WO2021107238A1 - 반도체 발광 소자를 이용한 회전형 디스플레이 장치 - Google Patents

반도체 발광 소자를 이용한 회전형 디스플레이 장치 Download PDF

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WO2021107238A1
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이성환
이재운
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention is applicable to a display device related technical field, and for example, relates to a rotating display device using a light emitting diode (LED), which is a semiconductor light emitting device.
  • LED light emitting diode
  • LCD Liquid Crystal Display
  • OLED Organic Light Emitting Diodes
  • a light emitting diode (Light Emitting Diode: LED) is a semiconductor light emitting device well known for converting current into light. Starting with the commercialization of red LEDs using GaAsP compound semiconductors in 1962, along with GaP:N series green LEDs. It has been used as a light source for display images of electronic devices including information and communication devices. Accordingly, a method for solving the above-described problems by implementing a display using the semiconductor light emitting device may be proposed. Such a semiconductor light emitting device has various advantages, such as a long lifespan, low power consumption, excellent initial driving characteristics, and high vibration resistance, compared to a filament-based light emitting device.
  • the light emitting module in which the light emitting devices are arranged one-dimensionally is rotated and driven at high speed according to an angle, various characters and graphics as well as moving pictures can be reproduced due to the human afterimage effect.
  • the rotational afterimage display device has a different light-emitting area according to the size and arrangement of sub-pixels, and a non-lighting period is required to prevent color mixing with adjacent pixels.
  • the size of the sub-pixel in the rotation direction is different from the pixel size according to the arrangement method of the sub-pixel, and this difference causes a difference in the actual lighting time and causes a decrease in the maximum brightness (luminance) of the display.
  • Such a driver may be implemented as a driver IC.
  • one driving unit may drive several light emitting devices.
  • the light emitting device array provided on the light source module of the rotary afterimage display device may include more light emitting devices to realize a high-resolution display.
  • the width of the light source module is increased.
  • Such a light source module having an increased width reduces transmittance when used in a rotating display device.
  • manufacturing time and manufacturing cost may increase as a large number of driving units are used.
  • An object of the present invention is to provide a rotational display device using a semiconductor light emitting device capable of reducing the number of driving units while realizing a high-resolution display using the rotational display device.
  • an object of the present invention is to provide a rotational display device using a semiconductor light emitting device capable of not only increasing the transmittance on the display, but also reducing the manufacturing time and manufacturing cost.
  • the present invention provides a rotary display device using a light emitting device, comprising: a fixing unit including a motor; a rotating unit positioned on the fixed unit and rotated by the motor; And at least one panel coupled to the rotating part and arranged radially or at least one panel arranged along a cylindrical surface and a light source module including a light emitting element array in which individual pixels are arranged in a longitudinal direction on each panel and some individual pixels of the light emitting device array disposed on the one panel may have an offset in a vertical direction with respect to the longitudinal direction.
  • the individual pixels having the offset and the individual pixels not having the offset may be driven at different timings.
  • the different timings may be dependent on the rotation speed of the rotating part.
  • the individual pixels may be alternately arranged in the first position and the second position, respectively.
  • the light source module may further include a plurality of driving units for driving the light emitting device array, and one driving unit among the plurality of driving units may drive individual pixels disposed at the first and second positions, respectively. .
  • an even-numbered pixel may be disposed at the first position and an odd-numbered pixel may be disposed at the second position.
  • the individual pixels of the light emitting device array disposed on the one panel may include: a first pixel group disposed according to a first position; and a second pixel group disposed along a second position having the first position and the offset.
  • first pixel group and the second pixel group may be driven at different timings to be driven at the same position.
  • the present invention provides a rotary display device using a light emitting device, comprising: a fixing unit including a motor; a rotating unit positioned on the fixed unit and rotated by the motor; And at least one panel coupled to the rotating part and arranged radially or at least one panel arranged along a cylindrical surface and a light source module including a light emitting element array in which individual pixels are arranged in a longitudinal direction on each panel and the individual pixels of the light emitting device array disposed on the one panel include a first pixel group disposed along a first line and a second pixel group disposed along a second line spaced a predetermined distance from the first line.
  • the first pixel group and the second pixel group may be driven at different timings to be driven at the same position.
  • the predetermined distance may correspond to an offset in a direction perpendicular to the longitudinal direction.
  • the single driver may sequentially drive the individual pixels respectively disposed at the first and second positions adjacent to each other.
  • an even-numbered pixel may be disposed at the first position and an odd-numbered pixel may be disposed at the second position.
  • the light source module may include a driver for driving the light emitting element array; and an image processing unit configured to transmit a control signal to the driving unit so that the first pixel group and the second pixel group are driven at different timings and simultaneously driven.
  • the number of driving units is reduced while realizing a high-resolution display, and thus transmittance is increased, and manufacturing time and manufacturing cost can be reduced.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a rotation type display device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a rotation type display device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the front surface of the light source module of the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the rear surface of the light source module of the present invention.
  • FIG. 5 is an enlarged view of part A of FIG. 3 .
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the light source module of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of a rotatable display device of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view illustrating a rotation type display device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a plan view showing a front surface of a part of a light emitting module according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a plan view illustrating a rear surface of a part of a light emitting module according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram illustrating an example of an arrangement state of pixels of a rotation type display device.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a light emission pattern and a light emission time according to the pixel arrangement state of FIG. 11 .
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating a time division driving method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an emission pattern and emission time according to the pixel arrangement state of FIG. 13 .
  • 15 is a diagram illustrating an example of a pixel arrangement state of a light source module.
  • 16 is a diagram illustrating a light emission pattern during time division driving according to a pixel arrangement state in FIG. 15 .
  • 17 is a diagram illustrating a pixel arrangement state of a light source module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a light emission pattern during time division driving according to a pixel arrangement state in FIG. 17 .
  • FIG. 19 is a schematic diagram illustrating a time division driving method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a light emission pattern and a light emission time according to the driving method of FIG. 19 .
  • 21 is a graph illustrating an example of an offset angle according to an embodiment of the present invention.
  • 22 is a graph showing an example of an offset angle according to another embodiment of the present invention.
  • the display device described herein is a concept including all display devices that display information in a unit pixel or a set of unit pixels. Therefore, it can be applied not only to the finished product but also to the parts.
  • a panel corresponding to a part of a digital TV also independently corresponds to a display device in the present specification.
  • the finished products include mobile phones, smart phones, laptop computers, digital broadcasting terminals, PDA (personal digital assistants), PMP (portable multimedia player), navigation, Slate PC, Tablet PC, Ultra Books, digital TVs, desktop computers, etc. may be included.
  • the semiconductor light emitting device mentioned in this specification is a concept including an LED, a micrometer-sized LED, and the like, and may be used interchangeably.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a rotation type display device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a cylindrical rotational display device in which a light emitting element array 311 is provided in at least one panel 310 , 320 , 330 arranged along a cylindrical surface, respectively, in the longitudinal direction of each panel. 1 is a state in which only the light emitting element array 311 provided on the front panel 330 is visible.
  • the light emitting device array provided in the left panel 310 and the right panel 320 is not shown, but the light emitting device array of the same structure is also provided in the left panel 310 and the right panel 320 . can be
  • Such a rotary display device largely, includes a fixing unit 100 including a motor 110 (refer to FIG. 7 ), a rotating unit 200 positioned on the fixing unit 100 and rotating by the motor 110 , and a rotating unit A light source module 300 coupled to 200 and including a light emitting element array 311 installed on the panels 310, 320, 330 (hereinafter, the first panel) and displaying an afterimage by rotation to implement a display.
  • a fixing unit 100 including a motor 110 (refer to FIG. 7 ), a rotating unit 200 positioned on the fixing unit 100 and rotating by the motor 110 , and a rotating unit
  • a light source module 300 coupled to 200 and including a light emitting element array 311 installed on the panels 310, 320, 330 (hereinafter, the first panel) and displaying an afterimage by rotation to implement a display.
  • the light source module 300 may include a light emitting element array 311 mounted in the longitudinal direction on at least one bar-shaped first panel 310 , 320 , 330 provided at regular intervals on the cylindrical outer circumferential surface. .
  • the light source module 300 may include three first panels 310 , 320 , and 330 provided with a light emitting device array 311 (hereinafter, referred to as a first light emitting device array). However, this is an example, and the light source module 300 may include one or more panels.
  • individual pixels may be disposed on each of the first panels 310 , 320 , and 330 in the longitudinal direction.
  • the sub-pixels constituting the individual pixels may be arranged in a direction perpendicular to the longitudinal direction.
  • the sub-pixels constituting the individual pixels may be arranged in a direction horizontal to the longitudinal direction.
  • these sub-pixels may sequentially emit light within individual pixels.
  • Each of the first panels 310 , 320 , 330 constituting the light source module 300 may form a printed circuit board (PCB). That is, each of the first panels 310 , 320 , and 330 may include a function of a printed circuit board.
  • the light emitting device array may be arranged in the longitudinal direction of the panel by implementing individual unit pixels.
  • a display may be implemented using an afterimage while rotating a panel provided with such a light emitting element array.
  • the implementation of the afterimage display will be described in detail below.
  • the light source module 300 may include a plurality of first panels 310 , 320 , and 330 , but may also be implemented as a single panel including a light emitting device array.
  • a single frame image can be divided and implemented by a plurality of panels, so a lower rotational speed is possible when implementing an image of the same frame. Do.
  • the fixing part 100 may form a frame structure. That is, the fixing unit 100 may include a plurality of frames 101 that are designed to be divided and combined with each other.
  • Such a frame structure may provide a space in which the motor 110 can be installed, and a space in which the power supply unit 120, the remote control unit 126 (refer to FIG. 7 ), and the like are installed.
  • a weight (not shown) may be installed in the fixing unit 100 in order to reduce the influence of the high-speed rotation of the rotating unit 200 .
  • the rotating unit 200 may form a frame structure. That is, the rotating unit 200 may include a plurality of frames 201 that are designed to be divided and combined with each other.
  • Such a frame structure may provide a space in which the driving circuit 210 for driving the first light emitting device array 311 is installed in order to realize a display.
  • the driving shaft of the motor 110 may be fixed to a shaft fixing unit (not shown) formed in the frame 201 of the rotating unit 200 .
  • the driving shaft of the motor 110 and the center of rotation of the rotating unit 200 may be located on the same axis.
  • the light source module 300 may be fixedly installed on the upper side of the frame 201 .
  • a transmitting coil 130 for transmitting wireless power may be installed on the upper side of the fixing unit 100 , and a receiving coil 220 located at a position facing the transmitting coil 130 at the lower side of the rotating unit 200 . ) can be installed.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a rotation type display device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a rotational type in which light emitting device arrays 341, 351 and 361 (hereinafter, second light emitting device array) are respectively provided in the wing-type panels 340, 350, and 360 (hereinafter, second panel) in the longitudinal direction of each panel.
  • a display device is shown.
  • Such a rotary display device is, largely, a fixed part 102 including a motor 110 (refer to FIG. 7 ), a rotating part 202 positioned on the fixed part 102 and rotated by the motor 110 , and a rotating part. It may include a light source module 301 coupled to the 202 and including the second light emitting element arrays 341 , 351 , 361 and displaying an afterimage by rotation to implement a display.
  • the light source module 301 includes at least one bar-shaped second panel 340 , 350 , 360 disposed radially from the center point of rotation and a length on each second panel 340 , 350 , 360 . It may include second light emitting device arrays 341 , 351 , and 361 disposed in the direction.
  • the light source module 301 may be formed of the second panels 340 , 350 , and 360 in which the second light emitting element arrays 341 , 351 , and 361 are arranged.
  • the light source module 301 may include a plurality of second panels 340 , 350 , and 360 , but may also be implemented as a single panel including a light emitting device array. However, when the light source module 301 is implemented with a plurality of panels as in the example of FIG. 2 , a single frame image can be divided and implemented by a plurality of panels, so lower rotational speed is possible when implementing an image of the same frame Do
  • individual pixels may be disposed on each second panel 340 , 350 , 360 in the longitudinal direction.
  • the sub-pixels constituting the individual pixels may be arranged in a direction perpendicular to the longitudinal direction.
  • the sub-pixels constituting the individual pixels may be arranged in a direction horizontal to the longitudinal direction.
  • the fixing unit 102 may form a frame structure. That is, the fixing unit 102 may include a plurality of frames 103 that are designed to be divided and combined with each other.
  • Such a frame structure may provide a space in which the motor 110 can be installed, and a space in which the power supply unit 120, the remote control unit 126 (refer to FIG. 7 ), and the like are installed.
  • a weight (not shown) may be installed in the fixing unit 102 to reduce the effect of the high-speed rotation of the rotating unit 202 .
  • the rotating part 202 may form a frame structure. That is, the rotating unit 202 may include a plurality of frames 203 that are designed to be divided and combined with each other.
  • Such a frame structure may provide a space in which the driving circuit 210 for driving the second light emitting device arrays 341 , 351 , and 361 is installed in order to realize a display.
  • the driving shaft of the motor 110 may be fixed to a shaft fixing unit (not shown) formed in the frame 203 of the rotating unit 202 .
  • the driving shaft of the motor 110 and the center of rotation of the rotating unit 202 may be located on the same axis.
  • the light source module 301 may be fixedly installed on the upper side of the frame 203 .
  • the second embodiment of the present invention has been described above with reference to FIG. 2 , but may be substantially the same as the first embodiment except for a difference in the configuration of the light source module 301 . Accordingly, the configuration of the first embodiment may be equally applied to parts not described herein.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating the front surface of the light source module according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating the rear surface of the light source module according to the first embodiment of the present invention.
  • the same can be applied to other panels 320 and 330, and also, the second panel of the second embodiment The same may be applied to the panels 340 , 350 , and 360 . That is, in the first embodiment and the second embodiment, the light source module may have the same configuration.
  • the first light emitting device array 311 and the second light emitting device arrays 341 , 351 , and 361 may have the same structure.
  • the light source module will be mainly described with respect to the first light emitting element array 311 .
  • one panel 310 constituting the light source module 300 is shown.
  • this panel 310 may be a printed circuit board (PCB).
  • a plurality of light emitting devices 312 are arranged in one direction to form pixels to form the light emitting device array 311 .
  • the light emitting device may use a light emitting diode (LED).
  • the light emitting device array 311 in which the light emitting devices 312 are arranged to form individual pixels in one direction in a linear manner may be provided on one panel 310 .
  • a driver 314 for driving the light emitting device 312 may be installed on the rear surface of the panel 310 constituting the light source module.
  • the driving unit 314 since the driving unit 314 is installed on the rear surface of the panel 310 , the light emitting surface may not be disturbed, and the influence on the lighting of the light source (light emitting device) 312 due to interference or the like may be minimized, and the minimum area to constitute the panel 310 .
  • Such a small area panel 310 may improve the transparency of the display.
  • the front surface of the panel 310 on which the light emitting element array 311 is installed is treated with a dark color (eg, black) to improve the contrast ratio and color of the display, thereby maximizing the effect of the light source.
  • a dark color eg, black
  • FIG. 5 is an enlarged view of part A of FIG. 3
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a light source module according to an embodiment of the present invention.
  • the individual light emitting devices 312 are linearly installed in one direction (the longitudinal direction of the panel).
  • a protection unit 313 for protecting the light emitting device 312 may be positioned outside the light emitting device 312 .
  • red, green, and blue light emitting devices 312 may form one pixel to realize natural colors, and these individual pixels may be installed on the panel 310 in one direction.
  • the light emitting device 312 may be protected by a protection unit 313 .
  • the driver 314 may be installed on the rear surface of the panel 310 to drive the light emitting device 312 in units of pixels or sub-pixels. In this case, one driver 314 may drive at least one or more pixels individually.
  • FIG. 7 is a block diagram of a rotatable display device according to an embodiment of the present invention.
  • the driving circuit 210 may be installed in the fixing unit 100 .
  • the driving circuit 120 may include a power supply.
  • the driving circuit 120 may include a wireless power transmitter 121 , a DC-DC converter 122 , and a voltage generator 123 that supplies individual voltages.
  • External power may be supplied to the driving circuit 120 and the motor 110 .
  • the fixing unit 100 is provided with a remote control unit (RF module) 126, the display may be driven by a signal transmitted from the outside.
  • RF module remote control unit
  • the fixing unit 100 may be provided with a means for detecting the rotation of the rotating unit 200 .
  • Infrared rays may be used as a means for sensing such rotation.
  • the fixed part 100 may be provided with an infrared emitter (IR emitter; 125), and the infrared receiver 215 (IR receiver) may be installed in the rotating part 200 of the corresponding position emitted from the infrared emitter 125. can be installed.
  • the fixing unit 100 may include a control unit 124 for controlling the driving circuit 120 , the motor 110 , the infrared emitting unit 125 , and the remote control unit 126 .
  • the rotating unit 200 has a wireless power receiver (Wireless power receiver; 211) for receiving the signal of the wireless power transmitter 121, a DC-DC converter 212, and a voltage generator (LDO; 213) for supplying an individual voltage. ) may be included.
  • a wireless power receiver Wireless power receiver; 211
  • a DC-DC converter 212 DC-DC converter 212
  • a voltage generator LDO; 213
  • the rotating unit 200 may be provided with an image processing unit 216 that processes the RGB data of the displayed image to realize an image through the light emitting element array.
  • the signal processed by the image processing unit 216 may be transmitted to the driving unit 314 of the light source module to realize an image.
  • the rotating unit 200 includes a controller 214 for controlling the wireless power receiver 211 , the DC-DC converter 212 , the voltage generator (LDO) 213 , the infrared receiver 215 , and the image processor 216 . can be installed.
  • a controller 214 for controlling the wireless power receiver 211 , the DC-DC converter 212 , the voltage generator (LDO) 213 , the infrared receiver 215 , and the image processor 216 . can be installed.
  • the image processing unit 216 may generate a signal for controlling the light emission of the light source of the light source module based on image data to be output.
  • the data for light emission of the light source module may be internal or external data.
  • the data stored in the internal (rotating unit) 200 may be image data previously stored in a storage device such as a memory (SD-card) mounted together in the image processing unit 216 .
  • the image processing unit 216 may generate a light emission control signal based on such internal data.
  • the image processing unit 216 outputs a signal for controlling the delay display of image data of a specific frame displayed in each of the first light emitting element array 311 and the second light emitting element arrays 341 , 351 , and 361 to the driving unit 314 . can be forwarded to
  • the image processing unit 216 may receive image data from the fixing unit 100 .
  • external data may be output through an optical data transmission device of the same principle as a photo coupler, or an RF data transmission device such as Bluetooth or Wi-Fi.
  • a means for detecting the rotation of the rotating unit 200 may be provided. That is, as a means for recognizing a position (speed) for rotation, such as an absolute position and a relative position with respect to rotation, in order to output light source data suitable for each rotation position (speed) when the rotation unit 200 is rotated, the infrared emitting unit 125 and an infrared receiver 215 may be provided.
  • the same function can be implemented through an encoder, a resolver, and a Hall sensor.
  • data required for driving a display may optically transmit a signal at a low cost using the principle of a photo coupler. That is, when the light emitting element and the light receiving element are positioned in the fixing unit 100 and the rotating unit 200 , data can be received without interruption even when the rotating unit 200 rotates.
  • the infrared emitter 125 and the infrared receiver 215 described above may be used for data transmission.
  • WPT wireless power transfer
  • Wireless power transmission can supply power without connecting wires by using the resonance phenomenon of the coil.
  • the wireless power transmitter 121 converts power into an RF signal of a specific frequency, and a magnetic field generated by a current flowing through the transmitting coil 130 may generate an induced current in the receiving coil 220 .
  • the natural frequency of the coil and the transmission frequency at which the actual energy is transmitted may be different (magnetic induction method).
  • the resonant frequencies of the transmitting coil 130 and the receiving coil 220 may all be the same (self-resonant method).
  • the wireless power receiving unit 211 may convert the RF signal input from the receiving coil 220 into direct current to transmit the required power to the load.
  • FIG. 8 is a plan view illustrating a rotation type display device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 shows a rotational display device in which light-emitting element arrays 311, 321, 331, 341 are provided in the wing-type panels 310, 320, 330, and 340 in the longitudinal direction of each panel, respectively, as shown in FIG. have.
  • each coupling part 312 connected to the four panels 310, 320, 330, 340, 322 , 332 , and 342 may have a circular shape divided by 1/4 size. That is, each of the coupling portions 312 , 322 , 332 , and 342 may have two ends meeting the center point of a circular shape at an angle of 90 degrees. That is, each of the coupling portions 312 , 322 , 332 , and 342 may include two ends that are perpendicular to each other.
  • the angle at which the two ends meet may vary. For example, when three panels are provided, the angle at which the two ends meet may be 120 degrees.
  • one of the two ends may be parallel to the light emitting device array provided in its own panel, and the other end may be parallel to the light emitting device array provided in the neighboring panel.
  • the first coupling part 312 may be connected to the first panel 310 , and the first light emitting device array 311 may be provided along the first panel 310 and the first coupling part 312 . have.
  • the first coupling part 312 has two ends facing the neighboring coupling parts (eg, the second coupling part 322 and the fourth coupling part 342), one end of which is the first coupling part (eg, the second coupling part 322 and the fourth coupling part 342). It may be parallel to the light emitting device array 311 , and the other end may be parallel to the fourth light emitting device array 341 provided in the fourth panel 340 .
  • the end of the first coupling portion 312 interferes with the light emitting element array (the fourth light emitting element array 341) of the adjacent panel (eg, the second panel 320 and the fourth panel 340). it may not be
  • the coupling portions 312 , 322 , 332 , and 342 may be formed to extend from the respective panels 310 , 320 , 330 , and 340 . That is, the coupling parts 312 , 322 , 332 , and 342 may be formed integrally with the respective panels 310 , 320 , 330 , and 340 .
  • the coupling parts 312 , 322 , 332 , and 342 may include an installation hole for being installed in the upper frame 202 .
  • at least one installation hole 313a , 313b , 313c for installing the first coupling part 312 to the upper frame 202 may be formed in the first coupling part 312 .
  • At least one installation hole 323a , 323b , 323c for installing the second coupling part 322 to the upper frame 202 may be formed in the second coupling part 322 .
  • at least one installation hole (333a, 333b, 333c) for installing the third coupling part 332 to the upper frame 202 may be formed in the third coupling part 332, and the fourth coupling part
  • At least one or more installation holes 343a , 343b , 343c for installing the fourth coupling part 342 to the upper frame 202 may be formed in the 342 .
  • FIG. 9 is a plan view showing a front surface of a part of a light emitting module according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a plan view showing a rear surface of a part of a light emitting module according to a second embodiment of the present invention. 9 and 10 show specific examples of FIGS. 3 and 4 , respectively.
  • FIG. 9 shows the front surface of the first panel 310 among the light emitting modules of FIG. 8 .
  • FIG. 10 shows the rear surface of the first panel 310 among the light emitting modules of FIG. 8 .
  • the driver 314 may be implemented as a driver IC. Also, one driver 314 may drive several light emitting devices.
  • the light emitting device array 311 provided on the first panel 310 may include more light emitting devices 312 (refer to FIG. 5 ) to implement a high-resolution display.
  • a larger number of driving units 314 may be installed on the rear surface of the first panel 310 .
  • the width of the panel (the first panel) 310 increases.
  • Such a light source module having an increased width reduces transmittance when used in a rotating display device.
  • manufacturing time and manufacturing cost may increase.
  • FIG. 11 is a schematic diagram illustrating an example of an arrangement state of pixels of a rotation type display device.
  • FIG. 11 illustrates a pixel arrangement structure in which sub-pixels are arranged in a vertical direction (ie, a longitudinal direction of a panel). That is, it can be seen that the arrangement direction of the pixels P1 , P2 , ..., P16 is the same as the arrangement direction of the sub-pixels.
  • the driver 14 may drive a unit number of pixels. In FIG. 10 , the number of units may mean 16 units.
  • Each pixel has a certain size of width and height, and a plurality of sub-pixels for expressing natural color may be included in the individual pixel.
  • the sub-pixels include red (R), green (G), and blue (B) sub-pixels, and color colors may be realized by the three primary colors of light.
  • one pixel includes red (R), green (G), and blue (B) sub-pixels, respectively, from the top.
  • RGB red
  • G green
  • B blue
  • Each of these sub-pixels is indicated by a shade, and the same shade may indicate the same red (R), green (G), and blue (B) sub-pixels throughout the present specification and drawings. Accordingly, the symbols of each color are omitted in the drawings below.
  • a display device expresses an image in the form of a plane by emitting light corresponding to information corresponding to each position of a myriad of pixels.
  • These countless dots are individual light source elements expressed as pixels (pixels), and each light source element is composed of sub-pixels such as RGB.
  • RGB sub-pixels have a rectangular shape.
  • Such rectangular sub-pixels may be arranged in various ways according to design purposes.
  • a display having a high PPI is usually required because the human eye feels closer to the real thing as the number of pixels per inch (PPI) is higher.
  • PPI pixels per inch
  • the size of a pixel may be reduced, and the size of such a pixel cannot be realized less than the size of the sum of the RGB sub-pixels constituting the light source.
  • the size of the sub-pixels arranged by other methods is the same as the actual light-emitting area, but in the rotation type display device using an afterimage as in the present invention, the position of the sub-pixels moves with time, so that the actual light-emitting area (active pixel) is changed as in Equation 1 below.
  • the minimum unlit section necessary for preventing such color mixing corresponds to the length of the sub-pixel in the rotation direction.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a light emission pattern and a light emission time according to the pixel arrangement state of FIG. 11 .
  • FIG. 12A shows a light emission pattern according to the pixel arrangement state of FIG. 11 .
  • FIG. 12( b ) shows the emission time according to the pixel arrangement state of FIG. 11 .
  • Turning on and turning off each sub-pixel may occur repeatedly according to the positions V1, V2, V3, and V4 of each pixel according to rotation. In this case, lighting may occur in a relatively wide range for a relatively long time.
  • PPI display precision
  • the lighting time of the pixel may increase. Accordingly, the luminance of the display may be improved.
  • an object of the present invention is to provide a rotational display device capable of improving luminance and precision (PPI) by considering and applying a case of individually driving sub-pixels.
  • PPI luminance and precision
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating a time division driving method according to an embodiment of the present invention.
  • the driver 14 may drive a unit number of pixels.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an emission pattern and emission time according to the pixel arrangement state of FIG. 13 .
  • FIG. 14A shows a light emission pattern according to the pixel arrangement state of FIG. 13 .
  • Fig. 14(b) shows the light emission time according to the pixel arrangement state of Fig. 13 .
  • Turning on and turning off each sub-pixel may occur repeatedly according to the positions V1, V2, V3, and V4 of each pixel according to rotation. In this case, lighting may occur in a relatively narrow range for a relatively short time.
  • sub-pixels may be individually driven to emit light in a predetermined pixel area sequentially. Then, the limitation of the physical location between the sub-pixels may be resolved. That is, the sub-pixels do not need to be located within a predetermined pixel area.
  • the distance between the respective sub-pixels may be greater than the distance between the sub-pixels when the sub-pixels emit light at the same time.
  • the sub-pixels may be positioned to be spaced apart from each other by an allowable afterimage distance of the rotatable afterimage display device.
  • the rotational display device displays one frame when the light source module rotates once, the constraint on the distance between sub-pixels can be ignored. Accordingly, luminance may be improved.
  • the sub-pixels do not need to be arranged adjacently, for example, they can be arranged more densely at a position in which they are translated, so that precision can be improved.
  • the individual sub-pixels can be located in different pixel spaces. Accordingly, it is possible to secure a circuit wiring and a light source mounting area by utilizing a large space.
  • sub-pixels are divided into odd-numbered pixels (sub-pixels; Q1, Q3, Q5, etc.) and even-numbered pixels (sub-pixels; Q2, Q4, Q6, etc.) at different timings. can be driven
  • odd-numbered pixels may be connected to the first switch S2 and driven at a first timing
  • even-numbered pixels may be connected to the second switch S1 and driven at the second timing.
  • an odd-numbered pixel may be referred to as a first pixel group, and an even-numbered pixel may be referred to as a second pixel group. That is, the first pixel group and the second pixel group may be driven at different timings.
  • an offset may occur between actual pixels realized by the afterimage, as shown in the upper drawing of FIG. 14 .
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a pixel arrangement state of a light source module. Also, FIG. 16 is a diagram illustrating an emission pattern during time division driving according to a pixel arrangement state in FIG. 15 .
  • each of the pixels P1 to P14 constituting the light emitting device array 11 may be arranged in one direction.
  • the odd-numbered pixels may be driven at the first timing
  • the even-numbered pixels may be driven at the second timing.
  • an odd-numbered pixel may be referred to as a first pixel group, and an even-numbered pixel may be referred to as a second pixel group. That is, the first pixel group and the second pixel group may be driven at different timings.
  • an offset may occur between actual pixels implemented by the afterimage, as shown in the upper drawing of FIG. 16 .
  • the pixels in the rotation type display device may be moved and displayed by a difference in driving timing from each other.
  • an offset may occur between the actual driving screens of the first pixel group and the second pixel group on the screen, which may deteriorate the screen quality.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a pixel arrangement state of a light source module according to an embodiment of the present invention. Also, FIG. 18 is a diagram illustrating a light emission pattern during time division driving according to a pixel arrangement state in FIG. 17 .
  • some individual pixels among the pixels S1 to S14 that are disposed on one panel (eg, the first panel; 310 ) and form the light emitting device array 311 are in the longitudinal direction of the panel 310 . It may have an offset (D) in the vertical direction.
  • the individual pixels S1 to S14 may be alternately disposed at the first location L1 and the second location L2, respectively.
  • even-numbered pixels S2, S4, S6, etc. 311a may be disposed at the first position L1
  • odd-numbered pixels S1, S3, S5, etc. 311b may be disposed at the second position L2. have.
  • the driver 314 may drive individual pixels disposed in the first position L1 and the second position L2 , respectively.
  • one driver 314 may drive the even-numbered pixel S2 and the adjacent odd-numbered pixel S1 together at different timings.
  • the driver 314 may drive the even-numbered pixel S2 and the adjacent odd-numbered pixel S1 together at different timings to be lit at the same position.
  • the driver 314 drives the even-numbered pixel S2 and the adjacent odd-numbered pixel S1 at different timings, but the first position L1 and the second position L2 are offset by the difference in timing. If an offset D is placed in , as shown in FIG. 18 , each pixel can be lit at the same position in the rotating display device.
  • the individual pixels of the light emitting device array 311 arranged on one panel 310 are constant with the first pixel group 311a arranged according to the first position L1 and the first position L1 .
  • the second pixel group 311b may be disposed along the second position L2 at which the offset D is placed.
  • first pixel group 311a and the second pixel group 311b are driven at different timings so that an actual pixel can be displayed at the same position. Therefore, the offset in the screen as described above does not occur.
  • the timing and offset of the driving may be matched according to the size of the actual pixel, the rotation speed of the display device, and the like. That is, the predetermined offset D positioned between the first pixel group 311a and the second pixel group 311b may be matched in consideration of the number of panels, the rotational speed thereof, and a difference in timing of divisional driving.
  • FIG. 19 is a schematic diagram illustrating a time division driving method according to another embodiment of the present invention. Also, FIG. 20 is a diagram illustrating a light emission pattern and a light emission time according to the driving method of FIG. 19 .
  • FIG. 20A shows a light emission pattern according to the pixel arrangement state of FIG. 19 .
  • FIG. 20(b) shows the light emission time according to the pixel arrangement state of FIG. 19 .
  • the sub-pixels may be divided into a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel and driven at different timings, respectively.
  • the red sub-pixel, the green sub-pixel, and the blue sub-pixel may be respectively connected to different switches to be driven at different timings.
  • the red sub-pixel group may be referred to as a first pixel group
  • the green sub-pixel group may be referred to as a second pixel group
  • the blue sub-pixel group may be referred to as a third pixel group. That is, the first pixel group, the second pixel group, and the third pixel group may be driven with different timings.
  • the pixel positions of the first pixel group, the second pixel group, and the third pixel group may be configured to have a predetermined offset capable of compensating for different timings. Regarding this, the matters described with reference to FIGS. 17 and 18 may be equally applied.
  • FIG. 21 is a graph showing an example of an offset angle according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 22 is a graph showing an example of an offset angle according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 shows an example of an offset angle of a two-segment circular display based on 1024 pixels.
  • an offset between an even-numbered pixel (even) and an odd-numbered pixel (odd) may be expressed as an angle ⁇ from the rotation center.
  • the offset when expressed as a length, it may be expressed as “r*sin ⁇ ”. As such, the offset may be appropriately adjusted on the graph according to the driving method and the specific configuration of the display, and specific numerical values are omitted.
  • an offset between an even-numbered pixel (even) and an odd-numbered pixel (odd) may be expressed as an angle ⁇ from the rotation center when driving in three divisions based on 1024 pixels.
  • LED light emitting diode

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Abstract

본 발명은 디스플레이 장치 관련 기술 분야에 적용 가능하며, 예를 들어 반도체 발광 소자인 LED(Light Emitting Diode)를 이용한 회전형 디스플레이 장치에 관한 것이다. 이러한 본 발명은, 발광 소자를 이용한 회전형 디스플레이 장치에 있어서, 모터를 포함하는 고정부; 상기 고정부 상에 위치하고 상기 모터에 의하여 회전하는 회전부; 및 상기 회전부에 결합되고 방사상으로 배치되는 적어도 하나 이상의 패널 또는 원통형의 면을 따라 배치되는 적어도 하나 이상의 패널 및 상기 각 패널 상에 개별 화소들이 길이 방향으로 배치되는 발광 소자 어레이를 포함하는 광원 모듈을 포함하고, 상기 하나의 패널에 배치되는 상기 발광 소자 어레이의 일부 개별 화소들은 상기 길이 방향에 대하여 수직 방향으로 오프셋을 가질 수 있다.

Description

반도체 발광 소자를 이용한 회전형 디스플레이 장치
본 발명은 디스플레이 장치 관련 기술 분야에 적용 가능하며, 예를 들어 반도체 발광 소자인 LED(Light Emitting Diode)를 이용한 회전형 디스플레이 장치에 관한 것이다.
최근에는 디스플레이 기술 분야에서 박형, 플렉서블 등의 우수한 특성을 가지는 디스플레이 장치가 개발되고 있다. 이에 반해, 현재 상용화된 주요 디스플레이는 LCD(Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diodes)로 대표되고 있다.
그러나, LCD의 경우에 빠르지 않은 반응 시간과, 플렉서블의 구현이 어렵다는 문제점이 있고, OLED의 경우에 수명이 짧고, 양산 수율이 좋지 않다는 문제점이 있다.
한편, 발광 다이오드(Light Emitting Diode: LED)는 전류를 빛으로 변환시키는 것으로 잘 알려진 반도체 발광 소자로서, 1962년 GaAsP 화합물 반도체를 이용한 적색 LED가 상품화된 것을 시작으로 GaP:N 계열의 녹색 LED와 함께 정보 통신기기를 비롯한 전자장치의 표시 화상용 광원으로 이용되어 왔다. 따라서, 상기 반도체 발광 소자를 이용하여 디스플레이를 구현하여, 전술한 문제점을 해결하는 방안이 제시될 수 있다. 이러한 반도체 발광 소자는 필라멘트 기반의 발광 소자에 비해 긴 수명, 낮은 전력 소모, 우수한 초기 구동 특성, 및 높은 진동 저항 등의 다양한 장점을 가진다.
한편, 이러한 발광 소자를 1차원적으로 배열한 발광 모듈을 회전시키는 동시에 각도에 따라 고속으로 구동시키면 인간의 잔상 효과에 의해 각종 문자나 그래픽은 물론 동영상까지 재생될 수 있다.
보통, 초당 24장 이상의 정지 영상을 연속적으로 관찰하게 될 때 시청자는 동영상으로 인식하게 되는데, 기존의 CRT, LCD, PDP 등과 같은 영상 표시 장치의 경우, 초당 30 내지 60 프레임의 정지 영상을 표출하여 시청자로 하여금 동영상으로 인식할 수 있도록 구비된다. 이때 초당 더 많은 정지 영상을 연속적으로 관찰할 경우 관찰자는 더 부드러운 영상 감을 느낄 수 있으며, 초당 표출되는 정지 영상의 수가 작아질수록 영상이 매끄럽게 표현되기 어려워지게 된다.
회전형 잔상 디스플레이 장치는 서브 화소의 크기 및 배치에 따라 발광하는 면적이 다르며, 인접 픽셀과의 혼색방지를 위하여 미점등 구간이 필요하다.
즉, 회전형 잔상 디스플레이 장치는 서브 화소의 배열 방법에 따라 화소 크기 대비 회전 방향으로의 서브 화소 크기가 달라지며, 이러한 차이는 실제 점등 시간의 차이를 발생시키며 디스플레이 최대 밝기(휘도) 감소의 원인이 될 수 있다.
이에 따라, 표현할 수 있는 휘도에 한계가 있고, 광원을 일 방향으로 배치하는데 배선 등의 공간이 필요하여 해상도를 향상시키는데 한계가 있을 수 있다.
한편, 발광 소자를 구동하기 위하여 많은 수의 구동부가 필요할 수 있다. 이러한 구동부는 구동 칩(Driver IC)으로 구현될 수 있다. 또한, 하나의 구동부는 수 개의 발광 소자를 구동할 수 있다.
그런데, 고해상도의 디스플레이를 구현함에 따라, 보다 많은 수의 광원이 필요하게 된다. 일례로, 회전형 잔상 디스플레이 장치의 광원 모듈 상에 구비되는 발광 소자 어레이는 고해상도 디스플레이를 구현하기 위하여 더 많은 발광 소자들을 포함할 수 있다.
한편, 하나의 구동부가 구동할 수 있는 발광 소자의 수는 한계가 있으므로, 더 많은 수의 구동부가 필요하게 된다.
이와 같이, 많은 수의 일정 크기를 가지는 구동부가 설치됨에 따라 광원 모듈의 폭은 증가하게 된다. 이러한 폭이 증가한 광원 모듈은 회전형 디스플레이 장치에 이용될 때의 투과도를 감소시키게 된다. 더욱이, 많은 수의 구동부를 이용함에 따라 제작 시간 및 제작 비용이 증가할 수 있다.
따라서, 고해상도의 디스플레이를 구현하면서도 구동부의 수를 감소시키고, 이에 따라 투과도를 증가시킬 뿐 아니라, 제작 시간 및 제작 비용을 절감할 수 있는 방안이 요구된다.
본 발명의 해결하고자 하는 기술적 과제는 회전형 디스플레이 장치를 이용하여 고해상도의 디스플레이를 구현하면서도 구동부의 수를 감소시킬 수 있는 반도체 발광 소자를 이용한 회전형 디스플레이 장치를 제공하고자 한다.
이에 따라, 디스플레이 상의 투과도를 증가시킬 뿐 아니라, 제작 시간 및 제작 비용을 절감할 수 있는 반도체 발광 소자를 이용한 회전형 디스플레이 장치를 제공하고자 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 제1관점으로서, 본 발명은, 발광 소자를 이용한 회전형 디스플레이 장치에 있어서, 모터를 포함하는 고정부; 상기 고정부 상에 위치하고 상기 모터에 의하여 회전하는 회전부; 및 상기 회전부에 결합되고 방사상으로 배치되는 적어도 하나 이상의 패널 또는 원통형의 면을 따라 배치되는 적어도 하나 이상의 패널 및 상기 각 패널 상에 개별 화소들이 길이 방향으로 배치되는 발광 소자 어레이를 포함하는 광원 모듈을 포함하고, 상기 하나의 패널에 배치되는 상기 발광 소자 어레이의 일부 개별 화소들은 상기 길이 방향에 대하여 수직 방향으로 오프셋을 가질 수 있다.
또한, 상기 오프셋을 가지는 개별 화소와 상기 오프셋을 가지지 않는 개별 화소는 서로 다른 타이밍으로 구동될 수 있다.
또한, 상기 서로 다른 타이밍은 상기 회전부의 회전 속도에 종속될 수 있다.
또한, 상기 개별 화소들은 번갈아 제1 위치 및 제2 위치에 각각 배치될 수 있다.
또한, 상기 광원 모듈은 상기 발광 소자 어레이를 구동하기 위한 다수의 구동부를 더 포함하고, 상기 다수의 구동부 중 하나의 구동부가 상기 제1 위치 및 제2 위치에 각각 배치되는 개별 화소를 구동할 수 있다.
또한, 상기 제1 위치에 짝수 번째 화소가 배치되고 상기 제2 위치에 홀수 번째 화소가 배치될 수 있다.
또한, 상기 하나의 패널에 배치되는 상기 발광 소자 어레이의 개별 화소들은, 제1 위치에 따라 배치되는 제1 화소 그룹; 및 상기 제1 위치와 상기 오프셋을 둔 제2 위치를 따라 배치되는 제2 화소 그룹을 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 화소 그룹 및 상기 제2 화소 그룹은 서로 다른 타이밍을 가지고 구동되어 동일한 위치에 구동될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 제2관점으로서, 본 발명은, 발광 소자를 이용한 회전형 디스플레이 장치에 있어서, 모터를 포함하는 고정부; 상기 고정부 상에 위치하고 상기 모터에 의하여 회전하는 회전부; 및 상기 회전부에 결합되고 방사상으로 배치되는 적어도 하나 이상의 패널 또는 원통형의 면을 따라 배치되는 적어도 하나 이상의 패널 및 상기 각 패널 상에 개별 화소들이 길이 방향으로 배치되는 발광 소자 어레이를 포함하는 광원 모듈을 포함하고, 상기 하나의 패널에 배치되는 상기 발광 소자 어레이의 개별 화소들은 제1 라인에 따라 배치되는 제1 화소 그룹 및 상기 제1 라인과 일정 거리를 둔 제2 라인을 따라 배치되는 제2 화소 그룹을 포함하고, 상기 제1 화소 그룹 및 상기 제2 화소 그룹은 서로 다른 타이밍을 가지고 구동되어 동일한 위치에 구동될 수 있다.
또한, 상기 일정 거리는, 상기 길이 방향에 대하여 수직 방향으로 오프셋에 해당할 수 있다.
또한, 상기 하나의 구동부가 인접한 위치에 있는 상기 제1 위치 및 제2 위치에 각각 배치되는 개별 화소를 순차적으로 구동할 수 있다.
또한, 상기 제1 위치에 짝수 번째 화소가 배치되고 상기 제2 위치에 홀수 번째 화소가 배치될 수 있다.
또한, 상기 광원 모듈은, 상기 발광 소자 어레이를 구동하는 구동부; 및 상기 제1 화소 그룹 및 상기 제2 화소 그룹은 서로 다른 타이밍을 가지고 구동되어 동시에 구동되도록 상기 구동부에 제어 신호를 전달하는 영상처리부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 다음과 같은 효과가 있다.
먼저, 본 발명에 의하면, 화소를 분할하여 구동하게 되면 고해상도의 디스플레이를 구현하면서도 구동부의 수를 감소시키고, 이에 따라 투과도를 증가시킬 뿐 아니라, 제작 시간 및 제작 비용을 절감할 수 있다.
또한, 서로 다른 타이밍에 구동되는 픽셀 사이에 실제 디스플레이 상에서의 오프셋이 발생하지 않고 매끄러운 화면을 구현할 수 있는 것이다.
나아가, 본 발명은 여기에서 언급하지 않은 추가적인 기술적 효과들도 있으며, 이러한 효과들을 당업자는 명세서 및 도면의 전취지를 통해 이해할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 의한 회전형 디스플레이 장치를 나타내는 사시도이다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 의한 회전형 디스플레이 장치를 나타내는 사시도이다.
도 3은 본 발명의 광원 모듈의 전면을 나타내는 사시도이다.
도 4는 본 발명의 광원 모듈의 후면을 나타내는 사시도이다.
도 5는 도 3의 A 부분 확대도이다.
도 6은 본 발명의 광원 모듈의 단면도이다.
도 7은 본 발명의 회전형 디스플레이 장치의 블록도이다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 의한 회전형 디스플레이 장치를 나타내는 평면도이다.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 의한 발광 모듈의 일부의 전면을 나타내는 평면도이다.
도 10은 본 발명의 제2 실시예에 의한 발광 모듈의 일부의 후면을 나타내는 평면도이다.
도 11은 회전형 디스플레이 장치의 화소의 배열 상태의 일례를 나타내는 개략도이다.
도 12는 도 11의 화소 배열 상태에 따른 발광 패턴 및 발광 시간을 나타내는 도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 시분할 구동 방식을 나타내는 개략도이다.
도 14는 도 13의 화소 배열 상태에 따른 발광 패턴 및 발광 시간을 나타내는 도이다.
도 15는 광원 모듈의 화소 배열 상태의 일례를 나타내는 도이다.
도 16은 도 15에서 화소 배열 상태에 따른 시분할 구동 시의 발광 패턴을 나타내는 도이다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 의한 광원 모듈의 화소 배열 상태를 나타내는 도이다.
도 18은 도 17에서 화소 배열 상태에 따른 시분할 구동 시의 발광 패턴을 나타내는 도이다.
도 19는 본 발명의 다른 실시예에 의한 시분할 구동 방식을 나타내는 개략도이다.
도 20은 도 19의 구동 방식에 따른 발광 패턴 및 발광 시간을 나타내는 도이다.
도 21은 본 발명의 일 실시예에 의한 오프셋 각도의 예를 나타내는 그래프이다.
도 22는 본 발명의 다른 실시예에 의한 오프셋 각도의 예를 나타내는 그래프이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨을 유의해야 한다.
나아가, 설명의 편의를 위해 각각의 도면에 대해 설명하고 있으나, 당업자가 적어도 2개 이상의 도면을 결합하여 다른 실시예를 구현하는 것도 본 발명의 권리범위에 속한다.
또한, 층, 영역 또는 기판과 같은 요소가 다른 구성요소 "상(on)"에 존재하는 것으로 언급될 때, 이것은 직접적으로 다른 요소 상에 존재하거나 또는 그 사이에 중간 요소가 존재할 수도 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.
본 명세서에서 설명되는 디스플레이 장치는 단위 화소 또는 단위 화소의 집합으로 정보를 표시하는 모든 디스플레이 장치를 포함하는 개념이다. 따라서 완성품에 한정하지 않고 부품에도 적용될 수 있다. 예를 들어 디지털 TV의 일 부품에 해당하는 패널도 독자적으로 본 명세서 상의 디스플레이 장치에 해당한다. 완성품으로는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 피씨(Slate PC), Tablet PC, Ultra Book, 디지털 TV, 데스크 탑 컴퓨터 등이 포함될 수 있다.
그러나, 본 명세서에 기재된 실시예에 따른 구성은 추후 개발되는 새로운 제품 형태이라도, 디스플레이가 가능한 장치에는 적용될 수도 있음을 본 기술 분야의 당업자라면 쉽게 알 수 있을 것이다.
또한, 당해 명세서에서 언급된 반도체 발광 소자는 LED, 마이크로미터 단위 크기의 LED 등을 포함하는 개념이며, 혼용되어 사용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 의한 회전형 디스플레이 장치를 나타내는 사시도이다.
도 1은 원통형 면을 따라 배치되는 적어도 하나 이상의 패널(310, 320, 330)에 각각 발광 소자 어레이(311)가 각 패널의 길이 방향으로 구비되는 원통형의 회전형 디스플레이 장치를 도시하고 있다. 도 1은 정면의 패널(330)에 구비된 발광 소자 어레이(311)만 보이는 상태이다. 도면에서, 좌측의 패널(310) 및 우측의 패널(320)에 구비된 발광 소자 어레이는 도시되지 않았으나, 이러한 좌측의 패널(310) 및 우측의 패널(320)에도 동일한 구조의 발광 소자 어레이가 구비될 수 있다.
이러한 회전형 디스플레이 장치는, 크게, 모터(110; 도 7 참조)를 포함하는 고정부(100), 이 고정부(100) 상에 위치하고 모터(110)에 의하여 회전하는 회전부(200), 그리고 회전부(200)에 결합되고 패널(310, 320, 330; 이하, 제1 패널)에 설치된 발광 소자 어레이(311)를 포함하며 회전에 의하여 잔상을 표시하여 디스플레이를 구현하는 광원 모듈(300)을 포함할 수 있다.
이때, 광원 모듈(300)은 원통형의 외주면에 일정 간격으로 구비되는 적어도 하나 이상의 막대 형상의 제1 패널(310, 320, 330)에 길이 방향으로 실장된 발광 소자 어레이(311)를 포함할 수 있다.
도 1에서, 광원 모듈(300)은 발광 소자 어레이(311; 이하, 제1 발광 소자 어레이)가 구비되는 세 개의 제1 패널(310, 320, 330)을 포함할 수 있다. 그러나 이는 하나의 예로서, 광원 모듈(300)은 하나 또는 그 이상의 패널을 포함할 수 있다.
이러한 제1 발광 소자 어레이(311)에는 각 제1 패널(310, 320, 330) 상에 개별 화소(Pixel)들이 길이 방향으로 배치될 수 있다. 이때, 개별 화소를 이루는 서브 화소(Sub-pixel)들은 이러한 길이방향에 수직한 방향으로 배치될 수 있다. 한편, 개별 화소를 이루는 서브 화소(Sub-pixel)들은 이러한 길이방향에 수평한 방향으로 배치될 수 있다.
또한, 이러한 서브 화소들은 개별 화소 내에서 순차적으로 발광할 수 있다.
이러한 광원 모듈(300)에 구비되는 제1 발광 소자 어레이(311)의 구체적인 설명은 자세히 후술한다.
광원 모듈(300)을 구성하는 각 제1 패널(310, 320, 330)은 인쇄 회로 기판(Printed Circuit Board; PCB)을 이룰 수 있다. 즉, 각 제1 패널(310, 320, 330)은 인쇄 회로 기판의 기능을 포함할 수 있다. 이러한 각 제1 패널(310, 320, 330)에 발광 소자 어레이가 개별 단위 화소를 구현하여 패널의 길이 방향으로 배열될 수 있다.
이러한 발광 소자 어레이가 구비된 패널은 회전하면서 잔상을 이용하여 디스플레이가 구현될 수 있다. 잔상 디스플레이의 구현에 대해서는 이하 자세히 후술한다.
위에서 언급한 바와 같이, 광원 모듈(300)은 다수의 제1 패널(310, 320, 330)들로 이루어질 수 있으나, 발광 소자 어레이가 구비된 하나의 패널로도 구현 가능하다. 다만, 광원 모듈(300)이 도 1의 예와 같이 다수의 패널로 구현되는 경우에는 하나의 프레임 영상을 다수의 패널이 분할하여 구현할 수 있으므로 동일한 프레임의 영상을 구현할 때 보다 낮은 회전 속도 회전이 가능하다.
한편, 고정부(100)는 프레임 구조를 이룰 수 있다. 즉, 고정부(100)는 서로 분할되어 설계되어 결합된 다수의 프레임(101)을 포함할 수 있다.
이러한 프레임 구조는 모터(110)가 설치될 수 있는 공간을 제공하고, 전력 공급부(120), 리모컨부(126; 도 7 참조) 등이 설치되는 공간을 제공할 수 있다.
또한, 고정부(100)에는 회전부(200)의 고속 회전에 의한 영향을 줄이기 위하여 무게추(도시되지 않음)가 설치될 수 있다.
마찬가지로, 회전부(200)는 프레임 구조를 이룰 수 있다. 즉, 회전부(200)는 서로 분할되어 설계되어 결합된 다수의 프레임(201)을 포함할 수 있다.
이러한 프레임 구조는 디스플레이를 구현하기 위하여 제1 발광 소자 어레이(311)를 구동하는 구동 회로(210)가 설치되는 공간을 제공할 수 있다.
이때, 모터(110)의 구동축은 회전부(200)의 프레임(201)에 형성된 축 고정부(도시되지 않음)와 고정될 수 있다. 이와 같이, 모터(110)의 구동축과 회전부(200)의 회전의 중심은 동일 축 상에 위치할 수 있다.
또한, 프레임(201)의 상측에는 광원 모듈(300)이 고정되어 설치될 수 있다.
한편, 이러한 고정부(100)와 회전부(200) 사이에는 무선 전력 전송 방식으로 전력이 전달될 수 있다. 이를 위하여, 고정부(100)의 상측에는 무선 전력을 전송하는 전송 코일(130)이 설치될 수 있고, 회전부(200)의 하측에는 전송 코일(130)과 마주보는 위치에 위치하는 수신 코일(220)이 설치될 수 있다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 의한 회전형 디스플레이 장치를 나타내는 사시도이다.
도 2는 날개형 패널(340, 350, 360; 이하, 제2 패널)에 각각 발광 소자 어레이(341, 351, 361; 이하, 제2 발광 소자 어레이)가 각 패널의 길이 방향으로 구비되는 회전형 디스플레이 장치를 도시하고 있다.
이러한 회전형 디스플레이 장치는, 크게, 모터(110; 도 7 참조)를 포함하는 고정부(102), 이 고정부(102) 상에 위치하고 모터(110)에 의하여 회전하는 회전부(202), 그리고 회전부(202)에 결합되고 제2 발광 소자 어레이(341, 351, 361)를 포함하며 회전에 의하여 잔상을 표시하여 디스플레이를 구현하는 광원 모듈(301)을 포함할 수 있다.
도시하는 바와 같이, 광원 모듈(301)은 회전의 중심점으로부터 방사상으로 배치되는 적어도 하나 이상의 막대 형상의 제2 패널(340, 350, 360) 및 각 제2 패널(340, 350, 360) 상에 길이 방향으로 배치되는 제2 발광 소자 어레이(341, 351, 361)를 포함할 수 있다.
이와 같이, 제2 발광 소자 어레이(341, 351, 361)가 배열된 제2 패널(340, 350, 360)들로 광원 모듈(301)이 이루어질 수 있다.
광원 모듈(301)은 다수의 제2 패널(340, 350, 360)들로 이루어질 수 있으나, 발광 소자 어레이가 구비된 하나의 패널로도 구현 가능하다. 다만, 광원 모듈(301)이 도 2의 예와 같이 다수의 패널로 구현되는 경우에는 하나의 프레임 영상을 다수의 패널이 분할하여 구현할 수 있으므로 동일한 프레임의 영상을 구현할 때 보다 낮은 회전 속도 회전이 가능하다
이러한 제2 발광 소자 어레이(341, 351, 361)에는 각 제2 패널(340, 350, 360) 상에 개별 화소(Pixel)들이 길이 방향으로 배치될 수 있다. 이때, 개별 화소를 이루는 서브 화소(Sub-pixel)들은 이러한 길이방향에 수직한 방향으로 배치될 수 있다. 한편, 개별 화소를 이루는 서브 화소(Sub-pixel)들은 이러한 길이방향에 수평한 방향으로 배치될 수 있다.
이러한 광원 모듈(301)에 구비되는 제2 발광 소자 어레이(341, 351, 361)의 구체적인 설명은 자세히 후술한다.
한편, 고정부(102)는 프레임 구조를 이룰 수 있다. 즉, 고정부(102)는 서로 분할되어 설계되어 결합된 다수의 프레임(103)을 포함할 수 있다.
이러한 프레임 구조는 모터(110)가 설치될 수 있는 공간을 제공하고, 전력 공급부(120), 리모컨부(126; 도 7 참조) 등이 설치되는 공간을 제공할 수 있다.
또한, 고정부(102)에는 회전부(202)의 고속 회전에 의한 영향을 줄이기 위하여 무게추(도시되지 않음)가 설치될 수 있다.
마찬가지로, 회전부(202)는 프레임 구조를 이룰 수 있다. 즉, 회전부(202)는 서로 분할되어 설계되어 결합된 다수의 프레임(203)을 포함할 수 있다.
이러한 프레임 구조는 디스플레이를 구현하기 위하여 제2 발광 소자 어레이(341, 351, 361)를 구동하는 구동 회로(210)가 설치되는 공간을 제공할 수 있다.
이때, 모터(110)의 구동축은 회전부(202)의 프레임(203)에 형성된 축 고정부(도시되지 않음)와 고정될 수 있다. 이와 같이, 모터(110)의 구동축과 회전부(202)의 회전의 중심은 동일 축 상에 위치할 수 있다.
또한, 프레임(203)의 상측에는 광원 모듈(301)이 고정되어 설치될 수 있다.
이상, 도 2를 참조하여 본 발명의 제2 실시예를 설명하였으나, 광원 모듈(301)의 구성의 차이 외에는 실질적으로 제1 실시예와 동일할 수 있다. 따라서, 여기서 설명되지 않은 부분은 제1 실시예의 구성이 동일하게 적용될 수 있다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 의한 광원 모듈의 전면을 나타내는 사시도이고, 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 의한 광원 모듈의 후면을 나타내는 사시도이다.
도 3 및 도 4는 제1 실시예에 의한 회전형 디스플레이 장치의 제1 패널(310)을 예로 설명하나, 다른 패널(320, 330)에도 동일하게 적용될 수 있으며, 또한, 제2 실시예의 제2 패널(340, 350, 360)에도 동일하게 적용될 수 있다. 즉, 제1 실시예 및 제2 실시예에서 광원 모듈은 동일한 구성을 가질 수 있다.
다시 말하면, 제1 발광 소자 어레이(311)와 제2 발광 소자 어레이(341, 351, 361)는 동일한 구조를 가질 수 있다. 이하, 광원 모듈은 제1 발광 소자 어레이(311)를 위주로 설명한다.
도 3을 참조하면, 광원 모듈(300)을 이루는 하나의 패널(310)을 도시하고 있다. 위에서 언급한 바와 같이, 이러한 패널(310)은 인쇄 회로 기판(PCB)일 수 있다. 이러한 패널(310) 상에는 다수의 발광 소자(312; 도 5 참조)가 화소를 이루어 일 방향으로 배열되어 설치되어 발광 소자 어레이(311)를 이룰 수 있다. 여기서, 발광 소자는 발광 다이오드(Light emitting diode; LED)를 이용할 수 있다.
즉, 하나의 패널(310) 상에는 일 방향으로 발광 소자(312)가 개별 화소를 이루면서 배열되어 선형으로 설치되는 발광 소자 어레이(311)가 구비될 수 있다.
도 4는 패널(310)의 후면을 나타내고 있다. 이러한 광원 모듈을 이루는 패널(310)의 후면에는 발광 소자(312)를 구동하기 위한 구동부(Driver; 314)가 설치될 수 있다.
이와 같이, 구동부(314)는 패널(310)의 후면에 설치되므로 발광 면을 방해하지 않을 수 있고, 간섭 등에 의하여 광원(발광 소자; 312)의 점등에 미치는 영향을 최소화할 수 있으며, 최소한의 면적으로 패널(310)을 구성할 수 있다. 이러한 좁은 면적의 패널(310)은 디스플레이의 투명도를 향상시킬 수 있다.
한편, 발광 소자 어레이(311)가 설치되는 패널(310)의 전면은 디스플레이의 명암비, 색감 등의 향상을 위하며 어두운 색상(예를 들어, 검정)으로 처리하여 광원의 효과를 극대화할 수 있다.
도 5는 도 3의 A 부분 확대도이고, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 광원 모듈의 단면도이다.
도 5를 참조하면, 개별 발광 소자(312)가 일 방향(패널의 길이 방향)으로 선형으로 설치되는 것을 알 수 있다. 이때, 발광 소자(312)의 외측에는 발광 소자(312)의 보호를 위한 보호부(313)가 위치할 수 있다.
이러한 발광 소자(312)는 천연 색상을 구현할 수 있도록 적색, 녹색 및 청색 발광 소자(312)가 하나의 화소를 이루고, 이들 개별 화소가 패널(310) 상에 일 방향으로 설치될 수 있다.
도 6을 참조하면, 발광 소자(312)는 보호부(313)에 의하여 보호될 수 있다. 또한, 위에서 설명한 바와 같이, 구동부(314)는 패널(310)의 후면에 설치되어 화소 단위 또는 서브 화소 단위로 발광 소자(312)를 구동할 수 있다. 이때, 하나의 구동부(314)는 적어도 하나 이상의 화소를 개별적으로 구동할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 의한 회전형 디스플레이 장치의 블록도이다.
이하, 도 7을 참조하여 회전형 디스플레이 장치의 구동을 위한 구성을 간략히 설명한다. 이러한 구성은 위에서 설명한 제1 실시예를 중심으로 설명하나, 제2 실시예에도 동일하게 적용될 수 있다.
먼저, 고정부(100)에는 구동 회로(210)가 설치될 수 있다. 이러한 구동 회로(120)는 전원 공급부(Power supply)를 포함할 수 있다. 구동회로(120)는 무선 전력 전송부(Wireless power transmitter; 121), DC-DC 컨버터(122) 및 개별 전압을 공급하는 전압 생성부(123)를 포함할 수 있다.
외부 전력은 이러한 구동 회로(120)와 모터(110)에 공급될 수 있다.
또한, 고정부(100)에는 리모컨부(RF module; 126)가 구비되어 외부로부터 전송되는 신호에 의하여 디스플레이가 구동될 수 있다.
한편, 고정부(100)에는 회전부(200)의 회전을 감지하기 위한 수단이 구비될 수 있다. 이러한 회전을 감지하는 수단으로서 적외선을 이용할 수 있다. 이에 따라, 고정부(100)에는 적외선 방출부(IR emitter; 125)가 설치될 수 있고, 이러한 적외선 방출부(125)에서 방출되는 해당 위치의 회전부(200)에는 적외선 수신부(215; IR receiver)가 설치될 수 있다.
또한, 고정부(100)에는 이러한 구동회로(120), 모터(110), 적외선 방출부(125) 및 리모컨부(126)를 제어하는 제어부(124)가 구비될 수 있다.
한편, 회전부(200)에는 무선 전력 전송부(121)의 신호를 수신하는 무선 전력 수신부(Wireless power receiver; 211), DC-DC 컨버터(212) 및 개별 전압을 공급하는 전압 생성부(LDO; 213)를 포함할 수 있다.
회전부(200)에는 디스플레이되는 영상의 RGB 데이터를 이용하여 발광 소자 어레이를 통하여 영상을 구현할 수 있도록 처리하는 영상처리부(216)가 설치될 수 있다. 영상처리부(216)에서 처리된 신호는 광원 모듈의 구동부(314)로 전달되어 영상이 구현될 수 있다.
또한, 회전부(200)에는 이러한 무선 전력 수신부(211), DC-DC 컨버터(212), 전압 생성부(LDO; 213), 적외선 수신부(215), 영상처리부(216)를 제어하는 제어부(214)가 설치될 수 있다.
이러한 영상처리부(216)는 출력을 원하는 영상 데이터를 바탕으로 광원 모듈의 광원의 발광을 제어하는 신호를 발생시킬 수 있다. 이때, 광원 모듈의 발광을 위한 데이터는 내부 또는 외부의 데이터일 수 있다.
내부(회전부; 200)에 저장된 데이터는 영상처리부(216)에 함께 실장된 메모리(SD-card) 등과 같은 저장장치에 미리 저장된 영상 데이터일 수 있다. 영상처리부(216)는 이러한 내부 데이터를 바탕으로 발광 제어 신호를 발생시킬 수 있다.
영상처리부(216)는, 각각의 제1 발광 소자 어레이(311) 및 제2 발광 소자 어레이(341, 351, 361)에서 표시되는 특정 프레임의 영상 데이터를 지연 표시하도록 제어하는 신호를 구동부(314)에 전달할 수 있다.
한편, 영상처리부(216)는 고정부(100)로부터 영상 데이터를 전달받을 수 있다. 이때, 포토 커플러 등과 같은 원리의 광학식 데이터 전송 장치, 블루투스(Bluetooth), 와이파이(Wifi) 등과 같은 RF 방식의 데이터 전송 장치를 통하여 외부의 데이터를 출력할 수 있다.
이때, 위에서 언급한 바와 같이, 회전부(200)의 회전을 감지하기 위한 수단이 구비될 수 있다. 즉, 회전부(200)의 회전시 각 회전 위치(속도)에 맞는 광원 데이터를 출력하기 위하여 회전에 대한 절대 위치 및 상대 위치 등 회전에 대한 위치(속도)를 인지할 수 있는 수단으로서, 적외선 방출부(125) 및 적외선 수신부(215)가 구비될 수 있다. 한편, 엔코더, 리졸버, 홀 센서를 통하여 동일한 기능을 구현할 수 있다.
한편, 디스플레이 구동에 필요한 데이터는 포토 커플러(Photo coupler)의 원리를 이용하여 광학적으로 저비용으로 신호를 전달할 수 있다. 즉, 고정부(100)와 회전부(200)에 발광 소자 및 수광 소자를 위치시키면 회전부(200)가 회전하는 경우에도 끊김 없이 데이터의 수신이 가능할 수 있다. 이때, 이러한 데이터 전송을 위하여 위에서 설명한 적외선 방출부(125) 및 적외선 수신부(215)가 이용될 수도 있다.
위에서 설명한 바와 같이, 무선 전력 전송(wireless power transfer, WPT)을 이용하여 고정부(100)와 회전부(200) 사이에 전력을 전송할 수 있다.
무선 전력 전송은 코일의 공진 현상을 이용하여 전선의 연결 없이 전력을 공급할 수 있다.
이를 위하여, 무선 전력 전송부(121)에서는 전원을 특정 주파수의 RF 신호로 변환하고, 전송 코일(130)을 통하여 흐르는 전류로 발생하는 자기장이 수신 코일(220)에 유도 전류를 발생시킬 수 있다.
이때, 코일의 고유 주파수와 실제 에너지를 전달하는 전송 주파수가 다를 수 있다(자기유도방식).
한편, 전송 코일(130)과 수신 코일(220)의 공진 주파수가 모두 동일(자기공진방식)할 수 있다.
무선 전력 수신부(211)에서는 수신 코일(220)로부터 입력되는 RF 신호를 직류로 변환하여 부하에 요구전력을 전달할 수 있다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 의한 회전형 디스플레이 장치를 나타내는 평면도이다.
도 8은 도 2와 같이, 날개형 패널(310, 320, 330, 340)에 각각 발광 소자 어레이(311, 321, 331, 341)가 각 패널의 길이 방향으로 구비되는 회전형 디스플레이 장치를 도시하고 있다.
본 실시예와 같이, 광원 모듈(300)이 네 개의 패널(310, 320, 330, 340)을 포함하는 경우, 이 네 개의 패널(310, 320, 330, 340)에 연결된 각 결합부(312, 322, 332, 342)는 원형 형상이 1/4 크기로 분할된 형상을 가질 수 있다. 즉, 각 결합부(312, 322, 332, 342)는 원형상의 중심점과 90도의 각도로 만나는 두 단부를 가질 수 있다. 즉, 각 결합부(312, 322, 332, 342)는 서로 직각을 이루는 두 단부를 포함할 수 있다. 그러나 패널의 개수에 따라, 이들 두 단부의 만나는 각도는 달라질 수 있다. 예를 들어, 세 개의 패널이 구비되는 경우에, 이 두 단부가 만나는 각도는 120도일 수 있다.
이때, 두 단부 중 하나는 자신의 패널에 구비된 발광 소자 어레이와 평행을 이룰 수 있고, 다른 하나는 이웃하는 패널에 구비된 발광 소자 어레이와 평행을 이룰 수 있다.
구체적인 예로, 제1 패널(310)에는 제1 결합부(312)가 연결되고, 제1 발광 소자 어레이(311)는 이 제1 패널(310)과 제1 결합부(312)를 따라 구비될 수 있다. 이때, 제1 결합부(312)는 이웃 결합부(예를 들어, 제2 결합부(322) 및 제4 결합부(342))와 마주하는 두 단부를 가지는데, 이중 하나의 단부는 제1 발광 소자 어레이(311)와 평행을 이루고, 나머지 하나의 단부는 제4 패널(340)에 구비된 제4 발광 소자 어레이(341)와 평행을 이룰 수 있다.
따라서, 이러한 제1 결합부(312)의 단부는 인접 패널(예를 들어, 제2 패널(320) 및 제4 패널(340))의 발광 소자 어레이(제4 발광 소자 어레이(341))와 간섭되지 않을 수 있다.
한편, 이러한 결합부(312, 322, 332, 342)는 각 패널(310, 320, 330, 340)로부터 연장 형성될 수 있다. 즉, 결합부(312, 322, 332, 342)는 각 패널(310, 320, 330, 340)과 일체형으로 이루어질 수 있다.
도 8을 참조하면, 결합부(312, 322, 332, 342)는 상부 프레임(202)에 설치되기 위한 설치홀을 포함할 수 있다. 일례로, 제1 결합부(312)에는 이 제1 결합부(312)가 상부 프레임(202)에 설치되기 위한 적어도 하나 이상의 설치홀(313a, 313b, 313c)이 형성될 수 있다.
또한, 제2 결합부(322)에는 이 제2 결합부(322)가 상부 프레임(202)에 설치되기 위한 적어도 하나 이상의 설치홀(323a, 323b, 323c)이 형성될 수 있다. 마찬가지로, 제3 결합부(332)에는 이 제3 결합부(332)가 상부 프레임(202)에 설치되기 위한 적어도 하나 이상의 설치홀(333a, 333b, 333c)이 형성될 수 있고, 제4 결합부(342)에는 이 제4 결합부(342)가 상부 프레임(202)에 설치되기 위한 적어도 하나 이상의 설치홀(343a, 343b, 343c)이 형성될 수 있다.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 의한 발광 모듈의 일부의 전면을 나타내는 평면도이다. 또한, 도 10은 본 발명의 제2 실시예에 의한 발광 모듈의 일부의 후면을 나타내는 평면도이다. 도 9 및 도 10은 각각 도 3 및 도 4의 구체적인 일례를 나타내고 있다.
도 9는 도 8을 이루는 발광 모듈 중에서 제1 패널(310)의 전면을 나타내고 있다. 또한, 도 10은 도 8을 이루는 발광 모듈 중에서 제1 패널(310)의 후면을 나타내고 있다.
도 4와 마찬가지로, 도 10을 참조하면, 제1 패널(310)의 후면에는 많은 구동부(314)가 구비되는 것을 알 수 있다. 이러한 구동부(314)는 구동 칩(Driver IC)으로 구현될 수 있다. 또한, 하나의 구동부(314)는 수 개의 발광 소자를 구동할 수 있다.
그런데 고해상도의 디스플레이를 구현함에 따라, 더 많은 수의 광원(발광 소자)이 필요하게 된다. 일례로, 제1 패널(310) 상에 구비되는 발광 소자 어레이(311)는 고해상도 디스플레이를 구현하기 위하여 더 많은 발광 소자(312; 도 5 참조)들을 포함할 수 있다.
한편, 하나의 구동부(314)가 구동할 수 있는 발광 소자의 수는 한계가 있으므로, 더 많은 수의 구동부(314)가 필요하게 된다. 따라서, 도 10과 같이, 제1 패널(310)의 후면에는 더 많은 수의 구동부(314)가 설치될 수 있는 것이다.
이와 같이, 많은 수의 일정 크기를 가지는 구동부(314)가 설치됨에 따라 패널(제1 패널; 310)의 폭은 증가하게 된다. 이러한 폭이 증가한 광원 모듈은 회전형 디스플레이 장치에 이용될 때의 투과도를 감소시키게 된다. 더욱이, 많은 수의 구동부(314)를 이용함에 따라 제작 시간 및 제작 비용이 증가할 수 있다.
따라서, 고해상도의 디스플레이를 구현하면서도 구동부(314)의 수를 감소시키고, 이에 따라 투과도를 증가시킬 뿐 아니라, 제작 시간 및 제작 비용을 절감할 수 있는 방안이 요구된다.
도 11은 회전형 디스플레이 장치의 화소의 배열 상태의 일례를 나타내는 개략도이다.
도 11은 서브 화소들이 수직 방향(즉, 패널의 길이 방향)으로 배열된 화소 배치 구조를 나타내고 있다. 즉, 화소(P1, P2, ..., P16)의 배치 방향과 서브 화소의 배치 방향은 동일함을 알 수 있다. 이때, 구동부(14)는 단위 개수의 화소를 구동할 수 있다. 도 10에서 단위 개수는 16개를 의미할 수 있다.
개별 화소(Pixel)는 일정 크기의 폭과 높이를 가지며, 개별 화소 내에는 천연 컬러 색상을 표현하기 위한 다수의 서브 화소(Sub-pixel)가 포함될 수 있다. 보통, 서브 화소는 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 서브 화소를 포함하여, 이들 빛의 삼원색에 의하여 컬러 색상을 구현할 수 있다.
도 11에서, 하나의 화소(픽셀)는 위에서부터, 각각 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 서브 픽셀을 포함한다. 이러한 각 서브 픽셀은 음영으로 구분되어 표시되어 있으며, 본 명세서 및 도면 전체를 통하여 동일한 음영은 동일한 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 서브 픽셀을 나타낼 수 있다. 따라서, 이하의 도면에서 각 색상의 기호는 생략한다.
보통, 디스플레이 장치는 무수히 많은 점(pixel)들이 각 위치에 대응되는 정보에 해당하는 광을 발광함으로써 영상을 면 형태로 표현한다. 이러한 무수히 많은 점들은 화소(픽셀; pixel)로 표현되는 개별 광원 요소이며, 개별 광원 요소(pixel)는 RGB 등의 서브 픽셀(Sub-pixel)로 구성되어 있다.
개별 화소는 균일한 영상 표현을 위하여 1 대 1(1:1)의 가로세로 비율을 가지도록 설계되는 것이 일반적이며, 이를 위하여 RGB 서브 픽셀(Sub-pixel)은 직사각형 형상을 가지게 된다.
이러한 직사각형 형태의 서브 화소(Sub-pixel)는 설계 목적에 따라 여러 가지 방법으로 배치될 수 있다.
인간의 눈은 인치당 픽셀 수(pixel per inch; PPI)가 높을수록 실사에 가깝게 느끼기 때문에 보통 높은 PPI를 갖는 디스플레이가 요구된다. 이러한 높은 PPI를 갖는 디스플레이를 구현하기 위해서는 화소의 크기가 작아질 수 있는데, 이러한 화소의 크기는 광원을 구성하는 RGB 서브 픽셀이 합쳐진 크기 이하로는 구현될 수 없다.
전통적인 디스플레이에서는 기타의 방법으로 배치된 서브 화소의 크기가 실제 발광 영역과 동일하나, 본 발명과 같은 잔상을 이용한 회전형 디스플레이 장치에서는 시간에 따라 서브 화소의 위치가 이동하므로 실제 발광 영역(Active pixel)은 아래의 수학식 1과 같이 변화하게 된다.
<수학식 1>
회전의 접선 방향으로의 서브 화소 크기(가로방향) × 이동 시간
이와 같은 잔상 디스플레이의 특성으로 인하여 인접 화소와 혼색이 발생 될 수 있다. 따라서, 회전형 디스플레이 장치에서는 화소 간 혼색 방지를 위해서 미점등 구간이 필요하다.
이러한 혼색 방지를 위하여 필요한 최소 미점등 구간은 서브 화소의 회전 방향 길이에 해당한다.
도 12는 도 11의 화소 배열 상태에 따른 발광 패턴 및 발광 시간을 나타내는 도이다.
도 12(a)는 도 11의 화소 배열 상태에 따른 발광 패턴을 나타내고 있다. 또한, 도 12(b)는 도 11의 화소 배열 상태에 따른 발광 시간을 나타내고 있다.
회전에 따른 각 화소의 위치(V1, V2, V3, V4)에 따라 각 서브 화소의 점등 및 소등이 반복적으로 일어날 수 있다. 이때, 상대적으로 넓은 범위에서 상대적으로 긴 시간 동안 점등이 일어날 수 있다.
이와 같이, 서브 화소 크기 대비 화소의 크기가 작을수록 실제 점등 시간은 짧아질 수 있다. 이는 광원의 크기가 동일한 경우 디스플레이의 정밀도(PPI)가 높아질수록(픽셀 크기가 작아질수록) 실제 점등 시간은 짧아진다는 의미이다(디스플레이의 휘도 감소).
그러나 광원(LED) 크기의 축소 없이 광원의 배열이나 구동 방법을 개선하여 실제 발광하는 서브 화소 크기를 줄인다면 화소의 점등 시간은 증가할 수 있다. 이에 따라 디스플레이의 휘도가 개선될 수 있다.
동일 크기의 LED를 사용하는 경우, 회로 구성의 제약이 동일하다면, 서브 픽셀을 개별 구동하는 경우에 휘도 및 정밀도(PPI) 개선 효과를 발휘할 수 있다.
따라서, 본 발명은 서브 픽셀을 개별 구동하는 경우를 고려하고 적용하여 휘도 및 정밀도(PPI)를 개선할 수 있는 회전형 디스플레이 장치를 제공하고자 한다.
이와 같이, 회전형 잔상 디스플레이의 구현 시, 서브 화소를 개별 구동하면 이러한 디스플레이를 관찰하는 관찰자는 서로 다른 위치에 있는 서브 픽셀(R, G, B)이 하나의 화소 공간에 위치하는 것으로 인식 가능하다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 시분할 구동 방식을 나타내는 개략도이다.
도 13은 서브 화소들이 수평 방향(즉, 패널의 길이 방향에 수직인 방향)으로 배열된 화소 배치 구조를 나타내고 있다. 즉, 화소(Q1, Q2, ..., Q16)의 배치 방향과 서브 화소의 배치 방향은 서로 수직임을 알 수 있다. 이때, 구동부(14)는 단위 개수의 화소를 구동할 수 있다.
도 14는 도 13의 화소 배열 상태에 따른 발광 패턴 및 발광 시간을 나타내는 도이다.
도 14(a)는 도 13의 화소 배열 상태에 따른 발광 패턴을 나타내고 있다. 또한, 도 14(b)는 도 13의 화소 배열 상태에 따른 발광 시간을 나타내고 있다.
회전에 따른 각 화소의 위치(V1, V2, V3, V4)에 따라 각 서브 화소의 점등 및 소등이 반복적으로 일어날 수 있다. 이때, 상대적으로 좁은 범위에서 상대적으로 짧은 시간 동안 점등이 일어날 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 의하면, 서브 픽셀들이 순차적으로 일정 화소 영역에서 발광하도록 개별 구동될 수 있다. 그러면, 서브 픽셀들 사이의 물리적인 위치의 한계가 해소될 수 있다. 즉, 서브 픽셀들은 일정 화소 영역 내에 위치할 필요가 없어진다.
즉, 각각의 서브 픽셀들 사이의 거리는 서브 픽셀들이 동시에 발광하는 경우의 서브 픽셀들 사이의 거리보다 클 수 있다. 부연하면, 서브 픽셀들은 회전형 잔상 디스플레이 장치의 잔상허용거리만큼 서로 이격되어 위치할 수 있다.
실제로, 회전형 디스플레이 장치는 광원 모듈이 일 회전할 때 하나의 프레임을 표시하게 되므로, 서브 픽셀 사이의 거리의 제약은 무시될 수 있게 된다. 이에 따라 휘도가 개선될 수 있다. 또한, 서브 픽셀들은 인접 배치할 필요 없이, 예를 들면, 평행이동시킨 위치에서 더 밀집하게 배치할 수 있으므로 정밀도가 향상될 수 있는 것이다.
또한, 서브 픽셀들을 개별 구동함으로써 개별 서브 픽셀들은 서로 다른 화소 공간에 위치할 수 있다. 따라서, 넓은 공간을 활용하여 회로 배선 및 광원 실장 영역을 확보할 수 있다.
이에 따라, 회전 잔상을 이용하여 회전 속도에 따른 서브 픽셀 사이의 타이밍을 조절하여 개별 구동할 수 있고, 관찰자는 이를 하나의 화소 공간에 위치하는 것으로 인식할 수 있는 것이다.
예를 들면, 도 13을 참조하면, 서브 픽셀들은 홀수 번째 화소(서브 픽셀; Q1, Q3, Q5, 등)와 짝수 번째 화소(서브 픽셀; Q2, Q4, Q6, 등)로 나뉘어서 서로 다른 타이밍에 구동될 수 있다.
즉, 홀수 번째 화소(서브 픽셀; Q1, Q3, Q5, 등)는 제1 스위치(S2)에 연결되어 제1 타이밍에 구동될 수 있고, 짝수 번째 화소(서브 픽셀; Q2, Q4, Q6, 등)는 제2 스위치(S1)에 연결되어 제2 타이밍에 구동될 수 있다.
이때, 홀수 번째 화소를 제1 화소 그룹으로 칭할 수 있고, 짝수 번째 화소를 제2 화소 그룹으로 칭할 수 있다. 즉, 제1 화소 그룹과 제2 화소 그룹은 서로 다른 타이밍을 가지고 구동될 수 있다.
그런데, 이러한 구동 방법을 이용할 경우에, 도 14의 위의 도면에서 보이는 바와 같이, 잔상에 의하여 구현되는 실제 화소들 사이에 오프셋이 발생할 수 있다.
도 15는 광원 모듈의 화소 배열 상태의 일례를 나타내는 도이다. 또한, 도 16은 도 15에서 화소 배열 상태에 따른 시분할 구동 시의 발광 패턴을 나타내는 도이다.
이하, 도 15 및 도 16을 참조하여 시분할 구동 시의 발광 패턴에 대하여 자세히 설명한다.
도 15를 참조하면, 발광 소자 어레이(11)를 이루는 각 픽셀(P1 내지 P14)은 일 방향으로 배열될 수 있다.
즉, 홀수 번째 화소(P1, P3, P5, 등)는 제1 타이밍에 구동될 수 있고, 짝수 번째 화소(P2, P4, P6, 등)는 제2 타이밍에 구동될 수 있다.
이때, 홀수 번째 화소를 제1 화소 그룹으로 칭할 수 있고, 짝수 번째 화소를 제2 화소 그룹으로 칭할 수 있다. 즉, 제1 화소 그룹과 제2 화소 그룹은 서로 다른 타이밍을 가지고 구동될 수 있다.
그런데, 이러한 구동 방법을 이용할 경우에, 도 16의 위의 도면에서 보이는 바와 같이, 잔상에 의하여 구현되는 실제 화소들 사이에 오프셋이 발생할 수 있다.
즉, 서로 구동 타이밍의 차이만큼 회전형 디스플레이 장치에서의 화소는 이동하여 표시될 수 있다.
이와 같이, 화소를 분할하여 구동하게 되면 고해상도의 디스플레이를 구현하면서도 구동부의 수를 감소시키고, 이에 따라 투과도를 증가시킬 뿐 아니라, 제작 시간 및 제작 비용을 절감할 수 있다.
그러나, 도 16에서 도시하는 바와 같이, 화면에 제1 화소 그룹과 제2 화소 그룹의 실제 구동 화면 사이에 오프셋이 발생할 수 있으며, 이는 화면의 품질을 저하시킬 수 있다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 의한 광원 모듈의 화소 배열 상태를 나타내는 도이다. 또한, 도 18은 도 17에서 화소 배열 상태에 따른 시분할 구동 시의 발광 패턴을 나타내는 도이다.
이하, 도 17 및 도 18을 참조하여 시분할 구동 시의 발광 패턴에 대하여 자세히 설명한다.
도 17을 참조하면, 하나의 패널(일례로, 제1 패널; 310)에 배치되어 발광 소자 어레이(311)를 이루는 화소(S1 내지 S14)들 중 일부 개별 화소들은 패널(310)의 길이 방향에 대하여 수직 방향으로 오프셋(D)을 가질 수 있다.
일례로, 개별 화소(S1 내지 S14)들은 번갈아 제1 위치(L1) 및 제2 위치(L2)에 각각 배치될 수 있다. 또한, 제1 위치(L1)에 짝수 번째 화소(S2, S4, S6 등; 311a)가 배치되고 제2 위치(L2)에 홀수 번째 화소(S1, S3, S5, 등; 311b)가 배치될 수 있다.
이때, 구동부(314)는 제1 위치(L1) 및 제2 위치(L2)에 각각 배치되는 개별 화소를 구동할 수 있다. 예를 들면, 하나의 구동부(314)가 짝수 번째 화소(S2) 및 인접한 홀수 번째 화소(S1)를 서로 다른 타이밍에 함께 구동할 수 있다.
또한, 구동부(314)는 짝수 번째 화소(S2) 및 인접한 홀수 번째 화소(S1)를 서로 다른 타이밍에 함께 구동하여 동일한 위치에 점등하도록 구동할 수 있다.
즉, 구동부(314)가 짝수 번째 화소(S2) 및 인접한 홀수 번째 화소(S1)를 서로 다른 타이밍에 구동하나, 이 타이밍의 차이에 의한 오프셋만큼 제1 위치(L1) 및 제2 위치(L2)에 오프셋(D)을 두면, 도 18에서 도시하는 바와 같이, 각 화소들이 회전형 디스플레이 장치에서 동일한 위치에서 점등하게 될 수 있는 것이다.
이와 같이, 하나의 패널(310)에 배치되는 발광 소자 어레이(311)의 개별 화소들은, 제1 위치(L1)에 따라 배치되는 제1 화소 그룹(311a) 및 이 제1 위치(L1)와 일정 오프셋(D)을 둔 제2 위치(L2)를 따라 배치되는 제2 화소 그룹(311b)을 포함할 수 있다.
그리고, 이러한 제1 화소 그룹(311a) 및 제2 화소 그룹(311b)을 서로 다른 타이밍을 가지고 구동되어 동일한 위치에 실제 화소가 표시될 수 있는 것이다. 따라서, 위에서 설명한 바와 같은 화면에서의 오프셋은 발생하지 않게 된다.
이러한 구동의 타이밍 및 오프셋은 실제 화소의 크기, 디스플레이 장치의 회전 속도 등에 따라 정합 가능하다. 즉, 제1 화소 그룹(311a) 및 제2 화소 그룹(311b) 사이에 위치하는 일정 오프셋(D)은, 패널의 수, 이에 따른 회전 속도, 그리고 분할 구동하는 타이밍의 차이 등을 고려하여 정합할 수 있다.
이와 같이, 화소를 분할하여 구동하게 되면 고해상도의 디스플레이를 구현하면서도 구동부의 수를 감소시키고, 이에 따라 투과도를 증가시킬 뿐 아니라, 제작 시간 및 제작 비용을 절감할 수 있다.
또한, 서로 다른 타이밍에 구동되는 픽셀 사이에 실제 디스플레이 상에서의 오프셋이 발생하지 않고 매끄러운 화면을 구현할 수 있는 것이다.
도 19는 본 발명의 다른 실시예에 의한 시분할 구동 방식을 나타내는 개략도이다. 또한, 도 20은 도 19의 구동 방식에 따른 발광 패턴 및 발광 시간을 나타내는 도이다.
도 20(a)은 도 19의 화소 배열 상태에 따른 발광 패턴을 나타내고 있다. 또한, 도 20(b)은 도 19의 화소 배열 상태에 따른 발광 시간을 나타내고 있다.
도 19를 참조하면, 서브 픽셀들은 적색 서브 픽셀, 녹색 서브 픽셀 및 청색 서브 픽셀로 나뉘어서 각각 서로 다른 타이밍에 구동될 수 있다.
즉, 적색 서브 픽셀, 녹색 서브 픽셀 및 청색 서브 픽셀은 각각 다른 스위치에 연결되어, 서로 다른 타이밍에 구동될 수 있다.
이때, 적색 서브 픽셀 그룹을 제1 화소 그룹으로 칭할 수 있고, 녹색 서브 픽셀 그룹을 제2 화소 그룹으로 칭할 수 있고, 청색 서브 픽셀 그룹을 제3 화소 그룹으로 칭할 수 있다. 즉, 제1 화소 그룹, 제2 화소 그룹 및 제3 화소 그룹은 서로 다른 타이밍을 가지고 구동될 수 있다.
또한, 별도로 도시하지 않았으나, 위에서 설명한 바와 같이, 제1 화소 그룹, 제2 화소 그룹 및 제3 화소 그룹은 서로 다른 타이밍을 보상할 수 있는 일정 오프셋을 가지도록 화소의 위치를 구성할 수 있다. 이에 대해서는 도 17 및 도 18을 참조하여 설명한 사항이 동일하게 적용될 수 있다.
도 21은 본 발명의 일 실시예에 의한 오프셋 각도의 예를 나타내는 그래프이고, 도 22는 본 발명의 다른 실시예에 의한 오프셋 각도의 예를 나타내는 그래프이다.
도 21의 경우는 1024 픽셀 기준, 2 분할 원형 디스플레이의 오프셋 각도의 예를 도시하고 있다.
이와 같이, 1024 픽셀 기준, 2 분할 구동 시, 짝수 번째 픽셀(even)/홀수 번째 픽셀(odd) 사이의 오프셋(offset)은 회전 중심에서의 각도(θ)로 표시할 수 있다.
이때, 오프셋을 길이로 표현하는 경우, "r*sinθ"로 표시할 수 있다. 이와 같이, 오프셋은 구동 방식, 디스플레이의 구체적인 구성에 따라 그래프 상에서 적절하게 맞출 수 있으며, 구체적인 수치는 생략한다.
도 22의 경우는 1024 픽셀 기준, 3 분할 구동 시, 짝수 번째 픽셀(even)/홀수 번째 픽셀(odd) 사이의 오프셋(offset)은 회전 중심에서의 각도(θ)로 표시할 수 있다.
이때, 도 21과 마찬가지로, 오프셋을 길이로 표현하는 경우, "r*sinθ"로 표시할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
본 발명에 의하면 반도체 발광 소자인 LED(Light Emitting Diode)를 이용한 회전형 디스플레이 장치를 제공할 수 있다.

Claims (15)

  1. 발광 소자를 이용한 회전형 디스플레이 장치에 있어서,
    모터를 포함하는 고정부;
    상기 고정부 상에 위치하고 상기 모터에 의하여 회전하는 회전부; 및
    상기 회전부에 결합되고 방사상으로 배치되는 적어도 하나 이상의 패널 또는 원통형의 면을 따라 배치되는 적어도 하나 이상의 패널 및 상기 각 패널 상에 개별 화소들이 길이 방향으로 배치되는 발광 소자 어레이를 포함하는 광원 모듈을 포함하고,
    상기 하나의 패널에 배치되는 상기 발광 소자 어레이의 일부 개별 화소들은 상기 길이 방향에 대하여 수직 방향으로 오프셋을 가지는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 오프셋을 가지는 개별 화소와 상기 오프셋을 가지지 않는 개별 화소는 서로 다른 타이밍으로 구동되는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 서로 다른 타이밍은 상기 회전부의 회전 속도에 종속된 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 개별 화소들은 번갈아 제1 위치 및 제2 위치에 각각 배치되는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 광원 모듈은 상기 발광 소자 어레이를 구동하기 위한 다수의 구동부를 더 포함하고,
    상기 다수의 구동부 중 하나의 구동부가 상기 제1 위치 및 제2 위치에 각각 배치되는 개별 화소를 구동하는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  6. 제4항에 있어서, 상기 제1 위치에 짝수 번째 화소가 배치되고 상기 제2 위치에 홀수 번째 화소가 배치되는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 하나의 패널에 배치되는 상기 발광 소자 어레이의 개별 화소들은,
    제1 위치에 따라 배치되는 제1 화소 그룹; 및
    상기 제1 위치와 상기 오프셋을 둔 제2 위치를 따라 배치되는 제2 화소 그룹을 포함하는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 제1 화소 그룹 및 상기 제2 화소 그룹은 서로 다른 타이밍을 가지고 구동되어 동일한 위치에 구동되는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  9. 발광 소자를 이용한 회전형 디스플레이 장치에 있어서,
    모터를 포함하는 고정부;
    상기 고정부 상에 위치하고 상기 모터에 의하여 회전하는 회전부; 및
    상기 회전부에 결합되고 방사상으로 배치되는 적어도 하나 이상의 패널 또는 원통형의 면을 따라 배치되는 적어도 하나 이상의 패널 및 상기 각 패널 상에 개별 화소들이 길이 방향으로 배치되는 발광 소자 어레이를 포함하는 광원 모듈을 포함하고,
    상기 하나의 패널에 배치되는 상기 발광 소자 어레이의 개별 화소들은 제1 라인에 따라 배치되는 제1 화소 그룹 및 상기 제1 라인과 일정 거리를 둔 제2 라인을 따라 배치되는 제2 화소 그룹을 포함하고,
    상기 제1 화소 그룹 및 상기 제2 화소 그룹은 서로 다른 타이밍을 가지고 구동되어 동일한 위치에 구동되는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  10. 제9항에 있어서, 상기 일정 거리는, 상기 길이 방향에 대하여 수직 방향으로 오프셋에 해당하는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  11. 제9항에 있어서, 상기 서로 다른 타이밍은 상기 회전부의 회전 속도에 종속된 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  12. 제9항에 있어서, 상기 광원 모듈은 상기 발광 소자 어레이를 구동하기 위한 다수의 구동부를 더 포함하고,
    상기 다수의 구동부 중 하나의 구동부가 상기 제1 위치 및 제2 위치에 각각 배치되는 개별 화소를 구동하는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  13. 제12항에 있어서, 상기 하나의 구동부가 인접한 위치에 있는 상기 제1 위치 및 제2 위치에 각각 배치되는 개별 화소를 순차적으로 구동하는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  14. 제9항에 있어서, 상기 제1 위치에 짝수 번째 화소가 배치되고 상기 제2 위치에 홀수 번째 화소가 배치되는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
  15. 제9항에 있어서, 상기 광원 모듈은,
    상기 발광 소자 어레이를 구동하는 구동부; 및
    상기 제1 화소 그룹 및 상기 제2 화소 그룹은 서로 다른 타이밍을 가지고 구동되어 동시에 구동되도록 상기 구동부에 제어 신호를 전달하는 영상처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 회전형 디스플레이 장치.
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