WO2020060229A1 - 수평 동기화 신호에 기반하여 업 스케일링을 수행하는 시간 구간을 확장하기 위한 전자 장치 및 방법 - Google Patents
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Definitions
- Various embodiments described below relate to an electronic device and a method for extending a time period for performing upscaling based on a horizontal synchronization signal for changing a resolution of a screen displayed through a display panel.
- An electronic device such as a smart phone, a tablet personal computer (PC), or a smart watch displays various contents such as images and text through a display panel. can do.
- the display panel may be driven through a display driving circuit.
- the display driving circuit may display content through the display panel according to a designated timing signal through each of a plurality of pixels constituting the display panel.
- a processor included in an electronic device includes data for displaying an image at a first resolution through a display panel included in the electronic device based on a horizontal synchronization signal in the electronic device It can transmit to the display driver integrated circuit (DDIC).
- the display driving circuit may up-scale the data to display the image at a second resolution higher than the first resolution through the display panel. Therefore, a solution for extending the time interval for the upscaling of the data in the electronic device may be required.
- An electronic device includes a display panel, a display driving integrated circuit (DDIC) operatively coupled to the display panel, and the display. And a processor operatively coupled with a driving circuit, wherein the display driving circuit is included in a horizontal synchronization signal used by the processor to display the image at the first resolution based on the first data. It is transmitted based on a horizontal synchronization signal including a second porch section having a length longer than the first porch section, and receives first data for displaying an image at a first resolution. And display the image at a second resolution higher than the first resolution, based at least on the first data. It can be set to acquire the second data to do so, and display the image at the second resolution using the display panel based on the obtained second data.
- DDIC display driving integrated circuit
- An electronic device includes a display panel, a display driving integrated circuit (DDIC) operatively coupled to the display panel, and an operatively coupled display driving circuit.
- DDIC display driving integrated circuit
- a processor may be included, and the display driving circuit may display an image at a first resolution through the display panel based on a horizontal synchronization signal including a porch section, while the first resolution from the processor is displayed.
- Receiving a signal for indicating changing to a second resolution in response to the reception, changing the length of the porch section, and based on the horizontal synchronization signal including the porch section having the changed length
- the second resolution may be set to display the image through the display panel. .
- a display driving circuit of the electronic device is used to display the image at the first resolution based on the first data from a processor of the electronic device. It is transmitted based on a horizontal synchronization signal including a second porch section having a length longer than the first porch section included in the synchronization signal, and is used to display an image at a first resolution.
- An operation of receiving 1 data, and the display driving circuit obtaining second data for displaying the image at a second resolution higher than the first resolution based at least on the first data, and the display driving circuit Is displayed using the display panel of the electronic device based on the obtained second data.
- a second resolution may include the operation of displaying the image.
- a method for operating an electronic device is that a display driving circuit of the electronic device displays an image at a first resolution based on a horizontal synchronization signal including a porch section. Receiving a signal for indicating a change of the first resolution to a second resolution from the processor of the electronic device during display, and changing the length of the porch section in response to the reception by the display driving circuit And displaying, by the display driving circuit, the image through the display panel at the second resolution based on the horizontal synchronization signal including the porch section having the changed length.
- An electronic device and a method thereof may secure a time interval for performing upscaling for a change in resolution by extending a porch section of a horizontal synchronization signal.
- FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment that extends a time interval for performing upscaling based on horizontal synchronization, according to various embodiments.
- FIG. 2 is a block diagram of a display device that extends a time interval for performing upscaling based on horizontal synchronization according to various embodiments.
- FIG. 3 illustrates an example of a functional configuration of an electronic device according to various embodiments.
- 4A illustrates an example of signals used in an electronic device that performs upscaling four times according to various embodiments.
- 4B illustrates another example of signals used in an electronic device that performs upscaling four times according to various embodiments.
- 5A illustrates an example of signals used in an electronic device performing 2.25 times upscaling according to various embodiments.
- 5B illustrates another example of signals used in an electronic device performing 2.25 times upscaling according to various embodiments.
- FIG. 6 illustrates an example of an operation of a display driving circuit of an electronic device according to various embodiments.
- FIG 7 illustrates an example of upscaling performed in an electronic device according to various embodiments.
- FIG 8 illustrates an example of an operation of an electronic device to acquire up-scaled data according to various embodiments.
- FIG 9 illustrates another example of an operation of an electronic device according to various embodiments.
- the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through the first network 198 (eg, a short-range wireless communication network), or the second network 199 It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a remote wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
- the first network 198 eg, a short-range wireless communication network
- the second network 199 It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a remote wireless communication network).
- the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
- the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197 ).
- the components for example, the display device 160 or the camera module 180
- the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
- the display device 160 eg., a display
- the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
- the processor 120 executes software (eg, the program 140) to execute at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 may receive instructions or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) in the volatile memory 132. Loaded into, process instructions or data stored in volatile memory 132, and store result data in non-volatile memory 134.
- software eg, the program 140
- the processor 120 may receive instructions or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) in the volatile memory 132. Loaded into, process instructions or data stored in volatile memory 132, and store result data in non-volatile memory 134.
- the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and an auxiliary processor 123 (eg, a graphics processing unit, an image signal processor) that can be operated independently or together. , A sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121, or to be specialized for a specified function. The coprocessor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
- a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
- an auxiliary processor 123 eg, a graphics processing unit, an image signal processor
- the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121, or to be specialized for a specified function.
- the coprocessor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
- the coprocessor 123 may replace, for example, the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 may be active (eg, execute an application) ) With the main processor 121 while in the state, at least one of the components of the electronic device 101 (for example, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It can control at least some of the functions or states associated with.
- the coprocessor 123 eg, image signal processor or communication processor
- may be implemented as part of other functionally relevant components eg, camera module 180 or communication module 190). have.
- the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176).
- the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for commands related thereto.
- the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134.
- the program 140 may be stored as software in the memory 130, and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or an application 146.
- the input device 150 may receive commands or data to be used for components (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from outside (eg, a user) of the electronic device 101.
- the input device 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, or digital pen (eg, a stylus pen).
- the audio output device 155 may output an audio signal to the outside of the electronic device 101.
- the audio output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
- the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive an incoming call.
- the receiver may be implemented separately from, or as part of, a speaker.
- the display device 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
- the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
- the display device 160 may include a touch circuitry configured to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) configured to measure the strength of the force generated by the touch. have.
- the audio module 170 may convert sound into an electrical signal, or vice versa. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input device 150, or an external electronic device (eg, directly or wirelessly connected to the sound output device 155 or the electronic device 101) Sound may be output through the electronic device 102 (eg, speakers or headphones).
- an external electronic device eg, directly or wirelessly connected to the sound output device 155 or the electronic device 101
- Sound may be output through the electronic device 102 (eg, speakers or headphones).
- the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state can do.
- the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a biological sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
- the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used for the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
- the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
- HDMI high definition multimedia interface
- USB universal serial bus
- SD card interface Secure Digital Card interface
- audio interface audio interface
- connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
- the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
- the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or movement) or electrical stimuli that the user can perceive through tactile or motor sensations.
- the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
- the camera module 180 may capture still images and videos. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
- the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
- the power management module 388 may be implemented, for example, as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
- PMIC power management integrated circuit
- the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
- the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
- the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishing and performing communication through the established communication channel.
- the communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor), and may include one or more communication processors supporting direct (eg, wired) communication or wireless communication.
- the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg : Local area network (LAN) communication module, or power line communication module.
- a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
- GNSS global navigation satellite system
- LAN Local area network
- Corresponding communication module among these communication modules includes a first network 198 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (for example, a cellular network, the Internet, or It may communicate with external electronic devices through a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
- a computer network eg, a telecommunication network such as
- the wireless communication module 192 uses a subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
- IMSI International Mobile Subscriber Identifier
- the antenna module 197 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive it from the outside.
- the antenna module may include a single antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator made of a conductive pattern.
- the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network, such as the first network 198 or the second network 199, is transmitted from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. Can be selected.
- the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
- other components eg, RFIC
- other than the radiator may be additionally formed as part of the antenna module 197.
- peripheral devices for example, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
- GPIO general purpose input and output
- SPI serial peripheral interface
- MIPI mobile industry processor interface
- commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
- Each of the electronic devices 102 and 104 may be the same or a different type of device from the electronic device 101.
- all or some of the operations performed on the electronic device 101 may be performed on one or more external devices of the external electronic devices 102, 104, or 108.
- the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead executes the function or service itself.
- one or more external electronic devices may be requested to perform at least a portion of the function or the service.
- the one or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and deliver the result of the execution to the electronic device 101.
- the electronic device 101 may process the result, as it is or additionally, and provide it as at least part of a response to the request.
- cloud computing distributed computing, or client-server computing technology This can be used.
- the display device 160 may include a display 210 and a display driver IC (DDI) 230 for controlling the display 210.
- the DDI 230 may include an interface module 231, a memory 233 (eg, a buffer memory), an image processing module 235, or a mapping module 237.
- the DDI 230 receives, for example, image data or image information including an image control signal corresponding to a command for controlling the image data from the other components of the electronic device 101 through the interface module 231. can do.
- the image information may include a processor 120 (eg, the main processor 121 (eg, an application processor) or an auxiliary processor 123 operated independently of the function of the main processor 121 ( Example: a graphic processing device)
- DDI 230 may communicate with the touch circuit 250 or the sensor module 176 through the interface module 231.
- the DDI 230 may At least a portion of the received image information may be stored in the memory 233, for example, in units of frames.
- the image processing module 235 may, for example, store at least a portion of the image data as a characteristic of the image data, or Pre-processing or post-processing (eg, resolution, brightness, or resizing) may be performed based on at least the characteristics of the display 210.
- the mapping module 237 is pre-processed or post-processed through the image processing module 135.
- the video The voltage value or the current value corresponding to the data may be generated.
- the generation of the voltage value or the current value may include, for example, properties of pixels of the display 210 (eg, RGB stripe). Or a pentile structure), or at least partially based on the size of each of the subpixels. At least some pixels of the display 210 may be driven based on, for example, at least partially based on the voltage value or the current value.
- Visual information eg, text, images, or icons
- corresponding to the image data may be displayed through the display 210.
- the display device 160 may further include a touch circuit 250.
- the touch circuit 250 may include a touch sensor 251 and a touch sensor IC 253 for controlling the touch sensor 251.
- the touch sensor IC 253 may control the touch sensor 251 to detect, for example, a touch input or a hovering input for a specific location of the display 210.
- the touch sensor IC 253 may sense a touch input or a hovering input by measuring a change in a signal (eg, voltage, light amount, resistance, or charge amount) for a specific location of the display 210.
- the touch sensor IC 253 may provide information about the sensed touch input or hovering input (eg, location, area, pressure, or time) to the processor 120.
- At least a part of the touch circuit 250 is disposed as part of the display driver IC 230, or the display 210, or outside the display device 160. It may be included as part of other components (eg, coprocessor 123).
- the display device 160 may further include at least one sensor (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, a pressure sensor or an illuminance sensor) of the sensor module 176, or a control circuit therefor.
- the at least one sensor or a control circuit thereof may be embedded in a part of the display device 160 (eg, the display 210 or DDI 230) or a part of the touch circuit 250.
- the sensor module 176 embedded in the display device 160 includes a biometric sensor (eg, a fingerprint sensor)
- the biometric sensor is associated with a touch input through some areas of the display 210. (Eg fingerprint image) can be obtained.
- the pressure sensor may acquire pressure information associated with a touch input through a partial or entire area of the display 210. You can.
- the touch sensor 251 or the sensor module 176 may be disposed between pixels of a pixel layer of the display 210 or above or below the pixel layer.
- the electronic device may be various types of devices.
- the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
- a portable communication device eg, a smart phone
- a computer device e.g., a smart phone
- a portable multimedia device e.g., a portable medical device
- a camera e.g., a portable medical device
- a camera e.g., a portable medical device
- a camera e.g., a portable medical device
- a wearable device e.g., a smart bracelet
- a home appliance device e.g., a home appliance
- any (eg, first) component is referred to as a "coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the term “functionally” or “communicatively”
- any of the above components can be connected directly to the other components (eg, by wire), wirelessly, or through a third component.
- module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, components, or circuits.
- the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof performing one or more functions.
- the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
- ASIC application-specific integrated circuit
- Various embodiments of the present document may include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) that includes.
- a processor eg, processor 120
- the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
- the storage medium readable by the device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
- 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device, and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used when data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
- a signal eg, electromagnetic wave
- a method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as being included in a computer program product.
- Computer program products are commodities that can be traded between sellers and buyers.
- the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play StoreTM) or two user devices ( It can be distributed (eg, downloaded or uploaded) directly or online between smartphones).
- a portion of the computer program product may be temporarily stored at least temporarily in a storage medium readable by a device such as a memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server, or temporarily generated.
- each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities.
- one or more components or operations of the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
- a plurality of components eg, modules or programs
- the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
- operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted Or, one or more other actions can be added.
- FIG. 3 illustrates an example of a functional configuration of an electronic device according to various embodiments. Such a functional configuration may be included in the electronic device 101 shown in FIG. 1.
- 4A illustrates an example of signals used in an electronic device that performs upscaling four times according to various embodiments.
- 4B illustrates another example of signals used in an electronic device that performs upscaling four times according to various embodiments.
- 5A illustrates an example of signals used in an electronic device performing 2.25 times upscaling according to various embodiments.
- 5B illustrates another example of signals used in an electronic device performing 2.25 times upscaling according to various embodiments.
- the electronic device 300 may include a processor 310, a display driver integrated circuit (DDIC) 320, and a display panel 330.
- DDIC display driver integrated circuit
- the processor 310 may include the processor 120 shown in FIG. 1, the display driving circuit 320 may include the display driver IC 230 shown in FIG. 2, and the display panel 330 may The display 210 illustrated in FIG. 2 may be included.
- the processor 310 may generate an image to be displayed through the display panel 330.
- the processor 310 may generate the image using an application installed in the electronic device 300.
- the processor 310 may compress the generated image using a compression encoder.
- the processor 310 may transmit information about the image to be displayed on the display panel 330 to the display driving circuit 320.
- information about the image may be transmitted from the processor 310 to the display driving circuit 320 through an interface operatively connecting or combining the processor 310 and the display driving circuit 320.
- the interface may include a mobile industry processor interface (MIPI).
- MIPI mobile industry processor interface
- the display driving circuit 320 receiving information about the image displays the image without processing the image (eg, up-scaling the image)
- the The image can be displayed at a first resolution.
- the display driving circuit 320 displays the image without processing the image
- the image may be displayed in a resolution of a high definition (HD) standard.
- HD high definition
- the display driving circuit 320 displays the image without processing the image
- the image may be displayed in a resolution of a full-HD standard.
- HD high definition
- the processor 310 may divide an image to be displayed at the first resolution through a display panel 330 into a plurality of partial images.
- the plurality of partial images may be divided by a plurality of horizontal lines.
- the processor 310 may transmit information on each of the plurality of partial images based on a horizontal synchronization signal.
- the horizontal synchronization signal is used by the electronic device 300 to define the timing of transmitting (or displaying) information about each of the plurality of partial images. Can be.
- a k-th partial image (k is one of the N partial images divided by a plurality of horizontal lines from the image in which the processor 310 may be capable of being displayed at the first resolution)
- the processor 310 When transmitting a natural number of 1 or more and N or less), the processor 310, based on the k-th horizontal synchronization signal among the N horizontal synchronization signals generated within a section of one vertical synchronization signal, the first The k partial image may be transmitted to the display driving circuit 320.
- the horizontal synchronization signal may include porch intervals.
- the horizontal synchronization signal may include a front porch section and a back porch section.
- the image is upscaled in the display driving circuit 320 to convert the resolution of the image that can be displayed at the first resolution to a second resolution higher than the first resolution. -scaling) and displaying the up-scaled image through the display panel 330, the horizontal synchronization signal has a longer length than the other horizontal synchronization signal used to display the image without up-scaling.
- the branch may include a porch section.
- the horizontal synchronization signal used to transmit each of the plurality of partial images is another horizontal used to transmit each of the plurality of partial images when it is not required to convert the resolution of the image into the first resolution in the electronic device 300. It may be longer than the length of the porch section included in the synchronization signal.
- the horizontal synchronization signal is applied to the other horizontal synchronization signal so that a time period for performing upscaling for converting the first resolution to the second resolution in the display driving circuit 320 can be secured.
- a porch section having a length longer than the length of the included porch section may be included.
- the length of the back porch section included in the horizontal synchronization signal may be longer than the length of the back porch section included in the other horizontal synchronization signal.
- the length of the front porch section included in the horizontal synchronization signal may be longer than the length of the front porch section included in the other horizontal synchronization signal.
- the length of the porch section included in the horizontal synchronization signal may include a time period required for the processor 310 to transmit information on one (a) partial image among the plurality of partial images. It can be longer than the length.
- the length of the porch interval included in the horizontal synchronization signal may be differently determined according to a ratio of the first resolution to the second resolution.
- the length of the porch section included in the horizontal synchronization signal may be determined differently according to the length of time required for upscaling to convert the resolution of the image from the first resolution to the second resolution. You can. However, it is not limited thereto.
- the horizontal synchronization signal is generated by a timing controller 324 in the display driving circuit 320 and may be provided to the processor 310 from the display driving circuit 320.
- the horizontal synchronization signal may be generated by a timing signal generator outside the display driving circuit 320.
- the timing signal generator may be included in the processor 310 or may be included outside the processor 310.
- the horizontal synchronization signal generated by the timing signal generation unit may be provided to the timing control unit 324 and the processor 310 in the display driving circuit 320. However, it is not limited thereto.
- the processor 310 may extend the length of the porch section included in the horizontal synchronization signal from the length of the porch section included in the other horizontal synchronization signal, in order to extend information on the image. (Or information on each of the plurality of partial images) before transmitting the display driving circuit (command) for indicating (command) to indicate (indicate) to display the image at the second resolution higher than the first resolution 320).
- the processor 310 may extend the length of the porch section included in the horizontal synchronization signal from the length of the porch section included in the other horizontal synchronization signal to obtain information about the image (or the Along with information on each of the plurality of partial images), a command for indicating that the image is displayed at the second resolution higher than the first resolution may be transmitted to the display driving circuit 320.
- the instruction is through a display driver circuit 320 through an interface that is distinct from the interface operatively coupling the processor 310 and the display driver circuit 320 from the processor 310. Can be sent to For example, the command may be transmitted from the processor 310 to the display driving circuit 320 through a serial peripheral interface (SPI) or an inter-integrated circuit (I2C).
- SPI serial peripheral interface
- I2C inter-integrated circuit
- the display driving circuit 320 may receive information about the image from the processor 310.
- the display driving circuit 320 may receive information on each of the plurality of partial images divided from the image.
- the display driving circuit 320 is transmitted from the processor 310 based on the horizontal synchronization signal including a porch section having a length longer than the length of the porch section included in the other horizontal synchronization signal. Information about each of the partial images may be received.
- the display driving circuit 320 stores information on each of the received plurality of partial images in an internal memory (eg, graphics random access memory (GRAM)) of the display driving circuit 320. Without, it is possible to perform an operation for displaying each of the plurality of partial images through the display panel 330.
- the display driving circuit 320 may include the plurality received from the processor 310.
- the display drive circuit 320 may not include the built-in memory for storing information on each of the partial images of the display drive circuit 320, if the display drive circuit 320 does not include the built-in memory, the display drive circuit 320 from the processor 310 In response to receiving information for each of the plurality of partial images, the information for each of the plurality of partial images is embedded in the An operation for displaying each of the plurality of images through the display panel 330 may be performed without writing to a memory and scanning.
- the display driving circuit ( 320) includes the internal memory for storing information about each of the plurality of partial images received from the processor 310, but the use of the internal memory while receiving information about each of the plurality of partial images It may operate in a mode that does not require (use), for example, when the interface that operatively couples the processor 310 and the display driving circuit 320 is MIPI, the display driving circuit 320 may be: While receiving information on each of the plurality of partial images, one of a command mode of the MIPI standard and a video mode of the MIPI standard In the video mode, the display driving circuit 320 bypasses storing information about each of the plurality of partial images and bypasses each of the plurality of partial images.
- the display panel 330 may perform operations for displaying. However, it is not limited thereto.
- the display driving circuit 320 performs an operation for displaying the resolution of the image to be displayed at the second resolution higher than the first resolution based on information on each of the plurality of partial images. Can be done.
- the display driving circuit 320 may up-scale each of the plurality of partial images using the up-scaler 326. For example, when the first resolution corresponds to the resolution of the HD standard and the second resolution corresponds to the resolution of the FHD standard, the display driving circuit 320 uses the up-scaler 326 to determine the plurality of Each of the partial images can be upscaled to 2.25 times.
- an up-scaler 326 is used to use the plurality of Each of the images can be upscaled to 4x.
- the display driving circuit 320 may extract the compressed image and then up-scale the decompressed image.
- the display driving circuit 320 may decompress the compressed image using a compression decoder and then upscale the decompressed image.
- the display driving circuit 320 uses the up-scaler 326 to form a k-th partial image (where k is a natural number of 1 or more and N-1 or less) and a k + 1 portion of the N partial images.
- a first partial image (l is a natural number of 1 or more and M or less) among M partial images divided from the image to be displayed at the second resolution may be generated.
- the display driving circuit 320 is a line buffer operatively coupled with the up-scaler 326 to perform up-scaling using the k-th partial image and the k + 1 partial image.
- Information about the k-th partial image and the k + 1 partial image may be temporarily stored in (line buffer) (not shown in FIG. 3).
- the line buffer may be included inside the display driving circuit 320 or outside the display driving circuit 320.
- the display driving circuit 320 may perform the update based on the command received from the processor 310 before receiving information about the image (or information about each of the plurality of partial images). Scaling may be performed, or the upscaling may be performed based on the command received from the processor 310 together with information on the image (or information on each of the plurality of partial images).
- the command received from the processor 310 may be processed by the command control unit 322.
- the display driving circuit 320 may perform the upscaling based on the processing of the command by the command control unit 322. However, it is not limited thereto.
- the display driving circuit 320 generates each of a plurality of virtual horizontal synchronization signals using a timing controller 324 to indicate timing for performing the upscaling. can do.
- each of the virtual horizontal synchronization signals may be generated for each specified period to indicate the start timing of the upscaling.
- the specified period may be shorter than the period of the horizontal synchronization signal.
- the specified period may be determined based on a relative ratio between the first resolution and the second resolution. For example, when the first resolution corresponds to the resolution of the HD standard and the second resolution corresponds to full-HD, the designated period may be 1/3 of the period of the horizontal synchronization signal.
- the designated period may be 1/2 of the period of the horizontal synchronization signal.
- information on the designated period may be transmitted from the processor 310 to the display driving circuit 320.
- the display driving circuit 320 may generate each of the virtual horizontal synchronization signals based on the information on the specified period.
- some of the virtual horizontal synchronization signals may be generated within a time period corresponding to the porch period of the horizontal synchronization signal. In various embodiments, other portions of the virtual horizontal synchronization signals may be generated at a start timing of the horizontal synchronization signals. However, it is not limited thereto.
- the processor 310 and the display driving circuit 320 perform operations for up-scaling the image four times (eg, up-scaling the resolution of the HD standard to the resolution of the WQHD standard) You can.
- the display driving circuit 320 generates a vertical synchronization signal 400 to display the image through the display panel 330 based on information received from the processor 310. Or receive it.
- the period of the vertical synchronization signal 400 may have a length corresponding to a time period from timing 401 to timing 402.
- the vertical synchronization signal 400 may include a front porch section 403, a back porch section 404, and a display active interval 405.
- the length of the display active period 405 may correspond to a vertical length of the image having the second resolution to be changed from the first resolution.
- the display driving circuit 320 may generate or receive a plurality of horizontal synchronization signals 406 within the display active period 405 in the vertical synchronization signal 400.
- each of the plurality of horizontal synchronization signals 406 may have a length corresponding to a time period from timing 407 to timing 408.
- each of the plurality of horizontal synchronization signals 406 may include a front porch section 409, a back porch section 410, and a display active section 411.
- the length of the front porch section 409 may correspond to the length of the time section required to upscale the resolution of the image from the first resolution to the second resolution. In various embodiments, the front porch section 409 may extend beyond the length of the back porch section 410 for the upscaling. In various embodiments, the length of the front porch section 409 may be longer than the length of the front porch section included in the other horizontal synchronization signal used to display the image without the upscaling. In various embodiments, the length of the front porch section 409 is received by the display driving circuit 320 or the timing control unit 324 in the display driving circuit 320 to receive the command from the display driving circuit 320. Based on that, it can be extended.
- the length of the front porch section 409 may be extended based on receiving the command from the display driving circuit 320 by the timing signal generator outside the display driving circuit 320. .
- the length of the display active section 411 may correspond to a horizontal length of each of the plurality of partial images divided from the image that can be displayed at the first resolution. have.
- the display driving circuit 320 is a data active signal for indicating a time period for transmitting each of the plurality of partial images to the processor 310 at the start timing 412 of the display active period 411 Fields 413 may be provided or transmitted.
- the length of each section of the data active signals 413 may correspond to the length of the display active section 411.
- the processor 310 provides or transmits information about each of the plurality of partial images 414 to the display driving circuit 320 in response to receiving each of the data active signals 413. can do. For example, the processor 310 displays information about a partial image of one of the plurality of partial images 414 to the processor 310 at the start timing 412 of the display active period 411. ).
- the display driving circuit 320 may generate each of a plurality of virtual horizontal synchronization signals 415 for up-scaling each of the plurality of partial images 414.
- the display driving circuit 320 may include a plurality of virtual horizontal synchronization signals 415 for upscaling each of the plurality of partial images 414 based on receiving the command from the processor 310. ) Can create each.
- the display driving circuit 320 data-activated signals 416 for up-scaling each of the plurality of partial images 414 based on each of the plurality of virtual horizontal synchronization signals 415.
- the display driving circuit 320 may display active periods among the plurality of partial images 414 based on the first virtual horizontal synchronization signal 417 among the plurality of virtual horizontal synchronization signals 415.
- the data activation signal 418 for upscaling the one partial image received from the processor 310 may be generated at the start timing 412 of 411.
- the data activation signal 418 may be generated after a specified time interval 419 has elapsed from the timing 407 based on the first virtual horizontal synchronization signal 417.
- the data active signal 418 may be provided to the up scaler 326.
- the display driving circuit 320 configures the image to be displayed at the second resolution by upscaling each of the plurality of partial images 414 based on each of the data active signals 416.
- Each of the plurality of partial images 420 may be generated.
- the display driving circuit 320 upscales the one partial image received from the processor 310 at the start timing 412 of the display active period 411 based on the data active signal 418. By doing so, one partial image 421 of the plurality of partial images 420 constituting the image to be displayed at the second resolution may be generated.
- the display driving circuit 320 may display the image having the second resolution through the display panel 330 based on the generated plurality of partial images 420.
- the processor 310 and the display driving circuit 320 perform operations for up-scaling the image four times (eg, up-scaling the resolution of the HD standard to the resolution of the WQHD standard). can do.
- the display driving circuit 320 generates a vertical synchronization signal 422 to display the image through the display panel 330 based on information received from the processor 310. Or receive it.
- the period of the vertical synchronization signal 422 may have a length corresponding to a time period from timing 423 to timing 424.
- the vertical synchronization signal 422 may include a front porch section 425, a back porch section 426, and a display active interval 427.
- the length of the display active period 427 may correspond to a vertical length of the image having the second resolution to be changed from the first resolution.
- the display driving circuit 320 may generate or receive a plurality of horizontal synchronization signals 428 within the display active period 427 in the vertical synchronization signal 422.
- each of the plurality of horizontal synchronization signals 428 may have a length corresponding to a time period from timing 429 to timing 430.
- each of the plurality of horizontal synchronization signals 428 may include a front porch section 431, a back porch section 432, and a display active section 433.
- the length of the back porch section 432 may correspond to the length of the time section required to upscale the resolution of the image from the first resolution to the second resolution. In various embodiments, the back porch section 432 may extend beyond the length of the front porch section 431 for the upscaling. In various embodiments, the length of the back porch section 432 may be longer than the length of the back porch section included in the other horizontal synchronization signal used to display the image without the upscaling. In various embodiments, the length of the back porch section 432 is received by the display driving circuit 320 or the timing control unit 324 in the display driving circuit 320 to receive the command from the display driving circuit 320. Based on that, it can be extended.
- the length of the back porch section 432 may be extended based on receiving the command from the display driving circuit 320 by the timing signal generator outside the display driving circuit 320. .
- the length of the display active section 433 may correspond to a horizontal length of each of the plurality of partial images divided from the image that can be displayed at the first resolution. have.
- the display driving circuit 320 is a data active signal for indicating a time period for transmitting each of the plurality of partial images to the processor 310 at the start timing 434 of the display active period 433. Fields 435 may be provided or transmitted. In various embodiments, the length of each section of the data active signals 435 may correspond to the length of the display active section 433. In various embodiments, the processor 310 provides or transmits information about each of the plurality of partial images 436 to the display driving circuit 320 in response to receiving each of the data active signals 435. can do. For example, the processor 310 displays information on a partial image of one of the plurality of partial images 436 to the processor 310 at the start timing 434 of the display active period 433. ).
- the display driving circuit 320 may generate each of a plurality of virtual horizontal synchronization signals 437 for up-scaling each of the plurality of partial images 436. For example, the display driving circuit 320, based on receiving the command from the processor 310, multiple virtual horizontal synchronization signals 437 for upscaling each of the plurality of partial images 436 ) Can create each.
- the display driving circuit 320 data-activated signals 438 for upscaling each of the plurality of partial images 436 based on each of the plurality of virtual horizontal synchronization signals 437.
- the display driving circuit 320 may display an active period among the plurality of partial images 436 based on the first virtual horizontal synchronization signal 439 among the plurality of virtual horizontal synchronization signals 437.
- the data activation signal 440 for upscaling the one partial image received from the processor 310 may be generated at the start timing 434 of 433.
- the data activation signal 440 may be generated after a specified time interval 441 has elapsed from the timing 434 based on the first virtual horizontal synchronization signal 439.
- data active signal 440 may be provided to upscaler 326.
- the display driving circuit 320 configures the image to be displayed at the second resolution by upscaling each of the plurality of partial images 436 based on each of the data active signals 438.
- Each of the plurality of partial images 442 may be generated.
- the display driving circuit 320 upscales the one partial image received from the processor 310 at the start timing 434 of the display active period 433 based on the data active signal 440. By doing so, one partial image 443 of the plurality of partial images 442 constituting the image to be displayed at the second resolution may be generated.
- the display driving circuit 320 may display the image having the second resolution through the display panel 330 based on the generated plurality of partial images 442.
- the processor 310 and the display driving circuit 320 operate to upscale the image by 2.25 times (eg, upscale the resolution of the HD standard to the resolution of the full HD standard). You can perform them.
- the display driving circuit 320 generates a vertical synchronization signal 500 to display the image through the display panel 330 based on information received from the processor 310. Or receive it.
- the period of the vertical synchronization signal 500 may have a length corresponding to a time period from timing 501 to timing 502.
- the vertical synchronization signal 500 may include a front porch section 503, a back porch section 504, and a display active interval 505.
- the length of the display active period 505 may correspond to a vertical length of the image having the second resolution to be changed from the first resolution.
- the display driving circuit 320 may generate or receive a plurality of horizontal synchronization signals 506 within the display active period 505 in the vertical synchronization signal 500.
- each of the plurality of horizontal synchronization signals 506 may have a length corresponding to a time period from timing 507 to timing 508.
- each of the plurality of horizontal synchronization signals 506 may include a front porch section 509, a back porch section 510, and a display active section 511.
- the length of the front porch section 509 may correspond to the length of the time section required to upscale the resolution of the image from the first resolution to the second resolution. In various embodiments, the front porch section 509 may extend beyond the length of the back porch section 510 for the upscaling. In various embodiments, the length of the front porch section 509 may be longer than the length of the front porch section included in the other horizontal synchronization signal used to display the image without the upscaling. In various embodiments, the length of the front porch section 509 is received by the display driving circuit 320 or the timing control unit 324 in the display driving circuit 320 to receive the command from the display driving circuit 320. Based on that, it can be extended.
- the length of the front porch section 509 may be extended based on receiving the command from the display driving circuit 320 by the timing signal generator outside the display driving circuit 320. .
- the length of the display active period 511 is a horizontal length of two partial images among the plurality of partial images divided from the image that can be displayed at the first resolution It may correspond to.
- the length of the display active section 511 is the plurality divided from the image that can be displayed at the first resolution. It may correspond to the horizontal length of two of the partial images of the.
- the display driving circuit 320 is a data active signal for indicating a time period for transmitting each of the plurality of partial images to the processor 310 at the start timing 512 of the display active period 511 Fields 513 may be provided or transmitted. In various embodiments, the length of each section of the data active signals 513 may correspond to the length of the display active section 511. In various embodiments, the processor 310 provides or transmits information about each of the plurality of partial images 514 to the display driving circuit 320 in response to receiving each of the data active signals 513. can do. For example, the processor 310 displays information on two partial images of the plurality of partial images 514 to the processor 310 at the start timing 512 of the display active period 511 ( 320). In FIG. 5A, since the display driving circuit 320 performs up-scaling 1.5 times in the horizontal direction, the processor 310 displays information on two partial images among the plurality of partial images 514. (320).
- the display driving circuit 320 may generate each of a plurality of virtual horizontal synchronization signals 515 for up-scaling each of the plurality of partial images 514.
- the display driving circuit 320 may include a plurality of virtual horizontal synchronization signals 515 for upscaling each of the plurality of partial images 514 based on receiving the command from the processor 310. ) Can create each.
- the display driving circuit 320 data-active signals 516 for up-scaling each of the plurality of partial images 514 based on each of the plurality of virtual horizontal synchronization signals 515. ) Can create each.
- the display driving circuit 320 may display an active period among the plurality of partial images 514 based on the first virtual horizontal synchronization signal 517 among the plurality of virtual horizontal synchronization signals 516.
- a data activation signal 518 for upscaling the first partial image among the two partial images received from the processor 310 may be generated.
- the data activation signal 518 may be generated after a specified time interval 520 has elapsed from the timing 519 based on the first virtual horizontal synchronization signal 517.
- data active signal 518 may be provided to up scaler 326.
- the display driving circuit 320 configures the image to be displayed at the second resolution by upscaling each of the plurality of partial images 514 based on each of the data active signals 516.
- Each of the plurality of partial images 521 may be generated.
- the display driving circuit 320 based on the data active signal 518, displays the second of the two partial images received from the processor 310 at the start timing 512 of the display active period 511. By upscaling one partial image, one partial image 522 of the plurality of partial images 521 constituting the image to be displayed at the second resolution may be generated.
- the display driving circuit 320 may display the image having the second resolution through the display panel 330 based on the generated plurality of partial images 521.
- the processor 310 and the display driving circuit 320 operate to upscale the image by 2.25 times (eg, upscale the resolution of the HD standard to the resolution of the full HD standard). You can perform them.
- the display driving circuit 320 generates a vertical synchronization signal 523 to display the image through the display panel 330 based on information received from the processor 310. Or receive it.
- the period of the vertical synchronization signal 523 may have a length corresponding to a time period from timing 524 to timing 525.
- the vertical synchronization signal 523 may include a front porch section 526, a back porch section 527, and a display active interval 528.
- the length of the display active period 528 may correspond to a vertical length of the image having the second resolution to be changed from the first resolution.
- the display driving circuit 320 may generate or receive a plurality of horizontal synchronization signals 529 within the display active period 528 in the vertical synchronization signal 523.
- each of the plurality of horizontal synchronization signals 529 may have a length corresponding to a time period from timing 530 to timing 531.
- each of the plurality of horizontal synchronization signals 529 may include a front porch section 532, a back porch section 533, and a display active section 534.
- the length of the back porch section 533 may correspond to the length of the time section required to upscale the resolution of the image from the first resolution to the second resolution. In various embodiments, the back porch section 533 may extend beyond the length of the front porch section 532 for the upscaling. In various embodiments, the length of the back porch section 533 may be longer than the length of the back porch section included in the other horizontal synchronization signal used to display the image without the upscaling. In various embodiments, the length of the back porch section 533 may be received by the display driving circuit 320 or the timing control unit 324 within the display driving circuit 320, in the display driving circuit 320. Based on that, it can be extended.
- the length of the back porch section 533 may be extended based on receiving the command from the display driving circuit 320 by the timing signal generator outside the display driving circuit 320. .
- the length of the display active section 534 is a horizontal length of two partial images among the plurality of partial images divided from the image that can be displayed at the first resolution. It may correspond to.
- the length of the display active section 534 is divided from the image that can be displayed at the first resolution. Two of the partial images may correspond to the horizontal length of the partial images.
- the display driving circuit 320 is a data active signal for indicating a time period for transmitting each of the plurality of partial images to the processor 310 at the start timing 535 of the display active period 534. Fields 536 may be provided or transmitted. In various embodiments, the length of each section of the data active signals 536 may correspond to the length of the display active section 534. In various embodiments, the processor 310 provides or transmits information about each of the plurality of partial images 537 to the display driving circuit 320 in response to receiving each of the data active signals 536. can do. For example, the processor 310 may display information about two partial images of the plurality of partial images 537 to the processor 310 at the start timing 535 of the display active period 534 ( 320). In FIG. 5B, since the display driving circuit 320 performs up-scaling of 1.5 times in the horizontal direction, the processor 310 displays information about two partial images of the plurality of partial images 537. (320).
- the display driving circuit 320 may generate each of a plurality of virtual horizontal synchronization signals 538 for up-scaling each of the plurality of partial images 537.
- the display driving circuit 320 may include a plurality of virtual horizontal synchronization signals 538 for upscaling each of the plurality of partial images 537 based on receiving the command from the processor 310. ) Can create each.
- the display driving circuit 320 data-activated signals 539 for up-scaling each of the plurality of partial images 537 based on each of the plurality of virtual horizontal synchronization signals 538.
- the display driving circuit 320 may display active periods among the plurality of partial images 537 based on the first virtual horizontal synchronization signal 540 among the plurality of virtual horizontal synchronization signals 538.
- a data activation signal 541 for upscaling the first partial image among the two partial images received from the processor 310 may be generated at the start timing 535 of 534.
- the data activation signal 541 may be generated after a specified time interval 543 has elapsed from the timing 542 based on the first virtual horizontal synchronization signal 540.
- the data active signal 541 can be provided to the up-scaler 326.
- the display driving circuit 320 configures the image to be displayed at the second resolution by upscaling each of the plurality of partial images 537 based on each of the data active signals 539.
- Each of the plurality of partial images 544 may be generated.
- the display driving circuit 320 based on the data active signal 541, is the first of the two partial images received from the processor 310 at the start timing 535 of the display active period 534.
- one partial image 545 of the plurality of partial images 544 constituting the image to be displayed at the second resolution may be generated.
- the display driving circuit 320 may display the image having the second resolution through the display panel 330 based on the generated plurality of partial images 544.
- the processor 310 or the display driving circuit 320 By extending the length of the porch section of the horizontal synchronization signal used in at least one of the display driving circuit 320 can secure the time to perform the up-scaling.
- the electronic device 300 according to various embodiments may provide a high-quality image more effectively through an expansion of the porch section of the horizontal synchronization signal.
- the electronic device 101 according to various embodiments may reduce power consumption required to display an image by securing time for performing the upscaling.
- an electronic device eg, the electronic device 300
- operates with a display panel eg, the display panel 330
- the display panel eg, the display panel 330
- a display driving integrated circuit eg, display driving circuit 320
- a processor eg, processor 310 operatively coupled to the display driving circuit (eg, processor 310)
- the display driving circuit may be transmitted from the processor based on a horizontal synchronization signal including a first porch period, and display an image at a first resolution.
- the length of the first porch section may be longer than the length of a time section required to receive the first data.
- the second data is a portion of the image within one (a) line of a plurality of horizontal lines that configure the display area of the display panel. It can be used to display the second resolution.
- the display driving circuit is received based on the horizontal synchronization signal including the first porch section from the processor, and another of the plurality of horizontal lines is below the line. ) May be set to acquire the second data further based on third data for displaying the image at the first resolution in a line.
- the display driving circuit may be configured to obtain the second data converted from the first data by up-scale the first data.
- the display driving circuit may include a virtual horizontal synchronization signal configured to perform the up-scaling of the first data, and the horizontal synchronization signal including the first porch section. It may be further set to generate every period shorter than the period of.
- the virtual horizontal synchronization signal may be generated within a time period corresponding to the first porch period.
- the display driving circuit may not include an internal memory for recording the first data received from the processor.
- the display driving circuit may be operatively coupled with the processor through a mobile industry processor interface (MIPI) and display the image at the first resolution based on the video mode of the MIPI. It can be set to receive the first data for.
- MIPI mobile industry processor interface
- the first porch interval may include at least one of a front porch interval of the horizontal synchronization signal or a back porch interval of the horizontal synchronization signal.
- the length of the first porch section may be changed according to a ratio of the first resolution to the second resolution.
- the display driving circuit may be configured to acquire the second data based on at least the first data in the first porch section having the length longer than the second porch section. have.
- an electronic device eg, the electronic device 300
- operates with a display panel eg, the display panel 330
- the display panel eg, the display panel 330
- a display driving integrated circuit eg, display driving circuit 320
- a processor eg, processor 310 operatively coupled to the display driving circuit (eg, processor 310)
- the display driving circuit displays the first resolution from the processor while displaying the image at the first resolution through the display panel based on a horizontal synchronization signal including a porch section.
- a signal for indicating a change to a second resolution is received, and in response to the reception, the length of the porch section is changed, and the porch section having the changed length
- the horizontal synchronization signal including in the second resolution it may be set to display through the display panel to the image.
- the display driving circuit may be configured to change the length of the porch section based on a ratio of the first resolution to the second resolution in response to the reception.
- the display driving circuit acquires another data by up-scaling the data received from the processor in the porch section having the changed length, and the obtained other The image may be set to be displayed through the display panel at the second resolution using data.
- the other data may be obtained before a horizontal synchronization signal subsequent to another horizontal synchronization signal is generated.
- the display driving circuit virtual horizontal synchronization to identify the timing for acquiring the other data, before the horizontal synchronization signal subsequent to another horizontal synchronization signal is generated. It may be further configured to generate signals, and the number of virtual horizontal synchronization signals may be identified based on a ratio of the first resolution to the second resolution.
- the electronic device may include a first interface connecting the processor and the display driving circuit, and a second interface connecting the processor and the display driving circuit, and the signal includes: It may be transmitted from the processor to the display driving circuit through the first interface, and the data may be transmitted from the processor to the display driving circuit through the second interface.
- the second interface may include a mobile industry processor interface (MIPI), and the display driving circuit may transmit the signal while operating based on the video mode of the MIPI. It may be configured to receive, change the length of the porch section in response to the reception, and display the image at the second resolution based on the horizontal synchronization signal including the porch section having the changed length.
- MIPI mobile industry processor interface
- the porch section having the changed length may correspond to a front porch section of the horizontal synchronization signal or a back porch section of the horizontal synchronization signal.
- FIG. 6 illustrates an example of an operation of a display driving circuit of an electronic device according to various embodiments. Such an operation may be performed by the display device 160 illustrated in FIG. 1, the display driver IC 230 illustrated in FIG. 2, or the display driving circuit 320 illustrated in FIG. 3.
- FIG 7 illustrates an example of upscaling performed in an electronic device according to various embodiments.
- the display driving circuit 320 receives first data transmitted from the processor 310 based on a horizontal synchronization signal including a first porch section having a length longer than the second porch section. I can receive it.
- the first data may be used to display an image at a first resolution.
- the first data may be used to display a part of the image within one line among a plurality of horizontal lines constituting a display area of the display panel 330.
- the second porch section may be included in another horizontal synchronization signal used when displaying the image at the first resolution.
- the length of the first porch section ensures processing time required to convert the first data into second data for displaying the image at a second resolution higher than the first resolution. To this end, it may be longer than the length of the second porch section. In various embodiments, the length of the first porch section may be longer than the length of a time section required to receive the first data. In various embodiments, the length of the first porch section may be adjusted by the display driving circuit 320 or may be adjusted by a timing signal generator outside the display driving circuit 320. In various embodiments, the length of the first porch section may be changed according to a ratio of the first resolution to the second resolution. However, it is not limited thereto.
- the display driving circuit 320 may acquire the second data based on the first data.
- the display driving circuit 320 may acquire the second data by up-scaling the first data.
- the display driving circuit 320 corresponds to a kth line among the N horizontal lines 710 constituting the image 700 that can be displayed at the first resolution.
- the second data 740 corresponding to the first line among the M horizontal lines 735 constituting 730 may be acquired.
- the display driving circuit 320 may acquire the second data based on the first data within the first porch period having a length longer than the second porch period.
- the display driving circuit 320 may display the image at the second resolution through the display panel 330 based on the second data.
- the electronic device 101 may secure a time for performing the upscaling by using the first porch section having a length longer than the second porch section.
- the electronic device 300 may display an image having a resolution higher than that of the image generated by the processor 310 through the display panel 330 through the expansion of the porch section.
- FIG. 8 illustrates an example of an operation of an electronic device to acquire up-scaled data according to various embodiments. Such an operation may be performed by the display device 160 illustrated in FIG. 1, the display driver IC 230 illustrated in FIG. 2, or the display driving circuit 320 illustrated in FIG. 3.
- the display driving circuit 320 may respectively generate virtual horizontal synchronization signals based on identifying that the image is to be displayed at the second resolution.
- the display driving circuit 320 may receive a command from the processor 310 that requests to display an image with the second resolution up-scaled from the first resolution.
- the command may be received through another receiving path different from the receiving path of the first data defined through the description of FIG. 6.
- the command may be received through the other interface defined through the description of FIG. 3.
- the first data may be received via MIPI, while the command may be received via SPI or I2C.
- the command may be received together with the first data, or may be received before the display driving circuit 320 receives the first data.
- a virtual horizontal synchronization signal of one of the virtual horizontal synchronization signals may be generated to indicate the timing of upscaling of the first data.
- the virtual horizontal synchronization signals may be respectively generated at periods shorter than the period of the horizontal synchronization signal including the first porch period.
- some of the virtual horizontal synchronization signals may be generated in a time period corresponding to the first porch period.
- the display driving circuit 320 obtains the second data by performing upscaling of the first data based on a timing of generating one of the virtual horizontal synchronization signals. Can be.
- the display driving circuit 320 acquires the second data by performing upscaling of the first data within the first porch interval based on timing of drawing the one virtual horizontal synchronization signal. can do.
- the electronic device 300 uses the virtual horizontal synchronization signal generated for the up-scaling in the display driving circuit 320, so that the first having an extended length Upscaling of the first data may be performed within a porch period.
- the electronic device 300 may display an image having a resolution higher than that of the image generated by the processor 310 through the extended first porch section through the display panel 330. have.
- FIG. 9 illustrates another example of an operation of an electronic device according to various embodiments. Such an operation may be performed by the display device 160 illustrated in FIG. 1, the display driver IC 230 illustrated in FIG. 2, or the display driving circuit 320 illustrated in FIG. 3.
- a signal for indicating that the first resolution is changed to the second resolution may be received from the processor 310.
- the signal for indicating that the first resolution is changed to the second resolution may correspond to the command defined through the description of FIG. 3.
- the display driving circuit 320 may change the length of the porch section from the first length to the second length. For example, in response to the reception, the display driving circuit 320 may change the length of the porch section based on the ratio of the first resolution to the second resolution.
- the display driving circuit 320 displays the image at the second resolution based on the horizontal synchronization signal including the porch section having the changed length (eg, the second length). Can be displayed through For example, the display driving circuit 320 may acquire other data by up-scaling the data received from the processor 310 within the porch section having the changed length. The display driving circuit 320 may display the image at the second resolution through the display panel 330 using the other data. In various embodiments, the other data may be obtained before a horizontal synchronization signal subsequent to another horizontal synchronization signal is generated. In various embodiments, the other horizontal synchronization signal may include the porch section having the changed length. In various embodiments, the length of the other horizontal synchronization signal may correspond to the length of the horizontal synchronization signal.
- the display driving circuit 320 may generate virtual horizontal synchronization signals to identify timing for acquiring the other data before the other horizontal synchronization signal is generated.
- the number of virtual horizontal synchronization signals may be identified based on a ratio of the first resolution to the second resolution.
- the display driving circuit 320 identifies the porch section having the changed length based on the timing of generating one virtual horizontal synchronization signal among the virtual horizontal synchronization signals, and the processor 310 in the porch section ) Can be obtained by upscaling the data received from.
- the electronic device 300 performs the up-scaling of the image by changing the length of the porch section of the horizontal synchronization signal according to the degree of up-scaling of the image Time can be secured.
- the electronic device 300 may extend the timing for changing the resolution by changing the length of the porch section.
- a display driving circuit of the electronic device displays the image at the first resolution based on the first data from a processor of the electronic device. It is transmitted based on a horizontal synchronization signal (horizontal synchronization signal) including a second porch section having a length longer than the first porch (porch) section included in the horizontal synchronization signal used for the image at a first resolution (resolution) Receiving first data for displaying, and obtaining second data for displaying the image at a second resolution higher than the first resolution based on at least the first data by the display driving circuit. The display driving circuit displays the display device of the electronic device based on the obtained second data. And displaying the image at the second resolution using null.
- the second data is a portion of the image within one (a) line of a plurality of horizontal lines that configure the display area of the display panel. It can be used to display the second resolution.
- the operation of acquiring the second data is received by a display driving circuit based on the horizontal synchronization signal including the first porch section from the processor, and the line among the plurality of horizontal lines And acquiring the second data based on third data for displaying the image at the first resolution in another line below.
- the operation of acquiring the second data may include the operation of acquiring the second data converted from the first data by the display driving circuit up-scale the first data. It can contain.
- the method includes the virtual porch horizontal synchronization signal configured to perform the up-scaling of the first data by the display driving circuit including the first porch section. It may further include an operation for generating every period shorter than the period of the horizontal synchronization signal.
- the virtual horizontal synchronization signal may be generated within a time period corresponding to the first porch period.
- the operation of receiving the first data may include an operation of the display driving circuit receiving the first data for displaying the image at the first resolution based on the video mode of MIPI. You can.
- the first porch interval may include at least one of a front porch interval of the horizontal synchronization signal or a back porch interval of the horizontal synchronization signal.
- the length of the first porch section may be changed according to a ratio of the first resolution to the second resolution.
- the operation of acquiring the second data acquires the second data based at least on the first data within the first porch period having the length longer than the second porch period. It may include the operation.
- the display driving circuit of the electronic device may electronically display an image at a first resolution based on a horizontal synchronization signal including a porch section.
- the operation of changing the length of the porch section is based on a ratio of the first resolution to the second resolution, in response to the reception, by the display driving circuit. It may include the operation of changing the length of the.
- the operation of displaying the image at the second resolution is different by up-scaling the data received from the processor in the porch section having the changed length by the display driving circuit. It may include an operation of acquiring data, and the display driving circuit displaying the image through the display panel at the second resolution using the obtained other data.
- the other data may be obtained before a horizontal synchronization signal subsequent to another horizontal synchronization signal is generated.
- the method is configured to identify a timing for acquiring the other data before the display driving circuit generates a horizontal synchronization signal next to the horizontal synchronization signal (another).
- the method may further include generating horizontal synchronization signals of, and the number of virtual horizontal synchronization signals may be identified based on a ratio of the first resolution to the second resolution.
- the method may include receiving the signal and changing the length of the porch section in response to the reception, while the display driving circuit operates based on the MIPI video mode. And displaying the image at the second resolution based on the horizontal synchronization signal including the porch section having the changed length.
- the porch section having the changed length may correspond to a front porch section of the horizontal synchronization signal or a back porch section of the horizontal synchronization signal.
- a computer readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
- One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device.
- One or more programs include instructions that cause an electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of this disclosure.
- Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
- EEPROM electronic erasable programmable read only memory
- CD-ROM compact disc-ROM
- DVDs digital versatile discs
- It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of them. Also, a plurality of configuration memories may be included.
- the program may be through a communication network composed of a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide LAN (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It can be stored in an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device can access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device that performs embodiments of the present disclosure.
- a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide LAN (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It can be stored in an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device can access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port.
- a separate storage device on the communication network may access a device that performs embodiments of the present disclosure.
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Abstract
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 디스플레이 패널과, 상기 디스플레이 패널과 작동적으로 결합된(operatively coupled to) 디스플레이 구동 회로(DDIC, display driving integrated circuit)와, 상기 디스플레이 구동 회로와 작동적으로 결합된 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 포치(porch) 구간을 포함하는 수평 동기화 신호에 기반하여 제1 해상도로 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하는 동안, 상기 프로세서로부터 상기 제1 해상도를 제2 해상도로 변경함을 나타내기 위한 신호를 수신하고, 상기 수신에 응답하여, 상기 포치 구간의 길이를 변경하고, 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하도록 설정될 수 있다.
Description
후술되는 다양한 실시예들은 디스플레이 패널을 통해 표시되는 화면의 해상도의 변경을 위해 수평 동기화 신호에 기반하여 업스케일링을 수행하는 시간 구간을 확장하기 위한 전자 장치(electronic device) 및 그의 방법에 관한 것이다.
스마트폰(smartphone), 테블릿 PC(tablet personal computer), 스마트 워치(smart watch) 등과 같은 전자 장치(electronic device)는 디스플레이 패널(display panel)을 통해 이미지, 텍스트 등과 같은 다양한 콘텐트(content)들을 표시할 수 있다. 상기 디스플레이 패널은 디스플레이 구동 회로릍 통해 구동될 수 있다.
상기 디스플레이 구동 회로는 상기 디스플레이 패널을 구성하는 복수의 픽셀들 각각을 통해, 지정된 타이밍 신호에 따라 콘텐트를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시할 수 있다.
전자 장치(electronic device)에 포함된 프로세서(processor)는 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 전자 장치에 포함된 디스플레이 패널(display panel)을 통해 제1 해상도로 이미지를 표시하기 위한 데이터를 상기 전자 장치에 포함된 디스플레이 구동 회로(DDIC, display driver integrated circuit)에게 송신할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 디스플레이 패널을 통해 상기 제1 해상도보다 높은 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위해, 상기 데이터를 업 스케일링할(up-scale) 수 있다. 따라서, 상기 전자 장치에서 상기 데이터의 상기 업 스케일링을 위한 시간 구간을 확장하기 위한 방안(solution)이 요구될 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)는 디스플레이 패널(display panel)과, 상기 디스플레이 패널과 작동적으로 결합된(operatively coupled to) 디스플레이 구동 회로(DDIC, display driving integrated circuit)와, 상기 디스플레이 구동 회로와 작동적으로 결합된 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서로부터, 상기 제1 데이터에 기반하여 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위해 이용되는 수평 동기화 신호에 포함된 제1 포치(porch) 구간보다 긴 길이를 가지는 제2 포치 구간을 포함하는 수평 동기화 신호(horizontal synchronization signal)에 기반하여 송신되고 제1 해상도(resolution)로 이미지를 표시하기 위한 제1 데이터를 수신하고, 상기 제1 데이터에 적어도 기반하여, 상기 제1 해상도보다 높은 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 제2 데이터를 획득하고, 상기 획득된 제2 데이터에 기반하여 상기 디스플레이 패널을 이용하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 디스플레이 패널과, 상기 디스플레이 패널과 작동적으로 결합된(operatively coupled to) 디스플레이 구동 회로(DDIC, display driving integrated circuit)와, 상기 디스플레이 구동 회로와 작동적으로 결합된 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 포치(porch) 구간을 포함하는 수평 동기화 신호에 기반하여 제1 해상도로 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하는 동안, 상기 프로세서로부터 상기 제1 해상도를 제2 해상도로 변경함을 나타내기 위한 신호를 수신하고, 상기 수신에 응답하여, 상기 포치 구간의 길이를 변경하고, 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치를 동작하기 위한 방법은, 상기 전자 장치의 디스플레이 구동 회로가 상기 전자 장치의 프로세서로부터 상기 제1 데이터에 기반하여 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위해 이용되는 수평 동기화 신호에 포함된 제1 포치(porch) 구간보다 긴 길이를 가지는 제2 포치 구간을 포함하는 수평 동기화 신호(horizontal synchronization signal)에 기반하여 송신되고 제1 해상도(resolution)로 이미지를 표시하기 위한 제1 데이터를 수신하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 제1 데이터에 적어도 기반하여 상기 제1 해상도보다 높은 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 제2 데이터를 획득하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 획득된 제2 데이터에 기반하여 상기 전자 장치의 디스플레이 패널을 이용하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치를 동작하기 위한 방법은, 상기 전자 장치의 디스플레이 구동 회로가 포치(porch) 구간을 포함하는 수평 동기화 신호에 기반하여 제1 해상도로 이미지를 상기 전자 장치의 디스플레이 패널을 통해 표시하는 동안 상기 전자 장치의 프로세서로부터 상기 제1 해상도를 제2 해상도로 변경함을 나타내기 위한 신호를 수신하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 수신에 응답하여 상기 포치 구간의 길이를 변경하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(electronic device) 및 그의 방법은, 수평 동기화 신호(horizontal synchronization signal)의 포치 구간을 확장함으로써, 해상도의 변경을 위한 업스케일링을 수행하는 시간 구간을 확보할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 수평 동기화에 기반하여 업 스케일링을 수행하는 시간 구간을 확장하는, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 수평 동기화에 기반하여 업 스케일링을 수행하는 시간 구간을 확장하는, 표시 장치의 블럭도이다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 기능적 구성의 예를 도시한다.
도 4a는 다양한 실시예들에 따라 4배의 업스케일링을 수행하는 전자 장치에서 이용되는 신호들의 예를 도시한다.
도 4b는 다양한 실시예들에 따라 4배의 업스케일링을 수행하는 전자 장치에서 이용되는 신호들의 다른 예를 도시한다.
도 5a는 다양한 실시예들에 따라 2.25배의 업스케일링을 수행하는 전자 장치에서 이용되는 신호들의 예를 도시한다.
도 5b는 다양한 실시예들에 따라 2.25배의 업스케일링을 수행하는 전자 장치에서 이용되는 신호들의 다른 예를 도시한다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 디스플레이 구동 회로의 동작의 예를 도시한다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 수행되는 업 스케일링의 예를 도시한다.
도 8은 다양한 실시예들에 따라 업 스케일링된 데이터를 획득하는 전자 장치의 동작의 예를 도시한다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작의 다른 예를 도시한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예:스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150) 를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다.. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 표시 장치(160)의 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 표시 장치(160)는 디스플레이(210), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(230)를 포함할 수 있다. DDI(230)는 인터페이스 모듈(231), 메모리(233)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(235), 또는 맵핑 모듈(237)을 포함할 수 있다. DDI(230)은, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(231)을 통해 전자 장치 101의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 영상 정보는 프로세서(120)(예: 메인 프로세서(121)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(121)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치)로부터 수신될 수 있다. DDI(230)는 터치 회로(250) 또는 센서 모듈(176) 등과 상기 인터페이스 모듈(231)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(230)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(233)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(235)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(210)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(237)은 이미지 처리 모듈(135)을 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전압 값 또는 전류 값의 생성은 예를 들면, 디스플레이(210)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이(210)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 적어도 일부 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(210)를 통해 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(250)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(250)는 터치 센서(251) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(253)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는, 예를 들면, 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하기 위해 터치 센서(251)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 터치 센서 IC(253)는 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(120) 에 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 회로(250)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(253))는 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 디스플레이(210)의 일부로, 또는 표시 장치(160)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 센서 모듈(176)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 표시 장치(160)의 일부(예: 디스플레이(210) 또는 DDI(230)) 또는 터치 회로(250)의 일부에 임베디드될 수 있다. 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(210)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(210)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력과 연관된 압력 정보를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 센서(251) 또는 센서 모듈(176)은 디스플레이(210)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나","A 또는 B 중 적어도 하나,""A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,"및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 기능적 구성의 예를 도시한다. 이러한 기능적 구성은 도 1에 도시된 전자 장치(101)에 포함될 수 있다.
도 4a는 다양한 실시예들에 따라 4배의 업스케일링을 수행하는 전자 장치에서 이용되는 신호들의 예를 도시한다.
도 4b는 다양한 실시예들에 따라 4배의 업스케일링을 수행하는 전자 장치에서 이용되는 신호들의 다른 예를 도시한다.
도 5a는 다양한 실시예들에 따라 2.25배의 업스케일링을 수행하는 전자 장치에서 이용되는 신호들의 예를 도시한다.
도 5b는 다양한 실시예들에 따라 2.25배의 업스케일링을 수행하는 전자 장치에서 이용되는 신호들의 다른 예를 도시한다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(300)는 프로세서(310), 디스플레이 구동 회로(DDIC, display driver integrated circuit)(320), 및 디스플레이 패널(display panel)(330)을 포함할 수 있다.
프로세서(310)는 도 1에 도시된 프로세서(120)를 포함할 수 있고, 디스플레이 구동 회로(320)는 도 2에 도시된 디스플레이 드라이버 IC(230)를 포함할 수 있고, 디스플레이 패널(330)은 도 2에 도시된 디스플레이(210)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 이미지를 생성할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 전자 장치(300)에 설치된(installed) 어플리케이션을 이용하여, 상기 이미지를 생성할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 압축 인코더(compression encoder)를 이용하여 상기 생성된 이미지를 압축할(compress) 수도 있다.
다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 디스플레이 패널(330)을 표시될 상기 이미지에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 이미지에 대한 정보는, 프로세서(310)로부터 프로세서(310)와 디스플레이 구동 회로(320)를 작동적으로 연결하거나 결합하는 인터페이스를 통해 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 인터페이스는, MIPI(mobile industry processor interface)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 이미지에 대한 정보를 수신하는 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 이미지의 처리(processing, 예: 상기 이미지의 업 스케일링(up-scaling)) 없이 상기 이미지를 표시하는 경우, 상기 이미지는 제1 해상도로 표시될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 이미지의 처리 없이 상기 이미지를 표시하는 경우, 상기 이미지는 HD(high definition) 규격의 해상도로 표시될 수 있다. 다른 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 이미지의 처리 없이 상기 이미지를 표시하는 경우, 상기 이미지는 풀-HD(full-HD) 규격의 해상도로 표시될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 제1 해상도로 표시될 이미지를 복수의 부분 이미지(partial image)들로 분할할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 복수의 부분 이미지들은, 복수의 수평 라인(horizontal line)들에 의해 분할될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 수평 동기화 신호에 기반하여 송신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 수평 동기화 신호(horizontal synchronization signal)는, 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 송신하는(또는 표시하는) 타이밍을 정의하기(define) 위해 전자 장치(300)에서 이용될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(310)가 상기 제1 해상도로 표시될 수 있는(be capable of being displayed) 상기 이미지로부터 복수의 수평 라인들을 이용하여 분할된 N개의 부분 이미지들 중 제k 부분 이미지(k는 1 이상 N 이하의 자연수)를 송신하는 경우, 프로세서(310)는, 하나의(one) 수직 동기화 신호의 구간 내에서 생성되는 N개의 수평 동기화 신호들 중에서 제k 수평 동기화 신호에 기반하여, 상기 제k 부분 이미지를 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 수평 동기화 신호는, 포치(porch) 구간(interval)들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 수평 동기화 신호는, 프론트(front) 포치 구간 및 백(back) 포치 구간을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 해상도로 표시될 수 있는 상기 이미지의 해상도를 상기 제1 해상도보다 높은 제2 해상도로 변환하기(convert) 위해 상기 이미지를 디스플레이 구동 회로(320)에서 업 스케일링(up-scaling)하고 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 업 스케일링된 이미지를 표시하는 경우, 상기 수평 동기화 신호는, 상기 이미지를 업 스케일링 없이 표시하기 위해 이용되는 다른(another) 수평 동기화 신호보다, 긴 길이를 가지는 포치 구간을 포함할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(300) 내에서 상기 이미지의 해상도를 상기 제1 해상도로부터 상기 제2 해상도로 변환하는 것을 요구하는 경우 상기 복수의 부분 이미지들 각각을 송신하기 위해 이용되는 상기 수평 동기화 신호에 포함된 포치 구간의 길이는, 전자 장치(300) 내에서 상기 이미지의 해상도를 상기 제1 해상도로 변환하는 것을 요구하지 않는 경우 상기 복수의 부분 이미지들 각각을 송신하기 위해 이용되는 다른(another) 수평 동기화 신호에 포함된 포치 구간의 길이보다 길 수 있다. 예를 들면, 상기 수평 동기화 신호는, 디스플레이 구동 회로(320)에서 상기 제1 해상도를 상기 제2 해상도로 변환하기 위한 업 스케일링을 수행하기 위한 시간 구간을 확보할 수 있도록, 상기 다른 수평 동기화 신호에 포함된 포치 구간의 길이보다 긴 길이를 가지는 포치 구간을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 수평 동기화 신호에 포함된 백 포치 구간의 길이는, 상기 다른 수평 동기화 신호에 포함된 백 포치 구간의 길이보다 길 수 있다. 다른 예를 들면, 상기 수평 동기화 신호에 포함된 프론트 포치 구간의 길이는, 상기 다른 수평 동기화 신호에 포함된 프론트 포치 구간의 길이보다 길 수 있다. 또 다른 예를 들면, 상기 수평 동기화 신호에 포함된 포치 구간의 길이는, 프로세서(310)가 상기 복수의 부분 이미지들 중 하나의(a) 부분 이미지에 대한 정보를 송신하기 위해 요구되는 시간 구간의 길이보다 길 수 있다. 또 다른 예를 들면, 상기 수평 동기화 신호에 포함된 포치 구간의 길이는, 상기 제1 해상도 대 상기 제2 해상도의 비율(ratio)에 따라 다르게(differently) 결정될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 상기 수평 동기화 신호에 포함된 포치 구간의 길이는, 상기 이미지의 해상도를 상기 제1 해상도로부터 상기 제2 해상도로 변환하기 위한 업 스케일링을 위해 요구되는 시간의 길이에 따라 다르게 결정될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
다양한 실시예들에서, 상기 수평 동기화 신호는, 디스플레이 구동 회로(320) 내의 타이밍 제어부(timing controller)(324)에 의해 생성되고, 디스플레이 구동 회로(320)로부터 프로세서(310)에게 제공될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 수평 동기화 신호는, 디스플레이 구동 회로(320) 외부의 타이밍 신호 생성부(timing signal generator)에 의해 생성될 수도 있다. 상기 타이밍 신호 생성부는, 프로세서(310) 내에 포함될 수도 있고, 프로세서(310) 외부에 포함될 수도 있다. 상기 타이밍 신호 생성부에 의해 생성된 상기 수평 동기화 신호는, 디스플레이 구동 회로(320) 내의 타이밍 제어부(324) 및 프로세서(310)에 제공될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 상기 수평 동기화 신호에 포함된 상기 포치 구간의 길이를 상기 다른 수평 동기화 신호에 포함된 포치 구간의 길이보다 확장하기(extend) 위해, 상기 이미지에 대한 정보(또는 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보)를 송신하기 전에, 상기 이미지를 상기 제1 해상도보다 높은 상기 제2 해상도로 표시함을 나타내기(indicate) 위한 명령(command)을 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 상기 수평 동기화 신호에 포함된 상기 포치 구간의 길이를 상기 다른 수평 동기화 신호에 포함된 포치 구간의 길이보다 확장하기 위해, 상기 이미지에 대한 정보(또는 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보)와 함께, 상기 이미지를 상기 제1 해상도보다 높은 상기 제2 해상도로 표시함을 나타내기 위한 명령을 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 명령은, 프로세서(310)로부터 프로세서(310)와 디스플레이 구동 회로(320)를 작동적으로 결합하는 상기 인터페이스와 구별되는 다른(another) 인터페이스를 통해 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신될 수 있다. 예를 들면, 상기 명령은, 프로세서(310)로부터 SPI(serial peripheral interface) 또는 I2C(inter-integrated circuit)를 통해 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 상기 이미지에 대한 정보를 수신할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 이미지로부터 분할된 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 수신할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 상기 다른 수평 동기화 신호에 포함된 포치 구간의 길이보다 긴 길이를 가지는 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 송신되는 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 수신된 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 내장 메모리(예: GRAM(graphics random access memory) 내에 저장하는 동작 없이, 상기 복수의 부분 이미지들 각각을 디스플레이 패널(330)을 통해 표시하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 일부 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 수신되는 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 저장하기 위한 상기 내장 메모리를 포함하지 않을 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 내장 메모리를 포함하지 않는 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 프로세서(310)로부터 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 수신하는 것에 응답하여, 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 상기 내장 메모리에 기록하고(write) 스캔하는(scan) 동작 없이, 상기 복수의 이미지들 각각을 디스플레이 패널(330)을 통해 표시하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 다른 일부 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 프로세서(310)로부터 수신되는 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 저장하기 위한 상기 내장 메모리를 포함하지만, 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 수신하는 동안 상기 내장 메모리의 이용(use)을 요구하지 않는 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(310)와 디스플레이 구동 회로(320)를 작동적으로 결합하는 상기 인터페이스가 MIPI인 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 수신하는 동안, 상기 MIPI의 규격의 명령 모드(command mode) 및 상기 MIPI 규격의 비디오 모드(video mode) 중 상기 비디오 모드로 동작할 수 있다. 상기 비디오 모드로 동작하는 동안, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보를 저장하는 것을 우회하고(bypass) 상기 복수의 부분 이미지들 각각을 디스플레이 패널(330)을 통해 표시하기 위한 동작들을 수행할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보에 기반하여 표시될 상기 이미지의 해상도를 상기 제1 해상도보다 높은 상기 제2 해상도로 표시하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 업 스케일러(326)를 이용하여, 상기 복수의 부분 이미지들 각각을 업 스케일링할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 해상도가 HD 규격의 해상도에 상응하고 상기 제2 해상도가 FHD 규격의 해상도에 상응하는 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는, 업 스케일러(326)를 이용하여, 상기 복수의 부분 이미지들 각각을 2.25배로 업 스케일링할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 제1 해상도가 HD 규격의 해상도에 상응하고, 상기 제2 해상도가 WQHD(wide quad high definition) 규격의 해상도에 상응하는 경우, 업 스케일러(326)를 이용하여, 상기 복수의 이미지들 각각을 4배로 업 스케일링할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 다양한 실시예들에서, 상기 이미지가 프로세서(310)에 의해 압축된 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 압축된 이미지를 해제한(extract) 후, 상기 해제된 이미지를 업 스케일링할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 압축된 이미지를 압축 디코더(compression decoder)를 이용하여 해제한 후, 상기 해제된 이미지를 업 스케일링할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 업 스케일러(326)를 이용하여 N개의 부분 이미지들 중 제k 부분 이미지(k는 1 이상 N-1 이하의 자연수) 및 제k+1 부분 이미지를 이용하여 업 스케일링을 수행함으로써, 상기 제2 해상도로 표시될 상기 이미지로부터 분할되는 M개의 부분 이미지들 중 제l 부분 이미지(l는 1 이상 M 이하의 자연수)를 생성할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제k 부분 이미지 및 상기 제k+1 부분 이미지를 이용하여 업 스케일링을 수행하기 위해, 업 스케일러(326)와 작동적으로 결합된 라인 버퍼(line buffer)(도 3에서 미도시) 내에 상기 제k 부분 이미지 및 상기 제k+1 부분 이미지에 대한 정보를 일시적으로(temporarily) 저장할 수 있다. 상기 라인 버퍼는, 디스플레이 구동 회로(320) 내부에 포함될 수도 있고, 디스플레이 구동 회로(320) 외부에 포함될 수도 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 이미지에 대한 정보(또는 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보)를 수신하기 전에 프로세서(310)로부터 수신되는 상기 명령에 기반하여 상기 업 스케일링을 수행하거나, 상기 이미지에 대한 정보(또는 상기 복수의 부분 이미지들 각각에 대한 정보)와 함께 프로세서(310)로부터 수신되는 상기 명령에 기반하여 상기 업 스케일링을 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서(310)로부터 수신되는 상기 명령은, 명령 제어부(322)에 의해 처리될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 명령 제어부(322)의 상기 명령의 처리에 기반하여, 상기 업 스케일링을 수행할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 업 스케일링을 수행하는 타이밍을 나타내기 위해, 복수의 가상의(virtual) 수평 동기화 신호들 각각을, 타이밍 제어부(324)를 이용하여, 생성할 수 있다. 예를 들면, 상기 가상의 수평 동기화 신호들 각각은, 상기 업 스케일링의 시작 타이밍(start timing)을 나타내기 위해, 지정된 주기(specified period)마다 생성될 수 있다. 상기 지정된 주기는, 상기 수평 동기화 신호의 주기보다 짧을 수 있다. 상기 지정된 주기는, 상기 제1 해상도와 상기 제2 해상도의 상대적인 비율(ratio)에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 해상도가 HD 규격의 해상도에 상응하고 상기 제2 해상도가 풀-HD에 상응하는 경우, 상기 지정된 주기는 상기 수평 동기화 신호의 주기의 1/3일 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 제1 해상도가 HD 규격의 해상도에 상응하고 상기 제2 해상도가 WQHD에 상응하는 경우, 상기 지정된 주기는 상기 수평 동기화 신호의 주기의 1/2일 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 다양한 실시예들에서, 상기 지정된 주기에 대한 정보는, 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 지정된 주기에 대한 정보에 기반하여, 상기 가상의 수평 동기화 신호들 각각을 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 가상의 수평 동기화 신호들 중 일부는, 상기 수평 동기화 신호의 상기 포치 구간에 상응하는 시간 구간 내에서 생성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 가상의 수평 동기화 신호들 중 다른 일부는, 상기 수평 동기화 신호의 시작 타이밍(start timing)에서 생성될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들어, 도 4a를 참조하면, 프로세서(310) 및 디스플레이 구동 회로(320)는 이미지를 4배로 업 스케일링(예: HD 규격의 해상도를 WQHD 규격의 해상도로 업 스케일링)하기 위한 동작들을 수행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는 프로세서(310)로부터 수신되는 정보에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 이미지를 표시하기 위해, 수직 동기화 신호(vertical synchronization signal)(400)를 생성하거나 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 수직 동기화 신호(400)의 주기는, 타이밍(401)으로부터 타이밍(402)까지의 시간 구간에 상응하는 길이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 수직 동기화 신호(400)는, 프론트 포치 구간(403), 백 포치 구간(404), 및 표시 활성 구간(display active interval)(405)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 표시 활성 구간(405)의 길이는, 상기 제1 해상도로부터 변경될 상기 제2 해상도를 가지는 상기 이미지의 수직 길이(vertical length)에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 수직 동기화 신호(400) 내의 표시 활성 구간(405) 내에서 복수의 수평 동기화 신호들(406)을 생성하거나 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 복수의 수평 동기화 신호들(406) 각각은, 타이밍(407)으로부터 타이밍(408)까지의 시간 구간에 상응하는 길이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 복수의 수평 동기화 신호들(406) 각각은, 프론트 포치 구간(409), 백 포치 구간(410), 및 표시 활성 구간(411)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프론트 포치 구간(409)의 길이는, 상기 이미지의 해상도를 상기 제1 해상도로부터 상기 제2 해상도로 업 스케일링하기 위해 요구되는 시간 구간의 길이에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프론트 포치 구간(409)은, 상기 업 스케일링을 위해, 백 포치 구간(410)의 길이보다 확장될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프론트 포치 구간(409)의 길이는, 상기 업 스케일링 없이 상기 이미지를 표시하기 위해 이용되는 상기 다른 수평 동기화 신호에 포함된 프론트 포치 구간의 길이보다 길 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프론트 포치 구간(409)의 길이는, 디스플레이 구동 회로(320) 또는 디스플레이 구동 회로(320) 내의 타이밍 제어부(324)에 의해, 디스플레이 구동 회로(320)에서 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여 확장될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프론트 포치 구간(409)의 길이는, 디스플레이 구동 회로(320) 외부의 상기 타이밍 신호 생성부에 의해 디스플레이 구동 회로(320)에서 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여 확장될 수도 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 한편, 다양한 실시예들에서, 표시 활성 구간(411)의 길이는, 상기 제1 해상도로 표시될 수 있는 상기 이미지로부터 분할된 상기 복수의 부분 이미지들 각각의 수평 길이(horizontal length)에 상응할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 표시 활성 구간(411)의 시작 타이밍(412)에서 프로세서(310)에게 상기 복수의 부분 이미지들 각각을 송신하는 시간 구간을 나타내기 위한 데이터 활성 신호들(413)을 제공하거나 송신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 데이터 활성 신호들(413) 각각의 구간의 길이는 표시 활성 구간(411)의 길이에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 데이터 활성 신호들(413) 각각을 수신하는 것에 응답하여, 복수의 부분 이미지들(414) 각각에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하거나 송신할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 표시 활성 구간(411)의 시작 타이밍(412)에서 프로세서(310)에게 복수의 부분 이미지들(414) 중 하나의 부분 이미지에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공할 수 있다.
한편, 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 부분 이미지들(414) 각각을 업 스케일링하기 위한 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(415) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(414) 각각을 업 스케일링하기 위한 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(415) 각각을 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(415) 각각에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(414) 각각을 업 스케일링하기 위한 데이터 활성 신호들(416) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(415) 중 제1 가상의 수평 동기화 신호(417)에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(414) 중 표시 활성 구간(411)의 시작 타이밍(412)에서 프로세서(310)로부터 수신된 상기 하나의 부분 이미지를 업스케일링하기 위한 데이터 활성 신호(418)를 생성할 수 있다. 예를 들면, 데이터 활성 신호(418)는 제1 가상의 수평 동기화 신호(417)에 기반하여 타이밍(407)로부터 지정된 시간 간격(419)이 경과된 후 생성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 데이터 활성 신호(418)는 업 스케일러(326)에게 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 데이터 활성 신호들(416) 각각에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(414) 각각을 업스케일링함으로써 상기 제2 해상도로 표시될 상기 이미지를 구성하는 복수의 부분 이미지들(420) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 데이터 활성 신호(418)에 기반하여, 표시 활성 구간(411)의 시작 타이밍(412)에서 프로세서(310)로부터 수신된 상기 하나의 부분 이미지를 업스케일링함으로써 상기 제2 해상도로 표시될 상기 이미지를 구성하는 복수의 부분 이미지들(420) 중 하나의 부분 이미지(421)를 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 생성된 복수의 부분 이미지들(420)에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 제2 해상도를 가지는 상기 이미지를 표시할 수 있다.
다른 예를 들어, 도 4b를 참조하면, 프로세서(310) 및 디스플레이 구동 회로(320)는 이미지를 4배로 업 스케일링(예: HD 규격의 해상도를 WQHD 규격의 해상도로 업 스케일링)하기 위한 동작들을 수행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는 프로세서(310)로부터 수신되는 정보에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 이미지를 표시하기 위해, 수직 동기화 신호(vertical synchronization signal)(422)를 생성하거나 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 수직 동기화 신호(422)의 주기는, 타이밍(423)으로부터 타이밍(424)까지의 시간 구간에 상응하는 길이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 수직 동기화 신호(422)는, 프론트 포치 구간(425), 백 포치 구간(426), 및 표시 활성 구간(display active interval)(427)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 표시 활성 구간(427)의 길이는, 상기 제1 해상도로부터 변경될 상기 제2 해상도를 가지는 상기 이미지의 수직 길이(vertical length)에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 수직 동기화 신호(422) 내의 표시 활성 구간(427) 내에서 복수의 수평 동기화 신호들(428)을 생성하거나 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 복수의 수평 동기화 신호들(428) 각각은, 타이밍(429)으로부터 타이밍(430)까지의 시간 구간에 상응하는 길이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 복수의 수평 동기화 신호들(428) 각각은, 프론트 포치 구간(431), 백 포치 구간(432), 및 표시 활성 구간(433)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 백 포치 구간(432)의 길이는, 상기 이미지의 해상도를 상기 제1 해상도로부터 상기 제2 해상도로 업 스케일링하기 위해 요구되는 시간 구간의 길이에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 백 포치 구간(432)은, 상기 업 스케일링을 위해, 프론트 포치 구간(431)의 길이보다 확장될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 백 포치 구간(432)의 길이는, 상기 업 스케일링 없이 상기 이미지를 표시하기 위해 이용되는 상기 다른 수평 동기화 신호에 포함된 백 포치 구간의 길이보다 길 수 있다. 다양한 실시예들에서, 백 포치 구간(432)의 길이는, 디스플레이 구동 회로(320) 또는 디스플레이 구동 회로(320) 내의 타이밍 제어부(324)에 의해, 디스플레이 구동 회로(320)에서 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여 확장될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 백 포치 구간(432)의 길이는, 디스플레이 구동 회로(320) 외부의 상기 타이밍 신호 생성부에 의해 디스플레이 구동 회로(320)에서 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여 확장될 수도 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 한편, 다양한 실시예들에서, 표시 활성 구간(433)의 길이는, 상기 제1 해상도로 표시될 수 있는 상기 이미지로부터 분할된 상기 복수의 부분 이미지들 각각의 수평 길이(horizontal length)에 상응할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 표시 활성 구간(433)의 시작 타이밍(434)에서 프로세서(310)에게 상기 복수의 부분 이미지들 각각을 송신하는 시간 구간을 나타내기 위한 데이터 활성 신호들(435)을 제공하거나 송신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 데이터 활성 신호들(435) 각각의 구간의 길이는 표시 활성 구간(433)의 길이에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 데이터 활성 신호들(435) 각각을 수신하는 것에 응답하여, 복수의 부분 이미지들(436) 각각에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하거나 송신할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 표시 활성 구간(433)의 시작 타이밍(434)에서 프로세서(310)에게 복수의 부분 이미지들(436) 중 하나의 부분 이미지에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공할 수 있다.
한편, 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 부분 이미지들(436) 각각을 업 스케일링하기 위한 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(437) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(436) 각각을 업 스케일링하기 위한 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(437) 각각을 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(437) 각각에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(436) 각각을 업 스케일링하기 위한 데이터 활성 신호들(438) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(437) 중 제1 가상의 수평 동기화 신호(439)에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(436) 중 표시 활성 구간(433)의 시작 타이밍(434)에서 프로세서(310)로부터 수신된 상기 하나의 부분 이미지를 업스케일링하기 위한 데이터 활성 신호(440)을 생성할 수 있다. 예를 들면, 데이터 활성 신호(440)는 제1 가상의 수평 동기화 신호(439)에 기반하여 타이밍(434)로부터 지정된 시간 간격(441)이 경과된 후 생성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 데이터 활성 신호(440)는 업 스케일러(326)에게 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 데이터 활성 신호들(438) 각각에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(436) 각각을 업스케일링함으로써 상기 제2 해상도로 표시될 상기 이미지를 구성하는 복수의 부분 이미지들(442) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 데이터 활성 신호(440)에 기반하여, 표시 활성 구간(433)의 시작 타이밍(434)에서 프로세서(310)로부터 수신된 상기 하나의 부분 이미지를 업스케일링함으로써 상기 제2 해상도로 표시될 상기 이미지를 구성하는 복수의 부분 이미지들(442) 중 하나의 부분 이미지(443)를 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 생성된 복수의 부분 이미지들(442)에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 제2 해상도를 가지는 상기 이미지를 표시할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 도 5a를 참조하면, 프로세서(310) 및 디스플레이 구동 회로(320)는 이미지를 2.25배로 업 스케일링(예: HD 규격의 해상도를 풀 HD 규격의 해상도로 업 스케일링)하기 위한 동작들을 수행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는 프로세서(310)로부터 수신되는 정보에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 이미지를 표시하기 위해, 수직 동기화 신호(vertical synchronization signal)(500)를 생성하거나 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 수직 동기화 신호(500)의 주기는, 타이밍(501)으로부터 타이밍(502)까지의 시간 구간에 상응하는 길이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 수직 동기화 신호(500)는, 프론트 포치 구간(503), 백 포치 구간(504), 및 표시 활성 구간(display active interval)(505)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 표시 활성 구간(505)의 길이는, 상기 제1 해상도로부터 변경될 상기 제2 해상도를 가지는 상기 이미지의 수직 길이(vertical length)에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 수직 동기화 신호(500) 내의 표시 활성 구간(505) 내에서 복수의 수평 동기화 신호들(506)을 생성하거나 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 복수의 수평 동기화 신호들(506) 각각은, 타이밍(507)으로부터 타이밍(508)까지의 시간 구간에 상응하는 길이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 복수의 수평 동기화 신호들(506) 각각은, 프론트 포치 구간(509), 백 포치 구간(510), 및 표시 활성 구간(511)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프론트 포치 구간(509)의 길이는, 상기 이미지의 해상도를 상기 제1 해상도로부터 상기 제2 해상도로 업 스케일링하기 위해 요구되는 시간 구간의 길이에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프론트 포치 구간(509)은, 상기 업 스케일링을 위해, 백 포치 구간(510)의 길이보다 확장될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프론트 포치 구간(509)의 길이는, 상기 업 스케일링 없이 상기 이미지를 표시하기 위해 이용되는 상기 다른 수평 동기화 신호에 포함된 프론트 포치 구간의 길이보다 길 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프론트 포치 구간(509)의 길이는, 디스플레이 구동 회로(320) 또는 디스플레이 구동 회로(320) 내의 타이밍 제어부(324)에 의해, 디스플레이 구동 회로(320)에서 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여 확장될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프론트 포치 구간(509)의 길이는, 디스플레이 구동 회로(320) 외부의 상기 타이밍 신호 생성부에 의해 디스플레이 구동 회로(320)에서 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여 확장될 수도 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 한편, 다양한 실시예들에서, 표시 활성 구간(511)의 길이는, 상기 제1 해상도로 표시될 수 있는 상기 이미지로부터 분할된 상기 복수의 부분 이미지들 중 2개의 부분 이미지들의 수평 길이(horizontal length)에 상응할 수 있다. 도 5a에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 수평 방향으로 1.5 배의 업 스케일링을 수행하기 때문에, 표시 활성 구간(511)의 길이는, 상기 제1 해상도로 표시될 수 있는 상기 이미지로부터 분할된 상기 복수의 부분 이미지들 중 2개의 부분 이미지들의 수평 길이에 상응할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 표시 활성 구간(511)의 시작 타이밍(512)에서 프로세서(310)에게 상기 복수의 부분 이미지들 각각을 송신하는 시간 구간을 나타내기 위한 데이터 활성 신호들(513)을 제공하거나 송신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 데이터 활성 신호들(513) 각각의 구간의 길이는 표시 활성 구간(511)의 길이에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 데이터 활성 신호들(513) 각각을 수신하는 것에 응답하여, 복수의 부분 이미지들(514) 각각에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하거나 송신할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 표시 활성 구간(511)의 시작 타이밍(512)에서 프로세서(310)에게 복수의 부분 이미지들(514) 중 2개의 부분 이미지들에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공할 수 있다. 도 5a에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 수평 방향으로 1.5 배의 업 스케일링을 수행하기 때문에, 프로세서(310)는 복수의 부분 이미지들(514) 중 2개의 부분 이미지들에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공할 수 있다.
한편, 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 부분 이미지들(514) 각각을 업 스케일링하기 위한 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(515) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(514) 각각을 업 스케일링하기 위한 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(515) 각각을 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(515) 각각에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(514) 각각을 업 스케일링하기 위한 데이터 활성 신호들(516) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(516) 중 제1 가상의 수평 동기화 신호(517)에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(514) 중 표시 활성 구간(511)의 시작 타이밍(512)에서 프로세서(310)로부터 수신된 2개의 부분 이미지들 중 제1 부분 이미지를 업스케일링하기 위한 데이터 활성 신호(518)를 생성할 수 있다. 예를 들면, 데이터 활성 신호(518)는 제1 가상의 수평 동기화 신호(517)에 기반하여 타이밍(519)으로부터 지정된 시간 간격(520)이 경과된 후 생성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 데이터 활성 신호(518)는 업 스케일러(326)에게 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 데이터 활성 신호들(516) 각각에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(514) 각각을 업스케일링함으로써 상기 제2 해상도로 표시될 상기 이미지를 구성하는 복수의 부분 이미지들(521) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 데이터 활성 신호(518)에 기반하여, 표시 활성 구간(511)의 시작 타이밍(512)에서 프로세서(310)로부터 수신된 2개의 부분 이미지들 중 상기 제1 부분 이미지를 업스케일링함으로써 상기 제2 해상도로 표시될 상기 이미지를 구성하는 복수의 부분 이미지들(521) 중 하나의 부분 이미지(522)를 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 생성된 복수의 부분 이미지들(521)에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 제2 해상도를 가지는 상기 이미지를 표시할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 도 5b를 참조하면, 프로세서(310) 및 디스플레이 구동 회로(320)는 이미지를 2.25배로 업 스케일링(예: HD 규격의 해상도를 풀 HD 규격의 해상도로 업 스케일링)하기 위한 동작들을 수행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는 프로세서(310)로부터 수신되는 정보에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 이미지를 표시하기 위해, 수직 동기화 신호(vertical synchronization signal)(523)를 생성하거나 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 수직 동기화 신호(523)의 주기는, 타이밍(524)으로부터 타이밍(525)까지의 시간 구간에 상응하는 길이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 수직 동기화 신호(523)는, 프론트 포치 구간(526), 백 포치 구간(527), 및 표시 활성 구간(display active interval)(528)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 표시 활성 구간(528)의 길이는, 상기 제1 해상도로부터 변경될 상기 제2 해상도를 가지는 상기 이미지의 수직 길이(vertical length)에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 수직 동기화 신호(523) 내의 표시 활성 구간(528) 내에서 복수의 수평 동기화 신호들(529)을 생성하거나 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 복수의 수평 동기화 신호들(529) 각각은, 타이밍(530)으로부터 타이밍(531)까지의 시간 구간에 상응하는 길이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 복수의 수평 동기화 신호들(529) 각각은, 프론트 포치 구간(532), 백 포치 구간(533), 및 표시 활성 구간(534)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 백 포치 구간(533)의 길이는, 상기 이미지의 해상도를 상기 제1 해상도로부터 상기 제2 해상도로 업 스케일링하기 위해 요구되는 시간 구간의 길이에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 백 포치 구간(533)은, 상기 업 스케일링을 위해, 프론트 포치 구간(532)의 길이보다 확장될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 백 포치 구간(533)의 길이는, 상기 업 스케일링 없이 상기 이미지를 표시하기 위해 이용되는 상기 다른 수평 동기화 신호에 포함된 백 포치 구간의 길이보다 길 수 있다. 다양한 실시예들에서, 백 포치 구간(533)의 길이는, 디스플레이 구동 회로(320) 또는 디스플레이 구동 회로(320) 내의 타이밍 제어부(324)에 의해, 디스플레이 구동 회로(320)에서 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여 확장될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 백 포치 구간(533)의 길이는, 디스플레이 구동 회로(320) 외부의 상기 타이밍 신호 생성부에 의해 디스플레이 구동 회로(320)에서 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여 확장될 수도 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 한편, 다양한 실시예들에서, 표시 활성 구간(534)의 길이는, 상기 제1 해상도로 표시될 수 있는 상기 이미지로부터 분할된 상기 복수의 부분 이미지들 중 2개의 부분 이미지들의 수평 길이(horizontal length)에 상응할 수 있다. 도 5b에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 수평 방향으로 1.5 배의 업 스케일링을 수행하기 때문에, 표시 활성 구간(534)의 길이는, 상기 제1 해상도로 표시될 수 있는 상기 이미지로부터 분할된 상기 복수의 부분 이미지들 중 2개의 부분 이미지들의 수평 길이에 상응할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 표시 활성 구간(534)의 시작 타이밍(535)에서 프로세서(310)에게 상기 복수의 부분 이미지들 각각을 송신하는 시간 구간을 나타내기 위한 데이터 활성 신호들(536)을 제공하거나 송신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 데이터 활성 신호들(536) 각각의 구간의 길이는 표시 활성 구간(534)의 길이에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서(310)는, 데이터 활성 신호들(536) 각각을 수신하는 것에 응답하여, 복수의 부분 이미지들(537) 각각에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하거나 송신할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 표시 활성 구간(534)의 시작 타이밍(535)에서 프로세서(310)에게 복수의 부분 이미지들(537) 중 2개의 부분 이미지들에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공할 수 있다. 도 5b에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 수평 방향으로 1.5 배의 업 스케일링을 수행하기 때문에, 프로세서(310)는 복수의 부분 이미지들(537) 중 2개의 부분 이미지들에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공할 수 있다.
한편, 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 부분 이미지들(537) 각각을 업 스케일링하기 위한 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(538) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(537) 각각을 업 스케일링하기 위한 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(538) 각각을 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(538) 각각에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(537) 각각을 업 스케일링하기 위한 데이터 활성 신호들(539) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 복수의 가상의 수평 동기화 신호들(538) 중 제1 가상의 수평 동기화 신호(540)에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(537) 중 표시 활성 구간(534)의 시작 타이밍(535)에서 프로세서(310)로부터 수신된 2개의 부분 이미지들 중 제1 부분 이미지를 업스케일링하기 위한 데이터 활성 신호(541)를 생성할 수 있다. 예를 들면, 데이터 활성 신호(541)는 제1 가상의 수평 동기화 신호(540)에 기반하여 타이밍(542)로부터 지정된 시간 간격(543)이 경과된 후 생성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 데이터 활성 신호(541)는 업 스케일러(326)에게 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 데이터 활성 신호들(539) 각각에 기반하여, 복수의 부분 이미지들(537) 각각을 업스케일링함으로써 상기 제2 해상도로 표시될 상기 이미지를 구성하는 복수의 부분 이미지들(544) 각각을 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 데이터 활성 신호(541)에 기반하여, 표시 활성 구간(534)의 시작 타이밍(535)에서 프로세서(310)로부터 수신된 2개의 부분 이미지들 중 제1 부분 이미지를 업스케일링함으로써 상기 제2 해상도로 표시될 상기 이미지를 구성하는 복수의 부분 이미지들(544) 중 하나의 부분 이미지(545)를 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 생성된 복수의 부분 이미지들(544)에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 제2 해상도를 가지는 상기 이미지를 표시할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는, 해상도의 변경을 위해 디스플레이 구동 회로(320)에서 업 스케일링을 수행하는 것이 요구되는 경우, 프로세서(310) 또는 디스플레이 구동 회로(320) 중 적어도 하나에서 이용되는 수평 동기화 신호의 포치 구간의 길이를 확장함으로써, 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 업 스케일링을 수행하는 시간을 확보할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는, 상기 수평 동기화 신호의 상기 포치 구간의 확장을 통해, 보다 효율적으로(more effectively) 고화질(high-quality)의 이미지를 제공할 수 있다. 예를 들면, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는, 상기 업 스케일링을 수행하기 위한 시간을 확보함으로써, 이미지를 표시하기 위해 요구되는 전력의 소모량을 감소시킬 수 있다.
상술한 바와 같은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)(예: 전자 장치(300))는, 디스플레이 패널(display panel)(예: 디스플레이 패널(330))과, 상기 디스플레이 패널과 작동적으로 결합된(operatively coupled to) 디스플레이 구동 회로(DDIC, display driving integrated circuit)(예: 디스플레이 구동 회로(320))와, 상기 디스플레이 구동 회로와 작동적으로 결합된 프로세서(예: 프로세서(310)를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서로부터, 제1 포치(porch) 구간을 포함하는 수평 동기화 신호(horizontal synchronization signal)에 기반하여 송신되고, 제1 해상도(resolution)로 이미지를 표시하기 위한 제1 데이터를 수신하고, 상기 제1 데이터에 적어도 기반하여, 상기 제1 해상도보다 높은 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 제2 데이터를 획득하고, 상기 획득된 제2 데이터에 기반하여 상기 디스플레이 패널을 이용하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하도록 설정될 수 있고, 상기 제1 포치 구간의 길이는, 상기 제1 데이터에 기반하여 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위해 이용되는 수평 동기화 신호에 포함되는 제2 포치 구간의 길이보다 길 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제1 포치 구간의 상기 길이는, 상기 제1 데이터를 수신하기 위해 요구되는 시간 구간의 길이보다 길 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제2 데이터는, 상기 디스플레이 패널의 표시 영역(display area)을 구성하는(configure) 복수의 수평 라인(horizontal line)들 중 하나의(a) 라인 내에서 상기 이미지의 일부를 상기 제2 해상도로 표시하기 위해 이용될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서로부터 상기 제1 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 수신되고, 상기 복수의 수평 라인들 중 상기 라인 아래의(below) 다른(another) 라인 내에서 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 제3 데이터에 더 기반하여, 상기 제2 데이터를 획득하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제1 데이터를 업 스케일(up-scale)함으로써 상기 제1 데이터로부터 변환된 상기 제2 데이터를 획득하도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제1 데이터의 상기 업 스케일링을 수행하기 위해 설정되는(configured) 가상의(virtual) 수평 동기화 신호를 상기 제1 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호의 주기보다 짧은 주기마다 생성하도록 더 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 가상의 수평 동기화 신호는, 상기 제1 포치 구간에 상응하는 시간 구간 안에서(within) 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서로부터 수신되는 상기 제1 데이터를 기록하기 위한 내장 메모리(internal memory)를 포함하지 않을 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, MIPI(mobile industry processor interface)를 통해 상기 프로세서와 작동적으로 결합될 수 있고, 상기 MIPI의 비디오 모드에 기반하여, 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 상기 제1 데이터를 수신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제1 포치 구간은, 상기 수평 동기화 신호의 프론트 포치 구간(front porch interval) 또는 상기 수평 동기화 신호의 백 포치 구간(back porch interval) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제1 포치 구간의 길이는, 상기 제1 해상도 대 상기 제2 해상도의 비율(ratio)에 따라 변경될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제2 포치 구간보다 긴 상기 길이를 가지는 상기 제1 포치 구간 내에서, 상기 제1 데이터에 적어도 기반하여, 상기 제2 데이터를 획득하도록 설정될 수 있다.
상술한 바와 같은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)(예: 전자 장치(300))는, 디스플레이 패널(display panel)(예: 디스플레이 패널(330))과, 상기 디스플레이 패널과 작동적으로 결합된(operatively coupled to) 디스플레이 구동 회로(DDIC, display driving integrated circuit)(예: 디스플레이 구동 회로(320))와, 상기 디스플레이 구동 회로와 작동적으로 결합된 프로세서(예: 프로세서(310))를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 포치(porch) 구간을 포함하는 수평 동기화 신호에 기반하여 제1 해상도로 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하는 동안, 상기 프로세서로부터 상기 제1 해상도를 제2 해상도로 변경함을 나타내기 위한 신호를 수신하고, 상기 수신에 응답하여, 상기 포치 구간의 길이를 변경하고, 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 수신에 응답하여, 상기 제1 해상도 대 상기 제2 해상도의 비율(ratio)에 기반하여, 상기 포치 구간의 상기 길이를 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서로부터 수신되는 데이터를 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간 내에서 업 스케일링(up-scaling)함으로써 다른(another) 데이터를 획득하고, 상기 획득된 다른 데이터를 이용하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 다른 데이터는, 상기 수평 동기화 신호 다음의(subsequent to) 다른(another) 수평 동기화 신호가 생성되기 전에 획득될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 수평 동기화 신호 다음의(subsequent to) 다른(another) 수평 동기화 신호가 생성되기 전에, 상기 다른 데이터를 획득하기 위한 타이밍을 식별하기 위한 가상의 수평 동기화 신호들을 생성하도록 더 설정될 수 있고, 상기 가상의 수평 동기화 신호들의 수는, 상기 제1 해상도 대 상기 제2 해상도의 비율에 기반하여 식별될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 전자 장치는, 상기 프로세서와 상기 디스플레이 구동 회로를 연결하는 제1 인터페이스와, 상기 프로세서와 상기 디스플레이 구동 회로를 연결하는 제2 인터페이스를 포함할 수 있고, 상기 신호는, 상기 프로세서로부터 상기 제1 인터페이스를 통해 상기 디스플레이 구동 회로에게 송신될 수 있고, 상기 데이터는, 상기 프로세서로부터 상기 제2 인터페이스를 통해 상기 디스플레이 구동 회로에게 송신될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제2 인터페이스는, MIPI(mobile industry processor interface)를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 MIPI의 비디오 모드(video mode)에 기반하여 동작하는 동안, 상기 신호를 수신하고, 상기 수신에 응답하여 상기 포치 구간의 길이를 변경하고, 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간은, 상기 수평 동기화 신호의 프론트(front) 포치 구간 또는 상기 수평 동기화 신호의 백(back) 포치 구간에 대응할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 디스플레이 구동 회로의 동작의 예를 도시한다. 이러한 동작은, 도 1에 도시된 표시 장치(160), 도 2에 도시된 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 도 3에 도시된 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 수행될 수 있다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 수행되는 업 스케일링의 예를 도시한다.
도 6을 참조하면, 동작 610에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 프로세서(310)로부터 제2 포치 구간보다 긴 길이를 가지는 제1 포치 구간을 포함하는 수평 동기화 신호에 기반하여 송신되는 제1 데이터를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 데이터는, 제1 해상도로 이미지를 표시하기 위해 이용될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 데이터는 디스플레이 패널(330)의 표시 영역을 구성하는 복수의 수평 라인들 중 하나의 라인 내에서 상기 이미지의 일부를 표시하기 위해 이용될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제2 포치 구간은, 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시할 시 이용되는 다른(another) 수평 동기화 신호에 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 포치 구간의 길이는, 상기 제1 데이터를 상기 이미지를 상기 제1 해상도보다 높은 제2 해상도로 표시하기 위한 제2 데이터로 변환하기 위해 요구되는 처리 시간을 확보하기 위해, 상기 제2 포치 구간의 길이보다 길 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 포치 구간의 길이는, 상기 제1 데이터를 수신하기 위해 요구되는 시간 구간의 길이보다 길 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 포치 구간의 길이는, 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 조절되거나 디스플레이 구동 회로(320) 외부의 타이밍 신호 생성부에 의해 조절될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 포치 구간의 길이는, 상기 제1 해상도 대 상기 제2 해상도의 비율에 따라 변경될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
동작 620에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 데이터에 기반하여 상기 제2 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 데이터를 업 스케일링함으로써, 상기 제2 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 도 7을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 해상도로 표시될 수 있는 이미지(700)를 구성하는 N개의 수평적 라인들(710) 중 제k 라인에 상응하는 제1 데이터(715) 및 N개의 수평적 라인들(710) 중 제k+1 라인에 상응하는 제3 데이터(720)에 기반하여 업 스케일링을 수행함으로써, 상기 제2 해상도로 표시될 수 있는 이미지(730)를 구성하는 M개의 수평적 라인들(735) 중 제l 라인에 상응하는 제2 데이터(740)를 획득할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제2 포치 구간보다 긴 길이를 가지는 상기 제1 포치 구간 내에서, 상기 제1 데이터에 기반하여 상기 제2 데이터를 획득할 수 있다.
동작 630에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제2 데이터에 기반하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는, 상기 제2 포치 구간보다 긴 길이를 가지는 상기 제1 포치 구간을 이용하여, 상기 업 스케일링을 수행하기 위한 시간을 확보할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는, 상기 포치 구간의 확장을 통해, 프로세서(310)에서 생성된 이미지의 해상도보다 높은 해상도를 가지는 이미지를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따라 업 스케일링된 데이터를 획득하는 전자 장치의 동작의 예를 도시한다. 이러한 동작은, 도 1에 도시된 표시 장치(160), 도 2에 도시된 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 도 3에 도시된 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 수행될 수 있다.
도 8을 참조하면, 동작 810에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 제2 해상도로 이미지를 표시할 것을 식별하는 것에 기반하여 가상의 수평 동기화 신호들을 각각 생성할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터, 상기 제1 해상도로부터 업 스케일링된 상기 제2 해상도로 이미지를 표시할 것을 요청하는 명령(command)을 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 명령은, 도 6의 설명을 통해 정의된 상기 제1 데이터의 수신 경로와 구별되는(distinct from) 다른 수신 경로를 통해 수신될 수 있다. 예를 들면, 상기 명령은, 도 3의 설명을 통해 정의된 상기 다른 인터페이스를 통해 수신될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 데이터는 MIPI를 통해 수신되는 반면, 상기 명령은 SPI 또는 I2C를 통해 수신될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 명령은, 상기 제1 데이터와 함께 수신될 수도 있고, 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 제1 데이터를 수신하기 전에 수신될 수도 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 가상의 수평 동기화 신호들 중 하나의 가상의 수평 동기화 신호는, 상기 제1 데이터의 업 스케일링의 타이밍을 나타내기 위해 생성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 가상의 수평 동기화 신호들은 상기 제1 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호의 주기보다 짧은 주기마다 각각 생성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 가상의 수평 동기화 신호들 중 일부는, 상기 제1 포치 구간에 상응하는 시간 구간 안에서 생성될 수 있다.
동작 820에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 가상의 수평 동기화 신호들 중 하나의 가상의 수평 동기화 신호를 생성하는 타이밍에 기반하여 상기 제1 데이터의 업 스케일링을 수행함으로써 상기 제2 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 하나의 가상의 수평 동기화 신호를 생선하는 타이밍에 기반하여, 상기 제1 포치 구간 내에서 상기 제1 데이터의 업 스케일링을 수행함으로써 상기 제2 데이터를 획득할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는 디스플레이 구동 회로(320) 내에서 상기 업 스케일링을 위해 생성되는 상기 가상의 수평 동기화 신호를 이용함으로써, 확장된 길이를 가지는 상기 제1 포치 구간 내에서 상기 제1 데이터의 업 스케일링을 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는, 상기 확장된 제1 포치 구간을 통해, 프로세서(310)에서 생성된 이미지의 해상도보다 높은 해상도를 가지는 이미지를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작의 다른 예를 도시한다. 이러한 동작은, 도 1에 도시된 표시 장치(160), 도 2에 도시된 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 도 3에 도시된 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 수행될 수 있다.
도 9를 참조하면, 동작 910에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 제1 길이를 가지는 포치 구간을 포함하는 수평 동기화 신호에 기반하여 제1 해상도로 이미지를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시하는 동안, 프로세서(310)로부터 상기 제1 해상도를 제2 해상도로 변경함을 나타내기 위한 신호를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 해상도를 상기 제2 해상도로 변경함을 나타내기 위한 상기 신호는, 도 3의 설명의 통해 정의된 상기 명령에 상응할 수 있다.
동작 920에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 신호의 수신에 응답하여, 상기 포치 구간의 길이를 상기 제1 길이로부터 제2 길이로 변경할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 수신에 응답하여, 상기 제1 해상도 대 상기 제2 해상도의 비율에 기반하여, 상기 포치 구간의 길이를 변경할 수 있다.
동작 930에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 변경된 길이(예: 상기 제2 길이)를 가지는 상기 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는 프로세서(310)로부터 수신되는 데이터를 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간 내에서 업 스케일링함으로써 다른 데이터를 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 다른 데이터를 이용하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 다른 데이터는, 상기 수평 동기화 신호 다음의(subsequent to) 다른(another) 수평 동기화 신호가 생성되기 전에 획득될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 다른 수평 동기화 신호는, 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 다른 수평 동기화 신호의 길이는, 상기 수평 동기화 신호의 길이에 상응할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 다른 수평 동기화 신호가 생성되기 전에, 상기 다른 데이터를 획득하기 위한 타이밍을 식별하기 위한 가상의 수평 동기화 신호들을 생성할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 가상의 수평 동기화 신호들의 수는, 상기 제1 해상도 대 상기 제2 해상도의 비율에 기반하여 식별될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 가상의 수평 동기화 신호들 중 하나의 가상의 수평 동기화 신호를 생성하는 타이밍에 기반하여, 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간을 식별하고, 상기 포치 구간에서 프로세서(310)로부터 수신되는 상기 데이터를 업 스케일링함으로써 상기 다른 데이터를 획득할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는, 이미지의 업 스케일링의 정도(degree)에 따라, 수평 동기화 신호의 포치 구간의 길이를 변경함으로써, 상기 이미지의 상기 업 스케일링을 수행하기 위한 시간을 확보할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는, 상기 포치 구간의 길이의 변경을 통해, 해상도의 변경을 위한 타이밍을 확장할 수 있다.
상술한 바와 같은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치를 동작하기 위한 방법은, 상기 전자 장치의 디스플레이 구동 회로가 상기 전자 장치의 프로세서로부터 상기 제1 데이터에 기반하여 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위해 이용되는 수평 동기화 신호에 포함된 제1 포치(porch) 구간보다 긴 길이를 가지는 제2 포치 구간을 포함하는 수평 동기화 신호(horizontal synchronization signal)에 기반하여 송신되고 제1 해상도(resolution)로 이미지를 표시하기 위한 제1 데이터를 수신하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 제1 데이터에 적어도 기반하여 상기 제1 해상도보다 높은 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 제2 데이터를 획득하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 획득된 제2 데이터에 기반하여 상기 전자 장치의 디스플레이 패널을 이용하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제2 데이터는, 상기 디스플레이 패널의 표시 영역(display area)을 구성하는(configure) 복수의 수평 라인(horizontal line)들 중 하나의(a) 라인 내에서 상기 이미지의 일부를 상기 제2 해상도로 표시하기 위해 이용될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제2 데이터를 획득하는 동작은, 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서로부터 상기 제1 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 수신되고, 상기 복수의 수평 라인들 중 상기 라인 아래의(below) 다른(another) 라인 내에서 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 제3 데이터에 더 기반하여, 상기 제2 데이터를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제2 데이터를 획득하는 동작은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 제1 데이터를 업 스케일(up-scale)함으로써 상기 제1 데이터로부터 변환된 상기 제2 데이터를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 방법은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 제1 데이터의 상기 업 스케일링을 수행하기 위해 설정되는(configured) 가상의(virtual) 수평 동기화 신호를 상기 제1 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호의 주기보다 짧은 주기마다 생성하는 동작을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 가상의 수평 동기화 신호는, 상기 제1 포치 구간에 상응하는 시간 구간 안에서(within) 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제1 데이터를 수신하는 동작은, 디스플레이 구동 회로가 MIPI의 비디오 모드에 기반하여, 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 상기 제1 데이터를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제1 포치 구간은, 상기 수평 동기화 신호의 프론트 포치 구간(front porch interval) 또는 상기 수평 동기화 신호의 백 포치 구간(back porch interval) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제1 포치 구간의 길이는, 상기 제1 해상도 대 상기 제2 해상도의 비율(ratio)에 따라 변경될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제2 데이터를 획득하는 동작은, 상기 제2 포치 구간보다 긴 상기 길이를 가지는 상기 제1 포치 구간 내에서, 상기 제1 데이터에 적어도 기반하여, 상기 제2 데이터를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치를 동작하기 위한 방법은, 상기 전자 장치의 디스플레이 구동 회로가 포치(porch) 구간을 포함하는 수평 동기화 신호에 기반하여 제1 해상도로 이미지를 상기 전자 장치의 디스플레이 패널을 통해 표시하는 동안 상기 전자 장치의 프로세서로부터 상기 제1 해상도를 제2 해상도로 변경함을 나타내기 위한 신호를 수신하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 수신에 응답하여 상기 포치 구간의 길이를 변경하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 포치 구간의 상기 길이를 변경하는 동작은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 수신에 응답하여, 상기 제1 해상도 대 상기 제2 해상도의 비율(ratio)에 기반하여, 상기 포치 구간의 상기 길이를 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하는 동작은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서로부터 수신되는 데이터를 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간 내에서 업 스케일링(up-scaling)함으로써 다른(another) 데이터를 획득하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 획득된 다른 데이터를 이용하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하는 동작을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 다른 데이터는, 상기 수평 동기화 신호 다음의(subsequent to) 다른(another) 수평 동기화 신호가 생성되기 전에 획득될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 방법은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 수평 동기화 신호 다음의(subsequent to) 다른(another) 수평 동기화 신호가 생성되기 전에, 상기 다른 데이터를 획득하기 위한 타이밍을 식별하기 위한 가상의 수평 동기화 신호들을 생성하는 동작을 더 포함할 있고, 상기 가상의 수평 동기화 신호들의 수는, 상기 제1 해상도 대 상기 제2 해상도의 비율에 기반하여 식별될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 방법은 상기 디스플레이 구동 회로가 MIPI의 비디오 모드(video mode)에 기반하여 동작하는 동안, 상기 신호를 수신하는 동작과, 상기 수신에 응답하여 상기 포치 구간의 길이를 변경하는 동작과, 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 변경된 길이를 가지는 상기 포치 구간은, 상기 수평 동기화 신호의 프론트(front) 포치 구간 또는 상기 수평 동기화 신호의 백(back) 포치 구간에 대응할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: read only memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: electrically erasable programmable read only memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: compact disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: digital versatile discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 상기 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WLAN(wide LAN), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
Claims (15)
- 전자 장치(electronic device)에 있어서,디스플레이 패널(display panel);상기 디스플레이 패널과 작동적으로 결합된(operatively coupled to) 디스플레이 구동 회로(DDIC, display driving integrated circuit); 및상기 디스플레이 구동 회로와 작동적으로 결합된 프로세서를 포함하고,상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서로부터, 제1 포치(porch) 구간을 포함하는 수평 동기화 신호(horizontal synchronization signal)에 기반하여 송신되고, 제1 해상도(resolution)로 이미지를 표시하기 위한 제1 데이터를 수신하고,상기 제1 데이터에 적어도 기반하여, 상기 제1 해상도보다 높은 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 제2 데이터를 획득하고,상기 획득된 제2 데이터에 기반하여 상기 디스플레이 패널을 이용하여 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 표시하도록 설정되고(configured),상기 제1 포치 구간의 길이는,상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위해 이용되는 수평 동기화 신호에 포함되는 제2 포치 구간의 길이보다 긴 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제1 포치 구간의 상기 길이는,상기 제1 데이터를 수신하기 위한 시간 구간의 길이보다 긴 전자 장치.
- 청구항 2에 있어서, 상기 제2 데이터는,상기 디스플레이 패널의 표시 영역(display area)을 구성하는(configure) 복수의 수평 라인(horizontal line)들 중 하나의(a) 라인의 적어도 일부에서 상기 이미지의 일부를 상기 제2 해상도로 표시하기 위해 이용되는 전자 장치.
- 청구항 3에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서로부터 상기 제1 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여 수신되고, 상기 복수의 수평 라인들 중 상기 라인 아래의(below) 다른(another) 라인 내에서 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 제3 데이터에 더 기반하여, 상기 제2 데이터를 획득하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 제1 데이터를 업 스케일(up-scale)함으로써 상기 제1 데이터로부터 변환된 상기 제2 데이터를 획득하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 5에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 제1 데이터의 상기 업 스케일링을 수행하기 위해 설정되는(configured) 가상의(virtual) 수평 동기화 신호를 상기 제1 포치 구간을 포함하는 상기 수평 동기화 신호의 주기보다 짧은 주기마다 생성하도록 더 설정된 전자 장치.
- 청구항 6에 있어서, 상기 가상의 수평 동기화 신호는,상기 제1 포치 구간에 상응하는 시간 구간 안에서(within) 생성되는 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서로부터 수신되는 상기 제1 데이터를 기록하기 위한 내장 메모리(internal memory)를 포함하지 않는 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,MIPI(mobile industry processor interface)를 통해 상기 프로세서와 작동적으로 결합되고,상기 MIPI의 비디오 모드에 기반하여, 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하기 위한 상기 제1 데이터를 수신하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제1 포치 구간은,상기 수평 동기화 신호의 프론트 포치 구간(front porch interval) 또는 상기 수평 동기화 신호의 백 포치 구간(back porch interval) 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제1 포치 구간의 길이는,상기 제1 해상도와 상기 제2 해상도의 상대적 비율(ratio)에 따라 변경되는 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 제2 포치 구간보다 긴 상기 길이를 가지는 상기 제1 포치 구간 내에서, 상기 제1 데이터에 적어도 기반하여, 상기 제2 데이터를 획득하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 제2 포치 구간을 포함하는 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하고,상기 제2 포치 구간을 포함하는 수평 동기화 신호에 기반하여 상기 제1 해상도로 상기 이미지를 표시하는 동안, 상기 프로세서로부터 상기 제1 해상도를 상기 제2 해상도로 변경함을 나타내기 위한 신호를 수신하고,상기 수신에 응답하여, 상기 제2 포치 구간의 길이를 상기 제1 포치 구간의 길이로 변경하고,상기 변경된 제1 포치 구간의 길이를 갖는 상기 수평 동기화 신호에 기반하여, 상기 제2 해상도로 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하도록 더 설정되는, 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제2 데이터는,상기 수평 동기화 신호 다음의(subsequent to) 다른(another) 수평 동기화 신호가 생성되기 전에 획득되는 전자 장치.
- 청구항 6에 있어서,상기 가상의 수평 동기화 신호가 생성되는 주기는,상기 제1 해상도와 상기 제2 해상도의 상대적 비율에 기반하여 식별되는 전자 장치.
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