WO2021221193A1 - 영상표시장치 - Google Patents

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WO2021221193A1
WO2021221193A1 PCT/KR2020/005588 KR2020005588W WO2021221193A1 WO 2021221193 A1 WO2021221193 A1 WO 2021221193A1 KR 2020005588 W KR2020005588 W KR 2020005588W WO 2021221193 A1 WO2021221193 A1 WO 2021221193A1
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signal
input terminal
cable
processing unit
received
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PCT/KR2020/005588
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양준철
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엘지전자 주식회사
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    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2370/00Aspects of data communication
    • G09G2370/12Use of DVI or HDMI protocol in interfaces along the display data pipeline

Definitions

  • the present invention relates to an image display device, and more particularly, to an image display device capable of determining a failure of a cable connected to an input terminal.
  • An image display device is a device having a function of providing an image that a user can watch. The user can view various images through the image display device.
  • the image display device may receive and display an input signal through an external external device and a cable.
  • a signal received from the set-top box through a cable may be displayed on the image display device.
  • the image displayed on the image display device flickers or the image is not displayed.
  • An image display device for achieving the above object includes a plurality of input terminals, a first receiving terminal for receiving a signal through a first input terminal among the plurality of input terminals, and among the plurality of input terminals A second receiving end for receiving a signal through the second input terminal, a first transmitting end for transmitting a signal received through the first receiving end or the second receiving end to the signal processing unit, and a cable between the first input terminal and the second input terminal is connected and includes a switching circuit including a second transmitting end for outputting an output signal to the first input terminal when no signal is received.
  • the switching circuit the cable is connected between the first input terminal and the second input terminal, when the signal is not received, the output signal output to the first input terminal, and the input signal received through the second receiving terminal In comparison, when the difference is greater than or equal to a predetermined value, it can be determined that the cable is defective.
  • a cable is connected between a first input terminal and a second input terminal, and when a signal is not received, an output signal output to the first input terminal and a second receiving terminal
  • the method may further include a signal processing unit that compares input signals received through , and determines that the cable is defective when the difference is greater than or equal to a predetermined value.
  • the switching circuit may transmit a received signal received through the first cable to the signal processing unit through the first receiving end and the first transmitting end.
  • the switching circuit transmits the received signal received through the second cable to the signal processing unit through the second receiving end and the first transmitting end. can be transmitted
  • a reception signal received through the first receiving terminal when a first cable connected to an external device is connected to a first input terminal and a second cable connected to a second external device is connected to a second input terminal, a reception signal received through the first receiving terminal And, a received signal received through the second receiving end may be transmitted to the signal processing unit through the first transmitting end through time division.
  • the first transmitter and the signal processor are electrically connected, and the second transmitter and the signal processor are not electrically connected.
  • the first transmitting end is electrically connected to the first receiving end and the second receiving end, and the second transmitting end is not electrically connected to the second receiving end.
  • the image display device may further include an electric wire connecting the second transmitting end and the first node between the first receiving end and the first input terminal.
  • the image display apparatus may further include a display for displaying a screen display stop message or a cable defect message when it is determined that the cable is defective.
  • the signal processing unit may control to display a screen display stop message or a cable defective message.
  • an image display device operates in a normal mode when receiving a signal through a plurality of input terminals and a first input terminal or a second input terminal among the plurality of input terminals, so that the first transmitting terminal transmits a received signal to the signal processing unit through It may include a switching circuit.
  • the switching circuit compares the test signal with the signal received through the second input terminal in response to the test signal, and when the difference is greater than or equal to a predetermined value, it may be determined that the cable is defective.
  • the signal received through the second input terminal is compared with the test signal, and when the difference is greater than or equal to a predetermined value, It may further include a signal processing unit that determines that the cable is defective.
  • An image display device includes a plurality of input terminals, a first receiving terminal for receiving a signal through a first input terminal among the plurality of input terminals, and a second input terminal among the plurality of input terminals
  • a cable is connected between the second receiving end for receiving the signal, the first transmitting end for transmitting the signal received through the first receiving end or the second receiving end to the signal processing unit, and the first input terminal and the second input terminal, and a switching circuit including a second transmitting end for outputting an output signal to the first input terminal when not received. Accordingly, it is possible to determine whether the cable connected to the input terminal is defective.
  • the switching circuit the cable is connected between the first input terminal and the second input terminal, when the signal is not received, the output signal output to the first input terminal, and the input signal received through the second receiving terminal In comparison, when the difference is greater than or equal to a predetermined value, it can be determined that the cable is defective. Accordingly, it is possible to determine whether the cable connected to the input terminal is defective.
  • a cable is connected between a first input terminal and a second input terminal, and when a signal is not received, an output signal output to the first input terminal and a second receiving terminal
  • the method may further include a signal processing unit that compares input signals received through , and determines that the cable is defective when the difference is greater than or equal to a predetermined value. Accordingly, it is possible to determine whether the cable connected to the input terminal is defective.
  • the switching circuit may transmit a received signal received through the first cable to the signal processing unit through the first receiving end and the first transmitting end. Accordingly, it is possible to process a signal received through the first input terminal.
  • the switching circuit transmits the received signal received through the second cable to the signal processing unit through the second receiving end and the first transmitting end. can be transmitted Accordingly, it is possible to process a signal received through the second input terminal.
  • a reception signal received through the first receiving terminal when a first cable connected to an external device is connected to a first input terminal and a second cable connected to a second external device is connected to a second input terminal, a reception signal received through the first receiving terminal And, a received signal received through the second receiving end may be transmitted to the signal processing unit through the first transmitting end through time division. Accordingly, it is possible to process a signal received through the first input terminal and the second input terminal.
  • the first transmitter and the signal processor are electrically connected, and the second transmitter and the signal processor are not electrically connected. Accordingly, it is possible to process a signal received through the first input terminal or the second input terminal.
  • the first transmitting end is electrically connected to the first receiving end and the second receiving end, and the second transmitting end is not electrically connected to the second receiving end. Accordingly, it is possible to easily check the defect of the cable.
  • the image display device may further include an electric wire connecting the second transmitting end and the first node between the first receiving end and the first input terminal. Accordingly, it is possible to easily check the defect of the cable.
  • the image display apparatus may further include a display for displaying a screen display stop message or a cable defect message when it is determined that the cable is defective. Accordingly, it is possible to easily check the defect of the cable.
  • the signal processing unit may control to display a screen display stop message or a cable defective message. Accordingly, it is possible to easily check the defect of the cable.
  • an image display device operates in a normal mode when receiving a signal through a plurality of input terminals and a first input terminal or a second input terminal among the plurality of input terminals, so that the first transmitting terminal transmits a received signal to the signal processing unit through It may include a switching circuit. Accordingly, it is possible to determine whether the cable connected to the input terminal is defective.
  • the switching circuit compares the test signal with the signal received through the second input terminal in response to the test signal, and when the difference is greater than or equal to a predetermined value, it may be determined that the cable is defective. Accordingly, it is possible to determine whether the cable connected to the input terminal is defective.
  • the signal received through the second input terminal is compared with the test signal, and when the difference is greater than or equal to a predetermined value, It may further include a signal processing unit that determines that the cable is defective. Accordingly, it is possible to determine whether the cable connected to the input terminal is defective.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an example of an internal block diagram of the image display device of FIG. 1 .
  • FIG. 3 is an example of an internal block diagram of the signal processing unit of FIG. 2 .
  • 4A is a diagram illustrating a control method of the remote control device of FIG. 2 .
  • 4B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 2 .
  • Fig. 5 is an internal block diagram of the display of Fig. 2;
  • 6A to 6B are views referenced in the description of the organic light emitting panel of FIG. 5 .
  • FIGS. 7A to 7B are diagrams illustrating a case in which an image display device and an external device are connected by a cable.
  • FIG 8 is an example of an internal block diagram of an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of operating an image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 10A to 12 are diagrams referenced in the description of FIG. 9 .
  • module and “part” for the components used in the following description are given simply in consideration of the ease of writing the present specification, and do not give a particularly important meaning or role by themselves. Accordingly, the terms “module” and “unit” may be used interchangeably.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • the image display apparatus 100 may include a display 180 .
  • the display 180 may be implemented as any one of various panels.
  • the display 180 may be any one of a liquid crystal display panel (LCD panel), an organic light emitting panel (OLED panel), an inorganic light emitting panel (LED panel), and the like.
  • LCD panel liquid crystal display panel
  • OLED panel organic light emitting panel
  • LED panel inorganic light emitting panel
  • the image display device 100 may be connected to an external external device through a cable CAB or the like.
  • an image may be displayed or a sound may be output.
  • the present invention proposes a method for determining whether the cable CAB is defective.
  • the image display device 100 includes a plurality of input terminals and a first receiving terminal RX1 for receiving a signal through a first input terminal 715 among the plurality of input terminals; , a second receiving end RX2 for receiving a signal through the second input terminal 717 among the plurality of input terminals, and a signal received through the first receiving end RX1 or the second receiving end RX2 signal processing unit 170 ), a cable CAB is connected between the first transmitting terminal TX1 and the first input terminal 715 and the second input terminal 717, and when a signal is not received, the first input terminal 715 ) including a switching circuit 710 including a second transmitting terminal TX2 for outputting an output signal. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the switching circuit 710 has a cable CAB connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717 , and when a signal is not received, it is output to the first input terminal 715 .
  • the difference between the output signal and the input signal received through the second receiving terminal RX2 is greater than or equal to a predetermined value, it may be determined that the cable CAB is defective. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the cable CAB is connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717, and when a signal is not received, the first The signal processing unit 170 that compares the output signal output to the input terminal 715 and the input signal received through the second receiving terminal RX2 and determines that the cable CAB is defective when the difference is greater than or equal to a predetermined value. may further include. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the image display device 100 when receiving a signal through a plurality of input terminals and a first input terminal 715 or a second input terminal 717 among the plurality of input terminals, It operates in the normal mode, transmits a received signal to the signal processing unit 170 through the first transmitting terminal TX1, and a cable CAB is connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717 and a switching circuit 710 that enters a check mode and outputs a test signal to the first input terminal 715 when the signal is not received. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the switching circuit 710 compares the test signal with the signal received through the second input terminal 717 in response to the test signal, and when the difference is greater than or equal to a predetermined value, the cable CAB ) can be judged as defective. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the image display apparatus 100 compares the test signal with the signal received through the second input terminal 717 in response to the test signal in the check mode, and the difference When is equal to or greater than a predetermined value, the signal processing unit 170 for determining that the cable CAB is defective may be further included. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the image display device 100 of FIG. 1 may be a monitor, a TV, a tablet PC, a mobile terminal, or the like.
  • FIG. 2 is an example of an internal block diagram of the image display device of FIG. 1 .
  • an image display device 100 includes an image receiving unit 105 , an external device interface unit 130 , a memory 140 , a user input interface unit 150 , and a sensor. It may include a unit (not shown), a signal processing unit 170 , a display 180 , and an audio output unit 185 .
  • the image receiving unit 105 may include a tuner unit 110 , a demodulator unit 120 , a network interface unit 130 , and an external device interface unit 130 .
  • the image receiving unit 105 may include only the tuner unit 110 , the demodulator 120 , and the external device interface unit 130 , unlike the drawing. That is, the network interface unit 130 may not be included.
  • the tuner unit 110 selects an RF broadcast signal corresponding to a channel selected by a user or all channels previously stored among RF (Radio Frequency) broadcast signals received through an antenna (not shown).
  • the selected RF broadcast signal is converted into an intermediate frequency signal or a baseband video or audio signal.
  • the tuner unit 110 may process a digital broadcast signal or an analog broadcast signal.
  • the analog baseband image or audio signal (CVBS/SIF) output from the tuner unit 110 may be directly input to the signal processing unit 170 .
  • the tuner unit 110 may include a plurality of tuners in order to receive broadcast signals of a plurality of channels.
  • a single tuner that simultaneously receives broadcast signals of a plurality of channels is also possible.
  • the demodulator 120 receives the digital IF signal DIF converted by the tuner 110 and performs a demodulation operation.
  • the demodulator 120 may output a stream signal TS after demodulation and channel decoding are performed.
  • the stream signal may be a signal obtained by multiplexing an image signal, an audio signal, or a data signal.
  • the stream signal output from the demodulator 120 may be input to the signal processing unit 170 .
  • the signal processing unit 170 outputs an image to the display 180 after performing demultiplexing, image/audio signal processing, and the like, and outputs an audio to the audio output unit 185 .
  • the external device interface unit 130 may transmit or receive data with a connected external device (not shown), for example, the set-top box 50 .
  • the external device interface unit 130 may include an A/V input/output unit (not shown).
  • the external device interface unit 130 may be connected to an external device such as a DVD (Digital Versatile Disk), Blu-ray, game device, camera, camcorder, computer (notebook), set-top box, etc. by wire/wireless, , it is also possible to perform input/output operations with an external device.
  • an external device such as a DVD (Digital Versatile Disk), Blu-ray, game device, camera, camcorder, computer (notebook), set-top box, etc. by wire/wireless, , it is also possible to perform input/output operations with an external device.
  • the A/V input/output unit may receive video and audio signals from an external device. Meanwhile, the wireless communication unit (not shown) may perform short-range wireless communication with other electronic devices.
  • the external device interface unit 130 may exchange data with the adjacent mobile terminal 600 .
  • the external device interface unit 130 may receive device information, executed application information, an application image, and the like, from the mobile terminal 600 in the mirroring mode.
  • the network interface unit 135 provides an interface for connecting the image display device 100 to a wired/wireless network including an Internet network.
  • the network interface unit 135 may receive content or data provided by the Internet or a content provider or network operator through a network.
  • the network interface unit 135 may include a wireless communication unit (not shown).
  • the memory 140 may store a program for each signal processing and control in the signal processing unit 170 , or may store a signal-processed image, audio, or data signal.
  • the memory 140 may perform a function for temporarily storing an image, audio, or data signal input to the external device interface unit 130 . Also, the memory 140 may store information about a predetermined broadcast channel through a channel storage function such as a channel map.
  • the memory 140 of FIG. 2 is provided separately from the signal processing unit 170 is illustrated, the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the memory 140 may be included in the signal processing unit 170 .
  • the user input interface unit 150 transmits a signal input by the user to the signal processing unit 170 or transmits a signal from the signal processing unit 170 to the user.
  • transmitting/receiving user input signals such as power on/off, channel selection, and screen setting from the remote control device 200, or local keys such as power key, channel key, volume key, and setting value (not shown) transmits a user input signal input to the signal processing unit 170 , or transfers a user input signal input from a sensor unit (not shown) that senses a user's gesture to the signal processing unit 170 , or from the signal processing unit 170 . may be transmitted to the sensor unit (not shown).
  • the signal processing unit 170 demultiplexes an input stream through the tuner unit 110 or the demodulator 120 , the network interface unit 135 or the external device interface unit 130 , or processes the demultiplexed signals. Thus, it is possible to generate and output a signal for video or audio output.
  • the signal processing unit 170 receives a broadcast signal or an HDMI signal received from the image receiving unit 105 , and performs signal processing based on the received broadcast signal or HDMI signal to receive the signal-processed image signal. can be printed out.
  • the image signal processed by the signal processing unit 170 may be input to the display 180 and displayed as an image corresponding to the image signal. Also, the image signal processed by the signal processing unit 170 may be input to an external output device through the external device interface unit 130 .
  • the audio signal processed by the signal processing unit 170 may be outputted to the audio output unit 185 . Also, the audio signal processed by the signal processing unit 170 may be input to an external output device through the external device interface unit 130 .
  • the signal processing unit 170 may include a demultiplexer, an image processing unit, and the like. That is, the signal processing unit 170 may perform various signal processing, and thus may be implemented in the form of a system on chip (SOC). This will be described later with reference to FIG. 3 .
  • SOC system on chip
  • the signal processing unit 170 may control overall operations in the image display apparatus 100 .
  • the signal processing unit 170 may control the tuner unit 110 to select a channel selected by the user or an RF broadcast corresponding to a pre-stored channel (Tuning).
  • the signal processing unit 170 may control the image display apparatus 100 according to a user command input through the user input interface unit 150 or an internal program.
  • the signal processing unit 170 may control the display 180 to display an image.
  • the image displayed on the display 180 may be a still image or a moving image, and may be a 2D image or a 3D image.
  • the signal processing unit 170 may cause a predetermined object to be displayed in the image displayed on the display 180 .
  • the object may be at least one of an accessed web screen (newspaper, magazine, etc.), an electronic program guide (EPG), various menus, widgets, icons, still images, moving pictures, and text.
  • EPG electronic program guide
  • the signal processing unit 170 may recognize the location of the user based on the image captured by the photographing unit (not shown). For example, the distance (z-axis coordinate) between the user and the image display apparatus 100 may be determined. In addition, an x-axis coordinate and a y-axis coordinate in the display 180 corresponding to the user's location may be identified.
  • the display 180 converts the image signal, the data signal, the OSD signal, the control signal, or the image signal, the data signal, and the control signal received by the external device interface unit 130 processed by the signal processing unit 170 to a driving signal. create
  • the display 180 may be configured as a touch screen and used as an input device in addition to an output device.
  • the audio output unit 185 receives the signal processed by the signal processing unit 170 and outputs it as audio.
  • the photographing unit (not shown) photographs the user.
  • the photographing unit (not shown) may be implemented with one camera, but is not limited thereto, and may be implemented with a plurality of cameras. Image information captured by the photographing unit (not shown) may be input to the signal processing unit 170 .
  • the signal processing unit 170 may detect a user's gesture based on each or a combination of an image captured by a photographing unit (not shown) or a signal sensed from a sensor unit (not shown).
  • the power supply unit 190 supplies the corresponding power throughout the image display device 100 .
  • the power supply unit 190 includes a signal processing unit 170 that may be implemented in the form of a system on chip (SOC), a display 180 for displaying an image, and an audio output unit for outputting audio (185), etc. can be supplied with power.
  • SOC system on chip
  • a display 180 for displaying an image
  • an audio output unit for outputting audio (185), etc. can be supplied with power.
  • the power supply unit 190 may include a converter that converts AC power into DC power, and a dc/dc converter that converts the level of DC power.
  • the remote control device 200 transmits a user input to the user input interface unit 150 .
  • the remote control device 200 may use Bluetooth (Bluetooth), Radio Frequency (RF) communication, infrared (IR) communication, Ultra Wideband (UWB), ZigBee method, or the like.
  • the remote control device 200 may receive an image, audio, or data signal output from the user input interface unit 150 , and display it or output the audio signal from the remote control device 200 .
  • the above-described image display device 100 may be a digital broadcasting receiver capable of receiving fixed or mobile digital broadcasting.
  • the block diagram of the image display device 100 shown in FIG. 2 is a block diagram for an embodiment of the present invention.
  • Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted according to the specifications of the image display device 100 that are actually implemented. That is, two or more components may be combined into one component, or one component may be subdivided into two or more components as needed.
  • the function performed in each block is for explaining the embodiment of the present invention, and the specific operation or device does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 3 is an example of an internal block diagram of the signal processing unit of FIG. 2 .
  • the signal processing unit 170 may include a demultiplexer 310 , an image processing unit 320 , a processor 330 , and an audio processing unit 370 . . In addition, it may further include a data processing unit (not shown).
  • the demultiplexer 310 demultiplexes an input stream. For example, when MPEG-2 TS is input, it can be demultiplexed and separated into video, audio, and data signals, respectively.
  • the stream signal input to the demultiplexer 310 may be a stream signal output from the tuner unit 110 , the demodulator 120 , or the external device interface unit 130 .
  • the image processing unit 320 may perform signal processing on an input image.
  • the image processing unit 320 may perform image processing on the image signal demultiplexed by the demultiplexer 310 .
  • the image processing unit 320 includes an image decoder 325 , a scaler 335 , an image quality processing unit 635 , an image encoder (not shown), an OSD processing unit 340 , a frame rate converter 350 , and a formatter. (360) and the like.
  • the image decoder 325 decodes the demultiplexed image signal, and the scaler 335 performs scaling to output the resolution of the decoded image signal on the display 180 .
  • the video decoder 325 may include decoders of various standards. For example, it may include an MPEG-2, H,264 decoder, a 3D image decoder for a color image and a depth image, a decoder for a multi-view image, and the like.
  • the scaler 335 may scale an input image signal that has been decoded by the image decoder 325 or the like.
  • the scaler 335 may upscale when the size or resolution of the input image signal is small, and downscale when the size or resolution of the input image signal is large.
  • the image quality processing unit 635 may perform image quality processing on an input image signal that has been decoded by the image decoder 325 or the like.
  • the image quality processing unit 635 may perform noise removal processing on the input image signal, expand the resolution of the grayscale of the input image signal, improve image resolution, or perform high dynamic range (HDR)-based signal processing.
  • the frame rate can be varied, and panel characteristics, in particular, image quality processing corresponding to the organic light emitting panel can be performed.
  • the OSD processing unit 340 generates an OSD signal according to a user input or by itself. For example, a signal for displaying various types of information as graphics or text on the screen of the display 180 may be generated based on a user input signal.
  • the generated OSD signal may include various data such as a user interface screen of the image display device 100 , various menu screens, widgets, and icons. Also, the generated OSD signal may include a 2D object or a 3D object.
  • the OSD processing unit 340 may generate a pointer that can be displayed on a display based on a pointing signal input from the remote control device 200 .
  • a pointer may be generated by a pointing signal processing unit, and the OSD processing unit 240 may include such a pointing signal processing unit (not shown).
  • the pointing signal processing unit (not shown) may be provided separately instead of being provided in the OSD processing unit 240 .
  • a frame rate converter (FRC) 350 may convert a frame rate of an input image. On the other hand, the frame rate converter 350 may output as it is without a separate frame rate conversion.
  • the formatter 360 may change the format of an input image signal into an image signal for display on a display and output the changed format.
  • the formatter 360 may change the format of the image signal to correspond to the display panel.
  • the formatter 360 may change the format of the video signal.
  • the format of the 3D video signal is a Side by Side format, a Top / Down format, a Frame Sequential format, an Interlaced format, and a Checker Box. It can be changed to any one of various 3D formats, such as a format.
  • the processor 330 may control overall operations in the image display device 100 or in the signal processing unit 170 .
  • the processor 330 may control the tuner 110 to select a channel selected by the user or an RF broadcast corresponding to a pre-stored channel.
  • the processor 330 may control the image display apparatus 100 according to a user command input through the user input interface unit 150 or an internal program.
  • the processor 330 may perform data transmission control with the network interface unit 135 or the external device interface unit 130 .
  • the processor 330 may control operations of the demultiplexer 310 and the image processor 320 in the signal processor 170 .
  • the audio processing unit 370 in the signal processing unit 170 may perform audio processing of the demultiplexed audio signal.
  • the audio processing unit 370 may include various decoders.
  • the audio processing unit 370 in the signal processing unit 170 may process a base (Base), a treble (Treble), volume control, and the like.
  • a data processing unit (not shown) in the signal processing unit 170 may perform data processing of the demultiplexed data signal.
  • the demultiplexed data signal is an encoded data signal, it may be decoded.
  • the encoded data signal may be electronic program guide information including broadcast information such as start time and end time of a broadcast program aired on each channel.
  • FIG. 3 a block diagram of the signal processing unit 170 shown in FIG. 3 is a block diagram for an embodiment of the present invention. Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted according to the specification of the signal processing unit 170 that is actually implemented.
  • the frame rate converter 350 and the formatter 360 may be separately provided in addition to the image processor 320 .
  • 4A is a diagram illustrating a control method of the remote control device of FIG. 2 .
  • the user can move or rotate the remote control device 200 up and down, left and right (FIG. 4A (b)), and forward and backward (FIG. 4A (c)).
  • the pointer 205 displayed on the display 180 of the image display device corresponds to the movement of the remote control device 200 .
  • the remote control device 200 may be called a space remote controller or a 3D pointing device because the corresponding pointer 205 is moved and displayed according to movement in 3D space.
  • 4A (b) illustrates that when the user moves the remote control device 200 to the left, the pointer 205 displayed on the display 180 of the image display device also moves to the left correspondingly.
  • the image display device may calculate the coordinates of the pointer 205 from information about the movement of the remote control device 200 .
  • the image display device may display the pointer 205 to correspond to the calculated coordinates.
  • 4A (c) illustrates a case in which the user moves the remote control device 200 away from the display 180 while pressing a specific button in the remote control device 200 . Accordingly, the selected area in the display 180 corresponding to the pointer 205 may be zoomed in and displayed in an enlarged manner. Conversely, when the user moves the remote control device 200 to be closer to the display 180 , the selected area in the display 180 corresponding to the pointer 205 may be zoomed out and displayed. Meanwhile, when the remote control apparatus 200 moves away from the display 180 , the selection area is zoomed out, and when the remote control apparatus 200 approaches the display 180 , the selection area may be zoomed in.
  • the moving speed or moving direction of the pointer 205 may correspond to the moving speed or moving direction of the remote control device 200 .
  • 4B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 2 .
  • the remote control device 200 includes a wireless communication unit 425 , a user input unit 435 , a sensor unit 440 , an output unit 450 , a power supply unit 460 , a storage unit 470 , A control unit 480 may be included.
  • the wireless communication unit 425 transmits/receives a signal to and from any one of the image display devices according to the embodiments of the present invention described above.
  • the image display apparatuses according to embodiments of the present invention one image display apparatus 100 will be described as an example.
  • the remote control device 200 may include an RF module 421 capable of transmitting and receiving a signal to and from the image display device 100 according to the RF communication standard.
  • the remote control device 200 may include an IR module 423 capable of transmitting and receiving a signal to and from the image display device 100 according to the IR communication standard.
  • the remote control device 200 transmits a signal containing information about the movement of the remote control device 200 to the image display device 100 through the RF module 421 .
  • the remote control device 200 may receive a signal transmitted by the image display device 100 through the RF module 421 .
  • the remote control device 200 may transmit commands related to power on/off, channel change, volume change, etc. to the image display device 100 through the IR module 423 as necessary.
  • the user input unit 435 may include a keypad, a button, a touch pad, or a touch screen.
  • the user may input a command related to the image display apparatus 100 to the remote control apparatus 200 by manipulating the user input unit 435 .
  • the user input unit 435 includes a hard key button
  • the user may input a command related to the image display device 100 to the remote control device 200 through a push operation of the hard key button.
  • the user input unit 435 includes a touch screen
  • the user may input a command related to the image display apparatus 100 to the remote control apparatus 200 by touching a soft key of the touch screen.
  • the user input unit 435 may include various types of input means that the user can operate, such as a scroll key or a jog key, and this embodiment does not limit the scope of the present invention.
  • the sensor unit 440 may include a gyro sensor 441 or an acceleration sensor 443 .
  • the gyro sensor 441 may sense information about the movement of the remote control device 200 .
  • the gyro sensor 441 may sense information about the operation of the remote control device 200 based on x, y, and z axes.
  • the acceleration sensor 443 may sense information about the moving speed of the remote control device 200 .
  • it may further include a distance measuring sensor, whereby the distance to the display 180 can be sensed.
  • the output unit 450 may output an image or audio signal corresponding to an operation of the user input unit 435 or a signal transmitted from the image display apparatus 100 . Through the output unit 450 , the user may recognize whether the user input unit 435 is operated or whether the image display apparatus 100 is controlled.
  • the output unit 450 includes an LED module 451 that is turned on when the user input unit 435 is manipulated or a signal is transmitted and received with the image display device 100 through the wireless communication unit 425, a vibration module that generates vibration ( 453), a sound output module 455 for outputting sound, or a display module 457 for outputting an image may be provided.
  • the power supply unit 460 supplies power to the remote control device 200 .
  • the power supply unit 460 may reduce power consumption by stopping the power supply when the remote control device 200 does not move for a predetermined period of time.
  • the power supply unit 460 may resume power supply when a predetermined key provided in the remote control device 200 is operated.
  • the storage unit 470 may store various types of programs and application data required for control or operation of the remote control device 200 . If the remote control device 200 wirelessly transmits and receives a signal through the image display device 100 and the RF module 421, the remote control device 200 and the image display device 100 transmit the signal through a predetermined frequency band. send and receive The control unit 480 of the remote control device 200 stores information about a frequency band in which a signal can be wirelessly transmitted and received with the image display device 100 paired with the remote control device 200 in the storage unit 470 and can refer to
  • the control unit 480 controls all matters related to the control of the remote control device 200 .
  • the control unit 480 transmits a signal corresponding to a predetermined key operation of the user input unit 435 or a signal corresponding to the movement of the remote control device 200 sensed by the sensor unit 440 through the wireless communication unit 425 to the image display device. (100) can be transmitted.
  • the user input interface unit 150 of the image display device 100 includes a wireless communication unit 151 capable of wirelessly transmitting and receiving signals with the remote control device 200 , and a pointer corresponding to the operation of the remote control device 200 .
  • a coordinate value calculating unit 415 capable of calculating a coordinate value of may be provided.
  • the user input interface unit 150 may wirelessly transmit/receive a signal to and from the remote control device 200 through the RF module 412 .
  • a signal transmitted by the remote control device 200 according to the IR communication standard may be received through the IR module 413 .
  • the coordinate value calculating unit 415 corrects hand shake or an error from a signal corresponding to the operation of the remote control device 200 received through the wireless communication unit 151 and displays the coordinate value of the pointer 205 on the display 170 . (x,y) can be calculated.
  • the remote control device 200 transmission signal input to the image display device 100 through the user input interface unit 150 is transmitted to the signal processing unit 170 of the image display device 100 .
  • the signal processing unit 170 may determine information about the operation and key manipulation of the remote control apparatus 200 from the signal transmitted from the remote control apparatus 200 , and control the image display apparatus 100 in response thereto.
  • the remote control apparatus 200 may calculate a pointer coordinate value corresponding to the operation and output it to the user input interface unit 150 of the image display apparatus 100 .
  • the user input interface unit 150 of the image display apparatus 100 may transmit information about the received pointer coordinate values to the signal processing unit 170 without a separate hand shake or error correction process.
  • the coordinate value calculating unit 415 may be provided inside the signal processing unit 170 instead of the user input interface unit 150 unlike the drawing.
  • Fig. 5 is an internal block diagram of the display of Fig. 2;
  • the organic light emitting panel-based display 180 includes an organic light emitting panel 210 , a first interface unit 230 , a second interface unit 231 , a timing controller 232 , and a gate driver 234 . , a data driver 236 , a memory 240 , a signal processor 270 , a power supply 290 , a current detector 1110 , and the like.
  • the display 180 may receive the image signal Vd, the first DC power V1 and the second DC power V2, and display a predetermined image based on the image signal Vd.
  • the first interface unit 230 in the display 180 may receive the image signal Vd and the first DC power V1 from the control unit 170 .
  • the first DC power V1 may be used for the operation of the power supply unit 290 in the display 180 and the timing controller 232 .
  • the second interface unit 231 may receive the second DC power V2 from the external power supply unit 190 . Meanwhile, the second DC power V2 may be input to the data driver 236 in the display 180 .
  • the timing controller 232 may output a data driving signal Sda and a gate driving signal Sga based on the image signal Vd.
  • the timing controller 232 performs the conversion based on the converted image signal va1 .
  • the data driving signal Sda and the gate driving signal Sga may be output.
  • the timing controller 232 may further receive a control signal, a vertical synchronization signal Vsync, and the like, in addition to the video signal Vd from the controller 170 .
  • the timing controller 232 includes a gate driving signal Sga and data for the operation of the gate driving unit 234 based on a control signal, a vertical synchronization signal Vsync, etc. in addition to the video signal Vd.
  • the data driving signal Sda for the operation of the driving unit 236 may be output.
  • the timing controller 232 may further output the control signal Cs to the gate driver 234 .
  • the gate driver 234 and the data driver 236 are connected to each other through the gate line GL and the data line DL according to the gate driving signal Sga and the data driving signal Sda from the timing controller 232 , respectively. , a scan signal and an image signal are supplied to the organic light emitting panel 210 . Accordingly, the organic light emitting panel 210 displays a predetermined image.
  • the organic light emitting panel 210 may include an organic light emitting layer, and in order to display an image, a plurality of gate lines GL and data lines DL are provided in a matrix form in each pixel corresponding to the organic light emitting layer. They may be intersected.
  • the data driver 236 may output a data signal to the organic light emitting panel 210 based on the second DC power V2 from the second interface unit 231 .
  • the power supply unit 290 may supply various types of power to the gate driver 234 , the data driver 236 , the timing controller 232 , and the like.
  • the current detector 1110 may detect a current flowing through the sub-pixels of the organic light emitting panel 210 .
  • the detected current may be input to the signal processing unit 270 or the like for calculating the accumulated current.
  • the signal processing unit 270 may perform various types of control within the display 180 .
  • the gate driver 234 , the data driver 236 , the timing controller 232 , and the like may be controlled.
  • the signal processing unit 270 may receive, from the current detection unit 1110 , current information flowing through the subpixels of the organic light emitting panel 210 .
  • the signal processing unit 270 may calculate the accumulated current of the subpixels of each organic light emitting panel 210 based on information on the current flowing through the subpixels of the organic light emitting panel 210 .
  • the calculated accumulated current may be stored in the memory 240 .
  • the signal processing unit 270 may determine burn-in.
  • the signal processing unit 270 may determine that the sub-pixels are burned-in.
  • the signal processing unit 270 may determine the corresponding subpixel as a subpixel in which burn-in is predicted. have.
  • the signal processing unit 270 may determine the subpixel having the largest accumulated current as the burn-in prediction subpixel based on the current detected by the current detecting unit 1110 .
  • the signal processing unit 270 calculates a burn-in sub-pixel or a burn-in prediction sub-pixel in the organic light emitting panel 210 based on the current detected by the current detection unit 1110 , and the calculated burn-in sub-pixel or burn-in prediction sub-pixel A current lower than the allocated current may be controlled to flow through the sub-pixels around the pixel. Accordingly, the burn-in of the sub-pixels around the burn-in sub-pixels may be extended. As a result, the afterimage of the image display device 100 including the organic light emitting panel 210 can be reduced.
  • the signal processing unit 270 may control a current higher than the allocated current to flow through the calculated burn-in sub-pixel, and accordingly, a low current flows around the calculated burn-in sub-pixel, resulting in lower luminance. can be prevented.
  • the signal processing unit 270 controls the current lower than the allocated current to flow in the subpixels around the burn-in predicted sub-pixels that are predicted to be burn-in when burn-in has not occurred in the organic light emitting panel 210, Burn-in prediction It is possible to extend the burn-in of sub-pixels around sub-pixels. As a result, the afterimage of the image display device 100 including the organic light emitting panel 210 can be reduced.
  • the signal processing unit 270 may control a data voltage lower than the allocated data voltage to be applied to the subpixels surrounding the calculated burn-in subpixel or the burn-in prediction subpixel.
  • the signal processing unit 270 controls the burn-in predicted sub-pixel to flow a current lower than the allocated current even in the burn-in predicted sub-pixel. of the burn-in may be prolonged. As a result, the afterimage of the image display device 100 including the organic light emitting panel 210 can be reduced.
  • the signal processing unit 270 is configured to allow a current of a second level higher than the first level to flow to a second subpixel farther than the first subpixel among the subpixels surrounding the calculated burn-in subpixel or the burn-in prediction subpixel. This can be controlled. Accordingly, by allowing a higher current to flow through the second sub-pixel, which is predicted to have a longer lifespan, it is possible to prevent a phenomenon in which the luminance is lowered.
  • the signal processing unit 270 calculates a subpixel with the largest accumulated current amount among the organic light emitting panel 210 based on the current detected by the current detecting unit 1110 , and sub-pixels adjacent to the subpixel with the largest accumulated current amount It is possible to control a current lower than the allocated current to flow through the pixel. Accordingly, it is possible to reduce the afterimage of the image display device 100 including the organic light emitting panel 210 .
  • the signal processing unit 270 controls the lower level current to flow to the sub-pixel having the largest accumulated current amount and to the sub-pixels surrounding the sub-pixel having the largest accumulated current amount as it approaches the sub-pixel having the largest accumulated current amount, thereby controlling the organic light emitting panel 210 . ) It is possible to reduce the afterimage of the image display device 100 having the.
  • the operation of the signal processing unit 270 will be described in more detail with reference to FIG. 10 or less.
  • 6A to 6B are views referenced in the description of the organic light emitting panel of FIG. 5 .
  • FIG. 6A is a diagram illustrating a pixel in the organic light emitting panel 210 .
  • the organic light emitting panel 210 includes a plurality of scan lines (Scan 1 to Scan n) and a plurality of data lines (R1, G1, B1, W1 to Rm, Gm, Bm, Wm) intersecting them. can be provided.
  • a pixel is defined in an area where the scan line and the data line in the organic light emitting panel 210 intersect.
  • the figure shows a pixel including sub-pixels SR1, SG1, SB1, and SW1 of RGBW.
  • FIG. 6B illustrates a circuit of any one sub-pixel within a pixel of the organic light emitting panel of FIG. 6A .
  • the organic light emitting sub-pixel circuit CRT may include a switching transistor SW1, a storage capacitor Cst, a driving transistor SW2, and an organic light emitting layer OLED. .
  • the switching transistor SW1 has a scan line connected to a gate terminal, and is turned on according to an input scan signal Vdscan. When turned on, the input data signal Vdata is transferred to the gate terminal of the driving transistor SW2 or one end of the storage capacitor Cst.
  • the storage capacitor Cst is formed between the gate terminal and the source terminal of the driving transistor SW2, and the data signal level transmitted to one end of the storage capacitor Cst and the DC power transmitted to the other end of the storage capacitor Cst (VDD) stores a predetermined difference in level.
  • the power level stored in the storage capacitor Cst is changed according to the level difference of the data signal Vdata.
  • PAM Plus Amplitude Modulation
  • the power level stored in the storage capacitor Cst varies according to the difference in the pulse widths of the data signal Vdata.
  • the driving transistor SW2 is turned on according to the power level stored in the storage capacitor Cst.
  • a driving current IOLED which is proportional to the stored power level, flows through the organic light emitting layer OLED. Accordingly, the organic light emitting layer OLED performs a light emitting operation.
  • the organic light-emitting layer includes an emission layer (EML) of RGBW corresponding to a sub-pixel, and includes at least one of a hole injection layer (HIL), a hole transport layer (HTL), an electron transport layer (ETL), and an electron injection layer (EIL). It may include, and in addition to may include a hole blocking layer and the like.
  • all of the sub-pixels output white light from the organic light emitting layer (OLED), but in the case of green, red, and blue sub-pixels, a separate color filter is provided for color realization. That is, in the case of green, red, and blue sub-pixels, green, red, and blue color filters are further provided, respectively. On the other hand, in the case of a white sub-pixel, since white light is output, a separate color filter is not required.
  • the switching transistor SW1 and the driving transistor SW2 a case of a p-type MOSFET is exemplified, but an n-type MOSFET or other switching elements such as JFET, IGBT, or SIC are used. It is also possible
  • the pixel is a hold-type device that continuously emits light from the organic light emitting layer OLED after a scan signal is applied during a unit display period, specifically, during a unit frame.
  • FIGS. 7A to 7B are diagrams illustrating a case in which an image display device and an external device are connected by a cable.
  • FIG. 7A illustrates that the image display device 100 and the external device STB are connected through a cable CAB or the like.
  • the image display device 100 may process a signal received from the external device STB to display the external input image 610 as shown in the drawing.
  • FIG. 7b shows whether the image displayed on the image display apparatus 100 flickers or the image is displayed in a state in which the image display device 100 and the external device STB are connected via a cable CAB, etc. Examples that are not displayed.
  • the black image 620 is displayed because image display is not performed.
  • the present invention proposes a method for determining whether the cable CAB is defective.
  • FIG 8 is an example of an internal block diagram of an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • the image display apparatus 100 may include a signal processing unit 170 and an interface 700 connected to an external device.
  • the interface 700 may correspond to the external device interface 130 of FIG. 2 .
  • the interface 700 includes a plurality of input terminals, a first receiving terminal RX1 receiving a signal through a first input terminal 715 among the plurality of input terminals, and a plurality of Of the input terminals, the second receiving end RX2 that receives a signal through the second input terminal 717 and the signal received through the first receiving end RX1 or the second receiving end RX2 are transmitted to the signal processing unit 170 .
  • a cable CAB is connected between the first transmitting terminal TX1 and the first input terminal 715 and the second input terminal 717, and when a signal is not received, output to the first input terminal 715
  • a switching circuit 710 including a second transmitting terminal TX2 for outputting a signal may be included.
  • the interface 700 according to an embodiment of the present invention, the second transmitting end (TX2), the first receiving end (RX1) and the first node (nd) between the first input terminal (715) is electrically connected A wiring LNE may be further included.
  • the switching circuit 710 has a cable CAB connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717 , and when a signal is not received, it is output to the first input terminal 715 .
  • the difference between the output signal and the input signal received through the second receiving terminal RX2 is greater than or equal to a predetermined value, it may be determined that the cable CAB is defective. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the signal processing unit 170 outputs to the first input terminal 715 when the cable CAB is connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717 and a signal is not received.
  • the difference between the output signal and the input signal received through the second receiving terminal RX2 is greater than or equal to a predetermined value, it may be determined that the cable CAB is defective. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the signal processing unit 170 may control to display a screen display stop message or a cable defective message.
  • the display 180 in the video display device 100 may display a screen display stop message or a cable failure message when the cable CAB is defective. Accordingly, according to this, it is possible to easily check the defect of the cable CAB.
  • first transmitter TX1 and the signal processor 170 are electrically connected, and the second transmitter TX2 and the signal processor 170 are not electrically connected.
  • first transmitting end TX1 is electrically connected to the first receiving end RX1 and the second receiving end RX2
  • the second transmitting end TX2 is not electrically connected to the second receiving end RX2 .
  • the interface 700 in the image display device 100 includes a plurality of input terminals and a first input terminal 715 or a second input terminal 717 among the plurality of input terminals.
  • a signal When a signal is received through, it operates in a normal mode to transmit a received signal to the signal processing unit 170 through the first transmitting terminal TX1, and a cable between the first input terminal 715 and the second input terminal 717 (CAB) is connected and may include a switching circuit 710 that enters a check mode and outputs a test signal to the first input terminal 715 when a signal is not received. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the switching circuit 710 in the check mode, in response to the test signal, compares the signal received through the second input terminal 717 with the test signal, the difference If it is more than a predetermined value, it may be determined that the cable CAB is defective. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the signal processing unit 170 in the check mode, in response to the test signal, compares the signal received through the second input terminal 717 with the test signal, the difference If it is more than a predetermined value, it may be determined that the cable CAB is defective. Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • first input terminal 715 and the second input terminal 717 of FIG. 8 are the same type of input terminal, and may be, for example, an HDMI terminal.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of operating an image display device according to an embodiment of the present invention
  • FIGS. 10A to 12 are diagrams referenced in the description of FIG. 9 .
  • the switching circuit 710 determines whether cables are connected to a plurality of input terminals ( S835 ).
  • the switching circuit 710 determines whether a signal is not received while cables are connected to the plurality of input terminals.
  • Each of the plurality of input terminals is provided with a voltage detection circuit or a current detection circuit, through which it is possible to detect whether a cable is connected.
  • the switching circuit 710 determines whether the cable CAB is connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717 among the plurality of input terminals, and a signal is not received.
  • the switching circuit 710 is , in the normal mode, a received signal may be transmitted to the signal processing unit 170 through the first transmission terminal.
  • the switching circuit 710 is configured to include the cable CAB It enters the check mode (S815).
  • the first transmitting terminal TX1 of the switching circuit 710 may output a signal ( S820 ).
  • the signal at this time may be a test signal.
  • the output signal output from the first transmitting terminal TX1 may be transmitted to the first input terminal 715 through the electrical wiring LNE, through the first node nd.
  • the output signal output from the first transmitting terminal TX1 is the first input terminal 715 .
  • the second receiving terminal RX1 may be transmitted to the second receiving terminal RX1 through the second input terminal 717 .
  • the second receiving terminal RX1 of the switching circuit 710 may receive a reception signal corresponding to the test signal ( S825 ).
  • the switching circuit 710 or the signal processing unit 170 compares the difference between the output signal output from the first transmitting end TX1 and the received signal received at the second receiving end RX1 (S830), and the difference When is less than a predetermined value, it may be determined that the cable CAB is normal.
  • the switching circuit 710 or the signal processing unit 170 may determine that the cable CAB is defective (S840). Accordingly, it is possible to determine whether the cable CAB connected to the input terminal is defective.
  • the signal processing unit 170 may control to display a screen display stop message or a cable defect message. Accordingly, it is possible to easily check the defect of the cable CAB.
  • FIG. 10A illustrates a case in which the cable CAB is connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717 .
  • the cable CAB is connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717 , and when a signal is not received, the cable CAB check mode is entered, and the switching circuit 710 ) of the first transmitting end TX1 may output an output signal.
  • the output signal output from the first transmitting terminal TX1 passes through the electric wire LNE and the first node nd, and a current path according to the first input terminal 715 and the second input terminal 717 . According to (Patha), it may be transmitted to the second receiving terminal RX1.
  • the switching circuit 710 or the signal processing unit 170 compares the difference between the output signal output from the first transmitting end TX1 and the received signal received at the second receiving end RX1, and according to the difference , it is possible to determine whether the cable CAB is normal or defective.
  • FIG. 10B illustrates that the cable CAB is connected to the first input terminal 715 and the cable CAB is not connected to the second input terminal 717 .
  • the external input signal from the external device STB receives the cable CAB, the first input terminal 715 , and the first receiving terminal ( RX1) may be transmitted to the signal processing unit 170 according to a current path (pathb1) according to the first transmitting terminal TX1.
  • the signal processing unit 170 may process an external input signal from the external device STB and control the display 180 to display an external input image corresponding to the external input signal.
  • the signal processing unit 170 while the cable (CAB) is connected to the first input terminal 715 and an external input signal is received, whether the image displayed on the image display device 100 flickers or the image is not displayed When a non-existent phenomenon occurs, it can be controlled to enter the cable check mode.
  • CAB cable
  • the signal processing unit 170 may control to output a guide message guiding that the cable CAB is connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717 as shown in FIG. 10A . have.
  • the cable check mode may be entered to determine whether the cable is defective.
  • FIG. 10C illustrates that the cable CAB is connected to the second input terminal 717 and the cable CAB is not connected to the first input terminal 715 .
  • the second input terminal 717 when the cable CAB is connected to the second input terminal 717, the external input signal from the external device STB is transmitted to the cable CAB, the second input terminal 717, the second receiving terminal ( RX2) may be transmitted to the signal processing unit 170 according to a current path (pathb2) according to the first transmitting terminal TX1.
  • the signal processing unit 170 may process an external input signal from the external device STB and control the display 180 to display an external input image corresponding to the external input signal.
  • the signal processing unit 170 while the cable (CAB) is connected to the second input terminal 717 and an external input signal is received, whether the image displayed on the image display device 100 flickers or the image is not displayed When a non-existent phenomenon occurs, it can be controlled to enter the cable check mode.
  • CAB cable
  • the signal processing unit 170 may control to output a guide message guiding that the cable CAB is connected between the second input terminal 717 and the second input terminal 717, as shown in FIG. 10A. have.
  • the cable check mode may be entered to determine whether the cable is defective.
  • FIG. 10D illustrates that the cable CAB is connected to the first input terminal 715 and the second cable CAB2 is connected to the second input terminal 717 .
  • the external input signal from the external device STB when the cable CAB is connected to the first input terminal 715 and the second cable CAB2 is connected to the second input terminal 717 , the external input signal from the external device STB is , may be transmitted to the signal processing unit 170 according to a current path (pathb1) according to the cable CAB, the first input terminal 715, the first receiving end RX1, and the first transmitting end TX1, and the second
  • the second external input signal from the external device STB2 is transmitted to the current path pathb2 according to the second cable CAB2, the second input terminal 717, the second receiving end RX2, and the first transmitting end TX1. Accordingly, it may be transmitted to the signal processing unit 170 .
  • the first cable CAB connected to the external device STB is connected to the first input terminal 715
  • the second input terminal 717 is connected to the second external device STB2 .
  • the received signal received through the first receiving end RX1 and the received signal received through the second receiving end RX2 are connected to the first transmitting end TX1 through time division through the signal processing unit 170 . Accordingly, it is possible to process a signal received through the first input terminal 715 and the second input terminal 717 .
  • the signal processing unit 170 performs signal processing on the external input signal and the second external input signal from the external device STB and the second external device STB2 , respectively, and displays the external input signal and the external input signal on the display 180 .
  • An external input image corresponding to the second external input signal and the second external input image may be controlled to be displayed together.
  • the signal processing unit 170 when the cable CAB is connected to the first input terminal 715 and the second cable CAB2 is connected to the second input terminal 717, the external input signal and the second When an image displayed on the image display device 100 is flickering or an image is not displayed while an external input signal is being received, it is possible to control to enter the cable check mode.
  • the signal processing unit 170 as shown in FIG. 10A , a guide for guiding that the cable CAB or the second cable CAB2 is connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717 . You can control the message output
  • 11 exemplifies that a screen display stop message 1010 or a cable defect message 1015 is displayed on the display 180 of the image display device 100 .
  • the signal processing unit 170 may control the screen display stop message 1010 to be displayed when the screen display is stopped or blinks during image display. And, it can be controlled to enter the cable check mode.
  • the signal processing unit 170 in a state in which the cable CAB is connected between the first input terminal 715 and the second input terminal 717, performs a cable check mode and , when it is determined that the cable is defective, it is possible to control to display the cable defective message 1015 . Accordingly, it is possible to easily check the defect of the cable CAB.
  • the present invention is applicable to an image display device.

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Abstract

본 발명은 영상표시장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치는, 복수의 입력 단자와, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자를 통해 신호를 수신하는 제1 수신단과, 복수의 입력 단자 중 제2 입력 단자를 통해 신호를 수신하는 제2 수신단과, 제1 수신단 또는 제2 수신단을 통해 수신되는 신호를 신호 처리부로 전송하는 제1 송신단과, 제1 입력 단자와 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자로 출력 신호를 출력하는 제2 송신단을 포함하는 스위칭 회로를 포함한다. 이에 의해, 입력 단자에 접속되는 케이블의 불량을 판단할 수 있게 된다.

Description

영상표시장치
본 발명은 영상표시장치에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 입력 단자에 접속되는 케이블의 불량을 판단할 수 있는 영상표시장치에 관한 것이다.
영상표시장치는 사용자가 시청할 수 있는 영상을 제공하는 기능을 갖춘 장치이다. 사용자는 영상표시장치를 통하여 다양한 영상을 시청할 수 있다.
한편, 영상표시장치는, 외부의 외부 장치와 케이블을 통해, 입력되는 신호를 수신하고 표시할 수 있다.
예를 들어, 셋탑 박스로부터 케이블을 통해 수신되는 신호를 영상표시장치에 표시할 수 있다.
이때, 케이블이 불량인 경우, 영상표시장치에 표시되는 영상이 깜박이던지 또는 영상이 표시되지 않는 현상이 발생한다.
이러한 경우, 외부 장치의 고장인지 아니면 케이블의 불량인지를 확인하는 것이 어렵다.
본 발명의 목적은, 입력 단자에 접속되는 케이블의 불량을 판단할 수 있는 영상표시장치를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치는, 복수의 입력 단자와, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자를 통해 신호를 수신하는 제1 수신단과, 복수의 입력 단자 중 제2 입력 단자를 통해 신호를 수신하는 제2 수신단과, 제1 수신단 또는 제2 수신단을 통해 수신되는 신호를 신호 처리부로 전송하는 제1 송신단과, 제1 입력 단자와 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자로 출력 신호를 출력하는 제2 송신단을 포함하는 스위칭 회로를 포함한다.
한편, 스위칭 회로는, 제1 입력 단자와 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자로 출력되는 출력 신호와, 제2 수신단을 통해 수신되는 입력 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블의 불량으로 판단할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치는, 제1 입력 단자와 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자로 출력되는 출력 신호와, 제2 수신단을 통해 수신되는 입력 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블의 불량으로 판단하는 신호 처리부를 더 포함할 수 있다.
한편, 스위칭 회로는, 제1 입력 단자에 외부 장치에 연결된 제1 케이블이 접속되는 경우, 제1 케이블을 통해 수신되는 수신 신호를, 제1 수신단, 및 제1 송신단을 거쳐, 신호 처리부로 전송할 수 있다.
한편, 스위칭 회로는, 제2 입력 단자에 제2 외부 장치에 연결된 제2 케이블이 접속되는 경우, 제2 케이블을 통해 수신되는 수신 신호를, 제2 수신단, 및 제1 송신단을 거쳐, 신호 처리부로 전송할 수 있다.
한편, 스위칭 회로는, 제1 입력 단자에 외부 장치에 연결된 제1 케이블이 접속되고, 제2 입력 단자에 제2 외부 장치에 연결된 제2 케이블이 접속되는 경우, 제1 수신단을 통해 수신되는 수신 신호와, 제2 수신단을 통해 수신되는 수신 신호를, 시분할을 통해 제1 송신단을 거쳐 신호 처리부로 전송할 수 있다.
한편, 제1 송신단과 신호 처리부는 전기적으로 연결되며, 제2 송신단과 신호 처리부는 전기적으로 연결되지 않는다.
한편, 제1 송신단은, 제1 수신단, 및 제2 수신단과 전기적으로 연결되며, 제2 송신단은, 제2 수신단과 전기적으로 연결되지 않는다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치는, 제2 송신단과, 제1 수신단과 제1 입력 단자 사이의 제1 노드를 연결하는 전기 배선을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치는, 케이블의 불량으로 판단하는 경우, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시하는 디스플레이를 더 포함할 수 있다.
한편, 신호 처리부는, 케이블의 불량으로 판단하는 경우, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시하도록 제어할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치는, 복수의 입력 단자와, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자 또는 제2 입력 단자를 통해 신호 수신시, 노말 모드로 동작하여, 제1 송신단을 통해, 신호 처리부로 수신 신호를 전송하며, 제1 입력 단자와 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 체크 모드로 진입하여 테스트 신호를 제1 입력 단자로 출력하는 스위칭 회로를 포함할 수 있다.
한편, 스위칭 회로는, 체크 모드에서, 테스트 신호에 대응하여, 제2 입력 단자를 통해 수신되는 신호와, 테스트 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블의 불량으로 판단할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치는, 체크 모드에서, 테스트 신호에 대응하여, 제2 입력 단자를 통해 수신되는 신호와, 테스트 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블의 불량으로 판단하는 신호 처리부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치는, 복수의 입력 단자와, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자를 통해 신호를 수신하는 제1 수신단과, 복수의 입력 단자 중 제2 입력 단자를 통해 신호를 수신하는 제2 수신단과, 제1 수신단 또는 제2 수신단을 통해 수신되는 신호를 신호 처리부로 전송하는 제1 송신단과, 제1 입력 단자와 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자로 출력 신호를 출력하는 제2 송신단을 포함하는 스위칭 회로를 포함한다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블의 불량 판단이 가능하게 된다.
한편, 스위칭 회로는, 제1 입력 단자와 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자로 출력되는 출력 신호와, 제2 수신단을 통해 수신되는 입력 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블의 불량으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블의 불량을 판단할 수 있게 된다.
본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치는, 제1 입력 단자와 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자로 출력되는 출력 신호와, 제2 수신단을 통해 수신되는 입력 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블의 불량으로 판단하는 신호 처리부를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블의 불량을 판단할 수 있게 된다.
한편, 스위칭 회로는, 제1 입력 단자에 외부 장치에 연결된 제1 케이블이 접속되는 경우, 제1 케이블을 통해 수신되는 수신 신호를, 제1 수신단, 및 제1 송신단을 거쳐, 신호 처리부로 전송할 수 있다. 이에 따라, 제1 입력 단자를 통해 수신되는 신호를 처리할 수 있게 된다.
한편, 스위칭 회로는, 제2 입력 단자에 제2 외부 장치에 연결된 제2 케이블이 접속되는 경우, 제2 케이블을 통해 수신되는 수신 신호를, 제2 수신단, 및 제1 송신단을 거쳐, 신호 처리부로 전송할 수 있다. 이에 따라, 제2 입력 단자를 통해 수신되는 신호를 처리할 수 있게 된다.
한편, 스위칭 회로는, 제1 입력 단자에 외부 장치에 연결된 제1 케이블이 접속되고, 제2 입력 단자에 제2 외부 장치에 연결된 제2 케이블이 접속되는 경우, 제1 수신단을 통해 수신되는 수신 신호와, 제2 수신단을 통해 수신되는 수신 신호를, 시분할을 통해 제1 송신단을 거쳐 신호 처리부로 전송할 수 있다. 이에 따라, 제1 입력 단자와 제2 입력 단자를 통해 수신되는 신호를 처리할 수 있게 된다.
한편, 제1 송신단과 신호 처리부는 전기적으로 연결되며, 제2 송신단과 신호 처리부는 전기적으로 연결되지 않는다. 이에 따라, 제1 입력 단자 또는 제2 입력 단자를 통해 수신되는 신호를 처리할 수 있게 된다.
한편, 제1 송신단은, 제1 수신단, 및 제2 수신단과 전기적으로 연결되며, 제2 송신단은, 제2 수신단과 전기적으로 연결되지 않는다. 이에 따라, 케이블의 불량을 용이하게 확인할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치는, 제2 송신단과, 제1 수신단과 제1 입력 단자 사이의 제1 노드를 연결하는 전기 배선을 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 케이블의 불량을 용이하게 확인할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치는, 케이블의 불량으로 판단하는 경우, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시하는 디스플레이를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 케이블의 불량을 용이하게 확인할 수 있게 된다.
한편, 신호 처리부는, 케이블의 불량으로 판단하는 경우, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시하도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 케이블의 불량을 용이하게 확인할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치는, 복수의 입력 단자와, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자 또는 제2 입력 단자를 통해 신호 수신시, 노말 모드로 동작하여, 제1 송신단을 통해, 신호 처리부로 수신 신호를 전송하며, 제1 입력 단자와 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 체크 모드로 진입하여 테스트 신호를 제1 입력 단자로 출력하는 스위칭 회로를 포함할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블의 불량 판단이 가능하게 된다.
한편, 스위칭 회로는, 체크 모드에서, 테스트 신호에 대응하여, 제2 입력 단자를 통해 수신되는 신호와, 테스트 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블의 불량으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블의 불량을 판단할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치는, 체크 모드에서, 테스트 신호에 대응하여, 제2 입력 단자를 통해 수신되는 신호와, 테스트 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블의 불량으로 판단하는 신호 처리부를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블의 불량을 판단할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도 2는 도 1의 영상표시장치의 내부 블록도의 일예이다.
도 3은 도 2의 신호 처리부의 내부 블록도의 일예이다.
도 4a는 도 2의 원격제어장치의 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 4b는 도 2의 원격제어장치의 내부 블록도이다.
도 5는 도 2의 디스플레이의 내부 블록도이다.
도 6a 내지 도 6b는 도 5의 유기발광패널의 설명에 참조되는 도면이다.
도 7a 내지 도 7b는 영상표시장치와 외부 장치가 케이블로 연결된 경우를 예시하는 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치의 내부 블록도의 일예이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
도 10a 내지 도 12는 도 9의 설명에 참조되는 도면이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되는 것으로서, 그 자체로 특별히 중요한 의미 또는 역할을 부여하는 것은 아니다. 따라서, 상기 "모듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도면을 참조하면, 영상표시장치(100)는, 디스플레이(180)를 포함할 수 있다.
한편, 디스플레이(180)는 다양한 패널 중 어느 하나로 구현될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(180)는, 액정표시패널(LCD 패널), 유기발광패널(OLED 패널), 무기발광패널(LED 패널) 등 중 어느 하나일 수 있다.
영상표시장치(100)는, 케이블(CAB) 등을 통해, 외부의 외부 장치와 접속될 수 있다. 그리고, 외부 장치(STB)로부터 수신되는 신호를 처리하여, 영상을 표시하거나 사운드를 출력할 수 있다.
한편, 외부 장치(STB)와 접속된 상태에서, 영상표시장치(100)에 표시되는 영상이 깜박이던지 또는 영상이 표시되지 않는 현상이 발생하는 경우, 외부 장치(STB)의 고장인지 아니면 케이블(CAB)의 불량인지를 확인하는 것이 어렵다.
이에 본 발명에서는, 케이블(CAB)의 불량 여부를 판단하기 위한 방안을 제시한다.
이를 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치(100)는, 복수의 입력 단자와, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자(715)를 통해 신호를 수신하는 제1 수신단(RX1)과, 복수의 입력 단자 중 제2 입력 단자(717)를 통해 신호를 수신하는 제2 수신단(RX2)과, 제1 수신단(RX1) 또는 제2 수신단(RX2)을 통해 수신되는 신호를 신호 처리부(170)로 전송하는 제1 송신단(TX1)과, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자(715)로 출력 신호를 출력하는 제2 송신단(TX2)을 포함하는 스위칭 회로(710)를 포함한다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량 판단이 가능하게 된다.
한편, 스위칭 회로(710)는, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자(715)로 출력되는 출력 신호와, 제2 수신단(RX2)을 통해 수신되는 입력 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블(CAB)의 불량으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량을 판단할 수 있게 된다.
본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치(100)는, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자(715)로 출력되는 출력 신호와, 제2 수신단(RX2)을 통해 수신되는 입력 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블(CAB)의 불량으로 판단하는 신호 처리부(170)를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량을 판단할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치(100)는, 복수의 입력 단자와, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자(715) 또는 제2 입력 단자(717)를 통해 신호 수신시, 노말 모드로 동작하여, 제1 송신단(TX1)을 통해, 신호 처리부(170)로 수신 신호를 전송하며, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 체크 모드로 진입하여 테스트 신호를 제1 입력 단자(715)로 출력하는 스위칭 회로(710)를 포함할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량 판단이 가능하게 된다.
한편, 스위칭 회로(710)는, 체크 모드에서, 테스트 신호에 대응하여, 제2 입력 단자(717)를 통해 수신되는 신호와, 테스트 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블(CAB)의 불량으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량을 판단할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치(100)는, 체크 모드에서, 테스트 신호에 대응하여, 제2 입력 단자(717)를 통해 수신되는 신호와, 테스트 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블(CAB)의 불량으로 판단하는 신호 처리부(170)를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량을 판단할 수 있게 된다.
상술한 영상표시장치(100)의 다양한 동작방법에 대해서는, 도 8 이하를 참조하여 보다 상세히 기술한다.
한편, 도 1의 영상표시장치(100)는, 모니터, TV, 태블릿 PC, 이동 단말기 등이 가능하다.
도 2는 도 1의 영상표시장치의 내부 블록도의 일예이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 의한 영상표시장치(100)는, 영상 수신부(105), 외부장치 인터페이스부(130), 메모리(140), 사용자입력 인터페이스부(150), 센서부(미도시), 신호 처리부(170), 디스플레이(180), 오디오 출력부(185)를 포함할 수 있다.
영상 수신부(105)는, 튜너부(110), 복조부(120), 네트워크 인터페이스부(130), 외부장치 인터페이스부(130)를 포함할 수 있다.
한편, 영상 수신부(105)는, 도면과 달리, 튜너부(110), 복조부(120)와, 외부장치 인터페이스부(130)만을 포함하는 것도 가능하다. 즉, 네트워크 인터페이스부(130)를 포함하지 않을 수도 있다.
튜너부(110)는, 안테나(미도시)를 통해 수신되는 RF(Radio Frequency) 방송 신호 중 사용자에 의해 선택된 채널 또는 기저장된 모든 채널에 해당하는 RF 방송 신호를 선택한다. 또한, 선택된 RF 방송 신호를 중간 주파수 신호 혹은 베이스 밴드 영상 또는 음성신호로 변환한다.
예를 들어, 선택된 RF 방송 신호가 디지털 방송 신호이면 디지털 IF 신호(DIF)로 변환하고, 아날로그 방송 신호이면 아날로그 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호(CVBS/SIF)로 변환한다. 즉, 튜너부(110)는 디지털 방송 신호 또는 아날로그 방송 신호를 처리할 수 있다. 튜너부(110)에서 출력되는 아날로그 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호(CVBS/SIF)는 신호 처리부(170)로 직접 입력될 수 있다.
한편, 튜너부(110)는, 복수 채널의 방송 신호를 수신하기 위해, 복수의 튜너를 구비하는 것이 가능하다. 또는, 복수 채널의 방송 신호를 동시에 수신하는 단일 튜너도 가능하다.
복조부(120)는 튜너부(110)에서 변환된 디지털 IF 신호(DIF)를 수신하여 복조 동작을 수행한다.
복조부(120)는 복조 및 채널 복호화를 수행한 후 스트림 신호(TS)를 출력할 수 있다. 이때 스트림 신호는 영상 신호, 음성 신호 또는 데이터 신호가 다중화된 신호일 수 있다.
복조부(120)에서 출력한 스트림 신호는 신호 처리부(170)로 입력될 수 있다. 신호 처리부(170)는 역다중화, 영상/음성 신호 처리 등을 수행한 후, 디스플레이(180)에 영상을 출력하고, 오디오 출력부(185)로 음성을 출력한다.
외부장치 인터페이스부(130)는, 접속된 외부 장치(미도시), 예를 들어, 셋탑 박스(50)와 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다. 이를 위해, 외부장치 인터페이스부(130)는, A/V 입출력부(미도시)를 포함할 수 있다.
외부장치 인터페이스부(130)는, DVD(Digital Versatile Disk), 블루레이(Blu ray), 게임기기, 카메라, 캠코더, 컴퓨터(노트북), 셋탑 박스 등과 같은 외부 장치와 유/무선으로 접속될 수 있으며, 외부 장치와 입력/출력 동작을 수행할 수도 있다.
A/V 입출력부는, 외부 장치의 영상 및 음성 신호를 입력받을 수 있다. 한편, 무선 통신부(미도시)는, 다른 전자기기와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다.
이러한 무선 통신부(미도시)를 통해, 외부장치 인터페이스부(130)는, 인접하는 이동 단말기(600)와 데이터를 교환할 수 있다. 특히, 외부장치 인터페이스부(130)는, 미러링 모드에서, 이동 단말기(600)로부터 디바이스 정보, 실행되는 애플리케이션 정보, 애플리케이션 이미지 등을 수신할 수 있다.
네트워크 인터페이스부(135)는, 영상표시장치(100)를 인터넷망을 포함하는 유/무선 네트워크와 연결하기 위한 인터페이스를 제공한다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스부(135)는, 네트워크를 통해, 인터넷 또는 컨텐츠 제공자 또는 네트워크 운영자가 제공하는 컨텐츠 또는 데이터들을 수신할 수 있다.
한편, 네트워크 인터페이스부(135)는, 무선 통신부(미도시)를 포함할 수 있다.
메모리(140)는, 신호 처리부(170) 내의 각 신호 처리 및 제어를 위한 프로그램이 저장될 수도 있고, 신호 처리된 영상, 음성 또는 데이터 신호를 저장할 수도 있다.
또한, 메모리(140)는 외부장치 인터페이스부(130)로 입력되는 영상, 음성 또는 데이터 신호의 임시 저장을 위한 기능을 수행할 수도 있다. 또한, 메모리(140)는, 채널 맵 등의 채널 기억 기능을 통하여 소정 방송 채널에 관한 정보를 저장할 수 있다.
도 2의 메모리(140)가 신호 처리부(170)와 별도로 구비된 실시예를 도시하고 있으나, 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않는다. 메모리(140)는 신호 처리부(170) 내에 포함될 수 있다.
사용자입력 인터페이스부(150)는, 사용자가 입력한 신호를 신호 처리부(170)로 전달하거나, 신호 처리부(170)로부터의 신호를 사용자에게 전달한다.
예를 들어, 원격제어장치(200)로부터 전원 온/오프, 채널 선택, 화면 설정 등의 사용자 입력 신호를 송신/수신하거나, 전원키, 채널키, 볼륨키, 설정치 등의 로컬키(미도시)에서 입력되는 사용자 입력 신호를 신호 처리부(170)에 전달하거나, 사용자의 제스처를 센싱하는 센서부(미도시)로부터 입력되는 사용자 입력 신호를 신호 처리부(170)에 전달하거나, 신호 처리부(170)로부터의 신호를 센서부(미도시)로 송신할 수 있다.
신호 처리부(170)는, 튜너부(110) 또는 복조부(120) 또는 네트워크 인터페이스부(135) 또는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여, 입력되는 스트림을 역다중화하거나, 역다중화된 신호들을 처리하여, 영상 또는 음성 출력을 위한 신호를 생성 및 출력할 수 있다.
예를 들어, 신호 처리부(170)는, 영상 수신부(105)에서 수신된 방송 신호 또는 HDMI 신호 등을 수신하고, 수신되는 방송 신호 또는 HDMI 신호에 기초한 신호 처리를 수행하여, 신호 처리된 영상 신호를 출력할 수 있다.
신호 처리부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 디스플레이(180)로 입력되어, 해당 영상 신호에 대응하는 영상으로 표시될 수 있다. 또한, 신호 처리부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다.
신호 처리부(170)에서 처리된 음성 신호는 오디오 출력부(185)로 음향 출력될 수 있다. 또한, 신호 처리부(170)에서 처리된 음성 신호는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다.
도 2에는 도시되어 있지 않으나, 신호 처리부(170)는 역다중화부, 영상처리부 등을 포함할 수 있다. 즉, 신호 처리부(170)는, 다양한 신호 처리를 수행할 수 있으며, 이에 따라, 시스템 온 칩(System On Chip,SOC)의 형태로 구현될 수 있다. 이에 대해서는 도 3을 참조하여 후술한다.
그 외, 신호 처리부(170)는, 영상표시장치(100) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 신호 처리부(170)는 튜너부(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 신호 처리부(170)는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
한편, 신호 처리부(170)는, 영상을 표시하도록 디스플레이(180)를 제어할 수 있다. 이때, 디스플레이(180)에 표시되는 영상은, 정지 영상 또는 동영상일 수 있으며, 2D 영상 또는 3D 영상일 수 있다.
한편, 신호 처리부(170)는 디스플레이(180)에 표시되는 영상 내에, 소정 오브젝트가 표시되도록 할 수 있다. 예를 들어, 오브젝트는, 접속된 웹 화면(신문, 잡지 등), EPG(Electronic Program Guide), 다양한 메뉴, 위젯, 아이콘, 정지 영상, 동영상, 텍스트 중 적어도 하나일 수 있다.
한편, 신호 처리부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상에 기초하여, 사용자의 위치를 인식할 수 있다. 예를 들어, 사용자와 영상표시장치(100) 간의 거리(z축 좌표)를 파악할 수 있다. 그 외, 사용자 위치에 대응하는 디스플레이(180) 내의 x축 좌표, 및 y축 좌표를 파악할 수 있다.
디스플레이(180)는, 신호 처리부(170)에서 처리된 영상 신호, 데이터 신호, OSD 신호, 제어 신호 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 수신되는 영상 신호, 데이터 신호, 제어 신호 등을 변환하여 구동 신호를 생성한다.
한편, 디스플레이(180)는, 터치 스크린으로 구성되어 출력 장치 이외에 입력 장치로 사용되는 것도 가능하다.
오디오 출력부(185)는, 신호 처리부(170)에서 음성 처리된 신호를 입력 받아 음성으로 출력한다.
촬영부(미도시)는 사용자를 촬영한다. 촬영부(미도시)는 1 개의 카메라로 구현되는 것이 가능하나, 이에 한정되지 않으며, 복수 개의 카메라로 구현되는 것도 가능하다. 촬영부(미도시)에서 촬영된 영상 정보는 신호 처리부(170)에 입력될 수 있다.
신호 처리부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상, 또는 센서부(미도시)로부터의 감지된 신호 각각 또는 그 조합에 기초하여 사용자의 제스처를 감지할 수 있다.
전원 공급부(190)는, 영상표시장치(100) 전반에 걸쳐 해당 전원을 공급한다. 특히, 전원 공급부(190)는, 시스템 온 칩(System On Chip,SOC)의 형태로 구현될 수 있는 신호 처리부(170)와, 영상 표시를 위한 디스플레이(180), 및 오디오 출력을 위한 오디오 출력부(185) 등에 전원을 공급할 수 있다.
구체적으로, 전원 공급부(190)는, 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 컨버터와, 직류 전원의 레벨을 변환하는 dc/dc 컨버터를 구비할 수 있다.
원격제어장치(200)는, 사용자 입력을 사용자입력 인터페이스부(150)로 송신한다. 이를 위해, 원격제어장치(200)는, 블루투스(Bluetooth), RF(Radio Frequency) 통신, 적외선(IR) 통신, UWB(Ultra Wideband), 지그비(ZigBee) 방식 등을 사용할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는, 사용자입력 인터페이스부(150)에서 출력한 영상, 음성 또는 데이터 신호 등을 수신하여, 이를 원격제어장치(200)에서 표시하거나 음성 출력할 수 있다.
한편, 상술한 영상표시장치(100)는, 고정형 또는 이동형 디지털 방송 수신 가능한 디지털 방송 수신기일 수 있다.
한편, 도 2에 도시된 영상표시장치(100)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 영상표시장치(100)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다. 즉, 필요에 따라 2 이상의 구성요소가 하나의 구성요소로 합쳐지거나, 혹은 하나의 구성요소가 2 이상의 구성요소로 세분되어 구성될 수 있다. 또한, 각 블록에서 수행하는 기능은 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 것이며, 그 구체적인 동작이나 장치는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
도 3은 도 2의 신호 처리부의 내부 블록도의 일예이다.
도면을 참조하여 설명하면, 본 발명의 일실시예에 의한 신호 처리부(170)는, 역다중화부(310), 영상 처리부(320), 프로세서(330), 오디오 처리부(370)를 포함할 수 있다. 그 외 , 데이터 처리부(미도시)를 더 포함할 수 있다.
역다중화부(310)는, 입력되는 스트림을 역다중화한다. 예를 들어, MPEG-2 TS가 입력되는 경우 이를 역다중화하여, 각각 영상, 음성 및 데이터 신호로 분리할 수 있다. 여기서, 역다중화부(310)에 입력되는 스트림 신호는, 튜너부(110) 또는 복조부(120) 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 출력되는 스트림 신호일 수 있다.
영상 처리부(320)는, 입력되는 영상에 대한 신호 처리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 영상 처리부(320)는, 역다중화부(310)로부터 역다중화된 영상 신호의 영상 처리를 수행할 수 있다.
이를 위해, 영상 처리부(320)는, 영상 디코더(325), 스케일러(335), 화질 처리부(635), 영상 인코더(미도시), OSD 처리부(340), 프레임 레이트 변환부(350), 및 포맷터(360) 등을 포함할 수 있다.
영상 디코더(325)는, 역다중화된 영상신호를 복호화하며, 스케일러(335)는, 복호화된 영상신호의 해상도를 디스플레이(180)에서 출력 가능하도록 스케일링(scaling)을 수행한다.
영상 디코더(325)는 다양한 규격의 디코더를 구비하는 것이 가능하다. 예를 들어, MPEG-2, H,264 디코더, 색차 영상(color image) 및 깊이 영상(depth image)에 대한 3D 영상 디코더, 복수 시점 영상에 대한 디코더 등을 구비할 수 있다.
스케일러(335)는, 영상 디코더(325) 등에서 영상 복호 완료된, 입력 영상 신호를 스케일링할 수 있다.
예를 들어, 스케일러(335)는, 입력 영상 신호의 크기 또는 해상도가 작은 경우, 업 스케일링하고, 입력 영상 신호의 크기 또는 해상도가 큰 경우, 다운 스케일링할 수 있다.
화질 처리부(635)는, 영상 디코더(325) 등에서 영상 복호 완료된, 입력 영상 신호에 대한 화질 처리를 수행할 수 있다.
예를 들어, 화질 처리부(635)는, 입력 영상 신호의 노이즈 제거 처리를 하거나, 입력 영상 신호의 도계조의 해상를 확장하거나, 영상 해상도 향상을 수행하거나, 하이 다이나믹 레인지(HDR) 기반의 신호 처리를 하거나, 프레임 레이트를 가변하거나, 패널 특성, 특히 유기발광패널에 대응하는 화질 처리 등을 할 수 있다.
OSD 처리부(340)는, 사용자 입력에 따라 또는 자체적으로 OSD 신호를 생성한다. 예를 들어, 사용자 입력 신호에 기초하여, 디스플레이(180)의 화면에 각종 정보를 그래픽(Graphic)이나 텍스트(Text)로 표시하기 위한 신호를 생성할 수 있다. 생성되는 OSD 신호는, 영상표시장치(100)의 사용자 인터페이스 화면, 다양한 메뉴 화면, 위젯, 아이콘 등의 다양한 데이터를 포함할 수 있다. 또한, 생성되는 OSD 신호는, 2D 오브젝트 또는 3D 오브젝트를 포함할 수 있다.
또한, OSD 처리부(340)는, 원격제어장치(200)로부터 입력되는 포인팅 신호에 기초하여, 디스플레이에 표시 가능한, 포인터를 생성할 수 있다. 특히, 이러한 포인터는, 포인팅 신호 처리부에서 생성될 수 있으며, OSD 처리부(240)는, 이러한 포인팅 신호 처리부(미도시)를 포함할 수 있다. 물론, 포인팅 신호 처리부(미도시)가 OSD 처리부(240) 내에 구비되지 않고 별도로 마련되는 것도 가능하다.
프레임 레이트 변환부(Frame Rate Conveter, FRC)(350)는, 입력되는 영상의 프레임 레이트를 변환할 수 있다. 한편, 프레임 레이트 변환부(350)는, 별도의 프레임 레이트 변환 없이, 그대로 출력하는 것도 가능하다.
한편, 포맷터(Formatter)(360)는, 입력되는 영상 신호의 포맷을, 디스플레이에 표시하기 위한 영상 신호로 변화시켜 출력할 수 있다.
특히, 포맷터(Formatter)(360)는, 디스플레이 패널에 대응하도록 영상 신호의 포맷을 변화시킬 수 있다.
한편, 포맷터(360)는, 영상 신호의 포맷을 변경할 수도 있다. 예를 들어, 3D 영상 신호의 포맷을, 사이드 바이 사이드(Side by Side) 포맷, 탑 다운(Top / Down) 포맷, 프레임 시퀀셜(Frame Sequential) 포맷, 인터레이스 (Interlaced) 포맷, 체커 박스(Checker Box) 포맷 등의 다양한 3D 포맷 중 어느 하나의 포맷으로 변경할 수 있다.
프로세서(330)는, 영상표시장치(100) 내 또는 신호 처리부(170) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(330)는 튜너(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 네트워크 인터페이스부(135) 또는 외부장치 인터페이스부(130)와의 데이터 전송 제어를 수행할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 신호 처리부(170) 내의 역다중화부(310), 영상 처리부(320) 등의 동작을 제어할 수 있다.
한편, 신호 처리부(170) 내의 오디오 처리부(370)는, 역다중화된 음성 신호의 음성 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해 오디오 처리부(370)는 다양한 디코더를 구비할 수 있다.
또한, 신호 처리부(170) 내의 오디오 처리부(370)는, 베이스(Base), 트레블(Treble), 음량 조절 등을 처리할 수 있다.
신호 처리부(170) 내의 데이터 처리부(미도시)는, 역다중화된 데이터 신호의 데이터 처리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 역다중화된 데이터 신호가 부호화된 데이터 신호인 경우, 이를 복호화할 수 있다. 부호화된 데이터 신호는, 각 채널에서 방영되는 방송프로그램의 시작시간, 종료시간 등의 방송정보를 포함하는 전자 프로그램 가이드 정보(Electronic Program Guide) 정보일 수 있다.
한편, 도 3에 도시된 신호 처리부(170)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 신호 처리부(170)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다.
특히, 프레임 레이트 변환부(350), 및 포맷터(360)는 영상 처리부(320) 외에 별도로 마련될 수도 있다.
도 4a는 도 2의 원격제어장치의 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 4a의 (a)에 도시된 바와 같이, 디스플레이(180)에 원격제어장치(200)에 대응하는 포인터(205)가 표시되는 것을 예시한다.
사용자는 원격제어장치(200)를 상하, 좌우(도 4a의 (b)), 앞뒤(도 4a의 (c))로 움직이거나 회전할 수 있다. 영상표시장치의 디스플레이(180)에 표시된 포인터(205)는 원격제어장치(200)의 움직임에 대응한다. 이러한 원격제어장치(200)는, 도면과 같이, 3D 공간 상의 움직임에 따라 해당 포인터(205)가 이동되어 표시되므로, 공간 리모콘 또는 3D 포인팅 장치라 명명할 수 있다.
도 4a의 (b)는 사용자가 원격제어장치(200)를 왼쪽으로 이동하면, 영상표시장치의 디스플레이(180)에 표시된 포인터(205)도 이에 대응하여 왼쪽으로 이동하는 것을 예시한다.
원격제어장치(200)의 센서를 통하여 감지된 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보는 영상표시장치로 전송된다. 영상표시장치는 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보로부터 포인터(205)의 좌표를 산출할 수 있다. 영상표시장치는 산출한 좌표에 대응하도록 포인터(205)를 표시할 수 있다.
도 4a의 (c)는, 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누른 상태에서, 사용자가 원격제어장치(200)를 디스플레이(180)에서 멀어지도록 이동하는 경우를 예시한다. 이에 의해, 포인터(205)에 대응하는 디스플레이(180) 내의 선택 영역이 줌인되어 확대 표시될 수 있다. 이와 반대로, 사용자가 원격제어장치(200)를 디스플레이(180)에 가까워지도록 이동하는 경우, 포인터(205)에 대응하는 디스플레이(180) 내의 선택 영역이 줌아웃되어 축소 표시될 수 있다. 한편, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에서 멀어지는 경우, 선택 영역이 줌아웃되고, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에 가까워지는 경우, 선택 영역이 줌인될 수도 있다.
한편, 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누른 상태에서는 상하, 좌우 이동의 인식이 배제될 수 있다. 즉, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에서 멀어지거나 접근하도록 이동하는 경우, 상,하,좌,우 이동은 인식되지 않고, 앞뒤 이동만 인식되도록 할 수 있다. 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누르지 않은 상태에서는, 원격제어장치(200)의 상,하, 좌,우 이동에 따라 포인터(205)만 이동하게 된다.
한편, 포인터(205)의 이동속도나 이동방향은 원격제어장치(200)의 이동속도나 이동방향에 대응할 수 있다.
도 4b는 도 2의 원격제어장치의 내부 블록도이다.
도면을 참조하여 설명하면, 원격제어장치(200)는 무선통신부(425), 사용자 입력부(435), 센서부(440), 출력부(450), 전원공급부(460), 저장부(470), 제어부(480)를 포함할 수 있다.
무선통신부(425)는 전술하여 설명한 본 발명의 실시예들에 따른 영상표시장치 중 임의의 어느 하나와 신호를 송수신한다. 본 발명의 실시예들에 따른 영상표시장치들 중에서, 하나의 영상표시장치(100)를 일예로 설명하도록 하겠다.
본 실시예에서, 원격제어장치(200)는 RF 통신규격에 따라 영상표시장치(100)와 신호를 송수신할 수 있는 RF 모듈(421)을 구비할 수 있다. 또한 원격제어장치(200)는 IR 통신규격에 따라 영상표시장치(100)와 신호를 송수신할 수 있는 IR 모듈(423)을 구비할 수 있다.
본 실시예에서, 원격제어장치(200)는 영상표시장치(100)로 원격제어장치(200)의 움직임 등에 관한 정보가 담긴 신호를 RF 모듈(421)을 통하여 전송한다.
또한, 원격제어장치(200)는 영상표시장치(100)가 전송한 신호를 RF 모듈(421)을 통하여 수신할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는 필요에 따라 IR 모듈(423)을 통하여 영상표시장치(100)로 전원 온/오프, 채널 변경, 볼륨 변경 등에 관한 명령을 전송할 수 있다.
사용자 입력부(435)는 키패드, 버튼, 터치 패드, 또는 터치 스크린 등으로 구성될 수 있다. 사용자는 사용자 입력부(435)를 조작하여 원격제어장치(200)로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 사용자 입력부(435)가 하드키 버튼을 구비할 경우 사용자는 하드키 버튼의 푸쉬 동작을 통하여 원격제어장치(200)로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 사용자 입력부(435)가 터치스크린을 구비할 경우 사용자는 터치스크린의 소프트키를 터치하여 원격제어장치(200)로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 또한, 사용자 입력부(435)는 스크롤 키나, 조그 키 등 사용자가 조작할 수 있는 다양한 종류의 입력수단을 구비할 수 있으며 본 실시예는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
센서부(440)는 자이로 센서(441) 또는 가속도 센서(443)를 구비할 수 있다. 자이로 센서(441)는 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보를 센싱할 수 있다.
일예로, 자이로 센서(441)는 원격제어장치(200)의 동작에 관한 정보를 x,y,z 축을 기준으로 센싱할 수 있다. 가속도 센서(443)는 원격제어장치(200)의 이동속도 등에 관한 정보를 센싱할 수 있다. 한편, 거리측정센서를 더 구비할 수 있으며, 이에 의해, 디스플레이(180)와의 거리를 센싱할 수 있다.
출력부(450)는 사용자 입력부(435)의 조작에 대응하거나 영상표시장치(100)에서 전송한 신호에 대응하는 영상 또는 음성 신호를 출력할 수 있다. 출력부(450)를 통하여 사용자는 사용자 입력부(435)의 조작 여부 또는 영상표시장치(100)의 제어 여부를 인지할 수 있다.
일예로, 출력부(450)는 사용자 입력부(435)가 조작되거나 무선 통신부(425)을 통하여 영상표시장치(100)와 신호가 송수신되면 점등되는 LED 모듈(451), 진동을 발생하는 진동 모듈(453), 음향을 출력하는 음향 출력 모듈(455), 또는 영상을 출력하는 디스플레이 모듈(457)을 구비할 수 있다.
전원공급부(460)는 원격제어장치(200)로 전원을 공급한다. 전원공급부(460)는 원격제어장치(200)이 소정 시간 동안 움직이지 않은 경우 전원 공급을 중단함으로서 전원 낭비를 줄일 수 있다. 전원공급부(460)는 원격제어장치(200)에 구비된 소정 키가 조작된 경우에 전원 공급을 재개할 수 있다.
저장부(470)는 원격제어장치(200)의 제어 또는 동작에 필요한 여러 종류의 프로그램, 애플리케이션 데이터 등이 저장될 수 있다. 만일 원격제어장치(200)가 영상표시장치(100)와 RF 모듈(421)을 통하여 무선으로 신호를 송수신할 경우 원격제어장치(200)와 영상표시장치(100)는 소정 주파수 대역을 통하여 신호를 송수신한다. 원격제어장치(200)의 제어부(480)는 원격제어장치(200)와 페어링된 영상표시장치(100)와 신호를 무선으로 송수신할 수 있는 주파수 대역 등에 관한 정보를 저장부(470)에 저장하고 참조할 수 있다.
제어부(480)는 원격제어장치(200)의 제어에 관련된 제반사항을 제어한다. 제어부(480)는 사용자 입력부(435)의 소정 키 조작에 대응하는 신호 또는 센서부(440)에서 센싱한 원격제어장치(200)의 움직임에 대응하는 신호를 무선 통신부(425)를 통하여 영상표시장치(100)로 전송할 수 있다.
영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)는, 원격제어장치(200)와 무선으로 신호를 송수신할 수 있는 무선통신부(151)와, 원격제어장치(200)의 동작에 대응하는 포인터의 좌표값을 산출할 수 있는 좌표값 산출부(415)를 구비할 수 있다.
사용자 입력 인터페이스부(150)는, RF 모듈(412)을 통하여 원격제어장치(200)와 무선으로 신호를 송수신할 수 있다. 또한 IR 모듈(413)을 통하여 원격제어장치(200)이 IR 통신 규격에 따라 전송한 신호를 수신할 수 있다.
좌표값 산출부(415)는 무선통신부(151)를 통하여 수신된 원격제어장치(200)의 동작에 대응하는 신호로부터 손떨림이나 오차를 수정하여 디스플레이(170)에 표시할 포인터(205)의 좌표값(x,y)을 산출할 수 있다.
사용자 입력 인터페이스부(150)를 통하여 영상표시장치(100)로 입력된 원격제어장치(200) 전송 신호는 영상표시장치(100)의 신호 처리부(170)로 전송된다. 신호 처리부(170)는 원격제어장치(200)에서 전송한 신호로부터 원격제어장치(200)의 동작 및 키 조작에 관한 정보를 판별하고, 그에 대응하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
또 다른 예로, 원격제어장치(200)는, 그 동작에 대응하는 포인터 좌표값을 산출하여 영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)로 출력할 수 있다. 이 경우, 영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)는 별도의 손떨림이나 오차 보정 과정 없이 수신된 포인터 좌표값에 관한 정보를 신호 처리부(170)로 전송할 수 있다.
또한, 다른 예로, 좌표값 산출부(415)가, 도면과 달리 사용자 입력 인터페이스부(150)가 아닌, 신호 처리부(170) 내부에 구비되는 것도 가능하다.
도 5는 도 2의 디스플레이의 내부 블록도이다.
도면을 참조하면, 유기발광패널 기반의 디스플레이(180)는, 유기발광패널(210), 제1 인터페이스부(230), 제2 인터페이스부(231), 타이밍 컨트롤러(232), 게이트 구동부(234), 데이터 구동부(236), 메모리(240), 신호 처리부(270), 전원 공급부(290), 전류 검출부(1110) 등을 포함할 수 있다.
디스플레이(180)는, 영상 신호(Vd)와, 제1 직류 전원(V1) 및 제2 직류 전원(V2)을 수신하고, 영상 신호(Vd)에 기초하여, 소정 영상을 표시할 수 있다.
한편, 디스플레이(180) 내의 제1 인터페이스부(230)는, 제어부(170)로부터 영상 신호(Vd)와, 제1 직류 전원(V1)을 수신할 수 있다.
여기서, 제1 직류 전원(V1)은, 디스플레이(180) 내의 전원 공급부(290), 및 타이밍 컨트롤러(232)의 동작을 위해 사용될 수 있다.
다음, 제2 인터페이스부(231)는, 외부의 전원 공급부(190)로부터 제2 직류 전원(V2)을 수신할 수 있다. 한편, 제2 직류 전원(V2)은, 디스플레이(180) 내의 데이터 구동부(236)에 입력될 수 있다.
타이밍 컨트롤러(232)는, 영상 신호(Vd)에 기초하여, 데이터 구동 신호(Sda) 및 게이트 구동 신호(Sga)를 출력할 수 있다.
예를 들어, 제1 인터페이스부(230)가 입력되는 영상 신호(Vd)를 변환하여 변환된 영상 신호(va1)를 출력하는 경우, 타이밍 컨트롤러(232)는, 변환된 영상 신호(va1)에 기초하여, 데이터 구동 신호(Sda) 및 게이트 구동 신호(Sga)를 출력할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(timing controller)(232)는, 제어부(170)로부터의 비디오 신호(Vd) 외에, 제어 신호, 수직동기신호(Vsync) 등을 더 수신할 수 있다.
그리고, 타이밍 컨트롤러(timing controller)(232)는, 비디오 신호(Vd) 외에, 제어 신호, 수직동기신호(Vsync) 등에 기초하여, 게이트 구동부(234)의 동작을 위한 게이트 구동 신호(Sga), 데이터 구동부(236)의 동작을 위한 데이터 구동 신호(Sda)를 출력할 수 있다.
한편, 타이밍 컨트롤러(232)는, 게이트 구동부(234)에 제어 신호(Cs)를 더 출력할 수 있다.
게이트 구동부(234)와 데이터 구동부(236)는, 타이밍 컨트롤러(232)로부터의 게이트 구동 신호(Sga), 데이터 구동 신호(Sda)에 따라, 각각 게이트 라인(GL) 및 데이터 라인(DL)을 통해, 주사 신호 및 영상 신호를 유기발광패널(210)에 공급한다. 이에 따라, 유기발광패널(210)은 소정 영상을 표시하게 된다.
한편, 유기발광패널(210)은, 유기 발광층을 포함할 수 있으며, 영상을 표시하기 위해, 유기 발광층에 대응하는 각 화소에, 다수개의 게이트 라인(GL) 및 데이터 라인(DL)이 매트릭스 형태로 교차하여 배치될 수 있다.
한편, 데이터 구동부(236)는, 제2 인터페이스부(231)로부터의 제2 직류 전원(V2)에 기초하여, 유기발광패널(210)에 데이터 신호를 출력할 수 있다.
전원 공급부(290)는, 각종 전원을, 게이트 구동부(234)와 데이터 구동부(236), 타이밍 컨트롤러(232) 등에 공급할 수 있다.
전류 검출부(1110)는, 유기발광패널(210)의 서브픽셀에 흐르는 전류를 검출할 수 있다. 검출되는 전류는, 누적 전류 연산을 위해, 신호 처리부(270) 등에 입력될 수 있다.
신호 처리부(270)는, 디스플레이(180) 내의 각 종 제어를 수행할 수 있다. 예를 들어, 게이트 구동부(234)와 데이터 구동부(236), 타이밍 컨트롤러(232) 등을 제어할 수 있다.
한편, 신호 처리부(270)는, 전류 검출부(1110)로부터, 유기발광패널(210)의 서브픽셀에 흐르는 전류 정보를 수신할 수 있다.
그리고, 신호 처리부(270)는, 유기발광패널(210)의 서브픽셀에 흐르는 전류 정보에 기초하여, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀의 누적 전류를 연산할 수 있다. 연산되는 누적 전류는, 메모리(240)에 저장될 수 있다.
한편, 신호 처리부(270)는, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀의 누적 전류가, 허용치 이상인 경우, 번인(burn in)으로 판단할 수 있다.
예를 들어, 신호 처리부(270)는, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀의 누적 전류가, 300000 A 이상인 경우, 번인된 서브픽셀로 판단할 수 있다.
한편, 신호 처리부(270)는, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀 중 일부 서브픽셀의 누적 전류가, 허용치에 근접하는 경우, 해당 서브픽셀을, 번인이 예측되는 서브픽셀로소 판단할 수 있다.
한편, 신호 처리부(270)는, 전류 검출부(1110)에서 검출된 전류에 기초하여, 가장 누적 전류가 큰 서브픽셀을, 번인 예측 서브픽셀로 판단할 수 있다.
한편, 신호 처리부(270)는, 전류 검출부(1110)에서 검출된 전류에 기초하여, 유기발광패널(210) 내의 번인 서브픽셀 또는 번인 예측 서브픽셀을 연산하고, 연산된 번인 서브픽셀 또는 번인 예측 서브픽셀 주변의 서브픽셀에, 할당된 전류 보다 낮은 전류가 흐르도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 번인 서브픽셀 주변의 서브픽셀의 번인(burn in)이 연장되도록 할 수 있다. 결국, 유기발광패널(210)을 구비하는 영상표시장치(100)의 잔상을 저감할 수 있게 된다.
한편, 신호 처리부(270)는, 연산된 번인 서브픽셀에, 할당된 전류 보다 높은 전류가 흐르도록 제어할 수 있으며, 이에 따라, 연산된 번인 서브픽셀 주변에 낮은 전류가 흘러, 휘도가 낮아지는 현상을 방지할 수 있게 된다.
한편, 신호 처리부(270)는, 유기발광패널(210) 내에, 번인이 발생하지 않은 경우, 번인 예측되는, 번인 예측 서브픽셀 주변의 서브픽셀에, 할당된 전류 보다 낮은 전류가 흐르도록 제어함으로써, 번인 예측 서브픽셀 주변의 서브픽셀의 번인(burn in)이 연장되도록 할 수 있다. 결국, 유기발광패널(210)을 구비하는 영상표시장치(100)의 잔상을 저감할 수 있게 된다.
한편, 신호 처리부(270)는, 연산된 번인 서브픽셀 또는 번인 예측 서브픽셀 주변의 서브픽셀에, 할당된 데이터 전압 보다 낮은 데이터 전압이 인가되도록 제어할 수 있다.
한편, 신호 처리부(270)는, 유기발광패널(210) 내에, 번인이 발생하지 않은 경우, 번인 예측되는, 번인 예측 서브픽셀에도, 할당된 전류 보다 낮은 전류가 흐르도록 제어함으로써, 번인 예측 서브픽셀의 번인(burn in)이 연장되도록 할 수 있다. 결국, 유기발광패널(210)을 구비하는 영상표시장치(100)의 잔상을 저감할 수 있게 된다.
한편, 신호 처리부(270)는, 연산된 번인 서브픽셀 또는 번인 예측 서브픽셀 주변의 서브픽셀 중 제1 서브픽셀 보다 더 먼 제2 서브픽셀에, 제1 레벨 보다 높은 제2 레벨의 전류가 흐르도록 제어할 수 있으며, 이에 의하면, 수명이 더 길계 예측되는 제2 서브픽셀에, 더 높은 전류가 흐르도록 함으로써, 휘도가 낮아지는 현상을 방지할 수 있게 된다.
한편, 신호 처리부(270)는, 전류 검출부(1110)에서 검출된 전류에 기초하여, 유기발광패널(210) 중 누적 전류량이 가장 큰 서브픽셀을 연산하고, 누적 전류량이 가장 큰 서브픽셀 주변의 서브픽셀에, 할당된 전류 보다 낮은 전류가 흐르도록 제어할 수 있다. 이에 의하면, 유기발광패널(210)을 구비하는 영상표시장치(100)의 잔상을 저감할 수 있게 된다.
한편, 신호 처리부(270)는, 누적 전류량이 가장 큰 서브픽셀에, 가까울수록, 누적 전류량이 가장 큰 서브픽셀 주변의 서브픽셀에, 더 낮은 레벨의 전류가 흐르도록 제어함으로써, 유기발광패널(210)을 구비하는 영상표시장치(100)의 잔상을 저감할 수 있게 된다.
신호 처리부(270)의 동작 등에 대해서는, 도 10 이하를 참조하여 보다 상세히 기술한다.
도 6a 내지 도 6b는 도 5의 유기발광패널의 설명에 참조되는 도면이다.
먼저, 도 6a는, 유기발광패널(210) 내의 픽셀을 도시하는 도면이다.
도면을 참조하면, 유기발광패널(210)은, 복수의 스캔 라인(Scan 1 ~ Scan n)과, 이에 교차하는 복수의 데이터 라인(R1,G1,B1,W1 ~ Rm,Gm,Bm,Wm)을 구비할 수 있다.
한편, 유기발광패널(210) 내의 스캔 라인과, 데이터 라인의 교차 영역에, 픽셀(subpixel)이 정의된다. 도면에서는, RGBW의 서브픽셀(SR1,SG1,SB1,SW1)을 구비하는 픽셀(Pixel)을 도시한다.
도 6b은, 도 6a의 유기발광패널의 픽셀(Pixel) 내의 어느 하나의 서브픽셀(sub pixel)의 회로를 예시한다.
도면을 참조하면, 유기발광 서브픽셀(sub pixell) 회로(CRT)는, 능동형으로서, 스위칭 트랜지스터(SW1), 저장 커패시터(Cst), 구동 트랜지스터(SW2), 유기발광층(OLED)을 구비할 수 있다.
스위칭 트랜지스터(SW1)는, 게이트 단자에 스캔 라인(Scan line)이 접속되어, 입력되는 스캔 신호(Vdscan)에 따라 턴 온하게 된다. 턴 온되는 경우, 입력되는 데이터 신호(Vdata)를 구동 트랜지스터(SW2)의 게이트 단자 또는 저장 커패시터(Cst)의 일단으로 전달하게 된다.
저장 커패시터(Cst)는, 구동 트랜지스터(SW2)의 게이트 단자와 소스 단자 사이에 형성되며, 저장 커패시터(Cst)의 일단에 전달되는 데이터 신호 레벨과, 저장 커패시터(Cst)의 타단에 전달되는 직류 전원(VDD) 레벨의 소정 차이를 저장한다.
예를 들어, 데이터 신호가, PAM(Pluse Amplitude Modulation) 방식에 따라 서로 다른 레벨을 갖는 경우, 데이터 신호(Vdata)의 레벨 차이에 따라, 저장 커패시터(Cst)에 저장되는 전원 레벨이 달라지게 된다.
다른 예로, 데이터 신호가 PWM(Pluse Width Modulation) 방식에 따라 서로 다른 펄스폭을 갖는 경우, 데이터 신호(Vdata)의 펄스폭 차이에 따라, 저장 커패시터(Cst)에 저장되는 전원 레벨이 달라지게 된다.
구동 트랜지스터(SW2)는, 저장 커패시터(Cst)에 저장된 전원 레벨에 따라 턴 온된다. 구동 트랜지스터(SW2)가 턴 온하는 경우, 저장된 전원 레벨에 비례하는, 구동 전류(IOLED)가 유기발광층(OLED)에 흐르게 된다. 이에 따라, 유기발광층(OLED)은 발광동작을 수행하게 된다.
유기발광층(OLED)은, 서브픽셀에 대응하는 RGBW의 발광층(EML)을 포함하며, 정공주입층(HIL), 정공 수송층(HTL), 전자 수송층(ETL), 전자 주입층(EIL) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 그 외에 정공 저지층 등도 포함할 수 있다.
한편, 서브픽셀(sub pixell)은, 유기발광층(OLED)에서 모두 백색의 광을 출력하나, 녹색,적색,청색 서브픽셀의 경우, 색상 구현을 위해, 별도의 컬러필터가 구비된다. 즉, 녹색,적색,청색 서브픽셀의 경우, 각각 녹색,적색,청색 컬러필터를 더 구비한다. 한편, 백색 서브픽셀의 경우, 백색광을 출력하므로, 별도의 컬러필터가 필요 없게 된다.
한편, 도면에서는, 스위칭 트랜지스터(SW1)와 구동 트랜지스터(SW2)로서, p타입의 MOSFET인 경우를 예시하나, n타입의 MOSFET이거나, 그 외, JFET, IGBT, 또는 SIC 등의 스위칭 소자가 사용되는 것도 가능하다.
한편, 픽셀(Pixel)은, 단위 표시 기간 동안, 구체적으로 단위 프레임 동안, 스캔 신호가 인가된 이후, 유기발광층(OLED)에서 계속 발광하는 홀드 타입의 소자이다.
도 7a 내지 도 7b는 영상표시장치와 외부 장치가 케이블로 연결된 경우를 예시하는 도면이다.
먼저, 도 7a는, 영상표시장치(100)와, 외부 장치(STB)가, 케이블(CAB) 등을 통해, 접속되는 것을 예시한다.
영상표시장치(100)는, 외부 장치(STB)로부터 수신되는 신호를 처리하여, 도면과 같이, 외부 입력 영상(610)을 표시할 수 있다.
다음, 도 7b는, 영상표시장치(100)와, 외부 장치(STB)가, 케이블(CAB) 등을 통해, 접속된 상태에서, 영상표시장치(100)에 표시되는 영상이 깜박이던지 또는 영상이 표시되지 않는 것을 예시한다.
도면에서는, 영상 표시가 수행되지 않아, 블랙 영상(620)이 표시되는 것을 예시한다.
한편, 외부 장치(STB)와 접속된 상태에서, 영상표시장치(100)에 표시되는 영상이 깜박이던지 또는 영상이 표시되지 않는 현상이 발생하는 경우, 외부 장치(STB)의 고장인지 아니면 케이블(CAB)의 불량인지를 확인하는 것이 어렵다.
이에 본 발명에서는, 케이블(CAB)의 불량 여부를 판단하기 위한 방안을 제시한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치의 내부 블록도의 일예이다.
도면을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치(100)는, 신호 처리부(170)와, 외부 장치와 접속되는 인터페이스(700)를 포함할 수 있다.
한편, 인터페이스(700)는, 도 2의 외부 장치 인터페이스부(130)에 대응할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 인터페이스(700)는, 복수의 입력 단자와, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자(715)를 통해 신호를 수신하는 제1 수신단(RX1)과, 복수의 입력 단자 중 제2 입력 단자(717)를 통해 신호를 수신하는 제2 수신단(RX2)과, 제1 수신단(RX1) 또는 제2 수신단(RX2)을 통해 수신되는 신호를 신호 처리부(170)로 전송하는 제1 송신단(TX1)과, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자(715)로 출력 신호를 출력하는 제2 송신단(TX2)을 포함하는 스위칭 회로(710)를 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 인터페이스(700)는, 제2 송신단(TX2)과, 제1 수신단(RX1)과 제1 입력 단자(715) 사이의 제1 노드(nd)를 연결하는 전기 배선(LNE)을 더 포함할 수 있다.
한편, 스위칭 회로(710)는, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자(715)로 출력되는 출력 신호와, 제2 수신단(RX2)을 통해 수신되는 입력 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블(CAB)의 불량으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량을 판단할 수 있게 된다.
또는, 신호 처리부(170)는, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 제1 입력 단자(715)로 출력되는 출력 신호와, 제2 수신단(RX2)을 통해 수신되는 입력 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블(CAB)의 불량으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량을 판단할 수 있게 된다.
한편, 신호 처리부(170)는, 케이블(CAB)의 불량으로 판단하는 경우, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시하도록 제어할 수 있다.
이에 따라, 한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치(100) 내의 디스플레이(180)는, 케이블(CAB)의 불량시, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시할 수 있다. 이에 따라, 이에 따라, 케이블(CAB)의 불량을 용이하게 확인할 수 있게 된다.
한편, 제1 송신단(TX1)과 신호 처리부(170)는 전기적으로 연결되며, 제2 송신단(TX2)과 신호 처리부(170)는 전기적으로 연결되지 않는다.
한편, 제1 송신단(TX1)은, 제1 수신단(RX1), 및 제2 수신단(RX2)과 전기적으로 연결되며, 제2 송신단(TX2)은, 제2 수신단(RX2)과 전기적으로 연결되지 않는다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치(100) 내의 인터페이스(700)는, 복수의 입력 단자와, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자(715) 또는 제2 입력 단자(717)를 통해 신호 수신시, 노말 모드로 동작하여, 제1 송신단(TX1)을 통해, 신호 처리부(170)로 수신 신호를 전송하며, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 체크 모드로 진입하여 테스트 신호를 제1 입력 단자(715)로 출력하는 스위칭 회로(710)를 포함할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량 판단이 가능하게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 스위칭 회로(710)는, 체크 모드에서, 테스트 신호에 대응하여, 제2 입력 단자(717)를 통해 수신되는 신호와, 테스트 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블(CAB)의 불량으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량을 판단할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 신호 처리부(170)는, 체크 모드에서, 테스트 신호에 대응하여, 제2 입력 단자(717)를 통해 수신되는 신호와, 테스트 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블(CAB)의 불량으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량을 판단할 수 있게 된다.
한편, 도 8의 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 등은 동일 종류의 입력 단자로서, 예를 들어, HDMI 단자일 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 나타내는 순서도이고, 도 10a 내지 도 12는 도 9의 설명에 참조되는 도면이다.
먼저, 도 9를 참조하면, 스위칭 회로(710)는, 복수의 입력 단자에 케이블이 접속되는 지 여부를 판단한다(S835).
특히, 스위칭 회로(710)는, 복수의 입력 단자에 케이블이 접속된 상태에서, 신호가 수신되지 않는 지 여부를 판단한다.
복수의 입력 단자 각각에는, 전압 검출 회로 또는 전류 검출 회로가 구비되며, 이를 통해, 케이블의 접속 여부를 검출할 수 있다.
한편, 스위칭 회로(710)는, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 지 여부를 판단한다.
해당하지 않는 경우, 즉, 제1 입력 단자(715)에 제1 케이블이 접속되고, 제2 입력 단자(717)에 제2 케이블이 접속되며, 각각 신호가 수신되는 경우, 스위칭 회로(710)는, 노말 모드로서, 수신되는 신호를, 제1 송신 단자를 통해, 신호 처리부(170)로 전송할 수 있다.
한편, 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 스위칭 회로(710)는, 케이블(CAB) 체크 모드로 진입한다(S815).
이에 따라, 스위칭 회로(710)의 제1 송신단(TX1)은 신호를 출력할 수 있다(S820). 이때의 신호는 테스트 신호일 수 있다.
제1 송신단(TX1)에서 출력된 출력 신호는, 전기 배선(LNE)를 통해, 제1 노드(nd)를 거쳐, 제1 입력 단자(715)로 전송될 수 있다.
한편, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 공통의 케이블(CAB)이 접속된 경우, 제1 송신단(TX1)에서 출력된 출력 신호는, 제1 입력 단자(715), 제2 입력 단자(717)를 거쳐, 제2 수신단(RX1)에 전달될 수 있다.
다음, 스위칭 회로(710)의 제2 수신단(RX1)은, 테스트 신호에 대응하는 수신 신호를 수신할 수 있다(S825).
그리고, 스위칭 회로(710) 또는 신호 처리부(170)는, 제1 송신단(TX1)에서 출력된 출력 신호와, 제2 수신단(RX1)에서 수신된 수신 신호의 차이를 비교하고(S830), 그 차이가 소정치 미만인 경우, 케이블(CAB)이 정상인 것으로 판단할 수 있다.
한편, 스위칭 회로(710) 또는 신호 처리부(170)는, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 케이블(CAB)이 불량인 것으로 판단할 수 있다(S840). 이에 따라, 입력 단자에 접속되는 케이블(CAB)의 불량 판단이 가능하게 된다.
그리고, 신호 처리부(170)는, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시하도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 케이블(CAB)의 불량을 용이하게 확인할 수 있게 된다.
한편, 도 10a는 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되는 경우를 예시한다.
도면과 같이, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 케이블(CAB) 체크 모드로 진입하여, 스위칭 회로(710)의 제1 송신단(TX1)은 출력 신호를 출력할 수 있다.
이에 따라, 제1 송신단(TX1)에서 출력된 출력 신호는, 전기 배선(LNE), 제1 노드(nd)를 거쳐, 제1 입력 단자(715), 제2 입력 단자(717)에 따른 전류 패쓰(Patha)에 따라, 제2 수신단(RX1)에 전달될 수 있다.
이에 따라, 스위칭 회로(710) 또는 신호 처리부(170)는, 제1 송신단(TX1)에서 출력된 출력 신호와, 제2 수신단(RX1)에서 수신된 수신 신호의 차이를 비교하고, 그 차이에 따라, 케이블(CAB)이 정상인지 불량인지 여부를 판단할 수 있게 된다.
한편, 도 10b는 제1 입력 단자(715)에 케이블(CAB)이 접속되며, 제2 입력 단자(717)에 케이블(CAB)이 접속되지 않는 것을 예시한다.
도면과 같이, 제1 입력 단자(715)에 케이블(CAB)이 접속되는 경우, 외부 장치(STB)로부터의 외부 입력 신호가, 케이블(CAB), 제1 입력 단자(715), 제1 수신단(RX1), 제1 송신단(TX1)에 따른 전류 패쓰(pathb1)에 따라, 신호 처리부(170)에 전달될 수 있다.
이에 따라, 신호 처리부(170)는, 외부 장치(STB)로부터의 외부 입력 신호를 신호 처리하고, 디스플레이(180)에, 외부 입력 신호에 대응하는 외부 입력 영상이 표시되도록 제어할 수 있다.
한편, 신호 처리부(170)는, 제1 입력 단자(715)에 케이블(CAB)이 접속되고 외부 입력 신호가 수신되는 중에, 영상표시장치(100)에 표시되는 영상이 깜박이던지 또는 영상이 표시되지 않는 현상이 발생하는 경우, 케이블 체크 모드로 진입하도록 제어할 수 있다.
예를 들어, 신호 처리부(170)는, 도 10a와 같이, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되도록 안내하는 가이드 메시지가 출력되도록 제어할 수 있다.
그리고, 도 10a와 같이, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 공통의 케이블(CAB)이 접속되는 경우, 케이블 체크 모드로 진입하여, 케이블 불량 여부를 판단할 수도 있다.
한편, 도 10c는 제2 입력 단자(717)에 케이블(CAB)이 접속되며, 제1 입력 단자(715)에 케이블(CAB)이 접속되지 않는 것을 예시한다.
도면과 같이, 제2 입력 단자(717)에 케이블(CAB)이 접속되는 경우, 외부 장치(STB)로부터의 외부 입력 신호가, 케이블(CAB), 제2 입력 단자(717), 제2 수신단(RX2), 제1 송신단(TX1)에 따른 전류 패쓰(pathb2)에 따라, 신호 처리부(170)에 전달될 수 있다.
이에 따라, 신호 처리부(170)는, 외부 장치(STB)로부터의 외부 입력 신호를 신호 처리하고, 디스플레이(180)에, 외부 입력 신호에 대응하는 외부 입력 영상이 표시되도록 제어할 수 있다.
한편, 신호 처리부(170)는, 제2 입력 단자(717)에 케이블(CAB)이 접속되고 외부 입력 신호가 수신되는 중에, 영상표시장치(100)에 표시되는 영상이 깜박이던지 또는 영상이 표시되지 않는 현상이 발생하는 경우, 케이블 체크 모드로 진입하도록 제어할 수 있다.
예를 들어, 신호 처리부(170)는, 도 10a와 같이, 제2 입력 단자(717)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속되도록 안내하는 가이드 메시지가 출력되도록 제어할 수 있다.
그리고, 도 10a와 같이, 제2 입력 단자(717)와 제2 입력 단자(717) 사이에 공통의 케이블(CAB)이 접속되는 경우, 케이블 체크 모드로 진입하여, 케이블 불량 여부를 판단할 수도 있다.
한편, 도 10d는 제1 입력 단자(715)에 케이블(CAB)이 접속되며, 제2 입력 단자(717)에 제2 케이블(CAB2)이 접속되는 것을 예시한다.
도면과 같이, 제1 입력 단자(715)에 케이블(CAB)이 접속되고, 제2 입력 단자(717)에 제2 케이블(CAB2)이 접속되는 경우, 외부 장치(STB)로부터의 외부 입력 신호가, 케이블(CAB), 제1 입력 단자(715), 제1 수신단(RX1), 제1 송신단(TX1)에 따른 전류 패쓰(pathb1)에 따라, 신호 처리부(170)에 전달될 수 있으며, 제2 외부 장치(STB2)로부터의 제2 외부 입력 신호가, 제2 케이블(CAB2), 제2 입력 단자(717), 제2 수신단(RX2), 제1 송신단(TX1)에 따른 전류 패쓰(pathb2)에 따라, 신호 처리부(170)에 전달될 수 있다.
한편, 스위칭 회로(710)는, 제1 입력 단자(715)에 외부 장치(STB)에 연결된 제1 케이블(CAB)이 접속되고, 제2 입력 단자(717)에 제2 외부 장치(STB2)에 연결된 제2 케이블(CAB2)이 접속되는 경우, 제1 수신단(RX1)을 통해 수신되는 수신 신호와, 제2 수신단(RX2)을 통해 수신되는 수신 신호를, 시분할을 통해 제1 송신단(TX1)을 거쳐 신호 처리부(170)로 전송할 수 있다. 이에 따라, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717)를 통해 수신되는 신호를 처리할 수 있게 된다.
이에 따라, 신호 처리부(170)는, 외부 장치(STB)와 제2 외부 장치(STB2)로부터의 외부 입력 신호와 제2 외부 입력 신호를 각각 신호 처리하고, 디스플레이(180)에, 외부 입력 신호와 제2 외부 입력 신호에 대응하는 외부 입력 영상, 제2 외부 입력 영상을 함께 표시되도록 제어할 수 있다.
한편, 신호 처리부(170)는, 제1 입력 단자(715)에 케이블(CAB)이 접속되고, 제2 입력 단자(717)에 제2 케이블(CAB2)이 접속되는 경우, 외부 입력 신호와 제2 외부 입력 신호가 수신되는 중에, 영상표시장치(100)에 표시되는 영상이 깜박이던지 또는 영상이 표시되지 않는 현상이 발생하는 경우, 케이블 체크 모드로 진입하도록 제어할 수 있다.
예를 들어, 신호 처리부(170)는, 도 10a와 같이, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB) 또는 제2 케이블(CAB2)이 접속되도록 안내하는 가이드 메시지가 출력되도록 제어할 수 있다
그리고, 도 10a와 같이, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 공통의 케이블(CAB) 또는 제2 케이블(CAB2)이 접속되는 경우, 케이블 체크 모드로 진입하여, 케이블(CAB) 또는 제2 케이블(CAB2)의 불량 여부를 판단할 수도 있다. 이에 따라, 간편하게, 케이블 불량 여부를 판단할 수 있게 된다.
도 11은 영상표시장치(100)의 디스플레이(180)에, 화면 표시 중단 메시지(1010) 또는 케이블 불량 메시지(1015)가 표시되는 것을 예시한다.
신호 처리부(170)는, 영상 표시 중에, 화면 표시가 중단되거나 깜박이는 경우, 화면 표시 중단 메시지(1010)가 표시되도록 제어할 수 있다. 그리고, 케이블 체크 모드로 진입하도록 제어할 수 있다.
한편, 신호 처리부(170)는, 도 8 또는 도 10a와 같이, 제1 입력 단자(715)와 제2 입력 단자(717) 사이에 케이블(CAB)이 접속된 상태에서, 케이블 체크 모드를 수행하고, 케이블 불량으로 판단되는 경우, 케이블 불량 메시지(1015)를 표시하도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 케이블(CAB)의 불량을 용이하게 확인할 수 있게 된다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.
본 발명은 영상표시장치에 적용 가능하다.

Claims (16)

  1. 복수의 입력 단자;
    상기 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자를 통해 신호를 수신하는 제1 수신단과, 상기 복수의 입력 단자 중 제2 입력 단자를 통해 신호를 수신하는 제2 수신단과, 상기 제1 수신단 또는 상기 제2 수신단을 통해 수신되는 신호를 신호 처리부로 전송하는 제1 송신단과, 상기 제1 입력 단자와 상기 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 상기 제1 입력 단자로 출력 신호를 출력하는 제2 송신단을 포함하는 스위칭 회로;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 스위칭 회로는,
    상기 제1 입력 단자와 상기 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 상기 제1 입력 단자로 출력되는 출력 신호와, 상기 제2 수신단을 통해 수신되는 입력 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 상기 케이블의 불량으로 판단하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 입력 단자와 상기 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 상기 제1 입력 단자로 출력되는 출력 신호와, 상기 제2 수신단을 통해 수신되는 입력 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 상기 케이블의 불량으로 판단하는 상기 신호 처리부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 스위칭 회로는,
    상기 제1 입력 단자에 외부 장치에 연결된 제1 케이블이 접속되는 경우, 상기 제1 케이블을 통해 수신되는 수신 신호를, 상기 제1 수신단, 및 상기 제1 송신단을 거쳐, 상기 신호 처리부로 전송하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 스위칭 회로는,
    상기 제2 입력 단자에 제2 외부 장치에 연결된 제2 케이블이 접속되는 경우, 상기 제2 케이블을 통해 수신되는 수신 신호를, 상기 제2 수신단, 및 상기 제1 송신단을 거쳐, 상기 신호 처리부로 전송하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 스위칭 회로는,
    상기 제1 입력 단자에 외부 장치에 연결된 제1 케이블이 접속되고, 상기 제2 입력 단자에 제2 외부 장치에 연결된 제2 케이블이 접속되는 경우, 상기 제1 수신단을 통해 수신되는 수신 신호와, 상기 제2 수신단을 통해 수신되는 수신 신호를, 시분할을 통해 상기 제1 송신단을 거쳐 상기 신호 처리부로 전송하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1 송신단과 상기 신호 처리부는 전기적으로 연결되며,
    상기 제2 송신단과 상기 신호 처리부는 전기적으로 연결되지 않는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1 송신단은, 상기 제1 수신단, 및 상기 제2 수신단과 전기적으로 연결되며,
    상기 제2 송신단은, 상기 제2 수신단과 전기적으로 연결되지 않는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제2 송신단과, 상기 제1 수신단과 상기 제1 입력 단자 사이의 제1 노드를 연결하는 전기 배선;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  10. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 케이블의 불량으로 판단하는 경우, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시하는 디스플레이;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  11. 제3항에 있어서,
    상기 신호 처리부는,
    상기 케이블의 불량으로 판단하는 경우, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  12. 복수의 입력 단자;
    상기 복수의 입력 단자 중 제1 입력 단자 또는 제2 입력 단자를 통해 신호 수신시, 노말 모드로 동작하여, 제1 송신단을 통해, 신호 처리부로 수신 신호를 전송하며, 상기 제1 입력 단자와 상기 제2 입력 단자 사이에 케이블이 접속되며, 신호가 수신되지 않는 경우, 체크 모드로 진입하여 테스트 신호를 상기 제1 입력 단자로 출력하는 스위칭 회로;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 스위칭 회로는,
    상기 체크 모드에서, 상기 테스트 신호에 대응하여, 상기 제2 입력 단자를 통해 수신되는 신호와, 상기 테스트 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 상기 케이블의 불량으로 판단하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 체크 모드에서, 상기 테스트 신호에 대응하여, 상기 제2 입력 단자를 통해 수신되는 신호와, 상기 테스트 신호를 비교하여, 그 차이가 소정치 이상인 경우, 상기 케이블의 불량으로 판단하는 상기 신호 처리부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  15. 제3항 또는 제14항에 있어서,
    상기 케이블의 불량으로 판단하는 경우, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시하는 디스플레이;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 신호 처리부는,
    상기 케이블의 불량으로 판단하는 경우, 화면 표시 중단 메시지 또는 케이블 불량 메시지를 표시하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
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