제어부(170) 내의 오디오 처리부(370)는, 역다중화된 오디오 신호 또는 소정 컨텐츠의 오디오 신호 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해 오디오 처리부(370)는 다양한 디코더를 구비할 수 있다.
또한, 제어부(170) 내의 오디오 처리부(370)는, 베이스(Base), 트레블(Treble), 음량 조절 등을 처리할 수 있다.
제어부(170) 내의 데이터 처리부(미도시)는, 역다중화된 데이터 신호의 데이터 처리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 역다중화된 데이터 신호가 부호화된 데이터 신호인 경우, 이를 복호화할 수 있다. 부호화된 데이터 신호는, 각 채널에서 방영되는 방송프로그램의 시작시간, 종료시간 등의 방송정보를 포함하는 EPG(Electronic Program Guide) 정보일 수 있다.
한편, 도 16에 도시된 제어부(170)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 제어부(170)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다.
특히, 프레임 레이트 변환부(350), 및 포맷터(360)는 제어부(170) 내에 마련되지 않고, 각각 별도로 구비되거나, 하나의 모듈로서 별도로 구비될 수도 있다.
도 17a는 도 15의 원격제어장치의 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 17a의 (a)에 도시된 바와 같이, 디스플레이(180)에 원격제어장치(200)에 대응하는 포인터(205)가 표시되는 것을 예시한다.
사용자는 원격제어장치(200)를 상하, 좌우(도 17a의 (b), 앞뒤(도 17a의 (c)로 움직이거나 회전할 수 있다. 영상표시장치의 디스플레이(180)에 표시된 포인터(205)는 원격제어장치(200)의 움직임에 대응한다. 이러한 원격제어장치(200)는, 도면과 같이, 3D 공간상의 움직임에 따라 해당 포인터(205)가 이동되어 표시되므로, 공간 리모콘 또는 3D 포인팅 장치라 명명할 수 있다.
도 17a의 (b)는 사용자가 원격제어장치(200)를 왼쪽으로 이동하면, 영상표시장치의 디스플레이(180)에 표시된 포인터(205)도 이에 대응하여 왼쪽으로 이동하는 것을 예시한다.
원격제어장치(200)의 센서를 통하여 감지된 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보는 영상표시장치로 전송된다. 영상표시장치는 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보로부터 포인터(205)의 좌표를 산출할 수 있다. 영상표시장치는 산출한 좌표에 대응하도록 포인터(205)를 표시할 수 있다.
도 17a의 (c)는, 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누른 상태에서, 사용자가 원격제어장치(200)를 디스플레이(180)에서 멀어지도록 이동하는 경우를 예시한다. 이에 의해, 포인터(205)에 대응하는 디스플레이(180) 내의 선택 영역이 줌인되어 확대 표시될 수 있다. 이와 반대로, 사용자가 원격제어장치(200)를 디스플레이(180)에 가까워지도록 이동하는 경우, 포인터(205)에 대응하는 디스플레이(180) 내의 선택 영역이 줌아웃되어 축소 표시될 수 있다. 한편, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에서 멀어지는 경우, 선택 영역이 줌아웃되고, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에 가까워지는 경우, 선택 영역이 줌인될 수도 있다.
한편, 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누른 상태에서는 상하, 좌우 이동의 인식이 배제될 수 있다. 즉, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에서 멀어지거나 접근하도록 이동하는 경우, 상,하,좌,우 이동은 인식되지 않고, 앞뒤 이동만 인식되도록 할 수 있다. 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누르지 않은 상태에서는, 원격제어장치(200)의 상,하, 좌,우 이동에 따라 포인터(205)만 이동하게 된다.
한편, 포인터(205)의 이동속도나 이동방향은 원격제어장치(200)의 이동속도나 이동방향에 대응할 수 있다.
도 17b는 도 15의 원격제어장치의 내부 블록도이다.
도면을 참조하여 설명하면, 원격제어장치(200)는 무선통신부(1425), 사용자 입력부(1435), 센서부(1440), 출력부(1450), 전원공급부(1460), 저장부(1470), 제어부(1480)를 포함할 수 있다.
무선통신부(1425)는 전술하여 설명한 본 발명의 실시예들에 따른 영상표시장치 중 임의의 어느 하나와 신호를 송수신한다. 본 발명의 실시예들에 따른 영상표시장치들 중에서, 하나의 영상표시장치(100)를 일예로 설명하도록 하겠다.
본 실시예에서, 원격제어장치(200)는 RF 통신규격에 따라 영상표시장치(100)와 신호를 송수신할 수 있는 RF 모듈(1421)을 구비할 수 있다. 또한 원격제어장치(200)는 IR 통신규격에 따라 영상표시장치(100)와 신호를 송수신할 수 있는 IR 모듈(1423)을 구비할 수 있다.
본 실시예에서, 원격제어장치(200)는 영상표시장치(100)로 원격제어장치(200)의 움직임 등에 관한 정보가 담긴 신호를 RF 모듈(1421)을 통하여 전송한다.
또한, 원격제어장치(200)는 영상표시장치(100)가 전송한 신호를 RF 모듈(1421)을 통하여 수신할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는 필요에 따라 IR 모듈(1423)을 통하여 영상표시장치(100)로 전원 온/오프, 채널 변경, 볼륨 변경 등에 관한 명령을 전송할 수 있다.
사용자 입력부(1435)는 키패드, 버튼, 터치 패드, 또는 터치 스크린 등으로 구성될 수 있다. 사용자는 사용자 입력부(1435)를 조작하여 원격제어장치(200)으로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 사용자 입력부(1435)가 하드키 버튼을 구비할 경우 사용자는 하드키 버튼의 푸쉬 동작을 통하여 원격제어장치(200)으로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 사용자 입력부(1435)가 터치스크린을 구비할 경우 사용자는 터치스크린의 소프트키를 터치하여 원격제어장치(200)으로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 또한, 사용자 입력부(1435)는 스크롤 키나, 조그 키 등 사용자가 조작할 수 있는 다양한 종류의 입력수단을 구비할 수 있으며 본 실시예는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
센서부(1440)는 자이로 센서(1441) 또는 가속도 센서(1443)를 구비할 수 있다. 자이로 센서(1441)는 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보를 센싱할 수 있다.
일예로, 자이로 센서(1441)는 원격제어장치(200)의 동작에 관한 정보를 x,y,z 축을 기준으로 센싱할 수 있다. 가속도 센서(1443)는 원격제어장치(200)의 이동속도 등에 관한 정보를 센싱할 수 있다. 한편, 거리측정센서를 더 구비할 수 있으며, 이에 의해, 디스플레이(180)와의 거리를 센싱할 수 있다.
출력부(1450)는 사용자 입력부(1435)의 조작에 대응하거나 영상표시장치(100)에서 전송한 신호에 대응하는 영상 또는 음성 신호를 출력할 수 있다. 출력부(1450)를 통하여 사용자는 사용자 입력부(1435)의 조작 여부 또는 영상표시장치(100)의 제어 여부를 인지할 수 있다.
일예로, 출력부(1450)는 사용자 입력부(1435)가 조작되거나 무선 통신부(1425)을 통하여 영상표시장치(100)와 신호가 송수신되면 점등되는 LED 모듈(1451), 진동을 발생하는 진동 모듈(1453), 음향을 출력하는 음향 출력 모듈(1455), 또는 영상을 출력하는 디스플레이(1457)을 구비할 수 있다.
전원공급부(1460)는 원격제어장치(200)으로 전원을 공급한다. 전원공급부(1460)는 원격제어장치(200)가 소정 시간 동안 움직이지 않은 경우 전원 공급을 중단함으로서 전원 낭비를 줄일 수 있다. 전원공급부(1460)는 원격제어장치(200)에 구비된 소정 키가 조작된 경우에 전원 공급을 재개할 수 있다.
저장부(1470)는 원격제어장치(200)의 제어 또는 동작에 필요한 여러 종류의 프로그램, 애플리케이션 데이터 등이 저장될 수 있다. 만일 원격제어장치(200)가 영상표시장치(100)와 RF 모듈(1421)을 통하여 무선으로 신호를 송수신할 경우 원격제어장치(200)와 영상표시장치(100)는 소정 주파수 대역을 통하여 신호를 송수신한다. 원격제어장치(200)의 제어부(1480)는 원격제어장치(200)와 페어링된 영상표시장치(100)와 신호를 무선으로 송수신할 수 있는 주파수 대역 등에 관한 정보를 저장부(1470)에 저장하고 참조할 수 있다.
제어부(1480)는 원격제어장치(200)의 제어에 관련된 제반사항을 제어한다. 제어부(1480)는 사용자 입력부(1435)의 소정 키 조작에 대응하는 신호 또는 센서부(1440)에서 센싱한 원격제어장치(200)의 움직임에 대응하는 신호를 무선 통신부(1425)를 통하여 영상표시장치(100)로 전송할 수 있다.
영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)는, 원격제어장치(200)와 무선으로 신호를 송수신할 수 있는 무선통신부(151)와, 원격제어장치(200)의 동작에 대응하는 포인터의 좌표값을 산출할 수 있는 좌표값 산출부(1415)를 구비할 수 있다.
사용자 입력 인터페이스부(150)는, RF 모듈(1412)을 통하여 원격제어장치(200)와 무선으로 신호를 송수신할 수 있다. 또한 IR 모듈(1413)을 통하여 원격제어장치(200)이 IR 통신 규격에 따라 전송한 신호를 수신할 수 있다.
좌표값 산출부(1415)는 무선통신부(151)를 통하여 수신된 원격제어장치(200)의 동작에 대응하는 신호로부터 손떨림이나 오차를 수정하여 디스플레이(170)에 표시할 포인터(202)의 좌표값(x,y)을 산출할 수 있다.
사용자 입력 인터페이스부(150)를 통하여 영상표시장치(100)로 입력된 원격제어장치(200) 전송 신호는 영상표시장치(100)의 제어부(180)로 전송된다. 제어부(180)는 원격제어장치(200)에서 전송한 신호로부터 원격제어장치(200)의 동작 및 키 조작에 관한 정보를 판별하고, 그에 대응하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
또 다른 예로, 원격제어장치(200)는, 그 동작에 대응하는 포인터 좌표값을 산출하여 영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)로 출력할 수 있다. 이 경우, 영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)는 별도의 손떨림이나 오차 보정 과정 없이 수신된 포인터 좌표값에 관한 정보를 제어부(180)로 전송할 수 있다.
또한, 다른 예로, 좌표값 산출부(1415)가, 도면과 달리 사용자 입력 인터페이스부(150)가 아닌, 제어부(170) 내부에 구비되는 것도 가능하다.
본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치는 상기한 바와 같이 설명된 실시예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (20)

  1. 무선 전력 수신을 위한 제1 전극 및 제2 전극을 구비하는 디스플레이;
    상기 디스플레이와 이격되며, 상기 디스플레이로, 무선 전력 전송을 위한 제3 전극 및 제4 전극을 구비하는 신호 처리 장치;
    상기 제1 전극 및 제2 전극에, 일단이 대향하여 이격되며, 상기 제3 전극 및 제4 전극에, 타단이 대향하여 이격되는 제1 및 제2 브릿지 전극;을 구비하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 브릿지 전극과 상기 제2 브릿지 전극 사이의 간격이, 상기 제1 브릿지 전극의 폭 또는 상기 제2 브릿지 전극의 폭 보다 큰 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 브릿지 전극의 중앙부?보다 상기 제1 및 제2 브릿지 전극의 양단의, 폭이 더 넓은 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 브릿지 전극의 양단으로 갈수록 폭이 증가하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 브릿지 전극의 중앙부?보다 상기 제1 및 제2 브릿지 전극의 양단의, 두께가 더 넓은 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 신호 처리 장치는,
    복수의 스위칭 소자를 구비하여 직류 전원을 교류 전원으로 변환하는 인버터와, 상기 인버터로부터의 교류 전원에 대해 공진을 수행하는 제1 공진부와, 상기 인버터를 제어하는 인버터 제어부를 포함하는 전력 송신 회로부;를 더 포함하며,
    상기 제3 및 제4 전극은, 상기 제1 공진부로부터의 교류 전원을 출력하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 신호 처리 장치는,
    상기 인버터의 전단에, 상기 직류 전원을 부스팅하는 컨버터;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    상기 제1 및 제2 전극으로부터 수신한 교류 전원에 대해 공진을 수행하는 제2 공진부와, 복수의 다이오드 소자를 구비하여 상기 제2 공진부로부터의 교류 전원을 정류하는 정류부를 구비하는 전력 수신 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    상기 제1 및 제2 전극으로부터 수신한 교류 전원에 대해 공진을 수행하는 제2 공진부와, 복수의 스위칭 소자를 구비하여 상기 제2 공진부로부터의 교류 전원을 정류하는 정류부와, 상기 정류부를 제어하는 정류 제어부를 구비하는 전력 수신 회로부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    상기 제1 및 제2 전극을 통해 수신된 전력에 기초한 전류 또는 전압을 검출하는 검출부를 더 구비하고,
    상기 검출된 전류 또는 전압에 기초하여 연산된 전력이, 제1 소정치 이하인 경우, 상기 신호 처리 장치로 수신 전력 정보를 전송하고,
    상기 신호 처리 장치로부터, 부스팅된 제1 전력을 무선으로 수신하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 신호 처리 장치는,
    상기 디스플레이로부터, 상기 전력 정보를 수신하고,
    상기 수신된 전력 정보에 기초하여, 상기 부스팅된 제1 전력을 무선으로 전송하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    필요 전력이 제2 소정치 이상인 경우, 필요 전력 정보를, 상기 신호 처리 장치로 전송하고,
    상기 신호 처리 장치로부터, 부스팅된 제2 전력을 무선으로 수신하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 신호 처리 장치는,
    상기 디스플레이로부터, 상기 필요 전력 정보를 수신하고,
    상기 수신된 필요 전력 정보에 기초하여, 상기 부스팅된 제2 전력을 무선으로 전송하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    표시할 영상의 휘도 정보에 따라, 상기 필요 전력 정보를 연산하며, 상기 연산된 필요 전력이, 상기 제2 소정치 이상인 경우, 상기 필요 전력 정보를, 상기 신호 처리 장치로 전송하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  15. 제6항에 있어서,
    상기 신호 처리 장치는,
    상기 인버터 내의 복수의 스위칭 소자의 스위칭 주파수를 가변하여, 출력되는 무선 전력에, 상태 정보 또는 제어 정보를 포함하는 변조 신호를 부가하며,
    상기 디스플레이는,
    수신되는 무선 전력에 기초한 전류 검출 또는 전압 검출에 기초하여, 상기 변조 신호를 추출하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  16. 제9항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    상기 제2 공진부 내의 커패시터의 커패시턴스를 변경하여, 상태 정보 또는 제어 정보를 포함하는 변조 신호를 부가하며,
    상기 신호 처리 장치는,
    무선 전력 전송에 기초한 전류 검출 또는 전압 검출에 기초하여, 상기 변조 신호를 추출하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이와, 상기 신호 처리 장치는,
    상기 무선 전력 전송과 다른 주파수를 이용하여, 상태 정보 또는 제어 정보를 서로 교환하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  18. 제9항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    필요 소비 전력 보다 수신한 무선 전력이 더 큰 경우, 상기 정류부 내의 스위칭 소자를 동작시켜, 수신되는 무선 전력 중 일부를 소비하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  19. 제1항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 브릿지 전극이 배치되는 부착 부재;를 포함하며,
    상기 부착 부재는, 상기 디스플레이 및 상기 신호 처리 장치의 후방의 벽에 부착되는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  20. 제1항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 브릿지 전극에 부착되는 광학 시트;를 더 구비하며,
    상기 광학 시트는,
    상기 제1 및 제2 브릿지 전극 상에 형성되는 프레넬 패턴과, 상기 제1 및 제2 브릿지 전극 사이에 형성된 투명 격벽을 구비하며,
    상기 프레넬 패턴은, 복수의 산과 골을 구비하며, 상기 제1 및 제2 브릿지 전극에서 상기 투명 격벽 방향으로 갈수록, 상기 산과 골의 깊이 차가 작아지는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
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