WO2019132603A1 - 홀 영역을 포함하는 디스플레이 및 상기 디스플레이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

홀 영역을 포함하는 디스플레이 및 상기 디스플레이를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2019132603A1
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voltage
wiring
display
pixel line
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허창룡
조치현
김민욱
나효석
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삼성전자 주식회사
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    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation
    • G09G2330/028Generation of voltages supplied to electrode drivers in a matrix display other than LCD

Definitions

  • Various embodiments relate to display control of an electronic device, including a display including a hole region and an electronic device including the display.
  • a display driver integrated chip receives a control signal and image data (e.g., an image frame) from a main processor (e.g., an application processor) of an electronic device to drive each pixel of the display panel . At this time, the necessary power can be supplied from the external power source.
  • a control signal and image data e.g., an image frame
  • main processor e.g., an application processor
  • the display panel is a medium for displaying substantial information, for example, a TFT-LCD, a PDP, an OLED and the like.
  • OLED panels have a fast response speed and use organic light emitting organic EL devices as pixels, so that there is no problem in viewing angle and they are actively used in most electronic devices in recent years.
  • Each pixel of the OLED panel is composed of a transistor and an EL light emitting material, and can be connected in a lattice form to a gate driver and a source driver of the DDI.
  • the voltage level to be reached may be high, which may cause the pixels of the display area including the hole area to burn-in.
  • a compensation circuit may be disposed in the hole region or the pixel drive voltage may be controlled differently for each region so that the same EL (electro luminescence) voltage is supplied to each pixel included in the display panel.
  • a display includes a panel including a first pixel line including a first plurality of pixels formed in a first direction and a second pixel line including a second plurality of pixels formed in the first direction, A first wiring for supplying power to the first plurality of pixels included in the first pixel line, a second wiring for supplying power to the second plurality of pixels included in the second pixel line, And a compensation circuit electrically connected to the second wiring, for compensating an impedance corresponding to the difference between the number of the first plurality of pixels and the number of the second plurality of pixels.
  • An electronic device includes a first pixel line including a first plurality of pixels formed in a first direction and a second pixel line including a second plurality of pixels formed in the first direction, A first line for supplying power to the first plurality of pixels included in the first pixel line, a second line for supplying power to the second plurality of pixels included in the second pixel line, And a display driver IC for applying a first EL voltage and a second EL voltage to the first pixel line and applying a third EL voltage and a fourth EL voltage to the second pixel line.
  • a display includes a first pixel line including a first plurality of pixels formed in a first direction, a second pixel line including a second plurality of pixels formed in the first direction, A first wiring for supplying power to the first plurality of pixels included in the first pixel line, a second wiring for supplying power to the second plurality of pixels included in the second pixel line, And a compensation circuit electrically connected to the wiring and for compensating an electrical load corresponding to the difference between the number of the first plurality of pixels and the number of the second plurality of pixels.
  • the display includes a first line for supplying power to the first plurality of pixels included in the first pixel line, a second line for supplying power to the second plurality of pixels included in the second pixel line, A first pixel line including a first plurality of pixels formed in a first direction and a second pixel line including a second plurality of pixels formed in the first direction; And a display driver IC for applying a first EL voltage and a second EL voltage to the first pixel line and applying a third EL voltage and a fourth EL voltage to the second pixel line.
  • FIG. 1 illustrates a network environment including an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of a display device according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a block diagram of a display driver IC and a display panel according to various embodiments.
  • FIG. 4 is an exemplary circuit diagram of a pixel included in a display panel according to various embodiments.
  • 5A is an exemplary view of a display panel including a hole region according to various embodiments.
  • 5B is an exemplary view of a display panel including a hole region according to various embodiments.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for compensating for the impedance of a display panel including a hole region according to various embodiments.
  • FIG. 7A is an exemplary diagram for compensating for the impedance of a display panel including a hole region according to various embodiments.
  • 7B is an exemplary diagram for compensating for the impedance of a display panel including a hole region according to various embodiments.
  • 7C is an exemplary diagram for compensating for the impedance of a display panel including a hole region according to various embodiments.
  • 8A is an exemplary view for compensating the impedance of a display panel including a hole region according to various embodiments by region.
  • FIG. 8B is an exemplary view for compensating the impedance of the display panel including the hole region according to various embodiments by region.
  • 8C is an exemplary view for compensating the impedance of the display panel including the hole area according to various embodiments by region.
  • 8D is an exemplary flowchart of a method of compensating the impedance of a display panel including a hole region according to various embodiments by region.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, in accordance with various embodiments.
  • an electronic device 101 in a network environment 100 communicates with an electronic device 102 via a first network 198 (e.g., near-field wireless communication) or a second network 199 (E. G., Remote wireless communication).
  • a first network 198 e.g., near-field wireless communication
  • a second network 199 E. G., Remote wireless communication
  • ≪ / RTI &gt the electronic device 101 is capable of communicating with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, a sensor module 176, an interface 177, a haptic module 179, a camera module 180, a power management module 188, a battery 189, a communication module 190, a subscriber identity module 196, and an antenna module 197 ).
  • at least one (e.g., display 160 or camera module 180) of these components may be omitted from the electronic device 101, or other components may be added.
  • some components such as, for example, a sensor module 176 (e.g., a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) embedded in a display device 160 Can be integrated.
  • Processor 120 may be configured to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of electronic device 101 connected to processor 120 by driving software, e.g., And can perform various data processing and arithmetic operations.
  • Processor 120 loads and processes commands or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) into volatile memory 132 and processes the resulting data into nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 may operate in conjunction with a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) and, independently, or additionally or alternatively, Or a co-processor 123 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor) specific to the designated function.
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • a co-processor 123 e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor
  • the coprocessor 123 may be operated separately from or embedded in the main processor 121.
  • the coprocessor 123 may be used in place of the main processor 121, for example, while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, At least one component (e.g., display 160, sensor module 176, or communications module 176) of the components of electronic device 101 (e.g., 190) associated with the function or states.
  • the coprocessor 123 e.g., an image signal processor or communications processor
  • the coprocessor 123 is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 180 or communication module 190) .
  • Memory 130 may store various data used by at least one component (e.g., processor 120 or sensor module 176) of electronic device 101, e.g., software (e.g., program 140) ), And input data or output data for the associated command.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be software stored in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, a middleware 144,
  • the input device 150 is an apparatus for receiving a command or data to be used for a component (e.g., processor 120) of the electronic device 101 from the outside (e.g., a user) of the electronic device 101,
  • a component e.g., processor 120
  • a microphone, a mouse, or a keyboard may be included.
  • the sound output device 155 is a device for outputting a sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may be a speaker for general use such as a multimedia reproduction or a sound reproduction, .
  • the receiver may be formed integrally or separately with the speaker.
  • Display device 160 may be an apparatus for visually providing information to a user of electronic device 101 and may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and control circuitry for controlling the projector. According to one embodiment, the display device 160 may include a touch sensor or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure on the touch.
  • the audio module 170 is capable of bi-directionally converting sound and electrical signals. According to one embodiment, the audio module 170 may acquire sound through the input device 150, or may be connected to the audio output device 155, or to an external electronic device (e.g., Electronic device 102 (e.g., a speaker or headphone)).
  • an external electronic device e.g., Electronic device 102 (e.g., a speaker or headphone)
  • the sensor module 176 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental condition.
  • the sensor module 176 may be a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, Or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support a designated protocol that may be wired or wirelessly connected to an external electronic device (e.g., the electronic device 102).
  • the interface 177 may include a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital interface
  • audio interface an audio interface
  • the connection terminal 178 may be a connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., the electronic device 102) (E.g., a headphone connector).
  • an HDMI connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., the electronic device 102) (E.g., a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibrations or movements) or electrical stimuli that the user may perceive through tactile or kinesthetic sensations.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture a still image and a moving image.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the power management module 188 is a module for managing the power supplied to the electronic device 101, and may be configured as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 is an apparatus for supplying power to at least one component of the electronic device 101 and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is responsible for establishing a wired or wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108) Lt; / RTI > Communication module 190 may include one or more communication processors that support wired communication or wireless communication, operating independently of processor 120 (e.g., an application processor).
  • the communication module 190 may include a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module), and the corresponding communication module may be used to communicate with a first network 198 (e.g., Bluetooth, WiFi direct, Communication network) or a second network 199 (e.g., a telecommunications network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module
  • the wireless communication module 192 may use the user information stored in the subscriber identification module 196 to identify and authenticate the electronic device 101 within the communication network.
  • the antenna module 197 may include one or more antennas for externally transmitting or receiving signals or power.
  • the communication module 190 e.g., the wireless communication module 192 may transmit signals to or receive signals from an external electronic device via an antenna suitable for the communication method.
  • Some of the components are connected to each other via a communication method (e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • a communication method e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 via the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be the same or a different kind of device as the electronic device 101.
  • all or a portion of the operations performed in the electronic device 101 may be performed in another or a plurality of external electronic devices.
  • the electronic device 101 in the event that the electronic device 101 has to perform some function or service automatically or upon request, the electronic device 101 may be capable of executing the function or service itself, And may request the external electronic device to perform at least some functions associated therewith.
  • the external electronic device receiving the request can execute the requested function or additional function and transmit the result to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 can directly or additionally process the received result to provide the requested function or service.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of a display device 160, in accordance with various embodiments.
  • the display device 160 may include a display 210 and a display driver IC (DDI) 230 for controlling the same.
  • the DDI 230 may include an interface module 231, a memory 233 (e.g., a buffer memory), an image processing module 235, or a mapping module 237.
  • the DDI 230 is coupled to the processor 120 (e.g., the main processor 121 (e.g., an application processor) or the main processor 121 via the interface module 231, (E.g., the video data control unit 123), or image control signals corresponding to commands for controlling the video data.
  • the DDI 230 can communicate with the touch circuit 250, the sensor module 176, and the like through the interface module 231.
  • the DDI 230 may store at least a part of the received image information in the memory 233, for example, on a frame-by-frame basis.
  • the image processing module 235 may perform a preprocessing or post-processing (e.g., resolution, brightness, or resizing) of at least a portion of the image data based at least on characteristics of the image data or characteristics of the display 210, Can be performed.
  • the mapping module 237 may perform preprocessing through the image processing module 135 based at least in part on the attributes of the pixels of the display 210 (e.g., the array of pixels (RGB stripe or pentile) Or convert the post-processed image data into a voltage value or a current value capable of driving the pixels. At least some pixels of the display 210 may be displayed based on, for example, the voltage value or the current value so that visual information (e.g., text, image, or icon) corresponding to the image data is displayed on the display 210 .
  • visual information e.g., text, image, or icon
  • the display device 160 may further include a touch circuit 250.
  • the touch circuit 250 may include a touch sensor 251 and a touch sensor IC 253 for controlling the touch sensor 251.
  • the touch sensor IC 253 controls the touch sensor 251 to measure a change in a signal (e.g., a voltage, a light amount, a resistance, or a charge amount) with respect to a specific position of the display 210, (E.g., position, area, pressure, or time) of the sensed touch input or hovering input to the processor 120.
  • the touch input or hovering input of the touch input or hovering input may be sensed.
  • At least a portion of the touch circuit 250 may be provided as part of the display driver IC 230, or the display 210, (E. G., Coprocessor 123). ≪ / RTI >
  • the display device 160 may further include at least one sensor (e.g., a fingerprint sensor, iris sensor, pressure sensor or illuminance sensor) of the sensor module 176, or control circuitry therefor.
  • the at least one sensor or the control circuitry thereof may be embodied in a part of the display device 160 (e.g., the display 210 or the DDI 230) or a part of the touch circuit 250.
  • the sensor module 176 embedded in the display device 160 includes a biosensor (for example, a fingerprint sensor), the biosensor transmits biometric information (E.g., a fingerprint image).
  • the pressure sensor may obtain pressure information for the touch input through some or all of the area of the display 210 .
  • the touch sensor 251 or the sensor module 176 may be disposed between pixels of the pixel layer of the display 210, or above or below the pixel layer.
  • FIG. 3 is a block diagram of a display driver IC and a display panel according to various embodiments.
  • a display driver IC receives control signals and video data (not shown) from a main processor (not shown, For example, an image frame), and can be collectively referred to as a module for driving each pixel of the panel.
  • the display driver IC includes a DC / DC converter 310, a control register 320, an interface 300, a timing controller 340, a buffer 350, A gate driver 360, and a source driver 370.
  • the DC / DC converter 310 of the DDI 300 can be collectively referred to as a device that converts a low-voltage direct current into an alternating current, transforms the converted alternating current, and then rectifies it to obtain a direct current of a higher voltage.
  • the power for driving the power supply 300 can be supplied from an external power supply (not shown).
  • the external power source (not shown) may be a battery 189 embedded in an electronic device (e.g., 101 of FIG. 1).
  • the control register 320 is coupled to the interface 330 so that when the interface 330 receives control signals and image data (e.g., image frames) from an electronic device (e.g., the processor 120 of FIG. 1) It is possible to control the display driver IC 300 to be driven based on the signal or image data.
  • the interface 330 may include a control interface 331, and a data interface 332.
  • Control interface 331 may receive control signals from a processor (e.g., processor 120 of Figure 1) of electronic device 101 and data interface 332 may receive control signals from processor 120 to display panel 360 It is possible to receive image data to be displayed.
  • the timing controller 340 is connected to the interface 330, the buffer 350, the gate driver 360 and the source driver 370 and is connected to the buffer 350 using the control signal and the image data received from the interface 330.
  • the gate driver 360, and the source driver 370 can be controlled.
  • the buffer 350 may be a refresh memory included in a display driver IC (e.g., the display driver 230 of FIG. 2) and may store data converted into a pixel representation in at least one frame.
  • the buffer 350 may output the stored frame to the display according to a refresh rate (e.g., 60 Hz) based on the signal received from the interface 330, and store the new frame.
  • a refresh rate e.g.,
  • the gate driver 360 is connected to the DC / DC converter 310, the timing controller 340, and may be connected to the pixel 381 included in the display panel 380 through a wiring line.
  • the gate driver 360 is driven by receiving power from the DC / DC converter 310 and receives a control signal and a data signal from the timing controller 340 and supplies the control signal and the data signal to the switching TFT 370 of the pixel 381 included in the display panel 380.
  • a voltage can be applied to a thin film transistor.
  • the source driver 370 is connected to the DC / DC converter 310 and the timing controller 340 and may be connected to the pixel 381 included in the display panel 380 through a wiring line.
  • the source driver 370 is driven by receiving power from the DC / DC converter 310 and receives a control signal and a data signal from the timing controller 340 and supplies the control signal and the data signal to the driving TFT 371 of the pixel 381 included in the display panel 380.
  • a voltage can be applied to a driving thin film transistor.
  • the configuration in which the source driver 370 supplies the voltage to the pixel 381 will be described in detail with reference to FIG.
  • the gate driver 360 and the source driver 370 provide a voltage in a direction perpendicular to each other and can provide a voltage to each pixel.
  • the display panel 380 may be a thin film transistor-LCD (TFT-LCD) as a medium for displaying a screen based on control signals and image data received from a processor (e.g., the processor 120 of FIG. 1) liquid crystal display (PDP), plasma display panel (PDP), organic light emitting diode (OLED), and the like.
  • a processor e.g., the processor 120 of FIG. 1
  • PDP liquid crystal display
  • PDP plasma display panel
  • OLED organic light emitting diode
  • Each pixel 381 of the display panel 380 is a minimum unit constituting an image and is constituted by a transistor and an EL (electro-luminescence) light emitting material, and is connected to the gate driver 360 of the display driver IC 300, (370).
  • Each pixel 381 included in the display panel 380 is powered by a gate driver 360 and a source driver 370 to emit light from a diode included in the pixel 381, Processor 120) on the display panel.
  • FIG. 4 is an exemplary circuit diagram of a pixel included in a display panel according to various embodiments.
  • pixel 400 (e.g., pixel 381 in FIG. 3) includes a switching thin film transistor 410, a driving thin film transistor 420, and a diode 430 .
  • Diode 430 may be, for example, an organic light emitting diode (OLED).
  • the switching TFT 410 is connected to a gate driver 411 (e.g., the gate driver 360 of FIG. 3) and a source driver 412 (e.g., the gate driver 360 of FIG. 3) of a display driver IC Source driver 370).
  • the voltage applied from the gate driver 360 to the switching TFT 410 forms a voltage higher than the threshold voltage of the switching TFT 410 so that the pixel 400 is driven based on the voltage applied from the gate driver 411 And can be turned on / off.
  • the switching TFT 410 is opened and the voltage applied from the source driver 412 is applied to the gate of the driving TFT 420 Lt; / RTI >
  • the driving TFT 420 is connected to the source driver 412 of the display driver IC (for example, the display driver IC 300 of FIG. 3) and the source driver 412 is connected to the gate of the driving TFT 420 Voltage can be applied.
  • the gate voltage of the driving TFT 420 may be a voltage applied from the source driver 412 through the switching TFT 410.
  • the amount of current flowing from the ELVdd 421 to the ELVss 422 can be adjusted in proportion to the magnitude of the voltage applied from the source driver 412 to the driving TFT 420.
  • ELVdd 421 and ELVss 422 are each applied to pixel 400 via a line and may be adapted to adjust the current flowing from ELVdd 421 to ELVss 422 based on the magnitude of the threshold voltage.
  • the brightness of the OLED 430 can be adjusted according to the amount of current flowing.
  • 5A is an exemplary view of a display panel including a hole region according to various embodiments.
  • 5B is an exemplary view of a display panel including a hole region according to various embodiments.
  • An electronic device may be configured such that the display panel 500 (e.g., the display panel 380 of FIG. 3) is coupled to the entire housing area of the electronic device 501 (e.g., electronic device 101 of FIG. 1) As shown in FIG.
  • the opaque metal traces disposed to drive each pixel A hole region 550 in which no pixel is formed may be formed on at least a part of the display panel 500.
  • the hole region 550 may include components (e.g., camera module 511, e.g., camera module 180 of FIG.
  • the hole region 550 may be formed by cutting one side of the display panel 500 into a U-shape. 5A is formed by cutting one side of the display panel 500 into a U-shape, but it is also possible to use various shapes such as a circular shape in the display panel 500 as well as a U- . Also, at least one or more hole regions 550 may be formed in the display panel 500. Hereinafter, the hole region 550 will be described as being included in the display panel 500 for convenience of explanation.
  • ELVdd and ELVss which are EL (electro luminescence) voltages which are constantly applied to each pixel before the cutting, are set so that the display panel 500 displays the pixels of the first area 510, which does not include the hole area 550, May be differentially applied to the pixels of the second region 520 including the second region 550.
  • the display panel 500 including the hole region 550 since the luminance of the pixels included in the display panel 500 is controlled by the source driver that applies a voltage to the pixels and ELVdd and ELVss, A difference in brightness of the pixels may be generated for each of the wirings arranged in the first direction 521, which is the direction to which the pixel is applied.
  • the display panel 500 including the hole region 550 may include a second region 520 including the hole region 550 and a brightness of a pixel of the uncut first region 510 formed in the first direction The difference in the brightness of the pixel of FIG.
  • a display 500 including a hole region of an electronic device 501 (e.g., electronic device 101 of FIG. 1) includes a first region 510 and a second region 520, Area 530 may also have a different brightness.
  • the luminance of a pixel included in the display panel 500 is mainly determined by the presence or absence of a pixel, and is adjusted by a source driver that applies a voltage to the pixel.
  • the wiring formed in the second direction 522 perpendicular to the first direction 521 has an impedance value smaller than the impedance value of the pixel but as much as the wiring length, the front camera 511 is disposed,
  • the pixels disposed in the third region 530 may have different brightness from the pixels disposed in the first region 510 and the second region 520.
  • the brightness difference between the third area 530 and the first area 510 is smaller than the brightness difference between the second area 520 and the first area 510, The brightness of the area 530 and the brightness of the first area 510 are considered to be the same.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for compensating for the impedance of a display panel including a hole region according to various embodiments.
  • the display panel 600 (e.g., the display panel 380 of FIG. 3) according to various embodiments may extend to most areas of the front housing of an electronic device (e.g., electronic device 101 of FIG. 1) Can be provided.
  • Components such as a camera module 611 (e.g., the camera module 180 of FIG. 1), a sensor module 176, and a sensor module 176 disposed below the display panel 600 may be mounted on a part of the display panel 600, The sound output device 155, etc.), and the like may be disposed.
  • the arranged pixel lines may vary in the number of pixels and the length of the wirings connected to the pixels. Accordingly, the pixel line included in the second region 620 including the hole region 650 and the pixel line included in the first region 610 not including the hole region 650 have an impedance corresponding to the difference in the number of pixels The brightness of the pixel may be different when the same voltage is supplied.
  • ELVdd and ELVss which are constantly supplied for each pixel, are set so that the display panel 500 includes a first region 610 that does not include the hole region 550 and a second region that includes the hole region 550 620).
  • ELVdd and ELVss applied to the pixels of the first region 610 and pixels of the second region 620 are different from each other even if a voltage is applied to the same pixel from the source driver in the pixels included in the display panel 600
  • the brightness of the pixels may be different.
  • a display panel 600 including a hole region wirings arranged in a first direction 641, which is a direction in which a source driver supplies a voltage to a pixel and is influenced by the presence or absence of a pixel, A change in the brightness of the image may occur. Accordingly, in the display panel 600 including the hole area, the brightness of the pixels of the first area 610 and the second area 620 may be different.
  • a display e.g., display device 160 of FIG. 1) of an electronic device (e.g., electronic device 101 of FIG. 1) is configured to compensate for the impedance difference between first region 610 and second region 620 And may include a first compensation circuit 621.
  • the first compensation circuit 621 may include at least one of a resistor, an inductor, and a capacitor as a passive element and may include a first number of pixels arranged in the first region 610 And a second number of pixels arranged in the second region 620. [0064] The first compensation circuit 621 is disposed in a pixel line corresponding to the second region 620 and detects an impedance value of a pixel line arranged in the second region 620 and a pixel line arranged in the first region 610 Can be set to be the same.
  • the first compensation circuit 621 When the first compensation circuit 621 is disposed in the pixel line included in the second region 620 and the impedance values of the pixel lines included in the first region 610 and the second region 620 are set equal, The same EL voltage is applied to each of the pixels included in the first region 610 and the second region 620 in response to a power source for supplying power to the pixel region 160 so that each pixel has substantially the same brightness Light can be output.
  • the first compensation circuit 621 may have a specified impedance for each pixel to output light having substantially the same brightness.
  • the display 600 including the hole area 650 of the electronic device has the first area 610 as the second area 620 But may have a different brightness from the third region 630 as well.
  • the wiring formed in the second direction 642 perpendicular to the first direction 641 is smaller than the impedance value of the pixel but has an impedance value so that the third area 630 in which the front camera is disposed and the wiring is not disposed 1 < / RTI > area 610.
  • the brightness difference between the third area 530 and the first area 510 may be smaller than the brightness difference between the second area 520 and the first area 510.
  • the second compensation circuit 631 connected to the wiring arranged in the third region 630 and the impedance value of the pixel line are arranged in the first direction 610 and the second direction 620 in the second direction 642
  • the pixels included in the cut display panel 600 may have the same brightness, if they are set equal to the sum of the impedance values of the pixel lines connected to the wired lines.
  • FIG. 7A is an exemplary diagram for compensating for the impedance of a display panel including a hole region according to various embodiments.
  • a display (e.g., display 160 of FIG. 1) according to various embodiments includes a first pixel line including a first plurality of pixels 731 formed in a first direction 738, And a second pixel line including a second plurality of pixels 732 formed in a first direction 738.
  • the display panel 730 may include a plurality of pixels 732,
  • the display panel 730 may include a number of pixel lines formed in a first direction, such as a first pixel line and a second pixel line, as well as a third pixel line 733 including a third plurality of pixels.
  • the display panel 730 includes a hole area 711 so as to allow the components (e.g., the camera module 180, the sensor module 176, the sound output device 155, etc.) It can be cut in U shape or the like to secure it.
  • the U-shaped hole area of the display panel 730 is only an example, and the hole area of the display panel 730 may be formed in various shapes.
  • the display 160 includes a first line 721 for supplying power to the first plurality of pixels 731 included in the first line of pixels, And a second wire 722 for supplying power to the second plurality of pixels 732.
  • the display 160 includes n wires for supplying power to each of the pixels included in the n pixel lines included in the display panel 730 as well as the first wire 721 and the second wire 722 . ≪ / RTI > The n wires can provide power to each pixel. Since the first plurality of pixels 731 and the second plurality of pixels 732 differ in the number of pixels, the sum of the impedances may be different.
  • the number of the second plurality of pixels 732 may be smaller than the number of the first plurality of pixels 731.
  • ELVdd 736 and ELVss 737 are applied to a second pixel line including a first plurality of pixels 731 and a second plurality of pixels 732 without a compensation circuit,
  • the voltage applied to each of the first plurality of pixels 731 and the voltage applied to each of the second plurality of pixels 732 may be different from each other, .
  • the display 160 is electrically connected to the second wiring 722 so that the same voltage is applied to the first plurality of pixels 731 and the second plurality of pixels 732 so that the same current flows.
  • the first compensation circuit 734 is coupled to the second pixel line by applying a voltage such as an electro luminescence voltage drain-to-drain (ELVdd) 736 of the first pixel line and an electro luminescence voltage source-
  • ELVdd electro luminescence voltage drain-to-drain
  • the second wiring 722 and the node to which the ELVdd 736 is applied
  • the number of the second plurality of pixels 732 may be smaller than the number of the first plurality of pixels 731, and the first compensation circuit 734 may be connected to the second wiring, And may be disposed in the hole area 711, which is an area where a plurality of pixels 732 are not disposed.
  • the first compensation circuit 734 When a current flows through the first compensation circuit 734, a voltage drop occurs from the ELVdd 736 by the voltage applied to the first compensation circuit 734, and the first compensation circuit 734 receives a voltage drop from the second plurality of pixels
  • the same EL voltage as the first plurality of pixels 731 may be applied and have the same brightness.
  • the impedance of the compensation circuit disposed with the pixel line may vary depending on the size of the hole region 711.
  • two pixel lines may be arranged in the hole region 711.
  • the second compensation circuit 735 is connected to the third wiring 723 to compensate for the electrical load on the third pixel line including the third plurality of pixels 733 connected to the third wiring 723 of Fig.
  • the number of the second plurality of pixels 732 is shown as being equal to the number of the third plurality of pixels 733.
  • the number of the second plurality of pixels 732 is the same as the number of the third plurality of pixels 733.
  • the first compensation circuit 734 and the second compensation circuit 735 may be the same or different.
  • two pixel lines are shown to be included in the hole region 711, but the various embodiments of the present invention are not limited thereto.
  • 7B is an exemplary configuration for a display according to various embodiments.
  • the third region 630 may have a different brightness.
  • the wiring formed in the second direction 642 perpendicular to the first direction 641 is smaller than the impedance value of the pixel but has an impedance value so that the third area 630 in which the front camera is disposed and the wiring is not disposed 1 < / RTI > area 610.
  • the < RTI ID 0.0 >
  • the display may include circuitry to compensate for the impedance for the second direction 642.
  • the display panel 730 cut by the hole region 711 may include a fourth pixel line including a fourth plurality of pixels 741 formed in a second direction perpendicular to the first direction, And a fifth pixel line including a fifth plurality of pixels 742 formed of a plurality of pixels.
  • the fourth wiring 751 And the fifth wiring 752 connected to the fifth pixel line may have different impedances depending on the length of the wiring.
  • the third compensation circuit 755 may be disposed on the fifth wiring 752 and the fourth wiring 751 may be disposed on the fifth wiring 752. In the case where the impedance of the fourth wiring 751 is different from that of the fifth wiring 752, And the fifth wiring 752 can be set equal to each other.
  • the fourth compensation circuit 756 may be disposed in the sixth wiring 753 to set the impedances of the fourth wiring 751 and the sixth wiring 753 to be the same.
  • the impedances of the fourth wiring 751 to the sixth wiring 753 are set to the same, the fourth to ninth pixels 741 to the sixth plurality of pixels 743 included in the fourth pixel line The same brightness can be obtained.
  • Figure 7C is an exemplary view of a display panel including wires according to various embodiments.
  • a display (not shown, e.g., display 160 of FIG. 1) in accordance with various embodiments may include a display panel 730 with built-in wiring.
  • the display panel 730 includes a first pixel line including a first plurality of pixels 731 formed in a first direction and a second pixel line including a second plurality of pixels 732 formed in the first direction.
  • a second wiring 722 for supplying the power.
  • the display panel 730 may include a plurality of pixel lines formed in a first direction as well as a first pixel line and a second pixel line.
  • the display panel 730 includes a plurality of pixels for supplying EL voltages to pixels included in n pixel lines included in the display panel 730 as well as the first wiring 721 and the second wiring 722 Wiring.
  • a plurality of wirings including the first wiring 721 and the second wiring 722 may be included in the display panel 730 or may be embedded.
  • the display panel 730 may include a first compensation circuit 734 for compensating an electrical load corresponding to the difference in number of first plurality of pixels and a second plurality of pixels.
  • the second wiring 722 to which the first compensation circuit 734 is connected may be included in the display panel 730.
  • the impedance of the compensation circuit disposed with the pixel line may vary depending on the size of the hole region 711.
  • two pixel lines may be arranged in the hole region 711 as in FIG. 7A.
  • the second compensation circuit 735 is connected to the third wiring 723 to compensate for the impedance difference for the third pixel line including the third plurality of pixels 733 connected to the third wiring 723 in Fig.
  • the third wiring 723 to which the second compensation circuit 735 is connected may be included in the display panel 730.
  • the number of the second plurality of pixels 732 is shown as being equal to the number of the third plurality of pixels 733.
  • the number of the second plurality of pixels 732 is the same as the number of the third plurality of pixels 733.
  • [ 733 and thus the first compensation circuit 734 and the second compensation circuit 735 may be the same or different.
  • Fig. 7C two pixel lines are shown to be included in the hole region 711, but the various embodiments of the present invention are not limited thereto.
  • FIG. 7A configurations related to a display panel that does not include wirings are also applied to a display panel including wirings, so a detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 8A is an exemplary view for compensating the impedance of a display panel including a hole region according to various embodiments by region.
  • FIG. 8B is an exemplary view for compensating the impedance of the display panel including the hole region according to various embodiments by region.
  • 8C is an exemplary view for compensating the impedance of the display panel including the hole area according to various embodiments by region.
  • 8D is an exemplary flowchart of a method of compensating the impedance of a display panel including a hole region according to various embodiments by region.
  • the display driver IC 800 (e.g., the display driver IC 380 of FIG. 3) is electrically connected to the display panel 380 by the hole area 801 included in the display panel (e.g., the display panel 380 of FIG. 3)
  • the first plurality of pixels 831 And the second plurality of pixels 841 are different from each other, so that the EL voltages applied to the respective pixels can be set equal to each other.
  • a regulator 811 e.g., a DC / DC converter 310 in FIG.
  • the DC / DC converter 811 can transmit a voltage for driving the display driver IC 800 to a voltage generator 812.
  • the voltage generator 812 can generate a voltage for driving the pixel using the voltage received from the DC / DC converter 811.
  • the voltage generator 812 may generate an ELVdd 832, a first ELVss 833, and a second ELVss 834 to apply to the pixel.
  • the voltage generator 812 may generate one ELVdd 832 and generate a second ELVdd and a second ELVdd, respectively, to apply the first ELVdd to the first power source in the first pixel line, The second ELVdd may be applied to the second power source in the pixel line.
  • the voltage generator 812 may apply an ELVdd 832 and a first ELVss 833 to a first pixel line comprising a first plurality of pixels 831 and a second plurality of pixels 832 (ELVdd) 832 and a second ELVss (834) to the second pixel line including the second ELVdd (832).
  • ELVdd first plurality of pixels 831
  • ELVdd second plurality of pixels 832
  • a second ELVss 834
  • the sum of the impedances of the first plurality of pixels 831 may be larger because the number of pixels of the first plurality of pixels 831 is greater than the number of pixels of the second plurality of pixels 832.
  • the voltage generator 812 sets the difference between the ELVdd and the first ELVss to be larger than the difference between the ELVdd and the second ELVss so that the pixels included in the first plurality of pixels 831 and the second plurality of pixels 841 It is possible to set the EL voltage to be applied to each of the pixels. Alternatively, the voltage generator 812 may generate and output an additional EL voltage together with the existing EL voltage generated in the absence of the hole area. The EL voltage value generated additionally can be determined as a voltage capable of achieving the same brightness as a pixel in an area where no cut occurs in consideration of the wiring change due to the cutting area and the reduced number of pixels.
  • a display driver IC 850 in accordance with various embodiments may receive image data (e.g., image data) from processor 861 (e.g., processor 120 of FIG. 1) of an electronic device And an interface 851 for receiving control signals and an interface 851.
  • the control unit 851 transmits video data and control signals to the source driver 855 and transmits video data and control signals to the source driver 855,
  • a voltage generator 804 for receiving a voltage from a DC / DC converter 853 and a DC / DC converter 853 and transmitting the pixel driving voltage to a pixel included in each area of the display including the hole area 801, a voltage generator 854, A gate driver 856 for applying a voltage to the switching TFT included in the pixel circuit of the panel, and a source driver 855 for applying a voltage to the gate of the driving TFT included in the pixel of the display panel .
  • Regulator 853 receives a first DC voltage from an external power source 862 (e.g., battery 189) for the display (e.g., display 160), and converts the received first DC voltage to a second DC voltage . ≪ / RTI >
  • the display driver IC 850 applies a first voltage drain-to-drain (Vdd) to the first pixel line and a first voltage source-to-source (Vss) It can be applied by power supply.
  • the display driver IC 850 applies a second voltage drain-to-drain (Vdd) to the second pixel line and a second voltage source-to-source (Vss) It can be applied by power supply.
  • the voltage generator 854 may receive the second DC voltage from the regulator and generate the voltage of at least one of the first ELVdd, the first ELVss, the second ELVdd, and the ELVss using the second DC voltage .
  • a display panel including a hole region may include a first region (first display region) 871 in which holes 872 are not present, and a second region , 873).
  • a voltage generator 854 may generate a first ELVdd voltage to be applied to the first region 871 and a first ELVss voltage corresponding to the first ELVdd and a second ELVdd voltage to be applied to the second region 872 An ELVdd voltage and a second ELVss voltage corresponding to the second ELVdd.
  • the voltage generator 854 sets the difference between the first ELVdd voltage and the first ELVss voltage to be greater than the difference between the second ELVdd voltage and the second ELVss voltage so that the pixels included in the first region 871 and the second region &
  • the pixel drive voltage applied to the pixels included in the display panel 873 may be set equal to control the pixels included in the display panel to have the same brightness.
  • the display driver IC may further include a first ELVdd, a first ELVss, and a second ELVd so that the pixels of the first plurality of pixels and the pixels of the second plurality of pixels output light having the same brightness, ELVdd, or the second ELVss.
  • a first plurality of pixels e.g., first plurality of pixels 731 of FIG. 7A
  • a panel including a first pixel line and a second pixel line including a second plurality of pixels (e.g., a second plurality of pixels 732 of FIG. 7A) formed in the first direction e.g., (E.g., a display panel 380
  • a first wire e.g., a wire for supplying power to the first plurality of pixels (e.g., first plurality of pixels 731 in FIG.
  • Compensation circuit for may include (e.g., the first compensation circuit 734, a second compensation circuit 735 of FIG. 7a).
  • the compensation circuitry 734, 735 is responsive to the power supply to apply the specified impedance so that the same voltage is applied to each pixel of the first plurality of pixels and the second plurality of pixels, One or more passive elements.
  • the same voltage may be set to be applied as ELVdd or ELVss to the respective pixels of the first plurality of pixels and the second plurality of pixels.
  • the number of the second plurality of pixels may be smaller than the number of the first plurality of pixels.
  • the third compensation circuit 755, and the fourth compensation circuit 756 of FIG. 7B The third compensation circuit 755, and the fourth compensation circuit 756 of FIG. 7B.
  • a display (e.g., display 160 of FIG. 1) according to various embodiments includes a first pixel line including a first plurality of pixels formed in a first direction, and a second plurality of pixels formed in the first direction (E.g., a display panel 380 of FIG.
  • the display driver IC 230 may be configured such that the pixels of each of the first plurality of pixels 732 and the second plurality of pixels 731 output light having the same brightness, 1 ELVdd, the first ELVss, the second ELVdd, and the second ELVss.
  • the display driver IC 230 is configured to apply the same voltage to the respective pixels of the first plurality of pixels 731 and the second plurality of pixels 732, ELVdd, the first ELVss, the second ELVdd, and the second ELVss.
  • the display driver IC includes a regulator 230 for receiving a first DC voltage from an external power supply for the display, and a second regulator for converting the received first DC voltage to a second DC voltage
  • the display driver IC 230 may be configured such that the display driver IC 230 outputs the first potential difference between the first ELVdd and the first ELVss to the second potential ELVdd of the second ELVss The first ELVdd, the first ELVss, the second ELVdd, or the second ELVss to be greater than the difference between the first ELVdd and the second ELVdd.
  • the display driver IC 230 may apply the same voltage to each pixel of the first plurality of pixels based at least in part on a first potential difference between the first ELVdd and the first ELVss, and And apply the same voltage to the second plurality of pixels based on a second potential difference between the second ELVdd and the second ELVss.
  • the display 160 may further include a wiring layer including the first wiring and the second wiring.
  • the portable electronic device 101 includes a display 160 and a battery 189 that supplies power to the display 160.
  • the display 160 includes a display 160, A liquid crystal display device comprising: a first pixel line including a plurality of pixels; a second pixel line including a second plurality of pixels formed in the first direction; A second wiring for supplying power to the second plurality of pixels included in the second pixel line and a second wiring electrically connected to the second wiring, And a compensation circuit for compensating an impedance corresponding to the difference between the first number and the second number of the second plurality of pixels.
  • the compensation circuit is characterized in that in response to power provided from the battery, each pixel of the first plurality of pixels and the second plurality of pixels is designated for outputting light having substantially the same brightness It can have an impedance.
  • the same voltage may be set to be applied as ELVdd or ELVss to the respective pixels of the first plurality of pixels and the second plurality of pixels.
  • the number of the second plurality of pixels may be smaller than the number of the first plurality of pixels.
  • the display 160 includes a first wiring for supplying power to the first plurality of pixels 731 included in the first pixel line, a second wiring (not shown) included in the second pixel line, A second line for supplying the power to the pixels 732, a first pixel line including a first plurality of pixels 731 formed in a first direction, and a second plurality of pixels formed in the first direction A second pixel line including pixels 732 and a second wiring connected to the second wiring and corresponding to the difference in the number of the first plurality of pixels 731 and the second plurality of pixels 732 (E.g., the first compensation circuit 734, the second compensation circuit 735 of FIG. 7A) to compensate for the impedance to compensate for the impedance.
  • the first compensation circuit 734, the second compensation circuit 735 of FIG. 7A E.g., the first compensation circuit 734, the second compensation circuit 735 of FIG. 7A
  • the compensation circuitry (e. G., 734,735) may be configured such that the second plurality of pixels 732 is configured to display a specified value for displaying at substantially the same brightness as the first plurality of pixels 731 Lt; / RTI >
  • the compensation circuit (e. G., 734, 735) includes the second plurality of pixels 732 coupled to the second wire and the first plurality of pixels 731 May be configured as passive elements to receive the same voltage.
  • the voltage may include at least one of ELVdd voltage and ELVss voltage applied to each pixel.
  • the first plurality of pixels 731 of the first pixel line and the second plurality of pixels 732 of the second pixel line are connected to the first side of the display panel 380
  • the compensation circuits 734 and 735 may be disposed in regions where the second plurality of pixels 732 are not disposed, connected to the second wirings.
  • the panel comprises a third pixel line including a third plurality of pixels formed in a second direction perpendicular to the first direction, and a third pixel line including a fourth plurality of pixels formed in the second direction, A third wiring for supplying power to the third plurality of pixels included in the third pixel line, a third wiring for supplying power to the fourth plurality of pixels included in the fourth pixel line, And a second compensation for compensating for an electrical load corresponding to the difference in the number of the fourth plurality of pixels and the fourth plurality of pixels, the second compensation being electrically connected to the fourth wiring, Circuitry 755, 756,
  • a display 160 includes a first wire for supplying power to a first plurality of pixels included in a first pixel line, a second wire for supplying power to a second plurality of pixels included in a second pixel line A first pixel line including a first plurality of pixels formed in a first direction and a second pixel line including a second plurality of pixels formed in the first direction, And a display driver IC 230 for applying a first voltage and a second voltage to the first pixel line and applying a third voltage and a fourth voltage to the second pixel line.
  • the display driver IC 230 is configured to display the first plurality of pixels at substantially the same brightness as the first plurality of pixels, 3 voltage, and the fourth voltage. According to an exemplary embodiment, the display driver IC 230 may be configured to apply the first voltage, the second voltage, the third voltage, and the third voltage so that the same voltage is applied to each of the first plurality of pixels and the second plurality of pixels. Voltage, and the fourth voltage.
  • the display driver IC 230 includes a regulator for receiving a direct current voltage from external power and converting the received direct current voltage, and for receiving the converted direct current voltage from the regulator, And a voltage generator for generating the first voltage, the second voltage applied to the first pixel line and the third voltage applied to the second pixel line using the DC voltage have.
  • the display driver IC may set the difference between the first voltage and the second voltage to be larger than the difference between the third voltage and the fourth voltage.
  • the display driver IC 230 applies the same voltage to the first plurality of pixels based on the difference between the first voltage and the second voltage, May be set to apply the same voltage based on the difference between the third voltage and the fourth voltage.
  • the display 160 may further include a wiring layer including the first wiring and the second wiring.
  • the display 160 may include a first wiring for supplying power to the first plurality of pixels included in the first pixel line, a second plurality of pixels included in the second pixel line, And a second pixel line including a first plurality of pixels formed in the first direction and a second pixel line including a second plurality of pixels formed in the first direction, And a compensation circuit electrically connected to the second wiring and compensating an impedance corresponding to the difference between the number of the first plurality of pixels and the number of the second plurality of pixels.
  • the compensation circuit may have a specified value for displaying the second plurality of pixels with substantially the same brightness as the first plurality of pixels.
  • the compensation circuit comprises a passive element for applying the same voltage to the second plurality of pixels connected to the second wiring and the first plurality of pixels connected to the first wiring .
  • the same voltage may include at least one of ELVdd voltage and ELVss voltage applied to each pixel.
  • the first plurality of pixels of the first pixel line and the second plurality of pixels of the second pixel line are equally spaced from the first side of the display panel, May be disposed in an area connected to the second wiring so that the second plurality of pixels are not disposed.
  • the panel comprises a third pixel line including a third plurality of pixels formed in a second direction perpendicular to the first direction, and a third pixel line including a fourth plurality of pixels formed in the second direction, A third wiring for supplying a threshold voltage to the third plurality of pixels included in the third pixel line, a second wiring for supplying a threshold voltage to the fourth plurality of pixels included in the fourth pixel line, A fourth wiring for supplying a voltage and a wiring length difference between the third wiring connected to the third pixel line and the fourth wiring connected to the fourth pixel line and electrically connected to the fourth wiring, And a second compensation circuit for compensating for the impedance to be applied.
  • the electronic device can be various types of devices.
  • the electronic device can include, for example, at least one of a portable communication device (e.g., a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device e.g., a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a smart phone
  • portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a portable medical device
  • first component is "(functionally or communicatively) connected” or “connected” to another (second) component, May be connected directly to the component, or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • module includes units comprised of hardware, software, or firmware and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimum unit or part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be configured as an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document may include instructions stored on a machine-readable storage medium (e.g., internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (e.g., a computer) Software (e.g., program 140).
  • the device may include an electronic device (e.g., electronic device 101) in accordance with the disclosed embodiments as an apparatus capable of calling stored instructions from the storage medium and operating according to the called instructions.
  • a processor e.g., processor 120
  • the processor may perform the function corresponding to the instruction, either directly or using other components under the control of the processor.
  • the instructions may include code generated or executed by the compiler or interpreter.
  • a device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, but does not distinguish whether data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
  • the method according to various embodiments disclosed herein may be provided in a computer program product.
  • a computer program product can be traded between a seller and a buyer as a product.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or distributed online through an application store (eg PlayStore TM).
  • CD-ROM compact disc read only memory
  • PlayStore TM application store
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored, or temporarily created, on a storage medium such as a manufacturer's server, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • Each of the components may be comprised of a single entity or a plurality of entities, and some of the subcomponents described above may be omitted, or other subcomponents May be further included in various embodiments.
  • some components e.g., modules or programs

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Abstract

디스플레이가 개시된다. 다양한 실시예에 따른 디스플레이는, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인을 포함하는 패널, 상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 상기 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 및 상기 제 2 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 개수 차이에 대응하는 임피던스를 보상하기 위한 보상 회로를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 디스플레이는, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인을 포함하는 패널, 상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 제1 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 상기 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 제2 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 및 상기 제 1 픽셀 라인에 제1 ELVdd, 제1 ELVdd에 대응하는 제1 ELVss을 제1 전원으로 인가하고, 상기 제 2 픽셀 라인에 제2 ELVdd 및 제2 ELVdd에 대응하는 제2 ELVss를 제2 전원으로 인가하도록 설정된 디스플레이 드라이버 IC을 포함할 수 있다. 그 밖에 다양한 실시예가 제공될 수 있다.

Description

홀 영역을 포함하는 디스플레이 및 상기 디스플레이를 포함하는 전자 장치
다양한 실시예는 전자장치의 디스플레이 제어에 관한 것으로, 홀 영역을 포함하는 디스플레이 및 상기 디스플레이를 포함하는 전자 장치에 대한 것이다.
디스플레이 드라이버 IC(display driver integrated chip, 이후 DDI)은 전자 장치의 메인 프로세서(예: application processor)로부터 제어 신호 및 영상 데이터(예: 영상 프레임)를 수신하여 디스플레이 패널의 각 픽셀(pixel)을 구동하기 위한 모듈이다. 이 때, 필요한 전력은 외부 전원으로부터 공급받을 수 있다.
디스플레이 패널은 실질적인 정보를 표시하기 위한 매체로서, 예를 들어, TFT-LCD, PDP, OLED 등이 있다. 특히, OLED 패널의 경우 응답속도가 빠르고, 자체 발광 유기 EL 소자(Organic Electroluminescent Device)를 픽셀로 이용하기 때문에 시야 각에 문제가 없어 최근 대부분의 전자장치에서 활발히 사용되고 있다. OLED 패널의 각 픽셀은 트랜지스터와 EL 발광물질로 구성되며, DDI의 게이트 드라이버(Gate Driver) 및 소스 드라이버(Source Driver)와 격자 형태로 연결될 수 있다.
최근 전자 장치의 전면 전체에 디스플레이를 탑재하고자 할 때, 전자 장치에 전면 카메라를 배치할 영역을 확보하기 위해 디스플레이 패널의 일부에 홀(hole)을 포함하는 디스플레이 구조가 논의되고 있다.
전자 장치에 포함된 구성 요소를 피해 디스플레이 패널의 일부를 컷팅(cutting)된 홀 영역을 갖는 디스플레이 구조에서는 디스플레이 드라이버 IC에서 동일한 픽셀 구동 전압을 가하더라도 디스플레이가 홀 영역에 대응되는 영역에 배치된 픽셀에 도달되는 전압 레벨이 높아질 수 있으며, 이로 인해 홀 영역을 포함하는 디스플레이 영역의 픽셀이 번-인(burn-in)될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 홀 영역에 보상 회로를 배치하거나 영역 별로 픽셀 구동 전압을 다르게 제어하여 디스플레이 패널에 포함된 각각의 픽셀에 동일한 EL(electro luminescence) 전압이 공급되도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 디스플레이는, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인을 포함하는 패널, 상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 상기 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 및 상기 제 2 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 개수 차이에 대응하는 임피던스를 보상하기 위한 보상 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인을 포함하는 패널, 상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 상기 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 및 상기 제 1 픽셀 라인에 제1 EL 전압 및 제2 EL 전압을 인가하고, 상기 제 2 픽셀 라인에 제3 EL 전압 및 제4 EL 전압을 인가하는 디스플레이 드라이버 IC을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 디스플레이는, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인, 상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 상기 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 및 상기 제 2 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 개수 차이에 대응하는 전기적 부하(load)를 보상하기 위한 보상 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 디스플레이는, 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인을 포함하는 패널, 및 상기 제 1 픽셀 라인에 제1 EL 전압 및 제2 EL 전압을 인가하고, 상기 제 2 픽셀 라인에 제3 EL 전압 및 제4 EL 전압을 인가하는 디스플레이 드라이버 IC을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 디스플레이 패널 일부를 컷팅 시 영역 별로 밝기가 달라지는 문제를 해결하고, 특정 영역의 픽셀이 번-인되는 현상을 막아 디스플레이의 품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 포함하는 네트워크 환경을 도시한다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 표시 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 디스플레이 드라이버 IC 및 디스플레이 패널의 블록도이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 디스플레이 패널에 포함된 픽셀의 예시적인 회로도이다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널에 대한 예시적인 도면이다.
도 5b는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널에 대한 예시적인 도면이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 보상하기 위한 예시적인 도면이다.
도 7a는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 보상하기 위한 예시적인 도면이다.
도 7b는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 보상하기 위한 예시적인 도면이다.
도 7c는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 보상하기 위한 예시적인 도면이다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 영역 별로 보상하기 위한 예시적인 도면이다.
도 8b는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 영역 별로 보상하기 위한 예시적인 도면이다.
도 8c는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 영역 별로 보상하기 위한 예시적인 도면이다.
도 8d는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 영역 별로 보상하는 방법에 대한 예시적인 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 및 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 예를 들면, 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 구동하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다. 메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력하기 위한 장치로서, 예를 들면, 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용되는 스피커와 전화 수신 전용으로 사용되는 리시버를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 일체 또는 별도로 형성될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 유선 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))를 물리적으로 연결시킬 수 있는 커넥터, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 유선 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(190)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일시예에 따르면, 통신 모듈(190)(예: 무선 통신 모듈(192))은 통신 방식에 적합한 안테나를 통하여 신호를 외부 전자 장치로 송신하거나, 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 구성요소들 중 일부 구성요소들은 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input/output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되어 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 외부 전자 장치에게 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 표시 장치(160)의 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 표시 장치(160)는 디스플레이(210), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(230)를 포함할 수 있다. DDI(230)는 인터페이스 모듈(231), 메모리(233)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(235), 또는 맵핑 모듈(237)을 포함할 수 있다. DDI(230)은, 예를 들면, 인터페이스 모듈(231)을 통하여 프로세서(120)(예: 메인 프로세서(121)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(121)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(123))로부터 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 수신할 수 있다. DDI(230)는 터치 회로(250) 또는 센서 모듈(176) 등과 상기 인터페이스 모듈(231)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(230)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(233)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(235)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(210)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(237)은 디스플레이(210)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여, 이미지 처리 모듈(135)를 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터를 상기 픽셀들을 구동할 수 있는 전압 값 또는 전류 값으로 변환할 수 있다. 디스플레이(210)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(210)에 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(250)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(250)는 터치 센서(251) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(253)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는 터치 센서(251)를 제어하여, 예를 들면, 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 상기 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하고, 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(120) 에 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 회로(250)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(253))는 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 디스플레이(210)의 일부로, 또는 표시 장치(160)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 센서 모듈(176)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 표시 장치(160)의 일부(예: 디스플레이(210) 또는 DDI(230)) 또는 터치 회로(250)의 일부에 임베디드되어 구현될 수 있다. 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(210)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(210)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력에 대한 압력 정보를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 센서(251) 또는 센서 모듈(176)은 디스플레이(210)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 디스플레이 드라이버 IC 및 디스플레이 패널의 블록도이다.
다양한 실시예에 따라, 디스플레이 드라이버 IC(예: 도 2의 DDI(230), 이하 DDI)은 전자장치의 메인 프로세서(미도시, 예: 도 1의 프로세서(120))로부터 제어 신호 및 영상 데이터(예: 영상 프레임)를 받아 패널의 각 픽셀(pixel)을 구동하기 위한 모듈을 통칭할 수 있다. 디스플레이 드라이버 IC는 직류/직류 컨버터(DC/DC converter, 310), 제어 레지스터(control register, 320), 인터페이스(interface, 300), 타이밍 컨트롤러(timing controller, 340), 버퍼(buffer, 350), 게이트 드라이버(gate driver, 360), 및 소스 드라이버(source driver, 370)을 포함할 수 있다. DDI(300)의 직류/직류 컨버터(310)는 낮은 전압의 직류를 교류로 변환하고, 변환된 교류를 변압하여 그 다음 정류하여 더 높은 전압의 직류를 얻는 장치를 통칭할 수 있으며, 디스플레이 드라이버 IC(300)을 구동하기 위한 전력을 외부 전원(미도시)으로부터 공급받을 수 있다. 예를 들어, 외부 전원(미도시)은 전자 장치(예: 도 1의 (101))에 내장된 배터리(189)일 수 있다. 제어 레지스터(320)는 인터페이스(330)에 연결되어 인터페이스(330)가 제어 신호 및 영상 데이터(예: 영상 프레임)를 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 수신하면, 수신한 제어 신호 또는 영상 데이터에 기초하여 디스플레이 드라이버 IC(300)을 구동시키도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 인터페이스(330)는 제어 인터페이스(control interface, 331), 및 데이터 인터페이스(data interface, 332)를 포함할 수 있다. 제어 인터페이스(331)는 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 제어 신호를 수신할 수 있고, 데이터 인터페이스(332)는 프로세서(120)로부터 디스플레이 패널(360)에 표시할 영상 데이터를 수신할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(340)는 인터페이스(330), 버퍼(350), 게이트 드라이버(360) 및 소스 드라이버(370)에 연결되어, 인터페이스(330)로부터 수신한 제어 신호 및 영상 데이터를 이용하여 버퍼(350), 게이트 드라이버(360), 소스 드라이버(370)를 제어하는 타이밍을 제어할 수 있다. 버퍼(350)는 디스플레이 드라이버 IC(예: 도 2의 디스플레이 드라이버(230))에 포함된 리프레시 메모리(refresh memory)일 수 있으며, 픽셀 표현으로 변환된 데이터를 적어도 하나 이상의 프레임으로 저장할 수 있다. 버퍼(350)는 인터페이스(330)로부터 수신한 신호에 기초하여, 주사율(refresh rate, 예: 60Hz)에 따라 저장된 프레임을 디스플레이에 출력하고, 새로운 프레임을 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 게이트 드라이버(360)는 직류/직류 컨버터(310), 타이밍 컨트롤러(340)에 연결되며, 디스플레이 패널(380)에 포함된 픽셀(381)과 배선을 통해 연결될 수 있다. 게이트 드라이버(360)는 직류/직류 컨버터(310)로부터 전력을 공급받아 구동되며, 타이밍 컨트롤러(340)로부터 제어 신호 및 데이터 신호를 수신하여 디스플레이 패널(380)에 포함된 픽셀(381)의 스위칭 TFT(thin film transistor)에 전압을 인가할 수 있다. 게이트 드라이버(360)가 픽셀(381)에 전압을 인가하는 구성에 대해서는 도 4에서 자세히 설명하기로 한다. 소스 드라이버(370)는 직류/직류 컨버터(310), 타이밍 컨트롤러(340)에 연결되며, 디스플레이 패널(380)에 포함된 픽셀(381)과 배선을 통해 연결될 수 있다. 소스 드라이버(370)는 직류/직류 컨버터(310)로부터 전력을 공급받아 구동되며, 타이밍 컨트롤러(340)로부터 제어 신호 및 데이터 신호를 수신하여 디스플레이 패널(380)에 포함된 픽셀(381)의 드라이빙 TFT(driving thin film transistor)에 전압을 인가할 수 있다. 소스 드라이버(370)가 픽셀(381)에 전압을 제공하는 구성에 대해서는 도 4에서 자세히 설명하기로 한다. 게이트 드라이버(360) 및 소스 드라이버(370) 는 서로 수직한 방향으로 전압을 제공하며, 각각의 픽셀에 전압을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 패널(380)은 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))으로부터 수신한 제어 신호 및 영상 데이터에 기초하여 화면을 표시하기 위한 매체로서 TFT-LCD(thin film transistor-liquid crystal display), PDP(plasma display panel), OLED(organic light emitting diode) 등을 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(380)의 각 픽셀(381)은 이미지를 구성하는 최소 단위로서, 트랜지스터와 EL(electro-luminescence) 발광물질 등으로 구성되며, 디스플레이 드라이버 IC(300)의 게이트 드라이버(360)와 소스 드라이버(370)와 격자 형태로 연결될 수 있다. 디스플레이 패널(380)에 포함된 각각의 픽셀(381)은 게이트 드라이버(360) 및 소스 드라이버(370)로부터 전력을 공급받아, 픽셀(381)에 포함된 다이오드를 발광시킴으로써 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 수신한 영상 데이터를 디스플레이 패널에 표시할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 디스플레이 패널에 포함된 픽셀의 예시적인 회로도이다.
다양한 실시예에 따르면, 픽셀(400, 예: 도 3의 픽셀(381))은 스위칭 TFT(switching thin film transistor, 410), 드라이빙 TFT(Driving Thin Film Transistor, 420), 다이오드(430)를 포함할 수 있다. 다이오드(430)는, 예를 들면, OLED(organic light emitting diode)일 수 있다. 스위칭 TFT(410)는 디스플레이 드라이버 IC(예: 도 3의 디스플레이 드라이버 IC(300))의 게이트 드라이버(411, 예: 도 3의 게이트 드라이버(360)) 및 소스 드라이버(412, 예: 도 3의 소스 드라이버(370))와 연결될 수 있다. 게이트 드라이버(360)로부터 스위칭 TFT(410)에 인가되는 전압은 스위칭 TFT(410)의 문턱 전압(threshold voltage)보다 높은 전압을 형성하여 픽셀(400)이 게이트 드라이버(411)로부터 인가되는 전압에 기초하여 온/오프(on/off)되도록 할 수 있다. 게이트 드라이버(411)로부터 인가되는 전압이 스위칭TFT(410)의 문턱 전압(threshold voltage)보다 높은 경우 스위칭 TFT(410)이 개방되어 소스 드라이버(412)로부터 인가되는 전압이 드라이빙 TFT(420)의 게이트 전압으로 인가될 수 있다. 드라이빙 TFT(420)는 디스플레이 드라이버 IC(예: 도 3의 디스플레이 드라이버 IC(300))의 소스 드라이버(412)와 연결되며, 소스 드라이버(412)는 픽셀 데이터에 따라 드라이빙 TFT(420)의 게이트에 전압을 인가할 수 있다. 드라이빙 TFT(420)의 게이트 전압은 소스 드라이버(412)로부터 스위칭 TFT(410)통해 인가된 전압일 수 있다. 드라이빙 TFT(420)에서는, 소스 드라이버(412)로부터 드라이빙 TFT(420)에 인가된 전압의 크기에 비례하여 ELVdd(421) 에서 ELVss(422)로 흐르는 전류의 양이 조절될 수 있다. ELVdd(421) 및 ELVss(422)는 각각 배선을 통해 픽셀(400)에 인가되며, 문턱 전압의 크기에 기초하여 ELVdd(421)에서 ELVss(422)로 흐르는 전류가 조절되도록 할 수 있다. ELVdd(421)에서 ELVss(422)로 흐르는 전류의 양이 조절되면, 흐르는 전류의 양에 따라 OLED(430)의 밝기가 조절될 수 있다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널에 대한 예시적인 도면이다. 도 5b는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널에 대한 예시적인 도면이다.
다양한 실시예에 따른 전자장치는 도 5a와 같이 디스플레이 패널(500, 예: 도 3의 디스플레이 패널(380))이 전자 장치(501, 예: 도 1의 전자 장치(101))의 하우징 전체 영역으로 확장되어 형성될 수 있다. 전자 장치(501)의 일부 구성요소(예: 전면 카메라(511))가 디스플레이 패널(500) 아래에 있을 경우, 각 픽셀을 구동하기 위해 배치된 불투명한 메탈 배선들(metal traces)로 인해 투과도에 영향을 줄 수 있기 때문에 디스플레이 패널(500)의 적어도 일부에 픽셀이 형성되지 않은 홀(hole) 영역(550)이 형성될 수 있다. 다양한 실시예에 따른 홀 영역(550)은, 디스플레이 패널(500) 아래에 배치된 구성 요소(예: 카메라 모듈(511, 예: 도 1의 카메라 모듈(180)), 센서 모듈(176), 또는 음향 출력 장치(155) 등)가 외부로 드러날 수 있도록 디스플레이 패널(500)의 적어도 일부 영역에 픽셀을 형성하지 않음으로써 형성될 수 있다. 도 5a를 참조하면 한 실시예에 따른 홀 영역(550)은 디스플레이 패널(500)의 일 측면을 U자 형태로 컷팅하는 형태로 형성될 수 있다. 도 5a의 홀 영역(550)은 디스플레이 패널(500)의 일 측면을 U자 형태로 컷팅한 형태로 도시되어 있지만, U자 형태의 컷팅된 영역 뿐 아니라 디스플레이 패널(500) 내에 원형 등 다양한 형태로 형성될 수 있다. 또한, 적어도 하나 이상의 홀 영역(550)이 디스플레이 패널(500)에 형성될 수 있다. 이하, 홀 영역(550)은 설명의 편의상 디스플레이 패널(500)에 포함되는 것으로 설명한다. 이와 같이 디스플레이 패널(500)의 일부에 홀 영역을 형성하는 경우 디스플레이 패널(500)의 픽셀에 연결되는 배선의 길이 및 배선 별 픽셀의 수가 달라지므로, 픽셀 개수에 따른 배선 별 임피던스의 총 합이 달라질 수 있다. 이로 인해 컷팅 전에는 각각의 픽셀마다 일정하게 인가되던 EL(electro luminescence) 전압인 ELVdd 및 ELVss가 디스플레이 패널(500)이 홀 영역(550)을 포함하지 않는 제1 영역(510)의 픽셀들과 홀 영역(550)을 포함하는 제2 영역(520)의 픽셀들에 상이하게 인가될 수 있다. 디스플레이 패널(500)에 포함된 픽셀의 휘도는 픽셀에 전압을 인가하는 소스 드라이버 및 ELVdd, ELVss에 의해 조절되기 때문에, 홀 영역(550)을 포함하는 디스플레이 패널(500)에서는 소스 드라이버가 픽셀에 전압을 인가하는 방향인 제1 방향(521)으로 배치된 배선 별로 픽셀의 밝기의 차이가 발생할 수 있다. 예를 들어, 홀 영역(550)을 포함하는 디스플레이 패널(500)은 제1 방향으로 형성된 컷팅되지 않은 제1 영역(510)의 픽셀의 밝기와 홀 영역(550)을 포함하는 제2 영역(520)의 픽셀의 밝기에 차이가 발생하게 된다.
도 5b를 참고하면, 전자 장치(501, 예: 도 1의 전자 장치(101))의 홀 영역을 포함하는 디스플레이(500)는 제1 영역(510) 및 제2 영역(520)뿐 아니라 제3 영역(530)도 상이한 밝기를 가질 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 디스플레이 패널(500)에 포함된 픽셀의 휘도는 주로 픽셀의 유무에 따라 결정되므로 픽셀에 전압을 인가하는 소스 드라이버에 의해 조절된다. 하지만, 제1 방향(521)과 수직인 방향인 제2 방향(522)으로 형성된 배선도 픽셀의 임피던스 값보다는 작지만 배선 길이만큼의 임피던스 값을 가지므로, 전면 카메라(511)가 배치되어 배선이 배치되지 않은 제3 영역(530)에 배치된 픽셀은 제1 영역(510) 및 제2 영역(520)에 배치된 픽셀과 다른 밝기를 가질 수 있다. 하지만, 제3 영역(530)과 제1 영역(510)의 밝기 차이는 제2 영역(520)과 제1 영역(510)의 밝기 차이보다 작으므로, 이하에서는 특정 실시예를 제외하고는 제3 영역(530)과 제1 영역(510)의 밝기는 같은 것으로 간주한다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 보상하기 위한 예시적인 도면이다.
도 6을 참고하면, 다양한 실시예에 따른 디스플레이 패널(600, 예: 도 3의 디스플레이 패널(380))이 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 전면 하우징 대부분의 영역으로 확장된 형태로 제공될 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 디스플레이 패널(600)의 일부에 디스플레이 패널(600) 아래에 배치된 구성 요소(예: 카메라 모듈(611, 예: 도 1의 카메라 모듈(180)), 센서 모듈(176), 음향 출력 장치(155) 등) 등이 배치되도록 홀 영역(650)이 형성될 수 있다. 홀 영역(650)이 포함된 제2 영역(620)에 제1 방향(641)으로 배치된 픽셀 라인과 홀 영역(650)을 포함하지 않는 제1 영역(610)에 제1 방향(641)으로 배치된 픽셀 라인은 픽셀의 개수 및 픽셀에 연결된 배선의 길이가 달라질 수 있다. 따라서, 홀 영역(650)이 포함된 제2 영역(620)에 배치된 픽셀 라인과 홀 영역(650)이 포함되지 않은 제1 영역(610)에 포함된 픽셀 라인은 픽셀 개수 차이에 따른 임피던스가 상이하므로, 같은 전압이 공급되는 경우 픽셀의 밝기가 다를 수 있다. 예를 들어, 픽셀마다 일정하게 공급되던 전압인 ELVdd 및 ELVss가 디스플레이 패널(500)이 홀 영역(550)을 포함하지 않는 제1 영역(610)과 홀 영역(550)을 포함하는 제2 영역(620) 별로 상이할 수 있다. 디스플레이 패널(600)에 포함된 픽셀들에 소스 드라이버로부터 동일한 픽셀에 전압이 인가되더라도, 제1 영역(610)의 픽셀들 및 제2 영역(620)의 픽셀들에 인가되는 ELVdd 및 ELVss가 상이해지는 경우 픽셀들의 밝기가 달라질 수 있다. 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널(600)에서는 소스 드라이버가 픽셀에 전압을 공급하는 방향이며 픽셀의 유무에 영향을 받는 제1 방향(641)으로 배치된 배선들이 홀 영역(550)의 유무에 따라 픽셀의 밝기의 변화가 발생할 수 있다. 따라서, 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널(600)에서 제1 영역(610)과 제2 영역(620)은 픽셀의 밝기가 달라질 수 있다. 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160))는, 제1 영역(610)과 제2 영역(620)의 임피던스 차이를 보상하기 위한 제1 보상 회로(621)를 포함할 수 있다. 제1 보상 회로(621)은, 수동 소자로서, 저항(resistor), 인덕터(inductor), 커패시터(capacitor) 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 제1 영역(610)에 배치된 픽셀들의 제1 개수와 제2 영역(620)에 배치된 픽셀들의 제2 개수의 차이에 대응하는 임피던스를 보상할 수 있다. 제1 보상 회로(621)는, 제2 영역(620)에 대응하는 픽셀 라인에 배치되어, 제2 영역(620)에 배치된 픽셀 라인과 제1 영역(610)에 배치된 픽셀 라인의 임피던스 값이 동일하게 설정될 수 있다. 제1 보상 회로(621)가 제2 영역(620)에 포함된 픽셀 라인에 배치되어 제1 영역(610)과 제2 영역(620)에 포함된 픽셀 라인의 임피던스 값이 동일하게 설정되면, 디스플레이(160)에 전력을 공급하는 전원에 반응하여 제1 영역(610)과 제2 영역(620)에 포함된 각각의 픽셀들에는 동일한 EL 전압이 인가되어, 각각의 픽셀들은 실질적으로 동일한 밝기를 갖는 빛을 출력할 수 있다. 일실시예에 따라, 제1 보상 회로(621)는 각각의 픽셀이 실질적으로 동일한 밝기를 갖는 빛을 출력하기 위한 지정된 임피던스를 가질 수 있다.
앞서 도 5b에서 설명한 바와 같이, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 홀 영역(650)을 포함하는 디스플레이(600)는 제1 영역(610)은 제2 영역(620)뿐 아니라 제3 영역(630)과도 상이한 밝기를 가질 수 있다. 제1 방향(641)과 수직인 방향인 제2 방향(642)으로 형성된 배선도 픽셀의 임피던스 값보다는 작지만 임피던스 값을 가지므로, 전면 카메라가 배치되어 배선이 배치되지 않은 제3 영역(630)도 제1 영역(610)과 다른 밝기를 가질 수 있다. 하지만, 제3 영역(530)과 제1 영역(510)의 밝기 차이는 제2 영역(520)과 제1 영역(510)의 밝기 차이보다 작을 수 있다. 제3 영역(630)에 포함되며 제2 방향(642)으로 형성된 픽셀 라인에 제2 보상 회로(631)가 배치되는 경우, 제3 영역(630)에 배치된 배선에 연결된 제2 보상회로(631) 및 픽셀 라인의 임피던스 값의 합은, 제1 영역(610) 및 제2 영역(620)에서 제2 방향(642)으로 배치된 배선에 연결된 픽셀 라인의 임피던스 값의 합과 동일할 수 있다. 제3 영역(630)에 배치된 배선에 연결된 제2 보상회로(631) 및 픽셀 라인의 임피던스 값의 합이 제1 영역(610) 및 제2 영역(620)에서 제2 방향(642)으로 배치된 배선에 연결된 픽셀 라인의 임피던스 값의 합과 동일하게 설정되는 경우, 컷팅된 디스플레이 패널(600)에 포함된 픽셀들은 동일한 밝기를 가질 수 있다.
도 7a는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 보상하기 위한 예시적인 도면이다.
도 7a를 참고하면, 다양한 실시예에 따른 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160))는 제1 방향(738)으로 형성된 제1 복수 개의 픽셀들(731)을 포함하는 제1 픽셀 라인, 및 제1 방향(738)으로 형성된 제2 복수 개의 픽셀들(732)을 포함하는 제2 픽셀 라인을 포함하는 디스플레이 패널(730)(예: 디스플레이 패널(380))을 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(730)는 제1 픽셀 라인 및 제2 픽셀 라인 뿐 아니라, 제 3 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제3 픽셀 라인(733) 등 제1 방향으로 형성된 많은 픽셀 라인들을 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(730)은 아래에 배치된 구성 요소(예: 카메라 모듈(180), 센서 모듈(176), 음향 출력 장치(155) 등)가 외부로 드러날 수 있도록 홀 영역(hole area, 711)을 확보하기 위해 U자의 형태 등으로 커팅될 수 있다. 하지만, 디스플레이 패널(730)을 U자 형태의 홀 영역은 예시적인 것일 뿐 디스플레이 패널(730)의 홀 영역은 다양한 모양으로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 디스플레이(160)는 상기 제1 픽셀 라인에 포함된 상기 제1 복수 개의 픽셀들(731)에 전원을 공급하기 위한 제1 배선(721), 상기 제2 픽셀 라인에 포함된 상기 제2 복수 개의 픽셀들(732)에 전원을 공급하기 위한 제2 배선(722)을 포함할 수 있다. 상기 디스플레이(160)는 제1 배선(721), 및 제2 배선(722)뿐 아니라 디스플레이 패널(730)에 포함된 n개의 픽셀 라인들에 포함된 픽셀들 각각에 전원을 공급하기 위한 n 개의 배선을 포함할 수 있다. n 개의 배선들은 전원을 각각의 픽셀에 제공할 수 있다. 제1 복수 개의 픽셀들(731)과 제2 복수 개의 픽셀들(732)은 픽셀 개수에서 차이가 존재하므로, 임피던스의 합이 다를 수 있다. 예를 들어, 제2 복수 개의 픽셀들(732)의 개수는 제1 복수 개의 픽셀들(731)의 개수보다 작을 수 있다. 예를 들어, 보상 회로 없이 제1 복수 개의 픽셀들(731)이 포함된 제2 픽셀 라인과 제2 복수 개의 픽셀들(732)이 포함된 제2 픽셀 라인에 ELVdd(736)와 ELVss(737)의 동일한 전압이 인가되는 경우 각각의 제1 복수 개의 픽셀들(731) 각각에 인가되는 전압과 제2 복수 개의 픽셀들(732) 각각에 인가되는 전압이 달라질 수 있어, 픽셀들 간의 밝기 차이가 발생할 수 있다. 디스플레이(160)는 제1 복수 개의 픽셀들(731)과 제2 복수 개의 픽셀들(732)에 인가되는 전압이 같아지도록 하여 같은 전류가 흐르도록 하기 위해, 제 2 배선(722)과 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 개수 차이에 대응하는 임피던스를 보상하기 위한 제1 보상 회로(734)를 포함할 수 있다. 제1 보상 회로(734)는 제2 픽셀 라인에 제1 픽셀 라인의 ELVdd(electro luminescence voltage drain-to-drain)(736) 및 ELVss(electro luminescence voltage source-to-source)(737)와 같은 전압이 인가되지 않도록 제2 배선(722)와 ELVdd(736)가 인가되는 노드 사이에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 복수 개의 픽셀들(732)의 개수는 제1 복수 개의 픽셀들(731)의 개수보다 작을 수 있고, 상기 제1 보상 회로(734)는 상기 제2 배선에 연결되어 제2 복수 개의 픽셀들(732)이 배치되지 않은 영역인 홀 영역(711)에 배치될 수 있다. 제1 보상 회로(734)에 전류가 흐르는 경우 제1 보상 회로(734)에 인가되는 전압만큼 ELVdd(736)로부터 전압 강하가 발생하게 되며, 제1 보상 회로(734)에는 제2 복수 개의 픽셀들(732)이 제1 복수 개의 픽셀들(731)과 동일한 EL 전압이 인가되어 동일한 밝기를 가지도록 설정될 수 있다.
일실시예에 따르면, 픽셀 라인과 함께 배치되는 보상 회로의 임피던스는 홀 영역(711)의 크기에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어 도 7a를 참고하면, 홀 영역(711)에 2개의 픽셀 라인이 배치될 수 있다. 도 7a의 제3 배선(723)에 연결된 제3 복수 개의 픽셀들(733)을 포함하는 제3 픽셀 라인에 대한 전기적 부하를 보상하기 위해, 제2 보상 회로(735)가 제3 배선(723)에 배치될 수 있다. 도 7a에서는 제2 복수 개의 픽셀들(732)의 개수가 제3 복수 개의 픽셀들(733)의 개수가 같은 것으로 도시되어 있으나, 제2 복수 개의 픽셀들(732)의 개수는 제3 복수 개의 픽셀들(733)의 개수와 같거나 상이할 수 있으며, 그에 따라 제1 보상 회로(734) 및 제2 보상 회로(735)는 같거나 상이할 수 있다. 도 7a에서는 홀 영역(711)에 2개의 픽셀 라인이 포함되도록 도시되어 있으나, 본원의 다양한 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 7b는 다양한 실시예에 따른 디스플레이에 대한 예시적인 구성이다.
앞서 도 6에서 설명한 바와 같이 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 홀 영역(650)을 포함하는 디스플레이(600)의 제1 영역(610) 및 제2 영역(620)뿐 아니라 제3 영역(630)과도 상이한 밝기를 가질 수 있다. 제1 방향(641)과 수직인 방향인 제2 방향(642)으로 형성된 배선도 픽셀의 임피던스 값보다는 작지만 임피던스 값을 가지므로, 전면 카메라가 배치되어 배선이 배치되지 않은 제3 영역(630)도 제1 영역(610)과 다른 밝기를 가질 수 있다. 예를 들어, 디스플레이는 제2 방향(642)에 대한 임피던스를 보상하는 회로를 포함할 수 있다.
도 7b를 참고하면, 홀 영역(711)을 포함하는 디스플레이 패널(730, 예: 도 3의 디스플레이 패널(380))에 대해서, 제1 방향(641)으로 임피던스 차이를 보상하는 제1 보상 회로(734) 및 제2 보상 회로(735)를 배치하고, 제2 방향(642)으로 임피던스 차이를 보상하는 제3 보상회로(755) 및 제4 보상 회로(756)을 배치하여 디스플레이 패널(730) 전체의 임피던스를 균등하게 설정할 수 있다. 홀 영역(711)만큼 컷팅된 디스플레이 패널(730)은 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 형성된 제4 복수 개의 픽셀들(741)을 포함하는 제4 픽셀 라인을 포함할 수 있고, 제2 방향으로 형성된 제5 복수 개의 픽셀들(742)을 포함하는 제5 픽셀 라인을 포함할 수 있다. 제2 방향으로는 제1 방향과는 달리 픽셀 개수에 따른 임피던스의 변화 또는 그에 따른 밝기 변화가 발생하지 않으나, 배선 자체도 저항 값을 가질 수 있기 때문에, 제4 픽셀 라인이 연결된 제4 배선(751)과 제5 픽셀 라인이 연결된 제5 배선(752)도 배선의 길이에 따라 임피던스가 상이할 수 있다. 제4 배선(751)와 제5 배선(752)의 임피던스가 상이한 경우 픽셀의 밝기 차이가 발생할 수 있으므로, 제5 배선(752)에 제3 보상 회로(755)를 배치하여 제4 배선(751)과 제5 배선(752)의 임피던스를 동일하게 설정할 수 있다. 동일하게, 제6 배선(753)에 제4 보상 회로(756)를 배치하여 제4 배선(751)과 제6 배선(753)의 임피던스를 동일하게 설정할 수 있다. 제4 배선(751) 내지 제6 배선(753)의 임피선스를 동일하게 설정하는 경우, 제4 픽셀 라인에 포함된 제4 복수 개의 픽셀들(741) 내지 제 6 복수 개의 픽셀들(743)은 동일한 밝기를 가질 수 있다.
도 7c는 다양한 실시예에 따른, 배선을 포함하는 디스플레이 패널에 대한 예시적인 도면이다.
다양한 실시예에 따른 디스플레이(미도시, 예: 도 1의 표시 장치(160))는, 배선이 내장된 디스플레이 패널(730)을 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(730)은, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들(731)을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들(732)을 포함하는 제 2 픽셀 라인, 제1 픽셀 라인에 포함된 상기 제1 복수 개의 픽셀들(731)에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선(721), 제 2 픽셀 라인에 포함된 제 2 복수 개의 픽셀들(732)에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선(722)을 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(730)은 제1 픽셀 라인 및 제2 픽셀 라인 뿐 아니라, 제1 방향으로 형성된 많은 픽셀 라인들을 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(730)은 제1 배선(721), 및 제2 배선(722)뿐 아니라 디스플레이 패널(730)에 포함된 n개의 픽셀 라인들에 포함된 픽셀들 각각에 EL 전압을 공급하기 위한 복수 개의 배선을 포함할 수 있다. 일실시예에 따라, 제1 배선(721), 제2 배선(722)를 포함하는 복수의 배선은 디스플레이 패널(730)에 포함되거나 내장될 수 있다. 도 7a와 마찬가지로, 디스플레이 패널(730)은 제1 복수 개의 픽셀들 및 제2 복수 개의 픽셀들의 개수 차이에 대응하는 전기적 부하를 보상하기 위한 제1 보상 회로(734)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 보상 회로(734)가 연결되는 제2 배선(722)은 디스플레이 패널(730)에 포함될 수 있다.
일실시예에 따르면, 픽셀 라인과 함께 배치되는 보상 회로의 임피던스는 홀 영역(711)의 크기에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어 도 7c를 참고하면, 도 7a와 마찬가지로 홀 영역(711)에 2개의 픽셀 라인이 배치될 수 있다. 도 7c의 제3 배선(723)에 연결된 제3 복수 개의 픽셀들(733)을 포함하는 제3 픽셀 라인에 대한 임피던스 차이를 보상하기 위해, 제2 보상 회로(735)가 제3 배선(723)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 보상 회로(735)가 연결되는 제3 배선(723)은 디스플레이 패널(730)에 포함될 수 있다. 도 7c에서는 제2 복수 개의 픽셀들(732)의 개수가 제3 복수 개의 픽셀들(733)의 개수가 같은 것으로 도시되어 있으나, 제2 복수 개의 픽셀들(732)의 개수는 제3 복수 개의 픽셀들(733)의 개수와 같거나 상이할 수 있으며, 그에 따라 제1 보상 회로(734) 및 제2 보상 회로(735)는 같거나 상이할 수 있다. 도 7c에서는 홀 영역(711)에 2개의 픽셀 라인이 포함되도록 도시되어 있으나, 본원의 다양한 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 도 7a와 같이 배선을 포함하지 않는 디스플레이 패널에 관련된 구성들은 배선을 포함하는 디스플레이 패널에도 동일하게 적용되므로, 자세한 설명은 생략하기로 한다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 영역 별로 보상하기 위한 예시적인 도면이다. 도 8b는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 영역 별로 보상하기 위한 예시적인 도면이다. 도 8c는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 영역 별로 보상하기 위한 예시적인 도면이다. 도 8d는 다양한 실시예에 따른 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널의 임피던스를 영역 별로 보상하는 방법에 대한 예시적인 흐름도이다.
도 8a를 참고하면, 디스플레이 드라이버 IC(800, 예: 도 3의 디스플레이 드라이버 IC(380))은, 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(380))에 포함된 홀 영역(801)으로 인해 제1 픽셀라인에 포함된 제1 복수 개의 픽셀들(831)과 제2 복수 개의 픽셀들(841)의 임피던스 차이에 따른 밝기 차이가 발생하는 현상을 해소하기 위해, 제1 복수 개의 픽셀들(831)과 제2 복수 개의 픽셀들(841)에 인가되는 EL 전압을 다르게 하여, 각각의 픽셀들에 인가되는 EL 전압이 같아지도록 설정할 수 있다. 도 8a를 참고하면, 디스플레이 드라이버 IC(800)의 레귤레이터(regulator, 811)(예: 도 3의 직류/직류 컨버터(310))는 낮은 전압의 직류를 교류로 변환하고, 변환된 교류를 변압하여 그 다음 정류하여 더 높은 전압의 직류를 얻는 장치를 통칭할 수 있으며, 디스플레이 드라이버 IC(800)을 구동하기 위한 전력을 외부 전원(미도시, 예: 도 1의 배터리(189))으로부터 공급받을 수 있다. 직류/직류 컨버터(811)는 디스플레이 드라이버 IC(800)을 구동하기 위한 전압을 전압 생성기(voltage generator, 812)로 전송할 수 있다.
전압 생성기(812)는, 직류/직류 컨버터(811)로부터 수신한 전압을 이용하여 픽셀을 구동하기 위한 전압을 생성할 수 있다. 예를 들어, 전압 생성기(812)는 ELVdd(832), 제1 ELVss(833), 및 제2 ELVss(834)를 생성하여 픽셀에 인가할 수 있다. 예를 들어, 전압 생성기(812)는 하나의 ELVdd(832)를 생성할 수도 있고, 제2 ELVdd, 제2 ELVdd를 각각 생성하여 제1 픽셀라인에 제1 ELVdd를 제1 전원으로 인가하고 제2 픽셀 라인에 제2 ELVdd를 제2 전원으로 인가할 수 있다. 또는, 전압 생성기(812)는 제1 복수 개의 픽셀들(831)을 포함하는 제1 픽셀 라인에 ELVdd(832) 및 제1 ELVss(833)을 인가할 수 있고, 제2 복수 개의 픽셀들(832)을 포함하는 제2 픽셀 라인에 ELVdd(832) 및 제2 ELVss(834)를 인가할 수 있다. 제1 복수의 픽셀들(831)의 픽셀 개수가 제2 복수의 픽셀들(832)의 픽셀 개수보다 많기 때문에 제1 복수 개의 픽셀들(831)의 임피던스의 합이 더 클 수 있다. 전압 생성기(812)는 ELVdd 와 제1 ELVss의 차이를 ELVdd와 제2 ELVss와의 차이보다 더 크게 설정하여, 제1 복수 개의 픽셀들(831) 및 제2 복수 개의 픽셀들(841)에 포함되는 픽셀들 각각에 인가되는 EL 전압을 동일하게 설정할 수 있다. 또는, 전압 생성기(812)는 홀 영역이 발생하지 않은 상태에서 생성하는 기존의 EL 전압과 함께 추가적인 EL 전압을 생성 및 출력할 수 있다. 추가적으로 생성되는 EL 전압 값은 컷팅 영역으로 인한 배선 변화, 감소된 픽셀 수를 고려하여 컷팅이 발생하지 않은 영역의 픽셀과 동일한 밝기를 낼 수 있는 전압으로 결정할 수 있다.
도 8b를 참고하면, 다양한 실시예에 따른 디스플레이 드라이버 IC(850)은, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(101))의 프로세서(861, 예: 도 1의 프로세서(120))로부터 영상 데이터 및 제어 신호를 수신하는 인터페이스(interface, 851), 인터페이스(851)와 영상 데이터 및 제어 신호를 송/수신하고 소스 드라이버(source driver, 855)에 영상 데이터 및 제어 신호를 전송하고 게이트 드라이버(gate driver, 856)에 제어 신호를 전송하는 타이밍 컨트롤러(timing controller, 852), 전자 장치(101)에 포함된 외부 전력(예: 도 1의 배터리(189))으로부터 전력(예: 3.3V)을 수신하는 직류/직류 컨버터(DC/DC converter, 853), 직류/직류 컨버터(853)으로부터 전압을 수신하여 홀 영역(801)을 포함하는 디스플레이의 각각의 영역에 포함된 픽셀로 픽셀 구동 전압을 전송할 전압 생성기(voltage generator, 854), 디스플레이 패널의 픽셀 회로에 포함된 스위칭 TFT에 전압을 인가하 게이트 드라이버(gate driver, 856), 디스플레이 패널의 픽셀에 포함된 드라이빙 TFT의 게이트에 전압을 인가하는 소스 드라이버(source driver, 855)를 포함할 수 있다. 레귤레이터(853)는 상기 디스플레이(예: 디스플레이(160))에 대한 외부 전원(862, 예: 배터리(189))으로부터 제 1 직류 전압을 수신하고, 상기 수신된 제 1 직류 전압을 제 2 직류 전압으로 변환할 수 있다.
동작 881에서, 디스플레이 드라이버 IC(850)는, 제1 픽셀 라인에 제1 Vdd(voltage drain-to-drain) 및 상기 제1 Vdd에 대응하는 제1 Vss(voltage source-to-source)을 제1 전원으로 인가할 수 있다. 동작 882에서, 디스플레이 드라이버 IC(850)는, 제2 픽셀 라인에 제2 Vdd(voltage drain-to-drain) 및 상기 제2 Vdd에 대응하는 제2 Vss(voltage source-to-source)을 제2 전원으로 인가할 수 있다. 전압 생성기(854)는 상기 제 2 직류 전압을 상기 레귤레이터로부터 수신하고, 상기 제 2 직류 전압을 이용하여 제1 ELVdd, 제1 ELVss, 제2 ELVdd, 및 ELVss 중 적어도 하나의 전압을 생성할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 홀 영역을 포함하는 디스플레이 패널은 홀(hole, 872)이 존재하지 않는 제1 영역(1st display region, 871) 및 홀(872)이 존재하지 않는 제2 영역(2nd display region, 873)을 포함할 수 있다. 전압 생성기(voltage generator, 854)는 제1 영역(871)에 인가할 제1 ELVdd 전압 및 제1 ELVdd에 대응하는 제1 ELVss 전압을 생성할 수 있고, 제2 영역(872)에 인가할 제2 ELVdd 전압 및 제2 ELVdd에 대응하는 제2 ELVss 전압을 생성할 수 있다. 전압 생성기(854)는 제1 ELVdd 전압과 제1 ELVss 전압의 차이를 제2 ELVdd 전압과 제2 ELVss 전압의 차이보다 크도록 설정하여, 제1 영역(871)에 포함된 픽셀들과 제2 영역(873)에 포함된 픽셀들에 인가되는 픽셀 구동 전압을 동일하게 설정하여, 디스플레이 패널에 포함된 픽셀들이 동일한 밝기를 가지도록 제어할 수 있다. 일실시예에 따른 디스플레이 드라이버 IC는, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 각각의 픽셀이 동일한 밝기를 갖는 빛을 출력하도록 상기 제1 ELVdd, 상기 제1 ELVss, 상기 제2 ELVdd, 또는 상기 제2 ELVss 중 적어도 하나를 조정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160))에 있어서, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들(예: 도 7a의 제1 복수 개의 픽셀(731))을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들(예: 도 7a의 제2 복수 개의 픽셀(732))을 포함하는 제 2 픽셀 라인을 포함하는 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(380)), 상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들(예: 도 7a의 제1 복수 개의 픽셀(731))에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선(예: 도 7a의 제1 복수 개의 픽셀(731)), 상기 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 및 상기 제 2 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 개수 차이에 대응하는 임피던스를 보상하기 위한 보상 회로(예: 도 7a의 제1 보상 회로(734), 제2 보상 회로(735))를 포함할 수 있다.
일실시예에 따라, 상기 보상 회로(예: 734, 735)는, 상기 디스플레이에 공급되는 전원에 반응하여 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제2 복수 개의 픽셀들의 각각의 픽셀이 실질적으로 동일한 밝기를 갖는 빛을 출력하기 위한 지정된 임피던스를 가질 수 있다. 일실시예에 따라서, 상기 보상 회로(734, 735)는, 상기 전원에 반응하여 상기 제1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제2 복수 개의 픽셀들의 각각의 픽셀에 동일한 동일한 전압이 인가되도록 상기 지정된 임피던스를 갖도록 배치된 하나 이상의 수동 소자들을 포함할 수 있다. 일실시예에 따라, 상기 동일한 전압이, 상기 제1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제2 복수 개의 픽셀들의 상기 각각의 픽셀에 ELVdd 또는 ELVss로 인가되도록 설정될 수 있다. 일실시예에 따라, 상기 제2 복수 개의 픽셀들의 개수는 상기 제1 복수 개의 픽셀들의 개수보다 작을 수 있다. 일실시예에 따라, 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 형성된 제3 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제3 픽셀 라인, 상기 제2 방향으로 형성된 제4 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제4 픽셀 라인을 포함하고, 상기 제3 픽셀 라인에 포함된 상기 제3 복수 개의 픽셀들에 다른(another) 전원을 공급하기 위한 제3 배선, 상기 제4 픽셀 라인에 포함된 상기 제4 복수 개의 픽셀들에 상기 상기 다른 전원을 공급하기 위한 제4 배선, 및 상기 제4 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제3 배선 및 상기 제4 배선의 길이 차이에 대응하는 다른 임피던스를 보상하기 위한 제2 보상 회로(예: 도 7b의 제3 보상 회로(755), 제4 보상 회로(756))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160))는, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인을 포함하는 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(380)), 상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 제1 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 상기 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 제2 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 및 상기 제 1 픽셀 라인에 제1 ELVdd (voltage drain-to-drain) 및 상기 제1 ELVdd에 대응하는 제1 ELVss (voltage source-to-source)을 상기 제1 전원으로, 및 상기 제 2 픽셀 라인에 제2 ELVdd 및 상기 제2 ELVdd에 대응하는 제2 ELVss을 상기 제2 전원으로 인가하는 디스플레이 드라이버 IC(예: 도 2의 디스플레이 드라이버 IC(230))을 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이 드라이버 IC(230)는, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들(732) 및 상기 제2 복수 개의 픽셀들(731)의 각각의 픽셀이 동일한 밝기를 갖는 빛을 출력하도록 상기 제1 ELVdd, 상기 제1 ELVss, 상기 제2 ELVdd, 및 상기 제2 ELVss을 인가하도록 설정될 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 디스플레이 드라이버 IC(230)는, 상기 제1 복수 개의 픽셀들(731) 및 상기 제2 복수 개의 픽셀들(732)의 상기 각각의 픽셀에 동일한 전압이 인가되도록 상기 제1 ELVdd, 상기 제1 ELVss, 상기 제2 ELVdd, 및 상기 제2 ELVss을 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 디스플레이 드라이버 IC는(230), 상기 디스플레이에 대한 외부 전원으로부터 제1 직류 전압을 수신하고, 상기 수신된 제1 직류 전압을 제2 직류 전압으로 변환하기 위한 레귤레이터(도 8a의 레귤레이터(811)), 및 상기 변환된 직류 전압을 상기 레귤레이터(811)로부터 수신하고, 상기 변환된 직류 전압을 이용하여 상기 제1 ELVdd, 상기 제1 ELVss, 상기 제2 ELVdd, 상기 제2 ELVss을 생성하는 전압 생성기(예: 전압 생성기(812))를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 디스플레이 드라이버 IC(230)는 상기 디스플레이 드라이버 IC(230)는 상기 제1 ELVdd와 상기 제1 ELVss의 제1 전위 차이를 상기 제2 ELVdd와 상기 제2 ELVss의 제2 전위 차이보다 크도록 상기 제1 ELVdd, 상기 제1 ELVss, 상기 제2 ELVdd, 또는 상기 제2 ELVss을 조정하도록 설정될 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 디스플레이 드라이버 IC(230)는, 상기 제1 ELVdd와 상기 제1 ELVss의 제1 전위 차이에 적어도 일부 기초하여 상기 제1 복수 개의 픽셀들의 각각의 픽셀에 동일한 전압을, 및 상기 제2 ELVdd와 상기 제2 ELVss의 제2 전위 차이에 기초하여 상기 제2 복수 개의 픽셀들에 동일한 전압을 인가할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이(160)는 상기 제1 배선 및 상기 제2 배선을 포함하는 배선 층을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 휴대용 전자 장치(101)는, 디스플레이(160), 및 상기 디스플레이(160)에 전력을 공급하는 배터리(189)를 포함하고, 상기 디스플레이(160)는, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인, 상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 상기 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 및 상기 제 2 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들의 제 1 개수와 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 제 2 개수의 차이에 대응하는 임피던스를 보상하기 위한 보상 회로를 포함할 수 있다.
일실시예에 따른 상기 보상 회로는, 상기 배터리로부터 공금되는 전력에 반응하여 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제2 복수 개의 픽셀들의 각각의 픽셀이 실질적으로 동일한 밝기를 갖는 빛을 출력하기 위한 지정된 임피던스를 가질 수 있다. 일실시예에 따라서, 상기 동일한 전압이, 상기 제 1 복수개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수개의 픽셀들의 상기 각각의 픽셀에 ELVdd 또는 ELVss 로 인가되도록 설정될 수 있다. 일실시예에 따라, 상기 제2 복수 개의 픽셀들의 개수는 상기 제1 복수 개의 픽셀들의 개수보다 작을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이(160)는, 상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀(731)들에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 제 2 픽셀 라인에 포함된 제 2 복수 개의 픽셀들(732)에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들(731)을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들(732)을 포함하는 제 2 픽셀 라인, 및 상기 제 2 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들(731) 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들(732)의 개수 차이에 대응하는 임피던스를 보상하기 위한 보상 회로(예: 도 7a의 제1 보상 회로(734), 제2 보상 회로(735))를 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 상기 보상 회로(예: 734, 735)는, 상기 제 2 복수 개의 픽셀들(732)이 상기 제 1 복수 개의 픽셀들(731)과 실질적으로 동일한 밝기로 표시하기 위한 지정된 값을 가질 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 보상 회로(예: 734, 735)는, 상기 제2 배선에 연결된 상기 제2 복수 개의 픽셀들(732)과 상기 제1 배선에 연결된 상기 제1 복수 개의 픽셀들(731)이 동일한 전압을 인가받도록 하는 수동 소자로 구성될 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 전압은, 각각의 픽셀에 인가되는 ELVdd 전압 및 ELVss 전압 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 제1 픽셀 라인의 상기 제1 복수 개의 픽셀들(731) 및 상기 제2 픽셀 라인의 상기 제2 복수 개의 픽셀들(732)은 상기 디스플레이 패널(380)의 제1 면으로부터 동일한 간격으로 배치되며, 상기 보상 회로(734, 735)는 상기 제2 배선에 연결되어 상기 제2 복수 개의 픽셀들(732)이 배치되지 않는 영역에 배치될 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 패널은 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 형성된 제3 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제3 픽셀 라인, 및 상기 제2 방향으로 형성된 제4 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제4 픽셀 라인을 포함하고, 상기 제3 픽셀 라인에 포함된 상기 제3 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제3 배선, 상기 제4 픽셀 라인에 포함된 상기 제4 복수 개의 픽셀들에 상기 전원을 공급하기 위한 제4 배선, 및 상기 제4 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제4 복수 개의 픽셀들 및 상기 제4 복수 개의 픽셀들의 개수 차이에 대응하는 전기적 부하(load)를 보상하기 위한 제2 보상 회로(755, 756)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 디스플레이(160)는, 제 1 픽셀 라인에 포함된 제 1 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 제 2 픽셀 라인에 포함된 제 2 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인을 포함하는 패널(380), 및 상기 제 1 픽셀 라인에 제1 전압 및 제2 전압을 인가하고, 상기 제 2 픽셀 라인에 제3 전압 및 제4 전압을 인가하는 디스플레이 드라이버 IC(230)을 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 상기 디스플레이 드라이버 IC(230)는, 상기 제 2 복수 개의 픽셀들을 상기 제 1 복수 개의 픽셀들과 실질적으로 동일한 밝기로 표시하기 위해 상기 제1 전압, 상기 제2 전압, 상기 제3 전압, 및 상기 제4 전압을 인가할 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 디스플레이 드라이버 IC(230)는, 상기 제1 복수 개의 픽셀들과 상기 제2 복수 개의 픽셀들 각각에 동일한 전압이 인가되도록 상기 제1 전압, 상기 제2 전압, 상기 제3 전압, 및 상기 제4 전압을 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 디스플레이 드라이버 IC(230)는, 외부 전력으로부터 직류 전압을 수신하고, 상기 수신된 직류 전압을 변환하는 레귤레이터, 및 상기 변환된 직류 전압을 상기 레귤레이터로부터 수신하고, 상기 변환된 직류 전압을 이용하여 상기 제1 픽셀 라인에 인가되는 상기 제1 전압, 상기 제2 전압, 및 상기 제2 픽셀 라인에 인가되는 상기 제3 전압, 상기 제4 전압을 생성하는 전압 생성기를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 디스플레이 드라이버 IC(230)는 상기 디스플레이 드라이버 IC는 상기 제1 전압과 상기 제2 전압의 차이를 상기 제3 전압과 상기 제4 전압의 차이보다 크게 설정할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 드라이버 IC(230)는 상기 제1 복수 개의 픽셀들에 인가되는 전압은 상기 제1 전압과 상기 제2 전압의 차이에 기초하여 동일하게 인가하고, 제2 복수 개의 픽셀들에 인가되는 전압은 상기 제3 전압과 상기 제4 전압의 차이에 기초하여 동일하게 인가하도록 설정될 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이(160)는 상기 제1 배선 및 상기 제2 배선을 포함하는 배선 층을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이(160)는, 상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선, 제 2 픽셀 라인에 포함된 제 2 복수 개의 픽셀들에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선, 제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인을 포함하는 패널(380), 및 상기 제 2 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 개수 차이에 대응하는 임피던스를 보상하기 위한 보상 회로를 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 상기 보상 회로는, 상기 제 2 복수 개의 픽셀들이 상기 제 1 복수 개의 픽셀들과 실질적으로 동일한 밝기로 표시하기 위한 지정된 값을 가질 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 보상 회로는, 상기 제2 배선에 연결된 상기 제2 복수 개의 픽셀들과 상기 제1 배선에 연결된 상기 제1 복수 개의 픽셀들에 동일한 전압이 인가되도록 하는 수동 소자로 구성될 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 동일한 전압은, 각각의 픽셀에 인가되는 ELVdd 전압 및 ELVss 전압 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 제1 픽셀 라인의 상기 제1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제2 픽셀 라인의 상기 제2 복수 개의 픽셀들은 상기 디스플레이 패널의 제1 면으로부터 동일한 간격으로 배치되며, 상기 보상 회로는 상기 제2 배선에 연결되어 상기 제2 복수 개의 픽셀들이 배치되지 않는 영역에 배치될 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 패널은 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 형성된 제3 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제3 픽셀 라인, 및 상기 제2 방향으로 형성된 제4 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제4 픽셀 라인을 포함하고, 상기 제3 픽셀 라인에 포함된 상기 제3 복수 개의 픽셀들에 문턱 전압을 공급하기 위한 제3 배선, 상기 제4 픽셀 라인에 포함된 상기 제4 복수 개의 픽셀들에 상기 문턱 전압을 공급하기 위한 제4 배선, 및 상기 제4 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제3 픽셀 라인에 연결된 상기 제3 배선 및 및 상기 제4 픽셀 라인에 연결된 상기 제4 배선의 배선 길이 차이에 대응하는 임피던스를 보상하기 위한 제2 보상 회로를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 디스플레이에 있어서,
    제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인;
    상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인;
    상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 전원을 공급하기 위한 제 1 배선;
    상기 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 상기 전원을 공급하기 위한 제 2 배선; 및
    상기 제 2 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들의 제 1 개수와 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 제 2 개수의 차이에 대응하는 임피던스를 보상하기 위한 보상 회로를 포함하는 디스플레이.
  2. 제1항에 있어서, 상기 보상 회로는,
    상기 디스플레이에 전력을 공급하는 전원에 반응하여 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 각각의 픽셀이 실질적으로 동일한 밝기를 갖는 빛을 출력하기 위한 지정된 임피던스를 갖는 디스플레이.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 보상 회로는, 상기 전원에 반응하여, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 상기 각각의 픽셀에 동일한 전압이 인가되도록 상기 지정된 임피던스를 갖도록 배치된 하나 이상의 수동 소자들을 포함하는 디스플레이.
  4. 제3항에 있어서, 상기 보상 회로는,
    상기 동일한 전압이, 상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 상기 각각의 픽셀에 ELVdd (electro luminescence voltage drain-to-drain) 또는 ELVss (electro luminescence voltage source-to-source) 로 인가되도록 설정된 디스플레이.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 복수 개의 픽셀들의 개수는 상기 제1 복수 개의 픽셀들의 개수보다 작은 디스플레이.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 형성된 제3 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제3 픽셀 라인;
    상기 제2 방향으로 형성된 제4 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제4 픽셀 라인;
    상기 제3 픽셀 라인에 포함된 상기 제3 복수 개의 픽셀들에 다른(another) 전원을 공급하기 위한 제3 배선;
    상기 제4 픽셀 라인에 포함된 상기 제4 복수 개의 픽셀들에 상기 상기 다른 전원을 공급하기 위한 제4 배선; 및
    상기 제4 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 제3 배선 및 상기 제4 배선의 길이 차이에 대응하는 다른(another) 임피던스를 보상하기 위한 제2 보상 회로를 더 포함하는 디스플레이.
  7. 제 1항에 있어서, 상기 제 1 픽셀 라인 및 상기 제 2 픽셀 라인은 패널의 적어도 일부를 형성하는, 디스플레이.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 배선 및 상기 제2 배선을 포함하는 배선 층이 상기 패널의 아래에 형성된 디스플레이.
  9. 디스플레이에 있어서,
    제 1 방향으로 형성된 제 1 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 1 픽셀 라인, 및 상기 제 1 방향으로 형성된 제 2 복수 개의 픽셀들을 포함하는 제 2 픽셀 라인을 포함하는 패널;
    상기 제 1 픽셀 라인에 포함된 상기 제 1 복수 개의 픽셀들에 제1 전원을 공급하기 위한 제 1 배선;
    상기 제 2 픽셀 라인에 포함된 상기 제 2 복수 개의 픽셀들에 제2 전원을 공급하기 위한 제 2 배선; 및
    상기 제 1 픽셀 라인에 제1 Vdd (voltage drain-to-drain) 및 상기 제1 Vdd에 대응하는 제1 Vss(voltage source-to-source)을 상기 제1 전원으로, 및 상기 제 2 픽셀 라인에 제2 Vdd 및 상기 제2 Vdd에 대응하는 제2 Vss을 상기 제2 전원으로 인가하도록 설정된 디스플레이 드라이버 IC을 포함하는 디스플레이.
  10. 제9항에 있어서, 상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 제 1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제 2 복수 개의 픽셀들의 각각의 픽셀이 동일한 밝기를 갖는 빛을 출력하도록 상기 제1 Vdd, 상기 제1 Vss, 상기 제2 Vdd, 또는 상기 제2 Vss을 조정하도록 설정된 디스플레이.
  11. 제9항에 있어서, 상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 제1 복수 개의 픽셀들 및 상기 제2 복수 개의 픽셀들의 상기 각각의 픽셀에 동일한 전압이 인가되도록 상기 제1 Vdd, 상기 제1 Vss, 상기 제2 Vdd, 또는 상기 제2 Vss을 조정하도록 설정된 디스플레이.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 디스플레이에 대한 외부 전원으로부터 제 1 직류 전압을 수신하고, 상기 수신된 제 1 직류 전압을 제 2 직류 전압으로 변환하기 위한 레귤레이터; 및
    상기 제 2 직류 전압을 상기 레귤레이터로부터 수신하고, 상기 제 2 직류 전압을 이용하여 상기 제1 Vdd, 상기 제1 Vss, 상기 제2 Vdd, 및 상기 제2 Vss중 대응하는 전압을 생성하도록 설정된 전압 생성기를 포함하는 디스플레이.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 디스플레이 드라이버 IC는 상기 제1 Vdd와 상기 제1 Vss의 제 1 전위 차이를 상기 제2 Vdd와 상기 제2 Vss의 제 2 전위 차이보다 크도록 상기 제1 Vdd, 상기 제1 Vss, 상기 제2 Vdd, 또는 상기 제2 Vss을 조정하도록 설정된 디스플레이.
  14. 제9항에 있어서, 상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 제1 Vdd와 상기 제1 Vss의 제 1 전위 차이에 적어도 일부 기초하여 상기 제1 복수 개의 픽셀들의 각각의 픽셀에 동일한 전압을, 및 상기 제2 Vdd와 상기 제2 Vss의 제 2 전위 차이에 적어도 일부 기초하여 상기 제2 복수 개의 픽셀들의 각각의 픽셀에 상기 동일한 전압을 인가하도록 설정된 디스플레이.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 제1 배선 및 상기 제2 배선을 포함하는 배선 층을 더 포함하는 디스플레이.
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