WO2020004704A1 - 표시장치 및 그의 휘도 제어 방법 - Google Patents

표시장치 및 그의 휘도 제어 방법 Download PDF

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이재훈
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Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a display device and a brightness control method thereof.
  • the display device has a luminance variation due to a characteristic variation of pixels due to a foreign substance or a manufacturing process variation, and / or a variation in threshold voltage and channel mobility of a transistor included in each pixel by driving. And / or image quality distortion such as mura occurs on the screen due to luminance variation due to deterioration of the light emitting device.
  • Embodiments of the present invention provide a display device capable of minimizing a cost increase by adding a compensation circuit by integrating a low-capacity memory into a driving chip.
  • a brightness control method of a display device may include: displaying a first image by applying first input image data to a display unit including a plurality of pixels; Detecting luminance for each pixel from output image data of the first image displayed on the display unit, and extracting compensation pixels whose luminance difference between the detected luminance and the reference luminance exceeds a reference value; And generating compensation data of the compensation pixels based on the luminance difference of the compensation pixels.
  • the extracting of the compensation pixels may include generating a luminance table in which pixel-specific detection luminances of the output image data are mapped to pixel positions; Setting the detected luminance of at least one adjacent pixel for each pixel as the reference luminance; And extracting pixels whose luminance difference between a detected luminance and a reference luminance exceeds the reference value as the compensation pixels.
  • the extracting of the compensation pixel may include generating a luminance distribution of the output image data; Setting a center luminance of the luminance distribution diagram as the reference luminance; And extracting pixels whose luminance difference between a detected luminance and a reference luminance exceeds the reference value as the compensation pixels.
  • the display device includes a plurality of display units that are connected to each other, and receives global luminance of output image data of the first image from each of the plurality of display units, and adjusts luminance correction data for correcting global luminance differences of the plurality of display units.
  • the method may further include providing each of the plurality of display units.
  • the global luminance may be an average luminance or a central luminance of the output image data.
  • the method may include displaying the second image by applying, to the display unit, third input image data obtained by correcting second input image data, using the compensation data set in the compensation pixels.
  • the first control unit for applying the first input image data to the display unit including a plurality of pixels; And detecting luminance for each pixel from output image data of the first image displayed on the display unit by the first input image data, extracting compensation pixels whose luminance difference between the detected luminance and the reference luminance exceeds a reference value, and performing the compensation.
  • a compensation unit configured to generate compensation data of the compensation pixels based on the luminance difference of the pixels.
  • the compensator generates a luminance table in which pixel-specific detection luminances of the output image data are mapped to pixel positions, sets detection luminances of at least one adjacent pixel as the reference luminances for each pixel, and detects the luminances and the reference luminances. Pixels whose luminance difference exceeds the reference value may be extracted as the compensation pixels.
  • the compensation unit may generate a luminance distribution diagram of the output image data, set a central luminance of the luminance distribution diagram as the reference luminance, and determine pixels in which a luminance difference between a detected luminance and a reference luminance exceeds the reference value. Can be extracted with
  • the display device includes a plurality of display units that are connected to each other, and receives global luminance of output image data of the first image from each of the plurality of display units, and adjusts luminance correction data for correcting global luminance differences of the plurality of display units.
  • the display apparatus may further include a second control unit provided to each of the plurality of display units.
  • the global luminance may be an average luminance or a central luminance of the output image data.
  • the first controller may display the second image by applying the third input image data corrected to the second input image data to the display unit by using the compensation data set in the compensation pixels.
  • the amount of compensation data is reduced to integrate the low capacity memory into the driving chip, thereby minimizing the cost increase due to the addition of the compensation circuit.
  • the multi-screen display device can provide a display device without yield loss by performing brightness correction of each of the plurality of display modules and brightness correction between the display modules.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating a display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a compensator shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a block diagram schematically illustrating a display device according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart schematically illustrating a method of generating compensation data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart schematically illustrating a compensation pixel extraction method of FIG. 4, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 shows an example of the position of a compensation pixel extracted by using an 8x8 luminance deviation table generated for a test image in a display device having an 8x8 pixel array.
  • FIG. 7 is a diagram for describing a compensation pixel extraction method according to FIG. 5.
  • FIG. 8 is a flowchart schematically illustrating a compensation pixel extraction method of FIG. 4 according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is an exemplary diagram illustrating a luminance distribution diagram of a test image.
  • FIG. 10 is a block diagram schematically illustrating a display device according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • 11 is a luminance distribution diagram of a test image of each of the first display module and the nth display module.
  • a brightness control method of a display device may include: displaying a first image by applying first input image data to a display unit including a plurality of pixels; Detecting luminance for each pixel from output image data of the first image displayed on the display unit, and extracting compensation pixels whose luminance difference between the detected luminance and the reference luminance exceeds a reference value; And generating compensation data of the compensation pixels based on the luminance difference of the compensation pixels.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating a display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a compensator shown in FIG. 1.
  • 3 is a block diagram schematically illustrating a display device according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • the display device 10 may include a display unit 110 and a driver 120A.
  • the display unit 110 may include a plurality of pixels PX arranged in various patterns such as a predetermined pattern, for example, a matrix type and a zigzag type.
  • the pixel PX emits one color, for example, one color of red, blue, green, or white.
  • the pixel PX may emit colors other than red, blue, green, and white.
  • the pixel PX may include a light emitting device.
  • the light emitting device may be a self-light emitting device.
  • the light emitting device may be a light emitting diode (LED).
  • the light emitting device may be a light emitting diode (LED) having a size of micro to nano units.
  • the light emitting diodes may emit a single peak wavelength or emit a plurality of peak wavelengths.
  • the light emitting diode may include an LED chip, a phosphor layer on the LED chip, or a light emitting diode package in which the LED chip is packaged.
  • the phosphor layer can emit one or more peak wavelengths emitted from the LED chip.
  • the pixel PX may further include a pixel circuit connected to the light emitting device.
  • the pixel circuit may include at least one thin film transistor and at least one capacitor.
  • the pixel circuit may be implemented by a semiconductor stacked structure in the LED chip.
  • the driver 120A may include a scan driver 122, a source driver 124, a compensator 126, and a controller 128.
  • the driver 120A may be implemented as a system on chip (SOC) processor to be electrically connected to the display unit 110.
  • SOC system on chip
  • a system on chip processor is an IC in which a microprocessor, internal memory, a plurality of peripheral devices, and an external bus interface are loaded in one chip.
  • the scan driver 122 may be connected to a plurality of scan lines connected to the pixels PX of the display unit 110, and may apply a scan signal to the scan lines.
  • the source driver 124 is connected to a plurality of data lines connected to the pixels PX of the display unit 110, and converts the luminance-corrected image data DATA ′ received from the controller 128 into a signal in the form of voltage or current. It can be converted and applied to the data lines.
  • the compensator 126 may provide the controller 128 with data (hereinafter, referred to as 'compensation data') CD for luminance correction of the input image data DATA (raw data).
  • the compensation unit 126 may generate and store the compensation data CD in advance.
  • the compensation unit 126 extracts a pixel (hereinafter, referred to as a 'compensation pixel') that needs to be corrected through luminance analysis of the test image, and generates compensation data CD of the compensation pixel based on the luminance of the test image. Can be.
  • the compensation data CD may be luminance compensation data generated based on the difference between the luminance of the compensation pixel and the reference luminance or the luminance difference.
  • the compensator 126 may reduce the memory capacity of the driver 120A by storing only compensation data of the compensation pixel, not compensation data of all pixels.
  • the controller 128 may generate a scan control signal and a data control signal and transmit them to the scan driver 410 and the source driver 430, respectively.
  • the controller 128 receives the input image data DATA from the outside (for example, a graphic controller), and corrects the luminance of the input image data DATA by using the compensation data CD. ) May be transmitted to the source driver 124.
  • the controller 128 may convert the input image data DATA into the corrected image data DATA ′ using the compensation data CD.
  • the driver 120A receives an external power source and / or an internal power source, converts the voltage into various voltages required for the operation of each component, and displays the voltage under the control of the controller 50. It may further include a power supply for supplying.
  • the compensator 126 may include an encoder 1261, a memory 1267, and a decoder 1269.
  • the encoder 1261 may include a compensation data generator 1263 and a compressor 1265.
  • the compensation data generator 1263 may extract the compensation pixel and generate the compensation data CD of the compensation pixel.
  • the compensation data generator 1263 may extract a compensation pixel based on the luminance of the output test data DATA_TO of the test image displayed on the display 110, and generate the compensation data CD of the compensation pixel.
  • the test image is transmitted from the controller 128 to the source driver 124 by receiving the input test data DATA_T from the outside, and the source driver 124 converts the input test data DATA_T into a signal in the form of voltage or current.
  • the image is displayed on the display unit 110 by being applied to the data lines. In the test image, unevenness remaining on the display unit 110 or spot defects due to luminance variation due to variations in threshold voltages and channel mobility of transistors included in each pixel, and / or degradation of light emitting devices (mura) ) May occur.
  • the output test data DATA_TO of the test image may be image data obtained by photographing the test image.
  • the imaging device may be a camera.
  • the camera may transmit the image data of the captured image photographing the test image displayed on the display unit 110, that is, the output test data DATA_TO, to the compensation data generator 1263.
  • the output test data DATA_TO of the test image may include the sensing unit 129 of the driving unit 120B reading out the image data of the test image displayed on the display unit 110 as shown in FIG. 3. Can be obtained.
  • the display 110 may include a plurality of sensing lines connected to the pixels PX.
  • the compensation data generator 1263 may detect the luminance of each pixel from the output test data DATA_TO and calculate a difference between the detected luminance and the reference luminance of each pixel.
  • the compensation data generator 1263 may extract, as a compensation pixel, a pixel whose luminance difference exceeds a reference value.
  • the compensation data generator 1263 may generate the compensation data CD of the compensation pixel.
  • the compensation data CD may be a luminance difference between the detected luminance and the reference luminance.
  • the compensation data CD may be a luminance correction value for compensating for the luminance difference.
  • the compensation data generator 1263 may store the compensation data CD for each compensation pixel in the memory 1267. According to an exemplary embodiment of the present invention, since the compensation data of all pixels are not generated and stored in the memory, the memory capacity can be reduced.
  • the compensation data generation unit 1263 may compress the compensation data CD for each compensation pixel by the compression unit 1265 and then store the compensation data CD in the memory 1267. This embodiment can further reduce the memory capacity by data compression.
  • the compression method is not particularly limited.
  • the memory 1267 may store data obtained by compressing the compensation data CD for each compensation pixel or the compensation data CD for each compensation pixel.
  • the memory 1267 may be a nonvolatile memory, for example, a read only memory (ROM) or an electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) capable of updating and erasing data.
  • ROM read only memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read only memory
  • the decoder 1269 may read and decompress the compensation data CD of the compensation pixel stored in the memory 1267 and output the decompressed data to the controller 128.
  • Compensation data generation and storage may be performed at a predetermined cycle during the post-shipment inspection step of manufacture of the display device and / or during use of the display device after shipment.
  • FIG. 4 is a flowchart schematically illustrating a method of generating compensation data according to an embodiment of the present invention.
  • the controller 128 receives input test image data from an external source, controls the scan driver 122 and the source driver 124 to input the input test image data to the pixels PX of the display unit 110.
  • the test image may be displayed on the display unit 110 by applying (S41).
  • the compensation data generation unit 1263 may obtain output test image data from the test image, and extract the compensation pixel based on the difference between the detected luminance and the reference luminance of each pixel (S43).
  • the compensation data generation unit 1263 may detect the luminance of each pixel from the output test image data.
  • the compensation data generation unit 1263 may calculate a difference between the detected luminance and the reference luminance for each pixel, and may extract, as a compensation pixel, a pixel whose luminance difference exceeds the reference value.
  • the compensation data generation unit 1263 may generate compensation data CD of the compensation pixel based on the luminance difference and store the compensation data CD in the memory (S45).
  • the compensation data generator 1263 may compress the compensation data CD and store the compensation data CD in a memory.
  • FIG. 5 is a flowchart schematically illustrating a compensation pixel extraction method of FIG. 4, according to an exemplary embodiment.
  • the compensation data generator 1263 may generate a luminance table indicating luminance for each pixel (S431).
  • the compensation data generator 1263 may generate a luminance table of a test image in which luminance for each pixel is mapped to correspond to pixel positions.
  • the luminance table may have the same size as that of the display unit 110.
  • the compensation data generation unit 1263 may set a reference luminance for each pixel in the luminance table (S433).
  • the reference luminance may be a detection luminance of at least one adjacent pixel among adjacent pixels in up, down, left, and right directions within a predetermined range (for example, n x n window) at each pixel position.
  • the position of the adjacent pixel to determine the reference luminance may be predetermined.
  • the reference luminance may be an average luminance of two or more adjacent pixels.
  • the compensation data generator 1243 may calculate a difference between the detected luminance and the reference luminance of each pixel (S435).
  • the compensation data generator 1263 may extract, as a compensation pixel, a pixel whose luminance difference exceeds a reference value (S437).
  • FIG. 6 illustrates an example of a position of a compensation pixel CP extracted using an 8x8 luminance deviation table generated for a test image in a display device having an 8x8 pixel array.
  • the compensation data generator 1263 may generate compensation data based on a difference between the luminance of the compensation pixel and the average luminance of the test image.
  • the compensation data may be a difference between the luminance of the compensation pixel and the average luminance of the test image.
  • FIG. 7 is a diagram for describing a compensation pixel extraction method according to FIG. 5.
  • FIG. 7 (a1) on the left is a first test image of a specific gradation (for example, 255 gradations) displayed on the first display device, and FIG. 7 (a2) on the right is measured along a predetermined line of the first test image. It is a graph showing luminance. In the graph on the right, the x axis represents the pixel position and the y axis represents the luminance.
  • the driving unit of the first display device may extract a correction pixel requiring luminance correction so that the luminance difference between adjacent pixels does not exceed a reference value in the first test image, and generate and store correction data of the correction pixel.
  • FIG. 7 (b1) on the left is a second test image of a specific gradation (for example, 255 gradations) displayed on the second display device, and FIG. 7 (b2) on the right shows a predetermined line L2 of the second test image.
  • the x axis represents the pixel position and the y axis represents the luminance.
  • the luminance difference between adjacent blocks of the second test image is less than the reference value.
  • the luminance of the pixel positioned in the center of the line L2 exceeds the reference value, the luminance of the immediately adjacent pixels is lower than the reference value. No calibration is necessary.
  • FIG. 8 is a flowchart schematically illustrating a compensation pixel extraction method of FIG. 4 according to another exemplary embodiment.
  • the compensation data generator 1263 may generate a luminance distribution diagram indicating a luminance distribution of a test image (S432).
  • the compensation data generator 1263 may generate a luminance distribution map of the test image indicating the number of pixels (frequency) for each luminance.
  • 9 is an exemplary diagram illustrating a luminance distribution diagram of a test image.
  • the compensation data generator 1263 may set the center luminance CB having the maximum frequency as the reference luminance in the luminance distribution diagram (S434).
  • the compensation data generator 1263 may calculate a difference between the detected luminance and the reference luminance of each pixel (S436).
  • the compensation data generator 1243 may extract, as a compensation pixel, a pixel whose luminance difference exceeds a reference value (S438).
  • a reference value S438
  • pixels having luminance within the luminance range of R1 and R2 may be extracted as compensation pixels.
  • the compensation data generator 1263 may generate compensation data based on a difference between the luminance of the compensation pixel and the center luminance CB of the test image.
  • the compensation data may be a difference between the luminance of the compensation pixel and the central luminance CB of the test image.
  • FIG. 10 is a block diagram schematically illustrating a display device according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • the display device 20 may be a multi display device in which a plurality of first to nth display modules 110_1 to 110_n are disposed in a row. By combining a plurality of display modules, a large display device may be implemented.
  • the display device 20 may be used for an electronic display board displaying commercial and public information indoors or outdoors, such as a performance hall, an exhibition hall, a stock exchange, a department store, a hospital, a playground, a railroad, an airport, a highway, and a home.
  • the first to n th display modules 110_1 to 110_n of the display device 20 may independently display individual images or may be integrated to display one image.
  • Each of the first to nth display modules 110_1 to 110_n may be the display unit 110 of the display device 10 illustrated in FIG. 1 or 3.
  • the first to n th display modules 110_1 to 110_n may be arranged in the horizontal and vertical directions at predetermined intervals.
  • the first to n th display modules 110_1 to 110_n may be in contact with each other, and may be spaced apart by a gap Gap less than or equal to a width of a black matrix (not shown).
  • the first to n th display modules 110_1 to 110_n may be arranged in the same size and / or in the same shape.
  • the first to n th display modules 110_1 to 110_n may be arranged in a square, rectangular, or polygonal shape.
  • at least one of the first to n th display modules 110_1 to 110_n may have a different size and / or a different shape.
  • the display device 20 may include a driver 120C that controls the first to nth display modules 110_1 to 110_n.
  • the driving unit 120C controls the first to n-th driving units 120_1 to 120_n and the first to n-th driving units 120_1 to 120_n that independently control the first to n-th display modules 110_1 to 110_n, respectively.
  • 2 may include a controller 130.
  • Each of the first to nth drivers 120_1 to 120_n may include a scan driver 122_1, a source driver 124_1, a first controller 128_1, and a compensator 126_1.
  • Each component of the first to n-th driving units 120_1 to 120_n is the same as the driving unit 120A shown in FIG. 1, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • Each of the first to n-th driving units 120_1 to 120_n may further include a sensing unit like the driving unit 120B shown in FIG. 3.
  • Each of the first to n-th driving units 120_1 to 120_n may perform luminance correction on each of the first to nth display modules 110_1 to 110_n corresponding to the above-described method.
  • Luminance deviation may occur between the first to nth display modules 110_1 to 110_n.
  • the second control unit 130 may generate and provide luminance correction data for correcting a luminance difference between the first to nth display modules 110_1 to 110_n from the first to nth driving units 120_1 to 120_n.
  • Each of the first to n-th driving units 120_1 to 120_n may display a test image on a corresponding display module among the first to n-th display modules 110_1 to 110_n, and perform compensation pixel extraction and compensation data generation.
  • the input test image data input to each of the first to nth display modules 110_1 to 110_n may be the same image data.
  • Each of the first to n-th driving units 120_1 to 120_n includes a compensation pixel based on a difference between the detected luminance and the first reference luminance of a pixel obtained from the test image in each of the corresponding first to nth display modules 110_1 to 110_n. Can be extracted and compensation data can be generated.
  • the first reference luminance may be the luminance of at least one adjacent pixel or the central luminance of the test image.
  • the second controller 130 may receive global brightness (GB) of the test images displayed on the first to nth display modules 110_1 to 110_n from the first to nth drivers 120_1 to 120_n.
  • the global luminance GB may be the center luminance in the average luminance of the test image or the luminance distribution of the test image.
  • the second control unit 130 generates global luminance correction data for correcting the global luminance difference of the first to nth display modules 110_1 to 110_n for each display module to each of the first to nth driving units 120_1 to 120_n.
  • the global luminance correction data may be an offset value or a gain value for all pixels.
  • Each of the first to n th driving units 120_1 to 120_n may correct the luminance of the input image data by using the compensation data CD and the luminance correction data.
  • the first control unit of each of the first to n th driving units 120_1 to 120_n may convert the input image data DATA into the corrected image data DATA ′ using the compensation data CD and the luminance correction data.
  • the second controller 130 generates luminance correction data for correcting the average luminance or the central luminance received from the first to nth display modules 110_1 to 110_n as the second reference luminance for each display module, thereby generating the first to nth.
  • Each of the driving units 120_1 to 120_n may be provided.
  • the second reference luminance may be one of average luminances of the first to nth display modules 110_1 to 110_n or one of center luminances.
  • the second reference luminance may be any luminance set by the user.
  • FIG. 11 is a luminance distribution diagram of a test image of each of the first display module 110_1 and the n-th display module 110_n.
  • the center luminance CB1 of the first display module 110_1 and the center luminance CB2 of the nth display module 110_n are different. Therefore, since the global luminance of the first display module 110_1 and the n-th display module 110_n is different, a luminance difference may occur between the first display module 110_1 and the n-th display module 110_n.
  • the second controller 130 generates luminance correction data for correcting the center luminance of the first to n th display modules 110_1 to 110_n to the reference center luminance RB for each display module, thereby generating the first to n th driver 120_1. To 120_n).
  • the reference center luminance RB may be one of the center luminances CB of the first to nth display modules 110_1 to 110_n.
  • the reference center luminance RB may be any luminance set by the user.
  • the display device 20 may secure the luminance uniformity between the first to nth display modules 110_1 to 110_n by correcting the luminance deviation between the first to nth display modules 110_1 to 110_n.
  • the display device 20 may individually correct luminance of the first to nth display modules 110_1 to 110_n and uniformly adjust luminance between the first to nth display modules 110_1 to 110_n. have.
  • the display devices 10 and 20 store compensation data for correcting luminance of a data signal in an internal memory of a driving unit, and compensation data corresponding to all pixels of the display unit 110 in the internal memory. Only compensation data of some selected pixels may be stored. As a result, a high cost problem may be solved by including a storage means for storing luminance deviation information of all pixels of the display device separately from the driver 120 and a storage means for storing compensation data for each pixel corresponding thereto. That is, the embodiments of the present invention can satisfy the demand of price and miniaturization by minimizing the memory capacity while only embedding a single memory in the driver.
  • the luminance difference is calculated in pixel units, but embodiments of the present invention are not limited thereto, and the luminance difference is calculated in block units including a predetermined number of pixels, and the luminance difference exceeds a reference value. Compensation data for a block may be generated.

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Abstract

본 발명의 실시예들은 표시장치 및 그의 휘도 제어 방법을 개시한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치의 휘도 제어 방법은, 제1 입력 영상데이터를 복수의 화소들을 포함하는 표시부로 인가하여 제1 영상을 표시하는 단계; 상기 표시부에 표시된 제1 영상의 출력 영상데이터로부터 화소별 휘도를 검출하고, 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 보상 화소들을 추출하는 단계; 및 상기 보상 화소들의 휘도 차이를 기초로 상기 보상 화소들의 보상데이터를 생성하는 단계;를 포함한다.

Description

표시장치 및 그의 휘도 제어 방법
본 발명의 실시예들은 표시장치 및 그의 휘도 제어 방법에 관한 것이다.
표시장치는 제조 공정에서 발생하는 이물질이나 제조 공정의 편차 등에 의해 화소들의 특성 편차로 인한 휘도 편차, 및/또는 구동에 의해 각 화소에 포함된 트랜지스터의 문턱전압 편차와 채널이동도(mobility)의 변화 및/또는 발광소자의 열화 등에 의한 휘도 편차로 인해 화면상에 얼룩결함(mura) 등의 화질왜곡현상이 발생하는 문제가 있다.
본 발명의 실시예들은 저용량 메모리를 구동칩에 일체화하여 보상 회로 추가에 의한 원가 상승을 최소화할 수 있는 표시장치를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치의 휘도 제어 방법은, 제1 입력 영상데이터를 복수의 화소들을 포함하는 표시부로 인가하여 제1 영상을 표시하는 단계; 상기 표시부에 표시된 제1 영상의 출력 영상데이터로부터 화소별 휘도를 검출하고, 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 보상 화소들을 추출하는 단계; 및 상기 보상 화소들의 휘도 차이를 기초로 상기 보상 화소들의 보상데이터를 생성하는 단계;를 포함한다.
상기 보상 화소 추출 단계는, 상기 출력 영상데이터의 화소별 검출 휘도를 화소 위치에 매핑한 휘도 테이블을 생성하는 단계; 각 화소에 대해 적어도 하나의 인접 화소의 검출 휘도를 상기 기준 휘도로 설정하는 단계; 및 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 상기 기준 값을 초과하는 화소들을 상기 보상 화소들로 추출하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 보상 화소 추출 단계는, 상기 출력 영상데이터의 휘도 분포도를 생성하는 단계; 상기 휘도 분포도의 중심 휘도를 상기 기준 휘도로 설정하는 단계; 및 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 상기 기준 값을 초과하는 화소들을 상기 보상 화소들로 추출하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 표시장치는 연접하는 복수의 표시부들을 포함하고, 상기 복수의 표시부들 각각으로부터 상기 제1 영상의 출력 영상데이터의 전역 휘도를 제공받고, 상기 복수의 표시부들의 전역 휘도 차이를 보정하는 휘도보정데이터를 상기 복수의 표시부들 각각으로 제공하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
상기 전역 휘도는 상기 출력 영상데이터의 평균 휘도 또는 중심 휘도일 수 있다.
상기 방법은, 상기 보상 화소들에 설정된 보상데이터를 이용하여, 제2 입력 영상데이터를 보정한 제3 입력 영상데이터를 상기 표시부로 인가하여 제2 영상을 표시하는 단계;를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치는, 제1 입력 영상데이터를 복수의 화소들을 포함하는 표시부로 인가하는 제1 제어부; 및 상기 제1 입력 영상데이터에 의해 상기 표시부에 표시된 제1 영상의 출력 영상데이터로부터 화소별 휘도를 검출하고, 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 보상 화소들을 추출하고, 상기 보상 화소들의 휘도 차이를 기초로 상기 보상 화소들의 보상데이터를 생성하는 보상부;를 포함한다.
상기 보상부는, 상기 출력 영상데이터의 화소별 검출 휘도를 화소 위치에 매핑한 휘도 테이블을 생성하고, 각 화소에 대해 적어도 하나의 인접 화소의 검출 휘도를 상기 기준 휘도로 설정하고, 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 상기 기준 값을 초과하는 화소들을 상기 보상 화소들로 추출할 수 있다.
상기 보상부는, 상기 출력 영상데이터의 휘도 분포도를 생성하고, 상기 휘도 분포도의 중심 휘도를 상기 기준 휘도로 설정하고, 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 상기 기준 값을 초과하는 화소들을 상기 보상 화소들로 추출할 수 있다.
상기 표시장치는 연접하는 복수의 표시부들을 포함하고, 상기 복수의 표시부들 각각으로부터 상기 제1 영상의 출력 영상데이터의 전역 휘도를 제공받고, 상기 복수의 표시부들의 전역 휘도 차이를 보정하는 휘도보정데이터를 상기 복수의 표시부들 각각으로 제공하는 제2 제어부;를 더 포함할 수 있다.
상기 전역 휘도는 상기 출력 영상데이터의 평균 휘도 또는 중심 휘도일 수 있다.
상기 제1 제어부는, 상기 보상 화소들에 설정된 보상데이터를 이용하여, 제2 입력 영상데이터를 보정한 제3 입력 영상데이터를 상기 표시부로 인가하여 제2 영상을 표시할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 표시장치는 보상데이터의 양을 줄여 저용량 메모리를 구동칩에 일체화함으로써 보상 회로 추가에 의한 원가 상승을 최소화할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 멀티 스크린 표시장치는 복수의 표시모듈들 각각의 휘도 보정 및 표시모듈들 간의 휘도 보정을 수행함으로써 수율 손실없는 표시장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 2는 도 1에 도시된 보상부의 구성을 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 보상데이터 생성 방법을 개략적으로 설명하는 흐름도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 도 4의 보상화소 추출 방법을 개략적으로 설명하는 흐름도이다.
도 6은 8x8 화소 배열을 갖는 표시장치에서, 테스트 영상에 대해 생성된 8x8 휘도 편차 테이블을 이용하여 추출된 보상화소의 위치 예를 도시한다.
도 7은 도 5에 따른 보상화소 추출 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 다른 실시예에 따른 도 4의 보상화소 추출 방법을 개략적으로 설명하는 흐름도이다.
도 9는 테스트 영상의 휘도 분포도를 나타낸 예시도이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 11은 제1 표시모듈과 제n 표시모듈 각각의 테스트 영상에 대한 휘도 분포도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치의 휘도 제어 방법은, 제1 입력 영상데이터를 복수의 화소들을 포함하는 표시부로 인가하여 제1 영상을 표시하는 단계; 상기 표시부에 표시된 제1 영상의 출력 영상데이터로부터 화소별 휘도를 검출하고, 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 보상 화소들을 추출하는 단계; 및 상기 보상 화소들의 휘도 차이를 기초로 상기 보상 화소들의 보상데이터를 생성하는 단계;를 포함한다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명의 효과 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 하며, 도면을 참조하여 설명할 때 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 실시예에서, 제1, 제2 등의 용어는 한정적인 의미가 아니라 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하는 목적으로 사용되었다. 또한 이하의 실시예에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
이하의 실시예에서, 포함하다 또는 가지다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것이고, 하나 이상의 다른 특징들 또는 구성요소가 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치를 개략적으로 도시한 블록도이다. 도 2는 도 1에 도시된 보상부의 구성을 개략적으로 도시한 블록도이다. 도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 일 실시예에 따른 표시장치(10)는 표시부(110) 및 구동부(120A)를 포함할 수 있다.
표시부(110)는 소정 패턴, 예를 들어, 매트릭스 형, 지그재그 형 등 다양한 패턴으로 배열된 복수의 화소(PX)들을 포함할 수 있다. 화소(PX)는 하나의 색을 방출하며, 예를 들어, 적색, 청색, 녹색, 백색 중 하나의 색을 방출할 수 있다. 화소(PX)는 적색, 청색, 녹색, 백색 외의 다른 색을 방출할 수도 있다.
화소(PX)는 발광소자를 포함할 수 있다. 발광소자는 자발광소자일 수 있다. 예를 들어, 발광소자는 발광다이오드(LED)일 수 있다. 발광소자는 마이크로 내지 나노 단위 크기의 발광다이오드(LED)일 수 있다. 발광다이오드는 단일 피크 파장을 발광하거나, 복수의 피크 파장을 발광할 수 있다. 발광다이오드는 LED 칩으로 이루어지거나, LED 칩 상에 형광체층을 구비하거나, LED 칩이 패키징된 발광다이오드 패키지를 선택적으로 이용할 수 있다. 형광체층은 LED 칩으로부터 방출된 하나 이상의 피크 파장을 발광할 수 있다.
화소(PX)는 발광소자와 연결된 화소회로를 더 포함할 수 있다. 화소회로는 적어도 하나의 박막 트랜지스터 및 적어도 하나의 커패시터 등을 포함할 수 있다. 화소회로는 LED 칩 내에 반도체 적층 구조에 의해 구현될 수 있다.
구동부(120A)는 주사구동부(122), 소스구동부(124), 보상부(126), 및 제어부(128)를 포함할 수 있다. 구동부(120A)는 시스템온칩(System On Chip; SOC) 프로세서로 구현되어 표시부(110)와 전기적으로 연결될 수 있다. 시스템온칩(System On Chip) 프로세서는 마이크로프로세서, 내장메모리, 복수의 주변기기, 및 외부 버스 인터페이스 등을 하나의 칩 안에 적재한 IC를 의미한다.
주사구동부(122)는 표시부(110)의 화소(PX)들에 연결된 복수의 주사선들에 연결되고, 주사신호를 주사선들에 인가할 수 있다.
소스구동부(124)는 표시부(110)의 화소(PX)들에 연결된 복수의 데이터선들에 연결되고, 제어부(128)로부터 수신한 휘도 보정된 영상데이터(DATA')를 전압 또는 전류 형태의 신호로 변환하여 데이터선들에 인가할 수 있다.
보상부(126)는 입력 영상데이터(DATA)(원 데이터)의 휘도 보정을 위한 데이터(이하, '보상데이터'라 함)(CD)를 제어부(128)로 제공할 수 있다. 보상부(126)는 보상데이터(CD)를 미리 생성 및 저장할 수 있다. 보상부(126)는 테스트 영상의 휘도 분석을 통해 휘도 보정이 필요한 화소(이하, '보상화소'라 함)를 추출하고, 테스트 영상의 휘도를 기초로 보상화소의 보상데이터(CD)를 생성할 수 있다. 보상데이터(CD)는 보상화소의 휘도와 기준 휘도와의 차이 또는 휘도 차이를 기초로 생성된 휘도보정데이터일 수 있다. 보상부(126)는 전체 화소의 보상데이터가 아닌 보상화소의 보상데이터만을 저장함으로써 구동부(120A) 내의 메모리 용량을 절감할 수 있다.
제어부(128)는 주사제어신호 및 데이터제어신호를 생성하여 각각 주사 구동부(410) 및 소스 구동부(430)로 전달할 수 있다. 제어부(128)는 외부(예를 들어, 그래픽 제어기)로부터 입력 영상데이터(DATA)를 수신하고, 보상데이터(CD)를 이용하여 입력 영상데이터(DATA)의 휘도를 보정한 보정 영상데이터(DATA')를 소스구동부(124)로 전달할 수 있다. 제어부(128)는 보상데이터(CD)를 이용하여 입력 영상데이터(DATA)를 보정 영상데이터(DATA')로 변환할 수 있다.
도시되지 않았으나, 구동부(120A)는 외부의 전원 및/또는 내부의 전원을 인가받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 다양한 레벨의 전압으로 변환하고, 제어부(50)의 제어 하에 해당 전압을 표시부(110)로 공급하는 전원공급부를 더 포함할 수 있다.
도 2를 함께 참조하면, 보상부(126)는 인코더(1261), 메모리(1267) 및 디코더(1269)를 포함할 수 있다.
인코더(1261)는 보상데이터 생성부(1263) 및 압축부(1265)를 포함할 수 있다.
보상데이터 생성부(1263)는 보상화소를 추출하고, 보상화소의 보상데이터(CD)를 생성할 수 있다. 보상데이터 생성부(1263)는 표시부(110)에 표시된 테스트 영상의 출력 테스트 데이터(DATA_TO)의 휘도를 기초로 보상화소를 추출하고, 보상화소의 보상데이터(CD)를 생성할 수 있다.
테스트 영상은 제어부(128)가 외부로부터 입력 테스트 데이터(DATA_T)를 수신하여 소스구동부(124)로 전달하고, 소스구동부(124)가 입력 테스트 데이터(DATA_T)를 전압 또는 전류 형태의 신호로 변환하여 데이터선들에 인가함으로써 표시부(110)에 표시된 영상이다. 테스트 영상에는 표시부(110)에 잔존하는 이물질이나, 각 화소에 포함된 트랜지스터의 문턱전압 편차와 채널이동도(mobility)의 변화 및/또는 발광소자의 열화 등으로 인해 휘도 편차에 의한 얼룩결함(mura)이 발생할 수 있다.
일 실시예에서, 테스트 영상의 출력 테스트 데이터(DATA_TO)는 촬상장치가 테스트 영상을 촬영하여 획득한 영상데이터일 수 있다. 촬상장치는 카메라일 수 있다. 카메라는 표시부(110)에 표시된 테스트 영상을 촬영한 촬영 영상의 영상데이터, 즉 출력 테스트 데이터(DATA_TO)를 보상데이터 생성부(1263)로 전송할 수 있다.
다른 실시예에서, 테스트 영상의 출력 테스트 데이터(DATA_TO)는 도 3에 도시된 바와 같이, 구동부(120B)에 구비된 감지부(129)가 표시부(110)에 표시된 테스트 영상의 영상데이터를 리드아웃함으로써 획득될 수 있다. 이 경우, 표시부(110)에는 화소(PX)들에 연결된 복수의 감지선들을 구비할 수 있다.
보상데이터 생성부(1263)는 출력 테스트 데이터(DATA_TO)로부터 각 화소의 휘도를 검출하고, 각 화소의 검출 휘도와 기준 휘도의 차이를 산출할 수 있다.
보상데이터 생성부(1263)는 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 화소를 보상화소로서 추출할 수 있다. 보상데이터 생성부(1263)는 보상화소의 보상데이터(CD)를 생성할 수 있다. 보상데이터(CD)는 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이일 수 있다. 또는 보상데이터(CD)는 휘도 차이를 보상하기 위한 휘도 보정값일 수 있다.
일 실시예에서, 보상데이터 생성부(1263)는 보상화소별 보상데이터(CD)를 메모리(1267)에 저장할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 모든 화소의 보상데이터를 생성하여 메모리에 저장하지 않으므로 메모리 용량을 줄일 수 있다.
다른 실시예에서, 보상데이터 생성부(1263)는 보상화소별 보상데이터(CD)를 압축부(1265)에서 압축한 후 메모리(1267)에 저장할 수 있다. 본 실시예는 데이터 압축에 의해 메모리 용량을 추가로 줄일 수 있다. 압축 방법은 특별히 제한되지 않는다.
메모리(1267)는 보상화소별 보상데이터(CD) 또는 보상화소별 보상데이터(CD)를 압축한 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1267)는 비휘발성 메모리 예를 들면, ROM(Read Only Memory) 또는 데이터의 갱신 및 소거 가능한 EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)일 수 있다.
디코더(1269)는 메모리(1267)에 저장된 보상화소의 보상데이터(CD)를 읽어들여 압축해제한 후 제어부(128)로 출력할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 보상데이터 생성 및 저장은 표시장치의 제조 후 출하 전 검사 단계에서 및/또는 출하 후 표시장치의 사용 동안 일정 주기로 수행될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 보상데이터 생성 방법을 개략적으로 설명하는 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 제어부(128)는 외부로부터 입력 테스트 영상데이터를 수신하고, 주사 구동부(122)와 소스 구동부(124)를 제어하여 표시부(110)의 화소(PX)들로 입력 테스트 영상데이터를 인가함으로써 표시부(110)에 테스트 영상을 표시할 수 있다(S41).
보상데이터 생성부(1263)는 테스트 영상으로부터 출력 테스트 영상데이터를 획득하고, 각 화소의 검출 휘도와 기준 휘도의 차이를 기초로 보상화소를 추출할 수 있다(S43). 보상데이터 생성부(1263)는 출력 테스트 영상데이터로부터 각 화소의 휘도를 검출할 수 있다. 보상데이터 생성부(1263)는 화소마다 검출 휘도와 기준 휘도의 차이를 산출하고, 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 화소를 보상화소로서 추출할 수 있다.
보상데이터 생성부(1263)는 휘도 차이를 기초로 보상화소의 보상데이터(CD)를 생성하고 메모리에 저장할 수 있다(S45). 보상데이터 생성부(1263)는 보상데이터(CD)를 압축한 후 메모리에 저장할 수도 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 도 4의 보상화소 추출 방법을 개략적으로 설명하는 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 보상데이터 생성부(1263)는 화소별 휘도를 나타내는 휘도 테이블을 생성할 수 있다(S431). 보상데이터 생성부(1263)는 화소별 휘도를 화소 위치에 대응하도록 맵핑한 테스트 영상의 휘도 테이블을 생성할 수 있다. 휘도 테이블은 표시부(110)의 해상도와 동일한 크기를 가질 수 있다.
보상데이터 생성부(1263)는 휘도 테이블에서 화소별 기준 휘도를 설정할 수 있다(S433). 기준 휘도는 각 화소의 위치에서 소정 범위(예를 들어, n x n 윈도우) 내의 상하좌우 및 대각선 방향의 인접 화소들 중 적어도 하나의 인접화소의 검출 휘도일 수 있다. 기준 휘도를 결정할 인접화소의 위치는 미리 결정될 수 있다. 기준 휘도는 둘 이상의 인접화소들의 평균 휘도일 수 있다.
보상데이터 생성부(1263)는 각 화소의 검출 휘도와 기준 휘도의 차이를 산출할 수 있다(S435).
보상데이터 생성부(1263)는 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 화소를 보상화소로 추출할 수 있다(S437). 도 6은 8x8 화소 배열을 갖는 표시장치에서, 테스트 영상에 대해 생성된 8x8 휘도 편차 테이블을 이용하여 추출된 보상화소(CP)의 위치 예를 도시한다.
보상데이터 생성부(1263)는 보상화소의 휘도와 테스트 영상의 평균 휘도의 차이를 기초로 보상데이터를 생성할 수 있다. 예를 들어, 보상데이터는 보상화소의 휘도와 테스트 영상의 평균 휘도의 차이일 수 있다.
도 7은 도 5에 따른 보상화소 추출 방법을 설명하기 위한 도면이다.
좌측의 도 7(a1)은 제1 표시장치에 표시된 특정 계조(예를 들어, 255계조)의 제1 테스트 영상이고, 우측의 도 7(a2)는 제1 테스트 영상의 소정 라인을 따라 측정된 휘도를 도시한 그래프이다. 우측 그래프에서 x축은 화소 위치를 나타내고, y축은 휘도를 나타낸다.
도 7(a2)의 휘도 그래프에서 제1 테스트 영상의 인접하는 블록들 간의 휘도 차이가 기준 값을 초과하고 있다. 제1 표시장치의 구동부는 제1 테스트 영상에서 인접 화소들 간의 휘도 차이가 기준 값을 초과하지 않도록 휘도 보정이 필요한 보정화소를 추출하고, 보정화소의 보정데이터를 생성 및 저장할 수 있다.
좌측의 도 7(b1)은 제2 표시장치에 표시된 특정 계조(예를 들어, 255계조)의 제2 테스트 영상이고, 우측의 도 7(b2)는 제2 테스트 영상의 소정 라인(L2)을 따라 측정된 휘도를 도시한 그래프이다. 좌측의 그래프에서 x축은 화소 위치를 나타내고, y축은 휘도를 나타낸다.
도 7(b2)의 휘도 그래프에서 제2 테스트 영상의 인접하는 블록들 간의 휘도 차이가 기준 값 미만이다. 이 경우 제2 표시장치는 라인(L2)의 중앙부에 위치한 화소의 휘도가 라인(L2)에서의 최대 휘도와의 휘도 차이가 기준 값을 초과하더라도, 바로 인접한 화소들의 휘도 차이가 기준 값 미만이므로 휘도보정이 필요하지 않다.
도 8은 다른 실시예에 따른 도 4의 보상화소 추출 방법을 개략적으로 설명하는 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 보상데이터 생성부(1263)는 테스트 영상의 휘도 분포를 나타내는 휘도 분포도를 생성할 수 있다(S432). 보상데이터 생성부(1263)는 휘도별 화소 개수(빈도수)를 나타내는 테스트 영상의 휘도 분포도를 생성할 수 있다. 도 9는 테스트 영상의 휘도 분포도를 나타낸 예시도이다.
보상데이터 생성부(1263)는 휘도 분포도에서 빈도수가 최대인 중심 휘도(CB)를 기준 휘도로 설정할 수 있다(S434).
보상데이터 생성부(1263)는 각 화소의 검출 휘도와 기준 휘도의 차이를 산출할 수 있다(S436).
보상데이터 생성부(1263)는 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 화소를 보상화소로 추출할 수 있다(S438). 도 9에서 R1 및 R2의 휘도 범위 내의 휘도를 갖는 화소가 보상화소로 추출될 수 있다.
보상데이터 생성부(1263)는 보상화소의 휘도와 테스트 영상의 중심 휘도(CB)의 차이를 기초로 보상데이터를 생성할 수 있다. 예를 들어, 보상데이터는 보상화소의 휘도와 테스트 영상의 중심 휘도(CB)의 차이일 수 있다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 10을 참조하면, 일 실시예에 따른 표시장치(20)는 복수의 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)을 연접 배치한 멀티 표시장치일 수 있다. 복수의 표시모듈들의 조합에 의해 대형 표시장치를 구현할 수 있다. 표시장치(20)는 공연장, 전시실, 증권 거래소, 백화점, 병원, 운동장, 철도, 공항, 고속도로, 가정 등의 실내 또는 실외에서 상업용 및 공공의 정보를 표시하는 전광판 등에 사용될 수 있다.
표시장치(20)의 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)은 각각 독립적으로 개별 영상을 표시할 수도 있고, 통합되어 하나의 영상을 표시할 수도 있다. 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 각각은 도 1 또는 도 3에 도시된 표시장치(10)의 표시부(110)일 수 있다.
제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)은 일정 간격으로 가로 및 세로 방향으로 배열될 수 있다. 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)은 서로 접촉될 수 있으며, 블랙 매트릭스(미도시)의 폭 이하의 갭(Gap)으로 이격될 수 있다.
제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)은 동일한 사이즈 및/또는 동일한 형태로 배열될 수 있다. 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)은 정사각형, 직사각형, 또는 다각형 형태로 배열될 수 있다. 다른 예로서, 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 중 적어도 하나는 다른 사이즈 및/또는 다른 형태를 가질 수 있다.
표시장치(20)는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)을 제어하는 구동부(120C)를 포함할 수 있다. 구동부(120C)는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)을 각각 독립적으로 제어하는 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 및 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n)를 제어하는 제2 제어부(130)를 포함할 수 있다.
제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각은 주사 구동부(122_1), 소스 구동부(124_1), 제1 제어부(128_1) 및 보상부(126_1)를 포함할 수 있다. 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각의 구성요소는 도 1에 도시된 구동부(120A)와 동일하므로 상세한 설명은 생략한다. 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각은 도 3에 도시된 구동부(120B)와 같이 감지부를 더 포함할 수 있다.
제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각은 전술된 방법에 의해 대응하는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 각각의 휘도 보정을 수행할 수 있다.
제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 간에 휘도 편차가 발생할 수 있다. 제2 제어부(130)는 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n)로부터 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 간의 휘도 차이를 보정하는 휘도보정데이터를 생성하여 제공할 수 있다.
제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각은 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 중 대응하는 표시모듈에 테스트 영상을 표시하고, 보상화소 추출 및 보상데이터 생성을 수행할 수 있다. 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 각각에 입력되는 입력 테스트 영상데이터는 동일한 영상데이터일 수 있다. 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각은 대응하는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 각각에서 테스트 영상으로부터 획득한 화소의 검출휘도와 제1 기준휘도의 차이를 기초로 보상화소를 추출하고 보상데이터를 생성할 수 있다. 제1 기준휘도는 적어도 하나의 인접화소의 휘도 또는 테스트 영상의 중심 휘도일 수 있다.
제2 제어부(130)는 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n)로부터 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)에 표시된 테스트 영상의 전역 휘도(Global Brightmess, GB)를 제공받을 수 있다. 전역 휘도(GB)는 테스트 영상의 평균 휘도 또는 테스트 영상의 휘도 분포도에서 중심 휘도일 수 있다.
제2 제어부(130)는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)의 전역 휘도 차이를 보정하기 위한 전역 휘도 보정데이터를 표시모듈별로 생성하여 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각으로 제공할 수 있다. 전역 휘도보정데이터는 전체 화소에 대한 오프셋(Offset) 값 또는 게인(Gain) 값일 수 있다.
제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각은 보상데이터(CD) 및 휘도보정데이터를 이용하여 입력 영상데이터의 휘도를 보정할 수 있다. 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각의 제1 제어부는 보상데이터(CD) 및 휘도보정데이터를 이용하여 입력 영상데이터(DATA)를 보정 영상데이터(DATA')로 변환할 수 있다.
제2 제어부(130)는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)로부터 수신한 평균 휘도 또는 중심 휘도를 제2 기준휘도로 보정하기 위한 휘도보정데이터를 표시모듈별로 생성하여 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각으로 제공할 수 있다. 제2 기준휘도는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)의 평균 휘도들 중 하나 또는 중심 휘도들 중 하나일 수 있다. 제2 기준 휘도는 사용자에 의해 설정된 임의의 휘도일 수도 있다.
도 11은 제1 표시모듈(110_1)과 제n 표시모듈(110_n) 각각의 테스트 영상에 대한 휘도 분포도이다. 제1 표시모듈(110_1)의 중심 휘도(CB1)와 제n 표시모듈(110_n)의 중심 휘도(CB2)가 상이하다. 따라서, 제1 표시모듈(110_1)과 제n 표시모듈(110_n)의 전역 휘도가 상이하여 제1 표시모듈(110_1)과 제n 표시모듈(110_n) 간에 휘도 차이가 발생할 수 있다.
제2 제어부(130)는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)의 중심 휘도를 기준 중심 휘도(RB)로 보정하기 위한 휘도보정데이터를 표시모듈별로 생성하여 제1 내지 제n 구동부(120_1 내지 120_n) 각각으로 제공할 수 있다. 기준 중심 휘도(RB)는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)의 중심 휘도(CB)들 중 하나일 수 있다. 기준 중심 휘도(RB)는 사용자에 의해 설정된 임의의 휘도일 수도 있다.
표시장치(20)는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 간의 휘도 편차를 보정함으로써 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 간의 휘도 균일성을 확보할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 표시장치(20)는 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n)을 개별적으로 휘도 보정하고, 제1 내지 제n 표시모듈(110_1 내지 110_n) 간의 휘도를 균일하게 맞출수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 표시장치(10, 20)는 구동부의 내장메모리에 데이터신호의 휘도를 보정하기 위한 보상데이터를 저장하며, 내장메모리에는 표시부(110)의 모든 화소들에 대응하는 보상데이터가 아닌 선별된 일부 화소들의 보상데이터만이 저장될 수 있다. 이로써, 구동부(120)와 별도로 표시장치 전체 화소들의 휘도 편차 정보를 저장하는 저장수단 및 그에 대응한 화소별 보상데이터를 저장하는 저장수단을 구비함으로써 발생하는 고비용 문제를 해소할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들은 구동부에 단일 메모리만을 내장하면서 메모리 용량을 최소화하여 가격 및 소형화의 요구를 충족시킬 수 있다.
전술된 실시예들에서는 화소 단위로 휘도 차이를 산출하고 있으나, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않고, 소정 개수의 화소들을 포함하는 블록 단위로 휘도 차이를 산출하고, 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 블록에 대한 보상데이터를 생성할 수도 있다.
본 발명은 첨부된 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구 범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.

Claims (12)

  1. 제1 입력 영상데이터를 복수의 화소들을 포함하는 표시부로 인가하여 제1 영상을 표시하는 단계;
    상기 표시부에 표시된 제1 영상의 출력 영상데이터로부터 화소별 휘도를 검출하고, 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 보상 화소들을 추출하는 단계; 및
    상기 보상 화소들의 휘도 차이를 기초로 상기 보상 화소들의 보상데이터를 생성하는 단계;를 포함하는 표시장치의 휘도 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 보상 화소 추출 단계는,
    상기 출력 영상데이터의 화소별 검출 휘도를 화소 위치에 매핑한 휘도 테이블을 생성하는 단계;
    각 화소에 대해 적어도 하나의 인접 화소의 검출 휘도를 상기 기준 휘도로 설정하는 단계; 및
    검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 상기 기준 값을 초과하는 화소들을 상기 보상 화소들로 추출하는 단계;를 포함하는 표시장치의 휘도 제어 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 보상 화소 추출 단계는,
    상기 출력 영상데이터의 휘도 분포도를 생성하는 단계;
    상기 휘도 분포도의 중심 휘도를 상기 기준 휘도로 설정하는 단계; 및
    검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 상기 기준 값을 초과하는 화소들을 상기 보상 화소들로 추출하는 단계;를 포함하는 표시장치의 휘도 제어 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 표시장치는 연접하는 복수의 표시부들을 포함하고,
    상기 복수의 표시부들 각각으로부터 상기 제1 영상의 출력 영상데이터의 전역 휘도를 제공받고, 상기 복수의 표시부들의 전역 휘도 차이를 보정하는 휘도보정데이터를 상기 복수의 표시부들 각각으로 제공하는 단계;를 더 포함하는 표시장치의 휘도 제어 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 전역 휘도는 상기 출력 영상데이터의 평균 휘도 또는 중심 휘도인, 표시장치의 휘도 제어 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 보상 화소들에 설정된 보상데이터를 이용하여, 제2 입력 영상데이터를 보정한 제3 입력 영상데이터를 상기 표시부로 인가하여 제2 영상을 표시하는 단계;를 포함하는 표시장치의 휘도 제어 방법.
  7. 제1 입력 영상데이터를 복수의 화소들을 포함하는 표시부로 인가하는 제1 제어부; 및
    상기 제1 입력 영상데이터에 의해 상기 표시부에 표시된 제1 영상의 출력 영상데이터로부터 화소별 휘도를 검출하고, 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 기준 값을 초과하는 보상 화소들을 추출하고, 상기 보상 화소들의 휘도 차이를 기초로 상기 보상 화소들의 보상데이터를 생성하는 보상부;를 포함하는 표시장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 보상부는,
    상기 출력 영상데이터의 화소별 검출 휘도를 화소 위치에 매핑한 휘도 테이블을 생성하고, 각 화소에 대해 적어도 하나의 인접 화소의 검출 휘도를 상기 기준 휘도로 설정하고, 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 상기 기준 값을 초과하는 화소들을 상기 보상 화소들로 추출하는, 표시장치.
  9. 제7항에 있어서, 상기 보상부는,
    상기 출력 영상데이터의 휘도 분포도를 생성하고, 상기 휘도 분포도의 중심 휘도를 상기 기준 휘도로 설정하고, 검출 휘도와 기준 휘도의 휘도 차이가 상기 기준 값을 초과하는 화소들을 상기 보상 화소들로 추출하는, 표시장치.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 표시장치는 연접하는 복수의 표시부들을 포함하고,
    상기 복수의 표시부들 각각으로부터 상기 제1 영상의 출력 영상데이터의 전역 휘도를 제공받고, 상기 복수의 표시부들의 전역 휘도 차이를 보정하는 휘도보정데이터를 상기 복수의 표시부들 각각으로 제공하는 제2 제어부;를 더 포함하는 표시장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 전역 휘도는 상기 출력 영상데이터의 평균 휘도 또는 중심 휘도인, 표시장치.
  12. 제7항에 있어서, 상기 제1 제어부는,
    상기 보상 화소들에 설정된 보상데이터를 이용하여, 제2 입력 영상데이터를 보정한 제3 입력 영상데이터를 상기 표시부로 인가하여 제2 영상을 표시하는, 표시장치.
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