WO2020071624A1 - 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어방법 - Google Patents

디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어방법

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WO2020071624A1
WO2020071624A1 PCT/KR2019/009320 KR2019009320W WO2020071624A1 WO 2020071624 A1 WO2020071624 A1 WO 2020071624A1 KR 2019009320 W KR2019009320 W KR 2019009320W WO 2020071624 A1 WO2020071624 A1 WO 2020071624A1
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luminance mode
luminance
mode
display
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PCT/KR2019/009320
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현병철
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삼성전자주식회사
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    • G06F3/1423Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display
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    • G09G2360/144Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light being ambient light

Definitions

  • the present disclosure relates to a display device and a control method of the display device, and to a display device having a plurality of luminance modes and a control method thereof.
  • the driving voltage is set based on the current corresponding to the high brightness mode for smooth driving in the high brightness mode, and the set driving voltage is maintained even in the normal mode. It is common.
  • the present disclosure has been devised to solve the above-mentioned problems, and an object of the present disclosure is to provide a display device and a control method thereof that effectively provide a plurality of luminance modes.
  • a display device includes a plurality of display modules and a plurality of display modules each including a display panel for displaying an image and a panel driver for controlling driving of the display panel It includes a plurality of timing controllers for controlling the driving of the display module.
  • the plurality of timing controllers adjust the magnitude of the driving voltage applied to the display panel to correspond to the second luminance mode,
  • the set value for the image is adjusted to correspond to the adjusted drive voltage, and a control signal for the adjusted drive voltage and the adjusted set value is transmitted to the panel driver.
  • the first luminance mode is a mode having luminance in a first range
  • the second luminance mode is a mode having luminance in a second range different from the first range
  • the maximum value of the second range is the first range
  • the luminance mode may be changed based on information sensed through a sensor.
  • the setting value for the image may include at least one of a gamma value, a timing register value, a driver integrated circuit (IC) register value, and a color temperature value.
  • the display device includes a plurality of cabinets each including a plurality of display modules, and the plurality of timing controllers are provided in each of the plurality of cabinets to control a plurality of display modules included in each of the plurality of cabinets. You can.
  • the display panel includes a plurality of light emitting elements and a plurality of pixel driving circuits for driving the plurality of light emitting elements, and is divided into a plurality of pixels arranged in a matrix, and each of the plurality of pixels is a red light emitting element. It includes an R sub-pixel including, G sub-pixel including a green light-emitting element and B sub-pixel including a blue light-emitting element, the pixel driving circuit for each of the R sub-pixel, G sub-pixel, B sub-pixel Can be formed.
  • the display panel may be driven in a passive matrix method under the control of the panel driver.
  • a display device including a plurality of display modules each including a display panel for displaying an image and a panel driver for controlling the driving of the display panel
  • the control method includes changing a luminance mode of a display panel from a first luminance mode to a second luminance mode, adjusting a magnitude of a driving voltage applied to the display panel to correspond to the second luminance mode, and the adjusted And adjusting a set value for the image displayed on the display panel to correspond to the magnitude of the drive voltage, and transmitting a control signal for the magnitude of the adjusted drive voltage and the adjusted set value to a panel driver.
  • the first luminance mode is a mode having luminance in a first range
  • the second luminance mode is a mode having luminance in a second range different from the first range
  • the maximum value of the second range is the first range It is smaller than the minimum value of
  • the step of adjusting the magnitude of the driving voltage may lower the driving voltage to correspond to the second luminance mode.
  • the luminance mode may be changed based on information sensed through a sensor.
  • the setting value for the image may include at least one of a gamma value, a timing register value, a driver integrated circuit (IC) register value, and a color temperature value.
  • the display panel includes a plurality of light emitting elements and a plurality of pixel driving circuits for driving the plurality of light emitting elements, and is divided into a plurality of pixels arranged in a matrix, and each of the plurality of pixels is a red light emitting element.
  • an R sub-pixel including a G sub-pixel including a green light-emitting element and a B sub-pixel including a blue light-emitting element wherein the plurality of pixel driving circuits includes the R sub-pixel, G sub-pixel, and B sub-pixel, respectively. Can be formed against.
  • the display panel may be driven in a passive matrix method.
  • FIG. 1 is a block diagram for briefly showing the configuration of a display apparatus and an image processing apparatus included in a display system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram showing a specific configuration of a display module included in a display device according to an embodiment of the present disclosure
  • 3A and 3B are graphs for visually explaining the adjustment of the driving current and the driving voltage according to the change of the luminance mode compared to the prior art
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams for specifically describing a structure when a display device is implemented as a modular display according to an embodiment of the present disclosure
  • 5A and 5B are diagrams for illustrating a pixel configuration of a display panel according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart for briefly showing a control method of a display device according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • expressions such as “have,” “can have,” “includes,” or “can include,” include the presence of a corresponding feature (eg, a component such as a numerical value, function, operation, or part). And does not exclude the presence of additional features.
  • expressions such as “A or B,” “at least one of A or / and B,” or “one or more of A or / and B”, etc. may include all possible combinations of the items listed together. .
  • Some component eg, first component
  • another component eg, second component
  • “connected to” it should be understood that any of the above components may be directly connected to the other component or may be connected through another component (eg, a third component).
  • a component eg, a first component
  • the component and the component It can be understood that there are no other components (eg, the third component) between the other components.
  • the expression "a device configured to” may mean that the device “can” with other devices or parts.
  • processors configured (or set) to perform A, B, and C means by executing a dedicated processor (eg, an embedded processor) to perform the operation, or one or more software programs stored in the memory device.
  • a dedicated processor eg, an embedded processor
  • It may mean a general-purpose processor (eg, CPU or application processor) capable of performing the corresponding operations.
  • the 'module' or 'unit' performs at least one function or operation, and may be implemented in hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • a plurality of 'modules' or a plurality of 'units' are integrated into at least one module except for a 'module' or a 'unit' that needs to be implemented with specific hardware to be implemented with at least one processor (not shown). Can be.
  • FIG. 1 is a block diagram for briefly showing the configuration of a display device and an image processing device included in a display system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is included in a display device according to an embodiment of the present disclosure It is a block diagram for showing a specific configuration of the display module.
  • the display system 1000 includes a display apparatus 100 and an image processing apparatus 300.
  • the image processing apparatus 300 is a device that processes the input image signal and provides it to the display apparatus 100, and may be implemented as, for example, a sending box, a control box, or a set top box. .
  • the image processing apparatus 300 includes a communication interface 310, a memory 320, and a processor 330.
  • a communication interface 310 for communicating with a communication apparatus 300
  • a memory 320 for storing data
  • a processor 330 for executing instructions stored in the image processing apparatus 300.
  • a new configuration may be added or some components may be omitted in addition to the configuration.
  • the communication interface 310 is connected to the display device 100 to perform communication with the display device 100.
  • the communication interface 310 may be connected to the display device 100 through a cable connected to the port.
  • the cable may be an HDMI (High Definition Multimedia Interface) cable.
  • HDMI High Definition Multimedia Interface
  • the cable may be a DVI (Digital Visual Interface) cable, a LVDS (Low Voltage Differential Signals) cable, or an optical cable.
  • the communication interface 310 may be connected to the display device 100 through wireless communication.
  • the interface 310 may include at least one of a WiFi chip, a Bluetooth chip, a wireless communication chip, and an NFC chip.
  • the image signal and control signal according to the present disclosure may be transmitted from the image processing apparatus 300 to the display apparatus 100 through the communication interface 310.
  • image data received from an external device may be stored in the memory 320.
  • the external device may be a server, set-top box, USB storage, PC, smart phone, and the like.
  • At least one command for the image processing device 300 and an operating system (O / S) for driving the display device 300 may be stored in the memory 320.
  • various software modules for operating the image processing apparatus 300 according to various embodiments of the present disclosure may be stored in the memory 320, and the processor 330 executes various software modules stored in the memory 320. By doing so, the operation of the image processing apparatus 300 according to various embodiments of the present disclosure may be performed.
  • the memory 320 is a non-volatile memory, volatile memory, a hard disk drive (HDD) or a solid state drive (SSD), a memory card mounted in the image processing device 300 (eg, micro SD card, USB memory, etc.) , May be implemented as an external memory (for example, USB memory, etc.) connectable to an external input port.
  • a hard disk drive HDD
  • SSD solid state drive
  • a memory card mounted in the image processing device 300 eg, micro SD card, USB memory, etc.
  • an external memory for example, USB memory, etc.
  • the memory 320 stores image data, and gamma values, timing register values, driver integrated circuit (IC) register values, and set values for images such as color temperature values. Can be.
  • data stored in the memory 320 is limited to the image processing apparatus 300, but data stored in the memory 320 may include the display apparatus 100.
  • the processor 330 controls the overall operation of the image processing device 300.
  • the processor 330 may transmit the input image received from the external device to the display device 100 through the communication interface 310.
  • the processor 330 receives an image signal by processing an input image received from an external device and stored in the memory 320, and transmits the obtained image signal to the display device 100 through the communication interface 310. have.
  • the processor 330 may include one or more of a central processing unit (CPU), a controller, an application processor (AP), or a communication processor (CP), an ARM processor. You can.
  • CPU central processing unit
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • ARM processor ARM processor
  • the processor 330 may include a graphic processor (not shown) for graphic processing corresponding to an image.
  • the processor 330 may be implemented as a system on chip (SoC) including a core (not shown) and a GPU (not shown), and the processor 330 is a single core, dual core, triple core, quad And cores of the core and its multiples.
  • SoC system on chip
  • control target of the processor 330 is limited to the image processing apparatus 300, but the processor 330 may directly or indirectly control the display apparatus 100 through the communication interface 310. Of course.
  • the processor 330 may control to change the luminance mode of the display panel 110 based on the input user command. That is, the processor 330 may acquire a control signal to change the luminance mode of the display panel 110 and transmit the obtained control signal to the display device 100 through the communication interface 310. Accordingly, the luminance mode of the display panel 110 may be changed.
  • the luminance mode of the display panel 110 may be changed from the first luminance mode to the second luminance mode.
  • the first luminance mode is a mode having luminance in the first range
  • the second luminance mode means a mode having luminance in the second range different from the first range.
  • the maximum value of the second range specifying the second luminance mode may be smaller than the minimum value of the first range specifying the first luminance mode. That is, the second luminance mode is a so-called normal mode, and the first luminance mode may correspond to a so-called high luminance mode.
  • the first luminance mode may be a mode having a range of relative luminance values of 101 to 200
  • the second luminance mode may be a mode having a range of relative luminance values of 1 to 100.
  • the maximum value of the first range specifying the first luminance mode may be smaller than the minimum value of the second range specifying the second luminance mode. That is, the first luminance mode may be a so-called normal mode, and the second luminance mode may correspond to a so-called high luminance mode.
  • the first luminance mode may be a mode having a range of relative luminance values of 1 to 100
  • the second luminance mode may be a mode having a range of relative luminance values of 101 to 200.
  • the luminance mode of the display panel 110 may include a first luminance mode and a second luminance mode, as well as a third range of luminance different from the first range of the first luminance mode and the second range of the second luminance mode. It may also include 3 luminance modes.
  • first range of the first luminance mode and the second range of the second luminance mode are different does not necessarily mean that there are no overlapping portions in both ranges, and even if some overlapping portions exist in both ranges, different ranges are different. If present, both ranges can be interpreted as different.
  • range of relative luminance values as exemplified above is only exemplary.
  • the luminance mode as described above may be changed based on a user command input through a user interface (not shown), or may be changed based on information sensed through a sensor (not shown).
  • the luminance mode may be changed based on a user command input through a user interface unit such as a camera, microphone, or remote control signal receiving unit, or may be changed based on the illuminance of external light sensed by the illuminance sensor. .
  • the luminance mode may be changed based on a genre or provider of an image displayed through the display panel 110. For example, when the genre of the image corresponds to a war movie, the luminance mode may be changed to a normal mode, and when the genre of the image corresponds to a documentary about nature, the luminance mode may be changed to a high luminance mode.
  • a notification may be provided to the user through the display panel 110 to guide the change of the luminance mode.
  • the display device 100 included in the display system 1000 will be described.
  • the display device 100 is a device capable of displaying an image based on an image signal received from the image processing device 300, and may be, for example, a display device 100 such as a digital TV, a monitor, or a projection TV.
  • the display device 100 includes a plurality of display modules (105-1, ..., 105-m) and a plurality of timing controllers (130-1, ..., 130-n) .
  • each of the plurality of display modules 105 includes a display panel 110 displaying an image and a panel driving unit 120 controlling driving of the display panel 110.
  • the display panel 110 displays an image.
  • the display panel 110 includes a plurality of light emitting elements and a plurality of pixel driving circuits connected to each of the plurality of light emitting elements.
  • Each of the plurality of light emitting devices 111 includes an emission layer and an n-type semiconductor layer and a p-type semiconductor layer stacked on the upper and lower portions of the emission layer, and emits light under control of the panel driver 120.
  • the light emitting layer is positioned between the n-type semiconductor and the p-type semiconductor, and is a layer where electrons, which are carriers of the n-type semiconductor, and holes, which are carriers of the p-type semiconductor, meet.
  • a potential barrier is formed as the electrons and holes recombine.
  • electrons and holes transition to a low energy level over the potential barrier according to the applied voltage, light having a wavelength corresponding to that is generated.
  • the light emitting device 111 may be a general LED device (Light Emitting Diode), and in particular, may be a micro LED (Micro Light Emitting Diode) that is an ultra-small LED having a size of 10 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the type of the light emitting device 111 that meets the purpose of various embodiments of the present disclosure is not particularly limited.
  • the plurality of pixel driving circuits 112 drives the plurality of light emitting elements 111.
  • the plurality of light emitting elements 111 are respectively mounted on the driving circuit layer including the plurality of pixel driving circuits 112 so that the plurality of pixel driving circuits 112 are electrically connected to the plurality of light emitting elements 111.
  • Each of the plurality of light emitting elements 111 may constitute a sub-pixel of the display panel 110.
  • the pixel configuration of the display panel 110 will be described later with reference to FIGS. 5A and 5B.
  • the plurality of timing controllers control driving of the plurality of display modules 105. That is, the plurality of timing controllers can control the driving of the display panel 110 by controlling the panel driver included in the plurality of display modules 105. Specifically, when the plurality of timing controllers 130 receive image signals and control signals from the image processing apparatus 300, the panel drivers 120 and the display panel 110 are driven based on the received image signals and control signals. Can be controlled.
  • the timing controller 130 according to an embodiment of the present disclosure is provided for each of the plurality of cabinets 200 and included in each of the plurality of cabinets 200 It can be implemented to control a plurality of display modules 105.
  • each of the plurality of timing controllers 130 there is no particular limitation on the number of display modules 105 controlled by each of the plurality of timing controllers 130, and the timing provided for each cabinet 200 is within a range capable of achieving the object of the present disclosure.
  • the number of controllers 130 can be variously changed.
  • connection structure of the plurality of cabinets 200 and the plurality of display modules 105 included in each of the plurality of cabinets will be described later in the description of FIGS. 4A and 4B.
  • the timing controller 130 adjusts the magnitude of the driving voltage applied to the display panel 110 and set values for the image.
  • the plurality of timing controllers adjust the magnitude of the driving voltage applied to the display panel 110 to correspond to the second luminance mode.
  • the first luminance mode is a mode having luminance in the first range
  • the second luminance mode means a mode having luminance in the second range different from the first range.
  • the plurality of timing controllers 130 may lower the driving voltage to correspond to the normal mode.
  • the plurality of timing controllers 130 adjust set values for the image to correspond to the adjusted magnitude of the driving voltage.
  • the plurality of timing controllers 130 when the luminance mode of the display panel 110 is changed from a high luminance mode to a normal mode, the plurality of timing controllers 130 not only lowers the driving voltage to correspond to the normal mode, but also a gamma value to correspond to the lowered driving voltage. , At least one of a timing register value, a driver integrated circuit (IC) register value, and a color temperature value can be adjusted.
  • IC driver integrated circuit
  • the plurality of timing controllers 130 transmits the control signals for the magnitudes of the adjusted driving voltage and the adjusted set values as described above to the panel driver 120.
  • timing controllers 130 as described above are called T-CONs (Timing Controllers), Data Hubs, Receiving Cards, Controllers, etc. in the art, but adjust the magnitude of the driving voltage and Of course, any configuration that can serve to adjust the setting value can be applied to the present disclosure without being limited to what the name is.
  • the panel driver 120 controls driving of the display panel 110.
  • the panel driver 120 may include a plurality of driver integrated circuits (ICs).
  • the plurality of driving ICs included in the panel driver 120 drive a plurality of pixel driving circuits 112 by applying a voltage, and a plurality of light emitting elements 111 connected to each of the plurality of pixel driving circuits 112 ) Can be controlled.
  • the driving of the display panel 110 may be performed in a passive matrix method or an active matrix method.
  • the panel driver 120 may further include a graphic RAM (GRAM) and power driving circuits (Power Generating Circuits).
  • GRAM graphic RAM
  • power driving circuits Power Generating Circuits
  • the graphic RAM serves as a memory for temporarily storing data to be input to the driving IC.
  • the power driving circuit serves to generate a voltage for driving the display panel 110 and supply a voltage to the driving IC.
  • the panel driving unit 120 when the plurality of timing controllers 130 transmit control signals for the magnitude of the adjusted driving voltage and the adjusted set value to the panel driving unit 120, the panel driving unit 120 The driving of the display panel 110 is controlled based on the received control signal.
  • the image processing apparatus 300 has been described on the assumption that the display apparatus 100 is implemented as a separate device, but the present disclosure is not limited thereto. That is, the configuration of the image processing apparatus 300 as described above may be implemented as an image processing unit included in the display apparatus 100 to perform the functions as described above.
  • At least one of the configurations of the image processing apparatus 300 as described above may be implemented to be included in the display apparatus 100, in this case, the configuration included in the display apparatus 100 is the image processing apparatus 300 It can perform the same function as when included in.
  • the size of a driving voltage and a set value for an image are adjusted and displayed adaptively according to a change in the luminance mode.
  • the panel 110 can be driven. Accordingly, it is possible to prevent an increase in power consumption and heat generation by preventing application of a driving voltage higher than necessary to the display panel 110.
  • 3A and 3B are graphs for visually explaining adjustment of the driving current and driving voltage according to the change of the luminance mode compared to the prior art.
  • FIG. 3A is a diagram for explaining the prior art
  • FIG. 3B is a diagram for explaining the present disclosure.
  • the magnitude of the driving voltage is adjusted to correspond to the high luminance mode, and conversely, when the luminance mode is changed from the high luminance mode to the normal mode, The magnitude of the driving voltage is adjusted to correspond.
  • 4A and 4B are diagrams for specifically explaining a structure when a display device is implemented as a modular display according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display device 100 ′ may include a cabinet 200.
  • the cabinet 200 may include a plurality of display modules 105-1, 105-2, and 105-3.
  • each of the plurality of display modules 105-1, 105-2 and 105-3 may include the display panel 110 and the panel driver 120 as described above with reference to FIGS. 1 to 3.
  • FIG. 4A as an example of the cabinet 200, a case where a plurality of display modules 105-1, 105-2, and 105-3 are combined in an array of 1x3 is illustrated, but the display modules 105-1 and 105-2 are illustrated. , 105-3) can be variously changed.
  • the cabinet 200 may include a base plate (not shown) on which each of the plurality of display modules 105-1, 105-2, and 105-3 can be mounted. And, each display module (105-1, 105-2, 105-3) may be mounted on the front of the base plate.
  • the cabinet 200 may be implemented in a form without a bezel, and in the case of a modular display device 100 ′ in which a plurality of cabinets 200 are combined, in displaying an image It is possible to display a seamless image without any gaps between the cabinets 200.
  • the cabinet 200 may include a plurality of coupling parts 210-1 and 210-2 that can be combined with other cabinets 200. Accordingly, the cabinet 200 according to an embodiment of the present disclosure may be implemented as a modular display device 100 ′ through combination with another cabinet 200.
  • a cabinet 200 according to an exemplary embodiment of the present disclosure is combined with a plurality of other cabinets 200-1, 200-2, and 200-3 in 4x1, thereby providing a video wall.
  • Wall may be implemented as a modular display device (100 ').
  • the arrangement form and number of cabinets 200, 200-1, 200-2, and 200-3 may be variously changed.
  • a plurality of timing controller 130 is provided in each of the plurality of cabinets (200, 200-1, 200-2, 200-3) as described above, a plurality of cabinets (200 , 200-1, 200-2, 200-3) may be implemented to control a plurality of display modules 105-1, 105-2, and 105-3 included in each.
  • a panel included in each of the plurality of display modules (105-1, 105-2, 105-3) It means that the display panel 110 included in each of the plurality of display modules 105-1, 105-2, and 105-3 can be controlled by controlling the driving unit 120.
  • the processor 330 may control a plurality of timing controllers 130 provided in each of the plurality of cabinets 200, 200-1, 200-2, and 200-3. Specifically, the processor 330 may control a plurality of timing controllers 130 provided in each of the plurality of cabinets 200, 200-1, 200-2, and 200-3 through an interface (not shown). .
  • one timing controller 130 may be provided for each of the plurality of cabinets 200, 200-1, 200-2, and 200-3, but within a range capable of achieving the object of the present disclosure, a plurality of The number of timing controllers 130 provided for each of the cabinets 200, 200-1, 200-2, and 200-3 may be variously changed.
  • a driving voltage that is more than necessary is applied to the display panel 110 by adaptively adjusting a size of a driving voltage and a setting value for an image according to a change in a luminance mode Since it can be prevented, the effect according to this may be more remarkable in the case of a large display device such as a modular display device 100 '.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating a pixel configuration of a display panel according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the display panel 110 may be divided into a plurality of pixels 10-1, 10-2, and 10-3 arranged in a matrix form.
  • each of the plurality of pixels 10-1, 10-2, and 10-3 may include an R sub-pixel 11, a G sub-pixel 12 and a B sub-pixel 13.
  • the R, G, and B sub-pixels 11, 12, 13 may be arranged in a matrix form within one pixel 10, or may be sequentially arranged.
  • the plurality of sub-pixels 11, 12, and 13 may be arranged in various forms within each pixel 10-1, 10-2, 10-3.
  • the display panel 110 includes light emitting elements 111-1, 111-2, 111-3 and light-emitting elements constituting each of the plurality of sub-pixels 11, 12, and 13.
  • Pixel driving circuits 112-1, 112-2, and 112-3 for driving may be included.
  • the display panel 110 includes a red light-emitting element 111-1 constituting the R sub-pixel 11, a green light-emitting element 111-2 constituting the G sub-pixel 12, and a B sub-pixel ( 13) may include a blue light-emitting element (111-3) constituting.
  • the plurality of light emitting elements 111 may be mounted on a plurality of pixel driving circuits 112-1, 112-2, 112-3 formed on one side of the substrate, respectively, and each of a plurality of light emitting elements May constitute a sub-pixel of the display panel 110.
  • the panel driving unit 120 when the plurality of timing controllers 130 transmit control signals for the magnitude of the adjusted driving voltage and the adjusted set value to the panel driving unit 120, the panel driving unit 120 is received.
  • the driving of the display panel 110 is controlled based on the control signal.
  • the panel driving unit 120 configures sub-pixels 11, 12, 13 of the display panel 110 based on the received control signal.
  • the driving of each light emitting element 111-1, 111-2, 111-3 can be controlled.
  • FIG. 6 is a flowchart for briefly showing a control method of a display device according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the display panel 110 when the luminance mode of the display panel 110 is changed from the first luminance mode to the second luminance mode (S601), the display panel is configured to correspond to the second luminance mode.
  • the magnitude of the applied driving voltage is adjusted (S602). For example, when the luminance mode of the display panel 110 is changed from the high luminance mode to the normal mode, the driving voltage is lowered to correspond to the normal mode.
  • the setting value for the image is adjusted to correspond to the adjusted driving voltage (S603).
  • the setting value for the image may include at least one of a gamma value, a timing register value, a driver integrated circuit (IC) register value, and a color temperature value.
  • the control signal for the magnitude of the adjusted drive voltage and the adjusted set value is transmitted to the panel driver 120 (S604).
  • the panel driving unit 120 controls driving of the display panel 110 based on the received control signal.
  • the size of the driving voltage and the setting values for the image are adjusted and displayed adaptively according to changes in the luminance mode.
  • the panel 110 can be driven. Accordingly, it is possible to prevent an increase in power consumption and heat generation by preventing application of a driving voltage higher than necessary to the display panel 110.
  • control method of the display apparatus 100 may be implemented as a program and provided to the display apparatus 100.
  • a program including a control method of the display device 100 may be stored and provided in a non-transitory computer readable medium.
  • the non-transitory readable medium means a medium that stores data semi-permanently and that can be read by a device, rather than a medium that stores data for a short time, such as registers, caches, and memory.
  • a non-transitory readable medium such as a CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM, and the like.

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Abstract

디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어 방법이 개시된다. 구체적으로, 본 개시는 복수의 휘도 모드를 가지는 디스플레이 장치에 있어서, 변경된 휘도 모드에 대응되도록 구동 전압을 조정하고, 조정된 구동 전압에 대응되도록 영상에 대한 설정 값을 조정하여 디스플레이 패널을 구동하는 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어 방법에 대한 것이다.

Description

디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어방법
본 개시는 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어방법에 관한 것으로서, 복수의 휘도 모드를 가지는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 대한 것이다.
디스플레이 분야에 있어서, 다양한 조명 환경에 대한 높은 시인성을 확보하고 더욱 선명한 디스플레이에 대한 사용자의 니즈를 충족시키기 위하여, 이른바 일반 모드와 고휘도 모드 사이의 변경이 가능한 디스플레이 장치가 개발되고 있다.
그런데, 일반 모드와 고휘도 모드 사이의 변경이 가능한 디스플레이 장치의 경우, 고휘도 모드에 대한 원활한 구동을 위해 고휘도 모드에 대응되는 전류를 기준으로 구동 전압을 설정하며, 일반 모드에서도 설정된 구동 전압은 유지되는 것이 일반적이다.
이에 따라, 일반 모드의 경우에는 필요 이상의 높은 구동 전압이 인가되는 상태가 되어, 디스플레이 장치의 소비 전력 및 발열이 증가하게 된다. 특히, 모듈러 디스플레이 장치와 같은 대형 디스플레이 장치의 경우에는 위와 같은 소비 전력 및 발열의 문제가 더욱 중대한 문제점으로 부각되고 있다.
따라서, 휘도 모드의 변경에 따라 적응적으로 구동 전압을 변경하면서도, 디스플레이 패널의 원활한 구동이 가능한 디스플레이 장치에 대한 필요성이 대두되고 있다.
본 개시는 상술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 개시의 목적은, 복수의 휘도 모드를 효과적으로 제공하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공함에 있다.
상술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 장치는 영상을 디스플레이하는 디스플레이 패널 및 상기 디스플레이 패널의 구동을 제어하는 패널 구동부를 각각 포함하는 복수의 디스플레이 모듈 및 상기 복수의 디스플레이 모듈의 구동을 제어하는 복수의 타이밍 컨트롤러를 포함한다.
그리고, 상기 복수의 타이밍 컨트롤러는 상기 디스플레이 패널의 휘도 모드가 제1 휘도 모드에서 제2 휘도 모드로 변경되면, 상기 제2 휘도 모드에 대응되도록 상기 디스플레이 패널에 인가되는 구동 전압의 크기를 조정하고, 상기 조정된 구동 전압의 크기에 대응되도록 영상에 대한 설정 값을 조정하며, 상기 조정된 구동 전압의 크기 및 상기 조정된 설정 값에 대한 제어 신호를 상기 패널 구동부로 전송한다.
여기서, 상기 제1 휘도 모드는 제1 범위의 휘도를 가지는 모드이고, 제2 휘도 모드는 상기 제1 범위와 상이한 제2 범위의 휘도를 가지는 모드이며, 상기 제2 범위의 최댓값은 상기 제1 범위의 최솟값보다 작고, 상기 복수의 타이밍 컨트롤러는 상기 디스플레이 패널의 휘도 모드가 제1 휘도 모드에서 제2 휘도 모드로 변경되면, 상기 제2 휘도 모드에 대응되도록 구동 전압을 낮출 수 있다.
한편, 상기 휘도 모드는 센서를 통하여 감지되는 정보에 기초하여 변경될 수 있다.
한편, 상기 영상에 대한 설정 값은 감마 값, 타이밍 레지스터 값, 구동 IC(Driver Integrated Circuit) 레지스터 값, 색 온도 값 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 상기 디스플레이 장치는 복수의 디스플레이 모듈을 각각 포함하는 복수의 캐비닛을 포함하고, 상기 복수의 타이밍 컨트롤러는 상기 복수의 캐비닛 각각에 구비되어 상기 복수의 캐비닛 각각에 포함되는 복수의 디스플레이 모듈을 제어할 수 있다.
한편, 상기 디스플레이 패널은 복수의 발광 소자 및 상기 복수의 발광 소자를 구동시키기 위한 복수의 픽셀 구동 회로를 포함하고, 매트릭스 형태로 배치된 복수의 픽셀로 구분되며, 상기 복수의 픽셀 각각은 적색 발광 소자를 포함하는 R 서브 픽셀, 녹색 발광 소자를 포함하는 G 서브 픽셀 및 청색 발광 소자를 포함하는 B 서브 픽셀을 포함하며, 상기 픽셀 구동 회로는 상기 R 서브 픽셀, G 서브 픽셀, B 서브 픽셀 각각에 대하여 형성될 수 있다.
한편, 상기 디스플레이 패널은 상기 패널 구동부의 제어에 따라 수동 매트릭스(Passive Matrix) 방식으로 구동될 수 있다.
한편, 상술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 영상을 디스플레이하는 디스플레이 패널 및 상기 디스플레이 패널의 구동을 제어하는 패널 구동부를 각각 포함하는 복수의 디스플레이 모듈을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법은 디스플레이 패널의 휘도 모드를 제1 휘도 모드에서 제2 휘도 모드로 변경하는 단계, 상기 제2 휘도 모드에 대응되도록 상기 디스플레이 패널에 인가되는 구동 전압의 크기를 조정하는 단계, 상기 조정된 구동 전압의 크기에 대응되도록 상기 디스플레이 패널에 디스플레이되는 영상에 대한 설정 값을 조정하는 단계 및 상기 조정된 구동 전압의 크기 및 상기 조정된 설정 값에 대한 제어 신호를 패널 구동부로 전송하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 제1 휘도 모드는 제1 범위의 휘도를 가지는 모드이며, 제2 휘도 모드는 상기 제1 범위와 상이한 제2 범위의 휘도를 가지는 모드이고, 상기 제2 범위의 최댓값은 상기 제1 범위의 최솟값보다 작고, 상기 구동 전압의 크기를 조정하는 단계는 상기 제2 휘도 모드에 대응되도록 구동 전압을 낮출 수 있다.
한편, 상기 휘도 모드는 센서를 통하여 감지되는 정보에 기초하여 변경될 수 있다.
한편, 상기 영상에 대한 설정 값은 감마 값, 타이밍 레지스터 값, 구동 IC(Driver Integrated Circuit) 레지스터 값, 색 온도 값 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 상기 디스플레이 패널은 복수의 발광 소자 및 상기 복수의 발광 소자를 구동시키기 위한 복수의 픽셀 구동 회로를 포함하고, 매트릭스 형태로 배치된 복수의 픽셀로 구분되며, 상기 복수의 픽셀 각각은 적색 발광 소자를 포함하는 R 서브 픽셀, 녹색 발광 소자를 포함하는 G 서브 픽셀 및 청색 발광 소자를 포함하는 B 서브 픽셀을 포함하며, 상기 복수의 픽셀 구동 회로는 상기 R 서브 픽셀, G 서브 픽셀, B 서브 픽셀 각각에 대하여 형성될 수 있다.
한편, 상기 디스플레이 패널은 수동 매트릭스(Passive Matrix) 방식으로 구동될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 시스템에 포함되는 디스플레이 장치 및 영상 처리 장치의 구성을 간략하게 나타내기 위한 블록도,
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치에 포함되는 디스플레이 모듈의 구체적인 구성을 나타내기 위한 블록도,
도 3a 및 도 3b는 휘도 모드의 변경에 따른 구동 전류 및 구동 전압의 조정을 선행 기술과 비교하여 시각적으로 설명하기 위한 그래프,
도 4a 및 도 4b는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 디스플레이 장치가 모듈러 디스플레이로 구현되는 경우의 구조를 구체적으로 설명하기 위한 도면,
도 5a 및 도 5b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 패널의 픽셀 구성을 나타내기 위한 도면, 그리고
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 간략하게 나타내기 위한 흐름도이다.
본 실시 예들은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 특정한 실시 형태에 대해 범위를 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 실시 예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 개시를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
덧붙여, 하기 실시 예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 개시의 기술적 사상의 범위가 하기 실시 예에 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시 예는 본 개시를 더욱 충실하고 완전하게 하고, 당업자에게 본 개시의 기술적 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다.
본 개시에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 권리범위를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 개시에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 개시에서, "A 또는 B," "A 또는/및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상"등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B," "A 및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 개시에서 사용된 "제1," "제2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 개시에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)," "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)," "~하도록 설계된(designed to)," "~하도록 변경된(adapted to)," "~하도록 만들어진(made to)," 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성된(또는 설정된)"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)" 것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다.
대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
실시 예에 있어서 ‘모듈’ 혹은 ‘부’는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 ‘모듈’ 혹은 복수의 ‘부’는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 ‘모듈’ 혹은 ‘부’를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다.
이하에서, 첨부된 도면을 이용하여 본 개시에 대하여 구체적으로 설명한다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 시스템에 포함되는 디스플레이 장치 및 영상 처리 장치의 구성을 간략하게 나타내기 위한 블록도이며, 도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치에 포함되는 디스플레이 모듈의 구체적인 구성을 나타내기 위한 블록도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 시스템(1000)은 디스플레이 장치(100) 및 영상 처리 장치(300)를 포함한다.
영상 처리 장치(300)는 입력된 영상 신호를 처리하여 디스플레이 장치(100)로 제공하는 장치로서, 예를 들어 센딩 박스(sending box), 컨트롤 박스(control box), 셋탑 박스 등으로 구현될 수 있다.
그리고, 도 1에 도시된 바와 같이, 영상 처리 장치(300)는 통신 인터페이스(310), 메모리(320) 및 프로세서(330)를 포함한다. 그러나, 이와 같은 구성은 예시적인 것으로서, 본 개시를 실시함에 있어 이와 같은 구성에 더하여 새로운 구성이 추가되거나 일부 구성이 생략될 수 있음을 물론이다.
통신 인터페이스(310)는 디스플레이 장치(100)에 연결되어 디스플레이 장치(100)와의 통신을 수행한다. 구체적으로, 통신 인터페이스(310)는 포트에 연결된 케이블을 통해 디스플레이 장치(100)에 연결될 수 있다. 여기서, 케이블은 HDMI(High Definition Multimedia Interface) 케이블이 될 수 있다. 다만, 이는 일 예일 뿐, 케이블은 DVI(Digital Visual Interface) 케이블, LVDS(Low Voltage Differential Signals) 케이블 또는 광 케이블이 될 수도 있다.
한편, 통신 인터페이스(310)는 무선 통신을 통하여 디스플레이 장치(100)에 연결될 수도 있다. 이 경우, 인터페이스(310)는 WiFi 칩, Bluetooth 칩, 무선 통신 칩, 및 NFC 칩 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
특히, 본 개시의 일 실시 예에 있어서, 본 개시에 따른 영상 신호 및 제어 신호는 통신 인터페이스(310)을 통하여 영상 처리 장치(300)에서 디스플레이 장치(100)으로 전송될 수 있다.
메모리(320)에는 영상 처리 장치(300)의 동작에 필요한 다양한 데이터가 저장된다. 구체적으로, 메모리(320)에는 외부 장치(미도시)로부터 수신된 영상 데이터가 저장될 수 있다. 여기서, 외부 장치(미도시)는 서버, 셋탑 박스, USB 저장소, PC, 스마트 폰 등이 될 수 있다.
또한, 메모리(320)에는 영상 처리 장치(300)에 관한 적어도 하나의 명령과 디스플레이 장치(300)를 구동시키기 위한 O/S(Operating System)가 저장될 수 있다. 그리고, 메모리(320)에는 본 개시의 다양한 실시 예에 따라 영상 처리 장치(300)가 동작하기 위한 각종 소프트웨어 모듈이 저장될 수 있으며, 프로세서(330)는 메모리(320)에 저장된 각종 소프트웨어 모듈을 실행하여 본 개시의 다양 한 실시 예에 따른 영상 처리 장치(300)의 동작을 수행할 수 있다.
메모리(320)는 비휘발성 메모리, 휘발성 메모리, 하드 디스크 드라이브(HDD) 또는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 영상 처리 장치(300)에 장착되는 메모리 카드(예를 들어, micro SD 카드, USB 메모리 등), 외부 입력 포트에 연결 가능한 외부 메모리(예를 들어, USB 메모리 등) 등으로 구현될 수 있다.
특히, 본 개시의 다양한 실시 예에 있어서, 메모리(320)에는 영상 데이터, 그리고 감마 값, 타이밍 레지스터 값, 구동 IC(Driver Integrated Circuit) 레지스터 값, 색 온도 값과 같은 영상에 대한 설정 값 등이 저장될 수 있다.
한편, 이상에서는 메모리(320)에 저장되는 데이터가 영상 처리 장치(300)에 관한 것으로 국한하여 설명하였으나, 메모리(320)에 저장되는 데이터는 디스플레이 장치(100)에 관한 것을 포함할 수 있다.
프로세서(330)는 영상 처리 장치(300)의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서(330)는 외부 장치로부터 수신된 입력 영상을 통신 인터페이스(310)를 통하여 디스플레이 장치(100)에 전송할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(330)는 외부 장치로부터 수신되어 메모리(320)에 저장된 입력 영상을 처리하여 영상 신호를 획득하고, 획득된 영상 신호를 통신 인터페이스(310)를 통하여 디스플레이 장치(100)에 전송할 수 있다.
프로세서(330)는 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), controller, 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)), ARM 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는 영상에 대응되는 그래픽 처리를 위한 그래픽 프로세서(Graphic Processing Unit, 미도시)를 포함할 수 있다. 그리고, 프로세서(330)는 코어(core, 미도시)와 GPU(미도시)를 포함하는 SoC(System On Chip)로 구현될 수 있으며, 프로세서(330)는 싱글 코어, 듀얼 코어, 트리플 코어, 쿼드 코어 및 그 배수의 코어를 포함할 수 있다.
이상에서는 프로세서(330)의 제어 대상이 영상 처리 장치(300)에 관한 것으로 국한하여 설명하였으나, 프로세서(330)가 통신 인터페이스(310)를 통하여 디스플레이 장치(100)를 직접 또는 간접적으로 제어할 수 있음은 물론이다.
특히, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 프로세서(330)는 입력된 사용자 명령에 기초하여 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드를 변경하도록 제어할 수 있다. 즉, 프로세서(330)는 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드를 변경하도록 하는 제어 신호를 획득하고, 획득된 제어 신호를 통신 인터페이스(310)를 통하여 디스플레이 장치(100)에 전송할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드가 변경될 수 있다.
구체적으로, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드는 제1 휘도 모드에서 제2 휘도 모드로 변경될 수 있다. 여기서, 제1 휘도 모드는 제1 범위의 휘도를 가지는 모드이며, 제2 휘도 모드는 제1 범위와 상이한 제2 범위의 휘도를 가지는 모드를 의미한다.
한편, 제2 휘도 모드를 특정하는 제2 범위의 최댓값은 제1 휘도 모드를 특정하는 제1 범위의 최솟값보다 작을 수 있다. 즉, 제2 휘도 모드가 이른바 일반 모드이고, 제1 휘도 모드가 이른바 고휘도 모드에 해당할 수 있다.
예를 들어, 제1 휘도 모드는 101 내지 200이라는 상대적 휘도 값의 범위를 가지는 모드이고, 제2 휘도 모드는 1 내지 100이라는 상대적 휘도 값의 범위를 가지는 모드일 수 있다.
반면, 제1 휘도 모드를 특정하는 제1 범위의 최댓값은 제2 휘도 모드를 특정하는 제2 범위의 최솟값보다 작을 수 있다. 즉, 제1 휘도 모드가 이른바 일반 모드이고, 제2 휘도 모드가 이른바 고휘도 모드에 해당할 수 있다.
예를 들어, 제1 휘도 모드는 1 내지 100이라는 상대적 휘도 값의 범위를 가지는 모드이고, 제2 휘도 모드는 101 내지 200이라는 상대적 휘도 값의 범위를 가지는 모드일 수 있다.
한편, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드는 제1 휘도 모드 및 제2 휘도 모드뿐만 아니라, 제1 휘도 모드의 제1 범위 및 제2 휘도 모드의 제2 범위와 상이한 제3 범위의 휘도를 가지는 제3 휘도 모드를 포함할 수도 있다.
나아가, 제1 휘도 모드의 제1 범위와 제2 휘도 모드의 제2 범위가 상이하다는 것이 반드시 양 범위에 중복되는 부분이 존재하지 않는다는 것은 아니며, 양 범위에 일부 중복되는 부분이 존재하더라도 상이한 범위가 존재한다면, 양 범위는 상이한 것으로 해석될 수 있다. 또한, 위에서 예로 든 바와 같은 상대적 휘도 값의 범위는 예시적인 것에 불과하다.
한편, 상술한 바와 같은 휘도 모드는 사용자 인터페이스부(미도시)를 통하여 입력된 사용자 명령에 기초하여 변경될 수도 있을 뿐만 아니라, 센서(미도시)를 통하여 감지되는 정보에 기초하여 변경될 수 있다.
예를 들어, 휘도 모드는 카메라, 마이크 또는 리모컨 신호 수신부 등과 같은 사용자 인터페이스부를 통하여 입력된 사용자 명령에 기초하여 변경될 수도 있을 뿐만 아니라, 조도 센서에 의하여 감지된 외광의 조도에 기초하여 변경될 수도 있다.
한편, 상술한 바와 같은 사용자 인터페이스부 및 센서 중 적어도 하나는 영상 처리 장치(300)뿐만 아니라 디스플레이 장치(100)에 구현될 수도 있다. 한편, 휘도 모드는 디스플레이 패널(110)을 통하여 디스플레이 되는 영상의 장르 또는 제공자 등에 기초하여 변경될 수도 있다. 예를 들어, 영상의 장르가 전쟁 영화에 해당하는 경우, 휘도 모드는 일반 모드로 변경될 수 있으며, 영상의 장르가 자연에 관한 다큐멘터리에 해당하는 경우, 휘도 모드는 고휘도 모드로 변경될 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이 휘도 모드가 변경되는 경우, 디스플레이 패널(110)을 통하여 사용자에게 휘도 모드의 변경을 안내하는 알림이 제공될 수도 있다.
이하에서는 디스플레이 시스템(1000)에 포함되는 디스플레이 장치(100)에 대하여 설명한다.
디스플레이 장치(100)는 영상 처리 장치(300)로부터 수신된 영상 신호를 바탕으로 영상을 디스플레이할 수 있는 장치로서, 예를 들어 디지털 TV, 모니터, 프로젝션 TV 등과 같은 디스플레이 장치(100)일 수 있다.
그리고, 도 1 에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(100)는 복수의 디스플레이 모듈(105-1, … , 105-m) 및 복수의 타이밍 컨트롤러(130-1, … , 130-n)를 포함한다. 또한, 도 2에 도시된 바와 같이, 복수의 디스플레이 모듈(105) 각각은 영상을 디스플레이하는 디스플레이 패널(110) 및 상기 디스플레이 패널(110)의 구동을 제어하는 패널 구동부(120)를 포함한다.
그러나, 이와 같은 구성은 예시적인 것으로서, 본 개시를 실시함에 있어 이와 같은 구성에 더하여 새로운 구성이 추가되거나 일부 구성이 생략될 수 있음을 물론이다.
디스플레이 패널(110)은 영상을 디스플레이 한다. 그리고, 도 2에 도시된 바와 같이, 디스플레이 패널(110)은 복수의 발광 소자 및 복수의 발광 소자 각각에 연결되는 복수의 픽셀 구동 회로를 포함한다.
복수의 발광 소자(111) 각각은 발광층 및 발광층의 상하부에 각각 적층되는 n형 반도체층 및 p형 반도체층을 포함하며, 패널 구동부(120)의 제어에 의하여 광을 방출한다.
구체적으로, 발광층은 n형 반도체와 p형 반도체 사이에 위치하며, n형 반도체의 캐리어인 전자와 p형 반도체의 캐리어인 정공이 만나는 층이다. 발광층에서 전자와 정공이 만나면, 전자와 정공이 재결합함에 따라 전위 장벽이 형성된다. 그리고 인가되는 전압에 따라 전자와 정공이 전위 장벽을 넘어 낮은 에너지 준위로 천이하게 되면, 그에 상응하는 파장의 광을 생성한다.
발광 소자(111)는 일반적인 LED 소자(Light Emitting Diode)일 수 있으며, 특히 10μm 내지 100μm 크기의 초소형 LED인 마이크로 LED(Micro Light Emitting Diode)일 수 있다. 그 밖에도 본 개시의 다양한 실시 예의 목적에 부합하는 발광 소자(111)라면, 그 종류가 특별히 제한되는 것은 아니다.
복수의 픽셀 구동 회로(112)는 복수의 발광 소자(111)를 구동한다. 구체적으로, 복수의 픽셀 구동 회로(112)가 복수의 발광 소자(111)에 전기적으로 연결되도록, 복수의 발광 소자(111)가 복수의 픽셀 구동 회로(112)를 포함하는 구동 회로층 위에 각각 실장될 수 있으며, 복수의 발광 소자(111) 각각은 디스플레이 패널(110)의 서브 픽셀을 구성할 수 있다. 디스플레이 패널(110)의 픽셀 구성에 대해서는 도 5a 및 도 5b를 참조하여 후술한다.
복수의 타이밍 컨트롤러는 복수의 디스플레이 모듈(105)의 구동을 제어한다. 즉, 복수의 타이밍 컨트롤러는 복수의 디스플레이 모듈(105)에 포함되는 패널 구동부를 제어함으로써, 디스플레이 패널(110)의 구동을 제어할 수 있다. 구체적으로, 복수의 타이밍 컨트롤러(130)는 영상 처리 장치(300)로부터 영상 신호 및 제어 신호가 수신되면, 수신된 영상 신호 및 제어 신호를 바탕으로 패널 구동부(120) 및 디스플레이 패널(110)의 구동을 제어할 수 있다.
구체적으로, 도 4a 및 4b에 대한 설명에서 후술하는 바와 같이, 본 개시의 일 실시 예에 따른 타이밍 컨트롤러(130)는 복수의 캐비닛(200) 별로 각각 구비되어, 복수의 캐비닛(200) 각각에 포함되는 복수의 디스플레이 모듈(105)을 제어하도록 구현될 수 있다.
그러나, 복수의 타이밍 컨트롤러(130) 각각이 제어하는 디스플레이 모듈(105)의 개수에 특별한 제한이 있는 것은 아니며, 본 개시의 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서라면, 캐비닛(200) 별로 구비되는 타이밍 컨트롤러(130)의 개수는 다양하게 변경될 수 있다.
복수의 캐비닛(200)과 복수의 캐비닛 각각 포함되는 복수의 디스플레이 모듈(105)의 연결 구조에 대해서는 도 4a 및 도 4b에 대한 설명에서 후술한다.특히, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 타이밍 컨트롤러(130)는 복수의 디스플레이 모듈(105)에 각각 포함된 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드가 변경되면 디스플레이 패널(110)에 인가되는 구동 전압의 크기와 영상에 대한 설정 값을 조정한다.
구체적으로, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드가 제1 휘도 모드에서 제2 휘도 모드로 변경되면, 복수의 타이밍 컨트롤러는 제2 휘도 모드에 대응되도록 디스플레이 패널(110)에 인가되는 구동 전압의 크기를 조정한다. 여기서, 제1 휘도 모드는 제1 범위의 휘도를 가지는 모드이며, 제2 휘도 모드는 제1 범위와 상이한 제2 범위의 휘도를 가지는 모드를 의미한다.
예를 들어, 제2 휘도 모드의 최댓값이 제1 휘도 모드의 최솟값보다 작은 경우, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드가 제1 휘도 모드에서 제2 휘도 모드로 변경되면, 복수의 타이밍 컨트롤러(130)는 제2 휘도 모드에 대응되도록 구동 전압을 낮출 수 있다. 다시 말해, 휘도 모드가 고휘도 모드에서 일반 모드로 변경되면, 복수의 타이밍 컨트롤러(130)는 일반 모드에 대응되도록 구동 전압을 낮출 수 있다.
한편, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드에 대응되도록 구동 전압의 크기를 조정하는 경우, 조정된 구동 전압의 크기에 대응되도록 영상에 대한 설정 값을 변경할 필요성이 생긴다.
따라서, 복수의 타이밍 컨트롤러(130)는 조정된 구동 전압의 크기에 대응되도록 영상에 대한 설정 값을 조정한다.
예를 들어, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드가 고휘도 모드에서 일반 모드로 변경되면, 복수의 타이밍 컨트롤러(130)는 일반 모드에 대응되도록 구동 전압을 낮출 뿐만 아니라, 낮아진 구동 전압에 대응되도록 감마 값, 타이밍 레지스터 값, 구동 IC(Driver Integrated Circuit) 레지스터 값, 색 온도 값 중 적어도 하나를 조정할 수 있다.
그리고, 복수의 타이밍 컨트롤러(130)는 상술한 바와 같이 조정된 구동 전압의 크기 및 조정된 설정 값에 대한 제어 신호를 패널 구동부(120)로 전송한다.
한편, 상술한 바와 같은 복수의 타이밍 컨트롤러(130)는 본 기술분야에 있어서 T-CON(Timing Controller), Data Hub, Receiving Card, Controller 등으로 명명되나, 구동 전압의 크기를 조정하고, 영상에 대한 설정 값을 조정하는 역할을 수행할 수 있는 구성이라면 그 명칭이 무엇인지에 국한될 것 없이 본 개시에 적용될 수 있음은 물론이다.
패널 구동부(120)는 디스플레이 패널(110)의 구동을 제어한다. 그리고, 패널 구동부(120)는 복수의 구동 IC(Driver Integrated Circuit)를 포함할 수 있다. 구체적으로, 패널 구동부(120)에 포함되는 복수의 구동 IC는 전압의 인가에 의하여 복수의 픽셀 구동 회로(112)를 구동함으로써 복수의 픽셀 구동 회로(112) 각각에 연결되는 복수의 발광 소자(111)의 발광을 제어할 수 있다.
한편, 본 개시에 따른 디스플레이 패널(110)의 구동 방식에 특별한 제한이 있는 것은 아니다. 구체적으로, 디스플레이 패널(110)의 구동은 수동 매트릭스(Passive Matrix) 방식으로 이루어질 수도 있으며, 능동 매트릭스(Active Matrix) 방식으로 이루어질 수도 있다.
한편, 도시되지는 않았으나, 패널 구동부(120)는 그래픽 RAM(GRAM) 및 전력 구동 회로(Power Generating Circuits)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 그래픽 RAM은 구동 IC로 입력할 데이터를 일시적으로 저장하는 메모리 역할을 한다. 그리고, 전력 구동 회로는 디스플레이 패널(110)을 구동하기 위한 전압을 생성하여 구동 IC에 전압을 공급하는 역할을 한다.
특히, 본 개시의 일 실시 예에 있어서, 복수의 타이밍 컨트롤러(130)가 조정된 구동 전압의 크기 및 조정된 설정 값에 대한 제어 신호를 패널 구동부(120)로 전송하면, 패널 구동부(120)는 수신된 제어 신호에 기초하여 디스플레이 패널(110)의 구동을 제어한다.
한편, 이상에서는 영상 처리 장치(300)가 디스플레이 장치(100)와 별도의 장치로 구현되는 것을 전제로 설명하였으나, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 상술한 바와 같은 영상 처리 장치(300)의 구성은 디스플레이 장치(100)에 포함되는 영상 처리부로 구현되어 상술한 바와 같은 기능을 수행할 수도 있다.
다시 말해, 상술한 바와 같은 영상 처리 장치(300)의 구성 중 적어도 하나는 디스플레이 장치(100)에 포함되도록 구현될 수 있으며, 이 경우 디스플레이 장치(100)에 포함되는 구성은 영상 처리 장치(300)에 포함되는 경우와 마찬가지의 기능을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 휘도 모드를 가지는 디스플레이 장치(100)에 있어서, 휘도 모드의 변경에 따라 적응적으로 구동 전압의 크기 및 영상에 대한 설정 값을 조정하여 디스플레이 패널(110)을 구동할 수 있게 된다. 이에 따라, 디스플레이 패널(110)에 필요 이상의 구동 전압이 인가되는 것을 방지함으로써 소비 전력 및 발열의 증가를 방지할 수 있게 된다.
도 3a 및 도 3b는 휘도 모드의 변경에 따른 구동 전류 및 구동 전압의 조정을 선행 기술과 비교하여 시각적으로 설명하기 위한 그래프이다.
그 중에서, 도 3a는 선행 기술을 설명하기 위한 도면이며, 도 3b는 본 개시를 설명하기 위한 도면이다.
도 3a에 도시된 바와 같이, 선행 기술의 경우, 디스플레이 패널의 휘도 모드가 변경되면, 변경된 휘도 모드에 대응되도록 구동 전류는 조정되지만, 구동 전압의 크기는 일정하게 유지된다.
반면, 도 3b에 도시된 바와 같이, 본 개시의 경우, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드가 변경되면, 변경된 휘도 모드에 대응되도록 구동 전류의 크기가 조정될 뿐만 아니라, 구동 전압의 크기 역시 변경된 휘도 모드에 대응되도록 조정된다.
구체적으로, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드가 일반 모드에서 고휘도 모드로 변경되면, 고휘도 모드에 대응되도록 구동 전압의 크기를 조정하고, 반대로 휘도 모드가 고휘도 모드에서 일반 모드로 변경되면, 일반 모드에 대응되도록 구동 전압의 크기를 조정한다.
도 4a 및 도 4b는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 디스플레이 장치가 모듈러 디스플레이로 구현되는 경우의 구조를 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 4a에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100’)는 캐비닛(200)을 포함할 수 있다. 그리고, 캐비닛(200)은 복수의 디스플레이 모듈(105-1, 105-2, 105-3)을 포함할 수 있다. 또한, 복수의 디스플레이 모듈(105-1, 105-2, 105-3) 각각은 도 1 내지 도 3에서 상술한 바와 같은 디스플레이 패널(110) 및 패널 구동부(120)를 포함할 수 있다.
도 4a에서는 캐비닛(200)의 예로서, 복수의 디스플레이 모듈(105-1, 105-2, 105-3)이 1x3의 배열로 결합된 경우를 예시하였으나, 디스플레이 모듈(105-1, 105-2, 105-3)의 배열 형태 및 개수는 다양하게 변경될 수 있다.
캐비닛(200)은 복수의 디스플레이 모듈(105-1, 105-2, 105-3) 각각을 장착할 수 있는 베이스 플레이트(미도시)를 포함할 수 있다. 그리고, 각각의 디스플레이 모듈(105-1, 105-2, 105-3)은 베이스 플레이트의 전면에 장착될 수 있다.
이에 따라, 본 개시의 일 실시 예에 따른 캐비닛(200)은 베젤이 없는 형태로 구현될 수 있고, 복수의 캐비닛(200)이 결합된 모듈러 디스플레이 장치(100’)의 경우, 영상을 디스플레이 함에 있어서 캐비닛(200) 간 끊김이 없는 Seamless한 영상을 표시할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 캐비닛(200)은 다른 캐비닛(200)과 결합할 수 있는 복수의 결합부(210-1, 210-2)를 포함할 수 있다. 이에 따라, 본 개시의 일 실시 예에 따른 캐비닛(200)은 다른 캐비닛(200)과의 결합을 통해서 모듈러 디스플레이 장치(100’)로 구현될 수 있다.
예를 들어, 도 4b를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 캐비닛(200)은 복수의 다른 캐비닛(200-1, 200-2, 200-3)과 4x1로 결합됨으로써, 비디오 월(Video Wall)과 같은 모듈러 디스플레이 장치(100’)로 구현될 수 있다. 다만, 캐비닛(200, 200-1, 200-2, 200-3)의 배열 형태 및 개수는 다양하게 변경될 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 타이밍 컨트롤러(130)는 상술한 바와 같은 복수의 캐비닛(200, 200-1, 200-2, 200-3) 각각에 구비되어, 복수의 캐비닛(200, 200-1, 200-2, 200-3) 각각에 포함되는 복수의 디스플레이 모듈(105-1, 105-2, 105-3)을 제어할 수 있도록 구현될 수 있다.
여기서, 복수의 디스플레이 모듈(105-1, 105-2, 105-3)을 제어할 수 있다는 것은, 구체적으로 복수의 디스플레이 모듈(105-1, 105-2, 105-3) 각각에 포함되는 패널 구동부(120)를 제어함으로써 복수의 디스플레이 모듈(105-1, 105-2, 105-3) 각각에 포함되는 디스플레이 패널(110)을 제어할 수 있다는 것을 의미한다.
그리고, 프로세서(330)는 복수의 캐비닛(200, 200-1, 200-2, 200-3) 각각에 구비되는 복수의 타이밍 컨트롤러(130)를 제어할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(330)는 인터페이스(미도시)를 통하여, 복수의 캐비닛(200, 200-1, 200-2, 200-3) 각각에 구비되는 복수의 타이밍 컨트롤러(130)를 제어할 수 있다.
한편, 복수의 캐비닛(200, 200-1, 200-2, 200-3) 별로 하나의 타이밍 컨트롤러(130)가 구비될 수도 있으나, 본 개시의 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서라면, 복수의 캐비닛(200, 200-1, 200-2, 200-3) 별로 구비되는 타이밍 컨트롤러(130)의 개수는 다양하게 변경될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 휘도 모드의 변경에 따라 적응적으로 구동 전압의 크기 및 영상에 대한 설정 값을 조정하여, 디스플레이 패널(110)에 필요 이상의 구동 전압이 인가되는 것을 방지할 수 있게 되는바, 이에 따른 효과는 모듈러 디스플레이 장치(100’)와 같은 대형 디스플레이 장치의 경우에 있어서 더 현저하게 나타날 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 패널의 픽셀 구성을 나타내기 위한 도면이다.
도 5a에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 패널(110)은 매트릭스 형태로 배치된 복수의 픽셀(10-1, 10-2, 10-3)로 구분될 수 있다. 그리고, 복수의 픽셀(10-1, 10-2, 10-3) 각각은 R 서브 픽셀(11), G 서브 픽셀(12) 및 B 서브 픽셀(13)을 포함할 수 있다.
구체적으로, 도 5a에 도시된 바와 같이, R, G, B 서브 픽셀(11, 12, 13)은 하나의 픽셀(10) 내에서 매트릭스 형태로 배열되거나, 또는 순차적으로 배열될 수 있다. 다만, 복수의 서브 픽셀(11, 12, 13)이 각 픽셀(10-1, 10-2, 10-3) 내에서 다양한 형태로 배치될 수 있음은 물론이다.
한편, 도 5b에 도시된 바와 같이, 디스플레이 패널(110)은 복수의 서브 픽셀(11, 12, 13) 각각을 구성하는 발광 소자(111-1, 111-2, 111-3) 및 발광 소자를 구동하기 위한 픽셀 구동 회로(112-1, 112-2, 112-3)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 디스플레이 패널(110)은 R 서브 픽셀(11)을 구성하는 적색 발광 소자(111-1), G 서브 픽셀(12)을 구성하는 녹색 발광 소자(111-2), B 서브 픽셀(13)을 구성하는 청색 발광 소자(111-3)를 포함할 수 있다.
그리고, 복수의 픽셀 구동 회로(112-1, 112-2, 112-3)가 복수의 발광 소자(111-1, 111-2, 111-3)에 전기적으로 연결되도록, 복수의 발광 소자(111-1, 111-2, 111-3)가 기판의 일 측에 형성되는 복수의 픽셀 구동 회로(112-1, 112-2, 112-3) 상에 각각 실장될 수 있으며, 복수의 발광 소자 각각은 디스플레이 패널(110)의 서브 픽셀을 구성할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 타이밍 컨트롤러(130)가 조정된 구동 전압의 크기 및 조정된 설정 값에 대한 제어 신호를 패널 구동부(120)로 전송하면, 패널 구동부(120)는 수신된 제어 신호에 기초하여 디스플레이 패널(110)의 구동을 제어하는바, 구체적으로 패널 구동부(120)는 수신된 제어 신호에 기초하여 디스플레이 패널(110)의 서브 픽셀(11, 12, 13)을 구성하는 각각의 발광 소자(111-1, 111-2, 111-3)의 구동을 제어할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 간략하게 나타내기 위한 흐름도이다.
본 개시에 따른 디스플레이 장치(100)의 제어 방법에 따르면, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드가 제1 휘도 모드에서 제2 휘도 모드로 변경되면(S601), 제2 휘도 모드에 대응되도록 디스플레이 패널에 인가되는 구동 전압의 크기를 조정한다(S602). 예를 들어, 디스플레이 패널(110)의 휘도 모드가 고휘도 모드에서 일반 모드로 변경되면, 일반 모드에 대응되도록 구동 전압을 낮춘다.
제2 휘도 모드에 대응되도록 구동 전압의 크기가 조정되면, 조정된 구동 전압에 대응되도록 영상에 대한 설정 값을 조정한다(S603). 여기서, 영상에 대한 설정 값은 감마 값, 타이밍 레지스터 값, 구동 IC(Driver Integrated Circuit) 레지스터 값, 색 온도 값 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 구동 전압의 크기 및 영상에 대한 설정 값이 조정되면, 조정된 구동 전압의 크기 및 조정된 설정 값에 대한 제어 신호를 패널 구동부(120)로 전송한다(S604).
한편, 조정된 구동 전압의 크기 및 조정된 설정 값에 대한 제어 신호를 패널 구동부(120)로 전송하면, 패널 구동부(120)는 수신된 제어 신호에 기초하여 디스플레이 패널(110)의 구동을 제어한다.
상술한 바와 같은 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 복수의 휘도 모드를 가지는 디스플레이 장치(100)에 있어서, 휘도 모드의 변경에 따라 적응적으로 구동 전압의 크기 및 영상에 대한 설정 값을 조정하여 디스플레이 패널(110)을 구동할 수 있게 된다. 이에 따라, 디스플레이 패널(110)에 필요 이상의 구동 전압이 인가되는 것을 방지함으로써 소비 전력 및 발열의 증가를 방지할 수 있게 된다.
한편, 상술한 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)의 제어 방법은 프로그램으로 구현되어 디스플레이 장치(100)에 제공될 수 있다. 특히, 디스플레이 장치(100)의 제어 방법을 포함하는 프로그램은 비일시적 판독 가능 매체(non-transitory computer readable medium)에 저장되어 제공될 수 있다.
비일시적 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, 상술한 다양한 어플리케이션 또는 프로그램들은 CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등과 같은 비일시적 판독 가능 매체에 저장되어 제공될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안 될 것이다.

Claims (13)

  1. 디스플레이 장치에 있어서,
    영상을 디스플레이하는 디스플레이 패널 및 상기 디스플레이 패널의 구동을 제어하는 패널 구동부를 각각 포함하는 복수의 디스플레이 모듈; 및
    상기 복수의 디스플레이 모듈의 구동을 제어하는 복수의 타이밍 컨트롤러를 포함하고,
    상기 복수의 타이밍 컨트롤러는,
    상기 디스플레이 패널의 휘도 모드가 제1 휘도 모드에서 제2 휘도 모드로 변경되면, 상기 제2 휘도 모드에 대응되도록 상기 디스플레이 패널에 인가되는 구동 전압의 크기를 조정하고, 상기 조정된 구동 전압의 크기에 대응되도록 상기 영상에 대한 설정 값을 조정하며, 상기 조정된 구동 전압의 크기 및 상기 조정된 설정 값에 대한 제어 신호를 상기 패널 구동부로 전송하는 디스플레이 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 휘도 모드는 제1 범위의 휘도를 가지는 모드이고, 제2 휘도 모드는 상기 제1 범위와 상이한 제2 범위의 휘도를 가지는 모드이며,
    상기 제2 범위의 최댓값은 상기 제1 범위의 최솟값보다 작고,
    상기 복수의 타이밍 컨트롤러는,
    상기 디스플레이 패널의 휘도 모드가 제1 휘도 모드에서 제2 휘도 모드로 변경되면, 상기 제2 휘도 모드에 대응되도록 구동 전압을 낮추는 디스플레이 장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 휘도 모드는 센서를 통하여 감지되는 정보에 기초하여 변경되는 디스플레이 장치.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 영상에 대한 설정 값은,
    감마 값, 타이밍 레지스터 값, 구동 IC(Driver Integrated Circuit) 레지스터 값, 및 색 온도 값 중 적어도 하나를 포함하는 디스플레이 장치.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 디스플레이 장치는,
    상기 복수의 디스플레이 모듈을 각각 포함하는 복수의 캐비닛을 포함하고,
    상기 복수의 타이밍 컨트롤러는,
    상기 복수의 캐비닛 각각에 구비되어 상기 복수의 캐비닛 각각에 포함되는 복수의 디스플레이 모듈을 제어하는 디스플레이 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널은,
    복수의 발광 소자 및 상기 복수의 발광 소자를 구동시키기 위한 복수의 픽셀 구동 회로를 포함하고, 매트릭스 형태로 배치된 복수의 픽셀로 구분되며,
    상기 복수의 픽셀 각각은,
    적색 발광 소자를 포함하는 R 서브 픽셀, 녹색 발광 소자를 포함하는 G 서브 픽셀 및 청색 발광 소자를 포함하는 B 서브 픽셀을 포함하며,
    상기 복수의 픽셀 구동 회로는,
    상기 R 서브 픽셀, G 서브 픽셀, B 서브 픽셀 각각에 대하여 형성되는 디스플레이 장치.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널은,
    상기 패널 구동부의 제어에 따라 수동 매트릭스(Passive Matrix) 방식으로 구동되는 디스플레이 장치.
  8. 영상을 디스플레이하는 디스플레이 패널 및 상기 디스플레이 패널의 구동을 제어하는 패널 구동부를 각각 포함하는 복수의 디스플레이 모듈을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,
    디스플레이 패널의 휘도 모드를 제1 휘도 모드에서 제2 휘도 모드로 변경하는 단계;
    상기 제2 휘도 모드에 대응되도록 상기 디스플레이 패널에 인가되는 구동 전압의 크기를 조정하는 단계;
    상기 조정된 구동 전압의 크기에 대응되도록 상기 디스플레이 패널에 디스플레이되는 영상에 대한 설정 값을 조정하는 단계; 및
    상기 조정된 구동 전압의 크기 및 상기 조정된 설정 값에 대한 제어 신호를 패널 구동부로 전송하는 단계; 를 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제1 휘도 모드는 제1 범위의 휘도를 가지는 모드이며, 제2 휘도 모드는 상기 제1 범위와 상이한 제2 범위의 휘도를 가지는 모드이고,
    상기 제2 범위의 최댓값은 상기 제1 범위의 최솟값보다 작고,
    상기 구동 전압의 크기를 조정하는 단계는,
    상기 제2 휘도 모드에 대응되도록 구동 전압을 낮추는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  10. 제8 항에 있어서,
    상기 휘도 모드는 센서를 통하여 감지되는 정보에 기초하여 변경되는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  11. 제8 항에 있어서,
    상기 영상에 대한 설정 값은,
    감마 값, 타이밍 레지스터 값, 구동 IC(Driver Integrated Circuit) 레지스터 값, 및 색 온도 값 중 적어도 하나를 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  12. 제8 항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널은,
    복수의 발광 소자 및 상기 복수의 발광 소자를 구동시키기 위한 복수의 픽셀 구동 회로를 포함하고, 매트릭스 형태로 배치된 복수의 픽셀로 구분되며,
    상기 복수의 픽셀 각각은,
    적색 발광 소자를 포함하는 R 서브 픽셀, 녹색 발광 소자를 포함하는 G 서브 픽셀 및 청색 발광 소자를 포함하는 B 서브 픽셀을 포함하며,
    상기 복수의 픽셀 구동 회로는,
    상기 R 서브 픽셀, G 서브 픽셀, B 서브 픽셀 각각에 대하여 형성되는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  13. 제8 항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널은,
    수동 매트릭스(Passive Matrix) 방식으로 구동되는 디스플레이 장치의 제어 방법.
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