WO2021158078A1 - 디스플레이 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 - Google Patents

디스플레이 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 Download PDF

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WO2021158078A1
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display
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정송희
양병덕
이민우
신현창
허용구
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    • G09G2360/14Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors
    • G09G2360/144Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light being ambient light
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    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/16Calculation or use of calculated indices related to luminance levels in display data

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to a method for controlling a display and an electronic device supporting the same.
  • An electronic device such as a smartphone or a tablet PC may include a display.
  • the electronic device may display various contents such as text, images, or icons through a display.
  • the electronic device may drive the display at various refresh rates (eg, 60 Hz, 120 Hz). When the refresh rate is increased, a time for displaying one frame may be shortened, and a more natural screen may be provided to the user.
  • the charging time and/or discharging time of the data voltage may vary, and accordingly, abnormal image output (eg, screen blinking) may occur.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device for controlling luminance and/or color deviation of a screen when a refresh rate for driving a display panel is changed.
  • the electronic device includes a display panel, a display driver IC for driving the display panel, and a processor operatively connected to the display panel and the display driving circuit, wherein the display driving circuit includes a first refresh rate ( a first operation mode having a refresh rate and a first scan time, a second operation mode having the first refresh rate and a second scan time, and a third operation mode having a second refresh rate and the second scan time It may be configured to set an operation mode including an operation mode, receive an image data stream from the processor, and output the image data stream through the display panel as one of the operation modes.
  • a first refresh rate a first operation mode having a refresh rate and a first scan time
  • a second operation mode having the first refresh rate and a second scan time
  • a third operation mode having a second refresh rate and the second scan time
  • a screen display method is performed in an electronic device including a display panel, and in a display driving circuit for driving the display panel, a first operation mode having a first refresh rate and a first scan time; setting an operation mode including a second operation mode having the first refresh rate and a second scan time, and a third operation mode having a second refresh rate and the second scan time, in the display driving circuit
  • the method may include an operation of receiving an image data stream from a processor of the electronic device, and an operation of outputting the image data stream through the display panel in one of the operation modes.
  • a non-transitory storage medium stores instructions, the instructions configured to cause the at least one processor to perform at least one operation when executed by the at least one processor, the at least one operation comprising: a first refresh rate ( a first operation mode having a refresh rate and a first scan time, a second operation mode having the first refresh rate and a second scan time, and a second operation mode having a second refresh rate and the second scan time
  • a first refresh rate a first operation mode having a refresh rate and a first scan time
  • a second operation mode having the first refresh rate and a second scan time
  • a second operation mode having a second refresh rate and the second scan time
  • An operation of setting an operation mode including three operation modes, an operation of displaying an image using a display panel functionally connected to the processor, an operation of receiving a user input for the display panel, an operation corresponding to the received user input It may include an operation of confirming the operation mode, and an operation of displaying another image related to the image based on the checked operation mode.
  • the electronic device may provide a mode for controlling the luminance and/or color deviation of the screen when the refresh rate for driving the display panel is changed.
  • the electronic device When the refresh rate is changed, the electronic device according to various embodiments disclosed herein maintains a scan time required to display one image frame, thereby reducing a luminance difference that may occur when a screen is changed.
  • the electronic device may display a screen without abnormal image output (eg, flickering) by controlling the display panel based on a refresh rate and/or a scan time.
  • a screen without abnormal image output eg, flickering
  • 1 is an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of a display device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a DDI and a display panel according to various embodiments.
  • FIG. 5 illustrates driving of a display panel according to various embodiments.
  • 6A and 6B are timing diagrams for driving a display panel when a refresh rate is changed at a high speed according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7A and 7B are timing diagrams for driving a display panel when a refresh rate is changed to a low speed according to various embodiments of the present disclosure
  • 8A and 8B illustrate a luminance deviation according to a mode change according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a screen display method according to various embodiments.
  • FIG. 10 illustrates switching between a second mode and a third mode when an application is switched according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11 is an exemplary screen view illustrating switching between a second mode and a third mode while an application is running, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input device 150 , a sound output device 155 , a display device 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176 , interface 177 , haptic module 179 , camera module 180 , power management module 188 , battery 1209 , communication module 190 , subscriber identification module 196 , or antenna module 197 . ) may be included. In some embodiments, at least one of these components (eg, the display device 160 or the camera module 180 ) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 . In some embodiments, some of these components may be implemented as one integrated circuit. For example, the sensor module 176 (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) may be implemented while being embedded in the display device 160 (eg, a display).
  • the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
  • the processor 120 executes software (eg, the program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be loaded into the volatile memory 132 , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the resulting data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be loaded into the volatile memory 132 , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the resulting data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and a secondary processor 123 (eg, a graphics processing unit, an image signal processor) that can operate independently or together with the main processor 121 . , a sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the auxiliary processor 123 may be configured to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The auxiliary processor 123 may be implemented separately from or as a part of the main processor 121 .
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphics processing unit, an image signal processor
  • the auxiliary processor 123 may be configured to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from or as a part of the main processor 121 .
  • the auxiliary processor 123 may be, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input device 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the corresponding device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry configured to sense a touch or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) configured to measure the intensity of a force generated by the touch. there is.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input device 150 , or an external electronic device (eg, a sound output device 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more specified protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 101). It can support establishment and communication through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (eg, a cellular network, the Internet, or It may communicate with the external electronic device 104 through a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • a computer network eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN.
  • These various types of communication modules may be integrated into one component (eg, a single chip) or may be implemented as a plurality of components (eg, multiple chips) separate from each other.
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified and authenticated.
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio-frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio-frequency integrated circuit
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 and 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • the one or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • the display device 160 of the device 200 may include a display 210 and a display driver IC (DDI) 230 for controlling the display 210 .
  • the DDI 230 may include an interface module 231 , a memory 233 (eg, a buffer memory), an image processing module 235 , or a mapping module 237 .
  • the DDI 230 transmits, for example, image data or image information including an image control signal corresponding to a command for controlling the image data to an electronic device (eg, the electronic device of FIG. 1 ) through the interface module 231 . from other components of the device 101).
  • the image information is the processor 120 (eg, the main processor 121 (eg, an application processor) or the auxiliary processor 123 (eg, an application processor) operated independently of the function of the main processor 121 )
  • the DDI 230 may communicate with the touch circuit 250 or the sensor module 176 through the interface module 231.
  • the DDI 230 may be At least a portion of the received image information may be stored in the memory 233, for example, in units of frames, for example, the image processing module 235 may store at least a portion of the image data, Pre-processing or post-processing (eg, resolution, brightness, or size adjustment) may be performed based on at least the characteristics of the display 210.
  • Pre-processing or post-processing eg, resolution, brightness, or size adjustment
  • the mapping module 237 may be pre-processed or post-processed through the image processing module 235.
  • a voltage value or a current value corresponding to the image data may be generated.
  • the generation of the voltage value or the current value may include, for example, a property of pixels of the display 210 (eg, an arrangement of pixels). RGB stripe or pentile structure), or the size of each sub-pixel)
  • At least some pixels of the display 210 are, for example, based at least in part on the voltage value or the current value.
  • visual information eg, text, image, or icon
  • corresponding to the image data may be displayed through the display 210 .
  • the display device 160 may further include a touch circuit 250 .
  • the touch circuit 250 may include a touch sensor 251 and a touch sensor IC 253 for controlling the touch sensor 251 .
  • the touch sensor IC 253 may control the touch sensor 251 to sense a touch input or a hovering input for a specific position of the display 210 , for example.
  • the touch sensor IC 253 may detect a touch input or a hovering input by measuring a change in a signal (eg, voltage, light amount, resistance, or electric charge amount) for a specific position of the display 210 .
  • the touch sensor IC 253 may provide information (eg, location, area, pressure, or time) regarding the sensed touch input or hovering input to the processor 120 .
  • At least a part of the touch circuit 250 is disposed as a part of the display driver IC 230 , the display 210 , or outside the display device 160 . may be included as a part of other components (eg, the coprocessor 123).
  • the display device 160 may further include at least one sensor (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, a pressure sensor, or an illuminance sensor) of the sensor module 176 , or a control circuit therefor.
  • the at least one sensor or a control circuit therefor may be embedded in a part of the display device 160 (eg, the display 210 or the DDI 230 ) or a part of the touch circuit 250 .
  • the sensor module 176 embedded in the display device 160 includes a biometric sensor (eg, a fingerprint sensor)
  • the biometric sensor provides biometric information related to a touch input through a partial area of the display 210 . (eg, fingerprint image) can be acquired.
  • the pressure sensor may acquire pressure information related to a touch input through a part or the entire area of the display 210 .
  • the touch sensor 251 or the sensor module 176 may be disposed between pixels of the pixel layer of the display 210 , or above or below the pixel layer.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • MCU micro controller unit
  • 'DDI' display driver integrated circuit
  • the processor 312 may transmit data packets having image data to the DDI 314 according to a clock (eg, ECLK) of the electronic device 310 .
  • the data packet may include image data (eg, RGB data), a horizontal synchronization signal Hsync, a vertical synchronization signal Vsync, and/or a data activation signal DE.
  • the DDI 314 receives data packets from the processor 312 through an interface, and receives a horizontal synchronization signal (Hsync), a vertical synchronization signal (Vsync), a data activation signal (DE), and image data (eg, : RGB data) and/or clock (eg PCLK) can be output.
  • the clock PCLK may be a clock (eg, ECLK) input from the processor 312 .
  • the processor 312 and/or the DDI 314 may control various interfaces.
  • the interface may include a mobile industry processor interface (MIPI), a mobile display digital interface (MDDI), a serial peripheral interface (SPI), an inter-integrated circuit (I2C), or a compact display port (CDP).
  • MIPI mobile industry processor interface
  • MDDI mobile display digital interface
  • SPI serial peripheral interface
  • I2C inter-integrated circuit
  • CDP compact display port
  • the DDI 314 may include a graphic memory (hereinafter, 'GRAM').
  • the DDI 314 may use GRAM to reduce current consumption and reduce the load on the processor 312 .
  • the GRAM may write image data input from the processor 312 and output the written data through a scan operation.
  • the GRAM may be implemented as a dual-port dynamic random-access memory (DRAM).
  • the display panel 316 may display image data (eg, RGB data) in units of frames under the control of the DDI 314 .
  • the display panel 316 may include an organic light emitting diode (OLED) panel, a liquid crystal display panel (LCD), a plasma display panel (PDP), and an electrophoretic display. It may be any one of an electrophoretic display panel and/or an electrowetting display panel.
  • the display panel 316 may be an active matrix organic light emitting diode (AMOLED) display manufactured by a low temperature poly silicon (LTPS) process.
  • AMOLED active matrix organic light emitting diode
  • LTPS low temperature poly silicon
  • the display panel 316 includes, for example, gate lines (eg, gate lines G1-Gn of FIG. 4 ) and source lines (eg, source lines S1-Sm of FIG. 4 ). ) can be cross-arranged in a matrix form.
  • a gate signal may be supplied to the gate lines, and a signal corresponding to image data (eg, RGB data) may be supplied to the source lines.
  • a signal corresponding to the image data (eg, RGB data) is controlled by a source driver (eg, the source driver 63 of FIG. 4 ) under the control of a timing controller (eg, the timing controller 61 of FIG. 4 ) inside the DDI 314 . )) can be supplied.
  • 4 is a block diagram illustrating a configuration of a DDI and a display panel according to various embodiments. 4 is illustrative and not limited thereto.
  • the DDI 314 may output image data (eg, RGB data) (or an image data stream) to the display panel 316 at a specified refresh rate (or frame rate, display driving speed). .
  • the DDI 314 may include a timing controller 61 , a gate driver 62 , and a source driver 63 .
  • the display panel 316 may include a plurality of pixels PX disposed along a plurality of gate lines G1 -Gn and a plurality of source lines S1 -Sm.
  • the timing controller 61 may provide a clock signal (eg, PCLK) for the operation of the gate driver 62 and/or the source driver 63 .
  • the gate driver 62 may apply a voltage (eg, VGH and VGL) to the plurality of gate lines G1 -Gn to drive a switching device (not shown).
  • the source driver 63 may convert image data (eg, RGB data) transmitted as a digital value into an analog value to charge pixels.
  • the DDI 314 may display an image in units of frames.
  • the gate driver 62 may sequentially scan the plurality of gate lines G1 - Gn.
  • the source driver 63 transmits a signal (hereinafter, data) corresponding to image data (eg, RGB data) to the pixels PX. signal) can be input.
  • FIG. 5 illustrates driving of a display panel according to various embodiments.
  • a DDI (eg, the DDI 314 of FIG. 3 ) may drive the display panel 316 .
  • the DDI 314 sequentially performs scan signals 510 - 1 , 510 - 2 , ..., 510-n) may be applied.
  • the scan signals 510-1, 510-2, ..., 510-n are applied, the data signals 520-1, 520-2, ..., 520-n respectively Pixels (eg, pixels PX of FIG. 4 ) may be charged.
  • the scan signal 510-1 may be applied to the first gate line G1, and pixels included in the first gate line G1 may be charged by the data signal 520-1.
  • the scan signals 510-2, ..., 510-n and the data signals 520-2, .. ., 520-n) is applied, so that pixels included in each of the gate lines G1, G2, ..., Gn may emit light.
  • the data signals 520-1, 520-2, ..., 520-n are respectively connected to the gate lines G1, G2, ..., Gn of the display panel 316 and the DDI.
  • the shape of the signal may vary according to a difference in distance from the 314 .
  • the data signal 520-1 of the first gate line G1 having a relatively long distance from the DDI 314 may have a gentle curve shape due to the RC delay.
  • the data signals 520 - n of the n-th gate line Gn having a relatively close distance to the DDI 314 may have a linear shape without a separate RC delay.
  • 5 exemplarily illustrates a case in which the shape of the data signal differs depending on the position of the gate line, but the present invention is not limited thereto.
  • the emission time of a pixel included in each gate line may be changed according to a refresh rate set in the DDI 314 .
  • the refresh rate is set to 60 Hz
  • the light emission time of each pixel may be 16.67 ms (1/60).
  • the emission time of each pixel may be 8.33 ms (1/120).
  • the DDI 314 may change the scan time required to display one image frame on the display panel 316 .
  • the scan time is the time taken until the scan signal 510-1 is applied to the first gate line G1 and the scan signal 510-n is applied to the last n-th gate line Gn.
  • the DDI 314 in order to prevent an increase in current consumption, heat generation, and/or abnormal image output (eg, flickering) in the display panel 316 that is variably driven at two or more refresh rates, the DDI 314 is refreshed.
  • the DDI 314 may maintain the scan time if the refresh rate is changed, or may change the scan time if the refresh rate is maintained. .
  • the DDI 314 may change the refresh rate and scan time.
  • the DDI 314 is configured in a first mode for driving the display panel 316 at a first refresh rate (eg, 60 Hz) and a first scan time (eg, 16.67 ms), a first refresh rate ( In the second mode for driving the display panel 316 with a second scan time (eg, 60 Hz) and a second scan time (eg, 8.33 ms), or a second refresh rate (eg, 120 Hz) and a second scan time (eg, 8.33 ms)
  • the display panel 316 may be driven in the third mode for driving the display panel 316 .
  • the DDI 314 sets a first driving voltage set (power supply voltage for logic 1 (VDDR1) 1 , a power supply voltage for analog 1 (VLIN1), and a first gate voltage H (VGH1 ). ), the first gate voltage L(VGL1)), and in the second mode and the third mode, the second driving voltage set VDDR2 and VLIN2, the second gate voltage H(VGH2), the second gate voltage L(VGL2)).
  • VDDR1 power supply voltage for logic 1
  • VLIN1 power supply voltage for analog 1
  • VGH1 first gate voltage H
  • the DDI 314 may set different gamma values for the first to third modes, respectively.
  • a first gamma value may be applied to the first mode
  • a second gamma value may be applied to the second mode
  • a third gamma value may be applied to the third mode.
  • the leakage current value in the pixel may be compensated for by the different gamma values, and the luminance difference between modes may be improved.
  • the first scan time of the first mode may be equal to or shorter than the first light emission time (eg, 16.67 ms) of pixels determined by the first refresh rate (eg, 60 Hz).
  • the second scan times of the second mode and the third mode may be equal to or shorter than the second light emission times (eg, 8.33 ms) of pixels determined by the second refresh rate (eg, 120 Hz).
  • 6A and 6B illustrate driving of a display panel when a refresh rate is changed at a high speed according to various embodiments of the present disclosure; 6A and 6B are exemplary and not limited thereto.
  • the DDI (eg, the DDI 314 of FIG. 3 ) has a first refresh rate (eg, 60 Hz) and a first scan time (eg, 16.67 ms) in a first mode, a first refresh Display panel in either the second mode of the rate (eg 60Hz) and the second scan time (eg 8.33ms) or the third mode of the second refresh rate (eg 120Hz) and the second scan time (eg 8.33ms) 316 can be driven.
  • the DDI 314 may receive a mode change control signal from the processor 312 and change the mode in response to the control signal.
  • the control signal may be transmitted while being included in image data (eg, RGB data) or may be transmitted separately from image data (eg, RGB data).
  • the DDI 314 may drive the display panel 316 by changing from the first mode to the second mode.
  • the refresh rate may be maintained, and accordingly, the light emission time B1 of each pixel may be the same.
  • the light emission time may be maintained as the first light emission time B1 (eg, 16.67 ms).
  • the DDI 314 may output one image frame by four clock signals (Frame 1, Frame 2).
  • the DDI 314 may change the scan time.
  • the DDI 314 may drive the display panel 316 with a first scan time S1 (eg, 16.67 ms) corresponding to the first refresh rate (eg, 60 Hz).
  • the DDI 314 may drive the display panel 316 with a second scan time S2 (eg, 8.33 ms) shorter than the first scan time S1 (eg, 16.67 ms).
  • the second scan time S2 (eg, 8.33 ms) may be set to correspond to a second refresh rate (eg, 120 Hz) greater than the first refresh rate (eg, 60 Hz).
  • the light emission time of the first gate line G1 may be maintained as the first light emission time B1 (eg, 16.67 ms).
  • the light emission time of the last n-th gate line Gn may be shorter than the first light emission time B1 (eg, 16.67 ms) due to the start of the second mode in the first gate line G1 ( B1_1 ).
  • the DDI 314 may compensate a leakage current value in a pixel by applying different gamma values in the first mode and the second mode, and may improve a luminance difference between the first mode and the second mode.
  • the DDI may change from the second mode to the third mode to drive the display panel 316 .
  • the refresh rate may be changed (eg, from 60 Hz to 120 Hz), and accordingly, the light emission time of each pixel may be shortened.
  • the light emission time in the second mode may be the first light emission time B1 (eg, 16.67 ms).
  • the DDI 314 may output one image frame by four clock signals (Frame 1).
  • the light emission time may be changed to the second light emission time B2 (eg, 8.33 ms).
  • the DDI 314 may output one image frame by two clock signals (Frame 2, Frame 3).
  • the DDI 314 may maintain a scan time.
  • the DDI 314 may drive the display panel 316 with a second scan time S2 (eg, 8.33 ms) corresponding to the second refresh rate (eg, 120 Hz). .
  • the closer to the last gate line eg, the n-th gate line Gn
  • the closer to the last gate line eg, the n-th gate line Gn
  • the emission time B1 of the pixels eg 16.67ms
  • flickering is recognized on the display panel 316 , which may cause inconvenience to the user.
  • operation characteristics may be similar when the mode is changed, and flickering on the screen may not be recognized.
  • the DDI 316 may lower the luminance difference by correcting the gamma value.
  • 7A and 7B illustrate driving of a display panel when a refresh rate is changed to a low speed according to various embodiments of the present disclosure; 7A and 7B are exemplary and not limited thereto.
  • the DDI (eg, the DDI 314 of FIG. 3 ) has a first refresh rate (eg, 60 Hz) and a first scan time (eg, 16.67 ms) in a first mode, a first refresh rate (e.g. 60Hz) and the second mode of the second scan time (e.g. 8.33ms) or the display panel ( 316) can be driven.
  • the DDI 314 may receive a mode change control signal from the processor 312 and change the mode in response to the control signal.
  • the control signal may be transmitted while being included in image data (eg, RGB data) or may be transmitted separately from image data (eg, RGB data).
  • the DDI 314 may drive the display panel 316 by changing from the third mode to the second mode.
  • the refresh rate may be changed (eg, from 120 Hz to 60 Hz), and accordingly, the light emission time of each pixel may be increased.
  • the light emission time may be the second light emission time B2 (eg, 8.33 ms).
  • the DDI 314 may output one image frame by two clock signals (Frame 1, Frame 2).
  • the light emission time in the second mode may be the first light emission time B1 (eg, 16.67 ms).
  • the DDI 314 may output one image frame by four clock signals (Frame 3).
  • the DDI 314 may maintain a scan time.
  • the DDI 314 may drive the display panel 316 with a second scan time S2 (eg, 8.33 ms) corresponding to the second refresh rate (eg, 120 Hz). .
  • the DDI 314 may drive the display panel 316 by changing from the second mode to the first mode.
  • the refresh rate may be maintained, and accordingly, the light emission time B1 of each pixel may be the same.
  • the light emission time may be maintained as the first light emission time B1 (eg, 16.67 ms).
  • the DDI 314 may output one image frame by four clock signals (Frame 1, Frame 2).
  • the DDI 314 may change the scan time.
  • the DDI 314 may drive the display panel 316 with a second scan time S2 (eg, 8.33 ms) corresponding to the second refresh rate (eg, 120 Hz).
  • the DDI 314 may drive the display panel 316 with a longer first scan time S1 (eg, 16.67 ms) than the second scan time S2 (eg, 8.33 ms). .
  • the first scan time S1 (eg, 16.67 ms) may be set to correspond to a first refresh rate (eg, 60 Hz) that is smaller than the second refresh rate (eg, 120 Hz).
  • the light emission time of the first gate line G1 may be maintained as the first light emission time B1 (eg, 16.67 ms).
  • the last n-th gate line Gn may have an emission time longer than the first emission time B1 (eg, 16.67 ms) due to the start of the first mode in the first gate line G1 ( B1_2 ).
  • the DDI 314 may compensate a leakage current value in a pixel by applying different gamma values in the first mode and the second mode, and may improve a luminance difference between the first mode and the second mode. According to an embodiment, when the DDI 314 is changed from the second mode to the first mode, a black image, an alpha layer, or an animation image may be added to prevent screen flickering due to a change in scan time.
  • 8A and 8B illustrate a luminance deviation according to a mode change according to various embodiments.
  • the DDI (eg, the DDI 314 of FIG. 3) drives the display panel 316 at a first refresh rate (eg, 60 Hz) and a first scan time (eg, 16.67 ms).
  • a first mode, a second mode for driving the display panel 316 with a first refresh rate (eg 60Hz) and a second scan time (eg 8.33ms), or a second refresh rate (eg 120Hz) and a second It may operate in one of the third modes of driving the display panel 316 with a scan time (eg, 8.33 ms).
  • each gate line eg, the gate lines G1, G2, ..., Gn
  • the scan signal 810a may be sequentially applied.
  • each pixel may be charged by the data signal 820a.
  • the scan signal 810c may be sequentially applied to each gate line constituting the display panel 316 . While the scan signal is applied, each pixel may be charged by the data signal 820c.
  • the refresh rate and the scan time may be changed.
  • the scan signal 810a in the first mode, may have a first activation period T1 , and in the third mode, the scan signal 810c is shorter than the first activation period T1 . It may have a second activation period T2. Accordingly, a large difference in luminance in each pixel may occur.
  • the luminance difference before and after the mode change in the first gate line G1 may be relatively large, and the n/2-th gate line Gn /2 or the n-th gate The difference in luminance before and after the mode change in the line Gn may be relatively small.
  • the overall display panel 160 may have a large difference in luminance.
  • the DDI 314 may add a black image, an alpha layer, or an animation image to prevent screen flickering.
  • a scan signal 810b may be sequentially applied to each gate line constituting the display panel (eg, the display panel 316 of FIG. 3 ). While the scan signal is applied, each pixel may be charged by the data signal 820b.
  • the scan signal 810c may be sequentially applied to each gate line constituting the display panel 316 . While the scan signal is applied, each pixel may be charged by the data signal 820c.
  • the refresh rate may be changed and the scan time may remain the same.
  • the scan signal 810b in the second mode and the scan signal 810c in the third mode may have a second activation period T2 shorter than the first activation period T1 in the first mode. . Accordingly, the difference in luminance in each pixel may be greatly reduced.
  • the luminance difference between the first gate line G1 , the n/2-th gate line Gn /2 at the intermediate position, and the n-th gate line Gn at the last position is They are not large and can be maintained at similar values to each other.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a screen display method according to various embodiments.
  • the DDI performs a first mode of a first refresh rate (eg, 60 Hz) and a first scan time (eg, 16.67 ms) in a first mode.
  • a first refresh rate eg, 60 Hz
  • a first scan time eg, 16.67 ms
  • the display panel 316 may be driven in the operation mode.
  • the DDI 314 may receive a control signal for setting an operation mode from a processor (eg, the processor 312 of FIG. 3 ), and set the operation mode in response to the control signal.
  • a processor eg, the processor 312 of FIG. 3
  • the display panel 316 is driven in various operation modes according to various embodiments of the present disclosure in the DDI (eg, the DDI 314 of FIG. 3 ), but the present invention is not limited thereto.
  • a DDI eg, the DDI 314 of FIG. 3
  • a processor eg, the processor 312 of FIG. 3
  • the processor may store data (eg, the type of application, the type of image, etc.) displayed on the electronic device (eg, the electronic device 310 of FIG. 3 ).
  • a mode for driving the display panel eg, the display panel 316 of FIG. 3
  • the display panel eg, the display panel 316 of FIG. 3
  • the processor may include information such as whether a user input (eg, a scroll input) is generated, external illuminance information, luminance information of the display panel 316 , and on pixel ratio (OPR). Based on the information, the refresh rate can be set.
  • the DDI 314 may receive an image data stream (eg, image data) from the processor 312 .
  • the DDI 314 may output an image data stream through a display panel (eg, the display panel 316 of FIG. 3 ) in a set operation mode.
  • a display panel eg, the display panel 316 of FIG. 3
  • FIG. 10 illustrates switching between a second mode and a third mode when an application is switched according to various embodiments of the present disclosure.
  • the DDI (eg, the DDI 314 of FIG. 3 ) has a first refresh rate (eg, 60 Hz) and a first mode of a first scan time (eg, 16.67 ms), a first refresh rate (eg : 60Hz) and a second mode of a second scan time (eg 8.33ms), or a third mode of a second refresh rate (eg 120Hz) and a second scan time (eg 8.33ms) of the display panel (eg: The display panel 316 of FIG. 3) may be driven.
  • the mode in which the display panel 316 is driven is not limited to the described embodiment, and may be set to various modes according to various embodiments. For example, it may include a fourth mode of a second refresh rate (eg, 120 Hz) and a first scan time (eg, 16,67 ms).
  • the DDI 314 may receive a mode change control signal from the processor 312 and change the mode in response to the control signal.
  • the processor 312 may transmit a control signal to the DDI 314 to change the execution mode according to the type of the application executed in the foreground.
  • two or more applications when executed in the foreground, such as a multi-window or a pop-up window, they are driven in one designated mode (eg, the second mode or the third mode), or by each area (eg, multi- Each window area) can be operated in different modes.
  • one designated mode eg, the second mode or the third mode
  • each area eg, multi- Each window area
  • the processor 312 operates in a first application group (Group1, not shown) operating in a first mode, second application groups (Group2, 1020) operating in a second mode, and operating in a third mode.
  • a third application group (Group3, 1030) may be set.
  • the second application group (Group2, 1020) may include a home application, a camera application, or a map application
  • the third application group (Group3, 1030) may include a game application.
  • the processor 312 when an application included in the second application group (Group2, 1020) is being executed while the application included in the third application group (Group3, 1030) is being executed, the processor 312 operates in the third mode. may transmit a control signal to the DDI 314 .
  • a scan time may be the same between the second mode and the third mode, and a set driving voltage may be the same.
  • an image may be added and displayed.
  • the DDI 314 may add a black image, an alpha layer, or an animation image in synchronization with a section in which a luminance difference occurs or a blink is recognized.
  • the DDI 314 may add an algorithm having a different amoled off ratio (AOR) value for each panel position to adjust the rate of turning on the light emitting device. Through this, it is possible to prevent flickering due to a change in scan time.
  • the DDI 314 may apply an algorithm that reflects a different AOR for each panel position when generating a black image, an alpha layer, or an animation image.
  • 11 is an exemplary screen view illustrating switching between a second mode and a third mode while an application is running, according to various embodiments of the present disclosure
  • the processor may allow the second mode or the third mode to operate in a seamless manner while the application is running.
  • the processor 312 transmits a control signal for operating in the second mode to the DDI (eg, the DDI 314 of FIG. 3 ).
  • the processor 312 may transmit a control signal for operating in the third mode to the DDI 314 when a user input 1110 is generated and the screen is scrolled.
  • the processor 312 may transmit a control signal for operating in the second mode to the DDI 314 in a state where there is no user input.
  • the processor 312 may transmit a control signal for operating in the third mode to the DDI 314 .
  • a scan time may be the same or similar between the second mode and the third mode, and a set driving voltage may be the same or similar.
  • flickering on the screen may not be recognized.
  • the luminance difference can be reduced by correcting the gamma value. Through this, the scrolled screen may be displayed without flickering, and the keyboard may be displayed on the screen naturally.
  • the processor 312 may include components other than the display panel 316 (eg, AP, graphical user interface (GUI), or sensor, etc.) can be changed and driven.
  • the display panel 316 eg, AP, graphical user interface (GUI), or sensor, etc.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • a or B each may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
  • Terms such as “first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other components in question, and may refer to components in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. that one (e.g. first) component is “coupled” or “connected” to another (e.g. second) component with or without the terms “functionally” or “communicatively” When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101).
  • a machine eg, electronic device 101
  • the processor eg, the processor 120
  • the device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online between smartphones (eg: smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 310 of FIG. 3 ) according to various embodiments includes a display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 , the display panel of FIG. 3 ) 316)), a display driver circuit (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 3) that drives the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 and the display panel 316 of FIG. 3) (display driver IC), and functionally connected to the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 , the display panel 316 of FIG. 3 ) and the display driving circuit (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 3 ).
  • a processor eg, the processor 120 of FIG.
  • the processor 312 of FIG. 3 may have a first refresh rate. and a first mode having a first scan time, a second mode having the first refresh rate and a second scan time, and a third mode having a second refresh rate and the second scan time Set a mode, receive an image data stream from the processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 , the processor 312 of FIG. 3 ), and transmit the image data stream as one of the operation modes to the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 , the display panel 316 of FIG. 3 ) may be set to output.
  • the processor eg, the processor 120 of FIG. 1 , the processor 312 of FIG. 3
  • the display driving circuit may have a first refresh rate. and a first mode having a first scan time, a second mode having the first refresh rate and a second scan time, and a third mode having a second refresh rate and the second scan time Set a mode, receive an image data stream from the processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 , the processor
  • the display driving circuit selects the operation mode from the processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 , the processor 312 of FIG. 3 ). It may be configured to receive a control signal for changing, and change the operation mode in response to the control signal.
  • the display driving circuit (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 3 ) operates in the second mode and the third mode in the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 ); It may be set to maintain the driving voltage for the display panel 316 of FIG. 3 .
  • the display driving circuit (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 3 ) may include the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 ) in the first mode and the second mode; It may be set to change the driving voltage for the display panel 316 of FIG. 3 .
  • the display driving circuit (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 3 ) outputs one image frame by a first number of clock signals in the first mode and the second mode, In the third mode, one image frame may be output by a second number of clock signals smaller than the first number.
  • the display driving circuit (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 3 ) may use the display panel (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 1 ) at the first refresh rate for the first scan time in the first mode. It may be set to be equal to or shorter than the first emission time of the pixel of the display device 160 of FIG. 3 and the display panel 316 of FIG. 3 .
  • the display driving circuit may change the second scan time to the display panel at the second refresh rate in the second mode and the third mode.
  • the second light emission time of a pixel of eg, the display device 160 of FIG. 1 and the display panel 316 of FIG. 3
  • the second light emission time of a pixel of may be set to be equal to or shorter than that of the pixel.
  • the display driving circuit (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 3 ) may be set to include different gamma values in each of the first mode, the second mode, and the third mode. .
  • the display driving circuit (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 3 ) may be set to further output an additional image when the operation mode is switched.
  • the additional image may be one of a black image, an alpha layer, or an animation image.
  • the processor may include the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 310 of FIG. 3 ). )) to check the application being executed, and to transmit a control signal for changing the operation mode of the display driving circuit (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 3 ) in response to the identified application type. can be set.
  • the type of the application includes a first application group corresponding to the first mode, a second application group corresponding to the second mode, and a third application group corresponding to the third mode
  • the processor eg, the processor 120 of FIG. 1 and the processor 312 of FIG. 3 ) checks whether the identified application is changed from a first application group to a second application group or a third application group, and When the identified application is changed from the first application group to the second application group or the third application group, the control signal may be transmitted.
  • the processor may include the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 , the display panel 316 of FIG. 3 ). )) to receive a user input, confirm the operation mode corresponding to the received user input, and based on the checked operation mode, the display driving circuit (eg, the display driving circuit ( 314))) to transmit a control signal that changes the operation mode.
  • the display panel eg, the display device 160 of FIG. 1 , the display panel 316 of FIG. 3 .
  • the display driving circuit eg, the display driving circuit ( 314)
  • the first refresh rate may include 60 Hz
  • the second refresh rate may include 120 Hz.
  • a screen display method includes an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) including a display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 , the display panel 316 of FIG. 3 ); A display driving circuit (eg, the display of FIG. 3 ) performed in the electronic device 310 of FIG. 3 ) and driving the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 , and the display panel 316 of FIG.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • a display driving circuit eg, the display of FIG. 3
  • driving the display panel eg, the display device 160 of FIG. 1 , and the display panel 316 of FIG.
  • a first mode having a first refresh rate and a first scan time In the driving circuit 314 , a first mode having a first refresh rate and a first scan time, a second mode having the first refresh rate and a second scan time, and a second An operation of setting an operation mode including a third mode having a refresh rate and the second scan time, in the display driving circuit (eg, the display driving circuit 314 of FIG. 3 ) in the electronic device (eg, in FIG. 1 ) receiving an image data stream from a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 , the processor 312 of FIG. 3 ) of the electronic device 101 and the electronic device 310 of FIG. 3 ;
  • One of the operation modes may include an operation of outputting the image data stream through the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 and the display panel 316 of FIG. 3 ).
  • the outputting of the image data stream includes receiving a control signal for changing the operation mode from the processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 and the processor 312 of FIG. 3 ). , and changing the operation mode in response to the control signal.
  • the processor eg, the processor 120 of FIG. 1 and the processor 312 of FIG. 3 .
  • the setting operation may include a driving voltage for the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 and the display panel 316 of FIG. 3 ) in the second mode and the third mode. may include the action of maintaining a driving voltage for the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 and the display panel 316 of FIG. 3 ) in the second mode and the third mode. may include the action of maintaining a driving voltage for the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 and the display panel 316 of FIG. 3 ) in the second mode and the third mode. may include the action of maintaining
  • the setting operation may include a driving voltage for the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 and the display panel 316 of FIG. 3 ) in the first mode and the second mode. may include an operation to change the .
  • a driving voltage for the display panel eg, the display device 160 of FIG. 1 and the display panel 316 of FIG. 3
  • the second mode may include an operation to change the .
  • the setting operation may include setting the first scan time in the first mode at the first refresh rate of the display panel (eg, the display device 160 of FIG. 1 , the display panel of FIG. 3 ). 316)), setting the first light emission time to be equal to or shorter than the first emission time of the pixel.
  • a storage medium stores instructions, and the instructions are executed by at least one processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 and the processor 312 of FIG. 3 ).
  • the processor 120 of FIG. 1 and the processor 312 of FIG. 3 are configured to perform at least one operation, wherein the at least one operation includes a first refresh rate and a first scan time.
  • An operation of displaying an image using An operation of confirming the operation mode and an operation of displaying another image related to the image may be performed based on the confirmed operation mode.
  • the operation of confirming the operation mode may include an operation of confirming a running application based on the user input, and an operation of determining the operation mode based on the type of the checked application.

Landscapes

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Abstract

전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 패널, 상기 디스플레이 패널을 구동하는 디스플레이 구동 회로(display driver IC), 및 상기 디스플레이 패널 및 상기 디스플레이 구동 회로와 기능적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 디스플레이 구동 회로는 제1 리프레시 레이트(refresh rate) 및 제1 스캔 시간(scan time)을 가지는 제1 동작 모드, 상기 제1 리프레시 레이트 및 제2 스캔 시간을 가지는 제2 동작 모드, 및 제2 리프레시 레이트 및 상기 제2 스캔 시간을 가지는 제3 동작 모드를 포함하는 동작 모드를 설정하고, 상기 프로세서로부터 이미지 데이터 스트림(stream)를 수신하고, 상기 동작 모드중 하나로 상기 이미지 데이터 스트림을 상기 디스플레이 패널을 통해 출력하도록 설정될 수 있다.

Description

디스플레이 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
본 문서에서 개시되는 다양한 실시예들은, 디스플레이를 제어하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치와 관련된다.
스마트폰, 태블릿 PC와 같은 전자 장치는 디스플레이를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는 디스플레이를 통해, 텍스트, 이미지 또는 아이콘과 같은 다양한 컨텐츠를 표시할 수 있다. 상기 전자 장치는 디스플레이를 다양한 리프레시 레이트(예: 60Hz, 120Hz)로 구동할 수 있다. 리프레시 레이트가 높아지는 경우, 하나의 프레임을 표시하는 시간이 짧아질 수 있고, 사용자에게 보다 자연스러운 화면을 제공할 수 있다.
전자 장치의 디스플레이 구동 회로(예: 디스플레이 드라이버 IC)에서 디스플레이 패널을 구동하는 리프레시 레이트를 변경하는 경우, 데이터 전압의 충전 시간 및/또는 방전 시간이 달라질 수 있고, 이에 따라 비정상적인 이미지 출력(예: 화면의 깜빡임)이 발생할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예는 디스플레이 패널을 구동하는 리프레시 레이트가 변경되는 경우, 화면의 휘도 및/또는 색 편차를 제어하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
전자 장치는, 디스플레이 패널, 상기 디스플레이 패널을 구동하는 디스플레이 구동 회로(display driver IC), 및 상기 디스플레이 패널 및 상기 디스플레이 구동 회로와 기능적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 디스플레이 구동 회로는 제1 리프레시 레이트(refresh rate) 및 제1 스캔 시간(scan time)을 가지는 제1 동작 모드, 상기 제1 리프레시 레이트 및 제2 스캔 시간을 가지는 제2 동작 모드, 제2 리프레시 레이트 및 상기 제2 스캔 시간을 가지는 제3 동작 모드를 포함하는 동작 모드를 설정하고, 상기 프로세서로부터 이미지 데이터 스트림(stream)를 수신하고, 상기 동작 모드 중 하나로 상기 이미지 데이터 스트림을 상기 디스플레이 패널을 통해 출력하도록 설정될 수 있다.
화면 표시 방법은 디스플레이 패널을 포함하는 전자 장치에서 수행되고, 상기 디스플레이 패널을 구동하는 디스플레이 구동 회로에서, 제1 리프레시 레이트(refresh rate) 및 제1 스캔 시간(scan time)을 가지는 제1 동작 모드, 상기 제1 리프레시 레이트 및 제2 스캔 시간을 가지는 제2 동작 모드, 및 제2 리프레시 레이트 및 상기 제2 스캔 시간을 가지는 제3 동작 모드를 포함하는 동작 모드를 설정하는 동작, 상기 디스플레이 구동 회로에서 상기 전자 장치의 프로세서로부터 이미지 데이터 스트림(stream)를 수신하는 동작, 및 상기 동작 모드 중 하나로 상기 디스플레이 패널을 통해 상기 이미지 데이터 스트림을 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
비 일시적 저장 매체는 명령들을 저장하고, 상기 명령들은 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행될 때에 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 것으로서, 상기 적어도 하나의 동작은, 제1 리프레시 레이트(refresh rate) 및 제1 스캔 시간(scan time)을 가지는 제1 동작 모드, 상기 제1 리프레시 레이트 및 제2 스캔 시간을 가지는 제2 동작 모드, 및 제2 리프레시 레이트 및 상기 제2 스캔 시간을 가지는 제3 동작 모드를 포함하는 동작 모드를 설정하는 동작, 상기 프로세서와 기능적으로 연결된 디스플레이 패널을 이용하여 이미지를 표시하는 동작, 상기 디스플레이 패널에 대한 사용자 입력을 수신하는 동작, 상기 수신된 사용자 입력에 대응하는 상기 동작 모드를 확인하는 동작, 및 상기 확인된 동작 모드에 기반하여, 상기 이미지와 관련된 다른 이미지를 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 디스플레이 패널을 구동하는 리프레시 레이트가 변경되는 경우, 화면의 휘도 및/또는 색 편차를 제어하는 모드를 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 리프레시 레이트가 변경되는 경우, 하나의 이미지 프레임을 표시하는데 걸리는 스캔 시간을 유지하여, 화면 전환 시 발생할 수 있는 휘도 차이를 감소시킬 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 리프레시 레이트 및/또는 스캔 시간에 기반하여 디스플레이 패널을 제어하여, 비정상적인 이미지 출력(예: 깜빡임)이 없는 화면을 표시할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 표시 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 DDI 및 디스플레이 패널의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 5은 다양한 실시예에 따른 디스플레이 패널의 구동을 나타낸다.
도 6a 및 도 6b는 다양한 실시예에 따른 리프레시 레이트가 고속으로 변경되는 경우의 디스플레이 패널의 구동을 위한 타이밍도이다.
도 7a 및 7b는 다양한 실시예에 따른 리프레시 레이트가 저속으로 변경되는 경우의 디스플레이 패널의 구동을 위한 타이밍도이다.
도 8a 및 8b는 다양한 실시예에 따른 모드 변경에 따른 휘도 편차를 나타낸다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 화면 표시 방법을 나타내는 순서도이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 전환시의 제2 모드와 제3 모드의 전환을 나타낸다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 실행 중, 제2 모드 및 제3 모드 사이의 전환을 나타내는 화면 예시도이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 문서의 실시예의 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.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(1209), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(101)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio-frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 표시 장치의 블록도이다. 도 2를 참조하면, 장치(200)의 표시 장치(160)는 디스플레이(210), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(230)를 포함할 수 있다. DDI(230)는 인터페이스 모듈(231), 메모리(233)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(235), 또는 맵핑 모듈(237)을 포함할 수 있다. DDI(230)은, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(231)을 통해 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 영상 정보는 프로세서(120)(예: 메인 프로세서(121)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(121)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치)로부터 수신될 수 있다. DDI(230)는 터치 회로(250) 또는 센서 모듈(176) 등과 상기 인터페이스 모듈(231)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(230)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(233)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(235)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(210)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(237)은 이미지 처리 모듈(235)를 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전압 값 또는 전류 값의 생성은 예를 들면, 디스플레이(210)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이(210)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 적어도 일부 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(210)를 통해 표시될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(250)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(250)는 터치 센서(251) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(253)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는, 예를 들면, 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하기 위해 터치 센서(251)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 터치 센서 IC(253)는 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(120) 에 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 터치 회로(250)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(253))는 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 디스플레이(210)의 일부로, 또는 표시 장치(160)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 센서 모듈(176)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 표시 장치(160)의 일부(예: 디스플레이(210) 또는 DDI(230)) 또는 터치 회로(250)의 일부에 임베디드될 수 있다. 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(210)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(210)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력과 연관된 압력 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 터치 센서(251) 또는 센서 모듈(176)은 디스플레이(210)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
도 3은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))(310)는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))(또는 어플리케이션 프로세서(AP), 커뮤니케이션 프로세서(CP), 센서 허브 또는 MCU(micro controller unit)을 포함하는 모듈)(312), 디스플레이 드라이버 집적회로(display driver integrated circuit; 이하 'DDI', 314), 및 디스플레이 패널(316)(예: 도 1의 표시 장치(160))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(312)는 전자 장치(310)의 클록(예: ECLK)에 따라 영상 데이터를 갖는 데이터 패킷들(data packets)을 DDI(314)에 전송할 수 있다. 여기서 데이터 패킷은, 영상 데이터(예: RGB data), 수평 동기 신호(Hsync), 수직 동기 신호(Vsync) 및/또는 데이터 활성화 신호(DE)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DDI(314)는 인터페이스를 통하여 프로세서(312)로부터 데이터 패킷들을 입력받고, 수평 동기 신호(Hsync), 수직 동기 신호(Vsync), 데이터 활성화 신호(DE), 영상 데이터(예: RGB data) 및/또는 클록(예: PCLK)을 출력할 수 있다. 예를 들면, 클록(PCLK)은 프로세서(312)로부터 입력된 클록(예: ECLK)일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(312) 및/또는 DDI(314)는 다양한 인터페이스를 제어할 수 있다. 예를 들면, 인터페이스는 MIPI(mobile industry processor interface), MDDI(mobile display digital interface), SPI(serial peripheral interface), I2C(inter-integrated circuit) 또는 CDP(compact display port)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, DDI(314)는 그래픽 메모리(graphic memory; 이하 'GRAM')를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, DDI(314)는 GRAM을 이용하여, 소비 전류를 감소시키고, 프로세서(312)의 부하를 감소시킬 수 있다. GRAM은 프로세서(312)로부터 입력된 영상 데이터를 쓰고(write), 쓰여진 데이터를 스캔 동작(scan operation)을 통하여 출력할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, GRAM은 듀얼 포트 DRAM (dynamic random-access memory)으로 구현될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 패널(316)은 DDI(314)의 제어에 따라 영상 데이터(예: RGB data)를 프레임(frame) 단위로 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(316)은, 유기 발광 다이오드(organic light emitting diodes; OLED) 패널, 액정 표시 패널(liquid crystal display panel; LCD), 플라즈마 표시 패널(plasma display panel; PDP), 전기영동 표시 패널(electrophoretic display panel), 및/또는 일렉트로웨팅 표시 패널(electrowetting display panel) 중 어느 하나일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 패널(316)은 LTPS(low temperature poly silicon, 저온폴리실리콘) 공정에 의해 제조된 AMOLED(active matrix organic light emitting diode) 디스플레이일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 패널(316)은 예컨대, 게이트 라인들(예: 도 4의 게이트 라인들(G1-Gn))과 소스 라인들(예: 도 4의 소스 라인들(S1-Sm))이 매트릭스 형태로 교차 배치될 수 있다. 예를 들면, 게이트 라인들에는 게이트 신호가 공급될 수 있고, 소스 라인들에는 영상 데이터(예: RGB data)에 대응하는 신호가 공급될 수 있다. 상기 영상 데이터(예: RGB data)에 대응하는 신호는 DDI(314) 내부의 타이밍 컨트롤러(예: 도 4의 타이밍 컨트롤러(61))의 제어에 따라 소스 드라이버(예: 도 4의 소스 드라이버(63))에 공급될 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 DDI 및 디스플레이 패널의 구성을 나타내는 블럭도이다. 도 4는 예시적인 것으로 이에 한정되는 것은 아니다.
도 4을 참조하면, DDI(314)는 지정된 리프레시 레이트(또는, 프레임 레이트, 디스플레이 구동 속도)로 영상 데이터(예: RGB data)(또는 이미지 데이터 스트림)를 디스플레이 패널(316)에 출력할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DDI(314)는 타이밍 컨트롤러(61), 게이트 드라이버(62), 및 소스 드라이버(63)를 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(316)은 복수의 게이트 라인들(G1-Gn) 및 복수의 소스 라인들(S1-Sm)을 따라 배치되는 복수의 픽셀들(PX)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 타이밍 컨트롤러(61)은 게이트 드라이버(62), 및/또는 소스 드라이버(63)의 동작을 위한 클럭 신호(예: PCLK)를 제공할 수 있다. 게이트 드라이버(62)는 복수의 게이트 라인들(G1-Gn)에 전압(예: VGH, VGL)을 인가하여, 스위칭 소자(미도시)를 구동할 수 있다. 소스 드라이버(63)는 디지털 값으로 전송된 영상 데이터(예: RGB data)를 아날로그 값으로 변환하여, 픽셀들을 충전할 수 있다.
일 실시예에서, DDI(314)는 프레임 단위로 이미지를 표시할 수 있다. 하나의 프레임을 표시하기 위해 필요한 시간(이하, 스캔 시간) 동안, 게이트 드라이버(62)는 복수의 게이트 라인들(G1-Gn)을 순차적으로 스캔할 수 있다. 게이트 드라이버(62)가 복수의 게이트 라인들(G1-Gn) 각각을 스캔 하는 시간 동안 소스 드라이버(63)는 픽셀들(PX)에 영상 데이터(예: RGB data)에 대응하는 신호(이하, 데이터 신호)를 입력할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 디스플레이 패널의 구동을 나타낸다.
도 5를 참조하면, DDI(예: 도 3의 DDI(314))는 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DDI(314)는 디스플레이 패널(316)을 구성하는 각각의 게이트 라인들(G1, G2, ..., Gn)에 대해 순차적으로 스캔 신호(510-1, 510-2, ..., 510-n)가 인가될 수 있다. 예를 들면, 스캔 신호(510-1, 510-2, ..., 510-n)가 인가되는 동안, 데이터 신호(520-1, 520-2, ..., 520-n)에 의해 각각의 픽셀들(예: 도 4의 픽셀들(PX))이 충전될 수 있다.
예를 들어, 제1 게이트 라인(G1)에 스캔 신호(510-1)가 인가되고, 제1 게이트 라인(G1)에 포함된 픽셀들이 데이터 신호(520-1)에 의해 충전될 수 있다. 또한, 제2 게이트 라인(G2), ..., 제n 게이트 라인(Gn) 각각에 순차적으로 스캔 신호(510-2, ..., 510-n) 및 데이터 신호(520-2, ..., 520-n)가 인가되어, 각각의 게이트 라인들(G1, G2, ..., Gn)에 포함된 픽셀들이 발광할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 데이터 신호(520-1, 520-2, ..., 520-n)는 디스플레이 패널(316)에서의 게이트 라인들(G1, G2, ..., Gn) 각각과 DDI(314)와의 거리 차이에 따라 신호의 형태가 달라질 수 있다. 예를 들어, DDI(314)와의 거리가 상대적으로 먼 제1 게이트 라인(G1)의 데이터 신호(520-1)는 RC 지연에 의해, 완만한 곡선 형태일 수 있다. DDI(314)와의 거리가 상대적으로 가까운 제n 게이트 라인(Gn)의 데이터 신호(520-n)는 별도의 RC 지연 없는 직선 형태일 수 있다. 도 5에서는 데이터 신호의 형태가 게이트 라인의 위치에 따라 다른 경우를 예시적으로 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따르면, 각 게이트 라인에 포함된 픽셀의 발광 시간은 DDI(314)에 설정된 리프레시 레이트에 따라 변경될 수 있다. 예를 들어, 리프레시 레이트가 60Hz로 설정된 경우, 각각의 픽셀의 발광 시간은 16.67ms(1/60)일 수 있다. 다른 예를 들어, 리프레시 레이트가 120Hz로 설정된 경우, 각각의 픽셀의 발광 시간은 8.33ms(1/120)일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DDI(314)는 디스플레이 패널(316)에 하나의 이미지 프레임을 표시하는데 걸리는 스캔 시간을 변경할 수 있다. 예를 들면, 스캔 시간은 제1 게이트 라인(G1)에 스캔 신호(510-1)가 인가되고, 마지막 제n 게이트 라인(Gn)에 스캔 신호(510-n)이 인가될 때까지 걸리는 시간일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 두 가지 이상의 리프레시 레이트로 가변 구동되는 디스플레이 패널(316)에서의 소모전류 증가, 발열, 및/또는 비정상적 이미지 출력(예: 깜빡임)을 방지하기 위하여, DDI(314)는 리프레시 레이트 및/또는 스캔 시간에 따라 다양한 동작 모드(또는 출력 모드)로 예를 들면, DDI(314)는 리프레시 레이트가 변경되는 경우 스캔 시간을 유지하거나, 리프레시 레이트가 유지되는 경우 스캔 시간을 변경할 수 있다. 또는 DDI(314)는 리프레시 레이트 및 스캔 시간을 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, DDI(314)는, 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제1 스캔 시간(예: 16.67ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동하는 제1 모드, 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동하는 제2 모드, 또는 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동하는 제3 모드로 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DDI(314)는 제1 모드에서, 제1 구동 전압 세트(VDDR1(power supply voltage for logic 1) 1, VLIN1(power supply voltage for analog 1), 제1 게이트 전압 H(VGH1), 제1 게이트 전압 L(VGL1))로 동작할 수 있고, 제2 모드 및 제3 모드에서, 제2 구동 전압 세트(VDDR2, VLIN2), 제2 게이트 전압 H(VGH2), 제2 게이트 전압 L(VGL2))으로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DDI(314)는 제1 내지 제3 모드에 대해 각각 서로 다른 감마값을 설정할 수 있다. 제1 모드에 제1 감마값, 제2 모드에 제2 감마값, 제3 모드에 제3 감마값을 적용할 수 있다. 서로 다른 감마값에 의해 픽셀에서의 누설 전류값이 보상될 수 있고, 모드 사이의 휘도차를 개선할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 모드의 제1 스캔 시간은 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz)에 의해 결정되는 픽셀들의 제1 발광 시간(예: 16.67ms)과 동일하거나 짧을 수 있다. 또한, 제2 모드 및 제3 모드의 제2 스캔 시간은 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz)에 의해 결정되는 픽셀들의 제2 발광 시간(예: 8.33ms)과 동일하거나 짧을 수 있다.
이하에서는, DDI(314)가 제1 모드 내지 제3 모드로 동작하는 경우를 중심으로 논의하지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 6a 및 도 6b는 다양한 실시예에 따른 리프레시 레이트가 고속으로 변경되는 경우의 디스플레이 패널의 구동을 도시한다. 도 6a 및 도 6b에서는 예시적인 것으로, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 6a 및 도 6b를 참조하면, DDI(예: 도 3의 DDI(314))는 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제1 스캔 시간(예: 16.67ms)의 제1 모드, 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)의 제2 모드 또는 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)의 제3 모드 중 하나로 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다. DDI(314)는 프로세서(312)로부터 모드 변경에 대한 제어 신호를 수신하고, 상기 제어 신호에 대응하여 모드를 변경할 수 있다. 상기 제어 신호는 영상 데이터(예: RGB data)에 포함되어 전달되거나, 영상 데이터(예: RGB data)와 별개로 전달될 수 있다.
도 6a의 제1 타이밍도(601)에서, DDI(314)는 제1 모드에서 제2 모드로 변경하여 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다. 제1 모드에서 제2 모드로 변경되는 경우, 리프레시 레이트는 유지될 수 있고, 이에 따라, 각 픽셀의 발광 시간(B1)은 동일할 수 있다. 예를 들어, 제1 모드 및 제2 모드에서, 발광 시간은 제1 발광 시간(B1)(예: 16.67ms)으로 유지될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제1 모드 및 제2 모드에서, DDI(314)는 4개의 클럭 신호에 의해 하나의 이미지 프레임을 출력할 수 있다(Frame 1, Frame 2).
다양한 실시예에서, 제1 모드에서 제2 모드로 변경되는 경우, DDI(314)는 스캔 시간을 변경할 수 있다. 제1 모드에서, DDI(314)는 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz)에 대응하는 제1 스캔 시간(S1)(예: 16.67ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다. 제2 모드에서, DDI(314)는 제1 스캔 시간(S1)(예: 16.67ms) 보다 짧은 제2 스캔 시간(S2)(예: 8.33ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 스캔 시간(S2)(예: 8.33ms)은 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 보다 큰 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz)에 대응하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 게이트 라인(G1)은 발광 시간이 제1 발광 시간(B1)(예: 16.67ms)으로 유지될 수 있다. 마지막의 제n 게이트 라인(Gn)은 제1 게이트 라인(G1)에서의 제2 모드의 시작에 의해 발광 시간이 제1 발광 시간(B1) (예: 16.67ms) 보다 짧을 수 있다(B1_1). DDI(314)는 제1 모드와 제2 모드에서 서로 다른 감마값을 적용하여, 픽셀에서의 누설 전류값을 보상하고, 제1 모드와 제2 모드 사이의 휘도차를 개선할 수 있다.
도 6b의 제2 타이밍도(602)에서, DDI(예: 도 3의 DDI(314))는 제2 모드에서 제3 모드로 변경하여 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다. 제2 모드에서 제3 모드로 변경되는 경우, 리프레시 레이트는 변경될 수 있고(예: 60Hz에서 120Hz로 변경), 이에 따라 각 픽셀의 발광 시간은 짧아질 수 있다. 예를 들어, 제2 모드에서 발광 시간은 제1 발광 시간(B1)(예: 16.67ms)일 수 있다. 제2 모드에서, DDI(314)는 4개의 클럭 신호에 의해 하나의 이미지 프레임을 출력할 수 있다(Frame 1).
다양한 실시예에 따르면, 제3 모드에서, 발광 시간은 제2 발광 시간(B2)(예: 8.33ms)로 변경될 수 있다. DDI(314)는 2개의 클럭 신호에 의해 하나의 이미지 프레임을 출력할 수 있다(Frame 2, Frame 3).
다양한 실시예에 따르면, 제2 모드에서 제3 모드로 변경되는 경우, DDI(314)는 스캔 시간을 유지할 수 있다. 제2 모드 및 제3 모드에서, DDI(314)는 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz)에 대응하는 제2 스캔 시간(S2)(예: 8.33ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다.
도 6b와 달리, 제1 모드에서 제3 모드로 변경되는 경우, 리프레시 레이트와 스캔 시간의 변경에 의해 마지막 게이트 라인(예: 제n 게이트 라인(Gn))에 가까울수록, 픽셀들의 발광 시간(B1)(예: 16.67ms)이 확보되지 않을 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 패널(316)에 깜빡임이 시인되어 사용자에게 불편함을 줄 수 있다. 반면, 도 6b와 같이, 제2 모드에서 제3 모드로 변경되는 경우, 모드 변경시의 동작 특성이 유사할 수 있고, 화면상의 깜빡임이 시인되지 않을 수 있다. 또한, 모드 변경시, DDI(316)는 감마값의 보정에 의해 휘도 차이를 낮출 수 있다.
도 7a 및 7b는 다양한 실시예에 따른 리프레시 레이트가 저속으로 변경되는 경우의 디스플레이 패널의 구동을 도시한다. 도 7a 및 7b는 예시적인 것으로 이에 한정되는 것은 아니다.
도 7a 및 7b를 참조하면, DDI(예: 도 3의 DDI(314))는 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제1 스캔 시간(예: 16.67ms)의 제1 모드, 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)의 제2 모드 또는 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)의 제3 모드 중 하나로 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다. DDI(314)는 프로세서(312)로부터 모드 변경에 대한 제어 신호를 수신하고, 상기 제어 신호에 대응하여 모드를 변경할 수 있다. 상기 제어 신호는 영상 데이터(예: RGB data)에 포함되어 전달되거나, 영상 데이터(예: RGB data)와 별개로 전달될 수 있다.
도 7a의 제1 타이밍도(701)에서, DDI(314)는 제3 모드에서 제2 모드로 변경하여 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다. 제3 모드에서 제2 모드로 변경되는 경우, 리프레시 레이트는 변경될 수 있고(예: 120Hz에서 60Hz로 변경), 이에 따라 각 픽셀의 발광 시간은 길어질 수 있다. 예를 들어, 제3 모드에서, 발광 시간은 제2 발광 시간(B2)(예: 8.33ms)일 수 있다. 제3 모드에서, DDI(314)는 2개의 클럭 신호에 의해 하나의 이미지 프레임을 출력할 수 있다(Frame 1, Frame 2).
다양한 실시예에 따르면, 제2 모드에서 발광 시간은 제1 발광 시간(B1)(예: 16.67ms)일 수 있다. DDI(314)는 4개의 클럭 신호에 의해 하나의 이미지 프레임을 출력할 수 있다(Frame 3).
다양한 실시예에 따르면, 제3 모드에서 제2 모드로 변경되는 경우, DDI(314)는 스캔 시간을 유지할 수 있다. 제3 모드 및 제2 모드에서, DDI(314)는 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz)에 대응하는 제2 스캔 시간(S2)(예: 8.33ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다.
도 7b의 제2 타이밍도(702)에서, DDI(314)는 제2 모드에서 제1 모드로 변경하여 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다. 제2 모드에서 제1 모드로 변경되는 경우, 리프레시 레이트는 유지될 수 있고, 이에 따라, 각 픽셀의 발광 시간(B1)은 동일할 수 있다. 예를 들어, 제1 모드 및 제2 모드에서, 발광 시간은 제1 발광 시간(B1)(예: 16.67ms)로 유지될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 모드 및 제2 모드에서, DDI(314)는 4개의 클럭 신호에 의해 하나의 이미지 프레임을 출력할 수 있다(Frame 1, Frame 2).
다양한 실시예에 따르면, 제2 모드에서 제1 모드로 변경되는 경우, DDI(314)는 스캔 시간을 변경할 수 있다. 제2 모드에서, DDI(314)는 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz)에 대응하는 제2 스캔 시간(S2)(예: 8.33ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다. 제1 모드에서, DDI(314)는 제2 스캔 시간(S2)(예: 8.33ms)으로 보다 긴 제1 스캔 시간(S1)(예: 16.67ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다.
일 실시예에서, 제1 스캔 시간(S1)(예: 16.67ms)은 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz) 보다 작은 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz)에 대응하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 게이트 라인(G1)은 발광 시간이 제1 발광 시간(B1)(예: 16.67ms)으로 유지될 수 있다. 마지막의 제n 게이트 라인(Gn)은 제1 게이트 라인(G1)에서의 제1 모드의 시작에 의해 발광 시간이 제1 발광 시간(B1)(예: 16.67ms) 보다 길 수 있다(B1_2).
DDI(314)는 제1 모드와 제2 모드에서 서로 다른 감마값을 적용하여, 픽셀에서의 누설 전류값을 보상하고, 제1 모드와 제2 모드 사이의 휘도차를 개선할 수 있다. 일 실시예에 따르면, DDI(314)는 제2 모드에서 제1 모드로 변경 되는 경우, 스캔 시간의 변경에 따른 화면 깜빡임을 방지하기 위해 블랙 이미지, 알파 레이어, 또는 애니메이션 이미지를 추가할 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 다양한 실시예에 따른 모드 변경에 따른 휘도 편차를 나타낸다.
도 8a 및 8b를 참조하면, DDI(예: 도 3의 DDI(314))는 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제1 스캔 시간(예: 16.67ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동하는 제1 모드, 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동하는 제2 모드, 또는 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)으로 디스플레이 패널(316)을 구동하는 제3 모드 중 하나로 동작할 수 있다.
도 8a를 참조하면, 제1 모드에서, 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(316))을 구성하는 각각의 게이트 라인(예: 도 4의 게이트 라인들(G1, G2, ..., Gn))에 대해 순차적으로 스캔 신호(810a)가 인가될 수 있다. 예를 들면, 스캔 신호(810a)가 인가되는 동안, 데이터 신호(820a)에 의해 각각의 픽셀이 충전될 수 있다. 제3 모드에서, 디스플레이 패널(316)을 구성하는 각각의 게이트 라인에 대해 순차적으로 스캔 신호(810c)가 인가될 수 있다. 스캔 신호가 인가되는 동안, 데이터 신호(820c)에 의해 각각의 픽셀이 충전될 수 있다.
제1 모드에서 제3 모드로 변경되는 경우, 리프레시 레이트와 스캔 시간이 변경될 수 있다. 예를 들면, 스캔 시간의 경우, 제1 모드에서 스캔 신호(810a)는 제1 활성화 구간(T1)을 가질 수 있고, 제3 모드에서 스캔 신호(810c)는 제1 활성화 구간(T1)보다 짧은 제2 활성화 구간(T2)을 가질 수 있다. 이에 따라 각 픽셀에서의 휘도 차이가 크게 발생할 수 있다. 예를 들어, 제1 그래프(801)에서, 제1 게이트 라인(G1)에서의 모드 변경 전후의 휘도 차이가 상대적으로 가장 클 수 있고, 제n/2 게이트 라인(Gn/2) 또는 제n 게이트 라인(Gn)에서의 모드 변경 전후의 휘도 차이는 상대적으로 작을 수 있다. 디스플레이 패널(160) 전체적으로, 휘도 차이가 큰 값을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DDI(314)는 제1 모드에서 제3 모드로 변경되는 경우, 화면 깜빡임을 방지하기 위해 블랙 이미지, 알파 레이어, 또는 애니메이션 이미지를 추가할 수 있다.
도 8 b를 참조하면, 제2 모드에서, 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(316))을 구성하는 각각의 게이트 라인에 대해 순차적으로 스캔 신호(810b)가 인가될 수 있다. 스캔 신호가 인가되는 동안, 데이터 신호(820b)에 의해 각각의 픽셀이 충전될 수 있다.
제3 모드에서, 디스플레이 패널(316)을 구성하는 각각의 게이트 라인에 대해 순차적으로 스캔 신호(810c)가 인가될 수 있다. 스캔 신호가 인가되는 동안, 데이터 신호(820c)에 의해 각각의 픽셀이 충전될 수 있다.
제2 모드에서 제3 모드로 변경되는 경우, 리프레시 레이트는 변경되고, 스캔 시간은 동일하게 유지될 수 있다. 스캔 시간의 경우, 제2 모드에서 스캔 신호(810b)와 제3 모드에서 스캔 신호(810c)는, 제1 모드의 제1 활성화 구간(T1)보다 짧은 제2 활성화 구간(T2)을 가질 수 있다. 이에 따라 각 픽셀에서의 휘도 차이가 크게 줄어들 수 있다. 예를 들어, 제2 그래프(802)에서, 제1 게이트 라인(G1), 중간 위치의 제n/2 게이트 라인(Gn/2), 마지막 위치의 제n 게이트 라인(Gn)에서의 휘도 차이가 크지 않고, 서로 유사한 값으로 유지될 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 화면 표시 방법을 나타내는 순서도이다.
도 9를 참조하면, 동작 910에서, DDI(예: 도 3의 DDI(314))는 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제1 스캔 시간(예: 16.67ms)의 제1 모드, 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)의 제2 모드 또는 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)의 제3 모드 중 하나의 동작 모드로 디스플레이 패널(316)을 구동할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DDI(314)는 프로세서(예: 도 3의 프로세서(312))로부터 동작 모드의 설정에 대한 제어 신호를 수신하고, 상기 제어 신호에 대응하여 동작 모드를 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DDI(예: 도 3의 DDI(314))에서 본 발명의 다양한 실시예에 따른 다양한 동작 모드로 디스플레이 패널(316)을 구동하는 것으로 서술하였지만, 이에 한정하는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(310))는, DDI(예: 도 3의 DDI(314))와 프로세서(예: 도 3의 프로세서(312))가 하나의 모듈로 구현될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 3의 프로세서(312))는 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(310))에서 표시되는 데이터(예: 어플리케이션의 종류, 이미지의 종류 등)에 기반하여 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(316))을 구동하는 모드를 결정할 수 있고, 결정된 모드를 이용하여 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(316))을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(예: 도 3의 프로세서(312))는 사용자 입력(예: 스크롤 입력)의 발생 여부, 외부 조도 정보, 디스플레이 패널(316)의 휘도 정보, OPR(on pixel ratio)와 같은 정보를 기반으로, 리프레시 레이트를 설정할 수 있다.
동작 920에서, DDI(314)는 프로세서(312)로부터 이미지 데이터 스트림(stream)(예: 영상 데이터)을 수신할 수 있다.
동작 930에서, DDI(314)는 설정된 동작 모드로 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(316))을 통해 이미지 데이터 스트림을 출력할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 전환시의 제2 모드와 제3 모드의 전환을 나타낸다.
도 10을 참조하면, DDI(예: 도 3의 DDI(314))는 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제1 스캔 시간(예: 16.67ms)의 제1 모드, 제1 리프레시 레이트(예: 60Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)의 제2 모드, 또는 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz) 및 제2 스캔 시간(예: 8.33ms)의 제3 모드로 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(316))을 구동할 수 있다. 디스플레이 패널(316)이 구동되는 모드는 서술된 실시예에 한정되는 것은 아니며, 다양한 실시예에 따라 다양한 모드로 설정될 수 있다. 예를 들면, 제2 리프레시 레이트(예: 120Hz) 및 제1 스캔 시간(예: 16,67ms)의 제4 모드를 포함할 수 있다.
예를 들면, DDI(314)는 프로세서(312)로부터 모드 변경에 대한 제어 신호를 수신하고, 상기 제어 신호에 대응하여 모드를 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(312)는 포어그라운드 (foreground)로 실행되는 어플리케이션의 종류에 따라 실행되는 모드를 변경하도록 DDI(314)에 제어 신호를 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 멀티윈도우 또는 팝업윈도우와 같이 포어그라운드에서 2개 이상의 어플리케이션들이 실행될 경우에는 지정된 하나의 모드(예: 제2 모드 또는 제3 모드)로 구동 되거나, 각 영역별(예: 멀티 윈도우 영역별)로 다른 모드로 구동할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(312)는 제1 모드로 동작하는 제1 어플리케이션 그룹(Group1, 미도시), 제2 모드로 동작하는 제2 어플리케이션 그룹(Group2, 1020), 제3 모드로 동작하는 제3 어플리케이션 그룹(Group3, 1030)을 설정할 수 있다. 예를 들어, 제2 어플리케이션 그룹(Group2, 1020)에는, 홈 어플리케이션, 카메라 어플리케이션 또는 지도 어플리케이션이 포함될 수 있고, 제3 어플리케이션 그룹(Group3, 1030)에는 게임 어플리케이션이 포함될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(312)는 제2 어플리케이션 그룹(Group2, 1020)에 포함된 어플리케이션이 실행 중, 제3 어플리케이션 그룹(Group3, 1030)에 포함된 어플리케이션이 실행되는 경우, 제3 모드로 동작하도록 하는 제어 신호를 DDI(314)에 전송할 수 있다. 제2 모드 및 제3 모드 사이에는 스캔 시간이 동일할 수 있고, 설정된 구동 전압이 동일할 수 있다. 이를 통해, 제2 모드에서 제3 모드로 변경되는 경우, 화면상의 깜빡임이 시인되지 않을 수 있다. 또한, 모드 변경시, 감마값의 보정에 의해 휘도 차이를 낮출 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 어플리케이션 그룹의 어플리케이션이 포어그라운드로 실행 중인 상태에서, 제2 어플리케이션 그룹(Group2, 1020) 또는 제3 어플리케이션 그룹(Group3, 1030)의 어플리케이션이 포어그라운드로 실행되는 경우, 스캔 시간 및/또는 구동 전압의 차이로 인해 깜빡임이 발생하는 것을 방지하기 위해, 이미지를 추가하여 표시할 수 있다. 예를 들면, DDI(314)는 휘도 차이가 발생하거나 깜빡임 시인되는 구간에 동기화하여 블랙 이미지, 알파 레이어, 또는 애니메이션 이미지를 추가할 수 있다. 또는, DDI(314)는 패널 위치별로 상이한 AOR(amoled off ratio) 값을 갖는 알고리즘을 추가하여, 발광 소자를 켜는 비율을 조절할 수 있다. 이를 통해, 스캔 시간 변경에 따른 깜빡임을 방지할 수 있다. 또는 DDI(314)는 블랙 이미지, 알파 레이어, 또는 애니메이션 이미지를 생성할 때 패널 위치별로 상이한 AOR을 반영하는 알고리즘을 적용할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 실행 중, 제2 모드 및 제3 모드 사이의 전환을 나타내는 화면 예시도이다.
도 11을 참조하면, 프로세서(예: 도 3의 프로세서(312))는 어플리케이션 실행 중 제2 모드 또는 제3 모드가 심리스(seamless) 방식으로 동작하도록 할 수 있다. 예를 들어, 웹 검색 어플리케이션(1101)이 실행되는 경우, 사용자 입력이 없는 상태에서, 프로세서(312)는 제2 모드로 동작하도록 하는 제어 신호를 DDI(예: 도 3의 DDI(314))에 전송할 수 있다. 프로세서(312)는 사용자의 입력(1110)이 발생하여, 화면에 스크롤이 발생하는 경우, 제3 모드로 동작하도록 하는 제어 신호를 DDI(314)에 전송할 수 있다.
다른 예를 들어, 메시지 어플리케이션(1102)이 실행되는 경우, 사용자 입력이 없는 상태에서, 프로세서(312)는 제2 모드로 동작하도록 하는 제어 신호를 DDI(314)에 전송할 수 있다. 프로세서(312)는 텍스트 입력을 위한 키보드(1120)를 표시하는 경우, 제3 모드로 동작하도록 하는 제어 신호를 DDI(314)에 전송할 수 있다.
제2 모드 및 제3 모드 사이에는 스캔 시간이 동일하거나 유사할 수 있고, 설정된 구동 전압이 동일하거나 유사할 수 있다. 제2 모드에서 제3 모드로 변경되는 경우, 화면상의 깜빡임이 시인되지 않을 수 있다. 또한, 모드 변경시, 감마값의 보정에 의해 휘도 차이를 낮출 수 있다. 이를 통해, 깜빡임 없이 스크롤된 화면이 표시될 수 있고, 키보드가 자연스럽게 화면에 표시될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(312)는 제2 모드와 제3 모드의 심리스 구현 및 추가적인 소모전류 개선을 위하여, 디스플레이 패널(316) 이외 구성들(예: AP, GUI(graphical user interface), 또는 센서 등)의 설정도 가변하여 구동할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나",“A 또는 B 중 적어도 하나”, "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나”, 및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 3의 전자 장치(310))는, 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316)), 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))을 구동하는 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))(display driver IC), 및 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316)) 및 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))와 기능적으로 연결된 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))를 포함하고, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))는 제1 리프레시 레이트(refresh rate) 및 제1 스캔 시간(scan time)을 가지는 제1 모드, 상기 제1 리프레시 레이트 및 제2 스캔 시간을 가지는 제2 모드, 제2 리프레시 레이트 및 상기 제2 스캔 시간을 가지는 제3 모드를 포함하는 동작 모드를 설정하고, 상기 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))로부터 이미지 데이터 스트림(stream)를 수신하고, 상기 동작 모드 중 하나로 상기 이미지 데이터 스트림을 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))을 통해 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))는 상기 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))로부터 상기 동작 모드를 변경하기 위한 제어 신호를 수신하고, 및 상기 제어 신호에 대응하여 상기 동작 모드를 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))는 상기 제2 모드 및 상기 제3 모드에서, 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))에 대한 구동 전압을 유지하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))는 상기 제1 모드 및 상기 제2 모드에서, 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))에 대한 구동 전압을 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))는 상기 제1 모드 및 상기 제2 모드에서 제1 개수의 클럭 신호에 의해 하나의 이미지 프레임이 출력하고, 상기 제3 모드에서, 상기 제1 개수 보다 작은 제2 개수의 클럭 신호에 의해 하나의 이미지 프레임이 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))는 상기 제1 모드에서, 상기 제1 스캔 시간을 상기 제1 리프레시 레이트에서 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))의 픽셀의 제1 발광 시간과 같거나 짧도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))는 상기 제2 모드 및 상기 제3 모드에서, 상기 제2 스캔 시간을 상기 제2 리프레시 레이트에서 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))의 픽셀의 제2 발광 시간과 같거나 짧도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))는 상기 제1 모드, 상기 제2 모드 및 상기 제3 모드 각각에 서로 다른 감마값을 포함하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))는 상기 동작 모드의 전환이 발생하는 경우, 추가 이미지를 더 출력하도록 설정될 수 있다. 상기 추가 이미지는 블랙 이미지, 알파 레이어, 또는 애니메이션 이미지 중 하나일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))는 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 3의 전자 장치(310))에서 실행중인 어플리케이션을 확인하고, 및 상기 확인된 어플리케이션의 종류에 대응하여, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))의 상기 동작 모드를 변경하는 제어 신호를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 어플리케이션의 종류는 상기 제1 모드에 대응하는 제1 어플리케이션 그룹, 상기 제2 모드에 대응하는 제2 어플리케이션 그룹, 및 상기 제3 모드에 대응하는 제3 어플리케이션 그룹을 포함하고, 상기 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))는 상기 확인된 어플리케이션이 제1 어플리케이션 그룹에서 제2 어플리케이션 그룹 또는 제3 어플리케이션 그룹으로 변경되는지 확인하고, 및 상기 확인된 어플리케이션이 제1 어플리케이션 그룹에서 제2 어플리케이션 그룹 또는 제3 어플리케이션 그룹으로 변경되는 경우, 상기 제어 신호를 전송하는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))는 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))을 이용하여 사용자 입력을 수신하고, 상기 수신된 사용자 입력에 대응하는 상기 동작 모드를 확인하고, 및 상기 확인된 동작 모드에 기반하여, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))의 동작 모드를 변경하는 제어 신호를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1 리프레시 레이트는 60Hz를 포함하고, 상기 제2 리프레시 레이트는 120Hz를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 화면 표시 방법은 하는 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))을 포함하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 3의 전자 장치(310))에서 수행되고, 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))을 구동하는 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))에서, 제1 리프레시 레이트(refresh rate) 및 제1 스캔 시간(scan time)을 가지는 제1 모드, 상기 제1 리프레시 레이트 및 제2 스캔 시간을 가지는 제2 모드, 및 제2 리프레시 레이트 및 상기 제2 스캔 시간을 가지는 제3 모드를 포함하는 동작 모드를 설정하는 동작, 상기 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(314))에서 상기 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 3의 전자 장치(310))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))로부터 이미지 데이터 스트림(stream)를 수신하는 동작, 및 상기 동작 모드 중 하나로 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))을 통해 상기 이미지 데이터 스트림을 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 이미지 데이터 스트림을 출력하는 동작은 상기 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))로부터 상기 동작 모드를 변경하기 위한 제어 신호를 수신하는 동작, 및 상기 제어 신호에 대응하여 동작 모드를 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 설정하는 동작은 상기 제2 모드 및 상기 제3 모드에서, 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))에 대한 구동 전압을 유지하는 동작을 포함할 수있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 설정하는 동작은 상기 제1 모드 및 상기 제2 모드에서, 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))에 대한 구동 전압을 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 설정하는 동작은 상기 제1 모드에서, 상기 제1 스캔 시간을 상기 제1 리프레시 레이트에서 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))의 픽셀의 제1 발광 시간과 같거나 짧게 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 저장 매체는 명령들을 저장하고 있고, 상기 명령들은 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))에 의하여 실행될 때에 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 것으로서, 상기 적어도 하나의 동작은, 제1 리프레시 레이트(refresh rate) 및 제1 스캔 시간(scan time)을 가지는 제1 모드, 상기 제1 리프레시 레이트 및 제2 스캔 시간을 가지는 제2 모드, 및 제2 리프레시 레이트 및 상기 제2 스캔 시간을 가지는 제3 모드를 포함하는 동작 모드를 설정하는 동작, 상기 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(312))와 기능적으로 연결된 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))을 이용하여 이미지를 표시하는 동작, 상기 디스플레이 패널(예: 도 1의 표시 장치(160), 도 3의 디스플레이 패널(316))에 대한 사용자 입력을 수신하는 동작, 상기 수신된 사용자 입력에 대응하는 상기 동작 모드를 확인하는 동작, 및 상기 확인된 동작 모드에 기반하여, 상기 이미지와 관련된 다른 이미지를 표시하는 동작을 수행하도록 할 수 있다.
상기 동작 모드를 확인하는 동작은, 상기 사용자 입력에 기반하여, 실행중인 어플리케이션을 확인하는 동작, 및 상기 확인된 어플리케이션의 종류에 기반하여, 상기 동작 모드를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    디스플레이 패널;
    상기 디스플레이 패널을 구동하는 디스플레이 구동 회로(display driver IC); 및
    상기 디스플레이 패널 및 상기 디스플레이 구동 회로와 기능적으로 연결된 프로세서;를 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로는
    제1 리프레시 레이트(refresh rate) 및 제1 스캔 시간(scan time)을 가지는 제1 동작 모드, 상기 제1 리프레시 레이트 및 제2 스캔 시간을 가지는 제2 동작 모드, 및 제2 리프레시 레이트 및 상기 제2 스캔 시간을 가지는 제3 동작 모드를 포함하는 동작 모드를 설정하고,
    상기 프로세서로부터 이미지 데이터 스트림(stream)를 수신하고, 및
    상기 동작 모드 중 하나로 상기 이미지 데이터 스트림을 상기 디스플레이 패널을 통해 출력하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는
    상기 프로세서로부터 상기 동작 모드를 변경하기 위한 제어 신호를 수신하고, 및
    상기 제어 신호에 대응하여 상기 동작 모드를 변경하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는
    상기 제2 동작 모드 및 상기 제3 동작 모드 사이에서 상기 동작 모드가 변경되는 경우, 상기 디스플레이 패널에 대한 구동 전압을 유지하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는
    상기 제1 동작 모드 및 상기 제2 동작 모드 사이에서 상기 동작 모드가 변경되는 경우, 상기 디스플레이 패널에 대한 구동 전압을 변경하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는
    상기 제1 동작 모드 및 상기 제2 동작 모드에서, 제1 개수의 클럭 신호에 의해 하나의 이미지 프레임이 출력하고,
    상기 제3 동작 모드에서, 상기 제1 개수 보다 작은 제2 개수의 클럭 신호에 의해 하나의 이미지 프레임이 출력하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는
    상기 제1 동작 모드에서, 상기 제1 스캔 시간을 상기 제1 리프레시 레이트에서 상기 디스플레이 패널의 픽셀의 제1 발광 시간과 같거나 짧게 하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는
    상기 제2 동작 모드 및 상기 제3 동작 모드에서, 상기 제2 스캔 시간을 상기 제2 리프레시 레이트에서 상기 디스플레이 패널의 픽셀의 제2 발광 시간과 같거나 짧게 하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는
    상기 제1 동작 모드, 상기 제2 동작 모드 및 상기 제3 동작 모드 각각에 서로 다른 감마값을 포함하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제1항에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는
    상기 동작 모드의 전환이 발생하는 경우, 추가 이미지를 더 출력하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 전자 장치에서 실행중인 어플리케이션을 확인하고, 및
    상기 확인된 어플리케이션의 종류에 대응하여, 상기 디스플레이 구동 회로의 상기 동작 모드를 변경하는 제어 신호를 전송하도록 설정된 전자 장치.
  11. 제10항에 있어서, 상기 어플리케이션의 종류는 상기 제1 동작 모드에 대응하는 제1 어플리케이션 그룹, 상기 제2 동작 모드에 대응하는 제2 어플리케이션 그룹, 및 상기 제3 동작 모드에 대응하는 제3 어플리케이션 그룹을 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 확인된 어플리케이션이 제1 어플리케이션 그룹에서 제2 어플리케이션 그룹 또는 제3 어플리케이션 그룹으로 변경되는지 확인하고, 및
    상기 확인된 어플리케이션이 제1 어플리케이션 그룹에서 제2 어플리케이션 그룹 또는 제3 어플리케이션 그룹으로 변경되는 경우, 상기 제어 신호를 전송하는 동작을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  12. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 디스플레이 패널을 이용하여 사용자 입력을 수신하고,
    상기 수신된 사용자 입력에 대응하는 상기 동작 모드를 확인하고, 및
    상기 확인된 동작 모드에 기반하여, 상기 디스플레이 구동 회로의 동작 모드를 변경하는 제어 신호를 전송하도록 설정된 전자 장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 제1 리프레시 레이트는 60Hz를 포함하고,
    상기 제2 리프레시 레이트는 120Hz를 포함하는 전자 장치.
  14. 디스플레이 패널을 포함하는 전자 장치에서 수행되는 화면 표시 방법에 있어서,
    상기 디스플레이 패널을 구동하는 디스플레이 구동 회로에서, 제1 리프레시 레이트(refresh rate) 및 제1 스캔 시간(scan time)을 가지는 제1 동작 모드, 상기 제1 리프레시 레이트 및 제2 스캔 시간을 가지는 제2 동작 모드, 및 제2 리프레시 레이트 및 상기 제2 스캔 시간을 가지는 제3 동작 모드를 포함하는 동작 모드를 설정하는 동작;
    상기 디스플레이 구동 회로에서 상기 전자 장치의 프로세서로부터 이미지 데이터 스트림(stream)를 수신하는 동작; 및
    상기 동작 모드 중 하나로 상기 디스플레이 패널을 통해 상기 이미지 데이터 스트림을 출력하는 동작;을 포함하는 방법.
  15. 제14항에 있어서, 상기 이미지 데이터 스트림을 출력하는 동작은
    상기 프로세서로부터 상기 동작 모드를 변경하기 위한 제어 신호를 수신하는 동작; 및
    상기 제어 신호에 대응하여 동작 모드를 변경하는 동작;을 포함하는 방법.
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