WO2020045800A1 - 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

디스플레이 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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WO2020045800A1
WO2020045800A1 PCT/KR2019/006546 KR2019006546W WO2020045800A1 WO 2020045800 A1 WO2020045800 A1 WO 2020045800A1 KR 2019006546 W KR2019006546 W KR 2019006546W WO 2020045800 A1 WO2020045800 A1 WO 2020045800A1
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led
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여용훈
이재향
현병철
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삼성전자주식회사
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    • G06F3/1446Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display display composed of modules, e.g. video walls
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    • G09G2370/08Details of image data interface between the display device controller and the data line driver circuit

Definitions

  • the present disclosure relates to a display apparatus and a control method thereof, and more particularly, to a display apparatus and a method of controlling the same, which reduce electro magnetic interference (EMI).
  • EMI electro magnetic interference
  • a technique such as spread spectrum is known to reduce electromagnetic interference (EMI) that occurs when a controller provided in a display device transfers image data to a driving driver of a display module.
  • EMI electromagnetic interference
  • a technique such as spread spectrum is known. There is no known technique for reducing EMI.
  • feedback data includes high-speed image data composed of high frequency components, there was a problem that EMI occurred while the controller received feedback data. .
  • the present disclosure is in accordance with the above-described needs, and an object of the present disclosure is to provide a display apparatus and a control method for reducing EMI noise by controlling a controller not to receive image data included in feedback data transmitted from a display module. have.
  • a plurality of LED (Light Emitting Diode) module a plurality of driving module for driving the plurality of LED module and the plurality of LED module It may include a controller for sequentially providing image data to the plurality of LED modules, and receives feedback data corresponding to the image data.
  • LED Light Emitting Diode
  • the controller may be configured to receive feedback data including additional information obtained from the plurality of LED modules and to block feedback data including the image data.
  • the display device may further include a switch located at a connection line between at least one of the controller and the plurality of driving modules.
  • the controller may turn on the switch for a predetermined time interval to receive the feedback data including the additional information, and turn off the switch for the remaining time interval to block the feedback data including the image data.
  • the controller may include information about an acquisition time point of the additional information in the image data and transmit the information, and control the switch to be turned on during the predetermined time interval based on the information.
  • the controller may include and transmit a command to the image data to replace at least a portion of the image data with additional information obtained by the plurality of LED modules.
  • a part of the additional information may include information on the LED device in which the event occurred, the rest may be dummy data.
  • the additional information may include at least one of error information, temperature information, and voltage information of the LED elements included in the plurality of LED modules.
  • the controller may sequentially transmit image data corresponding to each of the plurality of LED modules based on the arrangement order of the plurality of driving modules.
  • the plurality of LED modules may be a module including a plurality of micro light emitting diode (LED) elements.
  • LED micro light emitting diode
  • control method of the display device may include receiving feedback data corresponding to the image data from one of a plurality of LED modules.
  • the receiving of the feedback data may include receiving feedback data including additional information obtained from the plurality of LED modules, and blocking feedback data including the image data.
  • the receiving of the feedback data may include turning on a switch located on a line where the feedback data is transmitted for a predetermined time interval, receiving the feedback data including the additional information, and turning off the switch for the remaining time interval. Feedback data including the image data may be blocked.
  • the providing may include transmitting information including an acquisition time of the additional information in the image data.
  • the receiving of the feedback data may control the switch to be turned on during the predetermined time interval based on the information.
  • the providing may include transmitting a command to the image data to replace at least a portion of the image data with additional information obtained from the plurality of LED modules.
  • Some of the additional information may include information on the LED device in which the event occurred, and the rest may be dummy data.
  • the additional information may include at least one of error information, temperature information, and voltage information of the LED elements included in the plurality of LED modules.
  • the providing may sequentially transmit a plurality of image data corresponding to each of the plurality of LED modules based on an arrangement order of the plurality of driving modules.
  • the plurality of LED modules may be modules including a plurality of micro light emitting diode (LED) elements.
  • LED micro light emitting diode
  • the controller is a plurality of LED ( And sequentially providing image data corresponding to a light emitting diode module to the plurality of LED modules, and receiving, by the controller, feedback data corresponding to the image data.
  • the receiving of the feedback data may include receiving feedback data including additional information obtained from the plurality of LED modules, and blocking feedback data including the image data.
  • the controller when the display module transmits feedback data to the controller, the controller does not receive image data included in the feedback data, thereby receiving data composed of low frequency components, thereby reducing EMI noise. Can be reduced.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a configuration of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for describing feedback data according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a view for explaining an operation of selectively receiving feedback data using a switch according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram for describing an operation of receiving feedback data in which at least a part of image data is replaced with additional information according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a detailed configuration of the display apparatus of FIG. 2.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a flowchart for receiving feedback data based on a switch according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a control method of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • Embodiments of the present disclosure may apply various transformations and have various embodiments, and specific embodiments will be illustrated in the drawings and described in detail in the written description. However, this is not intended to limit the scope to the specific embodiment, it should be understood to include all transformations, equivalents, and substitutes included in the scope of the disclosed spirit and technology. In describing the embodiments, when it is determined that the detailed description of the related known technology may obscure the gist, the detailed description thereof will be omitted.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are only used to distinguish one component from another.
  • a "module” or “unit” performs at least one function or operation, and may be implemented in hardware or software or in a combination of hardware and software.
  • a plurality of “modules” or a plurality of “units” may be integrated into at least one module except for "modules” or “units”, which need to be implemented with specific hardware, and are implemented with at least one processor (not shown). Can be.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a configuration of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • the display apparatus 100 may include a plurality of light emitting diode (LED) modules 110-1, 110-2, 110-3, 110-4. It can be implemented in the form of physically connecting the.
  • each of the plurality of LED modules 110-1, 110-2, 110-3, 110-4... May include a plurality of pixels arranged in a matrix form.
  • each of the plurality of LED modules 110-1, 110-2, 110-3, 110-4... May include a plurality of LED elements.
  • the LED module may be implemented as LED, Micro LED, OLED (organic LED), AMOLED (active-matrix OLED).
  • a plurality of LED modules 110-1, 110-2, 110-3, 110-4... May be physically connected to form one display module 110.
  • one display module 110 to which the plurality of LED modules 110-1, 110-2, 110-3, and 110-4... Is called a display module or an LED cabinet. do.
  • the display apparatus 100 drives a controller (not shown) provided in the display apparatus to drive each of the plurality of LED modules 110-1, 110-2, 110-3, 110-4... It is possible to transmit image data to a display driving module (not shown) and receive feedback data corresponding to the image data.
  • the feedback data also includes high-speed image data composed of high frequency components, so that the controller receives the feedback data.
  • EMI occurs.
  • feedback information of the LED device may be identified through feedback data, feedback data should be received.
  • various embodiments of reducing EMI generated in the process of receiving feedback data will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Do it.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • the display apparatus 100 includes a display module 110, a display driver 120, and a controller 130.
  • the display module 110 may include a plurality of LED modules 110-1,..., 110-n.
  • each of the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n may include a plurality of pixels arranged in a matrix form.
  • each of the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n may be a module including a plurality of LED elements.
  • the LED elements may be implemented as RGB LEDs.
  • the LED may include RED LED, GREEN LED, and BLUE LED together.
  • the LED device may be implemented as a micro LED.
  • the micro LED is an LED having a size of about 5 to 100 micrometers, and is a micro light emitting device that emits light by itself without a color filter.
  • Each of the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n copies and stores the image data received from the controller 120 in an internal buffer and outputs the image data.
  • the image data is outputted from the plurality of LED modules 110-1. , .., 110-n) may be returned to the controller 130 again.
  • the display driver 120 drives the display module 110 under the control of the controller 130.
  • the display driver 120 applies a driving voltage or flows a driving current to drive each of the self-luminescent elements constituting the display module 110, for example, an LED pixel, under the control of the controller 130. , Driving each LED pixel.
  • the display driver 120 includes a plurality of LED driving modules 120-1,..., 120-n connected to the display module 110.
  • the plurality of LED driving modules 120-1,..., 120-n may transmit image data received from the controller 130 to each LED module to display an image corresponding to the image data on the display screen.
  • each of the plurality of LED driving modules 120-1,..., 120-n may be implemented as an LED driver.
  • the plurality of LED driving modules 120-1,..., 120-n may supply driving current to the display module 110 to correspond to respective control signals input from the controller 130 to display the display module 110.
  • the plurality of LED driving modules 120-1,..., 120-n may supply a time or an intensity of a driving current supplied to the display module 110 to correspond to each control signal input from the controller 130. The output can be adjusted.
  • Each of the LED driving modules 120-1,..., 120-n may have a power supply for power supply.
  • the power supply is hardware that converts an alternating current into a direct current so that the display module 110 can be used stably, and supplies power to each system.
  • the power supply can be largely composed of an input electromagnetic interference filter unit, an AC-DC rectifying unit, a DC-DC switching converter, an output filter, and an output unit.
  • the power supply may be implemented with a switched mode power supply (SMPS), for example.
  • SMPS is a DC stabilized power supply that stabilizes the output by controlling the on-off time ratio of the semiconductor switch device, and thus, may be used to drive the display module 110 because of its high efficiency, small size, and light weight.
  • the display driver 120 may be implemented in the form of one driving module that separately drives a plurality of SMPSs for supplying power to the display module 110.
  • the controller 130 transmits image data to the display module 110 and controls the overall operation of receiving feedback data discharged from one of the display modules 110.
  • the controller 130 may be implemented as a TCON (Time controller) that receives an input image signal and transmits it to the plurality of LED driving modules 120-1,..., 120-n. .
  • the controller 130 controls each of the plurality of LED driving modules 120-1,..., 120-n connected to the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n to form an LED module.
  • Each LED pixel can be driven by applying a driving voltage or driving a driving current to drive the pixel.
  • the controller 130 may acquire a plurality of image data corresponding to the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n based on the input image signal.
  • the input image signal may be a signal for input image information.
  • an input image signal may be received from an external processor (not shown).
  • the input image signal may be received from a processor (not shown), that is, the main CPU.
  • the controller 130 may transmit the obtained image data to the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n.
  • the image data is a signal including data regarding an image to be displayed on the display apparatus 100.
  • the image data may include, for example, pixel values and luminance information of each LED device.
  • the controller 130 may sequentially provide image data corresponding to the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n to the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n. . Thereafter, the controller 130 may receive feedback data corresponding to the image data.
  • the feedback data is obtained from the image data transmitted by the controller 130 to the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n and from the plurality of LED modules 110-1,. Additional information may be included.
  • the additional information may include at least one of error information, temperature information, and voltage information of the LED elements included in the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n.
  • controller 130 transmitting image data to the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n and receiving feedback data corresponding thereto will be described with reference to FIG. 3.
  • FIG. 3 is a diagram for describing feedback data according to an exemplary embodiment.
  • three LED modules 110-1, 110-2, and 110-3 form the display module 110 and are connected to the LED modules 110-1, 110-2, and 110-3. It is assumed that (320-1, 320-2, 320-3) is implemented as a driver IC (integrated circuit).
  • the controller 130 converts the image data 310 into three LED driving modules 320-1 and 320-2 based on the arrangement order of the three LED driving modules 320-1, 320-2, and 320-3. , 320-3) may be sequentially transmitted to each other.
  • the image data corresponding to the driver IC 1 is IC 1 data
  • the image data corresponding to the driver IC 2 is IC 2 data
  • the image corresponding to the driver IC 3 is IC 3 data.
  • the LED driving modules 320-1, 320-2, and 320-3 are arranged in order of the driver IC 1 320-1, the driver IC 2 320-2, and the driver IC 3 (320-3).
  • the controller 130 may transmit IC 3 data first, IC 2 data second, and IC 3 data last based on this arrangement.
  • the image data 310 may be input to each of the LED driving modules 320-1, 320-2, and 320-3 through the driver IC 1 320-1 disposed first. Accordingly, each image data 310 may reach the corresponding driver ICs 320-1, 320-2, and 320-3 together.
  • Each of the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n copies and stores the image data 310 in an internal buffer and outputs the image data 310.
  • the image data 310 is an LED module 110-1, 110-n. 2, 110-3 may be discharged through the third LED module 110-3 disposed at the end.
  • the feedback data 330 including the discharged image data 310 may be transmitted to the controller 130. According to various embodiments of the present disclosure, the controller 130 may transmit image data included in the feedback data 330. 310 may not be received.
  • EMI may be generated while the controller 130 receives the image data 310, and in order to reduce such EMI, the controller 130 may return to the feedback data 330. The included image data 310 is not received.
  • the feedback data may include image data and additional information
  • the controller 130 receives feedback data including the additional information and blocks feedback data including the image data. Can be controlled.
  • the controller 130 may turn on a switch (not shown) for a preset time interval to receive feedback data including additional information.
  • the switch may be located in a connection line between at least one of the plurality of driving modules 120-1,..., 120-n and the controller 130.
  • the switch may be located on a line through which feedback data is transmitted.
  • the switch on means a state in which the switch is closed and energized.
  • the controller 130 may include information on the acquisition time of the additional information in the image data and transmit the information, and control the switch to be turned on for a predetermined time interval based on the information.
  • controller 130 may block the feedback data including the image data by turning off the switch for the remaining time period.
  • the switch off means a state in which the switch is open and not energized.
  • FIG. 4 is a view for explaining an operation of selectively receiving feedback data using a switch according to an embodiment of the present disclosure.
  • three LED modules 110-1, 110-2, and 110-3 form the display module 110 and are connected to the LED modules 110-1, 110-2, and 110-3. It is assumed that the LED driving modules 420-1, 420-2, and 420-3 are implemented as driver ICs.
  • the controller 130 may display the image data corresponding to the driver IC 3 420-3 as the IC 3 and the driver IC 2 (
  • the image data corresponding to 420-2 corresponds to the IC 2 data and the image data corresponding to the driver IC 1 420-1 to the image data 410 in the order of the IC 1 data, and the three LED driving modules 420-1 and 420. -2, 420-3) can be transmitted to each.
  • each image data 410 arrives at the corresponding driver ICs 420-1, 420-2, and 420-3 together, it is copied and internally of each of the LED modules 110-1, 110-2, and 110-3.
  • the image data 410 is stored in a buffer and may be discharged through the third LED module 110-3 disposed at the end.
  • additional information obtained from the plurality of LED modules 110-1, 110-2, and 110-3 may also be discharged through the third LED module 110-3 disposed at the end. That is, the additional information may be emitted through the same line as the line from which the image data 410 is discharged. Accordingly, the image data 430-1 may be transmitted to the controller 130 as the feedback data 430, and then additional information 430-2 may also be transmitted to the controller 130.
  • the controller 130 turns on the switch 440 for a predetermined time interval to receive feedback data 430-2 including additional information, and turns off the switch 440 for the remaining time interval to include image data.
  • the feedback data 430-1 may be blocked.
  • the controller 130 includes information on the acquisition time of the additional information in the image data 410 and then discharges the image data 410 through the third LED module 110-3 disposed at the end thereof. Additional information obtained from the plurality of LED modules 110-1, 110-2, and 110-3 may be emitted at a time point. Accordingly, since the controller 130 may identify the feedback data section including the additional information, the controller 130 may turn on the switch to receive the feedback data 430-2 including the additional information.
  • the controller 130 may obtain information about the acquisition time. 410 may be included and transmitted to the three LED modules 420-1, 420-2, and 420-3. Accordingly, after 10 seconds after the image data 410 is discharged through the third LED module 110-3, additional information is obtained from each of the three LED modules 420-1, 420-2, and 420-3. The obtained additional information may be discharged through the third LED module 110-3.
  • the controller 130 since there is a 10 ms interval between the feedback data section 430-1 including the video data and the feedback data section 430-2 including the additional information, the controller 130 returns feedback data including the image data ( 10 seconds after the end of the last IC 1 data transmitted from 430-1) reaches the switch 440, the switch 440 is turned on for a preset time interval to return feedback data 430-2 including additional information. Can be received.
  • the predetermined time when the switch 440 is turned on may be obtained based on the size of the additional information. For example, when the size of the additional information is large, the interval of the feedback data including the additional information may be longer, so that the preset time may be longer than when the size of the additional information is small.
  • the feedback data section 430-2 including additional information may include low frequency components.
  • the additional information corresponding to each LED module may be implemented as a plurality of bits representing an error state of each of the plurality of LED elements included in the LED module.
  • the additional information since only some of the information corresponding to the LED element having an error has a value of '1' and the rest has a value of '0', the additional information may be mostly made of '0'. That is, some of the additional information may include information on the LED device in which an event such as an error occurs, and the rest may be dummy data having a value of '0'.
  • the section corresponding to the dummy data is a blank section, the additional information including the dummy data may be composed of low frequency components.
  • the controller 130 turns on the switch in the feedback data section 430-2 including additional information composed of low frequency components, and turns off the switch in the feedback data section 430-1 including image data composed of high frequency components. By blocking the reception of the feedback data, EMI generated during the reception of the feedback data can be reduced.
  • a switch is added to the display apparatus 100 and a method of reducing EMI in terms of hardware.
  • the controller 130 may receive feedback data in which at least a portion of the image data, specifically, a substantial portion of the image data is replaced (or replaced) with dummy data. have.
  • the controller 130 may include a command to replace the image data with additional information obtained from the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n in the image data and transmit the same.
  • the controller 130 includes a command to replace at least a part of feedback data including image data with additional information in the image data and transmits the command to the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n.
  • Each of the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n is used to copy and store image data in an internal buffer and output the same, and the image data is a plurality of LED modules 110-1,. -n) is returned to the controller.
  • each of the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n can replace a substantial portion of feedback data including image data with additional information. have.
  • the command is not included in the image data, and the IC chip included in each of the plurality of LED modules 110-1,..., 110-n is implemented to perform a corresponding operation (eg, a command, a program, etc.) May be stored).
  • the controller 130 may reduce EMI generated in the process of receiving the feedback data.
  • At least a part of the image data is replaced with additional information to be described in detail with reference to FIG. 5.
  • FIG. 5 is a diagram for describing an operation of receiving feedback data in which at least a part of image data is replaced with additional information according to an exemplary embodiment.
  • three LED modules 110-1, 110-2, and 110-3 form the display module 110 and are connected to the LED modules 110-1, 110-2, and 110-3. It is assumed that the LED driving modules 520-1, 520-2, and 520-3 are implemented as driver ICs.
  • the controller 130 Based on the arrangement order of the three LED driving modules 520-1, 520-2, and 520-3, the controller 130 displays image data corresponding to the driver IC 3 520-3 as IC 3 and driver IC 2.
  • the image data corresponding to 520-2 is IC 2 data and the image data corresponding to driver IC 1 520-1 is IC 1 data in order of the image data 510 of the three LED driving modules 520-1 and 520. -2, 520-3) can be transmitted to each.
  • the controller 130 may include a command for replacing at least a portion of the image data 510 with additional information in the image data 510 and transmit the same.
  • Each image data 510 arrives at the corresponding driver ICs 520-1, 520-2, and 520-3 together, and is then copied and internal to each of the LED modules 110-1, 110-2, and 110-3. Can be stored in a buffer. At least a part of the image data 510 is replaced with additional information based on a command included in the image data 510, and the data including the replaced additional information is used to replace the third LED module 110-3 disposed at the end. Can be discharged through.
  • the controller 130 may receive feedback data including the additional information 530 in which the image data 510 is replaced. Since the image data 510 is not included in the feedback data or only a part of the image data 510 is included, EMI generated in the process of receiving the feedback data may be reduced by the controller 130.
  • the present invention is not limited thereto, and at least a part of the image data 510 may be additional information 530 based on a command after the image data 510 is discharged through the third LED module 110-3 disposed at the end. May be replaced by.
  • At least a part of image data is replaced with additional information based on a command, which is a method of reducing EMI in terms of software.
  • EMI may be reduced without adding a separate hardware configuration such as a switch to the display apparatus 100.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a detailed configuration of the display apparatus of FIG. 2.
  • the display device includes a display module 110, a display driver 120, and a controller 130 of FIG. 2, and includes a storage unit 240 and a processor 250 for controlling overall operations of the display device.
  • 2 is a concept including the display device of FIG. 2.
  • the display apparatus of FIG. 6 will be collectively referred to as a display system.
  • the display system 1000 includes a plurality of display modules 210, a plurality of controllers 220, a display driver 230, a storage 240, and a processor 250. Detailed description of parts overlapping with those shown in FIG. 2 among the elements illustrated in FIG. 6 will be omitted.
  • the plurality of display modules 210 may have a form in which a plurality of display modules formed of a plurality of LED modules are connected. That is, the plurality of display modules 210 may have a form including a plurality of cabinets.
  • the display device including the plurality of display modules 210 may be implemented as a large format display (LFD) or the like and used as an outdoor display device such as an electronic display.
  • LFD large format display
  • the plurality of controllers 220 may be connected to the plurality of display modules 210 and may transmit image signals to each LED module.
  • the plurality of controllers 220 may transmit image data corresponding to each LED module to the driving modules 230-1,..., 230-n of each LED module.
  • Each of the plurality of controllers 220-1,..., 220-n may exist for each of the display modules 210-1,..., 210-n.
  • Each of the plurality of controllers 220 may include a plurality of LED modules 110-1,... Included in the corresponding display modules 210-1,..., 210-n based on a signal received from the processor 250. And image data corresponding to 110-n) and transmit the image data to the corresponding LED module.
  • the storage unit 240 stores various data necessary for the operation of the display system 1000.
  • the storage unit 240 may include a nonvolatile memory, a volatile memory, a hard disk drive (HDD) or a solid state drive (SSD), and a memory card mounted on the display system 1000 (eg, a micro SD card or a USB memory).
  • the external memory may be implemented as an external memory (eg, a USB memory, etc.) connectable to an external input port.
  • the storage unit 240 may store an input signal to be transmitted to each LED module 110-1,..., 110-n.
  • the input signal stored in the storage unit 240 may be transmitted to each of the plurality of controllers 220 under the control of the processor 250.
  • the processor 250 controls the overall operation of the display system 1000.
  • the processor 250 may include one or more of a central processing unit (CPU), a controller, an application processor (AP), a communication processor (CP), and an ARM processor. It may include.
  • CPU central processing unit
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • ARM processor ARM processor
  • the processor 250 may include a graphic processing unit (not shown) for graphic processing corresponding to the image.
  • the processor 250 may be implemented as a system on chip (SoC) including a core (not shown) and a GPU (not shown).
  • SoC system on chip
  • the processor 250 may include a single core, dual cores, triple cores, quad cores, and multiple cores thereof.
  • the processor 250 may process an input signal to obtain a signal corresponding to each of the plurality of display modules 210, and provide the obtained signal to the plurality of controllers 220.
  • the processor 250 may control the display driver 230 to display an image corresponding to the signal on the display screen.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a flowchart for receiving feedback data based on a switch according to an embodiment of the present disclosure.
  • the controller 130 may sequentially provide image data corresponding to the plurality of LED modules to the plurality of LED modules (S710).
  • the image data is a signal including data regarding an image to be displayed on the display apparatus 100.
  • the image data may include, for example, pixel values and luminance information of each LED device.
  • each image data After each image data reaches the corresponding LED driving module, it is copied and stored in the internal buffer of each LED module, the image data may be discharged through one of the plurality of LED modules.
  • additional information obtained from the plurality of LED modules 110-1, 110-2, and 110-3 may also be discharged through one of the plurality of LED modules. That is, the additional information may be emitted through the same line as the line from which the image data is emitted. Accordingly, the feedback data transmitted to the controller 130 may include image data and additional information.
  • the additional information may include at least one of error information, temperature information, and voltage information of the LED elements included in the plurality of LED modules.
  • the controller 130 may turn on the switch (S730). Since the controller 130 transmits the image data by including information on the acquisition time of the additional information, the controller 130 may identify the time when the additional information passes through the switch.
  • the controller 130 may turn on the switch for a predetermined time interval and receive feedback data including the additional information (S740). In addition, the controller 130 may block the feedback data including the image data by turning off the switch in a section other than the acquisition time of the additional information (S720-N).
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a control method of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • the controller may sequentially provide image data corresponding to the plurality of light emitting diode (LED) modules to the plurality of LED modules (S810).
  • LED light emitting diode
  • the plurality of LED modules may be a module including a plurality of micro light emitting diode (LED) elements.
  • the micro LED may be an ultra-small LED having a size of 10 to 100 micrometers ( ⁇ m) with a length of one tenth and an area of one hundredth that of a general light emitting diode (LED) chip.
  • the controller may sequentially transmit a plurality of image data corresponding to each of the plurality of LED modules based on the arrangement order of the plurality of driving modules.
  • the controller may receive feedback data corresponding to the image data from one of the plurality of LED modules (S820).
  • the controller may receive feedback data including additional information obtained from the plurality of LED modules and block feedback data including image data.
  • the additional information may be information including at least one of error information, temperature information, and voltage information of the LED elements included in the plurality of LED modules.
  • the controller may receive feedback data including additional information by turning on a switch located in a line through which feedback data is transmitted during a predetermined time interval.
  • the controller may switch off the rest of the time interval to block the feedback data including the image data.
  • the controller may include information on the acquisition time of the additional information in the image data and transmit the information, and control the switch to be turned on for a predetermined time interval based on the information.
  • the controller may include and transmit a command in the image data to replace at least some of the image data with additional information obtained from the plurality of LED modules.
  • some of the additional information may include information on the LED device in which the event occurred, and the rest may be dummy data.
  • EMI generated in the process of receiving the feedback data may be reduced by the controller 130.
  • At least some components of the above-described methods according to various embodiments of the present disclosure may be implemented by only a software upgrade or a hardware upgrade of a display unit configured with an existing unit display module and / or a unit display module.
  • the various embodiments described above may be implemented in a recording medium readable by a computer or a similar device by using software, hardware, or a combination thereof.
  • the embodiments described herein may be implemented by the processor itself.
  • embodiments such as the procedures and functions described herein may be implemented as separate software modules. Each of the software modules may perform one or more functions and operations described herein.
  • computer instructions for performing a processing operation according to various embodiments of the present disclosure described above may be stored in a non-transitory computer-readable medium.
  • the computer instructions stored in the non-transitory computer readable medium may cause the specific device to perform the processing operations according to the above-described various embodiments when executed by the processor.
  • the operation of the non-transitory computer readable medium When executed by a processor of the display device, the operation of the non-transitory computer readable medium storing computer instructions for causing the display device to perform the operation,
  • the controller may sequentially provide image data corresponding to the plurality of light emitting diode (LED) modules to the plurality of LED modules, and the controller may receive feedback data corresponding to the image data.
  • the controller may include receiving feedback data including additional information obtained from the plurality of LED modules, and blocking feedback data including image data.
  • a non-transitory computer readable medium refers to a medium that stores data semi-permanently and is read by a device, not a medium storing data for a short time such as a register, a cache, a memory, and the like.
  • Specific examples of non-transitory computer readable media may be CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM, and the like.

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Abstract

디스플레이 장치가 개시된다. 디스플레이 장치는, 복수의 LED(Light Emitting Diode) 모듈, 복수의 LED 모듈을 구동하는 복수의 구동 모듈 및 복수의 LED 모듈에 대응되는 영상 데이터를 복수의 LED 모듈에 순차적으로 제공하며, 영상 데이터에 대응되는 귀환 데이터를 수신하는 컨트롤러를 포함할 수 있다. 여기서, 컨트롤러는, 복수의 LED 모듈로부터 획득된 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신하고, 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단되도록 제어할 수 있다.

Description

디스플레이 장치 및 그 제어 방법
본 개시는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 EMI(Electro Magnetic Interference)를 저감하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
디스플레이 장치에 구비된 컨트롤러가 영상 데이터를 디스플레이 모듈의 구동 드라이버로 전달하는 과정에서 발생하는 전자파 장애(EMI)를 감소시키기 위해 Spread Spectrum과 같은 기술이 알려져 있으나, 디스플레이 모듈로부터 컨트롤러로 되돌아가는 귀환 데이터의 EMI를 저감하는 기술에 관하여는 공지된 것이 없는 실정이다.
LED 소자의 불량 정보 등을 식별하기 위해 이러한 귀환 데이터를 수신해야 하는데, 귀환 데이터에는 고주파 성분 성분으로 구성된 고속의 영상 데이터도 포함되어 있으므로 컨트롤러가 귀환 데이터를 수신하는 과정에서 EMI가 발생하는 문제가 있었다.
본 개시는 상술한 필요성에 따른 것으로, 본 개시의 목적은, 컨트롤러가 디스플레이 모듈로부터 전송되는 귀환 데이터에 포함된 영상 데이터는 수신하지 않도록 제어하여 EMI 노이즈를 저감하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공함에 있다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치는, 복수의 LED(Light Emitting Diode) 모듈, 상기 복수의 LED 모듈을 구동하는 복수의 구동 모듈 및 상기 복수의 LED 모듈에 대응되는 영상 데이터를 상기 복수의 LED 모듈에 순차적으로 제공하며, 상기 영상 데이터에 대응되는 귀환 데이터를 수신하는 컨트롤러를 포함할 수 있다.
상기 컨트롤러는, 상기 복수의 LED 모듈로부터 획득된 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단되도록 제어할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는, 상기 컨트롤러 및 상기 복수의 구동 모듈 중 적어도 하나 간 연결 라인에 위치된 스위치를 더 포함할 수 있다.
상기 컨트롤러는, 기설정된 시간 구간 동안 상기 스위치를 온 시켜 상기 부가 정보를 포함하는 상기 귀환 데이터를 수신하고, 나머지 시간 구간 동안 상기 스위치를 오프 시켜 상기 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단할 수 있다.
상기 컨트롤러는, 상기 영상 데이터에 상기 부가 정보의 획득 시점에 대한 정보를 포함시켜 전송하고, 상기 정보에 기초하여 상기 기설정된 시간 구간 동안 상기 스위치가 온 되도록 제어할 수 있다.
상기 컨트롤러는, 상기 영상 데이터 중 적어도 일부를 상기 복수의 LED 모듈에서 획득된 부가 정보로 대체하도록 하는 커맨드를 상기 영상 데이터에 포함시켜 전송할 수 있다.
여기서, 상기 부가 정보의 일부는 이벤트가 발생된 LED 소자에 대한 정보를 포함하고, 나머지는 더미 데이터일 수 있다.
여기서, 상기 부가 정보는, 상기 복수의 LED 모듈에 포함된 LED 소자의 에러 정보, 온도 정보 및 전압 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 컨트롤러는, 상기 복수의 구동 모듈의 배치 순서에 기초하여 상기 복수의 LED 모듈 각각에 대응되는 영상 데이터를 순차적으로 전송할 수 있다.
상기 복수의 LED 모듈은, 복수의 마이크로 LED(Micro Light Emitting Diode) 소자를 포함하는 모듈일 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법은, 컨트롤러가 복수의 LED(Light Emitting Diode) 모듈에 대응되는 영상 데이터를 상기 복수의 LED 모듈에 순차적으로 제공하는 단계 및 상기 컨트롤러가 상기 복수의 LED 모듈 중 하나로부터 상기 영상 데이터에 대응되는 귀환 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 귀환 데이터를 수신하는 단계는, 상기 복수의 LED 모듈로부터 획득된 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단할 수 있다.
상기 귀환 데이터를 수신하는 단계는, 기설정된 시간 구간 동안 상기 귀환 데이터가 전송되는 라인에 위치된 스위치를 온 시켜 상기 부가 정보를 포함하는 상기 귀환 데이터를 수신하고, 나머지 시간 구간 동안 상기 스위치를 오프 시켜 상기 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단할 수 있다.
상기 제공하는 단계는, 상기 영상 데이터에 상기 부가 정보의 획득 시점에 대한 정보를 포함시켜 전송할 수 있다.
상기 귀환 데이터를 수신하는 단계는, 상기 정보에 기초하여 상기 기설정된 시간 구간 동안 상기 스위치가 온 되도록 제어할 수 있다.
상기 제공하는 단계는, 상기 영상 데이터 중 적어도 일부를 상기 복수의 LED 모듈에서 획득된 부가 정보로 대체하도록 하는 커맨드를 상기 영상 데이터에 포함시켜 전송할 수 있다.
상기 부가 정보의 일부는, 이벤트가 발생된 LED 소자에 대한 정보를 포함하고 나머지는 더미 데이터일 수 있다.
상기 부가 정보는, 상기 복수의 LED 모듈에 포함된 LED 소자의 에러 정보, 온도 정보 및 전압 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제공하는 단계는, 상기 복수의 구동 모듈의 배치 순서에 기초하여 상기 복수의 LED 모듈 각각에 대응되는 복수의 영상 데이터를 순차적으로 전송할 수 있다.
여기서, 상기 복수의 LED 모듈은, 복수의 마이크로 LED(Micro Light Emitting Diode) 소자를 포함하는 모듈일 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 프로세서에 의해 실행되는 경우 상기 디스플레이 장치가 동작을 수행하도록 하는 컴퓨터 명령을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 있어서, 상기 동작은, 컨트롤러가 복수의 LED(Light Emitting Diode) 모듈에 대응되는 영상 데이터를 상기 복수의 LED 모듈에 순차적으로 제공하는 단계 및 상기 컨트롤러가 상기 영상 데이터에 대응되는 귀환 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 귀환 데이터를 수신하는 단계는, 상기 복수의 LED 모듈로부터 획득된 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단할 수 있다.
상술한 바와 같이 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면 디스플레이 모듈이 컨트롤러로 귀환 데이터를 전송하는 과정에서, 컨트롤러가 귀환 데이터에 포함된 영상 데이터를 수신하지 않음으로써 저주파 성분으로 구성된 데이터를 수신하므로 EMI 노이즈를 저감할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 귀환 데이터를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따라 스위치를 이용하여 귀환 데이터를 선별적으로 수신하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따라 영상 데이터의 적어도 일부가 부가 정보로 대체된 귀환 데이터를 수신하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 도 2의 디스플레이 장치의 세부 구성의 일 예를 나타내는 블럭도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따라 스위치에 기초하여 귀환 데이터를 수신하는 흐름도를 나타내기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
-
이하에서는 첨부 도면을 참조하여 본 개시를 상세히 설명한다.
본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 개시에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
본 개시의 실시 예에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 개시의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
본 개시의 실시 예들은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 특정한 실시 형태에 대해 범위를 한정하려는 것이 아니며, 개시된 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 실시 예들을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "구성되다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
A 및 B 중 적어도 하나라는 표현은 "A" 또는 "B" 또는 "A 및 B" 중 어느 하나를 나타내는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 "모듈" 혹은 "부"는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 "모듈" 혹은 복수의 "부"는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 "모듈" 혹은 "부"를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 개시의 실시 예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 개시를 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
이하 첨부된 도면들을 참조하여 본 개시의 일 실시 예를 보다 상세하게 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 1에 도시된 바에 따르면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)는 복수의 LED(Light Emitting Diode) 모듈(110-1, 110-2, 110-3, 110-4....)을 물리적으로 연결한 형태로 구현될 수 있다. 여기서, 복수의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3, 110-4....) 각각은 매트릭스 형태로 배열되는 다수의 픽셀들을 포함할 수 있다. 특히, 복수의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3, 110-4....) 각각은 복수의 LED 소자를 포함할 수 있다. 여기서, LED 모듈은, LED, Micro LED, OLED(organic LED), AMOLED(active-matrix OLED) 등으로 구현될 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 복수의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3, 110-4....)이 물리적으로 연결되어 하나의 디스플레이 모듈(110)을 형성할 수 있다. 이하에서는 이와 같이, 복수의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3, 110-4....)이 연결된 하나의 디스플레이 모듈(110)을 디스플레이 모듈 또는 LED 캐비넷(cabinet)으로 명명한다.
디스플레이 장치(100)는 영상을 디스플레이하기 위해 디스플레이 장치에 구비된 컨트롤러(미도시)는 복수의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3, 110-4....) 각각을 구동하는 디스플레이 구동 모듈(미도시)에 영상 데이터를 전송하고 영상 데이터에 대응되는 귀환 데이터를 수신할 수 있는데, 귀환 데이터에는 고주파 성분으로 구성된 고속의 영상 데이터도 포함되어 있으므로 컨트롤러가 귀환 데이터를 수신할 때 EMI가 발생한다. 다만, 귀환 데이터를 통해 LED 소자의 불량 정보 등을 식별할 수 있으므로 귀환 데이터를 수신해야 하는데, 이하에서는 도면을 참조하여 귀환 데이터를 수신하는 과정에서 발생하는 EMI를 저감하는 다양한 실시 예에 대해 자세히 설명하도록 한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 2에 따르면, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이 모듈(110), 디스플레이 구동부(120) 및 컨트롤러(130)를 포함한다.
디스플레이 모듈(110)은 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)을 포함할 수 있다. 여기서, 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n) 각각은 매트릭스 형태로 배열되는 다수의 픽셀들을 포함할 수 있다. 특히, 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n) 각각은 복수의 LED 소자를 포함하는 모듈일 수 있는데, 일 실시 예에 따르면, LED 소자는 RGB LED로 구현될 수 있으며, RGB LED는 RED LED, GREEN LED 및 BLUE LED를 함께 포함할 수 있다. 또한, LED 소자는 마이크로 LED로 구현될 수 있다. 여기서, 마이크로 LED는 약 5 ~ 100 마이크로미터 크기의 LED로서, 컬러 필터 없이 스스로 빛을 내는 초소형 발광 소자이다.
복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n) 각각은 컨트롤러(120)로부터 수신된 영상 데이터를 카피하여 내부 버퍼에 저장한 후 출력하고, 영상 데이터는 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)을 거쳐 다시 컨트롤러(130)로 귀환 될 수 있다.
디스플레이 구동부(120)는 컨트롤러(130)의 제어에 따라 디스플레이 모듈(110)을 구동한다. 예를 들어, 디스플레이 구동부(120)는 컨트롤러(130)의 제어에 따라 디스플레이 모듈(110)을 구성하는 각 자발광 소자, 예를 들어 LED 픽셀을 구동하기 위해 구동 전압을 인가하거나 구동 전류를 흐르게 함으로써, 각 LED 픽셀을 구동한다.
디스플레이 구동부(120)는 디스플레이 모듈(110)에 연결된 복수의 LED 구동 모듈(120-1,..,120-n)을 포함한다. 복수의 LED 구동 모듈(120-1,..,120-n)은 컨트롤러(130)로부터 수신된 영상 데이터를 각 LED 모듈에 전송하여 영상 데이터에 대응되는 영상을 디스플레이 화면 상에 디스플레이 할 수 있다. 여기서, 복수의 LED 구동 모듈(120-1,..,120-n) 각각은 LED 드라이버(driver)로 구현될 수 있다.
또한, 복수의 LED 구동 모듈(120-1,..,120-n)은 컨트롤러(130)로부터 입력되는 각각의 제어 신호에 대응되도록 디스플레이 모듈(110)에 구동 전류를 공급하여 디스플레이 모듈(110)을 구동한다. 구체적으로, 복수의 LED 구동 모듈(120-1,..,120-n)은 컨트롤러(130)로부터 입력되는 각각의 제어 신호에 대응되도록 디스플레이 모듈(110)에 공급되는 구동 전류의 공급 시간 또는 세기 등을 조절하여 출력할 수 있다.
복수의 LED 구동 모듈(120-1,..,120-n) 각각은 전원 공급을 위한 파워 서플라이(power supply)를 구비할 수 있다. 파워 서플라이는 교류 전류를 디스플레이 모듈(110)에서 안정적으로 사용할 수 있도록 직류 전류로 변환해 각각의 시스템에 맞게 전원을 공급하는 하드웨어이다. 파워 서플라이는 크게, 입력 전자파 장애 필터부, 교류-직류 정류부, 직류-직류 스위칭 변환부, 출력 필터 및 출력부로 이루어질 수 있다.
여기서, 파워 서플라이는 예를 들어 SMPS(switched mode power supply)로 구현될 수 있다. SMPS는 반도체 스위치 소자의 온 오프(on-off) 시간 비율을 제어하여 출력을 안정화시킨 직류 안정화 전원 장치로 고효율, 소형 및 경량화가 가능하여, 디스플레이 모듈(110)을 구동하는데 이용될 수 있다.
다만, 다른 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동부(120)는 디스플레이 모듈(110)에 전원을 공급하는 복수의 SMPS를 별개로 구동하는 하나의 구동 모듈 형태로 구현될 수 있다.
컨트롤러(130)는 디스플레이 모듈(110)로 영상 데이터를 전송하고, 디스플레이 모듈(110) 중 하나로부터 배출된 귀환 데이터를 수신하는 전반적인 동작을 제어한다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 컨트롤러(130)는 입력 영상 신호를 수신하여 이를 복수의 LED 구동 모듈(120-1,..,120-n)에 전송하는 TCON(Time controller)으로 구현될 수 있다. 컨트롤러(130)는 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)에 연결된 복수의 LED 구동 모듈(120-1,..,120-n) 각각을 제어하여 LED 모듈을 구성하는 LED 픽셀을 구동하기 위해 구동 전압을 인가하거나 구동 전류를 흐르게 함으로써, 각 LED 픽셀을 구동할 수 있다.
컨트롤러(130)는 입력 영상 신호에 기초하여 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)에 대응되는 복수의 영상 데이터를 획득할 수 있다. 여기서, 입력 영상 신호는 입력되는 영상 정보에 대한 신호일 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)가 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)을 연결한 캐비넷으로 구현되는 경우, 입력 영상 신호는 외부 프로세서(미도시)로부터 수신될 수 있다. 또는, 디스플레이 장치(100)가 TV로 구현되는 경우, 입력 영상 신호는 프로세서(미도시) 즉, 메인 CPU로부터 수신될 수 있다.
컨트롤러(130)는 획득된 영상 데이터를 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)에 전송할 수 있다. 여기서, 영상 데이터는 디스플레이 장치(100)에서 디스플레이될 영상에 관한 데이터를 포함하는 신호이다. 영상 데이터에는 예를 들어, LED 소자 각각의 픽셀 값, 휘도 정보 등이 포함될 수 있다.
컨트롤러(130)는 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)에 대응되는 영상 데이터를 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)에 순차적으로 제공할 수 있다. 이후, 컨트롤러(130)는 영상 데이터에 대응되는 귀환 데이터를 수신할 수 있다. 여기서, 귀환 데이터에는 컨트롤러(130)가 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)로 전송한 영상 데이터, 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)로부터 획득된 부가 정보 등이 포함될 수 있다. 부가 정보는, 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)에 포함된 LED 소자의 에러 정보, 온도 정보 및 전압 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
컨트롤러(130)가 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)로 영상 데이터를 전송하고 이에 대응되는 귀환 데이터를 수신하는 동작에 관하여 도 3에서 설명하도록 한다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 귀환 데이터를 설명하기 위한 도면이다.
도 3에서는 3개의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3)이 디스플레이 모듈(110)을 형성하고, LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3)에 연결된 LED 구동 모듈(320-1, 320-2, 320-3)이 드라이버 IC(integrated circuit)로 구현되는 경우를 상정하여 설명한다.
컨트롤러(130)는 3개의 LED 구동 모듈(320-1, 320-2, 320-3)의 배치 순서에 기초하여 영상 데이터(310)를 대응되는 3개의 LED 구동 모듈(320-1, 320-2, 320-3) 각각에 순차적으로 전송할 수 있다.
여기서, 드라이버 IC 1(320-1)에 대응되는 영상 데이터는 IC 1 데이터, 드라이버 IC 2(320-2)에 대응되는 영상 데이터는 IC 2 데이터, 드라이버 IC 3(320-3)에 대응되는 영상 데이터는 IC 3 데이터로 설명한다.
LED 구동 모듈(320-1, 320-2, 320-3)은 드라이버 IC 1(320-1), 드라이버 IC 2(320-2), 드라이버 IC 3(320-3) 순으로 배치된다. 따라서, 컨트롤러(130)는 이러한 배치에 기초하여 IC 3 데이터를 첫번째로 전송하고, IC 2 데이터를 두번째로 전송하고, IC 3 데이터를 마지막으로 전송할 수 있다. 영상 데이터(310)는 첫번째로 배치된 드라이버 IC 1(320-1)를 통해 각 LED 구동 모듈(320-1, 320-2, 320-3)로 입력될 수 있다. 이에 따라, 각 영상 데이터(310)는 대응되는 드라이버 IC(320-1, 320-2, 320-3)에 함께 도달할 수 있다.
복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n) 각각은 영상 데이터(310)를 카피하여 내부 버퍼에 저장한 후 출력하고, 영상 데이터(310)는 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3) 중 종단에 배치된 제3 LED 모듈(110-3)을 통해 배출될 수 있다. 배출된 영상 데이터(310)를 포함하는 귀환 데이터(330)는 컨트롤러(130)로 전송될 수 있는데, 본 개시의 다양한 실시 예에 따라 컨트롤러(130)는 귀환 데이터(330)에 포함된 영상 데이터(310)를 수신하지 않을 수 있다.
영상 데이터(310)는 고주파 성분으로 구성되어 컨트롤러(130)가 영상 데이터(310)를 수신하는 과정에서 EMI가 발생될 수 있으므로, 이러한 EMI를 저감하기 위해 컨트롤러(130)는 귀환 데이터(330)에 포함된 영상 데이터(310)를 수신하지 않는다.
다시 도 2로 돌아가서, 귀환 데이터에는 상술한 바와 같이, 영상 데이터 및 부가 정보 등이 포함될 수 있는데, 컨트롤러(130)는 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터는 수신하고, 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단되도록 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 컨트롤러(130)는 기설정된 시간 구간 동안 스위치(미도시)를 온 시켜 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신할 수 있다. 여기서, 스위치는 복수의 구동 모듈(120-1,..,120-n) 중 적어도 하나 및 컨트롤러(130) 간 연결 라인에 위치될 수 있다. 즉, 스위치는 귀환 데이터가 전송되는 라인에 위치될 수 있다. 스위치 온(on)은 스위치가 클로즈(close)되어 통전되는 상태를 의미한다.
구체적으로, 컨트롤러(130)는 영상 데이터에 부가 정보의 획득 시점에 대한 정보를 포함시켜 전송하고, 이러한 정보에 기초하여 기설정된 시간 구간 동안 스위치가 온 되도록 제어할 수 있다.
또한, 컨트롤러(130)는 나머지 시간 구간 동안 스위치를 오프 시켜 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터를 차단할 수 있다.
여기서, 스위치 오프(off)는 스위치가 오픈(open)되어 통전되지 않는 상태를 의미한다.
스위치를 이용하여 귀환 데이터를 선별적으로 수신하는 실시 예에 관하여 도 4에서 자세히 설명하도록 한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따라 스위치를 이용하여 귀환 데이터를 선별적으로 수신하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 3에서와 같이, 3개의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3)이 디스플레이 모듈(110)을 형성하고, LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3)에 연결된 LED 구동 모듈(420-1, 420-2, 420-3)이 드라이버 IC로 구현되는 경우를 상정하여 설명한다.
컨트롤러(130)는 3개의 LED 구동 모듈(420-1, 420-2, 420-3)의 배치 순서에 기초하여 드라이버 IC 3(420-3)에 대응되는 영상 데이터는 IC 3, 드라이버 IC 2(420-2)에 대응되는 영상 데이터는 IC 2 데이터 및 드라이버 IC 1(420-1)에 대응되는 영상 데이터는 IC 1 데이터 순으로 영상 데이터(410)를 3개의 LED 구동 모듈(420-1, 420-2, 420-3) 각각으로 전송할 수 있다. 각 영상 데이터(410)는 대응되는 드라이버 IC(420-1, 420-2, 420-3)에 함께 도달된 후, 카피되어 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3) 각각의 내부 버퍼에 저장되고, 영상 데이터(410)는 종단에 배치된 제3 LED 모듈(110-3)을 통해 배출될 수 있다.
이후, 복수의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3)로부터 획득된 부가 정보도 종단에 배치된 제3 LED 모듈(110-3)을 통해 배출될 수 있다. 즉, 부가 정보는 영상 데이터(410)가 배출된 라인과 동일한 라인을 통해 배출될 수 있다. 이에 따라, 귀환 데이터(430)로서 영상 데이터(430-1)가 컨트롤러(130)로 전송되고 이어서 부가 정보(430-2)도 컨트롤러(130)로 전송될 수 있다.
다만, 컨트롤러(130)는 기설정된 시간 구간 동안 스위치(440)를 온 시켜 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터(430-2)는 수신하고, 나머지 시간 구간 동안 스위치(440)를 오프 시켜 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터(430-1)는 차단할 수 있다.
구체적으로, 컨트롤러(130)는 영상 데이터(410)에 부가 정보의 획득 시점에 대한 정보를 포함시켜 영상 데이터(410)가 종단에 배치된 제3 LED 모듈(110-3)을 통해 배출된 후 특정 시점에 복수의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3)로부터 획득된 부가 정보가 배출될 수 있다. 이에 따라, 컨트롤러(130)는 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터 구간을 식별할 수 있으므로 이때 스위치를 온 시켜 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터(430-2)를 수신할 수 있다.
예를 들어, 부가 정보의 획득 시점이 영상 데이터(410)가 제3 LED 모듈(110-3)을 통해 배출되고 10㎲ 후로 설정된 경우, 컨트롤러(130)는 이러한 획득 시점에 대한 정보를 영상 데이터(410)에 포함시켜 3개 LED 모듈(420-1, 420-2, 420-3)로 전송할 수 있다. 이에 따라, 영상 데이터(410)가 제3 LED 모듈(110-3)을 통해 배출되고 10㎲ 후에 3개 LED 모듈(420-1, 420-2, 420-3) 각각으로부터 부가 정보가 획득되고, 획득된 부가 정보는 제3 LED 모듈(110-3)을 통해 배출될 수 있다. 이 경우, 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터(430-1) 구간 및 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터(430-2) 구간 간 10㎲ 간격이 있으므로, 컨트롤러(130)는 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터(430-1) 중 마지막으로 전송되는 IC 1 데이터의 종단이 스위치(440)에 도달하고 10㎲ 후에 기설정된 시간 구간 동안 스위치(440)를 온 시켜 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터(430-2)를 수신할 수 있다.
한편, 스위치(440)가 온 상태로 되는 기설정된 시간은 부가 정보의 크기에 기초하여 획득될 수 있다. 예를 들어, 부가 정보의 크기가 큰 경우, 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터의 구간도 길어질 수 있으므로, 기설정된 시간은 부가 정보의 크기가 작은 경우보다 늘어날 수 있다.
부가 정보를 포함하는 귀환 데이터(430-2) 구간은 저주파 성분으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 각 LED 모듈에 대응되는 부가 정보는 LED 모듈에 포함된 복수의 LED 소자 각각의 에러 상태를 나타내는 복수의 비트로 구현될 수 있다. 이 경우, 에러를 가지는 LED 소자에 대응되는 일부 정보 만이 '1' 값을 가지고, 나머지는 '0'값을 가지므로, 부가 정보는 대부분 '0'값으로 이루어질 수 있다. 즉, 부가 정보의 일부는 에러와 같은 이벤트가 발생된 LED 소자에 대한 정보를 포함하고, 나머지는 '0'값을 갖는 더미 데이터 일 수 있다. 여기서, 더미 데이터에 해당되는 구간은 빈(blank) 구간이므로 더미 데이터를 포함하는 부가 정보는 저주파 성분으로 구성될 수 있다.
컨트롤러(130)는 저주파 성분으로 구성된 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터(430-2) 구간에서는 스위치를 온 시키고, 고주파 성분으로 구성된 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터(430-1) 구간에서는 스위치를 오프 시켜 귀환 데이터의 수신을 차단하여, 귀환 데이터의 수신 과정에서 발생되는 EMI를 감소시킬 수 있다.
상술한 도 4에 따라 귀환 데이터를 선별적으로 수신하는 실시 예는 디스플레이 장치(100)에 스위치를 추가한 것으로, 하드웨어 측면에서 EMI를 저감하는 방법이다.
다시 도 2로 돌아가서, 본 개시의 다른 실시 예에 따르면, 컨트롤러(130)는 영상 데이터의 적어도 일부, 구체적으로는 영상 데이터의 상당한 부분이 더미 데이터로 치환(또는 대체)된 귀환 데이터를 수신할 수 있다.
예를 들어, 컨트롤러(130)는 영상 데이터를 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)에서 획득된 부가 정보로 대체하도록 하는 커맨드를 영상 데이터에 포함시켜 전송할 수 있다. 구체적으로, 컨트롤러(130)는 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터의 적어도 일부를 부가 정보로 대체하도록 하는 커맨드를 영상 데이터에 포함시켜 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)로 전송할 수 있다. 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n) 각각은 영상 데이터를 카피하여 내부 버퍼에 저장한 후 출력하는데 이용하고, 영상 데이터는 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)을 거쳐 다시 컨트롤러로 귀환하게 되는데, 이 과정에서 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n) 각각은 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터의 상당한 부분이 부가 정보로 대체될 수 있다. 다만, 커맨드가 영상 데이터에 포함되지 않고, 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n) 각각에 구비된 IC 칩이 해당 동작을 수행하도록 구현(예를 들어, 명령어, 프로그램 등이 저장)되어 있을 수도 있다.
상술한 바와 같이, 부가 정보는 대부분 더미 데이터로 이루어지게 되므로, 컨트롤러(130)가 귀환 데이터를 수신하는 과정에서 발생되는 EMI를 감소시킬 수 있다.
영상 데이터의 적어도 일부가 부가 정보로 대체되어 컨트롤러(130)로 전송되는 동작에 관하여 도 5에서 자세히 설명하도록 한다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따라 영상 데이터의 적어도 일부가 부가 정보로 대체된 귀환 데이터를 수신하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 3에서와 같이, 3개의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3)이 디스플레이 모듈(110)을 형성하고, LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3)에 연결된 LED 구동 모듈(520-1, 520-2, 520-3)이 드라이버 IC로 구현되는 경우를 상정하여 설명한다.
컨트롤러(130)는 3개의 LED 구동 모듈(520-1, 520-2, 520-3)의 배치 순서에 기초하여 드라이버 IC 3(520-3)에 대응되는 영상 데이터는 IC 3, 드라이버 IC 2(520-2)에 대응되는 영상 데이터는 IC 2 데이터 및 드라이버 IC 1(520-1)에 대응되는 영상 데이터는 IC 1 데이터 순으로 영상 데이터(510)를 3개의 LED 구동 모듈(520-1, 520-2, 520-3) 각각으로 전송할 수 있다. 또한, 컨트롤러(130)는 영상 데이터(510)의 적어도 일부를 부가 정보로 대체하는 커맨드를 영상 데이터(510)에 포함시켜 전송할 수 있다.
각 영상 데이터(510)는 대응되는 드라이버 IC(520-1, 520-2, 520-3)에 함께 도달한 후, 카피되어 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3) 각각의 내부 버퍼에 저장될 수 있다. 영상 데이터(510)에 포함된 커맨드에 기초하여 영상 데이터(510)의 적어도 일부는 부가 정보로 대체되고, 대체된 부가 정보가 포함된 데이터는 종단에 배치된 제3 LED 모듈(110-3)을 통해 배출될 수 있다.
이후, 컨트롤러(130)는 영상 데이터(510)가 대체된 부가 정보(530)를 포함하는 귀환 데이터를 수신할 수 있다. 이러한 귀환 데이터에 영상 데이터(510)는 포함되지 않거나 영상 데이터(510)의 일부만이 포함되어 있으므로, 컨트롤러(130)가 귀환 데이터를 수신하는 과정에서 발생되는 EMI를 감소시킬 수 있다.
다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 영상 데이터(510)가 종단에 배치된 제3 LED 모듈(110-3)을 통해 배출된 후에 커맨드에 기초하여 영상 데이터(510)의 적어도 일부는 부가 정보(530)로 대체될 수도 있다.
도 5에 따라 저주파로 구성된 귀환 데이터를 수신하는 실시 예는 커맨드에 기초하여 영상 데이터의 적어도 일부를 부가 정보로 대체하는 것으로, 소프트웨어 측면에서 EMI를 저감하는 방법이다. 디스플레이 장치(100)에 스위치 등 별도의 하드웨어 구성을 추가하지 않고도 EMI를 저감할 수 있는 방법이다.
도 6은 도 2의 디스플레이 장치의 세부 구성의 일 예를 나타내는 블럭도이다.
여기서, 디스플레이 장치는 도 2의 디스플레이 모듈(110), 디스플레이 구동부(120) 및 컨트롤러(130)를 포함하고 저장부(240) 및 디스플레이 장치의 전반적인 동작을 제어하는 프로세서(250)를 포함하는 구성으로 도 2의 디스플레이 장치를 포함하는 개념이다. 설명의 편의를 위해 이하에서는 도 6의 디스플레이 장치를 디스플레이 시스템으로 통칭한다.
도 6에 따르면, 디스플레이 시스템(1000)은 복수의 디스플레이 모듈(210), 복수의 컨트롤러(220), 디스플레이 구동부(230), 저장부(240) 및 프로세서(250)를 포함한다. 도 6에 도시된 구성 중 도 2에 도시된 구성과 중복되는 부분에 대해서는 자세한 설명을 생략하도록 한다.
복수의 디스플레이 모듈(210)은 복수의 LED 모듈로 형성된 디스플레이 모듈이 여러 개 연결된 형태일 수 있다. 즉, 복수의 디스플레이 모듈(210)은 복수의 캐비넷을 포함하는 형태일 수 있다.
이와 같이 복수의 디스플레이 모듈(210)을 구비한 디스플레이 장치는, LFD (Large Format Display) 등으로 구현되어, 전광판과 같은 옥외 디스플레이 장치로 이용될 수 있다.
복수의 컨트롤러(220)는 복수의 디스플레이 모듈(210)에 연결된 구성으로, 각 LED 모듈에 영상 신호를 전송할 수 있다. 구체적으로, 복수의 컨트롤러(220)는 각 LED 모듈에 대응되는 영상 데이터를 각 LED 모듈의 구동 모듈(230-1,..,230-n)로 전송할 수 있다.
복수의 컨트롤러(220-1,..,220-n) 각각은 디스플레이 모듈(210-1,..,210-n) 별로 존재할 수 있다.
복수의 컨트롤러(220) 각각은, 프로세서(250)로부터 수신된 신호에 기초하여 대응되는 디스플레이 모듈(210-1,..,210-n)에 포함된 복수의 LED 모듈(110-1,..,110-n)에 대응되는 영상 데이터를 획득하여 대응되는 LED 모듈로 영상 데이터를 전송할 수 있다.
저장부(240)는 디스플레이 시스템(1000)의 동작에 필요한 다양한 데이터를 저장한다.
저장부(240)는 비휘발성 메모리, 휘발성 메모리, 하드 디스크 드라이브(HDD) 또는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 디스플레이 시스템(1000)에 장착되는 메모리 카드(예를 들어, micro SD 카드, USB 메모리 등), 외부 입력 포트에 연결 가능한 외부 메모리(예를 들어, USB 메모리 등) 등으로 구현될 수 있다.
저장부(240)는 각 LED 모듈(110-1,..,110-n)로 전송될 입력 신호를 저장할 수 있다. 구체적으로, 저장부(240)에 저장된 입력 신호는 프로세서(250)의 제어에 따라 복수의 컨트롤러(220) 각각으로 전송될 수 있다.
프로세서(250)는 디스플레이 시스템(1000)의 전반적인 동작을 제어한다.
여기서, 프로세서(250)는 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), controller, 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)), ARM 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
또한, 프로세서(250)는 영상에 대응되는 그래픽 처리를 위한 그래픽 프로세서(Graphic Processing Unit, 미도시)를 포함할 수 있다. 프로세서(250)는 코어(core, 미도시)와 GPU(미도시)를 포함하는 SoC(System On Chip)로 구현될 수 있다. 프로세서(250)는 싱글 코어, 듀얼 코어, 트리플 코어, 쿼드 코어 및 그 배수의 코어를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(250)는 입력 신호를 처리하여 복수의 디스플레이 모듈(210) 각각에 대응되는 신호를 획득하고, 획득된 신호를 복수의 컨트롤러(220)로 제공할 수 있다.
이후, 프로세서(250)는 디스플레이 구동부(230)를 제어하여 신호에 대응되는 영상을 디스플레이 화면 상에 디스플레이할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따라 스위치에 기초하여 귀환 데이터를 수신하는 흐름도를 나타내기 위한 도면이다.
컨트롤러(130)는 복수의 LED 모듈에 대응되는 영상 데이터를 복수의 LED 모듈에 순차적으로 제공할 수 있다(S710). 여기서, 영상 데이터는 디스플레이 장치(100)에서 디스플레이될 영상에 관한 데이터를 포함하는 신호이다. 영상 데이터에는 예를 들어, LED 소자 각각의 픽셀 값, 휘도 정보 등이 포함될 수 있다.
각 영상 데이터는 대응되는 LED 구동 모듈에 도달된 후, 카피되어 LED 모듈 각각의 내부 버퍼에 저장되고, 영상 데이터는 복수의 LED 모듈 중 하나를 통해 배출될 수 있다.
이후, 복수의 LED 모듈(110-1, 110-2, 110-3)로부터 획득된 부가 정보도 복수의 LED 모듈 중 하나를 통해 배출될 수 있다. 즉, 부가 정보는 영상 데이터가 배출된 라인과 동일한 라인을 통해 배출될 수 있다. 이에 따라, 컨트롤러(130)로 전송되는 귀환 데이터에는 영상 데이터 및 부가 정보가 포함될 수 있다. 여기서, 부가 정보는, 복수의 LED 모듈에 포함된 LED 소자의 에러 정보, 온도 정보 및 전압 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
컨트롤러(130)는 부가 정보 획득 시점이 되면(S720-Y), 스위치를 온 시킬 수 있다(S730). 컨트롤러(130)는 영상 데이터에 부가 정보의 획득 시점에 관한 정보를 포함시켜 전송하므로, 부가 정보가 스위치를 통과하는 시점을 식별할 수 있다.
컨트롤러(130)는 부가 정보 획득 시점이 되면, 기설정된 시간 구간 동안 스위치를 온 시켜 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신할 수 있다(S740). 또한, 컨트롤러(130)는 부가 정보 획득 시점이 아닌 구간에서 스위치를 오프 시켜(S720-N) 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
컨트롤러는, 복수의 LED(Light Emitting Diode) 모듈에 대응되는 영상 데이터를 복수의 LED 모듈에 순차적으로 제공할 수 있다(S810).
여기서, 복수의 LED 모듈은, 복수의 마이크로 LED(Micro Light Emitting Diode) 소자를 포함하는 모듈일 수 있다. 여기서, 마이크로 LED는 일반 발광 다이오드(LED) 칩 보다 길이가 10분의 1, 면적은 100분의 1 정도로 10 ~ 100 마이크로미터(μm) 크기의 초소형 LED일 수 있다.
컨트롤러는, 복수의 구동 모듈의 배치 순서에 기초하여 복수의 LED 모듈 각각에 대응되는 복수의 영상 데이터를 순차적으로 전송할 수 있다.
컨트롤러는, 복수의 LED 모듈 중 하나로부터 영상 데이터에 대응되는 귀환 데이터를 수신할 수 있다(S820).
구체적으로, 컨트롤러는, 복수의 LED 모듈로부터 획득된 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신하고, 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단할 수 있다.
여기서, 부가 정보는, 복수의 LED 모듈에 포함된 LED 소자의 에러 정보, 온도 정보 및 전압 정보 중 적어도 하나를 포함하는 정보일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 컨트롤러는, 기설정된 시간 구간 동안 귀환 데이터가 전송되는 라인에 위치된 스위치를 온 시켜 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신할 수 있다. 또한, 컨트롤러는, 나머지 시간 구간 동안 스위치를 오프 시켜 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단할 수 있다.
구체적으로, 컨트롤러는, 영상 데이터에 부가 정보의 획득 시점에 대한 정보를 포함시켜 전송하고, 이러한 정보에 기초하여 기설정된 시간 구간 동안 스위치가 온 되도록 제어할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 컨트롤러는, 영상 데이터 중 적어도 일부를 복수의 LED 모듈에서 획득된 부가 정보로 대체하도록 하는 커맨드를 영상 데이터에 포함시켜 전송할 수 있다. 여기서, 부가 정보의 일부는 이벤트가 발생된 LED 소자에 대한 정보를 포함하고, 나머지는 더미 데이터일 수 있다.
이러한 귀환 데이터에 영상 데이터(510)는 포함되지 않거나 영상 데이터(510)의 일부만이 포함되어 있으므로, 컨트롤러(130)가 귀환 데이터를 수신하는 과정에서 발생되는 EMI를 감소시킬 수 있다.
각 단계의 상세 동작에 대해서는 상술한 바 있으므로 자세한 설명은 생략하도록 한다.
상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들 중 적어도 일부 구성은, 기존의 단위 디스플레이 모듈 및/또는 단위 디스플레이 모듈로 구성된 디스플레이 장치에 대한 소프트웨어 업그레이드, 또는 하드웨어 업그레이드 만으로도 구현될 수 있다.
한편, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들은 소프트웨어(software), 하드웨어(hardware) 또는 이들의 조합을 이용하여 컴퓨터(computer) 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록 매체 내에서 구현될 수 있다. 일부 경우에 있어 본 명세서에서 설명되는 실시 예들이 프로세서 자체로 구현될 수 있다. 소프트웨어적인 구현에 의하면, 본 명세서에서 설명되는 절차 및 기능과 같은 실시 예들은 별도의 소프트웨어 모듈들로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈들 각각은 본 명세서에서 설명되는 하나 이상의 기능 및 작동을 수행할 수 있다.
한편, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 처리 동작을 수행하기 위한 컴퓨터 명령어(computer instructions)는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체(non-transitory computer-readable medium)에 저장될 수 있다. 이러한 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 명령어는 프로세서에 의해 실행되었을 때 상술한 다양한 실시 예에 따른 처리 동작을 특정 기기가 수행하도록 할 수 있다.
디스플레이 장치의 프로세서에 의해 실행되는 경우, 디스플레이 장치가 동작을 수행하도록 하는 컴퓨터 명령을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체의 동작은,
컨트롤러가 복수의 LED(Light Emitting Diode) 모듈에 대응되는 영상 데이터를 복수의 LED 모듈에 순차적으로 제공하는 동작 및 컨트롤러가 영상 데이터에 대응되는 귀환 데이터를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 구체적으로, 컨트롤러가 복수의 LED 모듈로부터 획득된 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신하고, 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단하는 동작을 포함할 수 있다.
비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체의 구체적인 예로는, CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등이 있을 수 있다.
이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 복수의 LED(Light Emitting Diode) 모듈;
    상기 복수의 LED 모듈을 구동하는 복수의 구동 모듈; 및
    상기 복수의 LED 모듈에 대응되는 영상 데이터를 상기 복수의 LED 모듈에 순차적으로 제공하며, 상기 영상 데이터에 대응되는 귀환 데이터를 수신하는 컨트롤러;를 포함하며,
    상기 컨트롤러는,
    상기 복수의 LED 모듈로부터 획득된 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단되도록 제어하는, 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 컨트롤러 및 상기 복수의 구동 모듈 중 적어도 하나 간 연결 라인에 위치된 스위치;를 더 포함하고,
    상기 컨트롤러는,
    기설정된 시간 구간 동안 상기 스위치를 온 시켜 상기 부가 정보를 포함하는 상기 귀환 데이터를 수신하고, 나머지 시간 구간 동안 상기 스위치를 오프 시켜 상기 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단하는, 디스플레이 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 컨트롤러는,
    상기 영상 데이터에 상기 부가 정보의 획득 시점에 대한 정보를 포함시켜 전송하고,
    상기 정보에 기초하여 상기 기설정된 시간 구간 동안 상기 스위치가 온 되도록 제어하는, 디스플레이 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 컨트롤러는,
    상기 영상 데이터 중 적어도 일부를 상기 복수의 LED 모듈에서 획득된 부가 정보로 대체하도록 하는 커맨드를 상기 영상 데이터에 포함시켜 전송하는, 디스플레이 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 부가 정보의 일부는, 이벤트가 발생된 LED 소자에 대한 정보를 포함하고 나머지는 더미 데이터인, 디스플레이 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 부가 정보는,
    상기 복수의 LED 모듈에 포함된 LED 소자의 에러 정보, 온도 정보 및 전압 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 컨트롤러는,
    상기 복수의 구동 모듈의 배치 순서에 기초하여 상기 복수의 LED 모듈 각각에 대응되는 영상 데이터를 순차적으로 전송하는, 디스플레이 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 LED 모듈은,
    복수의 마이크로 LED(Micro Light Emitting Diode) 소자를 포함하는 모듈인, 디스플레이 장치.
  9. 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,
    컨트롤러가 복수의 LED(Light Emitting Diode) 모듈에 대응되는 영상 데이터를 상기 복수의 LED 모듈에 순차적으로 제공하는 단계; 및
    상기 컨트롤러가 상기 복수의 LED 모듈 중 하나로부터 상기 영상 데이터에 대응되는 귀환 데이터를 수신하는 단계;를 포함하며,
    상기 귀환 데이터를 수신하는 단계는,
    상기 복수의 LED 모듈로부터 획득된 부가 정보를 포함하는 귀환 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단하는, 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 귀환 데이터를 수신하는 단계는,
    기설정된 시간 구간 동안 상기 귀환 데이터가 전송되는 라인에 위치된 스위치를 온 시켜 상기 부가 정보를 포함하는 상기 귀환 데이터를 수신하고, 나머지 시간 구간 동안 상기 스위치를 오프 시켜 상기 영상 데이터를 포함하는 귀환 데이터는 차단하는, 제어 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제공하는 단계는,
    상기 영상 데이터에 상기 부가 정보의 획득 시점에 대한 정보를 포함시켜 전송하고,
    상기 귀환 데이터를 수신하는 단계는,
    상기 정보에 기초하여 상기 기설정된 시간 구간 동안 상기 스위치가 온 되도록 제어하는, 제어 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 제공하는 단계는,
    상기 영상 데이터 중 적어도 일부를 상기 복수의 LED 모듈에서 획득된 부가 정보로 대체하도록 하는 커맨드를 상기 영상 데이터에 포함시켜 전송하는, 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 부가 정보의 일부는, 이벤트가 발생된 LED 소자에 대한 정보를 포함하고 나머지는 더미 데이터인, 제어 방법.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 부가 정보는,
    상기 복수의 LED 모듈에 포함된 LED 소자의 에러 정보, 온도 정보 및 전압 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 제어 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 제공하는 단계는,
    상기 복수의 구동 모듈의 배치 순서에 기초하여 상기 복수의 LED 모듈 각각에 대응되는 복수의 영상 데이터를 순차적으로 전송하는, 제어 방법.
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