WO2019245211A1 - 수평 라인 드라이버 및 이를 포함하는 표시 장치 - Google Patents

수평 라인 드라이버 및 이를 포함하는 표시 장치 Download PDF

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WO2019245211A1
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김태진
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Definitions

  • the present invention relates to a display device. More particularly, the present invention relates to a horizontal line driver (ie, a scan driver or a light emitting driver) for providing a horizontal signal (ie, a scan signal or a light emission signal) to a display panel and a display device including the same.
  • a horizontal line driver ie, a scan driver or a light emitting driver
  • a horizontal signal ie, a scan signal or a light emission signal
  • electronic devices include a display device for providing visual information to a user.
  • the display device may include a display panel including pixel circuits, a scan driver for providing a scan signal to the display panel, a data driver for providing a data signal to the display panel, and a timing controller for controlling the scan driver and the data driver. can do.
  • the display device is an organic light emitting display device
  • the display device may further include a light emitting driver for providing a light emission signal to the display panel.
  • the scan driver and the light emitting driver may be referred to as horizontal line drivers.
  • the side display area includes a first side display area positioned above the display panel in a second direction (that is, a vertical direction) and a second side display area positioned below the display panel in a second direction.
  • the front display area may include a first front display area that includes curved edges in a second direction and a second front display area that does not include curved edges in a second direction.
  • the width of the first and second side display areas in the first direction, the width of the first front display area in the first direction, and the width of the second front display area in the first direction are different from each other, and accordingly, Since the length of the horizontal line (ie, the scan line or the light emitting line) of the first and second side display areas, the length of the horizontal line of the first front display area, and the length of the second front display area are different from each other, And the RC delay of the second side display areas, the RC delay of the first front display area, and the RC delay of the second front display area are also different from each other.
  • One object of the present invention is to provide a first side display area (ie, an upper side display area), a second side display area (ie, a lower side display area), a first front display area including curved edges, and a curved shape.
  • Another object of the present invention is to provide a display device (eg, an organic light emitting display device, a liquid crystal display device, etc.) including the horizontal line driver.
  • a display device eg, an organic light emitting display device, a liquid crystal display device, etc.
  • the object of the present invention is not limited to the above-described objects, and may be variously expanded within a range without departing from the spirit and scope of the present invention.
  • the horizontal line driver may provide a scan signal to a display panel including a plurality of pixel circuits connected to scan lines extending in a first direction.
  • the horizontal line driver may include first to jth scan lines (where j is an integer greater than 1) belonging to a first side display area positioned above the display panel in a second direction perpendicular to the first direction.
  • First to j-th scan signal output blocks which provide the scan signal and are positioned on one side of the display panel in the first direction, each including a first output buffer, and curved edges in the second direction.
  • the scan signal is provided to the j + 1 th to k th (where k is an integer greater than j + 1) scan line belonging to a first front display area including a first side of the display panel in the first direction J + 1 to k-th scan signal output blocks respectively disposed at and belonging to a second front display area that does not include the corners in the second direction; m (where m is an integer greater than k + 1) Providing the scan signals to the line, and located on the side of the display panel in the first direction, it is possible to include the k + 1 to the m-th scan signal output block comprising a third output buffer, respectively.
  • the width of the first side display area in the first direction is smaller than the width of the first front display area in the first direction and the width of the first front display area in the first direction May be smaller than the width of the second front display area in the first direction, and the width of the first front display area in the first direction may increase as the second front display area approaches the second front display area.
  • the length of the first to j th scan lines is shorter than the length of the j + 1 to k th scan lines, and the length of the j + 1 to k th scan lines is k +.
  • the length of the first to m th scan lines may be shorter, and the length of the j + 1 to k th scan lines may become larger as the second front display area approaches.
  • the size of the first output buffer is smaller than the size of the second output buffer
  • the size of the second output buffer is smaller than the size of the third output buffer
  • the size may increase as the size approaches the second front display area.
  • the horizontal line driver provides the scan signal to scan lines m + 1 to nth (where n is an integer greater than m + 1) belonging to the first front display area.
  • M + 1 to n-th scan signal output blocks respectively positioned on the one side of the display panel in a first direction, and including the second output buffer, and positioned below the display panel in the second direction.
  • the scan signal is provided to the n + 1 th to p th (p is an integer greater than n + 1) scan lines belonging to a second side display area, and is positioned on the one side of the display panel in the first direction.
  • the apparatus may further include n + 1 th to p th scan signal output blocks each including the first output buffer. In this case, the width of the second side display area in the first direction may be smaller than the width of the first front display area in the first direction.
  • the lengths of the n + 1 th to p th scan lines are shorter than the lengths of the m + 1 th to n th scan lines, and the length of the m + 1 th to n th scan lines is the first th length. Shorter than the lengths of k + 1 to mth scan lines, the lengths of the m + 1th to nth scan lines may increase as the second front display area approaches.
  • the size of the first output buffer is smaller than the size of the second output buffer
  • the size of the second output buffer is smaller than the size of the third output buffer
  • the size may increase as the size approaches the second front display area.
  • the horizontal line driver may provide a light emission signal to a display panel including a plurality of pixel circuits connected to the light emitting lines extending in the first direction.
  • the horizontal line driver may include first to j th light emitting lines that belong to a first side display area positioned above the display panel in a second direction perpendicular to the first direction, wherein j is an integer greater than one.
  • First to jth light emitting signal output blocks which provide the light emission signal and are positioned on one side of the display panel in the first direction, and each include a first output buffer, and curved edges in the second direction.
  • the light emitting signal is provided to light emitting lines j + 1 to kth (where k is an integer greater than j + 1) belonging to a first front display area including the first display panel, and the one side of the display panel is provided in the first direction.
  • J + 1 to k-th light emission signal output blocks respectively disposed at and belonging to a second front display area that does not include the corners in the second direction.
  • m (where m is an integer greater than k + 1) Providing the light-emitting signals to the line, and located on the side of the display panel in the first direction, it is possible to include the k + 1 to the m-th light emitting signal output block comprising a third output buffer, respectively.
  • the width of the first side display area in the first direction is smaller than the width of the first front display area in the first direction and the width of the first front display area in the first direction May be smaller than the width of the second front display area in the first direction, and the width of the first front display area in the first direction may increase as the second front display area approaches the second front display area.
  • a length of the first to jth light emitting lines is shorter than a length of the j + 1 to kth light emitting lines, and the length of the j + 1 to kth light emitting lines is k +.
  • the length of the first to m th light emitting lines may be shorter, and the length of the j + 1 to k th light emitting lines may increase as the second front display area approaches.
  • the size of the first output buffer is smaller than the size of the second output buffer
  • the size of the second output buffer is smaller than the size of the third output buffer
  • the size may increase as the size approaches the second front display area.
  • the horizontal line driver provides the emission signal to m + 1 to nth light emitting lines belonging to the first front display area, wherein n is an integer greater than m + 1.
  • M + 1 to n-th light emitting signal output blocks respectively positioned on the one side of the display panel in a first direction, and respectively including the second output buffer, and positioned below the display panel in the second direction.
  • the light emitting signal is provided to the n + 1 to pth light emitting lines belonging to a second side display area (where p is an integer greater than n + 1) and is positioned on the one side of the display panel in the first direction.
  • the apparatus may further include n + 1 th to p th light emission signal output blocks respectively including the first output buffer. In this case, the width of the second side display area in the first direction may be smaller than the width of the first front display area in the first direction.
  • the lengths of the n + 1 to pth light emitting lines are shorter than the lengths of the m + 1 to nth light emitting lines, and the length of the m + 1 to nth light emitting lines is the first length. Shorter than the length of k + 1 to m-th light emitting lines, the length of the m + 1 to n-th light emitting lines may increase as the second front display area approaches.
  • the size of the first output buffer is smaller than the size of the second output buffer
  • the size of the second output buffer is smaller than the size of the third output buffer
  • the size may increase as the size approaches the second front display area.
  • a display device provides a display panel including a plurality of pixel circuits, providing a scan signal to the display panel through the scan lines extending in a first direction And a scan driver, a data driver to provide a data signal to the display panel through data lines extending in a second direction perpendicular to the first direction, and a timing controller to control the scan driver and the data driver.
  • the scan driver provides the scan signal to first to jth scan lines (where j is an integer greater than 1) belonging to a first side display area positioned above the display panel in the second direction, A first front display area positioned on one side of the display panel in the first direction and including first to j-th scan signal output blocks each including a first output buffer and curved edges in the second direction; A second output provided to the j + 1 to k th (where k is an integer greater than j + 1) scan lines and positioned on the one side of the display panel in the first direction J + 1 to k th scan signal output blocks each including a buffer, and k + 1 th to m th belonging to a second front display area not including the corners in the second direction, wherein m is k +.
  • An n + 1 to p-th scan signal outputting the scan signal to scan lines, positioned on the one side of the display panel in the first direction, and respectively including the first output buffer It may include blocks.
  • the width of the first side display area in the first direction and the width of the second side display area in the first direction are smaller than the width of the first front display area in the first direction
  • the width in the first direction of the first front display area is smaller than the width in the first direction of the second front display area
  • the width in the first direction of the first front display area is The closer to the second front display area, the larger the size.
  • the length of the first to j th scan lines is shorter than the length of the j + 1 to k th scan lines, and the length of the j + 1 to k th scan lines is k +.
  • the length of the first to m th scan lines may be shorter, and the length of the j + 1 to k th scan lines may become larger as the second front display area approaches.
  • the lengths of the n + 1 th to p th scan lines are shorter than the lengths of the m + 1 th to n th scan lines, and the length of the m + 1 th to n th scan lines is the first th length.
  • the length of k + 1 to m-th scan lines may be shorter, and the length of the m + 1 to n-th scan lines may become larger as the second front display area approaches.
  • the size of the first output buffer is smaller than the size of the second output buffer
  • the size of the second output buffer is smaller than the size of the third output buffer
  • the size may increase as the size approaches the second front display area.
  • the display device may further include a light emitting driver configured to provide a light emitting signal to the display panel through light emitting lines extending in the first direction.
  • the timing controller may further control the light emitting driver.
  • the light emitting driver may provide the light emitting signal to first to jth light emitting lines belonging to the first side display area, and may be positioned on the other side of the display panel in the first direction, and may respectively include a fourth output buffer.
  • first to jth light emission signal output blocks including j + 1 to kth light emitting lines belonging to the first front display area, and the other side of the display panel in the first direction; J + 1 to k-th light emission signal output blocks respectively disposed at the second output buffer, and providing the emission signal to k + 1 th to m-th light emission lines belonging to the second front display area; And k + 1 th to m th light emitting signal output blocks positioned on the other side of the display panel in the first direction and each including a sixth output buffer, and m + 1 th to th belonging to the first front display area.
  • nth light emitting lines M + 1 th to n th light emission signal output blocks which provide the light emission signal and are positioned on the other side of the display panel in the first direction, and respectively include the fifth output buffer, and the second side display.
  • the n + 1 th through n th light emitting lines provide the light emission signals to the n + 1 th through p th light emitting lines belonging to an area, and are positioned on the other side of the display panel in the first direction, respectively.
  • the pth light emitting signal output blocks may be included.
  • a length of the first to jth light emitting lines is shorter than a length of the j + 1 to kth light emitting lines, and the length of the j + 1 to kth light emitting lines is k +.
  • the length of the first to m th light emitting lines may be shorter, and the length of the j + 1 to k th light emitting lines may increase as the second front display area approaches.
  • the lengths of the n + 1 to pth light emitting lines are shorter than the lengths of the m + 1 to nth light emitting lines, and the length of the m + 1 to nth light emitting lines is the first length.
  • the length of k + 1 to m-th light emitting lines may be shorter, and the length of the m + 1 to n-th light emitting lines may increase as the second front display area approaches.
  • the size of the fourth output buffer is smaller than the size of the fifth output buffer
  • the size of the fifth output buffer is smaller than the size of the sixth output buffer
  • the size may increase as the size approaches the second front display area.
  • the horizontal line driver (ie, the scan driver or the light emitting driver) according to the embodiments of the present invention has a first side display positioned upward in a second direction (ie, vertical direction) perpendicular to the first direction (horizontal direction). Area, a second side display area located downward in a second direction, a first front display area including curved edges in a second direction, and a second front display area not including curved edges in a second direction Where the width of the first and second side display areas in the first direction is less than the width of the first front display area in the first direction, and the width of the first front display area in the first direction is In the driving of the display panel which is smaller than the width of the second front display area in the first direction, and the width of the first front display area in the first direction increases as the first front display area approaches the second display area.
  • the output buffer having the largest size (or capacity) at the corresponding position; the output buffer having the smallest size at the positions corresponding to the first and second side display regions; Having a structure comprising an output buffer whose size is progressively larger as the closer to the second front display area at the corresponding position (ie, the size is gradually smaller as it is closer to the first and second side display areas). It is possible to effectively prevent luminance unevenness due to a difference in RC delay between the first and second side display areas, the first front display area and the second front display area.
  • the display device may provide the user with a high quality image by including the horizontal line driver.
  • FIG 1A illustrates an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1B is a plan view of the electronic device of FIG. 1A viewed from the front direction.
  • FIG. 1B is a plan view of the electronic device of FIG. 1A viewed from the front direction.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a display panel included in the electronic device of FIG. 1A.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of a display panel included in the electronic device of FIG. 1A.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a horizontal line driver in accordance with embodiments of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating each scan signal output block included in the horizontal line driver of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which scan signal output blocks included in the horizontal line driver of FIG. 4 are connected to scan lines.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a horizontal line driver according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating each light emitting signal output block included in the horizontal line driver of FIG. 7.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example in which light emission signal output blocks included in the horizontal line driver of FIG. 7 are connected to light emission lines.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a display device according to example embodiments.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a display device according to example embodiments.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an electronic device according to example embodiments.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1B is a plan view of the electronic device of FIG. 1A, viewed from a front direction.
  • FIG. 2 is an example of a display panel included in the electronic device of FIG. 1A.
  • 3 is a diagram illustrating another example of a display panel included in the electronic device of FIG. 1A.
  • the electronic device 10 may include a display device, and the display device may include a multi-sided display panel (eg, the display panel 20 or the display panel 30).
  • the display device may further include a touch sensor panel overlapping the multi-faceted display panel or a touch sensor may be formed on the multi-faceted display panel.
  • the display device may perform not only a display function but also a touch sensing function.
  • the electronic device 10 may include a multi-faceted display panel divided into front display areas FRR and SFR and side display areas FSR, SSR, TSR, and FOSR. Accordingly, the electronic device 10 may have a flexible appearance that can appeal to the user, and various display functions and / or touches may be provided through the front display areas FRR and SFR and the side display areas FSR, SSR, TSR, and FOSR.
  • the sensing function can be performed. For example, as shown in FIG. 1B, when the user looks at the electronic device 10 in the front direction PDN, the front display areas FRR and SFR are perceived as a plane perpendicular to the front direction PDN.
  • the side display areas FSR, SSR, TSR, and FOSR may be recognized as smooth curved surfaces or planes inclined in the front direction PDN. However, this is merely an example, and according to an embodiment, the side display areas FSR, SSR, TSR, and FOSR may be folded in a plane parallel to the front direction PDN and, accordingly, recognized in the front direction PDN. It may not be.
  • the multi-faceted display panel included in the electronic device 10 may be divided into front display areas FRR and SFR and side display areas FSR, SSR, TSR, and FOSR.
  • the multi-faceted display panel may include a plurality of pixel circuits connected to horizontal lines (ie, scan lines or light emitting lines) extending in the first direction FDN.
  • the multi-faceted display panel includes front display areas FRR and SFR and side display areas FSR, SSR, TSR, and FOSR.
  • the width in the first direction FDN, the width in the first direction FDN of the front display area SFR, and the width in the first direction FDN of the side display areas FSR and SSR are different from each other.
  • the lengths of the horizontal lines belonging to the front display area FRR, the lengths of the horizontal lines belonging to the front display area SFR, and the lengths of the horizontal lines belonging to the side display areas FSR and SSR are different from each other.
  • the RC delay of the front display area (FFR), the RC delay of the front display area (SFR) and the RC delay of the side display areas (FSR, SSR) generated due to the transmission of the scan signal or the emission signal through the horizontal lines are also different from each other. .
  • luminance unevenness between display regions due to the difference in the RC delay may be caused.
  • the side display areas TSR and FOSR share the horizontal lines with the front display area SFR, the luminance unevenness between the display areas due to the difference in the RC delay is substantially in the second direction SDN. Will appear.
  • the display panel 20 may include a first side display area FSR and a second direction SDN positioned above the display panel 20 in a second direction SDN.
  • the second side display area SSR positioned below the display panel 20, the third side display area TSR positioned on the left side of the display panel 20 in the first direction FDN, and the first direction.
  • the fourth front display area FSR positioned on the right side of the display panel 20 in the FDN, the first front display area FRR and the curved edges CED in the second direction SDN.
  • the display device may include a second front display area SFR that does not include curved edges CED in two directions SDN.
  • the third side display area TSR and the fourth side display area FSR share the horizontal lines with the second front display area SFR.
  • the width of the first and second side display areas FSR and SSR in the first direction FDN is smaller than the width of the first front display area FRR in the first direction FDN.
  • the width of the first front display area FRR in the first direction FDN is less than the width of the second front display area SFR in the first direction FDN, and the width of the first front display area FRR is not equal to that of the first front display area FRR.
  • the width in one direction FDN may increase as the second front display area SFR approaches.
  • the length of the horizontal lines belonging to the first and second side display areas FSR and SSR is smaller than the length of the horizontal lines belonging to the first front display area FRR, and belongs to the first front display area FRR.
  • the length of the horizontal lines is smaller than the length of the horizontal lines belonging to the second front display area SFR, and the length of the horizontal lines belonging to the first front display area FRR becomes closer to the second front display area SFR.
  • the RC delay of the first front display area FRR, the RC delay of the second front display area SFR, and the RC delay of the first and second side display areas FSR and SSR are different from each other. Accordingly, even if the same data signal is applied, luminance unevenness occurs between them.
  • the display panel 30 may include a first side display area FSR and a second direction SDN positioned above the display panel 30 in the second direction SDN. 2) the second side display area SSR disposed below the display panel 30, the first front display area FRR and the second direction including the curved edges CED in the second direction SDN.
  • the second front display area SFR may not include the curved edges CED.
  • the width of the first and second side display areas FSR and SSR in the first direction FDN is smaller than the width of the first front display area FRR in the first direction FDN.
  • the width of the first front display area FRR in the first direction FDN is less than the width of the second front display area SFR in the first direction FDN,
  • the width in one direction FDN may increase as the second front display area SFR approaches. Accordingly, the length of the horizontal lines belonging to the first and second side display areas FSR and SSR is smaller than the length of the horizontal lines belonging to the first front display area FRR, and belongs to the first front display area FRR.
  • the length of the horizontal lines is smaller than the length of the horizontal lines belonging to the second front display area SFR, and the length of the horizontal lines belonging to the first front display area FRR becomes closer to the second front display area SFR. Can grow.
  • the RC delay of the first front display area FRR, the RC delay of the second front display area SFR, and the RC delay of the first and second side display areas FSR and SSR are different from each other. Accordingly, even if the same data signal is applied, luminance unevenness occurs between them.
  • the horizontal line driver (ie, scan driver or light emitting driver) according to embodiments of the present invention has the longest length of the horizontal line (ie, scan line or light emitting line) (ie, RC).
  • Side display areas (FSR, SSR) that contain the largest output buffer at the position corresponding to the front display area (SFR) with the largest delay, and have the shortest horizontal lines (ie, the smallest RC delay). It includes an output buffer of the smallest size at a position corresponding to, and is shorter than the length of the horizontal lines belonging to the front display area SFR and longer than the length of the horizontal lines belonging to the side display areas FSR and SSR (ie, the front display).
  • the side display areas TSR and FOSR share horizontal lines with the front display area SFR, whereby the luminance unevenness between the display areas due to the difference in the RC delay is substantially Since it appears in the second direction SDN, a horizontal line driver (ie, a scan driver or a light emitting driver) according to embodiments of the present invention will be described with reference to the display panel 30 shown in FIG. 3.
  • a horizontal line driver ie, a scan driver or a light emitting driver
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a horizontal line driver according to embodiments of the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating each scan signal output block included in the horizontal line driver of FIG. 4
  • FIG. 6 is a horizontal diagram of FIG. 4.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example in which scan signal output blocks included in a line driver are connected to scan lines.
  • the horizontal line driver 100 may scan signals SS to the display panel 30 including pixel circuits connected to the first to pth scan lines extending in the first direction FDN. (1), ..., SS (p)) may be provided. That is, the horizontal line driver 100 may be a scan driver included in the display device.
  • the horizontal line driver 100 may include first to pth scan signal output blocks 120 (1), ..., 120 (p). In this case, the horizontal line driver 100 may be designed to extend along the outer periphery of the display panel 30. Accordingly, the first to pth scan signal output blocks 120 (1),. (p) may be disposed along one side of the display panel 30. For example, FIG.
  • the first to p th scan signal output blocks 120 (1) to 120 (p) are disposed along the left side of the display panel 30.
  • the first to p th scan signal output blocks 120 (1) to 120 p may extend in the first direction FDN in the display panel 30.
  • the scan signals SS (1), ..., SS (p) may be provided to the lines, respectively.
  • the first scan signal output block 120 (1) provides the scan signal SS (1) to the first scan line
  • the second scan signal output block 120 (2) provides the second scan.
  • the scan signal SS (2) may be provided to the line
  • the pth scan signal output block 120 (p) may provide the scan signal SS (p) to the pth scan line.
  • the scan signal output block 120 (r) may include a shift stage 122 (r) and an output buffer 124 (r).
  • the shift stage 122 (r) may receive the scan start signal SST or the previous output signal OUT (r-1) to output the output signal OUT (r).
  • the shift stage 122 (1) included in the first scan signal output block 120 (1) may receive the scan start signal SST and output the output signal OUT (1).
  • the scan signal output block 120 (r) not the first scan signal output block 120 (1), receives the previous output signal OUT (r-1) and outputs the output signal OUT (r). can do.
  • the shift stage 122 (r) may be implemented as flip-flop.
  • the first to pth shift stages 122 (1), ..., 122 may constitute a so-called shift register.
  • the output buffer 124 (r) may receive the output signal OUT (r) and output the scan signal SS (r).
  • the output buffer 124 (r) enhances the edge (e.g., rising and falling edge) characteristics of the output signal OUT (r) and level with the output signal OUT (r). Level shifting may be performed.
  • the speed at which the scan signal SS (r) is applied to the scan line may be determined according to the size (or capacity) of the output buffer 124 (r).
  • the size of the output buffer 124 (r) may be quickly charged. If the size of the output buffer 124 (r) is small, the scan line may be slowly charged. Therefore, as the size of the output buffer 124 (r) increases, the RC delay of the scan signal SS (r) output from the output buffer 124 (r) decreases, and thus the output buffer 124 (r) As the size decreases, the RC delay of the scan signal SS (r) output from the corresponding output buffer 124 (r) may increase.
  • the size of the output buffer 124 (r) may be determined by the size of elements (eg, transistors, etc.) included in the output buffer 124 (r).
  • the display panel 30 includes a first side display area FSR positioned above the display panel 30 in a second direction SDN and a display panel in a second direction SDN.
  • a second side display area SSR disposed below 30, a first front display area FRR including curved edges in a second direction SDN, and a curved edge in a second direction SDN. It may include a second front display area (SFR) that does not include them.
  • the first to j th scan signal output blocks 120 (1, ..., 120 (j)) may have one side (eg, FIG. 6) of the display panel 30 in the first direction FDN.
  • the j + 1 th to k th scan signal output blocks 120 (j + 1),..., 120 (k) may have one side of the display panel 30 in the first direction FDN (eg, FIG. In FIG. 6, the scan signals SS (j + 1),... Are arranged on the j + 1 to kth scan lines that are disposed on the left side of the first front display area FRR.
  • SS (k) and may include second output buffers 124 (j + 1), ..., 124 (k), respectively.
  • the k + 1 th to m th scan signal output blocks 120 (k + 1),..., 120 (m) have one side of the display panel 30 in the first direction FDN (eg, FIG. In FIG. 6, the scan signals SS (k + 1),... Are disposed on the k + 1 th to m th scan lines belonging to the second front display area SFR.
  • SS (m) and may include third output buffers 124 (k + 1), ..., 124 (m), respectively.
  • the m + 1 th to n th scan signal output blocks 120 (m + 1),..., 120 (n) have one side of the display panel 30 in the first direction FDN (eg, FIG. In FIG. 6, the scan signals SS (m + 1),... Are arranged in the m + 1 to nth scan lines belonging to the first front display area FRR. , SS (n), and may include second output buffers 124 (m + 1), ..., 124 (n), respectively.
  • the n + 1 th to p th scan signal output blocks 120 (n + 1),..., 120 (p) may have one side of the display panel 30 in the first direction FDN (eg, FIG. In FIG. 6, the scan signals SS (n + 1),...
  • SS (p) may include first output buffers 124 (n + 1), ..., 124 (p), respectively.
  • the width of the first and second side display areas FSR and SSR in the first direction FDN is smaller than the width of the first front display area FRR in the first direction FDN.
  • the width of the first front display area FRR in the first direction FDN is less than the width of the second front display area SFR in the first direction FDN, Since the width in the first direction FDN increases as the second front display area SFR approaches, the lengths of the first to j th scan lines and the n + 1 th to p th scan lines range from j + 1 to th.
  • the lengths of the j + 1 th to k th scan lines and the m + 1 th to n th scan lines are k + 1 th to m th It is shorter than the length of the scan lines, and the lengths of the j + 1 th to k th scan lines and the m th +1 th to n th scan lines become larger as they approach the second front display area SFR.
  • the horizontal line driver 100 includes the first to j th scan signal output blocks 120 (1, ..., 120 (j)) disposed in the first side display area FSR. N + 1 to pth scan signal output blocks 120 (n + 1), which are arranged in the output buffers 124 (1), ..., 124 (j) and the second side display area SSR.
  • the size (e.g., 118um) of the third output buffers 124 (k + 1), ..., 124 (m) included in 120 (k + 1), ..., 120 (m) J + 1 to k-th scan signal output blocks 120 (j + 1), ..., 120 (k) and m + 1-th to the first front display area FRR n second output buffers 124 (j + 1), ..., 124 (k), 124 (m) included in the scan signal output blocks 120 (m + 1), ..., 120 (n) +1), ..., 124 (n)) become larger as the second front display area SFR gets closer, so that the first and second side display areas FSR and SSR, the first front surface It is possible to effectively prevent luminance unevenness due to a difference in RC delay between the display area FRR and the second front display area SFR.
  • the horizontal line driver 100 (ie, the scan driver) has a first side surface positioned upward in the second direction SDN (ie, the vertical direction) perpendicular to the first direction FDN (the horizontal direction).
  • the first front display area FRR and the second side display area SSR positioned downward in the display area FSR, the second direction SDN, and the curved edges in the second direction SDN.
  • the second front display area SFR does not include curved edges in two directions SDN (in this case, in the first direction FDN of the first and second side display areas FSR and SSR).
  • the width of is smaller than the width of the first front display area FRR in the first direction FDN, and the width of the first front display area FRR in the first direction FDN is the second front display area SFR.
  • the output buffer having the largest size i.e., the third output buffer 124 (k + 1), ..., 124 (m) at a position corresponding to the second front display area SFR. )
  • the output buffer having the largest size i.e., the third output buffer 124 (k + 1), ..., 124 (m) at a position corresponding to the second front display area SFR.
  • the output buffer having the largest size i.e., the third output buffer 124 (k + 1), ..., 124 (m) at a position corresponding to the second front display area SFR.
  • the smallest output buffer i.e., the first output buffer 124 (1), ..., ...) at locations corresponding to the first and second side display areas FSR, SSR.
  • Output buffer i.e., second output buffer 124 (j + 1), whose size gradually increases in size (i.e., gradually decreases in size as it approaches the first and second side display areas FSR, SSR). .., 124 (k), 124 (m + 1), ..., 124 (n)), so that the first and second side display areas FSR, SSR, first The luminance non-uniformity caused by the difference in RC delay between the front display area FRR and the second front display area SFR can be effectively prevented.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a horizontal line driver according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating each light emitting signal output block included in the horizontal line driver of FIG. 7, and
  • FIG. 9 is a horizontal diagram of FIG. 7.
  • FIG. I s a diagram illustrating an example in which light emission signal output blocks included in a line driver are connected to light emission lines.
  • the horizontal line driver 200 may emit light signals ES in the display panel 30 including pixel circuits connected to the first to pth light emitting lines extending in the first direction FDN. (1), ..., ES (p)) can be provided. That is, the horizontal line driver 200 may be a light emitting driver included in the display device.
  • the horizontal line driver 200 may include first to p th light emission signal output blocks 220 (1), ..., and 220 (p).
  • the horizontal line driver 200 may be designed to extend along the outer side of the display panel 30, and accordingly, the first to pth light emitting signal output blocks 220 (1),. (p) may be disposed along one side of the display panel 30. For example, in FIG.
  • the first to pth light emitting signal output blocks 220 (1), ..., and 220 (p) are disposed along the right side of the display panel 30.
  • the first to pth light emission signal output blocks 220 (1), ..., and 220 (p) may have first to pth light emission extending in a first direction FDN in the display panel 30.
  • the emission signals ES (1), ..., ES (p) may be provided to the lines, respectively.
  • the first light emission signal output block 220 (1) provides the light emission signal ES (1) to the first light emission line
  • the second light emission signal output block 220 (2) is the second light emission.
  • the emission signal ES (2) may be provided to the line
  • the pth emission signal output block 220 (p) may provide the emission signal ES (p) to the pth emission line.
  • the light emission signal output block 220 (r) may include a shift stage 222 (r) and an output buffer 224 (r).
  • the shift stage 222 (r) may receive the light emission start signal EST or the previous output signal OUT (r-1) and output the output signal OUT (r).
  • the shift stage 222 (1) included in the first light emission signal output block 220 (1) may receive the light emission start signal EST and output the output signal OUT (1).
  • the light emitting signal output block 220 (r) not the first light emitting signal output block 220 (1), receives the previous output signal OUT (r-1) and outputs the output signal OUT (r). can do.
  • the shift stage 222 (r) may be implemented as a flip-flop.
  • the first to pth shift stages 222 (1) to 222 included in the first to pth light emission signal output blocks 220 (1) to 220 (p). p)) may constitute a so-called shift register.
  • the output buffer 224 (r) may receive the output signal OUT (r) and output the light emission signal ES (r).
  • the output buffer 224 (r) enhances the edge (e.g., rising and falling edge) characteristics of the output signal OUT (r) and provides a level for the output signal OUT (r). Shifting can be performed.
  • the speed at which the emission signal ES (r) is applied to the emission line may be determined according to the size (or capacity) of the output buffer 224 (r).
  • the size of the output buffer 224 (r) may be determined by the size of elements (eg, transistors, etc.) included in the output buffer 224 (r).
  • the display panel 30 may include a first side display area FSR positioned above the display panel 30 in a second direction SDN and a display panel in a second direction SDN.
  • a second side display area SSR disposed below 30, a first front display area FRR including curved edges in a second direction SDN, and a curved edge in a second direction SDN. It may include a second front display area (SFR) that does not include them.
  • the first to j th light emission signal output blocks 220 (1, ..., 220 (j)) may be disposed on one side of the display panel 30 in the first direction FDN (eg, FIG. 9).
  • the j + 1 th through k th light emission signal output blocks 220 (j + 1), ..., 220 (k) may be disposed at one side of the display panel 30 in the first direction FDN (eg, as shown in FIG.
  • the light emission signals ES (j + 1),... Are disposed in the j + 1 to kth light emitting lines belonging to the first front display area FRR.
  • ES (k) and may include second output buffers 224 (j + 1), ..., 224 (k), respectively.
  • the k + 1 th to m th light emission signal output blocks 220 (k + 1), ..., 220 (m) may be disposed at one side of the display panel 30 in the first direction FDN (eg, FIG.
  • the light emission signals ES (k + 1),... are disposed in the k + 1 th to m th emission lines which are disposed on the right side of the second front display area SFR and belong to the second front display area SFR.
  • ES (m)) and may include third output buffers 224 (k + 1), ..., 224 (m), respectively.
  • the m + 1 th to n th light emission signal output blocks 220 (m + 1), ..., 220 (n) may be disposed on one side of the display panel 30 in the first direction FDN (eg, FIG.
  • the light emission signals ES (m + 1),... are disposed in the m + 1 to nth emission lines that belong to the first front display area FRR. , ES (n)), and may include second output buffers 224 (m + 1), ..., 224 (n), respectively.
  • the n + 1 th to p th light emission signal output blocks 220 (n + 1),..., 220 (p) have one side of the display panel 30 in the first direction FDN (eg, FIG.
  • the light emission signals ES (n + 1),... are disposed in the n + 1 to pth light emitting lines belonging to the second side display area SSR and belonging to the second side display area SSR.
  • ES (p) and may include first output buffers 224 (n + 1), ..., 224 (p), respectively.
  • the width of the first and second side display areas FSR and SSR in the first direction FDN is smaller than the width of the first front display area FRR in the first direction FDN.
  • the width of the first front display area FRR in the first direction FDN is less than the width of the second front display area SFR in the first direction FDN, and the width of the first front display area FRR is not equal to that of the first front display area FRR.
  • the lengths of the first to jth light emitting lines and the n + 1 to pth light emitting lines range from j + 1 to Shorter than the lengths of the k th light emitting lines and the m + 1 th to n th light emitting lines, and the lengths of the j + 1 th to k th light emitting lines and the m + 1 th to n th light emitting lines are k + 1 to m th It is shorter than the length of the light emitting lines, and the lengths of the j + 1 to kth light emitting lines and the m + 1 to nth light emitting lines become larger as they approach the second front display area SFR.
  • the horizontal line driver 200 includes the first to j th light emitting signal output blocks 220 (1) to 220 (j) disposed in the first side display area FSR. N + 1 to pth light emitting signal output blocks 220 (n + 1) disposed in the output buffers 224 (1), ..., 224 (j) and the second side display area SSR.
  • 220 (k) and the second output buffer 224 (j + 1) included in the m + 1 to nth light emission signal output blocks 220 (m + 1), ..., 220 (n). ), .. , 224 (k), 224 (m + 1),..., 224 (n) are k + 1 to mth light emitting signal output blocks disposed in the second front display area SFR.
  • J + 1 to k-th light emission signal output blocks 220 (j + 1, ..., 220 (k)) and m + 1 to th-th disposed in the first front display area FRR n second output buffers 224 (j + 1), ..., 224 (k), 224 (m included in the light emission signal output blocks 220 (m + 1), ..., 220 (n). +1),..., 224 (n)) become larger as the second front display area SFR approaches the first and second side display areas FSR and SSR, the first front surface. It is possible to effectively prevent luminance unevenness due to a difference in RC delay between the display area FRR and the second front display area SFR.
  • the horizontal line driver 200 (that is, the light emitting driver) has a first side surface positioned upward in the second direction SDN (that is, the vertical direction) perpendicular to the first direction FDN (the horizontal direction).
  • the first front display area FRR and the second side display area SSR positioned downward in the display area FSR, the second direction SDN, and the curved edges in the second direction SDN.
  • the second front display area SFR does not include curved edges in two directions SDN (in this case, in the first direction FDN of the first and second side display areas FSR and SSR).
  • the width of is smaller than the width of the first front display area FRR in the first direction FDN, and the width of the first front display area FRR in the first direction FDN is the second front display area SFR.
  • the output buffer having the largest size at a position corresponding to the second front display area SFR that is, the third output buffer 224 (k + 1), ..., 224 (m) ))
  • the output buffer having the largest output buffer i.e., the first output buffer 224 (1), ..., (7) at locations corresponding to the first and second side display areas FSR, SSR. 224 (j), 224 (n + 1), ..., 224 (p)
  • An output buffer ie, a second output buffer 224 (j + 1), whose size gradually increases in size (ie, as the size approaches the first and second side display areas FSR and SSR). .., 224 (k), 224 (m + 1), ..., 224 (n)), thereby providing first and second side display areas FSR, SSR, first
  • the luminance non-uniformity caused by the difference in RC delay between the front display area FRR and the second front display area SFR can be effectively prevented.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a display device according to example embodiments.
  • the display device 500 may include a display panel 510, a scan driver 520, a data driver 530, and a timing controller 540.
  • the display device 500 may be an organic light emitting display device or a liquid crystal display device, but the display device 500 is not limited thereto.
  • the display panel 510 may include a plurality of pixel circuits P.
  • the pixel circuits P may be arranged in a matrix form in the display panel 510.
  • the display panel 510 may include a first side display area positioned above the display panel 510 in a second direction (ie, a vertical direction) perpendicular to the first direction (ie, a horizontal direction) and a display panel in a second direction.
  • a second side display area positioned below 510, a first front display area including curved edges in a second direction, and a second front display region not including curved edges in a second direction can do.
  • the width of the first and second side display areas in the first direction is smaller than the width of the first front display area in the first direction, and the width of the first front display area in the first direction is equal to the second front surface.
  • the display area may be smaller than the width in the first direction, and the width of the first front display area in the first direction may increase as the display area approaches the second front display area.
  • the display panel 510 is illustrated as a simple rectangular box in FIG. 10.
  • the display panel 510 may be connected to the scan driver 520 through scan lines extending in the first direction. Accordingly, the scan driver 520 may provide the scan signal SS to the pixel circuits P of the display panel 510 through the scan lines.
  • the length of the scan lines belonging to the first and second side display areas is smaller than the length of the scan lines belonging to the first front display area, and the length of the scan lines belonging to the first front display area is the second front display area.
  • the length of the scan lines belonging to the first front display area may be greater than the length of the scan lines belonging to the first front display area.
  • the display panel 510 may be connected to the data driver 530 through data lines extending in a second direction. Accordingly, the data driver 530 converts the image data provided from the timing controller 540 into a data voltage, that is, the data signal DS, and then outputs the data signal DS through the data lines to the pixel circuit of the display panel 510. (P) can be provided.
  • the timing controller 540 may control the scan driver 520 and the data driver 530. According to an embodiment, the timing controller 540 may receive image data from the outside and perform predetermined processing (eg, data compensation processing), and then provide the processed image data to the data driver 530. .
  • predetermined processing eg, data compensation processing
  • the scan driver 520 provides the scan signal SS to the first to j-th scan lines belonging to the first side display area, and is located on one side of the display panel 510 in the first direction.
  • First to j th scan signal output blocks each including a first output buffer, and a scan signal SS to the j + 1 th to k th scan lines belonging to the first front display area, and providing a first direction J + 1 to k-th scan signal output blocks positioned on one side of the display panel 510 and each include a second output buffer, and k + 1 to m-th scan lines belonging to the second front display area.
  • K + 1 to m-th scan signal output blocks that provide a scan signal (SS) to one side of the display panel 510 in a first direction and each include a third output buffer, and a first front display
  • the scan signal SS is provided to the m + 1 th to n th scan lines belonging to the region and is displayed in the first direction.
  • M + 1 to n-th scan signal output blocks positioned on one side of the null 510 and including a second output buffer, and n + 1 to p-th scan lines belonging to the second side display area, respectively.
  • the scan signal SS may be disposed on one side of the display panel 510 in a first direction, and may include n + 1 th to p th scan signal output blocks respectively including a first output buffer.
  • the size of the first output buffer for the first and second side display areas is smaller than the size of the second output buffer for the first front display area
  • the size of the second output buffer for the first front display area is The size of the second output buffer for the second front display area is smaller than the size of the third output buffer for the second front display area.
  • the display device 500 effectively prevents luminance unevenness due to a difference in RC delay between the first and second side display areas, the first front display area, and the second front display area in the display panel 510.
  • a scan driver 520 to provide a high quality image to the user.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a display device according to example embodiments.
  • the display device 700 may include a display panel 710, a scan driver 720, a light emitting driver 725, a data driver 730, and a timing controller 740.
  • the display device 700 may be an organic light emitting display device or a liquid crystal display device, but the display device 700 is not limited thereto.
  • 11 is substantially the same as the display device 500 of FIG. 10 except that the display device 700 of FIG. 11 further includes a light emitting driver 725, the display device 700 of FIG. 725) will be described.
  • the display panel 710 may include a plurality of pixel circuits P.
  • the pixel circuits P may be arranged in a matrix form in the display panel 710.
  • the display panel 710 may include a first side display area positioned above the display panel 710 in a second direction (ie, a vertical direction) perpendicular to the first direction (ie, a horizontal direction), and a display panel in a second direction.
  • a second side display area located below 710, a first front display area including curved edges in a second direction, and a second front display region not including curved edges in a second direction can do.
  • the width of the first and second side display areas in the first direction is smaller than the width of the first front display area in the first direction, and the width of the first front display area in the first direction is equal to the second front surface.
  • the display area may be smaller than the width in the first direction, and the width of the first front display area in the first direction may increase as the display area approaches the second front display area.
  • the display panel 710 is illustrated as a simple rectangular box in FIG. 11.
  • the display panel 710 may be connected to the scan driver 720 through scan lines extending in the first direction. Accordingly, the scan driver 720 may provide the scan signal SS to the pixel circuits P of the display panel 710 through the scan lines.
  • the display panel 710 may be connected to the light emitting driver 725 through light emitting lines extending in the first direction. Accordingly, the light emitting driver 725 may provide the light emission signal ES to the pixel circuits P of the display panel 710 through the light emitting lines.
  • the length of the light emitting lines belonging to the first and second side display areas is smaller than the length of the light emitting lines belonging to the first front display area, and the length of the light emitting lines belonging to the first front display area is the second front display area.
  • the length of the light emitting lines belonging to the first front display area may be greater than the length of the light emitting lines belonging to the first front display area.
  • the display panel 710 may be connected to the data driver 730 through data lines extending in a second direction. Accordingly, the data driver 730 may provide the data signal DS to the pixel circuits P of the display panel 710 through the data lines.
  • the timing controller 740 may control the scan driver 720, the light emitting driver 725, and the data driver 730.
  • the scan driver 720 may be positioned on one side of the display panel 710 in the first direction.
  • the light emitting driver 725 may be located on the other side of the display panel 710 in the first direction.
  • the light emitting driver 720 provides the light emission signal ES to the first to jth light emitting lines belonging to the first side display area, and is positioned on the other side of the display panel 710 in the first direction.
  • the light emission signal ES is provided to the first to j th light emission signal output blocks each including the first output buffer and to the j + 1 to k th light emission lines belonging to the first front display area and displayed in the first direction.
  • J + 1 to k-th light emitting signal output blocks positioned on the other side of the panel 710 and including a second output buffer, and light emitting to k + 1 th to m-th light emitting lines belonging to the second front display area;
  • K + 1 to m-th light emitting signal output blocks that provide a signal ES and are positioned on the other side of the display panel 710 in a first direction, and each include a third output buffer, in the first front display area.
  • the light emitting signal ES is provided to the m + 1 to nth light emitting lines belonging to each other, and the display panel 710 is disposed in the first direction.
  • the light emitting signal ES is disposed on the m + 1 to nth light emitting signal output blocks located on the other side of the second output buffer, respectively, and includes the n + 1 to pth light emitting lines belonging to the second side display area.
  • the size of the first output buffer for the first and second side display areas is smaller than the size of the second output buffer for the first front display area
  • the size of the second output buffer for the first front display area is The size of the second output buffer for the second front display area is smaller than the size of the third output buffer for the second front display area.
  • the display device 700 effectively prevents luminance unevenness due to a difference in RC delay between the first and second side display areas, the first front display area, and the second front display area in the display panel 710.
  • the scan driver 720 and the light emitting driver 725 can provide a high quality image to the user.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an electronic device according to example embodiments.
  • the electronic device 1000 may include a processor 1010, a memory device 1020, a storage device 1030, an input / output device 1040, a power supply 1050, and a display device 1060.
  • the display device 1060 may correspond to the display device 500 of FIG. 10 or the display device 700 of FIG. 11.
  • the electronic device 1000 may further include various ports capable of communicating with a video card, a sound card, a memory card, a USB device, or the like, or with other systems.
  • the electronic device 1000 may be implemented as a smart phone. However, this is merely an example, and the electronic device 1000 is not limited thereto.
  • the electronic device 1000 may be implemented as a mobile phone, a video phone, a smart pad, a smart watch, a tablet PC, a vehicle navigation system, a computer monitor, a notebook computer, a digital camera, or the like. It may be.
  • the processor 1010 may perform certain calculations or tasks.
  • the processor 1010 may be a microprocessor, a central processing unit (CPU), an application processor (AP), or the like.
  • the processor 1010 may be connected to other components through an address bus, a control bus, a data bus, and the like.
  • the processor 1010 may also be connected to an expansion bus, such as a peripheral component interconnect (PCI) bus.
  • the memory device 1020 may store data necessary for the operation of the electronic device 1000.
  • the memory device 1020 may be an erasable programmable read-only memory (EPROM) device, an electrically erasable programmable read-only memory (EPROM) device, a flash memory device, or a flash memory (EPRAM) device.
  • EPROM erasable programmable read-only memory
  • EPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • EPRAM flash memory
  • phase change random access memory PRAM
  • RRAM resistance random access memory
  • NFGM nano floating gate memory
  • PoRAM polymer random access memory
  • MRAM magnetic random access
  • MRAM magnetic random access
  • DRAM dynamic random access memory
  • SRAM static random access memory
  • MRAM phase change random access memory
  • the storage device 1030 may include a solid state drive (SSD), a hard disk drive (HDD), a CD-ROM, and the like.
  • the input / output (I / O) device 1040 may include input means such as a keyboard, a keypad, a touch pad, a touch screen, a mouse, and the like, and output means such as a speaker or a printer.
  • the display device 1060 may be included in the input / output device 1040.
  • the power supply 1050 may supply power required for the operation of the electronic device 1000.
  • the display device 1060 may be connected to other components through the buses or other communication links.
  • the display device 1060 may be an organic light emitting display device or a liquid crystal display device.
  • the display device 1060 may include a display panel including pixel circuits, a scan driver for providing a scan signal to the display panel through scan lines extending in a first direction (ie, a horizontal direction), and in a first direction.
  • a data driver may provide a data signal to the display panel through data lines extending in a second vertical direction (ie, a vertical direction), and a timing controller may control the scan driver and the data driver.
  • the display device 1060 may include a display panel including pixel circuits, a scan driver for providing a scan signal to the display panel through scan lines extending in a first direction, and light emitting lines extending in a first direction.
  • a light emitting driver providing a light emitting signal to the display panel
  • a data driver providing a data signal to the display panel through data lines extending in a second direction perpendicular to the first direction
  • controlling the scan driver, the light emitting driver and the data driver may include a timing controller.
  • the display panel includes a first side display area positioned upward in a second direction perpendicular to the first direction, a second side display area positioned downward in the second direction and curved edges in the second direction.
  • the width of the first and second side display areas in the first direction is equal to the first front display area. Is less than the width of the area in the first direction, the width of the first front display area in the first direction is less than the width of the second front display area in the first direction, and is in the first direction of the first front display area
  • the width of ⁇ is larger as it approaches the second front display area, and the horizontal line driver (ie, the scan driver or the light emitting driver) includes an output buffer having the largest size at a position corresponding to the second front display area.
  • the horizontal line driver can effectively prevent luminance unevenness due to a difference in RC delay between the first and second side display areas, the first front display area and the second front display area, and thus, the display device. 1060 may provide a high quality image to a user. However, since it has been described above, duplicate description thereof will be omitted.
  • the present invention can be applied to a display device and an electronic device including the same.
  • the present invention may be implemented with a mobile phone, a smart phone, a video phone, a smart pad, a smart watch, a tablet PC, a vehicle navigation system, a computer monitor, a notebook computer, a digital camera, and the like.
  • first front display area 116 second front display area
  • first side display area 214 first front display area
  • display device 710 display panel

Landscapes

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Abstract

수평 라인 드라이버는 제2 방향으로 표시 패널의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j 스캔 라인들에 스캔 신호를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널의 일측 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 스캔 신호 출력 블록들, 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k 스캔 라인들에 스캔 신호를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널의 일측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 스캔 신호 출력 블록들, 및 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m 스캔 라인들에 스캔 신호를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널의 일측에 위치하며, 제3 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 스캔 신호 출력 블록들을 포함한다. 이 때, 제1 측면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제2 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커진다.

Description

수평 라인 드라이버 및 이를 포함하는 표시 장치
본 발명은 표시 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 표시 패널에 수평 신호(즉, 스캔 신호 또는 발광 신호)를 제공하는 수평 라인 드라이버(즉, 스캔 드라이버 또는 발광 드라이버) 및 이를 포함하는 표시 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 전자 기기(예를 들어, 스마트폰, 스마트패드 등)는 사용자에게 시각적 정보를 제공하기 위한 표시 장치를 포함하고 있다. 예를 들어, 표시 장치는 화소 회로들을 포함하는 표시 패널, 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 드라이버, 표시 패널에 데이터 신호를 제공하는 데이터 드라이버 및 스캔 드라이버와 데이터 드라이버를 제어하는 타이밍 컨트롤러 등을 포함할 수 있다. 또한, 표시 장치가 유기 발광 표시 장치인 경우, 표시 장치는 표시 패널에 발광 신호를 제공하는 발광 드라이버 등을 더 포함할 수 있다. 이 때, 스캔 신호가 전송되는 스캔 라인과 발광 신호가 전송되는 발광 라인은 표시 패널의 제1 방향(즉, 수평 방향)으로 연장되기 때문에, 스캔 드라이버와 발광 드라이버는 수평 라인 드라이버로 명명될 수 있다.
최근, 전자 기기의 외관을 유려하게 하고, 전자 기기의 사용상 편의를 향상시키기 위해, 많은 제조사들은 전자 기기에 포함된 표시 장치의 표시 패널을 전면 표시 영역과 측면 표시 영역들을 포함하도록 제조하고 있다. 또한, 많은 제조사들은 전자 기기의 외관을 더욱 유려하게 하기 위해, 표시 패널의 전면 표시 영역의 모서리들이 곡선 형상을 갖도록 표시 패널을 디자인하고 있다. 이 때, 측면 표시 영역이 제2 방향(즉, 수직 방향)으로 표시 패널의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역과 제2 방향으로 표시 패널의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역을 포함하는 경우, 전면 표시 영역은 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역과 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역을 포함할 수 있다.
이에, 제1 및 제2 측면 표시 영역들의 제1 방향으로의 너비, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비 및 제2 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비가 서로 상이하고, 그에 따라, 제1 및 제2 측면 표시 영역들의 수평 라인(즉, 스캔 라인 또는 발광 라인)의 길이, 제1 전면 표시 영역의 수평 라인의 길이 및 제2 전면 표시 영역의 길이가 서로 상이하기 때문에, 제1 및 제2 측면 표시 영역들의 RC 딜레이(delay), 제1 전면 표시 영역의 RC 딜레이 및 제2 전면 표시 영역의 RC 딜레이도 서로 상이하게 된다. 그 결과, 제1 및 제2 측면 표시 영역들, 제1 전면 표시 영역 및 제2 전면 표시 영역에 동일한 데이터 신호가 인가되더라도, 제1 및 제2 측면 표시 영역들, 제1 전면 표시 영역 및 제2 전면 표시 영역 사이의 RC 딜레이의 차이에 기인한 휘도 불균일이 야기될 수 있다.
본 발명의 일 목적은 제1 측면 표시 영역(즉, 상측면 표시 영역), 제2 측면 표시 영역(즉, 하측면 표시 영역), 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역 및 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역으로 구분되는 표시 패널을 구동함에 있어서 제1 및 제2 측면 표시 영역들, 제1 전면 표시 영역 및 제2 전면 표시 영역 사이의 RC 딜레이의 차이에 기인한 휘도 불균일을 방지할 수 있는 수평 라인 드라이버를 제공하는 것이다.
돈 발명의 다른 목적은 상기 수평 라인 드라이버를 포함하는 표시 장치(예를 들어, 유기 발광 표시 장치, 액정 표시 장치 등)를 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 목적은 상술한 목적들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 수평 라인 드라이버는 제1 방향으로 연장되는 스캔 라인들에 연결된 복수의 화소 회로들을 포함하는 표시 패널에 스캔 신호를 제공할 수 있다. 상기 수평 라인 드라이버는 상기 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 상기 표시 패널의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j(단, j는 1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 일측에 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 스캔 신호 출력 블록들, 상기 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k(단, k는 j+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 스캔 신호 출력 블록들, 및 상기 제2 방향으로 상기 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m(단, m은 k+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제3 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 스캔 신호 출력 블록들을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제1 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비는 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작고, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 내지 제j 스캔 라인들의 길이는 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 스캔 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 수평 라인 드라이버는 상기 제1 전면 표시 영역에 속하는 제m+1 내지 제n(단, n는 m+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제m+1 내지 제n 스캔 신호 출력 블록들, 및 상기 제2 방향으로 상기 표시 패널의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역에 속하는 제n+1 내지 제p(단, p는 n+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제n+1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들을 더 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제2 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비는 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비보다 작을 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제n+1 내지 제p 스캔 라인들의 길이는 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 스캔 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 수평 라인 드라이버는 제1 방향으로 연장되는 발광 라인들에 연결된 복수의 화소 회로들을 포함하는 표시 패널에 발광 신호를 제공할 수 있다. 상기 수평 라인 드라이버는 상기 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 상기 표시 패널의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j(단, j는 1보다 큰 정수) 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 일측에 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 발광 신호 출력 블록들, 상기 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k(단, k는 j+1보다 큰 정수) 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 발광 신호 출력 블록들, 및 상기 제2 방향으로 상기 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m(단, m은 k+1보다 큰 정수) 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제3 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 발광 신호 출력 블록들을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제1 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비는 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작고, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 내지 제j 발광 라인들의 길이는 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 발광 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 수평 라인 드라이버는 상기 제1 전면 표시 영역에 속하는 제m+1 내지 제n(단, n는 m+1보다 큰 정수) 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제m+1 내지 제n 발광 신호 출력 블록들, 및 상기 제2 방향으로 상기 표시 패널의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역에 속하는 제n+1 내지 제p(단, p는 n+1보다 큰 정수) 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제n+1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들을 더 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제2 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비는 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비보다 작을 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제n+1 내지 제p 발광 라인들의 길이는 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 발광 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 복수의 화소 회로들을 포함하는 표시 패널, 제1 방향으로 연장되는 스캔 라인들을 통해 상기 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 드라이버, 상기 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 연장되는 데이터 라인들을 통해 상기 표시 패널에 데이터 신호를 제공하는 데이터 드라이버, 및 상기 스캔 드라이버 및 상기 데이터 드라이버를 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함할 수 있다. 상기 스캔 드라이버는 상기 제2 방향으로 상기 표시 패널의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j(단, j는 1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 일측에 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 스캔 신호 출력 블록들, 상기 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k(단, k는 j+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 스캔 신호 출력 블록들, 상기 제2 방향으로 상기 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m(단, m은 k+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제3 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 스캔 신호 출력 블록들, 상기 제1 전면 표시 영역에 속하는 제m+1 내지 제n(단, n는 m+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제m+1 내지 제n 스캔 신호 출력 블록들, 및 상기 제2 방향으로 상기 표시 패널의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역에 속하는 제n+1 내지 제p(단, p는 n+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제n+1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제1 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비와 상기 제2 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비는 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작고, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 내지 제j 스캔 라인들의 길이는 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 스캔 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제n+1 내지 제p 스캔 라인들의 길이는 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 스캔 라인들의 상기 길이보다 짧으며, 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 장치는 상기 제1 방향으로 연장되는 발광 라인들을 통해 상기 표시 패널에 발광 신호를 제공하는 발광 드라이버를 더 포함할 수 있다. 이 때, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 발광 드라이버를 더 제어할 수 있다. 또한, 상기 발광 드라이버는 상기 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 타측에 위치하며, 제4 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 발광 신호 출력 블록들, 상기 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 타측에 위치하며, 제5 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 발광 신호 출력 블록들, 상기 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 타측에 위치하며, 제6 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 발광 신호 출력 블록들, 상기 제1 전면 표시 영역에 속하는 제m+1 내지 제n 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 타측에 위치하며, 상기 제5 출력 버퍼를 각각 포함하는 제m+1 내지 제n 발광 신호 출력 블록들, 및 상기 제2 측면 표시 영역에 속하는 제n+1 내지 제p 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 타측에 위치하며, 상기 제4 출력 버퍼를 각각 포함하는 제n+1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 내지 제j 발광 라인들의 길이는 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 발광 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제n+1 내지 제p 발광 라인들의 길이는 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 발광 라인들의 상기 길이보다 짧으며, 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제4 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제5 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제5 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제6 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제5 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 수평 라인 드라이버(즉, 스캔 드라이버 또는 발광 드라이버)는, 제1 방향(수평 방향)에 수직한 제2 방향(즉, 수직 방향)으로 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역, 제2 방향으로 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역, 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역 및 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역으로 구분(이 때, 제1 및 제2 측면 표시 영역들의 제1 방향으로의 너비는 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제2 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커짐)되는 표시 패널을 구동함에 있어서, 제2 전면 표시 영역에 상응하는 위치에 사이즈(또는, 용량)가 가장 큰 출력 버퍼를 포함하고, 제1 및 제2 측면 표시 영역들에 상응하는 위치들에 사이즈가 가장 작은 출력 버퍼를 포함하며, 제1 전면 표시 영역에 상응하는 위치에 제2 전면 표시 영역에 가까울수록 사이즈가 점진적으로 커지는(즉, 제1 및 제2 측면 표시 영역들에 가까울수록 사이즈가 점진적으로 작아지는) 출력 버퍼를 포함하는 구조를 가짐으로써, 제1 및 제2 측면 표시 영역들, 제1 전면 표시 영역 및 제2 전면 표시 영역 사이의 RC 딜레이의 차이에 기인한 휘도 불균일을 효과적으로 방지할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 상기 수평 라인 드라이버를 포함함으로써 사용자에게 고품질의 이미지를 제공할 수 있다.
다만, 본 발명의 효과는 상술한 효과들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1a는 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 도면이다.
도 1b는 도 1a의 전자 기기를 정면 방향에서 바라본 평면도이다.
도 2는 도 1a의 전자 기기에 포함된 표시 패널의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3은 도 1a의 전자 기기에 포함된 표시 패널의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 수평 라인 드라이버를 나타내는 블록도이다.
도 5는 도 4의 수평 라인 드라이버에 포함된 각 스캔 신호 출력 블록을 나타내는 블록도이다.
도 6은 도 4의 수평 라인 드라이버에 포함된 스캔 신호 출력 블록들이 스캔 라인들에 연결되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 수평 라인 드라이버를 나타내는 블록도이다.
도 8은 도 7의 수평 라인 드라이버에 포함된 각 발광 신호 출력 블록을 나타내는 블록도이다.
도 9는 도 7의 수평 라인 드라이버에 포함된 발광 신호 출력 블록들이 발광 라인들에 연결되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 11는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 12은 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 실시예들을 보다 상세하게 설명하고자 한다. 도면 상의 동일한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 사용하고 동일한 구성 요소에 대해서 중복된 설명은 생략하기로 한다.
도 1a는 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 도면이고, 도 1b는 도 1a의 전자 기기를 정면 방향에서 바라본 평면도이며, 도 2는 도 1a의 전자 기기에 포함된 표시 패널의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 3은 도 1a의 전자 기기에 포함된 표시 패널의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 1a 내지 도 3을 참조하면, 전자 기기(10)는 표시 장치를 포함하고, 표시 장치는 다면 표시 패널(예를 들어, 표시 패널(20) 또는 표시 패널(30))을 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 표시 장치는 다면 표시 패널에 중첩되는 터치 센서 패널을 더 포함하거나 또는 다면 표시 패널에 터치 센서가 형성될 수 있다. 이 경우, 표시 장치는 표시 기능뿐 만 아니라 터치 센싱 기능까지 수행할 수 있다.
도 1a에 도시된 바와 같이, 전자 기기(10)는 전면 표시 영역(FFR, SFR)과 측면 표시 영역(FSR, SSR, TSR, FOSR)으로 구분되는 다면 표시 패널을 포함할 수 있다. 이에, 전자 기기(10)는 사용자에게 어필 가능한 유려한 외관을 가질 수 있고, 전면 표시 영역(FFR, SFR)과 측면 표시 영역(FSR, SSR, TSR, FOSR)을 통해 다양한 표시 기능 및/또는 터치 센싱 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1b에 도시된 바와 같이, 사용자가 전자 기기(10)를 정면 방향(PDN)에서 바라보는 경우, 전면 표시 영역(FFR, SFR)은 정면 방향(PDN)에 수직한 평면으로 인지될 수 있고, 측면 표시 영역(FSR, SSR, TSR, FOSR)은 정면 방향(PDN)으로 기울어진 완만한 곡면 또는 평면으로 인지될 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 실시예에 따라, 측면 표시 영역(FSR, SSR, TSR, FOSR)은 정면 방향(PDN)에 평행한 평면으로 접혀질 수 있고, 그에 따라, 정면 방향(PDN)에서 인지되지 않을 수 있다.
상술한 바와 같이, 전자 기기(10)에 포함된 다면 표시 패널은 전면 표시 영역(FFR, SFR)과 측면 표시 영역(FSR, SSR, TSR, FOSR)으로 구분될 수 있다. 이 때, 다면 표시 패널은 제1 방향(FDN)으로 연장되는 수평 라인(즉, 스캔 라인 또는 발광 라인)들에 연결된 복수의 화소 회로들을 포함할 수 있다. 이 때, 도 1a 및 도 1b에 도시된 바와 같이, 다면 표시 패널은 전면 표시 영역(FFR, SFR)과 측면 표시 영역(FSR, SSR, TSR, FOSR)을 포함하는데, 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비, 전면 표시 영역(SFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비 및 측면 표시 영역(FSR, SSR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 서로 상이하다. 따라서, 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 수평 라인들의 길이, 전면 표시 영역(SFR)에 속하는 수평 라인들의 길이 및 측면 표시 영역(FSR, SSR)에 속하는 수평 라인들의 길이는 서로 상이하고, 그에 따라, 스캔 신호 또는 발광 신호가 수평 라인들을 통해 전달됨에 있어 발생하는 전면 표시 영역(FFR)의 RC 딜레이, 전면 표시 영역(SFR)의 RC 딜레이 및 측면 표시 영역(FSR, SSR)의 RC 딜레이도 서로 상이하다. 그 결과, 상기 RC 딜레이의 차이에 기인한 표시 영역들 사이의 휘도 불균일이 야기될 수 있다. 다만, 측면 표시 영역(TSR, FOSR)은 전면 표시 영역(SFR)과 수평 라인들을 공유하기 때문에, 상기 RC 딜레이의 차이에 기인한 표시 영역들 사이의 휘도 불균일은 실질적으로 제2 방향(SDN)에서 나타나게 된다.
일 실시예에서, 도 2에 도시된 바와 같이, 표시 패널(20)은 제2 방향(SDN)으로 표시 패널(20)의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역(FSR), 제2 방향(SDN)으로 표시 패널(20)의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역(SSR), 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(20)의 좌측에 위치하는 제3 측면 표시 영역(TSR), 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(20)의 우측에 위치하는 제4 측면 표시 영역(FOSR), 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리(CED)들을 포함하는 제1 전면 표시 영역(FFR) 및 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리(CED)들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역(SFR)을 포함할 수 있다. 이 때, 제3 측면 표시 영역(TSR)과 제4 측면 표시 영역(FOSR)은 제2 전면 표시 영역(SFR)과 수평 라인들을 공유한다. 이 경우, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커질 수 있다. 따라서, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)에 속하는 수평 라인들의 길이는 제1 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 수평 라인들의 길이보다 작고, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 수평 라인들의 길이는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 속하는 수평 라인들의 길이보다 작으며, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 수평 라인들의 길이는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커질 수 있다. 그 결과, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 RC 딜레이, 제2 전면 표시 영역(SFR)의 RC 딜레이 및 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)의 RC 딜레이는 서로 상이하고, 그에 따라, 동일한 데이터 신호가 인가되더라도 이들 사이에는 휘도 불균일이 발생하게 된다.
다른 실시예에서, 도 3에 도시된 바와 같이, 표시 패널(30)은 제2 방향(SDN)으로 표시 패널(30)의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역(FSR), 제2 방향(SDN)으로 표시 패널(30)의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역(SSR), 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리(CED)들을 포함하는 제1 전면 표시 영역(FFR) 및 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리(CED)들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역(SFR)을 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커질 수 있다. 따라서, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)에 속하는 수평 라인들의 길이는 제1 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 수평 라인들의 길이보다 작고, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 수평 라인들의 길이는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 속하는 수평 라인들의 길이보다 작으며, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 수평 라인들의 길이는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커질 수 있다. 그 결과, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 RC 딜레이, 제2 전면 표시 영역(SFR)의 RC 딜레이 및 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)의 RC 딜레이는 서로 상이하고, 그에 따라, 동일한 데이터 신호가 인가되더라도 이들 사이에는 휘도 불균일이 발생하게 된다.
상술한 휘도 불균일을 방지하기 위해, 본 발명의 실시예들에 따른 수평 라인 드라이버(즉, 스캔 드라이버 또는 발광 드라이버)는 수평 라인(즉, 스캔 라인 또는 발광 라인)들의 길이가 가장 긴(즉, RC 딜레이가 가장 큰) 전면 표시 영역(SFR)에 상응하는 위치에 사이즈가 가장 큰 출력 버퍼를 포함하고, 수평 라인들의 길이가 가장 짧은(즉, RC 딜레이가 가장 작은) 측면 표시 영역(FSR, SSR)에 상응하는 위치에 사이즈가 가장 작은 출력 버퍼를 포함하며, 전면 표시 영역(SFR)에 속하는 수평 라인들의 길이보다 짧고 측면 표시 영역(FSR, SSR)에 속하는 수평 라인들의 길이보다 긴(즉, 전면 표시 영역(SFR)의 RC 딜레이보다 작고 측면 표시 영역(FSR, SSR)의 RC 딜레이보다 큰) 전면 표시 영역(FFR)에 상응하는 위치에 전면 표시 영역(SFR)에 가까울수록 사이즈가 점진적으로 커지는(즉, 측면 표시 영역(FSR, SSR)에 가까울수록 점진적으로 작아지는) 출력 버퍼를 포함하는 구조를 가질 수 있다. 이에 대해서는 도 4 내지 도 9를 참조하여 자세하게 후술하기로 한다. 한편, 상술한 바와 같이, 측면 표시 영역(TSR, FOSR)은 전면 표시 영역(SFR)과 수평 라인들을 공유하고, 그에 따라, 상기 RC 딜레이의 차이에 기인한 표시 영역들 사이의 휘도 불균일은 실질적으로 제2 방향(SDN)에서 나타나게 되므로, 본 발명의 실시예들에 따른 수평 라인 드라이버(즉, 스캔 드라이버 또는 발광 드라이버)는 도 3에 도시된 표시 패널(30)을 기준으로 설명하기로 한다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 수평 라인 드라이버를 나타내는 블록도이고, 도 5는 도 4의 수평 라인 드라이버에 포함된 각 스캔 신호 출력 블록을 나타내는 블록도이며, 도 6은 도 4의 수평 라인 드라이버에 포함된 스캔 신호 출력 블록들이 스캔 라인들에 연결되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4 내지 도 6을 참조하면, 수평 라인 드라이버(100)는 제1 방향(FDN)으로 연장되는 제1 내지 제p 스캔 라인들에 연결된 화소 회로들을 포함하는 표시 패널(30)에 스캔 신호(SS(1), ..., SS(p))를 제공할 수 있다. 즉, 수평 라인 드라이버(100)는 표시 장치에 포함된 스캔 드라이버일 수 있다. 수평 라인 드라이버(100)는 제1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들(120(1), ..., 120(p))을 포함할 수 있다. 이 때, 수평 라인 드라이버(100)는 표시 패널(30)의 외곽을 따라 연장되어 설계될 수 있고, 그에 따라, 제1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들(120(1), ..., 120(p))은 표시 패널(30)의 일측을 따라 배치될 수 있다. 예를 들어, 도 6에서는 제1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들(120(1), ..., 120(p))이 표시 패널(30)의 좌측을 따라 배치되는 것이 도시되어 있다. 구체적으로, 제1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들(120(1), ..., 120(p))은 표시 패널(30) 내 제1 방향(FDN)으로 연장되는 제1 내지 제p 스캔 라인들에 스캔 신호(SS(1), ..., SS(p))를 각각 제공할 수 있다. 예를 들어, 제1 스캔 신호 출력 블록(120(1))은 제1 스캔 라인에 스캔 신호(SS(1))를 제공하고, 제2 스캔 신호 출력 블록(120(2))은 제2 스캔 라인에 스캔 신호(SS(2))를 제공하며, 제p 스캔 신호 출력 블록(120(p))은 제p 스캔 라인에 스캔 신호(SS(p))를 제공할 수 있다.
일 실시예에서, 도 5에 도시된 바와 같이, 스캔 신호 출력 블록(120(r))은 쉬프트 스테이지(122(r)) 및 출력 버퍼(124(r))를 포함할 수 있다. 쉬프트 스테이지(122(r))는 스캔 개시 신호(SST) 또는 이전 출력 신호(OUT(r-1))를 수신하여 출력 신호(OUT(r))를 출력할 수 있다. 예를 들어, 제1 스캔 신호 출력 블록(120(1))에 포함된 쉬프트 스테이지(122(1))는 스캔 개시 신호(SST)를 수신하여 출력 신호(OUT(1))를 출력할 수 있고, 제1 스캔 신호 출력 블록(120(1))이 아닌 스캔 신호 출력 블록(120(r))은 이전 출력 신호(OUT(r-1))를 수신하여 출력 신호(OUT(r))를 출력할 수 있다. 일 실시예에서, 쉬프트 스테이지(122(r))는 플립플롭(flip-flop)으로 구현될 수 있다. 한편, 제1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들(120(1), ..., 120(p))에 포함된 제1 내지 제p 쉬프트 스테이지들(122(1), ..., 122(p))은 소위 쉬프트 레지스터를 구성할 수 있다. 출력 버퍼(124(r))는 출력 신호(OUT(r))를 수신하여 스캔 신호(SS(r))를 출력할 수 있다. 예를 들어, 출력 버퍼(124(r))는 출력 신호(OUT(r))의 에지(예를 들어, 상승 에지 및 하강 에지) 특성을 향상시키고, 출력 신호(OUT(r))에 대한 레벨 쉬프팅(level shifting)을 수행할 수 있다. 한편, 출력 버퍼(124(r))의 사이즈(또는, 용량)에 따라 스캔 라인에 스캔 신호(SS(r))가 인가되는 속도가 결정될 수 있다. 예를 들어, 출력 버퍼(124(r))의 사이즈가 크면 스캔 라인이 빠르게 차징(charging)되고, 출력 버퍼(124(r))의 사이즈가 작으면 스캔 라인이 느리게 차징될 수 있다. 이에, 출력 버퍼(124(r))의 사이즈가 클수록 해당 출력 버퍼(124(r))에서 출력되는 스캔 신호(SS(r))의 RC 딜레이가 감소하고, 출력 버퍼(124(r))의 사이즈가 작을수록 해당 출력 버퍼(124(r))에서 출력되는 스캔 신호(SS(r))의 RC 딜레이가 증가할 수 있다. 예를 들어, 출력 버퍼(124(r))의 사이즈는 출력 버퍼(124(r))에 포함된 소자들(예를 들어, 트랜지스터들 등)의 사이즈에 의해 결정될 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 표시 패널(30)은 제2 방향(SDN)으로 표시 패널(30)의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역(FSR), 제2 방향(SDN)으로 표시 패널(30)의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역(SSR), 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역(FFR) 및 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역(SFR)을 포함할 수 있다. 이 때, 제1 내지 제j 스캔 신호 출력 블록들(120(1), ..., 120(j))은 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(30)의 일측(예를 들어, 도 6에서는 제1 측면 표시 영역(FSR)의 좌측)에 배치되고, 제1 측면 표시 영역(FSR)에 속하는 제1 내지 제j 스캔 라인들에 스캔 신호(SS(1), ..., SS(j))를 제공하며, 제1 출력 버퍼(124(1), ..., 124(j))를 각각 포함할 수 있다. 제j+1 내지 제k 스캔 신호 출력 블록들(120(j+1), ..., 120(k))은 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(30)의 일측(예를 들어, 도 6에서는 제1 전면 표시 영역(FFR)의 좌측)에 배치되고, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 제j+1 내지 제k 스캔 라인들에 스캔 신호(SS(j+1), ..., SS(k))를 제공하며, 제2 출력 버퍼(124(j+1), ..., 124(k))를 각각 포함할 수 있다. 제k+1 내지 제m 스캔 신호 출력 블록들(120(k+1), ..., 120(m))은 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(30)의 일측(예를 들어, 도 6에서는 제2 전면 표시 영역(SFR)의 좌측)에 배치되고, 제2 전면 표시 영역(SFR)에 속하는 제k+1 내지 제m 스캔 라인들에 스캔 신호(SS(k+1), ..., SS(m))를 제공하며, 제3 출력 버퍼(124(k+1), ..., 124(m))를 각각 포함할 수 있다.
제m+1 내지 제n 스캔 신호 출력 블록들(120(m+1), ..., 120(n))은 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(30)의 일측(예를 들어, 도 6에서는 제1 전면 표시 영역(FFR)의 좌측)에 배치되고, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 제m+1 내지 제n 스캔 라인들에 스캔 신호(SS(m+1), ..., SS(n))를 제공하며, 제2 출력 버퍼(124(m+1), ..., 124(n))를 각각 포함할 수 있다. 제n+1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들(120(n+1), ..., 120(p))은 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(30)의 일측(예를 들어, 도 6에서는 제2 측면 표시 영역(SSR)의 좌측)에 배치되고, 제2 측면 표시 영역(SSR)에 속하는 제n+1 내지 제p 스캔 라인들에 스캔 신호(SS(n+1), ..., SS(p))를 제공하며, 제1 출력 버퍼(124(n+1), ..., 124(p))를 각각 포함할 수 있다. 이 때, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커지기 때문에, 제1 내지 제j 스캔 라인들 및 제n+1 내지 제p 스캔 라인들의 길이는 제j+1 내지 제k 스캔 라인들 및 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 길이보다 짧고, 제j+1 내지 제k 스캔 라인들 및 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 길이는 제k+1 내지 제m 스캔 라인들의 길이보다 짧으며, 제j+1 내지 제k 스캔 라인들 및 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 길이는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커진다.
이에, 수평 라인 드라이버(100)는 제1 측면 표시 영역(FSR)에 배치된 제1 내지 제j 스캔 신호 출력 블록들(120(1), ..., 120(j))에 포함된 제1 출력 버퍼(124(1), ..., 124(j)) 및 제2 측면 표시 영역(SSR)에 배치된 제n+1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들(120(n+1), ..., 120(p))에 포함된 제1 출력 버퍼(124(n+1), ..., 124(p))의 사이즈(예를 들어, 104um)를 제1 전면 표시 영역(FFR)에 배치된 제j+1 내지 제k 스캔 신호 출력 블록들(120(j+1), ..., 120(k))과 제m+1 내지 제n 스캔 신호 출력 블록들(120(m+1), ..., 120(n))에 포함된 제2 출력 버퍼(124(j+1), ..., 124(k), 124(m+1), ..., 124(n))의 사이즈(예를 들어, 106um 내지 116um)보다 작게 하고, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 배치된 제j+1 내지 제k 스캔 신호 출력 블록들(120(j+1), ..., 120(k))과 제m+1 내지 제n 스캔 신호 출력 블록들(120(m+1), ..., 120(n))에 포함된 제2 출력 버퍼(124(j+1), ..., 124(k), 124(m+1), ..., 124(n))의 사이즈를 제2 전면 표시 영역(SFR)에 배치된 제k+1 내지 제m 스캔 신호 출력 블록들(120(k+1), ..., 120(m))에 포함된 제3 출력 버퍼(124(k+1), ..., 124(m))의 사이즈(예를 들어, 118um)보다 작게 하며, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 배치된 제j+1 내지 제k 스캔 신호 출력 블록들(120(j+1), ..., 120(k))과 제m+1 내지 제n 스캔 신호 출력 블록들(120(m+1), ..., 120(n))에 포함된 제2 출력 버퍼(124(j+1), ..., 124(k), 124(m+1), ..., 124(n))의 사이즈를 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커지게 함으로써, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR), 제1 전면 표시 영역(FFR) 및 제2 전면 표시 영역(SFR) 사이의 RC 딜레이의 차이에 기인한 휘도 불균일을 효과적으로 방지할 수 있다.
이와 같이, 수평 라인 드라이버(100)(즉, 스캔 드라이버)는, 제1 방향(FDN)(수평 방향)에 수직한 제2 방향(SDN)(즉, 수직 방향)으로 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역(FSR), 제2 방향(SDN)으로 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역(SSR), 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역(FFR) 및 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역(SFR)으로 구분(이 때, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)의 제1 방향(SFR)으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커짐)되는 표시 패널(30)을 구동함에 있어서, 제2 전면 표시 영역(SFR)에 상응하는 위치에 사이즈가 가장 큰 출력 버퍼(즉, 제3 출력 버퍼(124(k+1), ..., 124(m)))를 포함하고, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)에 상응하는 위치들에 사이즈가 가장 작은 출력 버퍼(즉, 제1 출력 버퍼(124(1), ..., 124(j), 124(n+1), ..., 124(p)))를 포함하며, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 상응하는 위치에 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까울수록 사이즈가 점진적으로 커지는(즉, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)에 가까울수록 사이즈가 점진적으로 작아지는) 출력 버퍼(즉, 제2 출력 버퍼(124(j+1), ..., 124(k), 124(m+1), ..., 124(n)))를 포함하는 구조를 가짐으로써, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR), 제1 전면 표시 영역(FFR) 및 제2 전면 표시 영역(SFR) 사이의 RC 딜레이의 차이에 기인한 휘도 불균일을 효과적으로 방지할 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 수평 라인 드라이버를 나타내는 블록도이고, 도 8은 도 7의 수평 라인 드라이버에 포함된 각 발광 신호 출력 블록을 나타내는 블록도이며, 도 9는 도 7의 수평 라인 드라이버에 포함된 발광 신호 출력 블록들이 발광 라인들에 연결되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 7 내지 도 9를 참조하면, 수평 라인 드라이버(200)는 제1 방향(FDN)으로 연장되는 제1 내지 제p 발광 라인들에 연결된 화소 회로들을 포함하는 표시 패널(30)에 발광 신호(ES(1), ..., ES(p))를 제공할 수 있다. 즉, 수평 라인 드라이버(200)는 표시 장치에 포함된 발광 드라이버일 수 있다. 수평 라인 드라이버(200)는 제1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들(220(1), ..., 220(p))을 포함할 수 있다. 이 때, 수평 라인 드라이버(200)는 표시 패널(30)의 외곽을 따라 연장되어 설계될 수 있고, 그에 따라, 제1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들(220(1), ..., 220(p))은 표시 패널(30)의 일측을 따라 배치될 수 있다. 예를 들어, 도 9에서는 제1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들(220(1), ..., 220(p))이 표시 패널(30)의 우측을 따라 배치되는 것이 도시되어 있다. 구체적으로, 제1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들(220(1), ..., 220(p))은 표시 패널(30) 내 제1 방향(FDN)으로 연장되는 제1 내지 제p 발광 라인들에 발광 신호(ES(1), ..., ES(p))를 각각 제공할 수 있다. 예를 들어, 제1 발광 신호 출력 블록(220(1))은 제1 발광 라인에 발광 신호(ES(1))를 제공하고, 제2 발광 신호 출력 블록(220(2))은 제2 발광 라인에 발광 신호(ES(2))를 제공하며, 제p 발광 신호 출력 블록(220(p))은 제p 발광 라인에 발광 신호(ES(p))를 제공할 수 있다.
일 실시예에서, 도 8에 도시된 바와 같이, 발광 신호 출력 블록(220(r))은 쉬프트 스테이지(222(r)) 및 출력 버퍼(224(r))를 포함할 수 있다. 쉬프트 스테이지(222(r))는 발광 개시 신호(EST) 또는 이전 출력 신호(OUT(r-1))를 수신하여 출력 신호(OUT(r))를 출력할 수 있다. 예를 들어, 제1 발광 신호 출력 블록(220(1))에 포함된 쉬프트 스테이지(222(1))는 발광 개시 신호(EST)를 수신하여 출력 신호(OUT(1))를 출력할 수 있고, 제1 발광 신호 출력 블록(220(1))이 아닌 발광 신호 출력 블록(220(r))은 이전 출력 신호(OUT(r-1))를 수신하여 출력 신호(OUT(r))를 출력할 수 있다. 일 실시예에서, 쉬프트 스테이지(222(r))는 플립플롭으로 구현될 수 있다. 한편, 제1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들(220(1), ..., 220(p))에 포함된 제1 내지 제p 쉬프트 스테이지들(222(1), ..., 222(p))은 소위 쉬프트 레지스터를 구성할 수 있다. 출력 버퍼(224(r))는 출력 신호(OUT(r))를 수신하여 발광 신호(ES(r))를 출력할 수 있다. 예를 들어, 출력 버퍼(224(r))는 출력 신호(OUT(r))의 에지(예를 들어, 상승 에지 및 하강 에지) 특성을 향상시키고, 출력 신호(OUT(r))에 대한 레벨 쉬프팅을 수행할 수 있다. 한편, 출력 버퍼(224(r))의 사이즈(또는, 용량)에 따라 발광 라인에 발광 신호(ES(r))가 인가되는 속도가 결정될 수 있다. 예를 들어, 출력 버퍼(224(r))의 사이즈가 크면 발광 라인이 빠르게 차징되고, 출력 버퍼(224(r))의 사이즈가 작으면 발광 라인이 느리게 차징될 수 있다. 이에, 출력 버퍼(224(r))의 사이즈가 클수록 해당 출력 버퍼(224(r))에서 출력되는 발광 신호(ES(r))의 RC 딜레이가 감소하고, 출력 버퍼(224(r))의 사이즈가 작을수록 해당 출력 버퍼(224(r))에서 출력되는 발광 신호(ES(r))의 RC 딜레이가 증가할 수 있다. 예를 들어, 출력 버퍼(224(r))의 사이즈는 출력 버퍼(224(r))에 포함된 소자들(예를 들어, 트랜지스터들 등)의 사이즈에 의해 결정될 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 표시 패널(30)은 제2 방향(SDN)으로 표시 패널(30)의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역(FSR), 제2 방향(SDN)으로 표시 패널(30)의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역(SSR), 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역(FFR) 및 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역(SFR)을 포함할 수 있다. 이 때, 제1 내지 제j 발광 신호 출력 블록들(220(1), ..., 220(j))은 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(30)의 일측(예를 들어, 도 9에서는 제1 측면 표시 영역(FSR)의 우측)에 배치되고, 제1 측면 표시 영역(FSR)에 속하는 제1 내지 제j 발광 라인들에 발광 신호(ES(1), ..., ES(j))를 제공하며, 제1 출력 버퍼(224(1), ..., 224(j))를 각각 포함할 수 있다. 제j+1 내지 제k 발광 신호 출력 블록들(220(j+1), ..., 220(k))은 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(30)의 일측(예를 들어, 도 9에서는 제1 전면 표시 영역(FFR)의 우측)에 배치되고, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 제j+1 내지 제k 발광 라인들에 발광 신호(ES(j+1), ..., ES(k))를 제공하며, 제2 출력 버퍼(224(j+1), ..., 224(k))를 각각 포함할 수 있다. 제k+1 내지 제m 발광 신호 출력 블록들(220(k+1), ..., 220(m))은 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(30)의 일측(예를 들어, 도 9에서는 제2 전면 표시 영역(SFR)의 우측)에 배치되고, 제2 전면 표시 영역(SFR)에 속하는 제k+1 내지 제m 발광 라인들에 발광 신호(ES(k+1), ..., ES(m))를 제공하며, 제3 출력 버퍼(224(k+1), ..., 224(m))를 각각 포함할 수 있다.
제m+1 내지 제n 발광 신호 출력 블록들(220(m+1), ..., 220(n))은 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(30)의 일측(예를 들어, 도 9에서는 제1 전면 표시 영역(FFR)의 우측)에 배치되고, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 속하는 제m+1 내지 제n 발광 라인들에 발광 신호(ES(m+1), ..., ES(n))를 제공하며, 제2 출력 버퍼(224(m+1), ..., 224(n))를 각각 포함할 수 있다. 제n+1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들(220(n+1), ..., 220(p))은 제1 방향(FDN)으로 표시 패널(30)의 일측(예를 들어, 도 9에서는 제2 측면 표시 영역(SSR)의 우측)에 배치되고, 제2 측면 표시 영역(SSR)에 속하는 제n+1 내지 제p 발광 라인들에 발광 신호(ES(n+1), ..., ES(p))를 제공하며, 제1 출력 버퍼(224(n+1), ..., 224(p))를 각각 포함할 수 있다. 이 때, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커지기 때문에, 제1 내지 제j 발광 라인들 및 제n+1 내지 제p 발광 라인들의 길이는 제j+1 내지 제k 발광 라인들 및 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 길이보다 짧고, 제j+1 내지 제k 발광 라인들 및 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 길이는 제k+1 내지 제m 발광 라인들의 길이보다 짧으며, 제j+1 내지 제k 발광 라인들 및 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 길이는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커진다.
이에, 수평 라인 드라이버(200)는 제1 측면 표시 영역(FSR)에 배치된 제1 내지 제j 발광 신호 출력 블록들(220(1), ..., 220(j))에 포함된 제1 출력 버퍼(224(1), ..., 224(j)) 및 제2 측면 표시 영역(SSR)에 배치된 제n+1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들(220(n+1), ..., 220(p))에 포함된 제1 출력 버퍼(224(n+1), ..., 224(p))의 사이즈(예를 들어, 104um)를 제1 전면 표시 영역(FFR)에 배치된 제j+1 내지 제k 발광 신호 출력 블록들(220(j+1), ..., 220(k))과 제m+1 내지 제n 발광 신호 출력 블록들(220(m+1), ..., 220(n))에 포함된 제2 출력 버퍼(224(j+1), ..., 224(k), 224(m+1), ..., 224(n))의 사이즈(예를 들어, 106um 내지 116um)보다 작게 하고, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 배치된 제j+1 내지 제k 발광 신호 출력 블록들(220(j+1), ..., 220(k))과 제m+1 내지 제n 발광 신호 출력 블록들(220(m+1), ..., 220(n))에 포함된 제2 출력 버퍼(224(j+1), ..., 224(k), 224(m+1), ..., 224(n))의 사이즈를 제2 전면 표시 영역(SFR)에 배치된 제k+1 내지 제m 발광 신호 출력 블록들(220(k+1), ..., 220(m))에 포함된 제3 출력 버퍼(224(k+1), ..., 224(m))의 사이즈(예를 들어,118um)보다 작게 하며, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 배치된 제j+1 내지 제k 발광 신호 출력 블록들(220(j+1), ..., 220(k))과 제m+1 내지 제n 발광 신호 출력 블록들(220(m+1), ..., 220(n))에 포함된 제2 출력 버퍼(224(j+1), ..., 224(k), 224(m+1), ..., 224(n))의 사이즈를 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커지게 함으로써, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR), 제1 전면 표시 영역(FFR) 및 제2 전면 표시 영역(SFR) 사이의 RC 딜레이의 차이에 기인한 휘도 불균일을 효과적으로 방지할 수 있다.
이와 같이, 수평 라인 드라이버(200)(즉, 발광 드라이버)는, 제1 방향(FDN)(수평 방향)에 수직한 제2 방향(SDN)(즉, 수직 방향)으로 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역(FSR), 제2 방향(SDN)으로 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역(SSR), 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역(FFR) 및 제2 방향(SDN)으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역(SFR)으로 구분(이 때, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)의 제1 방향(SFR)으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역(FFR)의 제1 방향(FDN)으로의 너비는 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까워질수록 커짐)되는 표시 패널(30)을 구동함에 있어서, 제2 전면 표시 영역(SFR)에 상응하는 위치에 사이즈가 가장 큰 출력 버퍼(즉, 제3 출력 버퍼(224(k+1), ..., 224(m)))를 포함하고, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)에 상응하는 위치들에 사이즈가 가장 작은 출력 버퍼(즉, 제1 출력 버퍼(224(1), ..., 224(j), 224(n+1), ..., 224(p)))를 포함하며, 제1 전면 표시 영역(FFR)에 상응하는 위치에 제2 전면 표시 영역(SFR)에 가까울수록 사이즈가 점진적으로 커지는(즉, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR)에 가까울수록 사이즈가 점진적으로 작아지는) 출력 버퍼(즉, 제2 출력 버퍼(224(j+1), ..., 224(k), 224(m+1), ..., 224(n)))를 포함하는 구조를 가짐으로써, 제1 및 제2 측면 표시 영역들(FSR, SSR), 제1 전면 표시 영역(FFR) 및 제2 전면 표시 영역(SFR) 사이의 RC 딜레이의 차이에 기인한 휘도 불균일을 효과적으로 방지할 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 10을 참조하면, 표시 장치(500)는 표시 패널(510), 스캔 드라이버(520), 데이터 드라이버(530) 및 타이밍 컨트롤러(540)를 포함할 수 있다. 이 때, 표시 장치(500)는 유기 발광 표시 장치 또는 액정 표시 장치일 수 있으나, 표시 장치(500)가 그에 한정되는 것은 아니다.
표시 패널(510)은 복수의 화소 회로(P)들을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 표시 패널(510) 내에서 화소 회로(P)들은 매트릭스 형태로 배치될 수 있다. 표시 패널(510)은 제1 방향(즉, 수평 방향)에 수직한 제2 방향(즉, 수직 방향)으로 표시 패널(510)의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역, 제2 방향으로 표시 패널(510)의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역, 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역 및 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역을 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 및 제2 측면 표시 영역들의 제1 방향으로의 너비는 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제2 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다. 다만, 설명의 편의상, 도 10에서는 표시 패널(510)이 단순한 사각형 박스로 도시되어 있다. 표시 패널(510)은 제1 방향으로 연장된 스캔 라인들을 통해 스캔 드라이버(520)에 연결될 수 있다. 이에, 스캔 드라이버(520)는 스캔 라인들을 통해 스캔 신호(SS)를 표시 패널(510)의 화소 회로(P)들에 제공할 수 있다. 이 때, 제1 및 제2 측면 표시 영역들에 속하는 스캔 라인들의 길이는 제1 전면 표시 영역에 속하는 스캔 라인들의 길이보다 작고, 제1 전면 표시 영역에 속하는 스캔 라인들의 길이는 제2 전면 표시 영역에 속하는 스캔 라인들의 길이보다 작으며, 제1 전면 표시 영역에 속하는 스캔 라인들의 길이는 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다. 표시 패널(510)은 제2 방향으로 연장된 데이터 라인들을 통해 데이터 드라이버(530)에 연결될 수 있다. 이에, 데이터 드라이버(530)는 타이밍 컨트롤러(540)로부터 제공된 이미지 데이터를 데이터 전압 즉, 데이터 신호(DS)로 변환한 후, 데이터 라인들을 통해 데이터 신호(DS)를 표시 패널(510)의 화소 회로(P)들에 제공할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(540)는 스캔 드라이버(520) 및 데이터 드라이버(530)를 제어할 수 있다. 실시예에 따라, 타이밍 컨트롤러(540)는 외부로부터 이미지 데이터를 입력받아 소정의 프로세싱(예를 들어, 데이터 보상 프로세싱 등)을 수행한 후 프로세싱된 이미지 데이터를 데이터 드라이버(530)에 제공할 수 있다.
상술한 바와 같이, 스캔 드라이버(520)는 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j 스캔 라인들에 스캔 신호(SS)를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널(510)의 일측에 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 스캔 신호 출력 블록들, 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k 스캔 라인들에 스캔 신호(SS)를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널(510)의 일측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 스캔 신호 출력 블록들, 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m 스캔 라인들에 스캔 신호(SS)를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널(510)의 일측에 위치하며, 제3 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 스캔 신호 출력 블록들, 제1 전면 표시 영역에 속하는 제m+1 내지 제n 스캔 라인들에 스캔 신호(SS)를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널(510)의 일측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제m+1 내지 제n 스캔 신호 출력 블록들, 및 제2 측면 표시 영역에 속하는 제n+1 내지 제p 스캔 라인들에 스캔 신호(SS)를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널(510)의 일측에 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제n+1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들을 포함할 수 있다. 이 때, 제1 및 제2 측면 표시 영역들을 위한 제1 출력 버퍼의 사이즈는 제1 전면 표시 영역을 위한 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 제1 전면 표시 영역을 위한 제2 출력 버퍼의 사이즈는 제2 전면 표시 영역을 위한 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 제1 전면 표시 영역을 위한 제2 출력 버퍼의 사이즈는 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다. 다만, 이에 대해서는 도 4 내지 도 6을 참조하여 설명한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이와 같이, 표시 장치(500)는 표시 패널(510) 내 제1 및 제2 측면 표시 영역들, 제1 전면 표시 영역 및 제2 전면 표시 영역 사이의 RC 딜레이의 차이에 기인한 휘도 불균일을 효과적으로 방지하는 스캔 드라이버(520)를 포함함으로써 사용자에게 고품질의 이미지를 제공할 수 있다.
도 11는 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 11을 참조하면, 표시 장치(700)는 표시 패널(710), 스캔 드라이버(720), 발광 드라이버(725), 데이터 드라이버(730) 및 타이밍 컨트롤러(740)를 포함할 수 있다. 이 때, 표시 장치(700)는 유기 발광 표시 장치 또는 액정 표시 장치일 수 있으나, 표시 장치(700)가 그에 한정되는 것은 아니다. 한편, 도 11의 표시 장치(700)는 발광 드라이버(725)를 더 포함하는 것을 제외하고는 도 10의 표시 장치(500)와 실질적으로 동일하므로, 도 11의 표시 장치(700)는 발광 드라이버(725)를 중심으로 설명하기로 한다.
표시 패널(710)은 복수의 화소 회로(P)들을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 표시 패널(710) 내에서 화소 회로(P)들은 매트릭스 형태로 배치될 수 있다. 표시 패널(710)은 제1 방향(즉, 수평 방향)에 수직한 제2 방향(즉, 수직 방향)으로 표시 패널(710)의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역, 제2 방향으로 표시 패널(710)의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역, 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역 및 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역을 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 및 제2 측면 표시 영역들의 제1 방향으로의 너비는 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제2 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다. 다만, 설명의 편의상, 도 11에서는 표시 패널(710)이 단순한 사각형 박스로 도시되어 있다. 표시 패널(710)은 제1 방향으로 연장된 스캔 라인들을 통해 스캔 드라이버(720)에 연결될 수 있다. 이에, 스캔 드라이버(720)는 스캔 라인들을 통해 스캔 신호(SS)를 표시 패널(710)의 화소 회로(P)들에 제공할 수 있다. 표시 패널(710)은 제1 방향으로 연장된 발광 라인들을 통해 발광 드라이버(725)에 연결될 수 있다. 이에, 발광 드라이버(725)는 발광 라인들을 통해 발광 신호(ES)를 표시 패널(710)의 화소 회로(P)들에 제공할 수 있다. 이 때, 제1 및 제2 측면 표시 영역들에 속하는 발광 라인들의 길이는 제1 전면 표시 영역에 속하는 발광 라인들의 길이보다 작고, 제1 전면 표시 영역에 속하는 발광 라인들의 길이는 제2 전면 표시 영역에 속하는 발광 라인들의 길이보다 작으며, 제1 전면 표시 영역에 속하는 발광 라인들의 길이는 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다. 표시 패널(710)은 제2 방향으로 연장된 데이터 라인들을 통해 데이터 드라이버(730)에 연결될 수 있다. 이에, 데이터 드라이버(730)는 데이터 라인들을 통해 데이터 신호(DS)를 표시 패널(710)의 화소 회로(P)들에 제공할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(740)는 스캔 드라이버(720), 발광 드라이버(725) 및 데이터 드라이버(730)를 제어할 수 있다.
상술한 바와 같이, 스캔 드라이버(720)는 제1 방향으로 표시 패널(710)의 일측에 위치할 수 있다. 반면에, 발광 드라이버(725)는 제1 방향으로 표시 패널(710)의 타측에 위치할 수 있다. 구체적으로, 발광 드라이버(720)는 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j 발광 라인들에 발광 신호(ES)를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널(710)의 타측에 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 발광 신호 출력 블록들, 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k 발광 라인들에 발광 신호(ES)를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널(710)의 타측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 발광 신호 출력 블록들, 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m 발광 라인들에 발광 신호(ES)를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널(710)의 타측에 위치하며, 제3 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 발광 신호 출력 블록들, 제1 전면 표시 영역에 속하는 제m+1 내지 제n 발광 라인들에 발광 신호(ES)를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널(710)의 타측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제m+1 내지 제n 발광 신호 출력 블록들, 및 제2 측면 표시 영역에 속하는 제n+1 내지 제p 발광 라인들에 발광 신호(ES)를 제공하고, 제1 방향으로 표시 패널(710)의 타측에 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제n+1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들을 포함할 수 있다. 이 때, 제1 및 제2 측면 표시 영역들을 위한 제1 출력 버퍼의 사이즈는 제1 전면 표시 영역을 위한 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 제1 전면 표시 영역을 위한 제2 출력 버퍼의 사이즈는 제2 전면 표시 영역을 위한 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 제1 전면 표시 영역을 위한 제2 출력 버퍼의 사이즈는 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커질 수 있다. 다만, 이에 대해서는 도 7 내지 도 9를 참조하여 설명한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이와 같이, 표시 장치(700)는 표시 패널(710) 내 제1 및 제2 측면 표시 영역들, 제1 전면 표시 영역 및 제2 전면 표시 영역 사이의 RC 딜레이의 차이에 기인한 휘도 불균일을 효과적으로 방지하는 스캔 드라이버(720) 및 발광 드라이버(725)를 포함함으로써 사용자에게 고품질의 이미지를 제공할 수 있다.
도 12은 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 12를 참조하면, 전자 기기(1000)는 프로세서(1010), 메모리 장치(1020), 스토리지 장치(1030), 입출력 장치(1040), 파워 서플라이(1050) 및 표시 장치(1060)를 포함할 수 있다. 이 때, 표시 장치(1060)는 도 10의 표시 장치(500) 또는 도 11의 표시 장치(700)에 상응할 수 있다. 전자 기기(1000)는 비디오 카드, 사운드 카드, 메모리 카드, USB 장치 등과 통신하거나, 또는 다른 시스템들과 통신할 수 있는 여러 포트(port)들을 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 도 1에 도시된 바와 같이, 전자 기기(1000)는 스마트폰으로 구현될 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 전자 기기(1000)가 그에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 전자 기기(1000)는 휴대폰, 비디오폰, 스마트 패드(smart pad), 스마트 워치(smart watch), 태블릿(tablet) PC, 차량용 네비게이션 시스템, 컴퓨터 모니터, 노트북, 디지털 카메라 등으로 구현될 수도 있다.
프로세서(1010)는 특정 계산들 또는 태스크(task)들을 수행할 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(1010)는 마이크로프로세서(micro processor), 중앙 처리 유닛(central processing unit; CPU), 어플리케이션 프로세서(application processor; AP) 등일 수 있다. 프로세서(1010)는 어드레스 버스(address bus), 제어 버스(control bus) 및 데이터 버스(data bus) 등을 통해 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(1010)는 주변 구성 요소 상호 연결(peripheral component interconnect; PCI) 버스와 같은 확장 버스에도 연결될 수 있다. 메모리 장치(1020)는 전자 기기(1000)의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리 장치(1020)는 이피롬(erasable programmable read-only memory; EPROM) 장치, 이이피롬(electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM) 장치, 플래시 메모리 장치(flash memory device), 피램(phase change random access memory; PRAM) 장치, 알램(resistance random access memory; RRAM) 장치, 엔에프지엠(nano floating gate memory; NFGM) 장치, 폴리머램(polymer random access memory; PoRAM) 장치, 엠램(magnetic random access memory; MRAM), 에프램(ferroelectric random access memory; FRAM) 장치 등과 같은 비휘발성 메모리 장치 및/또는 디램(dynamic random access memory; DRAM) 장치, 에스램(static random access memory; SRAM) 장치, 모바일 DRAM 장치 등과 같은 휘발성 메모리 장치를 포함할 수 있다. 스토리지 장치(1030)는 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive; SSD), 하드 디스크 드라이브(hard disk drive; HDD), 씨디롬(CD-ROM) 등을 포함할 수 있다. 입출력(input/output; I/O) 장치(1040)는 키보드, 키패드, 터치패드, 터치스크린, 마우스 등과 같은 입력 수단 및 스피커, 프린터 등과 같은 출력 수단을 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 표시 장치(1060)는 입출력 장치(1040)에 포함될 수도 있다. 파워 서플라이(1050)는 전자 기기(1000)의 동작에 필요한 파워를 공급할 수 있다.
표시 장치(1060)는 상기 버스들 또는 다른 통신 링크를 통해서 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 이 때, 표시 장치(1060)는 유기 발광 표시 장치 또는 액정 표시 장치일 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 표시 장치(1060)가 그에 한정되지는 않는다. 일 실시예에서, 표시 장치(1060)는 화소 회로들을 포함하는 표시 패널, 제1 방향(즉, 수평 방향)으로 연장되는 스캔 라인들을 통해 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 드라이버, 제1 방향에 수직한 제2 방향(즉, 수직 방향)으로 연장되는 데이터 라인들을 통해 표시 패널에 데이터 신호를 제공하는 데이터 드라이버, 및 스캔 드라이버와 데이터 드라이버를 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 표시 장치(1060)는 화소 회로들을 포함하는 표시 패널, 제1 방향으로 연장되는 스캔 라인들을 통해 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 드라이버, 제1 방향으로 연장되는 발광 라인들을 통해 표시 패널에 발광 신호를 제공하는 발광 드라이버, 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 연장되는 데이터 라인들을 통해 표시 패널에 데이터 신호를 제공하는 데이터 드라이버, 및 스캔 드라이버, 발광 드라이버 및 데이터 드라이버를 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함할 수 있다. 이 때, 표시 패널은 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역, 제2 방향으로 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역, 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역 및 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역으로 구분(이 때, 제1 및 제2 측면 표시 영역들의 제1 방향으로의 너비는 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비보다 작고, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제2 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 제1 전면 표시 영역의 제1 방향으로의 너비는 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커짐)되고, 수평 라인 드라이버(즉, 스캔 드라이버 또는 발광 드라이버)는 제2 전면 표시 영역에 상응하는 위치에 사이즈가 가장 큰 출력 버퍼를 포함하고, 제1 및 제2 측면 표시 영역들에 상응하는 위치들에 사이즈가 가장 작은 출력 버퍼를 포함하며, 제1 전면 표시 영역에 상응하는 위치에 제2 전면 표시 영역에 가까울수록 사이즈가 점진적으로 커지는 출력 버퍼를 포함할 수 있다. 이에, 수평 라인 드라이버는 제1 및 제2 측면 표시 영역들, 제1 전면 표시 영역 및 제2 전면 표시 영역 사이의 RC 딜레이의 차이에 기인한 휘도 불균일을 효과적으로 방지할 수 있고, 그에 따라, 표시 장치(1060)는 사용자에게 고품질의 이미지를 제공할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 상술한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 발명은 표시 장치 및 이를 포함하는 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 휴대폰, 스마트폰, 비디오폰, 스마트 패드, 스마트 워치, 태블릿 PC, 차량용 네비게이션 시스템, 컴퓨터 모니터, 노트북, 디지털 카메라 등으로 구현될 수도 있다.
이상에서는 본 발명의 예시적인 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
<부호의 설명>
10: 전자 기기 20: 표시 패널
30: 표시 패널 100: 수평 라인 드라이버
110: 표시 패널 112: 제1 측면 표시 영역
114: 제1 전면 표시 영역 116: 제2 전면 표시 영역
118: 제2 측면 표시 영역 120: 스캔 신호 출력 블록
122: 쉬프트 스테이지 124: 출력 버퍼
200: 수평 라인 드라이버 210: 표시 패널
212: 제1 측면 표시 영역 214: 제1 전면 표시 영역
216: 제2 전면 표시 영역 218: 제2 측면 표시 영역
220: 발광 신호 출력 블록 222: 쉬프트 스테이지
224: 출력 버퍼 500: 표시 장치
510: 표시 패널 520: 스캔 드라이버
530: 데이터 드라이버 540: 타이밍 컨트롤러
700: 표시 장치 710: 표시 패널
720: 스캔 드라이버 725: 발광 드라이버
730: 데이터 드라이버 740: 타이밍 컨트롤러
1000: 전자 기기 1010: 프로세서
1020: 메모리 장치 1030: 스토리지 장치
1040: 입출력 장치 1050: 파워 서플라이
1060: 표시 장치

Claims (20)

  1. 제1 방향으로 연장되는 스캔 라인들에 연결된 복수의 화소 회로들을 포함하는 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 수평 라인 드라이버에 있어서,
    상기 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 상기 표시 패널의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j(단, j는 1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 일측에 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 스캔 신호 출력 블록들;
    상기 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k(단, k는 j+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 스캔 신호 출력 블록들; 및
    상기 제2 방향으로 상기 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m(단, m은 k+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제3 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 스캔 신호 출력 블록들을 포함하고,
    상기 제1 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비는 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작고, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 내지 제j 스캔 라인들의 길이는 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 스캔 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 제1 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 전면 표시 영역에 속하는 제m+1 내지 제n(단, n는 m+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제m+1 내지 제n 스캔 신호 출력 블록들; 및
    상기 제2 방향으로 상기 표시 패널의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역에 속하는 제n+1 내지 제p(단, p는 n+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제n+1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들을 더 포함하고,
    상기 제2 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비는 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비보다 작은 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 제n+1 내지 제p 스캔 라인들의 길이는 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 스캔 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 제1 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  7. 제1 방향으로 연장되는 발광 라인들에 연결된 복수의 화소 회로들을 포함하는 표시 패널에 발광 신호를 제공하는 수평 라인 드라이버에 있어서,
    상기 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 상기 표시 패널의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j(단, j는 1보다 큰 정수) 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 일측에 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 발광 신호 출력 블록들;
    상기 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k(단, k는 j+1보다 큰 정수) 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 발광 신호 출력 블록들; 및
    상기 제2 방향으로 상기 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m(단, m은 k+1보다 큰 정수) 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제3 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 발광 신호 출력 블록들을 포함하고,
    상기 제1 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비는 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작고, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 제1 내지 제j 발광 라인들의 길이는 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 발광 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 제1 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 제1 전면 표시 영역에 속하는 제m+1 내지 제n(단, n는 m+1보다 큰 정수) 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제m+1 내지 제n 발광 신호 출력 블록들; 및
    상기 제2 방향으로 상기 표시 패널의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역에 속하는 제n+1 내지 제p(단, p는 n+1보다 큰 정수) 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제n+1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들을 더 포함하고,
    상기 제2 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비는 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비보다 작은 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  11. 제 10 항에 있어서, 상기 제n+1 내지 제p 발광 라인들의 길이는 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 발광 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 제1 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 수평 라인 드라이버.
  13. 복수의 화소 회로들을 포함하는 표시 패널;
    제1 방향으로 연장되는 스캔 라인들을 통해 상기 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 드라이버;
    상기 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 연장되는 데이터 라인들을 통해 상기 표시 패널에 데이터 신호를 제공하는 데이터 드라이버; 및
    상기 스캔 드라이버 및 상기 데이터 드라이버를 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함하고,
    상기 스캔 드라이버는
    상기 제2 방향으로 상기 표시 패널의 상측에 위치하는 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j(단, j는 1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 일측에 위치하며, 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 스캔 신호 출력 블록들;
    상기 제2 방향으로 곡선 형상의 모서리들을 포함하는 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k(단, k는 j+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 스캔 신호 출력 블록들;
    상기 제2 방향으로 상기 모서리들을 포함하지 않는 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m(단, m은 k+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 제3 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 스캔 신호 출력 블록들;
    상기 제1 전면 표시 영역에 속하는 제m+1 내지 제n(단, n는 m+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제2 출력 버퍼를 각각 포함하는 제m+1 내지 제n 스캔 신호 출력 블록들; 및
    상기 제2 방향으로 상기 표시 패널의 하측에 위치하는 제2 측면 표시 영역에 속하는 제n+1 내지 제p(단, p는 n+1보다 큰 정수) 스캔 라인들에 상기 스캔 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 일측에 위치하며, 상기 제1 출력 버퍼를 각각 포함하는 제n+1 내지 제p 스캔 신호 출력 블록들을 포함하며,
    상기 제1 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비와 상기 제2 측면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비는 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작고, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 너비보다 작으며, 상기 제1 전면 표시 영역의 상기 제1 방향으로의 상기 너비는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 제1 내지 제j 스캔 라인들의 길이는 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 스캔 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제j+1 내지 제k 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 제n+1 내지 제p 스캔 라인들의 길이는 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 스캔 라인들의 상기 길이보다 짧으며, 상기 제m+1 내지 제n 스캔 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  16. 제 15 항에 있어서, 상기 제1 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제2 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제3 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제2 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  17. 제 13 항에 있어서,
    상기 제1 방향으로 연장되는 발광 라인들을 통해 상기 표시 패널에 발광 신호를 제공하는 발광 드라이버를 더 포함하고,
    상기 타이밍 컨트롤러는 상기 발광 드라이버를 더 제어하며,
    상기 발광 드라이버는
    상기 제1 측면 표시 영역에 속하는 제1 내지 제j 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 타측에 위치하며, 제4 출력 버퍼를 각각 포함하는 제1 내지 제j 발광 신호 출력 블록들;
    상기 제1 전면 표시 영역에 속하는 제j+1 내지 제k 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 타측에 위치하며, 제5 출력 버퍼를 각각 포함하는 제j+1 내지 제k 발광 신호 출력 블록들;
    상기 제2 전면 표시 영역에 속하는 제k+1 내지 제m 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 타측에 위치하며, 제6 출력 버퍼를 각각 포함하는 제k+1 내지 제m 발광 신호 출력 블록들;
    상기 제1 전면 표시 영역에 속하는 제m+1 내지 제n 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 타측에 위치하며, 상기 제5 출력 버퍼를 각각 포함하는 제m+1 내지 제n 발광 신호 출력 블록들; 및
    상기 제2 측면 표시 영역에 속하는 제n+1 내지 제p 발광 라인들에 상기 발광 신호를 제공하고, 상기 제1 방향으로 상기 표시 패널의 상기 타측에 위치하며, 상기 제4 출력 버퍼를 각각 포함하는 제n+1 내지 제p 발광 신호 출력 블록들을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  18. 제 17 항에 있어서, 상기 제1 내지 제j 발광 라인들의 길이는 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 발광 라인들의 길이보다 짧으며, 상기 제j+1 내지 제k 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  19. 제 18 항에 있어서, 상기 제n+1 내지 제p 발광 라인들의 길이는 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 길이보다 짧고, 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제k+1 내지 제m 발광 라인들의 상기 길이보다 짧으며, 상기 제m+1 내지 제n 발광 라인들의 상기 길이는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  20. 제 19 항에 있어서, 상기 제4 출력 버퍼의 사이즈는 상기 제5 출력 버퍼의 사이즈보다 작고, 상기 제5 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제6 출력 버퍼의 사이즈보다 작으며, 상기 제5 출력 버퍼의 상기 사이즈는 상기 제2 전면 표시 영역에 가까워질수록 커지는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
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