WO2019098513A1 - 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

디스플레이 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2019098513A1
WO2019098513A1 PCT/KR2018/010226 KR2018010226W WO2019098513A1 WO 2019098513 A1 WO2019098513 A1 WO 2019098513A1 KR 2018010226 W KR2018010226 W KR 2018010226W WO 2019098513 A1 WO2019098513 A1 WO 2019098513A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
image data
rgb
rgb image
voltage
video signal
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/010226
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이재문
이민훈
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to US16/765,094 priority Critical patent/US11158279B2/en
Publication of WO2019098513A1 publication Critical patent/WO2019098513A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • G09G3/3611Control of matrices with row and column drivers
    • G09G3/3685Details of drivers for data electrodes
    • G09G3/3688Details of drivers for data electrodes suitable for active matrices only
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • G09G3/3607Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals for displaying colours or for displaying grey scales with a specific pixel layout, e.g. using sub-pixels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • G09G2300/0452Details of colour pixel setup, e.g. pixel composed of a red, a blue and two green components
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/08Details of timing specific for flat panels, other than clock recovery
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0209Crosstalk reduction, i.e. to reduce direct or indirect influences of signals directed to a certain pixel of the displayed image on other pixels of said image, inclusive of influences affecting pixels in different frames or fields or sub-images which constitute a same image, e.g. left and right images of a stereoscopic display
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0285Improving the quality of display appearance using tables for spatial correction of display data
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/10Mixing of images, i.e. displayed pixel being the result of an operation, e.g. adding, on the corresponding input pixels

Definitions

  • the present invention relates to a display device and a control method thereof, and more particularly to a display device and a control method thereof that improve crosstalk of a liquid crystal display.
  • a display device is an output device for visually displaying received or stored image information to a user and is used in various fields such as home and business.
  • the display device may be a monitor device connected to a personal computer or a server computer, a portable computer device, a navigation terminal device, a general television device, an Internet Protocol Television (IPTV)
  • IPTV Internet Protocol Television
  • a portable terminal device such as a tablet PC, a personal digital assistant (PDA), or a cellular phone, various display devices used for reproducing an advertisement or a movie image in an industrial field, or various kinds of audio / Video systems.
  • the display panel includes pixels arranged in a matrix form and a thin film transistor (TFT) provided in each of the pixels.
  • TFT thin film transistor
  • the display panel transmits each pixel according to an image signal applied to the thin film transistor, The amount of light can be changed.
  • the display device can display an image by adjusting the amount of light emitted from each of the pixels of the display panel.
  • An aspect of the disclosed invention is to provide a display device and a control method thereof capable of improving crosstalk of a display panel.
  • a display device includes a display panel including a plurality of pixels; A source driver for converting the RGB video data into an RGB video signal and outputting the RGB video signal based on a common voltage to each of the plurality of pixels; And a timing controller for outputting the RGB image data to a source driver.
  • the timing controller corrects the RGB image data to compensate for the change in the common voltage. And output the corrected RGB image data to the source driver.
  • the timing controller may change the RGB image data to either the first RGB image data or the second RGB image data using one of the first lookup table and the second lookup table according to the position of the plurality of pixels.
  • the source driver may output either the normal RGB image signal or the inverted RGB image signal based on the common voltage according to the position of the plurality of pixels.
  • the timing controller alternately uses the first lookup table and the second lookup table in accordance with the positions of the plurality of pixels to alternately change the RGB image data into the first RGB image data and the second RGB image data .
  • the source driver may alternately output the normal RGB image signal and the inverted RGB image signal according to the position of the plurality of pixels.
  • the timing controller may synthesize the RGB image data with any one of the first and second RGB image data, and output the synthesized RGB image data to the source driver.
  • the timing controller may combine the RGB image data to which the second weight is applied and the first and second RGB image data to which the first weight is applied, and output the combined RGB image data to the source driver.
  • the timing controller determines a normal voltage value of the RGB video signal from the RGB video data, determines an inverse voltage value of the RGB video signal from the RGB video data, and outputs the first RGB video data and the second RGB video data Determining a voltage value of the normal RGB image signal from any one of the first RGB image data and the second RGB image data, determining a voltage value of the inverted RGB image signal from any one of the first RGB image data and the second RGB image data, The sum of the voltage value of the normal RGB image signal applied and the normal voltage value of the RGB image signal to which the second weight is applied is greater than the sum of the voltage value of the inverted RGB image signal to which the first weight is applied and the voltage value of the RGB image signal to which the second weight is applied.
  • the first and second weighting factors may be set to be equal to the sum of the inverse voltage values of the signal.
  • the timing controller determines the RGB image signal from the RGB image data, determines a change magnitude of the common voltage, changes the RGB image signal according to the magnitude of the change in the common voltage, And output the RGB image data to the source driver.
  • the timing controller may change an RGB video signal larger than a reference voltage according to a change magnitude of the common voltage.
  • a method of controlling a display device having a plurality of pixels includes: obtaining RGB image data; Converting the RGB image data into an RGB image signal; And outputting the RGB video signal based on a common voltage to each of the plurality of pixels.
  • the change of the common voltage is determined by the RGB video signal, May be corrected.
  • control method changes the RGB image data to either the first RGB image data or the second RGB image data using one of a first lookup table and a second lookup table according to a position of the plurality of pixels, And outputting either the normal RGB image signal or the inverted RGB image signal based on the common voltage according to the position of the plurality of pixels.
  • the changing of the RGB image data to either the first RGB image data or the second RGB image data is performed by alternately using the first lookup table and the second lookup table according to the positions of the plurality of pixels, And alternately changing the data into the first RGB image data and the second RGB image data.
  • the outputting of either the normal RGB image signal or the inverted RGB image signal may alternately output the normal RGB image signal and the inverted RGB image signal according to the position of the plurality of pixels.
  • Correcting the RGB image data to compensate for the change in the common voltage may include combining the RGB image data with any one of the first and second RGB image data.
  • synthesizing the RGB image data with any one of the first and second RGB image data is performed by combining any one of the first and second RGB image data to which the first weight is applied and the RGB image data to which the second weight is applied ≪ / RTI >
  • the control method includes: determining a normal voltage value of the RGB video signal from the RGB video data; Determining an inverse voltage value of the RGB video signal from the RGB video data and determining a voltage value of the normal RGB video signal from the first RGB video data and the second video data; Determining a voltage value of the inverted RGB video signal from any one of the first RGB video data and the second RGB video data; The sum of the voltage value of the normal RGB video signal to which the first weight is applied and the steady voltage value of the RGB video signal to which the second weight is applied is greater than the voltage value of the inverted RGB video signal to which the first weight is applied and the second weight And setting the first and second weights to be equal to the sum of the inverse voltage values of the applied RGB video signal.
  • correcting the RGB image data to compensate for the change in the common voltage comprises: determining the RGB image signal from the RGB image data; Determine a change magnitude of the common voltage; Changing the RGB video signal according to a change magnitude of the common voltage; And correcting the RGB image data based on the modified RGB image signal.
  • the changing of the RGB video signal according to the changing magnitude of the common voltage may include changing an RGB video signal that is larger than the reference voltage according to the changing magnitude of the common voltage.
  • a display device includes: a display panel including a plurality of pixels; A source driver for converting the RGB video data into an RGB video signal and outputting the RGB video signal based on a common voltage to each of the plurality of pixels; A timing controller for outputting the RGB image data to a source driver; And a controller for generating the RGB image data from the content data.
  • the controller corrects the RGB image data to compensate for the change in the common voltage, And output the corrected RGB image data to the timing controller.
  • the controller changes the RGB image data to one of the first RGB image data and the second RGB image data using one of a first lookup table and a second lookup table according to a position of the plurality of pixels, 1 and the second RGB image data and the RGB image data, and output the synthesized RGB image data to the timing controller.
  • the controller may change the RGB image data to either the first RGB image data or the second RGB image data using one of the first lookup table and the second lookup table according to the position of the plurality of pixels.
  • the controller may sum the RGB image data to which the second weight is applied and the first and second RGB image data to which the first weight is applied, and output the combined RGB image data to the timing controller.
  • control unit determines the RGB image signal from the RGB image data, determines a change size of the common voltage, changes the RGB image signal according to the change size of the common voltage, RGB image data can be output to the timing controller.
  • a display device and a control method thereof capable of improving crosstalk of a display panel using image processing software without structural change of the display panel.
  • FIG. 1 shows an appearance of a display device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded view of a display device according to an embodiment.
  • FIG. 3 shows an example of a liquid crystal panel included in a display device according to an embodiment.
  • FIG. 4 shows a configuration of a display device according to an embodiment.
  • FIG. 5 illustrates a display driver and a display panel included in a display device according to an embodiment.
  • FIG. 7 shows the voltage of the electrode through which the straight line A-A 'on the image shown in FIG. 6 passes and the voltage of the electrode through which the straight line B-B' passes.
  • FIG 8 shows an example of the crosstalk reduction operation of the display apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 9 shows a characteristic of a display panel included in a display device according to an embodiment.
  • FIGS. 10, 11 and 12 show the voltage of the common electrode and the voltage of the pixel electrode by the crosstalk reducing operation shown in FIG.
  • FIG 13 shows another example of the crosstalk reduction operation of the display apparatus according to the embodiment.
  • Fig. 14 shows an example of a mapping graph for improving the viewing angle shown in Fig.
  • FIG. 15 shows an example of changing the luminance value of the RGB image data according to the pixel position in order to improve the viewing angle shown in FIG.
  • FIG. 16 shows the voltage of the common electrode and the voltage of the pixel electrode for improving the viewing angle shown in FIG.
  • FIG. 17 shows a modification of the mapping graph for the crosstalk reduction shown in FIG.
  • Fig. 18 shows the voltage of the common electrode and the voltage of the pixel electrode for the crosstalk reduction shown in Fig.
  • FIG 19 shows another example of the crosstalk reduction operation of the display device according to the embodiment.
  • connection when a part is referred to as being "connected" to another part, it includes not only the case directly connected but also the case where the connection is indirectly connected, and the indirect connection includes connection through the wireless communication network do.
  • a member when a member is located on another member, it includes not only when a member is in contact with another member but also when another member exists between the two members.
  • first, second, etc. are used to distinguish one element from another, and the elements are not limited by the above-mentioned terms.
  • the identification code is used for convenience of explanation, and the identification code does not describe the order of the steps, and each step may be performed differently from the stated order unless clearly specified in the context. have.
  • FIG. 1 shows an appearance of a display device according to an embodiment.
  • the display device 1 is a device that processes a video signal received from the outside and visually displays the processed video image.
  • the display device 1 is a television (TV)
  • the present invention is not limited thereto.
  • the display device 1 may be implemented in various forms such as a monitor, a portable multimedia device, a portable communication device, a portable computing device, and the display device 1 may be a device that visually displays an image, Is not limited.
  • the display device 1 may be a large format display (LFD) installed outside the building such as a building roof or a bus stop.
  • LFD large format display
  • the outdoor unit is not necessarily limited to the outdoor unit, and the display unit 1 according to the embodiment may be installed in a place where a large number of people can access the indoor unit such as a subway station, a shopping mall, a movie theater, a company,
  • the display device 1 can receive video signals and audio signals from various content sources, and can output video and audio corresponding to video signals and audio signals.
  • the display apparatus 1 can receive television broadcast content, receive content from a content reproduction apparatus, or receive content from a content providing server of a content provider through a broadcast receiving antenna or a wired cable.
  • a display device 1 includes a main body 2 for receiving a plurality of parts for displaying an image, a screen 3 provided on one side of the main body 2 and displaying an image I, . ≪ / RTI >
  • the main body 2 forms an outer shape of the display device 1 and a part for displaying the image I by the display device 1 may be provided inside the main body 2.
  • the body 2 shown in Fig. 1 is in the form of a flat plate, but the shape of the body 2 is not limited to that shown in Fig.
  • the main body 2 may have a shape in which both left and right ends protrude forward and the center portion is curved so as to be concave.
  • the screen 3 is formed on the front surface of the main body 2, and the screen 3 can display the image I, which is time information. For example, a still image or a moving image may be displayed on the screen 3, and a two-dimensional plane image or a three-dimensional image may be displayed.
  • a plurality of pixels P are formed on the screen 3 and an image I displayed on the screen 3 can be formed by a combination of the lights emitted from the plurality of pixels P.
  • one image I may be formed on the screen 3 by combining the light emitted by the plurality of pixels P with a mosaic.
  • Each of the plurality of pixels P can emit light of various brightness and various colors.
  • each of the plurality of pixels P may include a configuration (for example, an organic light emitting diode) capable of emitting light directly, or may transmit or block light emitted by a backlight unit or the like (E. G., A liquid crystal panel). ≪ / RTI >
  • each of the plurality of pixels P may include sub-pixels PR, PG, PB.
  • the subpixels PR, PG and PB include a red subpixel PR capable of emitting red light, a green subpixel PG capable of emitting green light, a blue subpixel PG capable of emitting blue light, Pixel PB.
  • red light may exhibit light at a wavelength of approximately 620 nm (nanometer, one-billionth of a meter) to 750 nm
  • green light may exhibit light at approximately 495 nm to 570 nm in wavelength
  • each of the plurality of pixels P emits light of various brightness and various colors can do.
  • the screen 3 shown in Fig. 1 is in the form of a flat plate, but the shape of the screen 3 is not limited to that shown in Fig.
  • the screen 3 may have a shape in which the left and right ends protrude forward and the center portion is curved so as to be concave.
  • LCD Panel liquid crystal display panel
  • OLED panel organic light emitting diode panel
  • FIG. 2 is an exploded view of a display device according to an embodiment.
  • FIG. 3 shows an example of a liquid crystal panel included in a display device according to an embodiment.
  • various components for generating the image I may be provided in the main body 2 of the screen 3.
  • the main body 2 is provided with a backlight unit 40 for emitting surface light forward, a liquid crystal panel 20 for blocking or transmitting light emitted from the backlight unit 40, A power supply / control unit 60 for controlling operations of the light unit 40 and the liquid crystal panel 20 is provided.
  • the main body 2 is provided with a bezel 10, a frame middle mold 30 and a bottom chassis 50 for supporting and fixing the liquid crystal panel 20, the backlight unit 40 and the power supply / And a rear cover 70 are further provided.
  • the backlight unit 40 may include a point light source that emits monochromatic light or white light, and may refract, reflect, and scatter light to convert light emitted from the point light source into uniform surface light.
  • the backlight unit 40 includes a light source that emits monochromatic light or white light, a light guide plate that diffuses the incident light incident on the light source, a reflective sheet that reflects light emitted from the rear surface of the light guide plate, And an optical sheet for refracting and scattering the light emitted from the front surface of the optical sheet.
  • the backlight unit 40 can emit a uniform plane light toward the front by refracting, reflecting, and scattering the light emitted from the light source.
  • the liquid crystal panel 20 is provided in front of the backlight unit 40 and blocks or transmits the light emitted from the backlight unit 40 to form the image I.
  • the front surface of the liquid crystal panel 20 forms the screen 3 of the display device 1 as described above and may be constituted by a plurality of pixels P.
  • the plurality of pixels P included in the liquid crystal panel 20 can independently block or transmit the light of the backlight unit 40 and the light transmitted by the plurality of pixels P is transmitted to the display device 1 (I) displayed on the display screen (not shown).
  • the liquid crystal panel 20 includes a first polarizing film 21, a first transparent substrate 22, a pixel electrode 23, a thin film transistor 24, a liquid crystal layer 25, A common electrode 26, a color filter 27, a second transparent substrate 28, and a second polarizing film 29.
  • the first transparent substrate 22 and the second transparent substrate 28 can be fixed to the pixel electrode 23, the thin film transistor 24, the liquid crystal layer 25, the common electrode 26 and the color filter 27 have.
  • the first and second transparent substrates 22 and 28 may be made of tempered glass or transparent resin.
  • a first polarizing film 21 and a second polarizing film 29 are provided on the outer sides of the first and second transparent substrates 22 and 28.
  • the first polarizing film 21 and the second polarizing film 29 can transmit specific light and block different light, respectively.
  • the light may be a pair of an electric field and a magnetic field that oscillate in a direction perpendicular to the traveling direction.
  • the electric field and the magnetic field constituting the light can oscillate in all directions perpendicular to the traveling direction of light, and the oscillation direction of the electric field and the oscillation direction of the magnetic field can be orthogonal to each other.
  • the first polarizing film 21 transmits light having a magnetic field that vibrates in the first direction, and blocks other light.
  • the second polarizing film 29 transmits light having a magnetic field that vibrates in the second direction, and blocks other light.
  • the first direction and the second direction may be orthogonal to each other.
  • the polarizing direction of the light transmitted by the first polarizing film 21 and the polarizing direction of the light transmitted by the second polarizing film 29 are orthogonal to each other. As a result, light can not transmit the first polarizing film 21 and the second polarizing film 29 at the same time.
  • a color filter 27 may be provided on the inner side of the second transparent substrate 28.
  • the color filter 27 may include a red filter 27R that transmits red light, a green filter 27G that transmits green light, and a blue filter 27G that transmits blue light.
  • the red filter 27R ), The green filter 27G and the blue filter 27B may be arranged side by side.
  • the area where the color filter 27 is formed corresponds to the pixel P described above.
  • the region where the red filter 27R is formed corresponds to the red subpixel PR and the region where the green filter 27G is formed corresponds to the green subpixel PG and the region where the blue filter 27B is formed corresponds to the blue And corresponds to the sub-pixel PB.
  • a thin film transistor (TFT) 24 is provided on the inner side of the second transparent substrate 22.
  • the thin film transistor 24 may be provided at a position corresponding to the boundary between the red filter 27R, the green filter 27G and the blue filter 27B.
  • the thin film transistor 24 can pass or block the current flowing to the pixel electrode 23, which will be described below.
  • an electric field may be formed or removed between the pixel electrode 23 and the common electrode 26 in accordance with the turning on (closing) or turning off (opening) of the thin film transistor 24.
  • the thin film transistor 24 may be formed of polysilicon or may be formed by a semiconductor process such as lithography, deposition, or ion implantation.
  • a pixel electrode 23 may be provided on the inner side of the first transparent substrate 22 and a common electrode 26 may be provided on the inner side of the second transparent substrate 28.
  • the pixel electrode 23 and the common electrode 26 are made of a conductive metal and can generate an electric field for changing the arrangement of the liquid crystal molecules 25a constituting the liquid crystal layer 25 have.
  • the pixel electrode 23 is separately formed in an area corresponding to the red filter 27R, the green filter 27G and the blue filter 27B and the common electrode 26 extends from one side of the liquid crystal panel 20 to the other side .
  • the plurality of pixel electrodes 23 arranged in the same row can share one common electrode 26.
  • an electric field can be selectively formed in the liquid crystal layer 25 depending on the position of the pixel electrode 23.
  • the pixel electrode 23 and the common electrode 26 are made of a transparent material and can transmit light incident from the outside.
  • the pixel electrode 23 and the common electrode 26 may be formed of indium tin oxide (ITO), indium zinc oxide (IZO), silver nano wire, carbon nanotube carbon nano tube (CNT), graphene, or 3,4-ethylenedioxythiophene (PEDOT).
  • ITO indium tin oxide
  • IZO indium zinc oxide
  • CNT carbon nanotube carbon nano tube
  • PEDOT 3,4-ethylenedioxythiophene
  • a liquid crystal layer 25 is formed between the pixel electrode 23 and the common electrode 26 and the liquid crystal layer 25 is filled with the liquid crystal molecules 25a.
  • Liquid crystals represent an intermediate state between a solid (crystal) and a liquid.
  • a solid material when a solid material is heated, the state changes from a solid state to a transparent liquid state at the melting temperature.
  • heat is applied to a liquid crystal material in a solid state, the liquid crystal material changes to a transparent liquid state after being changed into an opaque and turbid liquid at a melting temperature.
  • Most of such liquid crystal materials are organic compounds, and their molecular shapes are elongated and rod-shaped. The arrangement of molecules is the same as an irregular state in any direction, but may have a regular crystal form in other directions. As a result, the liquid crystal has both fluidity of liquid and optical anisotropy of crystal (solid).
  • the liquid crystal may also exhibit optical properties depending on the change of the electric field.
  • the direction of the molecular arrangement of the liquid crystal may change depending on the change of the electric field
  • the liquid crystal molecules 25a of the liquid crystal layer 25 are arranged according to the direction of the electric field, and if the electric field is not generated in the liquid crystal layer 25, Or may be disposed along an orientation film (not shown).
  • the optical properties of the liquid crystal layer 25 can be changed depending on the presence of an electric field passing through the liquid crystal layer 25.
  • the liquid crystal molecules 25a are arranged in a spiral manner and if an electric field is not formed in the liquid crystal layer 25, due to the arrangement of the liquid crystal molecules 25a in the liquid crystal layer 25 The light can pass through the liquid crystal panel 20.
  • the liquid crystal molecules 25a are arranged perpendicular to the transparent substrates 22 and 28, and light can not pass through the liquid crystal panel 20.
  • the liquid crystal molecules 25a are arranged perpendicular to the transparent substrates 22 and 28, and if an electric field is not formed in the liquid crystal layer 25, The light can not reach the liquid crystal panel 20 due to the arrangement of the molecules 25a.
  • the liquid crystal molecules 25a are arranged in parallel with the transparent substrates 22 and 28, and light can pass through the liquid crystal panel 20.
  • the liquid crystal molecules 25a may be arranged horizontally with the transparent substrates 22 and 28.
  • both the pixel electrode 23 and the common electrode 26 are provided on the first transparent substrate 22 and the liquid crystal layer 25 is provided with the liquid crystal layer 25 in a direction parallel to the transparent substrates 22, An electric field can be formed. Light may pass through the liquid crystal panel 20 or may be blocked by the liquid crystal panel 20 depending on whether an electric field is formed on the liquid crystal side 25 or not.
  • the power supply / control unit 60 includes a backlight unit 40 and a power supply circuit for supplying power to the liquid crystal panel 20 and a control circuit for controlling the backlight unit 40 and the operation of the liquid crystal panel 20 .
  • the power supply circuit supplies electric power to the backlight unit 40 so that the backlight unit 40 can emit the surface light and supplies electric power to the liquid crystal panel 20 so that the liquid crystal panel 20 can transmit or block the light. Can supply.
  • the control circuit can control the backlight unit 40 to control the intensity of the light emitted by the backlight unit 40 and can control the liquid crystal panel 20 to display the image on the screen 3.
  • control circuit may control the liquid crystal panel 20 to display an image based on the video signal received from the content sources.
  • Each of the plurality of pixels P included in the liquid crystal panel 20 transmits or blocks light according to the image data of the control circuit so that the image I is displayed on the screen 3.
  • the power supply / control unit 60 may be implemented as a printed circuit board and various circuits mounted on a printed circuit board.
  • the power supply circuit may include a capacitor, a coil, a resistance element, a microprocessor, and the like, and a power supply circuit board on which the power supply circuit is mounted.
  • the control circuit may include a memory, a microprocessor, and a control circuit board on which the control circuit is mounted.
  • the cable 20a can electrically connect the power supply / control unit 60 and the display drive unit 20b and electrically connect the display drive unit 20b and the liquid crystal panel 20 to each other.
  • the display drive unit 20b can receive the image data from the power supply / control unit 60 through the cable 20a and transmit the image data to the liquid crystal panel 20 through the cable 20a.
  • the cable 20a and the display drive unit 20b may be integrally formed with a film cable, a chip on film (COF), a tape carrier package (TCP), or the like.
  • the display drive unit 20b can be disposed on the cable 20a.
  • the present invention is not limited thereto, and the display drive unit 20b may be disposed on the first transparent substrate 22 of the liquid crystal panel 20.
  • FIG. 4 shows a configuration of a display device according to an embodiment.
  • the display apparatus 1 includes a user input unit 110 for receiving a user input from a user, a content receiving unit 120 for receiving a video signal and / or an audio signal from content sources, A control unit 130 for processing the video signal and / or the audio signal received by the receiving unit 120 and controlling the operation of the display device 1; a video display unit 140 for displaying the video processed by the control unit 130; An audio output unit 150 for outputting the sound processed by the control unit 130 and a power supply unit 160 for supplying power to the configurations of the display device 1.
  • the user input unit 110 may include an input button 111 for receiving a user input.
  • the user input unit 110 may include a power button for turning the display device 1 on or off, a channel selection button for selecting broadcast content displayed on the display device 1, A sound control button for adjusting the volume of sound to be played, a source selection button for selecting a content source, and the like.
  • the input button 111 receives the user input and outputs an electrical signal corresponding to the user input to the control unit 130.
  • the input button 111 is implemented by various input means such as a push switch, a touch switch, a dial, a slide switch, .
  • the user input 110 also includes a signal receiver 112 for receiving a remote control signal of the remote controller 112a.
  • the remote controller 112a receiving the user input may be provided separately from the display device 1 and may receive the user input and transmit the wireless signal corresponding to the user input to the display device 1.
  • the signal receiver 112 may receive the radio signal corresponding to the user input from the remote controller 112a and output the electrical signal corresponding to the user input to the control unit 130.
  • the content receiving unit 120 may include a receiving terminal 121 and a tuner 122 for receiving video signals and / or audio signals from the content sources.
  • the receiving terminal 121 can receive a video signal and an audio signal from the content sources via a cable.
  • the display apparatus 1 can receive the video signal and the audio signal from the content sources via the receiving terminal 121.
  • the receiving terminal 121 may include a component (YPbPr / RGB) terminal, a composite video blanking and sync (CVBS) terminal, an audio terminal, a High Definition Multimedia Interface A universal serial bus (USB) terminal, and the like.
  • a component YPbPr / RGB
  • CVBS composite video blanking and sync
  • USB universal serial bus
  • the tuner 122 may receive a broadcast signal from a broadcast receiving antenna or a cable, and may extract a broadcast signal of a channel selected by the user in the broadcast signal. For example, the tuner 122 may transmit a broadcast signal having a frequency corresponding to a channel selected by a user among a plurality of broadcast signals received through a broadcast receiving antenna or a cable, and may block broadcast signals having different frequencies have.
  • the content receiving unit 120 can receive the video signal and the audio signal from the content sources through the receiving terminal 121 and / or the tuner 122, and can receive the video signal and the audio signal through the receiving terminal 121 and / And may output the received video signal and audio signal to the control unit 130.
  • the control unit 130 may include a microprocessor 131 and a memory 132.
  • the memory 132 stores a program and data for controlling the display device 1, and temporarily stores data to be issued while the display device 1 is being controlled.
  • the memory 132 may also store programs and data for processing video signals and / or audio signals, and temporarily store data that is issued during processing of the video signals and / or audio signals.
  • the memory 132 includes a nonvolatile memory such as a ROM or a flash memory for storing data for a long period of time, an S-RAM (Static Random Access Memory, S-RAM) for temporarily storing data, a D- And a dynamic random access memory (RAM).
  • a nonvolatile memory such as a ROM or a flash memory for storing data for a long period of time
  • S-RAM Static Random Access Memory, S-RAM
  • D- And a dynamic random access memory (RAM) for temporarily storing data
  • RAM dynamic random access memory
  • the microprocessor 131 receives user input from the user input unit 110 and generates a control signal for controlling the content receiving unit 120 and / or the image display unit 140 and / or the sound output unit 150 according to a user input.
  • the microprocessor 131 may receive the video signal and / or the audio signal from the content receiver 120, decode the video signal to generate the video data, decode the audio signal, and generate the audio data.
  • the image data and the sound data may be output to the image display unit 140 and the sound output unit 150, respectively.
  • the microprocessor 131 may include an arithmetic circuit for performing a logical operation and an arithmetic operation, a storage circuit for storing arithmetic data, and the like.
  • the control unit 130 may control the operation of the content receiving unit 120, the video display unit 140, and the audio output unit 150 according to a user input. For example, when a content source is selected by user input, the control unit 130 may control the content receiving unit 120 to receive a video signal and / or an audio signal from the selected content source.
  • the control unit 130 may process the video signal and / or the audio signal received by the content receiving unit 120 and reproduce the video and sound from the video signal and / or the audio signal. Specifically, the control unit 130 may decode the video signal and / or the audio signal, and may restore the video data and the audio data from the video signal and / or the audio signal.
  • the control unit 130 may be implemented as a control circuit in the power supply / control unit 60 described above with reference to Figs.
  • the image display unit 140 includes a display panel 300 for visually displaying an image and a display driver 200 for driving the display panel 300.
  • the display panel 300 can generate an image according to the image data received from the display driver 200, and display the image.
  • the display panel 300 may include a pixel serving as a unit for displaying an image. Each pixel may receive an electrical signal representative of an image from the display driver 200 and output an optical signal corresponding to the received electrical signal. In this manner, a single image can be displayed on the display panel 300 by combining the optical signals output by the plurality of pixels.
  • the display panel 300 may be implemented with the liquid crystal panel 20 described with reference to FIGS.
  • the display driver 200 may receive the image data from the controller 130 and may drive the display panel 300 to display the image corresponding to the received image data. Specifically, the display driver 200 may transmit an electrical signal corresponding to the image data to each of the plurality of pixels constituting the display panel 300.
  • each pixel When the display driver 200 transmits an electrical signal corresponding to the image data to each pixel constituting the display panel 300, each pixel outputs light corresponding to the received electrical signal, and each pixel outputs The lights can be combined to form one image.
  • the display driver 200 may be implemented as a driving circuit of the display drive integrated circuit 20b (see Fig. 2) described in conjunction with Fig.
  • the sound output unit 150 includes an amplifier 151 for amplifying sound and a speaker 152 for outputting the amplified sound acoustically.
  • the control unit 130 may convert the decoded audio data from the audio signal into an analog audio signal, and the amplifier 151 may amplify the analog audio signal output from the control unit 130.
  • the speaker 152 can convert the analog acoustic signal amplified by the amplifier 181 into sound (sound wave).
  • the speaker 182 may include a thin film that vibrates according to an electrical acoustic signal, and sound waves may be generated by the vibration of the thin film.
  • the power supply unit 160 may supply power to the user input unit 110, the content receiving unit 120, the control unit 130, the video display unit 140, the audio output unit 150, and all other components.
  • the power supply unit 160 includes a switching mode power supply 161 (hereinafter referred to as SMPS).
  • SMPS switching mode power supply 161
  • the SMPS 161 may include an AC-DC converter for converting the AC power of the external power source into the DC power, and a DC-DC converter for changing the voltage of the DC power.
  • the AC power of the external power source is converted to DC power by an AC-DC converter, and the voltage of the DC power may be changed to various voltages (for example, 5V and / or 15V) by a DC-DC converter have.
  • the DC power whose voltage is changed can be supplied to the user input unit 110, the content receiving unit 120, the control unit 130, the image display unit 140, the sound output unit 150, and all other configurations.
  • FIG. 5 illustrates a display driver and a display panel included in a display device according to an embodiment.
  • the display panel 300 can display an image by converting an electrical signal into an optical signal.
  • the display driver 200 may receive the image data from the controller 130 and may control the display panel 300 to display the image corresponding to the image data. For example, the display driver 200 may sequentially provide image data to a plurality of pixels P included in the display panel 300, and each of the plurality of pixels P may display various image data, Brightness and light of various colors can be emitted.
  • the display panel 300 may include a plurality of pixels P as shown in FIG. 5, and each of the plurality of pixels P includes a red subpixel PR, a green subpixel PG, And a sub-pixel PB.
  • the plurality of sub-pixels PR, PG, PB may be arranged two-dimensionally on the display panel 300.
  • the plurality of sub-pixels PR, PG, and PB may be arranged in a matrix on the display panel 300.
  • the plurality of sub-pixels PR, PG, PB may be arranged in rows and columns.
  • the subpixels PR, PG and PB may be partitioned into a plurality of gate lines G1, G2 and G3 and a plurality of source lines S1, S2 and S3.
  • the plurality of gate lines G1, G2 and G3 are connected to the gate driver 240 to be described below and the plurality of source lines S1, S2 and S3 are connected to the source driver 230 .
  • Each of the plurality of sub-pixels PR, PG, and PB may include a thin film transistor TFT and a storage capacitor CSTR.
  • the storage capacitor CSTR stores image data (precisely, charge by image data) provided to each of the plurality of sub-pixels PR, PG and PB from the source driver 230, and outputs a voltage corresponding to the image data can do.
  • the plurality of sub-pixels PR, PG, and PB may emit light of a brightness corresponding to a voltage output from the storage capacitor CSTR.
  • the thin film transistor TFT may allow or block the video data to be supplied to the storage capacitor CSTR. Since the image data is continuously provided from the source driver 230, the thin film transistor TFT can allow appropriate image data to be selectively supplied to the storage capacitor CSTR among the image data continuously provided.
  • the gate terminal of the thin film transistor TFT is connected to the gate line G1 or G2 or G3 and the source terminal is connected to the source line S1 or S2 or S3 and the drain terminal is connected to the storage capacitor CSTR.
  • the display driver 200 includes a timing controller 210, a driver power supply 220, a source driver 230 and a gate driver 240 as shown in FIG.
  • the timing controller 210 receives the image data from the controller 130 and outputs the image data and the drive control signal to the source driver 230 and the gate driver 240.
  • the image data may include color information and brightness information for each of a plurality of pixels (P).
  • the image data includes R image data, G image data, and B image data (hereinafter referred to as RGB image data) for each of the sub-pixels PR, PG, and PB included in the plurality of pixels P .
  • the R image data includes the brightness information of the red subpixel PR
  • the G image data includes the brightness information of the green subpixel PG
  • the B image data includes the brightness information of the blue subpixel PB .
  • the RGB image data may have a luminance value representing brightness represented by 8 bit data
  • a luminance value may have a value between '255' representing the maximum brightness and '0' representing the minimum brightness .
  • the driving control signal may include a gate control signal and a source control signal, and each control signal may control the operation of the gate driver 240 and the operation of the source driver 230.
  • the source driver 230 receives the RGB image data and the source control signal from the timing controller 210 and outputs the RGB image data to the display panel 300 according to the source control signal. Specifically, the source driver 230 receives the digital RGB image data from the timing controller 210, converts the digital RGB image data to analog RGB image signals, and provides the analog RGB image signals to the display panel 300 have.
  • the plurality of outputs of the source driver 230 may each be connected to a plurality of source lines S1, S2 and S3 of the display panel 300.
  • the plurality of source lines S1, S2, S3, and RGB image signals to the plurality of sub-pixels PR, PG, and PB, respectively.
  • the source driver 230 may simultaneously output the RGB video signals to the plurality of sub-pixels PR, PG, and PB included in the same row on the display panel 300.
  • the display driver 200 may include a plurality of source drivers 230, 230a, 230b, and 230c as shown in FIG.
  • Each of the plurality of source drivers 230, 230a, 230b, and 230c may output an RGB video signal to each of a plurality of sub-pixels PR, PG, and PB.
  • the gate driver 240 receives the gate control signal from the timing controller 210 and can activate any one of the plurality of gate lines G1, G2 and G3 in accordance with the gate control signal.
  • the gate driver 240 may output an analog activation signal among a plurality of gate lines G1, G2 and G3 in accordance with a gate control signal.
  • the source driver 230 can output RGB video signals through the plurality of source lines S1, S2, and S3. At this time, the RGB video signal output by the source driver 230 may be provided to all the sub-pixels PR, PG, PB of the display panel 300 along the plurality of source lines S1, S2, have.
  • the gate driver 240 is connected to the plurality of gate lines PR to provide RGB video signals to the sub-pixels PR, PG, PB of the appropriate row among the sub-pixels PR, PG, PB of the display panel 300.
  • [ G1, G2 and G3 can be activated. Therefore, the thin film transistor TFT connected to the activated gate line G1, or G2, or G3 is turned on, and the RGE video signal can be transmitted to the storage capacitor CSTR through the turned on thin film transistor TFT.
  • the display driver 200 may include a plurality of gate drivers 240, 240a and 240b as shown in FIG.
  • Each of the plurality of gate drivers 240, 240a, 240b may activate data input of the appropriate row of sub-pixels PR, PG, PB.
  • the driver power supply 220 can supply DC power of various voltages to the source driver 230 and the gate driver 240.
  • the source driver 230 may include a digital circuit for processing RGB video data and a source control signal, respectively, and an analog circuit for driving the display panel 300.
  • the gate driver 240 may also include a digital circuit for processing the gate control signal and an analog circuit for driving the display panel 300.
  • Digital circuits and analog circuits can be supplied with DC power of different voltages.
  • a digital circuit is supplied with a low voltage (for example, 5V) DC power for reducing power consumption, and an analog circuit is provided with a high voltage (e.g., 15V) Can be supplied.
  • a low voltage for example, 5V
  • a high voltage e.g., 15V
  • the driver power supply 220 can supply the source driver 230 and the gate driver 240 with DC power having at least two different voltages.
  • the driver power supply 220 is supplied with DC power from the power supply unit 160 of the display device 1 and can supply the source driver 230 and the gate driver 240 after changing the voltage of the supplied DC power.
  • the driver power supply 220 may include a charge pump circuit for raising the voltage of the DC power supplied from the power supply 160, DC power and the DC power supplied from the power supply unit 160 to the source driver 230 and the gate driver 240.
  • the source driver 230 and the gate driver 240 can sequentially output RGB image signals to the plurality of sub-pixels PR, PG, and PB included in the display panel 300.
  • the information based on the RGB video signals output from the source driver 230 may be stored in a storage capacitor CSTR provided in each of the plurality of sub pixels PR, (See FIG. 3) and the common electrode 26 (see FIG. 3).
  • a voltage corresponding to the RGB video signal is applied to the liquid crystal layer 25 (see FIG. 3), and an electric field corresponding to the RGB video signal can be formed in the liquid crystal layer 25.
  • the arrangement of the liquid crystal molecules 25a (see FIG. 3) is changed by the electric field formed in the liquid crystal layer 25 and the optical properties of the liquid crystal layer 25 of the sub pixels PR, or PG, or PB change.
  • the subpixels PR, or PG, or PB may transmit light or block light by a change in the optical properties of the liquid crystal layer 25, and an image may be formed on the display panel 300.
  • the source driver 230 may control the display panel 300 such that an electric field in the opposite direction to the liquid crystal layer 25 is formed periodically (for example, every frame).
  • the source driver 230 may control the display panel 300 such that a positive voltage (a normal voltage) and a negative voltage (a reverse voltage) are alternately applied to each of the subpixels PR, or PG, or PB RGB video signal can be provided.
  • the source driver 230 may generate a normal voltage signal (a positive voltage signal based on the common voltage) and an inverted voltage signal (a negative voltage signal based on the common voltage).
  • the source driver 230 may generate a steady voltage signal from the sum of the common voltage VCOM and the RGB video signal and generate an inverted voltage signal from the difference between the common voltage VCOM and the RGB video signal.
  • the common voltage VCOM is a voltage value that serves as a reference for the normal RGB video signal and the inverted RGB video signal, and may be a voltage of '0V' depending on the display panel, or a half of the voltage applied from the power supply unit 160 to the display panel Lt; / RTI >
  • the source driver 230 may alternately output the normal voltage signal and the inverted voltage signal to the sub-pixels PR, or PG, or PB, respectively.
  • the source driver 230 outputs a steady voltage signal to the red subpixel PR of the first column, an inverted voltage signal to the green subpixel PG of the second column, It is possible to output the normal voltage signal to the power source PB. It is also possible to output an inversion voltage signal to the red subpixel PR in the fourth column and a normal voltage signal to the green subpixel PG in the fifth column and to output an inverted voltage signal to the blue subpixel PB in the sixth column Can be output.
  • the subpixels PR, or PG, or PB disposed in the same row may share one common electrode 26 and the subpixels PR or PG , or PB may be supplied with a voltage by an RGB image signal based on the voltage value of one common electrode 26.
  • the voltage value of the common electrode 26 may be different from the common voltage VCOM.
  • the voltage value of the common electrode 26 may be varied according to the voltage value of the steady voltage signal output from the source driver 230 and the voltage value of the inverted voltage signal.
  • the image I1 displayed on the display device 1 includes a first region R1 formed of a single color, a second region R2 formed of a check pattern formed by intersecting two different colors, , And a third region R3 made of a single color.
  • the second region R2 and the third region R3 may be arranged side by side.
  • the second region R2 and the third region R3 may be located on the same row
  • the first region R1 may be located in the second and third regions R2, may be located on a row.
  • An image having the same brightness and the same color may be displayed in the first area R1 and the third area R3 and a check pattern in which the white color and the black color are repeated in the second area R2 May be displayed.
  • FIG. 7 shows the voltage of the electrode through which the straight line A-A 'on the image shown in FIG. 6 passes and the voltage of the electrode through which the straight line B-B' passes.
  • FIG. 7A shows the voltage of the normal / inversion voltage signal and the voltage of the common electrode input to the first region R1 of the image I1 shown in FIG. 6, b show the voltage due to the normal / inversion voltage signal and the voltage of the common electrode inputted to the second and third regions R2 and R3 of the image I1 shown in Fig.
  • a normal voltage signal and an inverted voltage signal may be alternately input to the sub-pixels PRn, PGn, PBn, ... PRm, PGm, and PBm in the first region R1.
  • the sum (VCOM + V1) of the common voltage VCOM and the first voltage V1 is common to the subpixels PRn, PGn, PBn, ... PRm
  • the difference (VCOM-V1) between the voltage VCOM and the first voltage V1 can be alternately input.
  • VCOM + V1 The sum (VCOM + V1) of the common voltage VCOM and the first voltage V1 is input to the nth red subpixel PRn of the first region R1, (VCOM + V1) of the common voltage VCOM and the first voltage V1 is input to the nth blue subpixel PBn, and the difference (VCOM + V1) between the common voltage VCOM and the first voltage V1 Can be input.
  • the average of the voltages (VCOM + V1, VCOM-V1, VCOM + V1, ...) input to the subpixels PRn, PGn, PBn, ... PRm, PGm, PBm in the first region R1 is substantially equal to the common voltage VCOM), and the voltage of the common electrode 26 may be substantially equal to the common voltage VCOM.
  • the positive and negative first voltages V1 are applied to the liquid crystal layers of the subpixels PRn, PGn, PBn, ... PRm, PGm and PBm in the first region R1, (For example, a gray image) having the same color as that of the original image can be displayed.
  • the normal voltage signal and the inverted voltage signal may be alternately inputted to the sub-pixels PRn, PGn, and PBn of the second region R2.
  • the sum of the common voltage VCOM and the second voltage V2 (VCOM + V2), the common voltage VCOM and the third voltage VCOM are applied to the subpixels PRn, PGn, and PBn of the second region R2,
  • the difference (VCOM-V3) of the voltage V3 can be inputted alternately.
  • VCOM + V2 The sum (VCOM + V2) of the common voltage VCOM and the second voltage V2 is input to the nth red subpixel PRn of the second region R2, (VCOM + V2) between the common voltage VCOM and the second voltage V2 is input to the nth blue subpixel PBn, and the difference (VCOM + V2) between the common voltage VCOM and the third voltage V3 Can be input.
  • the sum of the common voltage VCOM and the first voltage V1 (VCOM + V1) and the common voltage VCOM (Vcom) are applied to the subpixels PRm, PGm and PBm of the third region R3, ) And the first voltage V1 (VCOM-V1) can be alternately input.
  • the sum (VCOM + V1) of the common voltage VCOM and the first voltage V1 is input to the mth red subpixel PRm of the third region R3,
  • the second voltage V2 is different from the third voltage V3 and may be higher than the third voltage V3. Therefore, the voltages (VCOM + V2, VCOM-V3, VCOM + V2, VCOM + V3) input to the subpixels PRn, PGn, PBn, ... PRm, PGm, PBm of the second region R2 and the third region R3, ..., VCOM + V1, VCOM-V1, and VCOM + V1 may be different from the common voltage VCOM.
  • the voltage of the common electrode 26 may be a fourth voltage V4 which is different from the common voltage VCOM.
  • a voltage different from the first voltage V1 may be applied to the liquid crystal layer of the sub-pixels PRm, PGm, and PBm in the third region R3.
  • the voltage V1 + (V4-VCOM) is applied to the red subpixel PRm
  • the voltage V1- (V4-VCOM) is applied to the green subpixel PGm
  • the voltage V1 + (V4-VCOM) may be applied to the pixel PBm.
  • the voltage V1 + (V4-VCOM) and the voltage V1- (V4-VCOM) different from the voltage V1 by the RBG image data of the third region R3 are applied to the sub- -VCOM) may be applied.
  • the first area R1 and the third area R3 are compared and the RBG image data of the first area R1 and the RBG image data of the third area R3 are the same,
  • the voltages applied to the subpixels PRm, PGm and PBm of the third region R3 and the voltages applied to the subpixels PRm, PGm and PBm of the third region R3 are different from each other. Therefore, different brightness and different colors may be displayed in the first region R1 and the third region R3, and the first region R1 and the third region R3 may be displayed in different colors,
  • the boundary line between the first region R1 and the third region R3 can be viewed.
  • the display device 1 can perform the following operations.
  • FIG. 8 shows an example of the crosstalk reduction operation of the display apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 9 shows a characteristic of a display panel included in a display device according to an embodiment.
  • FIGS. 10, 11 and 12 show the voltage of the common electrode and the voltage of the pixel electrode by the crosstalk reducing operation shown in FIG.
  • the display device 1 acquires RGB image data of the pixels P (1010).
  • the control unit 130 may decode the video signal received by the content receiving unit 120 and generate RGB video data for reproducing an image from the video signal.
  • the RGB image data may include a luminance value of the red subpixel PR, a luminance value of the green subpixel PG, and a luminance value of the blue subpixel PB, and each of the luminance values may be 8-bit or 10- . ≪ / RTI >
  • the control unit 130 may output the RGB image data to the timing controller 210 of the image display unit 140 and the timing controller 210 may receive the RGB image data from the control unit 130.
  • the display device 1 determines the voltage value of the RGB video signal from the RGB video data (operation 1020).
  • the source driver 230 of the image display unit 140 receives the digital RGB image data from the timing controller 210 and converts the digital RGB image data into an analog RGB image signal and outputs the analog RGB image signal to the display panel 300 .
  • Each of the pixels P of the display panel 300 may transmit or emit light in response to the RGB video signal of the source driver 230.
  • the voltage value (the voltage value of the RGB video signal) applied to the pixels P of the display panel 300 and the light transmittance of the pixels P of the display panel 300 are shown in FIG.
  • the amount of light emitted from the pixels P is defined according to the light transmittance of the pixels P so that the light transmittance of the pixels P can correspond to the luminance value of the pixels P.
  • the light transmittance of FIG. 9A may correspond to the luminance value of the RGB image data.
  • the timing controller 210 may include a lookup table corresponding to the graph shown in FIG. 9 (b).
  • the timing controller 210 may include a look-up table storing RGB image data and corresponding RGB image signals, and may use a lookup table to calculate a voltage value of the RGB image signal corresponding to the luminance value of the RGB image data Can be determined.
  • the display device 1 corrects the RGB video signal to compensate for the difference between the common voltage VCOM and the voltage of the common voltage 26 (1030).
  • the timing controller 210 determines the voltage value of the steady voltage signal and the voltage value of the inverted voltage signal applied to the pixel electrode 25 based on the RGB video signal and outputs the voltage value of the inverted voltage signal to the plurality of pixels P
  • the voltage value of the common electrode 26 can be determined based on the voltage value of the input normal / inverse voltage signal.
  • the timing controller 210 determines the voltage of the common electrode 26 based on the total amount of charges supplied to the plurality of pixels P by the normal / inversion voltage signal and the capacitance value of the common electrode 26 can do.
  • the amount of charge stored in each of the plurality of pixels P can be calculated from the product of the voltage of the normal / inversion voltage signal supplied to the pixel and the capacitance value of the storage capacitor CSTR formed in the pixel, ) Can be calculated from the sum of the amounts of charges of each of the plurality of pixels (P).
  • the voltage of the common electrode 26 can be calculated from the quotient obtained by dividing the total amount of charges of the plurality of pixels P by the capacitance value of the common electrode 26.
  • the timing controller 210 may calculate the voltage of the common electrode 26 from the average value of the voltage due to the normal / inversion voltage signal input to the plurality of pixels P sharing the same common electrode 26 .
  • the voltage of the common electrode 26 can approximately coincide with the common voltage VCOM.
  • the voltage of the idle electrode 26 is different from the common voltage VCOM in a specific image I1, and image crosstalk may occur.
  • the timing controller 210 may correct the voltage of the RGB video signal to eliminate or reduce the difference between the common voltage VCOM and the common voltage 26 voltage.
  • the timing controller 210 can correct the voltage of the RGB video signal using the following three methods.
  • the timing controller 210 may reduce the size of the RGB video signal to a constant ratio (k) in order to compensate for the difference between the common voltage VCOM and the voltage of the common voltage 26.
  • the user may not be able to recognize the change in the image easily .
  • the size of the RGB video signal is changed according to the size of the RGB video signal, the user may not be able to recognize the change of the video easily.
  • the timing controller 210 may reduce the size of the RGB video signal by a predetermined ratio k, and k may be a constant greater than '0' and less than '1'.
  • the subpixels PRn, PGn, and PBn of the second region R2 of the image I1 shown in FIG. 6 are applied with a second voltage
  • the difference (VCOM-kV3) between the sum (VCOM + kV2) of the voltages (kV2) and the third voltage (V3) reduced by the constant ratio (k) to the common voltage (VCOM) can be alternately inputted.
  • VCOM + kV1 of the first voltage (kV1) reduced by the constant voltage (k) and the common voltage (VCOM) is applied to the subpixels PRm, PGm and PBm of the third region R3, ) And the difference (VCOM-kV1) of the first voltage (kV1) reduced by a constant ratio (k) can be alternately input.
  • the difference between the voltage of the common electrode 26 and the common voltage VCOM is also reduced to a constant rate k and the crosstalk of the image can be reduced .
  • the timing controller 210 may reduce the size of the RGB video signal to a constant ratio (k) in order to compensate for the difference between the common voltage VCOM and the voltage of the common voltage 26. [ Thereafter, the timing controller 210 may further reduce the magnitude of the normal / inversion voltage signal by the RGB video signal by the offset voltage Voff
  • the timing controller 210 further reduces the magnitude of the RGB video signal of the pixel to which the normal voltage signal is input by the offset voltage Voff, and adjusts the size of the RGB video signal of the pixel to which the inverted voltage signal is input to the offset voltage (Voff).
  • the offset voltage Voff may depend on the difference between the voltage of the common electrode 26 and the common voltage VCOM. For example, the difference between the voltage of the common electrode 26 and the common voltage VCOM is reduced to a constant ratio k because the size of the RGB video signal is reduced to a constant ratio (k).
  • the offset voltage Voff may be equal to the difference reduced by a constant ratio k.
  • the sum of the common voltage VCOM and the corrected second voltage kV2 is applied to the subpixels PRn, PGn, and PBn of the second region R2 of the image I1 shown in Fig.
  • VCOM + kV2-Voff between the common voltage VCOM + kV2 and the offset voltage Voff and the difference VCOM-kV2 and the offset voltage Voff between the common voltage VCOM and the corrected second voltage kV2, (VCOM-kV2-Voff) can be alternately input.
  • the difference between the sum of the common voltage VCOM and the corrected first voltage kV1 (VCOM + kV1) and the offset voltage Voff is applied to the subpixels PRm, PGm, and PBm in the third region R3.
  • VCOM-kV1-Voff between the common voltage VCOM and the corrected first voltage kV1 (VCOM-kV1-Voff) and the offset voltage Voff .
  • the timing controller 210 may reduce the RGB video signal larger than the reference voltage Vref to a constant rate k.
  • the timing controller 210 can reduce a portion of the RGB video signal larger than the reference voltage Vref, which is larger than the reference voltage Vref, at a constant rate k.
  • k may be a constant larger than '0' and smaller than '1'.
  • the subpixels PRn, PGn, and PBn of the second region R2 of the image I1 shown in FIG. 6 are divided into a plurality of subpixels PRn, PGn, and PBn that are greater than the common voltage VCOM and the reference voltage Vref (VCOM + Vref + k (V2-Vref)) of the second voltage Vref + k (V2-Vref) reduced by the ratio k to the sum of the common voltage VCOM and the third voltage V3 (VCOM-V3) can be alternately input.
  • VCOM-V1 The sum of the common voltage VCOM and the first voltage kV1 and the sum VCOM + V1 of the common voltage VCOM and the first voltage kV1 are applied to the subpixels PRm, PGm, and PBm of the third region R3. (VCOM-V1) can be alternately input.
  • the difference between the voltage of the common electrode 26 and the common voltage VCOM can be reduced and the crosstalk of the image can be reduced by adjusting the size of the RGB video signal larger than the reference voltage Vref.
  • the timing controller 210 may correct the voltage of the RGB video signal to eliminate or reduce the difference between the common voltage VCOM and the common voltage 26 voltage in various manners.
  • the display apparatus 1 corrects the RGB image data based on the corrected RGB image signal (1040).
  • FIG. 9A shows a voltage value (voltage value of RGB video signal) applied to the pixels P of the display panel 300 and a light transmittance of the pixels P of the display panel 300,
  • the amount of light emitted from the pixels P is defined according to the light transmittance of the pixels P so that the light transmittance of the pixels P can correspond to the luminance value of the pixels P.
  • the RGB image data includes information (luminance value) about the brightness of each of the sub-pixels PR, PG and PB
  • the light transmittance of FIG. 9A may correspond to the luminance value of the RGB image data. Therefore, the graph shown in FIG. 9A shows the relationship between the voltage value of the RGB image signal and the luminance value of the RGB image data.
  • the timing controller 210 may include a look-up table corresponding to the graph shown in FIG. 9 (a).
  • the timing controller 210 may include a second lookup table storing an RGB image signal and corresponding RGB image data, and may use an RGB image corresponding to the voltage value of the RGB image signal using the second lookup table The luminance value of the data can be determined.
  • the display device 1 displays an image corresponding to the corrected RGB image data (1050).
  • the timing controller 210 outputs the corrected RGB image data to the source driver 230 together with the source control signal and outputs the gate control signal to the gate driver 240.
  • An image corresponding to the corrected RGB image data can be displayed on the display panel 300 by the operation of the source driver 230 and the gate driver 240.
  • the timing controller 210 can correct the RGB image data to reduce the difference between the voltage of the common electrode 26 and the common voltage VCOM. By correcting the RGB image data, Can be reduced.
  • the crosstalk of the image is reduced by the timing controller 210, but the present invention is not limited thereto.
  • the controller 130 may correct the RGB image data to reduce the difference between the voltage of the common electrode 26 and the common voltage VCOM.
  • control unit 130 may decode the video signal received by the content receiving unit 120 and generate RGB image data for reproducing an image from the video signal (1010).
  • the control unit 130 determines 1020 the voltage value of the RGB image signal from the RGB image data and corrects the RGB image signal for compensating for the difference between the voltage of the common voltage VCOM and the voltage of the common voltage 26 (1030), and the RGB image data may be corrected based on the corrected RGB image signal (1040).
  • the controller 130 may output the corrected RGB image data to the timing controller 210.
  • the timing controller 210 outputs the corrected RGB image data to the source driver 230 together with the source control signal, and outputs the gate control signal to the gate driver 240 (1050).
  • the display apparatus 1 can reduce the crosstalk of the image by the image processing operation of the timing controller 210 or the control unit 130 without additional hardware.
  • the RGB image data is corrected by the operation of the timing controller 210 or the control unit 130, and the crosstalk of the image can be reduced.
  • FIG. 13 shows another example of the crosstalk reduction operation of the display apparatus according to the embodiment.
  • Fig. 14 shows an example of a mapping graph for improving the viewing angle shown in Fig.
  • FIG. 15 shows an example of changing the luminance value of RGB image data according to the pixel position in order to improve the viewing angle shown in FIG.
  • FIG. 16 shows the voltage of the common electrode and the voltage of the pixel electrode for improving the viewing angle shown in FIG.
  • FIG. 17 shows a modification of the mapping graph for the crosstalk reduction shown in FIG.
  • Fig. 18 shows the voltage of the common electrode and the voltage of the pixel electrode for the crosstalk reduction shown in Fig.
  • the display device 1 acquires RGB image data of the pixels P (1110).
  • the timing controller 210 can receive RGB image data from the controller 130. [ Specifically, receiving RGB image data may be the same as operation 1010 shown in Fig.
  • the display apparatus 1 changes the luminance value of the RGB image data in a different manner according to the position of the pixels P (1120).
  • the timing controller 210 may change the luminance value of the RGB image data in a plurality of ways according to the position of the pixels P. [ For example, the timing controller 210 may change the luminance value of the RGB image data in a different manner depending on the position of the pixels P in order to improve (widen) the viewing angle of the display panel 300. [
  • the timing controller 210 may use a plurality of change functions or a plurality of lookup tables to change the luminance value of the RGB image data.
  • the timing controller 210 can change the luminance value of the RGB image data using the graphs shown in FIG.
  • the timing controller 210 may include a lookup table A (or function A) corresponding to graph A and a lookup table B (or function B) corresponding to graph B.
  • the minimum luminance value '0' is transformed into '0' by the lookup table A, and the maximum luminance value '255' may be transformed into '255' by the lookup table A.
  • the luminance value N1 can be changed to the luminance value N2 by the look-up table A, and the luminance value N2 is larger than the luminance value N1.
  • the look-up table A the luminance value of the pixel having intermediate brightness can be increased.
  • the minimum luminance value '0' is transformed into '0' by the lookup table B, and the maximum luminance value '255' can be transformed into '255' by the lookup table B. Further, the luminance value N1 can be changed to the luminance value N3 by the lookup table B, and the luminance value N3 is smaller than the luminance value N1. As a result, by the lookup table B, the luminance value of the pixel having intermediate brightness can be reduced.
  • the average value of the luminance value N2 output from the lookup table A and the luminance value N3 output from the lookup table B may be a luminance value N1, which is an input value.
  • the output of the look-up table A and the average value of the look-up table B may be the original luminance value.
  • the timing controller 210 uses either the lookup table A or the lookup table B according to the position of the subpixels PR, PG or PB or the position of the pixels P or the row where the pixels P are located So that the luminance value of the RGB image data can be changed.
  • the timing controller 210 uses the lookup table A and the lookup table B alternately in accordance with the positions of the sub-pixels PR, PG, PB to calculate the luminance value of the RGB image data Can be changed.
  • the timing controller 210 may change the luminance value of the RGB image data using the lookup table A for the first red subpixel PR1 in the first row and set the luminance value of the lookup table B The luminance value of the RGB image data can be changed using the lookup table A for the first blue subpixel PR1.
  • the timing controller 210 can change the luminance value of the RGB image data using the lookup table B for the fourth red subpixel PR4 in the second row, and change the luminance value of the fourth green subpixel PR1
  • the luminance value of the RGB image data can be changed using the table A and the luminance value of the RGB image data can be changed using the lookup table B for the fourth blue subpixel PR4.
  • the timing controller 210 may change the luminance value of the RGB image data by alternately using the lookup table A and the lookup table B according to the position of the pixels P, as shown in FIG. 15 (b).
  • the timing controller 210 can change the luminance value of the RGB image data using the lookup table A for the first red / green / blue subpixels PR1, PG1 and PR1 of the first row,
  • the luminance value of the RGB image data can be changed using the lookup table B for the first red / green / blue subpixels PR2, PG2 and PR2 and the lookup table B for the third red / green / blue subpixels PR3, A, the luminance value of the RGB image data can be changed.
  • the timing controller 210 can change the luminance values of the RGB image data using the lookup table B for the fourth red / green / blue subpixels PR4, PG4 and PR4 of the second row,
  • the luminance value of the RGB image data can be changed using the lookup table A for the red / green / blue subpixels PR5, PG5 and PR5,
  • the luminance value of the RGB image data can be changed using the lookup table B.
  • the timing controller 210 can change the luminance value of the RGB image data by alternately using the lookup table A and the lookup table B according to the row in which the pixels P are located as shown in FIG. .
  • the timing controller 210 receives the first red / green / blue subpixels PR1, PG1 and PR1, the second red / green / blue subpixels PR2, PG2 and PR2 and the three red /
  • the luminance value of the RGB image data can be changed using the lookup table A for the subpixels PR3, PG3, and PR3.
  • the timing controller 210 also controls the red / green / blue subpixels PR4, PG4 and PR4 of the second row, the fifth red / green / blue subpixels PR5,
  • the luminance value of the RGB image data can be changed using the lookup table B for the green / blue subpixels PR6, PG6 and PR6.
  • the viewing angle of the display panel 300 can be enlarged by changing the luminance value of the RGB image data.
  • the luminance value of the RGB image data By changing the luminance value of the RGB image data using the graph A or the graph B shown in FIG. 14, .
  • the average value of the luminance values can be kept constant and the image may not be changed.
  • the viewing angle of the image can be expanded and the change in the image can be minimized.
  • the display device 1 determines the voltage value of the RGB video signal from the RGB video data (1130).
  • the timing controller 210 may include a lookup table corresponding to a graph showing the relationship between the luminance value of the RGB image data and the voltage value of the RGB image signal, as shown in FIG. 9 (b).
  • the timing controller 210 can determine the voltage value of the RGB image signal corresponding to the luminance value of the RGB image data using the lookup table.
  • the voltage value of the RGB image signal corresponding to the RGB image data is also changed, and the voltage value of the normal / inverse voltage signal based on the RGB image signal is also changed.
  • the luminance value N1 of the RGB image data may be switched to the voltage value V1 of the RGB image signal as shown in FIG. 16 (a).
  • the voltage VCOM + V1 of the normal voltage signal is applied to the first red subpixel PR1 and the voltage VCOM-V1 of the inverted voltage signal is applied to the first green subpixel PG1 by the voltage value V1 of the RGB video signal. And the voltage VCOM + V1 of the normal voltage signal may be applied to the first blue subpixel PB1.
  • the luminance value N1 of the RGB image data is changed to the luminance value N2 or the luminance value N3 according to the positions of the sub-pixels PR, PG, and PR in operation 1120.
  • the luminance value N2 and the luminance value N3 of the RGB image data are changed to the voltage value V2 and the voltage value V3 of the RGB video signal, respectively, as shown in Fig. 16 (b).
  • the voltage value V2 of the RGB video signal may be larger than the voltage value V3.
  • the voltage VCOM + V2 of the normal voltage signal is applied to the first red subpixel PR1 and the voltage VCOM + V2 of the inverted voltage signal is applied to the first green subpixel PG1 by the voltage value V2 or the voltage value V3 of the RGB video signal.
  • the voltage VCOM-V3 may be applied, and the voltage VCOM + V2 of the normal voltage signal may be applied to the first blue subpixel PB1.
  • the normal / inverse voltage signal based on the modified RGB image data is similar to the voltage of the normal / inverse voltage signal of the second region R-2 of the image I1 shown in Fig. 16 (b), the voltage values V2 and V3 of the RGB video signal are alternately repeated for each of the sub-pixels PR, PG and PR, and the normal voltage signal and the inverted voltage signal are applied to the sub- (PR, PG, PR). As a result, the normal voltage signal of the voltage VCOM + V2 and the inverted voltage signal of the voltage VCOM-V3 are alternately repeated.
  • the average value of the normal / inversion voltage signals due to the changed RGB image data will be different from the common voltage VCOM.
  • the voltage of the common electrode 26 may be different from the common voltage VCOM.
  • the display apparatus 1 corrects the RGB image data to match the voltage of the common electrode 26 with the common voltage VCOM (1140)
  • the timing controller 210 may correct the RGB image data changed in operation 1120 to match the voltage of the common electrode 26 with the common voltage VCOM.
  • the timing controller 210 applies the weight m to the voltage value of the RGB image signal by the RGB image data changed by the operation 1120,
  • the weight (1-m) can be applied to the voltage value of the RGB image signal by the RGB image data.
  • the timing controller 210 outputs the common voltage (M) of the changed RGB image data can be determined by using the matching value (VCOM).
  • the voltage value of the RGB video signal for the first red subpixel PR1 and the voltage value of the RGB video signal for the first blue subpixel PB1 Signal and the voltage value of the RGB video signal for the second red subpixel PG2 is equal to the sum of the voltage value of the RGB video signal for the first green subpixel PG1 and the voltage value of the second red subpixel PR2 May be equal to the sum of the voltage value of the RGB video signal for the first blue subpixel PB2 and the voltage value of the RGB video signal for the second blue subpixel PB2.
  • Equation (1) can be applied.
  • VR1O, VG1O and VB1O represent the voltage values of the original RGB video signals for the first red / green / blue subpixels
  • VR2O and VG2O and VB2O represent the second red, green, and blue subpixels, respectively
  • / Green / blue subpixels VR1M, VG1M and VB1M represent the voltage values of the modified RGB video signal for the first red / green / blue subpixel
  • VR2M, VG2M and VB2M Represents the voltage value of the modified RGB video signal for the second red / green / blue subpixel.
  • Equation (2) is binarized with respect to m to obtain Equation (2).
  • VR1O, VG1O, and VB1O represent the voltage values of the original RGB video signal for the first red / green / blue subpixel, respectively, and VR2O, VG2O, and VB2O represent the second, VR1M, VG1M, and VB1M represent the voltage values of the modified RGB video signal for the first red / green / blue subpixel, and VR2M, VG2M, and VB2M represent the voltage values of the original red, 2 < / RTI > red / green / blue subpixel.
  • the timing controller 210 can determine the weight m of the changed RGB image data and the weight 1-m of the original GB image data using Equation (2).
  • the normal / inverse voltage signal applied to each of the pixels P can be changed have.
  • the first red sub-pixel PR1 is supplied with the voltage
  • the voltage VCOM-V3 of the inverted voltage signal is applied to the first green subpixel PG1 and the voltage VCOM + V2 of the steady voltage signal is applied to the first blue subpixel PB1 .
  • the voltage value of the RGB video signal is mV2 + (1-m) Can be changed to mV3 + (1-m) V1.
  • the voltage VCOM + mV2 + (1-m) V1 of the normal voltage signal is applied to the first red subpixel PR1 and the voltage VCOM-mV3- (1- m) V1 is applied to the first blue sub-pixel PB1 and the voltage VCOM + mV2 + (1-m) V1 of the normal voltage signal is applied to the first blue sub-pixel PB1.
  • the average value of the normal voltage signals and the inversion voltage signals applied to the pixels P may be substantially equal to the common voltage VCOM.
  • the timing controller 210 generates the corrected RGB image data to reduce the image crosstalk by applying the weight m (1-m) to the luminance value of the changed RGB image data and the luminance value of the original RGB image data, respectively .
  • the luminance values of the RGB image data can be changed as shown in FIG. 18 .
  • the luminance value N1 can be corrected to the luminance value N2 'by the lookup table A and the weight m and (1-m), and can be corrected to the luminance value N3' by the lookup table B and the weight m and (1-m) have.
  • the luminance value N2 'and the luminance value N3' may be as shown in Equations (3) and (4), respectively.
  • N2 represents the luminance value of the RGB image data changed by the lookup table A and the weight m and (1-m), and N2' represents the luminance value of the RGB image data changed by the lookup table A.
  • N1 represents the luminance value of the original RGB image data
  • N2 represents the luminance value of the RGB image data changed by the look- The luminance value of the image data can be represented.
  • N3 represents the luminance value of the RGB image data changed by the lookup table B, the weight m and (1-m), the luminance value of the original RGB image data, The luminance value of the image data can be represented.
  • the timing controller 210 determines the weight m of the RGB image data and the weight 1-m of the original RGB image data changed in operation 1120 so as to match the voltage of the common electrode 26 with the common voltage VCOM And applies the weight m to the luminance value of the RGB image data modified in operation 1120 and applies the weight value 1-m to the luminance value of the original RGB image data to generate corrected RGB image data to reduce image crosstalk .
  • the display device 1 displays an image corresponding to the corrected RGB image data (1150).
  • the timing controller 210 outputs the corrected RGB image data to the source driver 230 together with the source control signal and outputs the gate control signal to the gate driver 240.
  • An image corresponding to the corrected RGB image data can be displayed on the display panel 300 by the operation of the source driver 230 and the gate driver 240.
  • the timing controller 210 can correct the RGB image data to change the RGB image data to extend the viewing angle, and to match the common electrode 26 voltage and the common voltage VCOM . Thereby, the viewing angle can be expanded by correcting the RGB image data and the crosstalk of the image can be eliminated.
  • the viewing angle is expanded by the timing controller 210 and the crosstalk of the image is reduced.
  • the present invention is not limited to this.
  • the controller 130 may correct the RGB image data to extend the viewing angle of the display panel 300 and reduce the difference between the voltage of the common electrode 26 and the common voltage VCOM.
  • control unit 130 may decode the video signal received by the content receiving unit 120 and generate RGB video data for reproducing the video from the video signal (1110).
  • the control unit 130 changes the luminance value of the RGB image data in a different manner according to the position of the pixels P in order to extend the viewing angle 1120 and determines the voltage value of the RGB image signal from the RGB image data 1130 ,
  • the RGB image data may be corrected 1140 to match the common electrode 26 voltage and the common voltage VCOM.
  • the controller 130 may output the corrected RGB image data to the timing controller 210.
  • the timing controller 210 outputs the corrected RGB image data to the source driver 230 together with the source control signal, and outputs the gate control signal to the gate driver 240 (1150).
  • the display apparatus 1 can expand the viewing angle and reduce crosstalk of the image by the image processing operation of the timing controller 210 or the control unit 130 without additional hardware.
  • RGB image data is corrected by the operation of the timing controller 210 or the controller 130, the viewing angle of the display panel 300 is extended, and crosstalk of an image can be reduced.
  • FIG 19 shows another example of the crosstalk reduction operation of the display device according to the embodiment.
  • the display device 1 acquires RGB image data of the pixels P (1210).
  • the timing controller 210 receives the RGB image data may be the same as the operation 1010 shown in Fig. 8 and the operation 1110 shown in Fig.
  • the display apparatus 1 determines whether the obtained RGB image data is RGB image data of an edge region (operation 1220).
  • the edge region may represent a region in which the brightness or hue of the image changes abruptly.
  • the red luminance value, the green luminance value, and the blue luminance value of the RGB image data in the edge region may be abruptly changed.
  • the timing controller 210 can determine whether or not it is the RGB image data of the edge region based on the red luminance value, the green luminance value, and the blue luminance value of the RGB image data.
  • the timing controller 210 judges that the obtained RGB image data is RGB image data of the edge region can do. If both the amount of change in the red luminance value, the amount of change in the green luminance value, and the amount of change in the blue luminance value are smaller than the reference change amount, the timing controller 210 can determine that the obtained RGB image data is not the RGB image data of the edge region .
  • the display device 1 changes the luminance value of the RGB image data in a different manner according to the position of the pixels P
  • the voltage value of the RGB image signal is determined 1250 from the RGB image data and the RGB image data is corrected 1250 to match the voltage of the common electrode 26 and the common voltage VCOM.
  • the timing controller 210 enlarges the viewing angle of the display device 1 and controls the RGB image data to prevent crosstalk of the image displayed on the display device 1 Can be corrected.
  • Operations 1230, 1240 and 1250 may be identical to operations 1120, 1130 and 1140 shown in FIG.
  • the display device 1 determines 1260 the voltage value of the RGB image signal from the RGB image data, (1270) for correcting the difference between the voltage of the common voltage (26) and the voltage of the common voltage (26), and corrects the RGB image data based on the corrected RGB image signal (1280).
  • the timing controller 210 may not change the RGB image data for the viewing angle expansion to prevent image distortion. In addition, the timing controller 210 may correct the RGB image data to prevent crosstalk of the image.
  • Operations 1260, 1270 and 1280 may be identical to operations 1020, 1030 and 1040 shown in FIG.
  • the display device 1 displays an image corresponding to the corrected RGB image data (1250).
  • the timing controller 210 outputs the corrected RGB image data to the source driver 230 together with the source control signal and outputs the gate control signal to the gate driver 240.
  • An image corresponding to the corrected RGB image data can be displayed on the display panel 300 by the operation of the source driver 230 and the gate driver 240.
  • the display apparatus 1 can perform the change of the RGB image data for the expansion of the viewing angle according to the characteristics of the image.
  • the difference between the voltage of the common electrode 26 and the common voltage VCOM It is possible to correct the RGB image data.
  • the viewing angle can be expanded by correcting the RGB image data without distortion of the image, and the crosstalk of the image can be eliminated.
  • the disclosed embodiments may be embodied in the form of a recording medium storing instructions executable by a computer.
  • the instructions may be stored in the form of program code and, when executed by a processor, may generate a program module to perform the operations of the disclosed embodiments.
  • the recording medium may be embodied as a computer-readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium includes all kinds of recording media in which instructions that can be decoded by a computer are stored.
  • it may be a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), a magnetic tape, a magnetic disk, a flash memory, an optical data storage device, or the like.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Electrophonic Musical Instruments (AREA)

Abstract

디스플레이 장치는, 복수의 픽셀들을 포함하는 디스플레이 패널; RGB 영상 데이터를 RGB 영상 신호로 변환하고, 복수의 픽셀들 각각에 공통 전압을 기준으로 RGB 영상 신호를 출력하는 소스 드라이버; 및 RGB 영상 데이터를 소스 드라이버로 출력하는 타이밍 컨트롤러를 포함하고, RGB 영상 신호에 의하여 공통 전압의 변경이 판단되면, 타이밍 컨트롤러는 공통 전압의 변경을 보상하도록 RGB 영상 데이터를 보정하고, 보정된 RGB 영상 데이터를 소스 드라이버로 출력할 수 있다.

Description

디스플레이 장치 및 그 제어 방법
개시된 발명은 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 액정 디스플레이의 누화(crosstalk)를 개선한 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 발명이다.
일반적으로, 디스플레이 장치는 수신되거나 또는 저장된 영상 정보를 사용자에게 시각적으로 표시하는 출력 장치이며, 가정이나 사업장 등 다양한 분야에서 이용되고 있다.
예를 들어, 디스플레이 장치로는 개인용 컴퓨터 또는 서버용 컴퓨터 등에 연결된 모니터 장치나, 휴대용 컴퓨터 장치나, 내비게이션 단말 장치나, 일반 텔레비전 장치나, 인터넷 프로토콜 텔레비전(IPTV, Internet Protocol television) 장치나, 스마트 폰, 태블릿 피씨, 개인용 디지털 보조 장치(PDA, Personal Digital Assistant), 또는 셀룰러 폰 등의 휴대용 단말 장치나, 산업 현장에서 광고나 영화 같은 화상을 재생하기 위해 이용되는 각종 디스플레이 장치나, 또는 이외 다양한 종류의 오디오/비디오 시스템 등이 있다.
디스플레이 패널은 매트릭스 형태로 배열된 픽셀들과 픽셀들 각각에 마련된 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor, TFT)를 포함하며, 박막 트랜지스터에 인가되는 영상 신호에 따라 픽셀들 각각을 투과하거나 픽셀들 각각으로부터 방출되는 광량이 변화할 수 있다. 디스플레이 장치는 디스플레이 패널의 픽셀들 각각으로부터 방출되는 광량을 조절함으로써 영상을 표시할 수 있다.
반면, 디스플레이 패널에 특정 패턴의 영상이 표시되면, 픽셀들 사이의 간섭으로 인하여 디스플레이 패널에 표시되는 영상에 시각적 결합이 발생할 수 있다. 이러한, 픽셀들 사이의 간섭에 의한 시각적 결합을 디스플레이 장치의 누화(crosstalk) (이하, '누화'라 한다)라 한다.
개시된 발명의 일 측면은 디스플레이 패널의 누화를 개선할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공하고자 한다.
개시된 발병의 일 측면에 의한 디스플레이 장치는, 복수의 픽셀들을 포함하는 디스플레이 패널; RGB 영상 데이터를 RGB 영상 신호로 변환하고, 상기 복수의 픽셀들 각각에 공통 전압을 기준으로 상기 RGB 영상 신호를 출력하는 소스 드라이버; 및 상기 RGB 영상 데이터를 소스 드라이버로 출력하는 타이밍 컨트롤러를 포함하고, 상기 RGB 영상 신호에 의하여 상기 공통 전압의 변경이 판단되면, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 공통 전압의 변경을 보상하도록 상기 RGB 영상 데이터를 보정하고, 상기 보정된 RGB 영상 데이터를 상기 소스 드라이버로 출력할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러는 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 제1 룩업 테이블과 제2 룩업 테이블 중 어느 하나를 이용하여 상기 RGB 영상 데이터를 제1 RGB 영상 데이터와 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로 변경할 수 있다. 상기 소스 드라이버는 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 공통 전압을 기준으로 정상 RGB 영상 신호와 반전 RGB 영상 신호 중에 어느 하나를 출력할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러는 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 제1 룩업 테이블과 상기 제2 룩업 테이블을 교대로 이용하여 상기 RGB 영상 데이터를 상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터로 교대로 변경할 수 있다. 상기 소스 드라이버는 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 정상 RGB 영상 신호와 상기 반전 RGB 영상 신호를 교대로 출력할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러는 상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 상기 RGB 영상 데이터를 합성하고, 합성된 RGB 영상 데이터를 상기 소스 드라이버로 출력할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러는 제1 가중치가 적용된 상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 데이터를 합하고, 합해진 RGB 영상 데이터를 상기 소스 드라이버로 출력할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러는 상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호의 정상 전압 값을 판단하고, 상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호의 반전 전압 값을 판단하고, 상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로부터 상기 정상 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고, 상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로부터 상기 반전 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고, 제1 가중치가 적용된 상기 정상 RGB 영상 신호의 전압 값과 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 신호의 정상 전압 값의 합이 상기 제1 가중치가 적용된 상기 반전 RGB 영상 신호의 전압 값과 상기 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 신호의 반전 전압 값의 합과 동일하도록 상기 제1 및 제2 가중치를 설정할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러는 상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호를 판단하고, 상기 공통 전압의 변경 크기를 판단하고, 상기 공통 전압의 변경 크기에 따라 상기 RGB 영상 신호를 변경하고, 상기 변경된 RGB 영상 신호에 대응하는 RGB 영상 데이터를 상기 소스 드라이버로 출력할 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러는 기준 전압보다 큰 RGB 영상 신호를 상기 공통 전압의 변경 크기에 따라 변경할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따른 복수의 픽셀들을 구비한 디스플레이 장치의 제어 방법은 RGB 영상 데이터를 획득하고; 상기 RGB 영상 데이터를 RGB 영상 신호로 변환하고; 상기 복수의 픽셀들 각각에 공통 전압을 기준으로 상기 RGB 영상 신호를 출력하는 것을 포함하고, 상기 상기 RGB 영상 신호에 의하여 상기 공통 전압의 변경이 판단되면 상기 공통 전압의 변경을 보상하도록 상기 RGB 영상 데이터를 보정하는 것을 더 포함할 수 있다.
상기 제어 방법은 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 제1 룩업 테이블과 제2 룩업 테이블 중 어느 하나를 이용하여 상기 RGB 영상 데이터를 제1 RGB 영상 데이터와 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로 변경하고, 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 공통 전압을 기준으로 정상 RGB 영상 신호와 반전 RGB 영상 신호 중에 어느 하나를 출력하는 것을 더 포함할 수 있다.
상기 RGB 영상 데이터를 제1 RGB 영상 데이터와 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로 변경하는 것은, 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 제1 룩업 테이블과 상기 제2 룩업 테이블을 교대로 이용하여 상기 RGB 영상 데이터를 상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터로 교대로 변경하는 것을 포함할 수 있다. 상기 정상 RGB 영상 신호와 상기 반전 RGB 영상 신호 중에 어느 하나를 출력하는 것은, 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 정상 RGB 영상 신호와 상기 반전 RGB 영상 신호를 교대로 출력하는 것을 포함할 수 있다.
상기 공통 전압의 변경을 보상하도록 상기 RGB 영상 데이터를 보정하는 것은, 상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 상기 RGB 영상 데이터를 합성하는 것을 포함할 수 있다.
상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 상기 RGB 영상 데이터를 합성하는 것은, 제1 가중치가 적용된 상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 데이터를 합하는 것을 포함할 수 있다.
상기 제어 방법은, 상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호의 정상 전압 값을 판단하고; 상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호의 반전 전압 값을 판단하고;상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 영상 데이터 중 어느 하나로부터 상기 정상 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고; 상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로부터 상기 반전 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고; 제1 가중치가 적용된 상기 정상 RGB 영상 신호의 전압 값과 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 신호의 정상 전압 값의 합이 상기 제1 가중치가 적용된 상기 반전 RGB 영상 신호의 전압 값과 상기 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 신호의 반전 전압 값의 합과 동일하도록 상기 제1 및 제2 가중치를 설정하는 것을 더 포함할 수 있다.
상기 공통 전압의 변경을 보상하도록 상기 RGB 영상 데이터를 보정하는 것은, 상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호를 판단하고; 상기 공통 전압의 변경 크기를 판단하고; 상기 공통 전압의 변경 크기에 따라 상기 RGB 영상 신호를 변경하고; 상기 변경된 RGB 영상 신호를 기초로 상기 RGB 영상 데이터를 보정하는 것을 포함할 수 있다.
상기 공통 전압의 변경 크기에 따라 상기 RGB 영상 신호를 변경하는 것은, 기준 전압보다 큰 RGB 영상 신호를 상기 공통 전압의 변경 크기에 따라 변경하는 것을 포함할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따른 디스플레이 장치는, 복수의 픽셀들을 포함하는 디스플레이 패널; RGB 영상 데이터를 RGB 영상 신호로 변환하고, 상기 복수의 픽셀들 각각에 공통 전압을 기준으로 상기 RGB 영상 신호를 출력하는 소스 드라이버; 상기 RGB 영상 데이터를 소스 드라이버로 출력하는 타이밍 컨트롤러; 및 컨텐츠 데이터로부터 상기 RGB 영상 데이터를 생성하는 제어부를 포함하고, 상기 RGB 영상 신호에 의하여 상기 공통 전압의 변경이 판단되면, 상기 제어부는 상기 공통 전압의 변경을 보상하도록 상기 RGB 영상 데이터를 보정하고, 상기 보정된 RGB 영상 데이터를 상기 타이밍 컨트롤러로 출력할 수 있다.
상기 제어부는 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 제1 룩업 테이블과 제2 룩업 테이블 중 어느 하나를 이용하여 상기 RGB 영상 데이터를 제1 RGB 영상 데이터와 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로 변경하고, 상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 상기 RGB 영상 데이터를 합성하고, 합성된 RGB 영상 데이터를 상기 타이밍 컨트롤러로 출력할 수 있다.
상기 제어부는 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 제1 룩업 테이블과 제2 룩업 테이블 중 어느 하나를 이용하여 상기 RGB 영상 데이터를 제1 RGB 영상 데이터와 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로 변경할 수 있다. 상기 제어부는 제1 가중치가 적용된 상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 데이터를 합하고, 합해진 RGB 영상 데이터를 상기 타이밍 컨트롤러로 출력할 수 있다.
상기 제어부는 상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호를 판단하고, 상기 공통 전압의 변경 크기를 판단하고, 상기 공통 전압의 변경 크기에 따라 상기 RGB 영상 신호를 변경하고, 상기 변경된 RGB 영상 신호에 대응하는 RGB 영상 데이터를 상기 타이밍 컨트롤러로 출력할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 디스플레이 패널의 구조적인 변화없이 영상 처리 소프트웨어를 이용하여 디스플레이 패널의 누화를 개선할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 외관을 도시한다.
도 2는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치를 분해 도시한다.
도 3은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 액정 패널의 일 예를 도시한다.
도 4는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 구성을 도시한다.
도 5는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 디스플레이 드라이버와 디스플레이 패널을 도시한다.
도 6은 영상의 일 예를 도시한다.
도 7은 도 6에 도시된 영상 상의 직선 A-A'가 통과하는 전극의 전압과 직선 B-B'가 통과하는 전극의 전압을 도시한다.
도 8은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 누화 저감 동작의 일 예를 도시한다.
도 9는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 디스플레이 패널의 특성을 도시한다.
도 10, 도 11 및 도 12는 도 8에 도시된 누화 저감 동작에 의한 공통 전극의 전압 및 픽셀 전극의 전압을 도시한다.
도 13은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 누화 저감 동작의 다른 일 예를 도시한다.
도 14는 도 13에 도시된 시야각 개선을 위한 매핑 그래프의 일 예를 도시한다.
도 15은 도 13에 도시된 시야각 개선에 위하여 픽셀 위치에 따라 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경하는 일 예를 도시한다.
도 16는 도 13에 도시된 시야각 개선에 위한 공통 전극의 전압 및 픽셀 전극의 전압을 도시한다.
도 17은 도 13에 도시된 누화 저감을 위한 매핑 그래프의 변형을 도시한다.
도 18은 도 13에 도시된 누화 저감을 위한 공통 전극의 전압 및 픽셀 전극의 전압을 도시한다.
도 19는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 누화 저감 동작의 또 다른 일 예를 도시한다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 명세서가 실시예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 일반적인 내용 또는 실시예들 간에 중복되는 내용은 생략한다. 명세서에서 사용되는 ‘부, 모듈, 부재, 블록’이라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시예들에 따라 복수의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 하나의 구성요소로 구현되거나, 하나의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 복수의 구성요소들을 포함하는 것도 가능하다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라, 간접적으로 연결되어 있는 경우를 포함하고, 간접적인 연결은 무선 통신망을 통해 연결되는 것을 포함한다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
제 1, 제 2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 전술된 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 예외가 있지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
각 단계들에 있어 식별부호는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 발명의 작용 원리 및 실시예들에 대해 설명한다.
도 1은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 외관을 도시한다.
디스플레이 장치(1)는 외부로부터 수신되는 영상 신호를 처리하고, 처리된 영상을 시각적으로 표시할 수 있는 장치이다. 이하에서는 디스플레이 장치(1)가 텔레비전(Television, TV)인 경우를 예시하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 디스플레이 장치(1)는 모니터(Monitor), 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 통신장치, 휴대용 연산장치 등 다양한 형태로 구현할 수 있으며, 디스플레이 장치(1)는 영상을 시각적으로 표시하는 장치라면 그 형태가 한정되지 않는다.
뿐만 아니라, 디스플레이 장치(1)는 건물 옥상이나 버스 정류장과 같은 옥외에 설치되는 대형 디스플레이 장치(Large Format Display, LFD)일 수 있다. 여기서, 옥외는 반드시 야외로 한정되는 것은 아니며, 지하철역, 쇼핑몰, 영화관, 회사, 상점 등 실내이더라도 다수의 사람들이 드나들 수 있는 곳이면 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(1)가 설치될 수 있다.
디스플레이 장치(1)는 다양한 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호와 오디오 신호를 수신하고, 비디오 신호와 오디오 신호에 대응하는 비디오와 오디오를 출력할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(1)는 방송 수신 안테나 또는 유선 케이블을 통하여 텔레비전 방송 컨텐츠를 수신하거나, 컨텐츠 재생 장치로부터 컨텐츠를 수신하거나, 컨텐츠 제공자의 컨텐츠 제공 서버로부터 컨텐츠를 수신할 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(1)는 영상을 표시하기 위한 복수의 부품들을 수용하는 본체(2)와, 본체(2)의 일측에 마련되어 영상(I)을 표시하는 스크린(3)을 포함할 수 있다.
본체(2)는 디스플레이 장치(1)의 외형을 형성하며, 본체(2)의 내부에는 디스플레이 장치(1)가 영상(I)을 표시하기 위한 부품이 마련될 수 있다. 도 1에 도시된 본체(2)는 평평한 판 형상이나, 본체(2)의 형상이 도 1에 도시된 바에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 본체(2)는 좌우 양단이 전방으로 돌출되고 중심부가 오목하도록 휘어진 형상일 수 있다.
스크린(3)은 본체(2)의 전면에 형성되며, 스크린(3)에는 시각 정보인 영상(I)이 표시될 수 있다. 예를 들어, 스크린(3)에는 정지 영상 또는 동영상을 표시될 수 있으며, 2차원 평면 영상 또는 3차원 입체 영상이 표시될 수 있다.
스크린(3)에는 복수의 픽셀(P)가 형성되며, 스크린(3)에 표시되는 영상(I)은 복수의 픽셀(P)로부터 출사된 광의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 예를 들어, 복수의 픽셀(P)가 방출하는 광이 모자이크(mosaic)와 같이 조합됨으로써 스크린(3) 상에 하나의 영상(I)이 형성될 수 있다.
복수의 픽셀(P) 각각은 다양한 밝기 및 다양한 색상의 광을 방출할 수 있다.
다양한 밝기의 광을 방출하기 위하여, 복수의 픽셀(P) 각각은 직접 광을 방출할 수 있는 구성(예를 들어, 유기 발광 다이오드)을 포함하거나 백 라이트 유닛 등에 의하여 방출된 광을 투과하거나 차단할 수 있는 구성(예를 들어, 액정 패널)을 포함할 수 있다.
다양한 색상의 광을 방출하기 위하여, 복수의 픽셀(P) 각각은 서브 픽셀들(PR, PG, PB)을 포함할 수 있다.
서브 픽셀들(PR, PG, PB)은 적색 광을 방출할 수 있는 적색 서브 픽셀(PR)과, 녹색 광을 방출할 수 있는 녹색 서브 픽셀(PG)과, 청색 광을 방출할 수 있는 청색 서브 픽셀(PB)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적색 광은 파장이 대략 620nm (nanometer, 10억분의 1미터)에서 750nm까지의 광을 나타낼 수 있고, 녹색 광은 파장이 대략 495nm에서 570nm까지의 광을 나타낼 수 있으며, 청색 광은 파장이 대략 450nm에서 495nm까지의 광을 나타낼 수 있다.
적색 서브 픽셀(PR)의 적색 광, 녹색 서브 픽셀(PG)의 녹색 광 및 청색 서브 픽셀(PB)의 청색 광의 조합에 의하여, 복수의 픽셀(P) 각각은 다양한 밝기와 다양한 색상의 광을 출사할 수 있다.
도 1에 도시된 스크린(3)은 평평한 판 형상이나, 스크린(3)의 형상이 도 1에 도시된 바에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 본체(2)의 형상에 따라 스크린(3)은 좌우 양단이 전방으로 돌출되고 중심부가 오목하도록 휘어진 형상일 수 있다.
이하에서는 디스플레이 장치(1)의 일 예로서 액정 디스플레이 패널(Liquid Crystal Display Panel, LCD Panel)을 포함하는 디스플레이 장치가 설명되나, 디스플레이 장치(1)는 액정 디스플레이 패널을 포함하는 디스플레이 장치에 한정되지 아니하며, 디스플레이 장치(1)은 발광 다이오드 패널(Light Emitting Diode Panel, LED Panel) 또는 유기 발광 다이오드 패널(Organic Light Emitting Diode Panel, OLED Panel)을 포함할 수 있다.
도 2는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치를 분해 도시한다. 도 3은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 액정 패널의 일 예를 도시한다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본체(2) 내부에는 스크린(3)에 영상(I)을 생성하기 위한 각종 구성 부품들이 마련될 수 있다.
예를 들어, 본체(2)에는 면광(surface light)을 전방으로 방출하는 백 라이트 유닛(40)과, 백 라이트 유닛(40)으로부터 방출된 광을 차단하거나 투과하는 액정 패널(20)과, 백 라이트 유닛(40) 및 액정 패널(20)의 동작을 제어하는 전원/제어 유닛(60)이 마련된다. 또한, 본체(2)에는 액정 패널(20), 백 라이트 유닛(40) 및 전원/제어 유닛(60)을 지지하고 고정하기 위한 베젤(10)과 프레임 미들 몰드(30)와 바텀 샤시(50)와 후면 커버(70)가 더 마련된다.
백 라이트 유닛(40)은 단색광 또는 백색광을 방출하는 점 광원을 포함할 수 있으며, 점 광원으로부터 방출되는 광을 균일한 면광으로 변환하기 위하여 광을 굴절, 반사 및 산란시킬 수 있다.
예를 들어, 백 라이트 유닛(40)은 단색광 또는 백색광을 방출하는 광원과, 광원으로부터 광이 입사되고 입사된 광을 확산시키는 도광판과, 도광판의 후면으로부터 방출된 광을 반사하는 반사 시트와, 도광판의 전면으로부터 방출된 광을 굴절 및 산란시키는 광학 시트를 포함할 수 있다.
이처럼, 백 라이트 유닛(40)은 광원으로부터 방출된 광을 굴절, 반사 및 산란시킴으로써 전방을 향하여 균일한 면광을 방출할 수 있다.
액정 패널(20)은 백 라이트 유닛(40)의 전방에 마련되며, 영상(I)을 형성하기 위하여 백 라이트 유닛(40)으로부터 방출되는 광을 차단하거나 또는 투과시킨다.
액정 패널(20)의 전면은 앞서 설명한 디스플레이 장치(1)의 스크린(3)을 형성하며, 복수의 픽셀(P)로 구성될 수 있다. 액정 패널(20)에 포함된 복수의 픽셀(P)는 각각 독립적으로 백 라이트 유닛(40)의 광을 차단하거나 투과시킬 수 있으며, 복수의 픽셀(P)에 의하여 투과된 광은 디스플레이 장치(1)에 표시되는 영상(I)을 형성할 수 있다.
예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이 액정 패널(20)는 제1 편광 필름(21), 제1 투명 기판(22), 픽셀 전극(23), 박막 트랜지스터(24), 액정층(25), 공통 전극(26), 컬러 필터(27), 제2 투명 기판(28), 제2 편광 필름(29)를 포함할 수 있다.
제1 투명 기판(22) 및 제2 투명 기판(28)은 픽셀 전극(23), 박막 트랜지스터(24), 액정층(25), 공통 전극(26) 및 컬러 필터(27)을 고정 지지할 수 있다. 이러한, 제1 및 제2 투명 기판(22, 28)은 강화 유리 또는 투명 수지로 구성될 수 있다.
제1 및 제2 투명 기판(22, 28)의 외측에는 제1 편광 필름(21) 및 제2 편광 필름(29)이 마련된다.
제1 편광 필름(21)와 제2 편광 필름(29)은 각각 특정한 광을 투과시키고, 다른 광을 차단할 수 있다.
광은 진행 방향과 직교하는 방향으로 진동하는 전기장과 자기장의 쌍으로 이루어질 수 있다. 광을 구성하는 전기장과 자기장은 광의 진행 방향과 직교하는 모든 방향으로 진동할 수 있으며, 전기장의 진동 방향과 자기장의 진동 방향은 서로 직교할 수 있다.
예를 들어, 제1 편광 필름(21)는 제1 방향으로 진동하는 자기장을 갖는 광을 투과시키고, 다른 광을 차단한다. 또한, 제2 편광 필름(29)는 제2 방향으로 진동하는 자기장을 갖는 광을 투과시키고, 다른 광을 차단한다. 이때, 제1 방향과 제2 방향은 서로 직교할 수 있다. 다시 말해, 제1 편광 필름(21)가 투과시키는 광의 편광 방향과 제2 편광 필름(29)가 투과시키는 광의 진동 방향은 서로 직교한다. 그 결과, 일반적으로 광은 제1 편광 필름(21)와 제2 편광 필름(29)를 동시에 투과할 수 없다.
제2 투명 기판(28)의 내측에는 컬러 필터(27)가 마련될 수 있다.
컬러 필터(27)는 적색 광을 투과시키는 적색 필터(27R)와, 녹색 광을 투과시키는 녹색 필터(27G)와, 청색 광을 투과시키는 청색 필터(27G)를 포함할 수 있으며, 적색 필터(27R)와 녹색 필터(27G)와 청색 필터(27B)는 서로 나란하게 배치될 수 있다.
컬러 필터(27)가 형성된 영역은 앞서 설명한 픽셀(P)에 대응된다. 또한, 적색 필터(27R)가 형성된 영역은 적색 서브 픽셀(PR)에 대응되고, 녹색 필터(27G)가 형성된 영역은 녹색 서브 픽셀(PG)에 대응되고, 청색 필터(27B)가 형성된 영역은 청색 서브 픽셀(PB)에 대응된다.
제2 투명 기판(22)의 내측에는 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor, TFT) (24)가 마련된다. 예를 들어, 박막 트랜지스터(24)는 적색 필터(27R), 녹색 필터(27G) 및 청색 필터(27B)의 경계에 대응되는 위치에 마련될 수 있다.
박막 트랜지스터(24)는 아래에서 설명할 픽셀 전극(23)에 흐르는 전류를 통과시키거나 차단할 수 있다. 예를 들어, 박막 트랜지스터(24)의 턴온(폐쇄) 또는 턴오프(개방)에 따라, 픽셀 전극(23)과 공통 전극(26) 사이에 전기장이 형성되거나 제거될 수 있다.
박막 트랜지스터(24)는 폴리 실리콘(Poly-Slicon)으로 구성될 수 있으며, 리소그래피(lithography), 증착(deposition), 이온 주입(ion implantation) 공정 등 반도체 공정에 의하여 형성될 수 있다.
제1 투명 기판(22)의 내측에는 픽셀 전극(23)이 마련되고, 제2 투명 기판(28)의 내측에는 공통 전극(26)이 마련될 수 있다.
픽셀 전극(23)과 공통 전극(26)은 전기가 도통되는 금속 재질로 구성되며, 아래에서 설명할 액정층(25)을 구성하는 액정 분자(25a)의 배치를 변화시키기 위한 전기장을 생성할 수 있다.
픽셀 전극(23)는 적색 필터(27R), 녹색 필터(27G) 및 청색 필터(27B)에 대응하는 영역에 분리되어 형성되고, 공통 전극(26)은 액정 패널(20)의 일측으로부터 타측까지 연장될 수 있다. 다시 말해, 동일한 행(row)에 배치된 복수의 픽셀 전극들(23)은 하나의 공통 전극(26)을 공유할 수 있다. 그 결과, 픽셀 전극(23)의 위치에 따라 액정 층(25)에 선택적으로 전기장이 형성될 수 있다.
픽셀 전극(23)과 공통 전극(26)은 투명한 재질로 구성되며, 외부로부터 입사되는 광을 투과시킬 수 있다. 예를 들어, 픽셀 전극(23)과 공통 전극(26)은 인듐산화주석(Indium Tin Oxide: ITO), 인듐산화아연(Indium Zinc Oxide: IZO), 은나노와이어(Ag nano wire), 탄소나노튜브(carbon nano tube: CNT), 그래핀(graphene) 또는 PEDOT(3,4-ethylenedioxythiophene) 등으로 구성될 수도 있다.
픽셀 전극(23)과 공통 전극(26) 사이에는 액정 층(25)이 형성되며, 액정 층(25)은 액정 분자(25a)에 의하여 채워진다.
액정은 고체(결정)과 액체의 중간 상태를 나타낸다. 일반적인 물질은 고체 상태의 물질에 열을 가하면, 용융 온도에서 고체 상태에서 투명한 액체 상태로 상태 변화가 발생한다. 이에 비하여, 고체 상태의 액정 물질에 열을 가하면, 액정 물질은 용융 온도에서 불투명하고 혼탁한 액체로 변화한 이후 투명한 액체 상태로 변화한다. 이와 같은 액정 물질의 대부분은 유기화합물이며 분자형상은 가늘고 긴 막대 모양을 하고 있으며, 분자의 배열이 어떤 방향으로는 불규칙한 상태와 같지만, 다른 방향에서는 규칙적인 결정의 형태를 가질 수 있다. 그 결과, 액정은 액체의 유동성과 결정(고체)의 광학적 이방성을 모두 갖는다.
또한, 액정은 전기장의 변화에 따라 광학적 성질을 나타내기도 한다. 예를 들어, 액정은 전기장의 변화에 따라 액정을 구성하는 분자 배열의 방향이 변화할 수 있다
액정 층(25)에 전기장이 생성되면 액정 층(25)의 액정 분자(25a)는 전기장의 방향에 따라 배치되고, 액정 층(25)에 전기장이 생성되지 않으면 액정 분자(25a)는 불규칙하게 배치되거나 배향막(미도시)을 따라 배치될 수 있다.
그 결과, 액정 층(25)을 통과하는 전기장의 존부에 따라 액정 층(25)의 광학적 성질이 달라질 수 있다.
예를 들어, TN (Twisted Nematic) 액정 패널의 경우 액정 분자(25a)가 나선형으로 배치되며, 액정 층(25)에 전기장이 형성되지 않으면 액정 층(25)의 액정 분자(25a)의 배치로 인하여 광이 액정 패널(20)을 통과할 수 있다. 반면, 액정 층(25)에 전기장이 형성되면 액정 분자(25a)가 투명 기판들(22, 28)에 대하여 수직으로 배치되며, 광이 액정 패널(20)을 통과하지 못한다.
다른 예로, VA (Vertical Alignment) 액정 패널의 경우 액정 분자(25a)들이 투명 기판들(22, 28)와 수직하게 배치되며, 액정 층(25)에 전기장이 형성되지 않으면 액정 층(25)의 액정 분자(25a)의 배치로 인하여 광이 액정 패널(20)을 못하지 못한다. 또한, 액정 층(25)에 전기장이 형성되면 액정 분자(25a)가 투명 기판들(22, 28)과 평행하게 배치되며, 광이 액정 패널(20)을 통과할 수 있다.
다른 예로, IPS (In-Plane-Switching) 액정 패널의 경우 액정 분자(25a)들이 투명 기판들(22, 28)와 수평하게 배치될 수 있다. IPS 액정 디스플레이의 경우, 픽셀 전극(23)과 공통 전극(26) 모두가 제1 투명 기판(22) 상에 마련되며, 액정 층(25)에 투명 기판들(22, 28)과 평행한 방향의 전기장이 형성될 수 있다. 액정 측(25)에 전기장이 형성되는지 여부에 따라, 광이 액정 패널(20)을 통과하거나 액정 패널(20)에 의하여 차단될 수 있다.
전원/제어 유닛(60)은 백 라이트 유닛(40)과 액정 패널(20)에 전력을 공급하는 전원 회로와 백 라이트 유닛(40)과 액정 패널(20)의 동작을 제어하는 제어 회로를 포함할 수 있다.
전원 회로는 백 라이트 유닛(40)이 면광을 방출할 수 있도록 백 라이트 유닛(40)에 전력을 공급하고, 액정 패널(20)이 광을 투과 또는 차단시킬 수 있도록 액정 패널(20)에 전력을 공급할 수 있다.
제어 회로는 백 라이트 유닛(40)이 방출하는 광의 세기를 조절하기 위하여 백 라이트 유닛(40)을 제어할 수 있으며, 스크린(3)에 영상이 표시되도록 액정 패널(20)을 제어할 수 있다.
예를 들어, 제어 회로는 컨텐츠 소스들로부터 수신된 비디오 신호에 의한 영상이 표시되도록 액정 패널(20)을 제어할 수 있다. 액정 패널(20)에 포함된 복수의 픽셀(P) 각각은 제어 회로의 영상 데이터에 따라 광을 투과시키거나 차단하며, 그 결과 스크린(3)에 영상(I)이 표시된다.
이러한 전원/제어 유닛(60)은 인쇄 회로 기판과 인쇄 회로 기판에 실장된 각종 회로로 구현될 수 있다. 예를 들어, 전원 회로는 콘덴서, 코일, 저항 소자, 마이크로 프로세서 등 및 이들이 실장된 전원 회로 기판을 포함할 수 있다. 또한, 제어 회로는 메모리, 마이크로 프로세서 및 이들이 실장된 제어 회로 기판을 포함할 수 있다.
액정 패널(20)과 전원/제어 유닛(60) 사이에는, 영상 데이터를 전원/제어 유닛(60)으로부터 액정 패널(20)로 전송하는 케이블(20a)과, 영상 데이터를 처리하는 디스플레이 드라이버 직접 회로(Display Driver Integrated Circuit, DDI) (20b) (이하에서는 '디스플레이 드라이브 유닛'라 한다)가 마련된다.
케이블(20a)은 전원/제어 유닛(60)와 디스플레이 드라이브 유닛(20b) 사이를 전기적으로 연결하고, 디스플레이 드라이브 유닛(20b)와 액정 패널(20) 사이를 전기적으로 연결할 수 있다.
디스플레이 드라이브 유닛(20b)은 케이블(20a)을 통하여 전원/제어 유닛(60)으로부터 영상 데이터를 수신하고 케이블(20a)을 통하여 액정 패널(20)에 영상 데이터를 전송할 수 있다.
케이블(20a)과 디스플레이 드라이브 유닛(20b)는 일체로 필름 케이블, 칩 온 필름(chip on film, COF), 테이프 캐리어 패키지(Tape Carrier Packet, TCP) 등으로 구현될 수 있다. 다시 말해, 디스플레이 드라이브 유닛(20b)는 케이블(20a) 상에 배치될 수 있다.
다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 디스플레이 드라이브 유닛(20b)는 액정 패널(20)의 제1 투명 기판(22) 상에 배치될 수 있다.
도 4는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 구성을 도시한다.
도 4에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(1)는 사용자로부터 사용자 입력을 수신하는 사용자 입력부(110)와, 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 수신하는 컨텐츠 수신부(120)와, 컨텐츠 수신부(120)에 의하여 수신된 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 처리하고 디스플레이 장치(1)의 동작을 제어하는 제어부(130)와, 제어부(130)에 의하여 처리된 영상을 표시하는 영상 표시부(140)와, 제어부(130)에 의하여 처리된 음향을 출력하는 음향 출력부(150)와, 디스플레이 장치(1)의 구성들에 전력을 공급하는 전력 공급부(160)를 포함한다.
사용자 입력부(110)는 사용자 입력을 수신하는 입력 버튼(111)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 입력부(110)는 디스플레이 장치(1)를 턴온 또는 턴오프시키기 위한 전원 버튼, 디스플레이 장치(1)에 표시되는 방송 컨텐츠를 선택하기 위한 채널 선택 버튼, 디스플레이 장치(1)가 출력하는 음향의 볼륨을 조절하기 위한 음향 조절 버튼, 컨텐츠 소스를 선택하기 위한 소스 선택 버튼 등을 포함할 수 있다.
입력 버튼(111)는 각각 사용자 입력을 수신하고 사용자 입력에 대응하는 전기적 신호를 제어부(130)로 출력할 수 있으며, 푸시 스위치, 터치 스위치, 다이얼, 슬라이드 스위치, 토글 스위치 등 다양한 입력 수단에 의하여 구현될 수 있다.
사용자 입력부(110)는 또한 리모트 컨트롤러(112a)의 원격 제어 신호를 수신하는 신호 수신기(112)를 포함한다. 사용자 입력을 수신하는 리모트 컨트롤러(112a)는 디스플레이 장치(1)와 분리되어 마련될 수 있으며, 사용자 입력을 수신하고, 사용자 입력에 대응하는 무선 신호를 디스플레이 장치(1)로 전송할 수 있다. 신호 수신기(112)는 리모트 컨트롤러(112a)로부터 사용자 입력에 대응하는 무선 신호를 수신하고, 사용자 입력에 대응하는 전기적 신호를 제어부(130)로 출력할 수 있다.
컨텐츠 수신부(120)는 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 수신하는 수신 단자(121) 및 튜너(122)를 포함할 수 있다.
수신 단자(121)은 케이블을 통하여 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호와 오디오 신호를 수신할 수 있다. 다시 말해, 디스플레이 장치(1)는 수신 단자(121)을 통하여 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호와 오디오 신호를 수신할 수 있다.
예를 들어, 수신 단자(121)은 컴포넌트(component, YPbPr/RGB) 단자, 컴포지트 (composite video blanking and sync, CVBS) 단자, 오디오 단자, 고화질 멀티미디어 인터페이스 (High Definition Multimedia Interface, HDMI) 단자, 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus, USB) 단자 등을 포함할 수 있다.
튜너(122)는 방송 수신 안테나 또는 유선 케이블로부터 방송 신호를 수신하고, 방송 신호 중에 사용자에 의하여 선택된 채널의 방송 신호를 추출할 수 있다. 예를 들어, 튜너(122)는 방송 수신 안테나 또는 유선 케이블을 통하여 수신된 복수의 방송 신호 중에 사용자에 의하여 선택된 채널에 해당하는 주파수를 가지는 방송 신호를 통과시키고, 다른 주파수를 가지는 방송 신호를 차단할 수 있다.
이처럼, 컨텐츠 수신부(120)는 수신 단자(121) 및/또는 튜너(122)를 통하여 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호와 오디오 신호를 수신할 수 있으며, 수신 단자(121) 및/또는 튜너(122)를 통하여 수신된 비디오 신호와 오디오 신호를 제어부(130)로 출력할 수 있다.
제어부(130)는 마이크로 프로세서(131)와 메모리(132)를 포함할 수 있다.
메모리(132)는 디스플레이 장치(1)를 제어하기 위한 프로그램 및 데이터를 저장하고, 디스플레이 장치(1)를 제어하는 중에 발행하는 데이터를 임시로 기억할 수 있다.
또한, 메모리(132)는 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 처리하기 위한 프로그램 및 데이터를 저장하고, 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 처리하는 중에 발행하는 데이터를 임시로 기억할 수 있다.
메모리(132)는 데이터를 장기간 저장하기 위한 롬(Read Only Memory), 플래시 메모리 등의 비휘발성 메모리와, 데이터를 일시적으로 기억하기 위한 S-램(Static Random Access Memory, S-RAM), D-램(Dynamic Random Access Memory) 등의 휘발성 메모리를 포함할 수 있다.
마이크로 프로세서(131)는 사용자 입력부(110)로부터 사용자 입력을 수신하고, 사용자 입력에 따라 컨텐츠 수신부(120) 및/또는 영상 표시부(140) 및/또는 음향 출력부(150)를 제어하기 위한 제어 신호를 생성할 수 있다.
또한, 마이크로 프로세서(131)는 컨텐츠 수신부(120)로부터 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 수신하고, 비디오 신호를 디코딩하여 영상 데이터를 생성하고, 오디오 신호를 디코딩하고 음향 데이터를 생성할 수 있다. 영상 데이터와 음향 데이터는 각각 영상 표시부(140)와 음향 출력부(150)로 출력될 수 있다.
마이크로 프로세서(131)는 논리 연산 및 산술 연산 등을 수행하는 연산 회로와, 연산된 데이터를 기억하는 기억 회로 등을 포함할 수 있다.
제어부(130)는 사용자 입력에 따라 컨텐츠 수신부(120), 영상 표시부(140) 및 음향 출력부(150)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 사용자 입력에 의하여 컨텐츠 소스가 선택되면, 제어부(130)는 선택된 컨텐츠 소스로부터 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 수신하도록 컨텐츠 수신부(120)를 제어할 수 있다.
또한, 제어부(130)는 컨텐츠 수신부(120)에 의하여 수신된 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 처리하고, 비디오 신호 및/또는 오디오 신호로부터 영상과 음향을 재현할 수 있다. 구체적으로, 제어부(130)는 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 디코딩하고, 비디오 신호 및/또는 오디오 신호로부터 영상 데이터와 음향 데이터를 복원할 수 있다.
제어부(130)는 앞서 도 2 및 도 3와 함께 설명된 전원/제어 유닛(60) 내의 제어 회로로서 구현될 수 있다.
영상 표시부(140)는 영상을 시각적으로 표시하는 디스플레이 패널(300)과, 디스플레이 패널(300)을 구동하는 디스플레이 드라이버(200)를 포함한다.
디스플레이 패널(300)은 디스플레이 드라이버(200)로부터 수신된 영상 데이터에 따라 영상을 생성하고, 영상을 표시할 수 있다.
디스플레이 패널(300)은 영상을 표시하는 단위가 되는 픽셀을 포함할 수 있다. 각각의 픽셀은 디스플레이 드라이버(200)로부터 영상을 나타내는 전기적 신호를 수신하고, 수신된 전기적 신호에 대응하는 광학 신호를 출력할 수 있다. 이처럼, 복수의 픽셀이 출력하는 광학 신호가 조합됨으로써 하나의 영상이 디스플레이 패널(300)에 표시될 수 있다.
디스플레이 패널(300)은 도 2 및 도 3와 함께 설명된 액정 패널(20)로 구현될 수 있다.
디스플레이 드라이버(200)는 제어부(130)로부터 영상 데이터를 수신하고, 수신된 영상 데이터에 대응하는 영상을 표시하도록 디스플레이 패널(300)을 구동할 수 있다. 구체적으로, 디스플레이 드라이버(200)는 디스플레이 패널(300)을 구성하는 복수의 픽셀 각각에 영상 데이터에 대응하는 전기적 신호를 전달할 수 있다.
디스플레이 드라이버(200)가 디스플레이 패널(300)을 구성하는 각각의 픽셀에 영상 데이터에 대응하는 전기적 신호를 전달하면 각각의 픽셀은 수신된 전기적 신호에 대응하는 광을 출력하고, 각각의 픽셀이 출력하는 광들이 조합되어 하나의 영상을 형성할 수 있다.
디스플레이 드라이버(200)는 도 2와 함께 설명된 디스플레이 드라이브 직접 회로(20b, 도 2 참조)의 구동 회로로 구현될 수 있다.
음향 출력부(150)는 음향을 증폭하는 앰프(151)와, 증폭된 음향을 청각적으로 출력하는 스피커(152)를 포함한다.
제어부(130)는 오디오 신호로부터 디코딩된 음향 데이터를 아날로그 음향 신호로 변환할 수 있으며, 앰프(151)는 제어부(130)로부터 출력된 아날로그 음향 신호를 증폭할 수 있다.
스피커(152)는 앰프(181)에 의하여 증폭된 아날로그 음향 신호를 음향(음파)으로 변환할 수 있다. 예를 들어, 스피커(182)는 전기적 음향 신호에 따라 진동하는 박막을 포함할 수 있으며, 박막의 진동에 의하여 음파가 생성될 수 있다.
전력 공급부(160)는 사용자 입력부(110), 컨텐츠 수신부(120), 제어부(130), 영상 표시부(140), 음향 출력부(150) 및 그 밖의 모든 구성들에 전력을 공급할 수 있다.
전력 공급부(160)는 스위칭 모드 파워 서플라이(Switching Mode Power Supply) (161) (이하 'SMPS'라 한다)를 포함한다.
SMPS (161)는 외부 전원의 교류 전력을 직류 전력으로 변환하는 AC-DC 컨버터와, 직류 전력의 전압을 변경하는 DC-DC 컨버터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 외부 전원의 교류 전력은 AC-DC 컨버터에 의하여 직류 전력으로 변환되며, 직류 전력의 전압은 DC-DC 컨버터에 의하여 다양한 전압(예를 들어, 5V 및/또는 15V)으로 변경될 수 있다. 전압이 변경되는 직류 전력을 각각 사용자 입력부(110), 컨텐츠 수신부(120), 제어부(130), 영상 표시부(140), 음향 출력부(150) 및 그 밖의 모든 구성들에 공급될 수 있다.
도 5는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 디스플레이 드라이버와 디스플레이 패널을 도시한다.
디스플레이 패널(300)은 전기적 신호를 광학 신호로 변환함으로써 영상을 표시할 수 있다.
디스플레이 드라이버(200)는 제어부(130)로부터 영상 데이터를 수신하고 영상 데이터에 대응하는 영상을 표시하도록 디스플레이 패널(300)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 드라이버(200)는 디스플레이 패널(300)에 포함된 복수의 픽셀들(P)에 순차적으로 영상 데이터를 제공할 수 있으며, 복수의 픽셀들(P) 각각은 영상 데이터에 따라 다양한 밝기 및 다양한 색상을 가지는 광을 방출할 수 있다.
디스플레이 패널(300)은 도 5에 도시된 바와 같이 복수의 픽셀들(P)을 포함할 수 있으며, 복수의 픽셀들(P) 각각은 적색 서브 픽셀(PR)과 녹색 서브 픽셀(PG)과 청색 서브 픽셀(PB)을 포함할 수 있다.
복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB)은 디스플레이 패널(300) 상에 2차원으로 배치될 수 있다. 예를 들어, 복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB)은 디스플레이 패널(300) 상에 행렬(matrix)을 이루어 배치될 수 있다. 다시 말해, 복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB)은 행(row)와 열(column)로 배치될 수 있다.
또한, 서브 픽셀들(PR, PG, PB)은 복수의 게이트 라인들(G1, G2, G3)과 복수의 소스 라인들(S1, S2, S3)로 구획될 수 있다. 복수의 게이트 라인들(G1, G2, G3)은 아래에서 설명할 게이트 드라이버(240)와 연결되며, 복수의 소스 라인들(S1, S2, S3)은 아래에서 설명할 소스 드라이버(230)와 연결될 수 있다.
복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 각각은 박막 트랜지스터(TFT)와 스토리지 캐패시터(CSTR)를 포함할 수 있다.
스토리지 캐패시터(CSTR)는 소스 드라이버(230)로부터 복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 각각에 제공된 영상 데이터(정확히는, 영상 데이터에 의한 전하)를 저장하며, 영상 데이터에 대응하는 전압을 출력할 수 있다. 복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB)은 스토리지 캐패시터(CSTR)가 출력하는 전압에 대응하는 밝기의 광을 방출할 수 있다.
박막 트랜지스터(TFT)는 영상데이터가 스토리지 캐패시터(CSTR)에 공급되는 것을 허용하거나 차단할 수 있다. 영상 데이터는 소스 드라이버(230)로부터 연속적으로 제공되므로, 박막 트랜지스터(TFT)는 연속적으로 제공되는 영상 데이터 중에 적절한 영상 데이터가 선택적으로 스토리지 캐패시터(CSTR)에 공급되는 것을 허용할 수 있다.
박막 트랜지스터(TFT)의 게이트 단자는 게이트 라인(G1, or G2, or G3)에 연결되며, 소스 단자는 소스 라인(S1, or S2, or S3)에 연결되며, 드레인 단자는 스토리지 캐패시터(CSTR)에 연결될 수 있다.
디스플레이 드라이버(200)는 도 5에 도시된 바와 같이 타이밍 컨트롤러(210)와, 드라이버 전원(220)과, 소스 드라이버(230)와, 게이트 드라이버(240)를 포함한다.
타이밍 컨트롤러(210)는 제어부(130)로부터 영상 데이터를 수신하고, 영상 데이터와 구동 제어 신호를 소스 드라이버(230)와 게이트 드라이버(240)로 출력할 수 있다.
영상 데이터는 복수의 픽셀(P) 각각에 대한 색상 정보와 밝기 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 영상 데이터는 복수의 픽셀(P)에 포함된 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 각각에 대한 R 영상 데이터와 G 영상 데이터와 B 영상 데이터(이하 'RGB 영상 데이터'라 한다)를 포함할 수 있다. R 영상 데이터는 적색 서브 픽셀(PR)의 밝기 정보를 포함하며, G 영상 데이터는 녹색 서브 픽셀(PG)의 밝기 정보를 포함하고, B 영상 데이터는 청색 서브 픽셀(PB)의 밝기 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, RGB 영상 데이터는 밝기를 나타내는 휘도 값을 8비트(bit) 데이터로 나타낼 수 있으며, 휘도 값은 최대 밝기를 나타내는 '255'와 최저 밝기를 나타내는 '0' 사이의 값을 가질 수 있다.
구동 제어 신호는 게이트 제어 신호와 소스 제어 신호를 포함할 수 있으며, 각각의 제어 신호는 게이트 드라이버(240)의 동작 및 소스 드라이버(230)의 동작을 제어할 수 있다.
소스 드라이버(230)는 타이밍 컨트롤러(210)로부터 RGB 영상 데이터와 소스 제어 신호를 수신하고, 소스 제어 신호에 따라 RGB 영상 데이터를 디스플레이 패널(300)로 출력할 수 있다. 구체적으로, 소스 드라이버(230)는 타이밍 컨트롤러(210)로부터 디지털 RGB 영상 데이터를 수신하고, 디지털 RGB 영상 데이터를 아날로그 RGB 영상 신호로 변환하고, 아날로그 RGB 영상 신호를 디스플레이 패널(300)에 제공할 수 있다.
소스 드라이버(230)의 복수의 출력들은 각각 디스플레이 패널(300)의 복수의 소스 라인들(S1, S2, S3)과 연결될 수 있으며, 소스 드라이버(230)는 복수의 소스 라인들(S1, S2, S3)을 통하여 복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 각각으로 RGB 영상 신호를 출력할 수 있다. 특히, 소스 드라이버(230)는 디스플레이 패널(300) 상에 같은 행(row)에 포함된 복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 각각으로 RGB 영상 신호를 동시에 출력할 수 있다.
디스플레이 드라이버(200)는 도 5에 도시된 바와 같이 복수의 소스 드라이버들(230, 230a, 230b, 230c)을 포함할 수 있다. 복수의 소스 드라이버(230, 230a, 230b, 230c)들 각각은 복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 각각으로 RGB 영상 신호를 출력할 수 있다.
게이트 드라이버(240)는 타이밍 컨트롤러(210)로부터 게이트 제어 신호를 수신하고, 게이트 제어 신호에 따라 복수의 게이트 라인들(G1, G2, G3) 중에 어느 하나를 활성화할 수 있다. 예를 들어, 게이트 드라이버(240)는 게이트 제어 신호에 따라 복수의 게이트 라인들(G1, G2, G3) 중에 아날로그 활성화 신호를 출력할 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이 소스 드라이버(230)는 복수의 소스 라인들(S1, S2, S3)을 통하여 RGB 영상 신호를 출력할 수 있다. 이때, 소스 드라이버(230)에 의하여 출력된 RGB 영상 신호는 복수의 소스 라인들(S1, S2, S3)을 따라 디스플레이 패널(300)의 모든 서브 픽셀들(PR, PG, PB)에 제공될 수 있다.
게이트 드라이버(240)는 디스플레이 패널(300)의 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 중에 적절한 행(row)의 서브 픽셀들(PR, PG, PB)에 RGB 영상 신호가 제공되도록 복수의 게이트 라인들(G1, G2, G3) 중에 어느 하나를 활성화할 수 있다. 따라서, 활성화된 게이트 라인(G1, or G2, or G3)와 연결된 박막 트랜지스터(TFT)가 턴온되며, 턴온된 박막 트랜지스터(TFT)를 통하여 RGE 영상 신호가 스토리지 캐패시터(CSTR)에 전송될 수 있다.
또한, 디스플레이 드라이버(200)는 도 5에 도시된 바와 같이 복수의 게이트 드라이버들(240, 240a, 240b)을 포함할 수 있다. 복수의 게이트 드라이버들(240, 240a, 240b) 각각은 적절한 행(row)의 서브 픽셀들(PR, PG, PB)의 데이터 입력을 활성화할 수 있다.
드라이버 전원(220)은 소스 드라이버(230) 및 게이트 드라이버(240)에 다양한 전압의 직류 전력을 공급할 수 있다.
소스 드라이버(230)는 각각 RGB 영상 데이터와 소스 제어 신호를 처리하는 디지털 회로와, 디스플레이 패널(300)을 구동하는 아날로그 회로를 포함할 수 있다. 또한, 게이트 드라이버(240)는 게이트 제어 신호를 처리하는 디지털 회로와 디스플레이 패널(300)을 구동하는 아날로그 회로를 포함할 수 있다.
디지털 회로와 아날로그 회로에는 서로 다른 전압의 직류 전력이 공급될 수 있다. 예를 들어, 디지털 회로에는 소비 전력 저감을 위하여 저전압(예를 들어, 5V)의 직류 전력이 공급되며, 아날로그 회로에는 디스플레이 패널(300)을 구동하기 위하여 고전압(예를 들어, 15V)의 직류 전력이 공급될 수 있다.
따라서, 드라이버 전원(220)은 적어도 2개의 서로 다른 전압을 가지는 직류 전력을 소스 드라이버(230) 및 게이트 드라이버(240)에 공급할 수 있다.
드라이버 전원(220)은 디스플레이 장치(1)의 전력 공급부(160)로부터 직류 전력을 공급받고, 공급된 직류 전력의 전압을 변경한 후 소스 드라이버(230) 및 게이트 드라이버(240)에 공급할 수 있다. 예를 들어, 드라이버 전원(220)은 전력 공급부(160)로부터 공급된 직류 전력의 전압을 상승시키기 위한 전하 펌프(charge pump) 회로를 포함할 수 있으며, 전하 펌프(charge pump) 회로에 의하여 승압된 직류 전력과 전력 공급부(160)로부터 공급된 직류 전력을 소스 드라이버(230) 및 게이트 드라이버(240)에 공급할 수 있다.
이처럼, 소스 드라이버(230)와 게이트 드라이버(240)는 디스플레이 패널(300)에 포함된 복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB)에 순차적으로 RGB 영상 신호를 출력할 수 있다.
소스 드라이버(230)로부터 출력된 RGB 영상 신호에 의한 정보는 복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 각각에 마련된 스토리지 캐패시터(CSTR)에 저장될 수 있으며, 스토리지 캐패시터(CSTR)는 RGB 영상 신호에 대응하는 전압을 픽셀 전극(23, 도 3 참고)과 공통 전극(26, 도 3 참고) 사이에 인가할 수 있다. 다시 말해, RGB 영상 신호에 대응하는 전압이 액정층(25, 도 3 참고)에 인가되며, RGB 영상 신호에 대응하는 전기장이 액정층(25)에 형성될 수 있다.
액정층(25)에 형성된 전기장에 의하여 액정 분자(25a, 도 3 참고)의 배치가 변경되며, 서브 픽셀들(PR, or PG, or PB)의 액정층(25)의 광학적 성질이 변화한다. 액정층(25)의 광학적 성질의 변화에 의하여 서브 픽셀들(PR, or PG, or PB)은 광을 투과시키거나 광을 차단할 수 있으며, 디스플레이 패널(300)에 영상이 형성될 수 있다.
이때, 액정층(25)에 동일한 방향의 전기장이 반복적으로 형성되면 전기장에 의한 액정 분자(25a)의 배치의 변화가 약화된다. 예를 들어, 액정층(25) 양단에 양의 전압(정상 전압)이 반복적으로 인가되면 전기장에 의한 액정 분자(25a)의 배치의 변화가 약화되고, 디스플레이 패널(300) 상에 잔상이 발생할 수 있다.
이를 방지하기 위하여, 소스 드라이버(230)는 주기적으로(예를 들어, 매 프레임마다) 액정층(25)에 반대 방향의 전기장이 형성되도록 디스플레이 패널(300)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 소스 드라이버(230)는 서브 픽셀들(PR, or PG, or PB) 각각에 양의 전압(정상 전압)과 음의 전압(반전 전압)이 교대로 인가되도록 디스플레이 패널(300)에 RGB 영상 신호를 제공할 수 있다.
소스 드라이버(230)는 정상 전압 신호(공통 전압을 기준으로 양의 전압 신호)와 반전 전압 신호(공통 전압을 기준으로 음의 전압 신호)를 생성할 수 있다. 소스 드라이버(230)는 공통 전압(VCOM)과 RGB 영상 신호의 합으로부터 정상 전압 신호를 생성하고, 공통 전압(VCOM)과 RGB 영상 신호의 차로부터 반전 전압 신호를 생성할 수 있다. 여기서, 공통 전압(VCOM)은 정상 RGB 영상 신호와 반전 RGB 영상 신호의 기준이 되는 전압 값이며, 디스플레이 패널에 따라 '0V'의 전압이거나, 전력 공급부(160)로부터 디스플레이 패널에 인가되는 전압의 절반일 수 있다.
또한, 소스 드라이버(230)는 서브 픽셀들(PR, or PG, or PB) 각각으로 정상 전압 신호와 반전 전압 신호를 교대로 출력할 수 있다. 예를 들어, 소스 드라이버(230)는 제1 열의 적색 서브 픽셀(PR)에 정상 전압 신호를 출력하고, 제2 열의 녹색 서브 픽셀(PG)에 반전 전압 신호를 출력하고, 제3 열의 청색 서브 픽셀(PB)에 정상 전압 신호를 출력할 수 있다. 또한, 제4 열의 적색 서브 픽셀(PR)에 반전 전압 신호를 출력하고, 제5 열의 녹색 서브 픽셀(PG)에 정상 전압 신호를 출력하고, 제6 열의 청색 서브 픽셀(PB)에 반전 전압 신호를 출력할 수 있다.
동일한 행(row)에 배치되는 서브 픽셀들(PR, or PG, or PB)은 하나의 공통 전극(26)을 공유할 수 있으며, 동일한 행(row)에 배치되는 서브 픽셀들(PR, or PG, or PB)에는 하나의 공통 전극(26)의 전압 값을 기준으로 RGB 영상 신호에 의한 전압이 인가될 수 있다. 이때, 공통 전극(26)의 전압 값은 공통 전압(VCOM)과 상이할 수 있다. 예를 들어, 공통 전극(26)의 전압 값은 소스 드라이버(230)로부터 출력되는 정상 전압 신호의 전압 값과 반전 전압 신호의 전압 값에 따라 변동될 수 있다.
도 6은 영상의 일 예를 도시한다.
도 6에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(1)에 표시되는 영상(I1)은 단색으로 이루어진 제1 영역(R1)과, 다른 2개 색상이 교차되는 체크 무늬가 형성된 제2 영역(R2)과, 단색으로 이루어진 제3 영역(R3)을 포함할 수 있다.
특히, 제2 영역(R2)과 제3 영역(R3)은 나란하게 배치될 수 있다. 다시 말해, 제2 영역(R2)과 제3 영역(R3)은 동일한 행(row) 상에 위치할 수 있으며, 제1 영역(R1)은 제2 및 제3 영역(R2, R3)과 다른 행(row) 상에 위치할 수 있다.
또한, 제1 영역(R1)과 제3 영역(R3)에는 동일한 밝기와 동일한 색상을 가지는 영상이 표시될 수 있으며, 제2 영역(R2)에는 픽셀(P) 마다 희색과 흑색이 반복되는 체크 무늬를 포함하는 영상이 표시될 수 있다.
도 7은 도 6에 도시된 영상 상의 직선 A-A'가 통과하는 전극의 전압과 직선 B-B'가 통과하는 전극의 전압을 도시한다. 구체적으로, 도 7의 (a)는 도 6에 도시된 영상(I1)의 제1 영역(R1)에 입력된 정상/반전 전압 신호에 의한 전압과 공통 전극의 전압을 도시하며, 도 7의 (b)는 도 6에 도시된 영상(I1)의 제2 및 제3 영역(R2, R3)에 입력된 정상/반전 전압 신호에 의한 전압과 공통 전극의 전압을 도시한다.
도 7의 (a)를 참조하면, 제1 영역(R1)의 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn, … PRm, PGm, PBm)에는 정상 전압 신호와 반전 전압 신호가 교대로 입력될 수 있다. 예를 들어, 제1 영역(R1)의 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn, … PRm, PGm, PBm)에는 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(V1)의 합(VCOM+V1)과 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(V1)의 차(VCOM-V1)가 교대로 입력될 수 있다. 제1 영역(R1)의 n번째 적색 서브 픽셀(PRn)에는 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(V1)의 합(VCOM+V1)이 입력되고, n번째 녹색 서브 픽셀(PGn)에는 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(V1)의 차(VCOM-V1)가 입력되고, n번째 청색 서브 픽셀(PBn)에는 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(V1)의 합(VCOM+V1)이 입력될 수 있다.
제1 영역(R1)의 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn, … PRm, PGm, PBm)에 입력된 전압(VCOM+V1, VCOM-V1, VCOM+V1, …)들의 평균은 대략 공통 전압(VCOM)과 같을 수 있으며, 공통 전극(26)의 전압은 대략 공통 전압(VCOM)과 동일할 수 있다.
제1 영역(R1)의 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn, … PRm, PGm, PBm)의 액정층에는 양과 음의 제1 전압(V1)이 인가되며, 제1 영역(R1)에는 동일한 밝기와 동일한 색상을 가지는 영상(예를 들어, 회색의 영상)이 표시될 수 있다.
도 7의 (b)를 참조하면, 제2 영역(R2)의 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn)에는 정상 전압 신호와 반전 전압 신호가 교대로 입력될 수 있다. 예를 들어, 제2 영역(R2)의 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn)에는 공통 전압(VCOM)과 제2 전압(V2)의 합(VCOM+V2)과 공통 전압(VCOM)과 제3 전압(V3)의 차(VCOM-V3)가 교대로 입력될 수 있다. 제2 영역(R2)의 n번째 적색 서브 픽셀(PRn)에는 공통 전압(VCOM)과 제2 전압(V2)의 합(VCOM+V2)이 입력되고, n번째 녹색 서브 픽셀(PGn)에는 공통 전압(VCOM)과 제3 전압(V3)의 차(VCOM-V3)가 입력되고, n번째 청색 서브 픽셀(PBn)에는 공통 전압(VCOM)과 제2 전압(V2)의 합(VCOM+V2)이 입력될 수 있다.
제3 영역(R3)의 서브 픽셀들(PRm, PGm, PBm)에는 제1 영역(R1)과 마찬가지로 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(V1)의 합(VCOM+V1)과 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(V1)의 차(VCOM-V1)가 교대로 입력될 수 있다. 예를 들어, 제3 영역(R3)의 m번째 적색 서브 픽셀(PRm)에는 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(V1)의 합(VCOM+V1)이 입력되고, m번째 녹색 서브 픽셀(PGm)에는 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(V1)의 차(VCOM-V1)가 입력되고, m번째 청색 서브 픽셀(PBm)에는 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(V1)의 합(VCOM+V1)이 입력될 수 있다.
여기서, 제2 전압(V2)은 제3 전압(V3)과 상이하며, 제3 전압(V3)보다 큰 전압일 수 있다. 따라서, 제2 영역(R2)과 제3 영역(R3)의 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn, … PRm, PGm, PBm)에 입력된 전압(VCOM+V2, VCOM-V3, VCOM+V2, …, VCOM+V1, VCOM-V1, VCOM+V1)들의 평균은 공통 전압(VCOM)과 상이한 값이 될 수 있다. 또한, 공통 전극(26)의 전압은 공통 전압(VCOM)과 상이한 제4 전압(V4)일 수 있다.
그 결과, 제3 영역(R3)의 서브 픽셀들(PRm, PGm, PBm)의 액정층에는 제1 전압(V1)과 상이한 전압이 인가될 수 있다. 예를 들어, 제3 영역(R3)이 적색 서브 픽셀(PRm)에는 전압 V1+(V4-VCOM)이 인가되고, 녹색 서브 픽셀(PGm)에는 전압 V1-(V4-VCOM)이 인가되고, 청색 서브 픽셀(PBm)에는 전압 V1+(V4-VCOM)이 인가될 수 있다.
이처럼, 제3 영역(R3)의 서브 픽셀들(PRm, PGm, PBm)에는 제3 영역(R3)의 RBG 영상 데이터에 의한 전압(V1)과 상이한 전압 V1+(V4-VCOM)과 V1-(V4-VCOM)이 인가될 수 있다.
또한, 제1 영역(R1)과 제3 영역(R3)을 비교하며, 제1 영역(R1)의 RBG 영상 데이터와 제3 영역(R3)의 RBG 영상 데이터는 동일하지만, 제1 영역(R1)의 서브 픽셀들(PRm, PGm, PBm)에 인가되는 전압과 제3 영역(R3)의 서브 픽셀들(PRm, PGm, PBm)에 인가되는 전압은 서로 상이하다. 따라서, 제1 영역(R1)과 제3 영역(R3)에는 서로 다른 밝기와 서로 다른 색상이 표시될 수 있으며, 제1 영역(R1)과 제3 영역(R3)의 시각적 차이로 인하여 제1 영역(R1)과 제3 영역(R3) 사이의 경계선이 시인될 수 있다.
결과적으로, 제2 영역(R2)의 영상으로 인하여 동일한 영상을 표시하는 제1 영역(R1)과 제3 영역(R3)의 시각적 차이가 발생하며, 제1 영역(R1)과 제3 영역(R3) 사이의 경계선이 시인될 수 있다.
이와 같이, 픽셀들 또는 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn, … PRm, PGm, PBm) 사이의 간섭으로 인하여 영상의 시각적 결합이 발생될 수 있으며, 이러한 시각적 결함을 누화(crosstalk)이라 한다.
이러한 누화를 저감하거나 제거하기 위하여 디스플레이 장치(1)는 다음의 동작을 수행할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 누화 저감 동작의 일 예를 도시한다. 도 9는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 디스플레이 패널의 특성을 도시한다. 도 10, 도 11 및 도 12는 도 8에 도시된 누화 저감 동작에 의한 공통 전극의 전압 및 픽셀 전극의 전압을 도시한다.
도 8, 도 9, 도 10, 도 11 및 도 12와 함께, 디스플레이 장치(1)의 누화 저감 동작(1000)이 설명된다.
디스플레이 장치(1)는 픽셀들(P)의 RGB 영상 데이터를 획득한다(1010).
제어부(130)는 컨텐츠 수신부(120)에 의하여 수신된 비디오 신호를 디코딩하고, 비디오 신호로부터 영상을 재현하기 위한 RGB 영상 데이터를 생성할 수 있다. RGB 영상 데이터는 적색 서브 픽셀(PR)의 휘도 값과 녹색 서브 픽셀(PG)의 휘도 값과 청색 서브 픽셀(PB)의 휘도 값을 포함할 수 있으며, 휘도 값 각각은 8비트 또는 10비트의 데이터로 표현될 수 있다.
제어부(130)는 RGB 영상 데이터를 영상 표시부(140)의 타이밍 컨트롤러(210)로 출력할 수 있으며, 타이밍 컨트롤러(210)는 제어부(130)로부터 RGB 영상 데이터를 수신할 수 있다.
이후, 디스플레이 장치(1)는 RGB 영상 데이터로부터 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단한다(1020).
영상 표시부(140)의 소스 드라이버(230)는 타이밍 컨트롤러(210)로부터 디지털 RGB 영상 데이터를 수신하고, 디지털 RGB 영상 데이터를 아날로그 RGB 영상 신호로 변환하고, 아날로그 RGB 영상 신호를 디스플레이 패널(300)에 제공할 수 있다.
디스플레이 패널(300)의 픽셀들(P) 각각은 소스 드라이버(230)의 RGB 영상 신호에 응답하여 광을 투과하거나 방출할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(300)의 픽셀들(P)에 인가되는 전압 값(RGB 영상 신호의 전압 값)과 디스플레이 패널(300)의 픽셀들(P)의 광 투과율은 도 9의 (a)에 도시된 바와 같을 수 있다. 픽셀들(P)의 광 투과율에 따라 픽셀들(P)으로부터 방출되는 광량이 정의되므로, 픽섹들(P)의 광 투과율은 픽섹들(P)의 휘도 값에 대응될 수 있다.
RGB 영상 데이터는 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 각각의 밝기에 관한 정보(휘도 값)을 포함하므로, 도 9의 (a)의 광 투과율은 RGB 영상 데이터의 휘도 값에 대응될 수 있다.
따라서, 도 9의 (a)에 도시된 디스플레이 패널(300)의 특성 곡선을 기초로, 도 9의 (b)에 도시된 바와 같이 RGB 영상 데이터의 휘도 값과 RGB 영상 신호의 전압 값 사이의 관계를 나타내는 그래프가 도출될 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 도 9의 (b)에 도시된 그래프에 대응하는 룩업 테이블(lookup table)을 포함할 수 있다. 다시 말해, 타이밍 컨트롤러(210)는 RGB 영상 데이터와 그에 대응하는 RGB 영상 신호를 저장한 룩업 테이블을 포함할 수 있으며, 룩업 테이블을 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값에 대응하는 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단할 수 있다.
이후, 디스플레이 장치(1)는 공통 전압(VCOM)과 공통 전압(26)의 전압 사이의 차이를 보상하기 위한 RGB 영상 신호를 보정한다(1030).
타이밍 컨트롤러(210)는 RGB 영상 신호를 기초로 픽셀 전극(25)에 인가되는 정상 전압 신호의 전압 값과 반전 전압 신호의 전압 값을 판단하고, 동일한 행에 위치하는 복수의 픽셀들(P)에 입력되는 정상/반전 전압 신호의 전압 값을 기초로 공통 전극(26)의 전압 값을 판단할 수 있다.
예를 들어, 타이밍 컨트롤러(210)는 정상/반전 전압 신호에 의하여 복수의 픽셀들(P)에 공급되는 총 전하량과 공통 전극(26)의 캐패시턴스 값을 기초로 공통 전극(26)의 전압을 판단할 수 있다. 복수의 픽셀들(P) 각각에 저장되는 전하량은 픽셀에 공급되는 정상/반전 전압 신호의 전압과 픽셀에 형성된 스토리지 캐패시터(CSTR)의 캐패시턴스 값의 곱으로부터 산출될 수 있으며, 복수의 픽셀들(P)의 총 전하량은 복수의 픽셀들(P) 각각의 전하량의 합으로부터 산출될 수 있다. 또한, 공통 전극(26)의 전압은 복수의 픽셀들(P)의 총 전하량을 공통 전극(26)의 캐패시턴스 값으로 나눈 몫으로부터 산출될 수 있다.
다른 예로, 타이밍 컨트롤러(210)는 동일한 공통 전극(26)을 공유하는 복수의 픽셀들(P)에 입력되는 정상/반전 전압 신호에 의한 전압의 평균 값으로부터 공통 전극(26)의 전압을 산출할 수 있다.
일반적으로, 공통 전극(26)의 전압은 대략 공통 전압(VCOM)과 일치할 수 있다. 반면, 도 6에 도시된 바와 같이 특정한 영상(I1)은 공전 전극(26)의 전압이 공통 전압(VCOM)과 상이하며, 영상의 누화가 발생될 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 공통 전압(VCOM)과 공통 전압(26)의 전압 사이의 차이를 제거 또는 저감시키기 위하여 RGB 영상 신호의 전압을 보정할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 다음의 3가지 방법을 이용하여 RGB 영상 신호의 전압을 보정할 수 있다.
1) RGB 영상 신호의 크기를 일정한 비율(k)로 감소시키는 것.
2) RGB 영상 신호의 크기를 일정한 비율(k)로 감소시키고, 이후 RGB 영상 신호에 의한 정상/반전 전압 신호의 크기를 오프셋 전압(Voff) 만큼 감소시키는 것
3) 기준 전압(Vref)보다 큰 RGB 영상 신호를 일정한 비율(k)로 감소시키는 것.
예를 들어, 타이밍 컨트롤러(210)는 공통 전압(VCOM)과 공통 전압(26)의 전압 사이의 차이를 보상하기 위하여 RGB 영상 신호의 크기를 일정한 비율(k)로 감소시킬 수 있다.
도 9에 도시된 바에 의하면, RGB 영상 신호의 크기가 커지면 픽셀(P)이 출력하는 광의 밝기가 대략 증가하고, RGB 영상 신호의 크기가 작아지면 픽셀(P)이 출력하는 광의 밝기가 대략 감소한다. 다시 말해, RGB 영상 신호의 크기와 픽셀(P)이 출력하는 광의 밝기는 대략 비례하는 관계가 있다.
또한, 사람은 어두운 영상에서의 밝기의 변화는 쉽게 인지하지만 밝은 부분의 영상에서의 밝기의 변화는 쉽게 인지하지 못하는 것으로 알려져 있다. 다시 말해, 출력하는 광의 밝기가 큰 픽셀(P)이 출력하는 광의 밝기가 변화하더라도 사람은 쉽게 인지하지 못한다.
따라서, 밝은 픽셀(RGB 영상 신호의 크기가 큰 픽셀)의 밝기의 변화가 어두운 픽셀(RGB 영상 신호의 크기가 작은 픽셀)의 밝기의 변화보다 크면, 사용자가 영상의 변화를 쉽게 인지하지 못할 수 있다. 다시 말해, RGB 영상 신호의 크기에 따라 RGB 영상 신호가 변화하는 크기를 조절시키면, 사용자가 영상의 변화를 쉽게 인지하지 못할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 RGB 영상 신호의 크기를 일정한 비율(k)로 감소시킬 수 있으며, k은 '0'보다 크고 '1'보다 작은 상수일 수 있다.
도 10을 참조하면, 도 6에 도시된 영상(I1)의 제2 영역(R2)의 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn)에는 공통 전압(VCOM)과 일정한 비율(k)로 감소된 제2 전압(kV2)의 합(VCOM+kV2)과 공통 전압(VCOM)과 일정한 비율(k)로 감소된 제3 전압(V3)의 차(VCOM-kV3)가 교대로 입력될 수 있다. 제3 영역(R3)의 서브 픽셀들(PRm, PGm, PBm)에는 공통 전압(VCOM)과 일정한 비율(k)로 감소된 제1 전압(kV1)의 합(VCOM+kV1)과 공통 전압(VCOM)과 일정한 비율(k)로 감소된 제1 전압(kV1)의 차(VCOM-kV1)가 교대로 입력될 수 있다.
RGB 영상 신호의 크기가 일정한 비율(k)로 감소됨으로 인하여, 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM) 사이의 차이 역시 일정한 비율(k)로 감소되며, 영상의 누화가 저감될 수 있다.
다른 예로, 타이밍 컨트롤러(210)는 공통 전압(VCOM)과 공통 전압(26)의 전압 사이의 차이를 보상하기 위하여 RGB 영상 신호의 크기를 일정한 비율(k)로 감소시킬 수 있다. 이후, 타이밍 컨트롤러(210)는 RGB 영상 신호에 의한 정상/반전 전압 신호의 크기를 오프셋 전압(Voff) 만큼 추가로 감소시킬 수 있다
구체적으로, 타이밍 컨트롤러(210)는 정상 전압 신호가 입력되는 픽셀의 RGB 영상 신호의 크기를 오프셋 전압(Voff) 만큼 추가로 감소시키고, 반전 전압 신호가 입력된 픽셀의 RGB 영상 신호의 크기를 오프셋 전압(Voff) 만큼 증가시킬 수 있다.
오프셋 전압(Voff)은 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM) 사이의 차이에 의존할 수 있다. 예를 들어, RGB 영상 신호의 크기를 일정한 비율(k)로 감소됨으로 인하여 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM) 사이의 차이가 일정한 비율(k)로 감소된다. 오프셋 전압(Voff)은 일정한 비율(k)로 감소된 상기 차이와 동일할 수 있다. 이처럼, RGB 영상 신호의 크기를 일정한 비율(k)로 감소시키고, 이후 RGB 영상 신호에 의한 정상/반전 전압 신호의 크기를 오프셋 전압(Voff) 만큼 감소시킴으로써, 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM) 사이의 차이를 제거할 수 있다.
도 11을 참조하면, 도 6에 도시된 영상(I1)의 제2 영역(R2)의 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn)에는 공통 전압(VCOM)과 보정된 제2 전압(kV2)의 합(VCOM+kV2)과 오프셋 전압(Voff) 사이의 차(VCOM+kV2-Voff)와, 공통 전압(VCOM)과 보정된 제2 전압(kV2)의 차(VCOM-kV2)와 오프셋 전압(Voff) 사이의 차(VCOM-kV2-Voff)가 교대로 입력될 수 있다. 또한, 제3 영역(R3)의 서브 픽셀들(PRm, PGm, PBm)에는 공통 전압(VCOM)과 보정된 제1 전압(kV1)의 합(VCOM+kV1)과 오프셋 전압(Voff) 사이의 차(VCOM+kV1-Voff)와, 공통 전압(VCOM)과 보정된 제1 전압(kV1)의 차(VCOM-kV1)와 오프셋 전압(Voff) 사이의 차(VCOM-kV1-Voff)가 교대로 입력될 수 있다.
그 결과, 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM) 사이의 차이가 제거될 수 있다.
다른 예로, 타이밍 컨트롤러(210)는 기준 전압(Vref)보다 큰 RGB 영상 신호를 일정한 비율(k)로 감소시킬 수 있다.
밝은 픽셀(RGB 영상 신호의 크기가 큰 픽셀)의 밝기가 변화하더라도 사용자가 영상의 변화를 쉽게 인지하지 못할 수 있다. 다시 말해, 기준 전압(Vref)보다 큰 RGB 영상 신호의 크기를 조절하면, 사용자가 영상의 변화를 쉽게 인지하지 못할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 기준 전압(Vref)보다 큰 RGB 영상 신호 중에 기준 전압(Vref) 보다 큰 부분을 일정한 비율(k)로 감소시킬 수 있다. 이때, k은 '0'보다 크고 '1'보다 작은 상수일 수 있다.
도 12를 참조하면, 도 6에 도시된 영상(I1)의 제2 영역(R2)의 서브 픽셀들(PRn, PGn, PBn)에는 공통 전압(VCOM)과 기준 전압(Vref) 보다 큰 부분이 일정한 비율(k)로 감소된 제2 전압(Vref+k(V2-Vref))의 합(VCOM+Vref+k(V2-Vref))과, 공통 전압(VCOM)과 제3 전압(V3)의 차(VCOM-V3)가 교대로 입력될 수 있다. 제3 영역(R3)의 서브 픽셀들(PRm, PGm, PBm)에는 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(kV1)의 합(VCOM+V1)과 공통 전압(VCOM)과 제1 전압(kV1)의 차(VCOM-V1)가 교대로 입력될 수 있다.
기준 전압(Vref)보다 큰 RGB 영상 신호의 크기를 조절됨으로 인하여, 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM) 사이의 차이가 감소하고, 영상의 누화가 저감될 수 있다.
이처럼, 타이밍 컨트롤러(210)는 다양한 방법으로 공통 전압(VCOM)과 공통 전압(26)의 전압 사이의 차이를 제거 또는 저감시키기 위하여 RGB 영상 신호의 전압을 보정할 수 있다.
이후, 디스플레이 장치(1)는 보정된 RGB 영상 신호를 기초로 RGB 영상 데이터를 보정한다(1040).
도 9의 (a)에는 디스플레이 패널(300)의 픽셀들(P)에 인가되는 전압 값(RGB 영상 신호의 전압 값)과 디스플레이 패널(300)의 픽셀들(P)의 광 투과율이 도시되며, 픽셀들(P)의 광 투과율에 따라 픽셀들(P)으로부터 방출되는 광량이 정의되므로, 픽섹들(P)의 광 투과율은 픽섹들(P)의 휘도 값에 대응될 수 있다. RGB 영상 데이터는 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 각각의 밝기에 관한 정보(휘도 값)을 포함하므로, 도 9의 (a)의 광 투과율은 RGB 영상 데이터의 휘도 값에 대응될 수 있다. 따라서, 도 9의 (a)에 도시된 그래프는 RGB 영상 신호의 전압 값과 RGB 영상 데이터의 휘도 값 사이의 관계를 나타낸다.
타이밍 컨트롤러(210)는 도 9의 (a)에 도시된 그래프에 대응하는 룩업 테이블을 포함할 수 있다. 다시 말해, 타이밍 컨트롤러(210)는 RGB 영상 신호와 그에 대응하는 RGB 영상 데이터를 저장한 제2 룩업 테이블을 포함할 수 있으며, 제2 룩업 테이블을 이용하여 RGB 영상 신호의 전압 값에 대응하는 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 판단할 수 있다.
이후, 디스플레이 장치(1)는 보정된 RGB 영상 데이터에 대응하는 영상을 표시한다(1050).
타이밍 컨트롤러(210)는 보정된 RGB 영상 데이터를 소스 제어 신호와 함께 소스 드라이버(230)로 출력하고, 게이트 제어 신호를 게이트 드라이버(240)로 출력할 수 있다. 소스 드라이버(230)와 게이트 드라이버(240)의 동작에 의하여 디스플레이 패널(300)에 보정된 RGB 영상 데이터에 대응하는 영상이 표시될 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 타이밍 컨트롤러(210)는 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM) 사이의 차이를 감소하기 위하여 RGB 영상 데이터를 보정할 수 있으며, RGB 영상 데이터의 보정에 의하여 영상의 누화가 저감될 수 있다.
이상에서는 타이밍 컨트롤러(210)에 의하여 영상의 누화가 저감되는 것이 설명되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
제어부(130)는 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM) 사이의 차이를 감소하기 위하여 RGB 영상 데이터를 보정할 수 있다.
예를 들어, 제어부(130)는 컨텐츠 수신부(120)에 의하여 수신된 비디오 신호를 디코딩하고, 비디오 신호로부터 영상을 재현하기 위한 RGB 영상 데이터를 생성할 수 있다(1010). 이후, 제어부(130)는 RGB 영상 데이터로부터 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고(1020), 공통 전압(VCOM)과 공통 전압(26)의 전압 사이의 차이를 보상하기 위한 RGB 영상 신호를 보정하고(1030), 보정된 RGB 영상 신호를 기초로 RGB 영상 데이터를 보정할 수 있다(1040). 이후, 제어부(130)는 보정된 RGB 영상 데이터를 타이밍 컨트롤러(210)로 출력할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(210)는 보정된 RGB 영상 데이터를 소스 제어 신호와 함께 소스 드라이버(230)로 출력하고, 게이트 제어 신호를 게이트 드라이버(240)로 출력할 수 있다(1050).
이상에서 설명된 바와 같이, 디스플레이 장치(1)는 추가적인 하드웨어 없이 타이밍 컨트롤러(210) 또는 제어부(130)의 이미지 처리 동작에 의하여 영상의 누화를 저감할 수 있다. 다시 말해, 타이밍 컨트롤러(210) 또는 제어부(130)의 동작에 의하여 RGB영상 데이터가 보정되며, 영상의 누화가 저감될 수 있다.
도 13은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 누화 저감 동작의 다른 일 예를 도시한다. 도 14는 도 13에 도시된 시야각 개선을 위한 매핑 그래프의 일 예를 도시한다. 도 15는 도 13에 도시된 시야각 개선에 위하여 픽셀 위치에 따라 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경하는 일 예를 도시한다. 도 16은 도 13에 도시된 시야각 개선에 위한 공통 전극의 전압 및 픽셀 전극의 전압을 도시한다. 도 17은 도 13에 도시된 누화 저감을 위한 매핑 그래프의 변형을 도시한다. 도 18은 도 13에 도시된 누화 저감을 위한 공통 전극의 전압 및 픽셀 전극의 전압을 도시한다.
도 13, 도 14, 도 15, 도 16, 도 17 및 도 18과 함께, 디스플레이 장치(1)의 누화 저감 동작(1100)이 설명된다.
디스플레이 장치(1)는 픽셀들(P)의 RGB 영상 데이터를 획득한다(1110).
타이밍 컨트롤러(210)는 제어부(130)로부터 RGB 영상 데이터를 수신할 수 있다. 구체적으로, RGB 영상 데이터를 수신하는 것은 도 8에 도시된 동작 1010과 동일할 수 있다.
디스플레이 장치(1)는 픽셀들(P)의 위치에 따라 다른 방식으로 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경한다(1120).
타이밍 컨트롤러(210)는 픽셀들(P)의 위치에 따라 복수이 변경 방식으로 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다. 예를 들어, 타이밍 컨트롤러(210)는 디스플레이 패널(300)의 시야각을 개선하기(넓히기) 위하여 픽셀들(P)의 위치에 따라 다른 방식으로 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경하기 위하여 복수의 변경 함수를 이용하거나 복수의 룩업 테이블을 이용할 수 있다.
예를 들어, 타이밍 컨트롤러(210)는 도 14에 도시된 바와 같은 그래프들을 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(210)는 그래프 A에 대응하는 룩업 테이블 A (또는 함수 A)와 그래프 B에 대응하는 룩업 테이블 B (또는 함수 B)를 포함할 수 있다.
최소 휘도값 '0'은 룩업 테이블 A에 의하여 '0'으로 변형되며, 최대 휘도값 '255'는 룩업 테이블 A에 의하여 '255'로 변형될 수 있다. 또한, 휘도 값 N1은 룩업 테이블 A에 의하여 휘도 값 N2로 변형될 수 있으며, 휘도 값 N2는 휘도 값 N1 보다 크다. 결국, 룩업 테이블 A에 의하여, 중간 밝기를 가지는 픽셀의 휘도 값은 증가할 수 있다.
최소 휘도값 '0'은 룩업 테이블 B에 의하여 '0'으로 변형되며, 최대 휘도값 '255'는 룩업 테이블 B에 의하여 '255'로 변형될 수 있다. 또한, 휘도 값 N1은 룩업 테이블 B에 의하여 휘도 값 N3로 변형될 수 있으며, 휘도 값 N3는 휘도 값 N1 보다 작다. 결국, 룩업 테이블 B에 의하여, 중간 밝기를 가지는 픽셀의 휘도 값은 감소할 수 있다.
또한, 룩업 테이블 A로부터 출력되는 휘도 값 N2와 룩업 테이블 B로부터 출력되는 휘도 값 N3의 평균 값은 입력 값인 휘도 값 N1일 수 있다. 다시 말해, 룩업 테이블 A의 출력과 룩업 테이블 B의 평균 값은 원래의 휘도 값일 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 서브 픽셀들(PR, PG, PB)의 위치 또는 픽셀들(P)의 위치 또는 픽셀들(P)이 위치하는 행에 따라 룩업 테이블 A와 룩업 테이블 B 중에 어느 하나를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
도 15의 (a)에 도시된 바와 같이 타이밍 컨트롤러(210)는 서브 픽셀들(PR, PG, PB)의 위치에 따라 룩업 테이블 A와 룩업 테이블 B를 교대로 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 제1 행의 제1 적색 서브 픽셀(PR1)에 대하여 룩업 테이블 A를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있으며, 제1 녹색 서브 픽셀(PG1)에 대하여 룩업 테이블 B를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있고, 제1 청색 서브 픽셀(PR1)에 대하여 룩업 테이블 A를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
또한, 타이밍 컨트롤러(210)는 제2 행의 제4 적색 서브 픽셀(PR4)에 대하여 룩업 테이블 B를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있으며, 제4 녹색 서브 픽셀(PG1)에 대하여 룩업 테이블 A를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있고, 제4 청색 서브 픽셀(PR4)에 대하여 룩업 테이블 B를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
도 15의 (b)에 도시된 바와 같이 타이밍 컨트롤러(210)는 픽셀들(P)의 위치에 따라 룩업 테이블 A와 룩업 테이블 B를 교대로 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 제1 행의 제1 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR1, PG1, PR1)에 대하여 룩업 테이블 A를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있으며, 제2 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR2, PG2, PR2)에 대하여 룩업 테이블 B를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있고, 제3 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR3, PG3, PR3)에 대하여 룩업 테이블 A를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
또한, 타이밍 컨트롤러(210)는 제2 행의 제4 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR4, PG4, PR4)에 대하여 룩업 테이블 B를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있으며, 제5 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR5, PG5, PR5)에 대하여 룩업 테이블 A를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있고, 제6 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR6, PG6, PR6)에 대하여 룩업 테이블 B를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
도 15의 (c)에 도시된 바와 같이 타이밍 컨트롤러(210)는 픽셀들(P)이 위치하는 행에 따라 룩업 테이블 A와 룩업 테이블 B를 교대로 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 제1 행의 제1 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR1, PG1, PR1), 제2 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR2, PG2, PR2) 및 3 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR3, PG3, PR3)에 대하여 룩업 테이블 A를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
또한, 타이밍 컨트롤러(210)는 제2 행의 제4 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR4, PG4, PR4), 제5 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR5, PG5, PR5) 및 제6 적색/녹색/청색 서브 픽셀(PR6, PG6, PR6)에 대하여 룩업 테이블 B를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경할 수 있다.
이처럼, RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경함으로써 디스플레이 패널(300)의 시야각이 확장될 수 있다.도 14에 도시된 그래프 A 또는 그래프 B를 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경함으로 영상의 시야각이 확장된다. 또한, 그래프 A와 그래프 B를 교대로 이용함으로써 휘도 값의 평균 값은 일정하게 유지될 수 있으며 영상은 변화되지 아니할 수 있다.
따라서, 동작 1120에 의하여 영상의 시야각은 확장되고 영상의 변화는 최소화될 수 있다.
이후, 디스플레이 장치(1)는 RGB 영상 데이터로부터 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단한다(1130).
타이밍 컨트롤러(210)는 도 9의 (b)에 도시된 바와 같이 RGB 영상 데이터의 휘도 값과 RGB 영상 신호의 전압 값 사이의 관계를 나타내는 그래프에 대응하는 룩업 테이블을 포함할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(210)는 룩업 테이블을 이용하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값에 대응하는 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단할 수 있다.
동작 1120에 의하여 RGB 영상 데이터의 휘도 값이 변경되므로, RGB 영상 데이터에 대응하는 RGB 영상 신호의 전압 값 역시 변화되며, RGB 영상 신호에 의한 정상/반전 전압 신호의 전압 값 역시 변화된다.
예를 들어, RGB 영상 데이터의 휘도 값 N1은 도 16의 (a)에 도시된 바와 같이 RGB 영상 신호의 전압 값 V1으로 전환될 수 있다.
또한, RGB 영상 신호의 전압 값 V1에 의하여, 제1 적색 서브 픽셀(PR1)에는 정상 전압 신호의 전압 VCOM+V1이 인가되고, 제1 녹색 서브 픽셀(PG1)에는 반전 전압 신호의 전압 VCOM-V1이 인가되며, 제1 청색 서브 픽셀(PB1)에는 정상 전압 신호의 전압 VCOM+V1이 인가될 수 있다.
RGB 영상 데이터의 휘도 값 N1은 동작 1120에 의하여 서브 픽셀(PR, PG, PR)의 위치에 따라 휘도 값 N2 또는 휘도 값 N3로 변경된다. RGB 영상 데이터의 휘도 값 N2과 휘도 값 N3은 도 16의 (b)에 도시된 바와 같이 각각 RGB 영상 신호의 전압 값 V2와 전압 값 V3으로 변경된다. RGB 영상 신호의 전압 값 V2은 전압 값 V3 보다 클 수 있다.
또한, RGB 영상 신호의 전압 값 V2 또는 전압 값 V3에 의하여, 제1 적색 서브 픽셀(PR1)에는 정상 전압 신호의 전압 VCOM+V2이 인가되고, 제1 녹색 서브 픽셀(PG1)에는 반전 전압 신호의 전압 VCOM-V3이 인가되며, 제1 청색 서브 픽셀(PB1)에는 정상 전압 신호의 전압 VCOM+V2이 인가될 수 있다.
변형된 RGB 영상 데이터에 의한 정상/반전 전압 신호는 도 6에 도시된 영상(I1)의 제2 영역(R¬2)의 정상/반전 전압 신호의 전압과 유사하다. 도 16의 (b)에 도시된 바에 의하면, RGB 영상 신호의 전압 값 V2와 V3가 매 서브 픽셀(PR, PG, PR)마다 교대로 반복되며, 또한 정상 전압 신호와 반전 전압 신호가 매 서브 픽셀(PR, PG, PR)마다 교대로 반복된다. 그 결과, 전압 VCOM+V2의 정상 전압 신호와 전압 VCOM-V3의 반전 전압 신호가 교대로 반복된다.
그 결과, 변경된 RGB 영상 데이터에 의한 정상/반전 전압 신호의 평균 값은 공통 전압(VCOM)와 상이할 것으로 예상된다. 다시 말해, 공통 전극(26)의 전압은 공통 전압(VCOM)과 상이할 수 있다.
디스플레이 장치(1)는 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM)을 일치시키기 위하여 RGB 영상 데이터를 보정한다(1140)
공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM)을 일치시키기 위하여 타이밍 컨트롤러(210)는 동작 1120에서 변경된 RGB 영상 데이터를 보정할 수 있다.
구체적으로, 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM)을 일치시키기 위하여 타이밍 컨트롤러(210)는 동작 1120에 의하여 변경된 RGB 영상 데이터에 의한 RGB 영상 신호의 전압 값에 가중치 m을 적용하고 원래의 RGB 영상 데이터에 의한 RGB 영상 신호의 전압 값에 가중치 (1-m)를 적용할 수 있다.
또한, 타이밍 컨트롤러(210)는 정상 전압 신호에 대응하는 RGB 영상 신호의 전압 값들의 합과 반전 전압 신호에 대응하는 RGB 영상 신호의 전압 값들의 합이 동일하면 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM)이 일치되는 것을 이용하여 변경된 RGB 영상 데이터의 가중치(m)를 판단할 수 있다.
예를 들어, 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM)이 일치하면, 제1 적색 서브 픽셀(PR1)에 대한 RGB 영상 신호의 전압 값과 제1 청색 서브 픽셀(PB1)에 대한 RGB 영상 신호의 전압 값과 제2 적색 서브 픽셀(PG2)에 대한 RGB 영상 신호의 전압 값의 합은 제1 녹색 서브 픽셀(PG1)에 대한 RGB 영상 신호의 전압 값과 제2 적색 서브 픽셀(PR2)에 대한 RGB 영상 신호의 전압 값과 제2 청색 서브 픽셀(PB2)에 대한 RGB 영상 신호의 전압 값의 합과 동일할 수 있다. 다시 말해, 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM)이 일치하면, [수학식 1]이 적용될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2018010226-appb-I000001
Figure PCTKR2018010226-appb-I000002
단, m은 변경된 RGB 영상 데이터의 가중치를 나타내고, VR1O와 VG1O 와 VB1O는 각각 제1 적색/녹색/청색 서브 픽셀에 대한 원래 RGB 영상 신호의 전압 값을 나타내고, VR2O와 VG2O 와 VB2O은 제2 적색/녹색/청색 서브 픽셀에 대한 원래 RGB 영상 신호의 전압 값을 나타내고, VR1M와 VG1M 와 VB1M는 제1 적색/녹색/청색 서브 픽셀에 대한 변경된 RGB 영상 신호의 전압 값을 나타내고, VR2M와 VG2M 와 VB2M는 제2 적색/녹색/청색 서브 픽셀에 대한 변경된 RGB 영상 신호의 전압 값을 나타낸다.
[수학식 2]를 m에 관하여 이항 정리하면, [수학식 2]가 획득된다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2018010226-appb-I000003
Figure PCTKR2018010226-appb-I000004
Figure PCTKR2018010226-appb-I000005
Figure PCTKR2018010226-appb-I000006
Figure PCTKR2018010226-appb-I000007
단, m은 변경된 RGB 영상 데이터의 가중치를 나타내고, VR1O와 VG1O 와 VB1O는 각각 제1 적색/녹색/청색 서브 픽셀에 대한 원래의 RGB 영상 신호의 전압 값을 나타내고, VR2O와 VG2O 와 VB2O은 제2 적색 서브 픽셀에 대한 원래의 RGB 영상 신호의 전압 값을 나타내고, VR1M와 VG1M 와 VB1M는 제1 적색/녹색/청색 서브 픽셀에 대한 변경된 RGB 영상 신호의 전압 값을 나타내고, VR2M와 VG2M 와 VB2M는 제2 적색/녹색/청색 서브 픽셀에 대한 변경된 RGB 영상 신호의 전압 값을 나타낸다.
타이밍 컨트롤러(210)는 [수학식 2]를 이용하여 변경된 RGB 영상 데이터의 가중치(m)과 원래 GB 영상 데이터의 가중치(1-m)를 판단할 수 있다.
변경된 RGB 영상 신호의 전압 값에 가중치 m이 적용되고 원래의 RGB 영상 신호의 전압 값에 가중치 (1-m)이 적용되면, 픽셀들(P) 각각에 인가되는 정상/반전 전압 신호가 변경될 수 있다.
예를 들어, 도 17의 (a)에 도시된 바와 같이 동작 1120에 의하여 변경된 또한, RGB 영상 신호의 전압 값 V2 또는 전압 값 V3에 의하여, 제1 적색 서브 픽셀(PR1)에는 정상 전압 신호의 전압 VCOM+V2이 인가되고, 제1 녹색 서브 픽셀(PG1)에는 반전 전압 신호의 전압 VCOM-V3이 인가되며, 제1 청색 서브 픽셀(PB1)에는 정상 전압 신호의 전압 VCOM+V2이 인가될 수 있다.
변경된 RGB 영상 신호의 전압 값에 가중치 m이 적용되고 원래의 RGB 영상 신호의 전압 값에 가중치 (1-m)이 적용되면, RGB 영상 신호의 전압 값은 mV2+(1-m)V1와 RGB 영상 신호의 전압 값은 mV3+(1-m)V1로 변경될 수 있다. 또한, 제1 적색 서브 픽셀(PR1)에는 정상 전압 신호의 전압 VCOM+mV2+(1-m)V1 이 인가되고, 제1 녹색 서브 픽셀(PG1)에는 반전 전압 신호의 전압 VCOM-mV3-(1-m)V1 이 인가되며, 제1 청색 서브 픽셀(PB1)에는 정상 전압 신호의 전압 VCOM+mV2+(1-m)V1 이 인가될 수 있다. 또한, 픽셀들(P)에 인가되는 정상 전압 신호들과 반전 전압 신호들의 평균 값은 대략 공통 전압(VCOM)과 동일할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 각각 변경된 RGB 영상 데이터의 휘도 값과 원래 RGB 영상 데이터의 휘도 값에 각각 가중치 m과 (1-m)를 적용함으로써, 영상 누화를 저감시키기 위하여 보정된 RGB 영상 데이터를 생성할 수 있다.
예를 들어, 변경된 RGB 영상 데이터의 휘도 값과 원래 RGB 영상 데이터의 휘도 값에 각각 가중치 m과 (1-m)를 적용하면 RGB 영상 데이터의 휘도 값은 도 18에 도시된 바와 같이 변경될 수 있다.
휘도 값 N1은 룩업 테이블 A와 가중치 m 및 (1-m)에 의하여 휘도 값 N2'로 보정될 수 있으며, 룩업 테이블 B와 가중치 m 및 (1-m)에 의하여 휘도 값 N3'로 보정될 수 있다.
휘도 값 N2'과 휘도 값 N3'은 각각 [수학식 3]과 [수학식 4]와 같을 수 있다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2018010226-appb-I000008
단, N1은 원래 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 나타내고, N2는 룩업 테이블 A에 의하여 변경된 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 나타내고, N2'은 룩업 테이블 A와 가중치 m 및 (1-m)에 의하여 변경된 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 나타낼 수 있다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2018010226-appb-I000009
단, N1은 원래 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 나타내고, N3는 룩업 테이블 B에 의하여 변경된 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 나타내고, N3'은 룩업 테이블 B와 가중치 m 및 (1-m)에 의하여 변경된 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 나타낼 수 있다.
이처럼, 타이밍 컨트롤러(210)는 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM)을 일치시키기 위하여 동작 1120에서 변경된 RGB 영상 데이터의 가중치 m과 원래의 RGB 영상 데이터의 가중치 (1-m)을 판단하고, 동작 1120에서 변경된 RGB 영상 데이터의 휘도 값에 가중치 m을 적용하고 원래의 RGB 영상 데이터의 휘도 값에 가중치 (1-m)을 적용함으로써 영상 누화를 저감시키기 위하여 보정된 RGB 영상 데이터를 생성할 수 있다.
이후, 디스플레이 장치(1)는 보정된 RGB 영상 데이터에 대응하는 영상을 표시한다(1150).
타이밍 컨트롤러(210)는 보정된 RGB 영상 데이터를 소스 제어 신호와 함께 소스 드라이버(230)로 출력하고, 게이트 제어 신호를 게이트 드라이버(240)로 출력할 수 있다. 소스 드라이버(230)와 게이트 드라이버(240)의 동작에 의하여 디스플레이 패널(300)에 보정된 RGB 영상 데이터에 대응하는 영상이 표시될 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 타이밍 컨트롤러(210)는 시야각을 확장하기 위하여 RGB 영상 데이터를 변경하고, 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM)을 일치시키기 위하여 RGB 영상 데이터를 보정할 수 있다. 이로써, RGB 영상 데이터의 보정에 의하여 시야각이 확장되고 영상의 누화가 제거될 수 있다.
이상에서는 타이밍 컨트롤러(210)에 의하여 시야각이 확장되고 영상의 누화가 저감되는 것이 설명되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
제어부(130)는 디스플레이 패널(300)의 시야각을 확장하고 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM) 사이의 차이를 감소하기 위하여 RGB 영상 데이터를 보정할 수 있다.
예를 들어, 제어부(130)는 컨텐츠 수신부(120)에 의하여 수신된 비디오 신호를 디코딩하고, 비디오 신호로부터 영상을 재현하기 위한 RGB 영상 데이터를 생성할 수 있다(1110). 제어부(130)는 시야각을 확장하기 위하여 픽셀들(P)의 위치에 따라 다른 방식으로 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경하고(1120), RGB 영상 데이터로부터 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고(1130), 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM)을 일치시키기 위하여 RGB 영상 데이터를 보정할 수 있다(1140). 이후, 제어부(130)는 보정된 RGB 영상 데이터를 타이밍 컨트롤러(210)로 출력할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(210)는 보정된 RGB 영상 데이터를 소스 제어 신호와 함께 소스 드라이버(230)로 출력하고, 게이트 제어 신호를 게이트 드라이버(240)로 출력할 수 있다(1150).
이상에서 설명된 바와 같이, 디스플레이 장치(1)는 추가적인 하드웨어 없이 타이밍 컨트롤러(210) 또는 제어부(130)의 이미지 처리 동작에 의하여 시야각을 확장하고 영상의 누화를 저감할 수 있다. 다시 말해, 타이밍 컨트롤러(210) 또는 제어부(130)의 동작에 의하여 RGB영상 데이터가 보정되며, 디스플레이 패널(300)의 시야각이 확장되며 영상의 누화가 저감될 수 있다.
도 19는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 누화 저감 동작의 또 다른 일 예를 도시한다.
도 19와 함께, 디스플레이 장치(1)의 누화 저감 동작(1200)이 설명된다.
디스플레이 장치(1)는 픽셀들(P)의 RGB 영상 데이터를 획득한다(1210).
타이밍 컨트롤러(210)가 RGB 영상 데이터를 수신하는 것은 도 8에 도시된 동작 1010 및 도 13에 도시된 동작 1110과 동일할 수 있다.
디스플레이 장치(1)는 획득된 RGB 영상 데이터가 엣지 영역의 RGB 영상 데이터인지를 판단한다(1220).
엣지 영역은 영상의 밝기 또는 색상이 급격하게 변화하는 영역을 나타낼 수 있다. 다시 말해, 엣지 영역에서 RGB 영상 데이터의 적색 휘도 값과 녹색 휘도 값과 청색 휘도 값이 급격하게 변화할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(210)는 RGB 영상 데이터의 적색 휘도 값과 녹색 휘도 값과 청색 휘도 값의 변화량을 기초로 엣지 영역의 RGB 영상 데이터인지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 적색 휘도 값의 변화량과 녹색 휘도 값의 변화량과 청색 휘도 값의 변화량 중 적어도 하나가 기준 변화량 보다 크면 타이밍 컨트롤러(210)는 획득된 RGB 영상 데이터는 엣지 영역의 RGB 영상 데이터인 것으로 판단할 수 있다. 또한, 적색 휘도 값의 변화량과 녹색 휘도 값의 변화량과 청색 휘도 값의 변화량 모두가 기준 변화량보다 작으면 타이밍 컨트롤러(210)는 획득된 RGB 영상 데이터는 엣지 영역의 RGB 영상 데이터이 아닌 것으로 판단할 수 있다.
획득된 RGB 영상 데이터가 엣지 영역의 RGB 영상 데이터가 아닌 것으로 판단되면(1220의 아니오), 디스플레이 장치(1)는 픽셀들(P)의 위치에 따라 다른 방식으로 RGB 영상 데이터의 휘도 값을 변경하고(1230), RGB 영상 데이터로부터 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고(1240), 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM)을 일치시키기 위하여 RGB 영상 데이터를 보정한다(1250).
획득된 RGB 영상 데이터가 엣지 영역의 RGB 영상 데이터가 아니면, 타이밍 컨트롤러(210)는 디스플레이 장치(1)의 시야각을 확장하고 디스플레이 장치(1)에 표시되는 영상의 누화를 방지하기 위하여 RGB 영상 데이터를 보정할 수 있다.
동작 1230, 1240 및 1250은 도 13에 도시된 동작 1120, 1130 및 1140과 동일할 수 있다.
획득된 RGB 영상 데이터가 엣지 영역의 RGB 영상 데이터인 것으로 판단되면(1220의 예), 디스플레이 장치(1)는 RGB 영상 데이터로부터 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고(1260), 공통 전압(VCOM)과 공통 전압(26)의 전압 사이의 차이를 보상하기 위한 RGB 영상 신호를 보정하고(1270), 보정된 RGB 영상 신호를 기초로 RGB 영상 데이터를 보정한다(1280).
획득된 RGB 영상 데이터가 엣지 영역의 RGB 영상 데이터이면, 타이밍 컨트롤러(210)는 영상의 왜곡을 방지하기 위하여 시야각 확장을 위한 RGB 영상 데이터의 변경을 수행하지 아니할 수 있다. 또한, 타이밍 컨트롤러(210)는 영상의 누화를 방지하기 위하여 RGB 영상 데이터를 보정할 수 있다.
동작 1260, 1270 및 1280은 도 8에 도시된 동작 1020, 1030 및 1040과 동일할 수 있다.
이후, 디스플레이 장치(1)는 보정된 RGB 영상 데이터에 대응하는 영상을 표시한다(1250).
타이밍 컨트롤러(210)는 보정된 RGB 영상 데이터를 소스 제어 신호와 함께 소스 드라이버(230)로 출력하고, 게이트 제어 신호를 게이트 드라이버(240)로 출력할 수 있다. 소스 드라이버(230)와 게이트 드라이버(240)의 동작에 의하여 디스플레이 패널(300)에 보정된 RGB 영상 데이터에 대응하는 영상이 표시될 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 디스플레이 장치(1)는 영상의 특성에 따라 시야각의 확장을 위한 RGB 영상 데이터의 변경을 수행할 수 있으며, 공통 전극(26)의 전압과 공통 전압(VCOM) 사이의 차이를 보정하기 위하여 RGB 영상 데이터를 보정할 수 있다. 이로써, 영상의 왜곡 없이 RGB 영상 데이터의 보정에 의하여 시야각이 확장되고 영상의 누화가 제거될 수 있다.
한편, 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 프로그램 모듈을 생성하여 개시된 실시예들의 동작을 수행할 수 있다. 기록매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로 구현될 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체로는 컴퓨터에 의하여 해독될 수 있는 명령어가 저장된 모든 종류의 기록 매체를 포함한다. 예를 들어, ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래쉬 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.
이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시예들을 설명하였다. 게시된 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 게시된 실시예의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시예들과 다른 형태로 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (15)

  1. 복수의 픽셀들을 포함하는 디스플레이 패널;
    RGB 영상 데이터를 RGB 영상 신호로 변환하고, 상기 복수의 픽셀들 각각에 공통 전압을 기준으로 상기 RGB 영상 신호를 출력하는 소스 드라이버; 및
    상기 RGB 영상 데이터를 소스 드라이버로 출력하는 타이밍 컨트롤러를 포함하고,
    상기 공통 전압의 변경이 판단되면, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 공통 전압의 변경을 보상하도록 상기 RGB 영상 데이터를 보정하고, 상기 보정된 RGB 영상 데이터를 상기 소스 드라이버로 출력하는 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 제1 룩업 테이블과 제2 룩업 테이블 중 어느 하나를 이용하여 상기 RGB 영상 데이터를 제1 RGB 영상 데이터와 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로 변경하고,
    상기 소스 드라이버는 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 공통 전압을 기준으로 정상 RGB 영상 신호와 반전 RGB 영상 신호 중에 어느 하나를 출력하는 디스플레이 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 제1 룩업 테이블과 상기 제2 룩업 테이블을 교대로 이용하여 상기 RGB 영상 데이터를 상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터로 교대로 변경하고,
    상기 소스 드라이버는 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 정상 RGB 영상 신호와 상기 반전 RGB 영상 신호를 교대로 출력하는 디스플레이 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는 상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 상기 RGB 영상 데이터를 합성하고, 합성된 RGB 영상 데이터를 상기 소스 드라이버로 출력하는 디스플레이 장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는 제1 가중치가 적용된 상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 데이터를 합하고, 합해진 RGB 영상 데이터를 상기 소스 드라이버로 출력하는 디스플레이 장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는,
    상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호의 정상 전압 값을 판단하고;
    상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호의 반전 전압 값을 판단하고;
    상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로부터 상기 정상 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고;
    상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로부터 상기 반전 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고;
    제1 가중치가 적용된 상기 정상 RGB 영상 신호의 전압 값과 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 신호의 정상 전압 값의 합이 상기 제1 가중치가 적용된 상기 반전 RGB 영상 신호의 전압 값과 상기 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 신호의 반전 전압 값의 합과 동일하도록 상기 제1 및 제2 가중치를 설정하는 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는 상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호를 판단하고, 상기 공통 전압의 변경 크기를 판단하고, 상기 공통 전압의 변경 크기에 따라 상기 RGB 영상 신호를 변경하고, 상기 변경된 RGB 영상 신호에 대응하는 RGB 영상 데이터를 상기 소스 드라이버로 출력하는 디스플레이 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는 기준 전압보다 큰 RGB 영상 신호를 상기 공통 전압의 변경 크기에 따라 변경하는 디스플레이 장치.
  9. 복수의 픽셀들을 구비한 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,
    RGB 영상 데이터를 획득하고;
    상기 RGB 영상 데이터를 RGB 영상 신호로 변환하고;
    상기 복수의 픽셀들 각각에 공통 전압을 기준으로 상기 RGB 영상 신호를 출력하는 것을 포함하고,
    상기 공통 전압의 변경이 판단되면 상기 공통 전압의 변경을 보상하도록 상기 RGB 영상 데이터를 보정하는 것을 더 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 제1 룩업 테이블과 제2 룩업 테이블 중 어느 하나를 이용하여 상기 RGB 영상 데이터를 제1 RGB 영상 데이터와 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로 변경하고;
    상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 공통 전압을 기준으로 정상 RGB 영상 신호와 반전 RGB 영상 신호 중에 어느 하나를 출력하는 것을 더 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 RGB 영상 데이터를 제1 RGB 영상 데이터와 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나로 변경하는 것은, 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 제1 룩업 테이블과 상기 제2 룩업 테이블을 교대로 이용하여 상기 RGB 영상 데이터를 상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터로 교대로 변경하는 것을 포함하고,
    상기 정상 RGB 영상 신호와 상기 반전 RGB 영상 신호 중에 어느 하나를 출력하는 것은, 상기 복수의 픽셀들의 위치에 따라 상기 정상 RGB 영상 신호와 상기 반전 RGB 영상 신호를 교대로 출력하는 것을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 공통 전압의 변경을 보상하도록 상기 RGB 영상 데이터를 보정하는 것은,
    상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 상기 RGB 영상 데이터를 합성하는 것을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 상기 RGB 영상 데이터를 합성하는 것은,
    제1 가중치가 적용된 상기 제1 및 제2 RGB 영상 데이터 중 어느 하나와 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 데이터를 합하는 것을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호의 정상 전압 값을 판단하고;
    상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호의 반전 전압 값을 판단하고;
    상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터 중에 어느 하나로부터 상기 정상 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고;
    상기 제1 RGB 영상 데이터와 상기 제2 RGB 영상 데이터 중에 어느 하나로부터 상기 반전 RGB 영상 신호의 전압 값을 판단하고;
    제1 가중치가 적용된 상기 정상 RGB 영상 신호의 전압 값과 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 신호의 정상 전압 값의 합이 상기 제1 가중치가 적용된 상기 반전 RGB 영상 신호의 전압 값과 상기 제2 가중치가 적용된 상기 RGB 영상 신호의 반전 전압 값의 합과 동일하도록 상기 제1 및 제2 가중치를 설정하는 것을 더 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 공통 전압의 변경을 보상하도록 상기 RGB 영상 데이터를 보정하는 것은,
    상기 RGB 영상 데이터로부터 상기 RGB 영상 신호를 판단하고;
    상기 공통 전압의 변경 크기를 판단하고;
    기준 전압보다 큰 RGB 영상 신호를 상기 공통 전압의 변경 크기에 따라 변경하고;
    상기 변경된 RGB 영상 신호를 기초로 상기 RGB 영상 데이터를 보정하는 것을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
PCT/KR2018/010226 2017-11-16 2018-09-03 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 WO2019098513A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/765,094 US11158279B2 (en) 2017-11-16 2018-09-03 Display apparatus and controlling method thereof

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2017-0152890 2017-11-16
KR1020170152890A KR102486277B1 (ko) 2017-11-16 2017-11-16 디스플레이 장치 및 그 제어 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019098513A1 true WO2019098513A1 (ko) 2019-05-23

Family

ID=66539578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/010226 WO2019098513A1 (ko) 2017-11-16 2018-09-03 디스플레이 장치 및 그 제어 방법

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11158279B2 (ko)
KR (1) KR102486277B1 (ko)
WO (1) WO2019098513A1 (ko)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11963402B2 (en) * 2019-03-25 2024-04-16 Sharp Kabushiki Kaisha Display device having auxiliary wiring line electrically connected to metal nanowire
US11488551B1 (en) * 2019-08-30 2022-11-01 Meta Platforms Technologies, Llc Pulsed backlight unit in liquid crystal display device
TWI760139B (zh) * 2021-03-09 2022-04-01 敦泰電子股份有限公司 具串擾補償的顯示驅動裝置及包含其之顯示裝置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101213945B1 (ko) * 2005-11-29 2012-12-18 엘지디스플레이 주식회사 액정표시장치 및 그의 구동 방법
KR20140041325A (ko) * 2012-09-27 2014-04-04 허페이 비오이 옵토일렉트로닉스 테크놀로지 컴퍼니 리미티드 공통 전극 전압 보상 방법, 기기 및 타이밍 컨트롤러
KR101507152B1 (ko) * 2007-07-09 2015-04-03 엘지디스플레이 주식회사 액정 표시 장치 및 이의 구동 방법
KR20150059525A (ko) * 2013-11-22 2015-06-01 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 이의 구동 방법
KR20150079259A (ko) * 2013-12-31 2015-07-08 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그 구동 방법

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007304325A (ja) * 2006-05-11 2007-11-22 Necディスプレイソリューションズ株式会社 液晶表示装置および液晶パネル駆動方法
KR101618700B1 (ko) * 2009-11-09 2016-05-19 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치의 구동 장치 및 방법
KR101354427B1 (ko) * 2011-12-13 2014-01-27 엘지디스플레이 주식회사 표시장치 및 그 구동방법
CN104571701B (zh) * 2014-12-29 2017-12-15 深圳市华星光电技术有限公司 图像均匀性显示的方法、装置及系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101213945B1 (ko) * 2005-11-29 2012-12-18 엘지디스플레이 주식회사 액정표시장치 및 그의 구동 방법
KR101507152B1 (ko) * 2007-07-09 2015-04-03 엘지디스플레이 주식회사 액정 표시 장치 및 이의 구동 방법
KR20140041325A (ko) * 2012-09-27 2014-04-04 허페이 비오이 옵토일렉트로닉스 테크놀로지 컴퍼니 리미티드 공통 전극 전압 보상 방법, 기기 및 타이밍 컨트롤러
KR20150059525A (ko) * 2013-11-22 2015-06-01 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 이의 구동 방법
KR20150079259A (ko) * 2013-12-31 2015-07-08 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그 구동 방법

Also Published As

Publication number Publication date
US11158279B2 (en) 2021-10-26
KR20190055971A (ko) 2019-05-24
KR102486277B1 (ko) 2023-01-10
US20200357353A1 (en) 2020-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020204487A1 (en) Display panel and driving method of the display panel
WO2019132485A1 (en) Image processing apparatus, image processing method and multi-screen display
WO2016122041A1 (ko) 투명 디스플레이 장치
EP3871211A1 (en) Display panel and driving method of the display panel
WO2015111890A1 (ko) 디스플레이 장치
WO2015108339A1 (en) Electronic device, driver for display device, communication device including the driver, and display system
WO2012118300A2 (en) Display device
WO2016056737A1 (en) Display device and method for controlling the same
EP3036896A1 (en) Display apparatus and operation method thereof
WO2019098513A1 (ko) 디스플레이 장치 및 그 제어 방법
WO2020149619A1 (ko) 비디오 월
WO2018190517A1 (en) Electronic apparatus and method for displaying contents thereof
WO2021040445A1 (en) Image display apparatus
WO2020139017A1 (en) Image display apparatus
WO2022075572A1 (ko) 디스플레이 장치
WO2021137630A1 (en) Display apparatus and method of controlling the same
WO2019054640A1 (ko) 디스플레이 장치
WO2019124734A1 (ko) 디스플레이 장치
WO2021221192A1 (ko) 디스플레이 장치, 및 이를 구비하는 영상표시장치
WO2021034015A1 (en) Display apparatus and method of controlling the same
WO2022075573A1 (ko) 디스플레이 장치
WO2022025343A1 (en) Organic light-emitting diode display device and operating method thereof
WO2024025083A1 (ko) 디스플레이 장치 및 그 광원 장치
WO2022114301A1 (ko) 영상표시장치
WO2023229147A1 (ko) 디스플레이 장치 및 그 전원 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18877431

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18877431

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1