WO2021230524A1 - 플리커 현상을 경감하는 디스플레이 장치 및 그것을 포함하는 전자 장치 - Google Patents

플리커 현상을 경감하는 디스플레이 장치 및 그것을 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2021230524A1
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light emission
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이민우
이서영
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삼성전자 주식회사
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    • G09G2340/0435Change or adaptation of the frame rate of the video stream

Definitions

  • Embodiments disclosed in this document relate to a display device.
  • IT information technology
  • display devices such as smartphones and tablet personal computers
  • a user may perform various functions, such as the Internet, a game, and reproduction of a video file, through the display device.
  • a display device may provide content to a user through light of various colors, and brightness, contrast, or grayscale of light of various colors may be adjusted in various stages.
  • the display device may output various images or moving pictures by emitting pixels included in the display device.
  • the display device may include a display panel (hereinafter simply referred to as a panel) for displaying an image screen and a display driver integrated circuit (DDI) for driving the panel.
  • the display driving circuit may drive the panel by receiving image data from the outside, performing image processing on the received image data, and applying an image signal to the panel based on the image data on which the image processing is performed.
  • a display device for controlling the luminance of a screen using a pulse width modulated signal the screen flickers when the driving frequency of the pulse width modulated signal is changed (or the refresh rate is changed).
  • a display device capable of controlling a duty ratio of a pulse width modulated signal when a driving frequency is changed, and an electronic device including the same can be provided.
  • a display device may include a display panel and a display driving circuit for controlling the display panel.
  • the display driving circuit may include a light emission control driver for inputting a light emission signal for controlling the luminance of the display panel to the display panel, and a light emission control signal composed of a plurality of pulses to control the light emission signal to the light emission control driver
  • pulse widths corresponding to at least two pulses among the pulses included in the emission control signal are set to each other in a frame after the target time of the change of the driving frequency. It can be set to adjust differently.
  • the display device may include a display panel and a display driving circuit for controlling the display panel.
  • the display driving circuit may include a light emission control driver for inputting a light emission signal for controlling the luminance of the display panel to the display panel, and a light emission control signal composed of a plurality of pulses to control the light emission signal to the light emission control driver
  • the duty ratio by one pulse included in the first frame and one pulse included in the second frame and the specified When the duty ratio deviation between duty ratios is greater than or equal to the reference value, pulse widths corresponding to at least two pulses among the pulses included in the light emission control signal in the second frame are differently adjusted, or the second frame A third frame may be inserted between the first frame and the second frame, and pulse widths corresponding to at least two pulses included in the emission control signal in the third frame may be differently adjusted.
  • the display device may include a display panel and a display driving circuit for controlling the display panel.
  • the display driving circuit may include a light emission control driver for inputting a light emission signal for controlling the luminance of the display panel to the display panel, and a light emission control signal composed of a plurality of pulses to control the light emission signal to the light emission control driver
  • the driving frequency between frames is changed in successive first and second frames
  • a third frame is inserted between the first frame and the second frame, and among the pulses included in the emission control signal in the third frame, Pulse widths corresponding to at least two pulses may be set to be differently adjusted.
  • a display device that controls the luminance of a screen using a pulse width modulated signal reduces or reduces a flicker when the driving frequency of the pulse width modulated signal is changed (or the refresh rate is changed). can be prevented
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a display device included in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a light emission control signal of a display device when a driving frequency is changed according to an exemplary embodiment.
  • 4A is a diagram illustrating an example of a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to an exemplary embodiment.
  • 4B is a graph illustrating a flicker sensitivity under a specific condition of a display device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another example of a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input device 150 , a sound output device 155 , a display device 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176 , interface 177 , haptic module 179 , camera module 180 , power management module 188 , battery 189 , communication module 190 , subscriber identification module 196 , or antenna module 197 . ) may be included. In some embodiments, at least one of these components (eg, the display device 160 or the camera module 180 ) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 . In some embodiments, some of these components may be implemented as a single integrated circuit. For example, the sensor module 176 (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) may be implemented while being embedded in the display device 160 (eg, a display).
  • the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illumina
  • the processor 120 executes software (eg, the program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132 . may be loaded into the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the resulting data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be loaded into the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the resulting data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and an auxiliary processor 123 (eg, a graphic processing unit or an image signal processor) that can be operated independently or together with the main processor 121 . , a sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the auxiliary processor 123 may be configured to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The auxiliary processor 123 may be implemented separately from or as a part of the main processor 121 .
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 eg, a graphic processing unit or an image signal processor
  • the auxiliary processor 123 may be configured to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from or as a part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input device 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive incoming calls. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the corresponding device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry configured to sense a touch or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) configured to measure the intensity of a force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input device 150 , or an external electronic device (eg, a sound output device 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • a corresponding communication module may be a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, a cellular network, the Internet, or It may communicate with the external electronic device 104 through a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • a computer network eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN.
  • These various types of communication modules may be integrated into one component (eg, a single chip) or may be implemented as a plurality of components (eg, multiple chips) separate from each other.
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, RFIC
  • other than the radiator may be additionally formed as a part of the antenna module 197 .
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal eg commands or data
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 and 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations performed by the electronic device 101 may be performed by one or more of the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • the one or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a display device included in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 may include a processor 120 (eg, an application processor) and a display device 160 .
  • the display device 160 may include a display driving circuit 210 and a display panel 250 .
  • the display driving circuit 210 may include an interface module 211 , a source driver 220 , a gate driver 230 , and a light emission control driver 240 .
  • the processor 120 may transmit image data (eg, moving image data or still image data) to be displayed to the display driving circuit 210 .
  • image data may be divided into line data units corresponding to horizontal lines (or vertical lines) of the display panel 250 .
  • the interface module 211 may receive the image data and control the source driver 220 , the gate driver 230 , and the emission control driver 240 based on the image data. For example, the interface module 211 may generate a source control signal for controlling the source driver 220 based on the image data. The interface module 211 may generate a gate control signal for controlling the gate driver 230 based on the image data. The interface module 211 may generate a light emission control signal PCS for controlling the light emission control driver 240 based on the image data.
  • the source driver 220 may generate output data supplied to the display panel 250 based on the source control signal.
  • the gate driver 230 may generate a gate signal supplied to the display panel 250 based on the gate control signal.
  • the light emission control driver 240 may generate a light emission signal supplied to the display panel 250 based on the light emission control signal PCS.
  • the display panel 250 may display the output data by the source driver 220 , the gate driver 230 , and the emission control driver 240 .
  • the display panel 250 may be implemented as a light emitting diode (LED) display panel, an organic LED (OLED) display panel, an active matrix OLED (AMOLED) display panel, or a flexible display panel.
  • LED light emitting diode
  • OLED organic LED
  • AMOLED active matrix OLED
  • gate lines and source lines may be intersected in a matrix form.
  • a gate signal may be supplied to the gate lines.
  • Signals corresponding to the output data may be supplied to the source lines.
  • a signal corresponding to the output data may be supplied to the source driver 220 under the control of a timing controller inside the display driving circuit 210 .
  • the brightness of the display panel 250 may be controlled by the light emission control driver 240 .
  • the emission control driver 240 may supply the emission signal to each pixel of the display panel 250 .
  • the light emission control signal PCS may be implemented as a pulse width modulation signal.
  • the light emission control signal PCS may include a pulse signal of a specific cycle (eg, 4 cycles) within one frame, and the pulse signal may be implemented to have a specific duty ratio (eg, 50%).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a light emission control signal of a display device when a driving frequency is changed according to an exemplary embodiment.
  • the vertical synchronization signal V-Sync may synchronize outputs from the uppermost gate line to the lowermost gate line of the display panel 250 .
  • the image data may be output as one frame to the display panel 250 for each period of the vertical synchronization signal V-Sync.
  • the light emission control signal PCS may include a pulse signal of a specific period in one frame.
  • the light emission control signal PCS may be implemented as a pulse width modulation signal.
  • the light emission control signal PCS may be set to have a specified duty ratio (eg, 50%) within one frame.
  • Each pixel of the display panel 250 may periodically perform a light-emitting or non-emission operation based on the light emission control signal PCS.
  • the display driving circuit 210 may change the driving frequency (or refresh rate) of the display panel 250 due to various causes (eg, power saving or content change).
  • the display driving circuit 210 may set a driving frequency change target.
  • the display driving circuit 210 may input the emission control signal PCS having the first driving frequency (eg, 60 Hz) to the emission control driver 240 before the driving frequency change target time.
  • the display driving circuit 210 may input the emission control signal PCS of the second driving frequency (eg, 45 Hz) to the emission control driver 240 after the target time of the driving frequency change.
  • the light emission control signal PCS is generated at a first driving frequency (eg, 60 Hz), and the refresh rate of the frame FA is set at a first time (eg: 16.7 ms).
  • the light emission control signal PCS is generated at the second driving frequency (eg, 45 Hz), and the refresh rate of the frame FB is set at the second time (eg, 22.2 ms).
  • the pulse width of the light emission control signal PCS may be changed at the target driving frequency change timing.
  • the pulse width of the light emission control signal PCS in the frame FA is a (eg 2.1 ms)
  • the pulse width of the emission control signal PCS in the frame FB is b (eg 2.8 ms).
  • the duty ratio of the light emission control signal PCS may be set to a specified ratio (eg, 50%).
  • a specified ratio eg, 50%
  • the reference value e.g. 5%
  • flicker is recognized by the user on the display panel 250 .
  • a method of controlling the display device 160 to reduce (or prevent) the flicker phenomenon will be described below with reference to FIGS. 4A to 9 .
  • 4A is a diagram illustrating an example of a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to an exemplary embodiment.
  • 4B is a graph illustrating flicker sensitivity under a specific condition of a display device according to an exemplary embodiment.
  • the frequency of the light emission control signal PCS may be changed from a first driving frequency (eg, 60 Hz) to a second driving frequency (eg, 45 Hz) at a driving frequency change target time.
  • a first driving frequency eg, 60 Hz
  • a second driving frequency eg, 45 Hz
  • the light emission control signal PCS may have the first driving frequency.
  • the light emission control signal PCS may have the second driving frequency.
  • the light emission control signal PCS may include pulse signals of a specified cycle (eg, 4 cycles) in each frame.
  • the display A flicker phenomenon may occur in the panel 250 .
  • the duty ratio deviation may mean a deviation between a duty ratio caused by adjacent pulses (eg, a high-level pulse and a low-level pulse) of the emission control signal PCS and a specified duty ratio (eg, 50%).
  • the duty ratio deviation may be a deviation between duty ratios calculated by adjacent pulses of the light emission control signal PCS (eg, with respect to a first duty ratio by a and b1 and a second duty ratio by b1 and b2). deviation between the first duty ratio and the second duty ratio).
  • the light emission control signal PCS before duty ratio correction is performed in the frame FB, the light emission control signal PCS is set to have the second driving frequency, and the light emission control signal PCS has a specified duty ratio (eg: 50%). Since the light emission control signal PCS includes pulse signals of the same period within each frame, if the specified duty ratio is maintained within each frame, the pulses before and after the driving frequency change target time (eg, a and b in FIGS. 3A and 3B ) ), the duty ratio may be changed. When the duty ratio of the light emission control signal PCS is changed at the driving frequency change target time, a flicker phenomenon may occur.
  • the driving frequency change target time eg, a and b in FIGS. 3A and 3B
  • the display driving circuit 210 may change the duty ratio of the light emission control signal PCS in the frame FB.
  • the display driving circuit 210 controls at least the light emission control signal PCS so that the duty ratio deviation between pulses included in the light emission control signal PCS is smaller than the second reference value.
  • One pulse width can be adjusted.
  • a, b1 to b8, and c may indicate lengths (or times) of corresponding pulses (eg, high-level pulses or low-level pulses).
  • the display driving circuit 210 may set (or adjust) b1 so that the duty ratio deviation between the duty ratios a and b1 and the specified duty ratio is smaller than the second reference value (eg, 5%).
  • b1 may be determined by Equation (1).
  • P may represent the length of the previous pulse
  • Q may represent the length of a pulse to be changed
  • TH may represent a constant related to a target duty ratio deviation.
  • the second driving frequency eg, 45 Hz
  • the first driving frequency eg, 60 Hz
  • TH is set to increase more than the reference constant (eg, 0.5) (eg, when the target duty ratio deviation is 5%)
  • the reference constant eg, 0.5
  • TH may be set to 0.55
  • if the target duty ratio deviation is 10%, TH may be set to 0.60).
  • TH is set to decrease than the reference constant (eg, 0.5) (eg, when the target duty ratio deviation is 5%) TH may be set to 0.45, and if the target duty ratio deviation is 10%, TH may be set to 0.40).
  • the reference constant eg, 0.5
  • the length of the frame FA may be 16.7 ms.
  • a may be 2.08 ms (eg, 16.7/8).
  • the display driving circuit 210 may set b2 to be the same as b1.
  • the length of the frame FB may be 22.2 ms.
  • the display driving circuit 210 may allocate half (eg, 11.1 ms) of the frame FB to high-level pulses (eg, b1, b3, b5, and b7).
  • the display driving circuit 210 determines if the duty ratio deviation between the duty ratios b1 and c and the specified duty ratio is smaller than the second reference value, b2 to b8 can be set equal to c.
  • the display driving circuit 210 determines b1 if the duty ratio deviation between the duty ratios b1 and c and the specified duty ratio is greater than or equal to the second reference value, the duty ratio by b1 and b2 b2 may be set (or adjusted) so that a duty ratio deviation between the ratio and the specified duty ratio is smaller than the second reference value.
  • the display driving circuit 210 may set b3 to b8 to be equal to c. In the same way, the display driving circuit 210 may set b3 to b8 to be different or the same. For example, when the second driving frequency (eg, 45 Hz) is decreased than the first driving frequency (eg, 60 Hz), the display driving circuit 210 selects b1 to b8 to sequentially increase from b1 to b8 between a and c. can be set.
  • the second driving frequency eg, 45 Hz
  • the first driving frequency eg, 60 Hz
  • the display driving circuit 210 selects b1 to b8 to sequentially decrease from b1 to b8 between a and c. can be set.
  • the display driving circuit 210 may change at least two values of b1 to b8 and set the remaining values to be the same as c. Pulses corresponding to at least two values different from c among b1 to b8 may not be adjacent to each other. Pulses corresponding to at least two values different from c among b1 to b8 may be arranged not to be continuous.
  • At least one pulse having a pulse width equal to c may be disposed between pulses having two different values among b1 to b8. Therefore, between the frame FA and the frame FB and between the frame FB and the frame FC, the deviation between the duty ratio due to adjacent pulses of the light emission control signal PCS and the specified duty ratio is the second 2 It may be set to be smaller than the reference value, and the flicker phenomenon when the driving frequency is changed may be reduced (or prevented).
  • the display driving circuit 210 determines a reference value (eg, the first reference value or the second reference value) regarding the duty ratio deviation based on a specific condition (eg, luminance, illuminance). or change).
  • a specific condition eg, luminance, illuminance. or change.
  • flicker sensitivity may be classified according to the first region 401 , the second region 402 , or the third region 403 .
  • the first region 401 , the second region 402 , or the third region 403 includes a first luminance value BR1 , a second luminance value BR2 , a first illuminance value IL1 , or a second luminance value ( IL2) can be distinguished.
  • the Flicker sensitivity may increase in the first region 401 .
  • the first region 401 may include a low luminance state or a low luminance state.
  • the first region 401 may include a portion smaller than the first luminance value BR1 and smaller than the second illuminance value IL2 or a portion smaller than the second luminance value BR2 and smaller than the first illuminance value IL1. have.
  • the flicker sensitivity may decrease in the third region 403 .
  • the third region 403 may include a high luminance state or a high luminance state.
  • the third region 403 may include a portion greater than the second luminance value BR2 or a portion greater than the second illuminance value IL2 .
  • the third area 403 may include a high brightness mode (HBM) area.
  • HBM high brightness mode
  • the flicker sensitivity in the second region 402 may be lower than that of the first region 401 and higher than that of the third region 403 .
  • the second region 402 includes a portion in which the luminance is between the first luminance value BR1 and the second luminance value BR2 and the luminance is between the first luminance value IL1 and the second illuminance value IL2. can do.
  • the first luminance value BR1 and the first illuminance value IL1 may be experimentally determined based on whether flicker occurs.
  • the second luminance value BR2 may be determined as the maximum luminance value of the display device 160 .
  • the second illuminance value IL2 may be determined according to an entry condition of a high brightness mode (HBM).
  • HBM high brightness mode
  • the display driving circuit 210 may be configured to display a luminance (eg, the luminance of the display device 160 ) or an illuminance (eg, the peripheral illuminance of the electronic device 101 ) in a state (eg, the first region of FIG. 4B ).
  • a reference value (eg, the first reference value or the second reference value) regarding the duty ratio deviation may be set differently according to the 401 , the second region 402 , or the third region 403 .
  • the display driving circuit 210 may set the reference value for the duty ratio deviation to the highest in the third region 403 having the lowest flicker sensitivity among the first regions 401 to 403 .
  • the display driving circuit 210 sets the reference value for the duty ratio deviation to the lowest in the first region 401 having the highest flicker sensitivity among the first region 401 to the third region 403 (eg: The first reference value may be set to 9%, and the second reference value may be set to 4%).
  • the display driving circuit 210 sets the reference value for the duty ratio deviation in the second region 402 having an intermediate flicker sensitivity among the first region 401 to the third region 403 in the first region 401 .
  • the display driving circuit 210 may adaptively perform the duty ratio correction method of FIG. 4A with respect to the state or environment of the electronic device 101 .
  • the method of changing the reference value for the duty ratio deviation according to the flicker sensitivity of FIG. 4B may also be applied to the method of FIGS. 5 to 9 , which will be described later.
  • the display driving circuit 210 sets a reference value (eg: The first reference value or the second reference value) may be set differently. For example, when the second driving frequency increases than the first driving frequency, the display driving circuit 210 sets the reference value for the duty ratio deviation to be relatively small (eg, the first reference value is 9%). , the second reference value may be set to 4%). As another example, when the second driving frequency decreases than the first driving frequency, the display driving circuit 210 sets the reference value for the duty ratio deviation to be relatively large (eg, the first reference value is 11% , the second reference value may be set to 6%).
  • the method of changing the reference value for the duty ratio deviation according to the relationship between the first driving frequency and the second driving frequency may also be applied to the method of FIGS. 5 to 9 to be described later.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • the frequency of the emission control signal PCS may be changed from a first driving frequency (eg, 60 Hz) to a third driving frequency (eg, 30 Hz) at a target driving frequency change time point.
  • the light emission control signal PCS may have the first driving frequency.
  • the light emission control signal PCS may have the third driving frequency.
  • the light emission control signal PCS may include pulse signals of a specified period (eg, 4 periods) in each frame. According to an embodiment, when the duty ratio deviation of the light emission control signal PCS is greater than the first reference value (eg, 10%) when the driving frequency is changed, a flickering phenomenon may occur in the display panel 250 .
  • the duty ratio deviation may mean a deviation between a duty ratio caused by adjacent pulses (eg, a high-level pulse and a low-level pulse) of the emission control signal PCS and a specified duty ratio (eg, 50%).
  • the duty ratio deviation may mean a deviation between duty ratios calculated by adjacent pulses of the light emission control signal PCS.
  • the display driving circuit 210 may insert the bridge frame BF between the frame FA and the frame FB.
  • the emission control signal PCS may have a second driving frequency (eg, 45 Hz) that is between the first driving frequency and the third driving frequency.
  • the length (or time) of one pulse of the emission control signal PCS in the frame FA is a (eg, 2.1 ms)
  • the length (or time) of one pulse of the emission control signal PCS in the frame FB. time) may be b (eg, 4.2 ms)
  • the length (or time) of one pulse of the light emission control signal PCS in the bridge frame BF may be m (eg, 2.8 ms).
  • the display driving circuit 210 may apply the duty ratio correction method of FIG. 4A to the bridge frame BF.
  • the display driving circuit 210 may set the length (or time) of the pulses of the light emission control signal PCS in the bridge frame BF to m1 to m8 .
  • the display driving circuit 210 may set m1 to m8 to sequentially increase from m1 to m8 between a and b.
  • the display driving circuit 210 may change at least two values of m1 to m8 and set the remaining values to be the same as b. Pulses corresponding to at least two values different from b among m1 to m8 may not be adjacent to each other.
  • the deviation between the duty ratio due to adjacent pulses of the light emission control signal PCS and the specified duty ratio is It may be set to be smaller than the second reference value, and a flicker phenomenon when the driving frequency is changed may be reduced (or prevented).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another example of a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • the frequency of the light emission control signal PCS may be changed from a first driving frequency (eg, 60 Hz) to a third driving frequency (eg, 30 Hz) at a driving frequency change target time.
  • the light emission control signal PCS may have the first driving frequency.
  • the light emission control signal PCS may have the third driving frequency.
  • the light emission control signal PCS may include pulse signals of a specified period (eg, 4 periods) in each frame. According to an embodiment, when the duty ratio deviation of the light emission control signal PCS is greater than the first reference value (eg, 10%) when the driving frequency is changed, a flickering phenomenon may occur in the display panel 250 .
  • the duty ratio deviation may mean a deviation between a duty ratio caused by adjacent pulses (eg, a high-level pulse and a low-level pulse) of the emission control signal PCS and a specified duty ratio (eg, 50%).
  • the duty ratio deviation may mean a deviation between duty ratios calculated by adjacent pulses of the light emission control signal PCS.
  • the display driving circuit 210 may insert the bridge frame BF between the frame FA and the frame FB.
  • the emission control signal PCS may include a pulse signal having a pulse period (eg, 6 cycles) different from other frames (eg, 4 cycles).
  • the light emission control signal PCS may include a pulse signal having a pulse period (eg, 6 cycles) increased compared to other frames (eg, 4 cycles).
  • the length (or time) of the bridge frame BF may be set to be the same as or similar to the length (or time) of the frame FB.
  • the length (or time) of one pulse of the light emission control signal PCS in the frame FA is a (eg, 2.1 ms), and the length (or time) of one pulse of the light emission control signal PCS in the frame FB time) may be b (eg, 4.2 ms), and the length (or time) of one pulse of the light emission control signal PCS in the bridge frame BF may be n (eg, 2.8 ms).
  • the display driving circuit 210 may apply the duty ratio correction method of FIG. 4A to the bridge frame BF.
  • the display driving circuit 210 may set the length (or time) of the pulses of the light emission control signal PCS in the bridge frame BF to n1 to n12 .
  • the display driving circuit 210 may set n1 to n12 to sequentially increase from n1 to n12 between a and b. As another example, the display driving circuit 210 may change at least two values of n1 to n12 and set the remaining values to be the same as b. Pulses corresponding to at least two values different from b among n1 to n12 may not be adjacent to each other. Therefore, between the frame FA and the bridge frame BF and between the bridge frame BF and the frame FB, the deviation between the duty ratio due to adjacent pulses of the light emission control signal PCS and the specified duty ratio is It may be set to be smaller than the second reference value, and a flicker phenomenon when the driving frequency is changed may be reduced (or prevented).
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to an exemplary embodiment.
  • the display driving circuit 210 may reduce (or prevent) the flicker phenomenon of the display panel 250 through the duty ratio correction method of FIG. 4A .
  • the display driving circuit 210 may supply the emission control signal PCS at a first driving frequency (eg, 60 Hz) to the emission control driver 240 .
  • the display driving circuit 210 may set a change target of the driving frequency (or refresh rate). For example, the display driving circuit 210 may receive a signal related to a driving frequency change from the processor 120 .
  • the display driving circuit 210 may correct a duty ratio of at least one pulse of the light emission control signal PCS at the target driving frequency change time point. For example, the display driving circuit 210 determines the length of the pulses included in the light emission control signal PCS in a frame (eg, frame FB) immediately after the driving frequency change target timing according to the duty ratio correction method of FIG. 4A . time) can be set (or adjusted). According to various embodiments, the display driving circuit 210 may perform the duty ratio correction method of FIG. 4A in a plurality of frames after the driving frequency change target time.
  • the display driving circuit 210 performs a second driving starting from the next frame (eg, frame FC) of the frame (eg, frame FB) to which the duty ratio correction method of FIG. 4A is applied.
  • the light emission control signal PCS may be supplied to the light emission control driver 240 at a frequency (eg, 45 Hz) and a specified duty ratio (eg, 50%).
  • the display driving circuit 210 may complete the driving frequency changing operation and control the display panel 250 based on the changed driving frequency (eg, the second driving frequency).
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • the display driving circuit 210 reduces the flicker phenomenon of the display panel 250 through the duty ratio correction method of FIGS. 4A, 5 or 6 (or can be prevented).
  • the display driving circuit 210 may supply the emission control signal PCS at a first driving frequency (eg, 60 Hz) to the emission control driver 240 .
  • the display driving circuit 210 may set a change target of the driving frequency (or refresh rate).
  • the display driving circuit 210 may receive a signal related to a driving frequency change from the processor 120 .
  • the display driving circuit 210 determines whether the duty ratio deviation is smaller than a reference value (eg, 5%, the second reference value of FIG. 4A ) at the driving frequency change target time point.
  • the duty ratio deviation may mean a deviation between a duty ratio caused by adjacent pulses (eg, high-level pulse and low-level pulse) of the emission control signal PCS and a specified duty ratio (eg, 50%). have.
  • the display driving circuit 210 may calculate a duty ratio deviation between the frame FA and the frame FB. If the duty ratio deviation is smaller than the reference value, the operation 850 moves to, the display driving circuit 210 does not perform the method of FIGS.
  • the light emission control signal PCS may be supplied to the light emission control driver 240 . If the duty ratio deviation is greater than or equal to the reference value, operation 840 may be performed.
  • the display driving circuit 210 may correct a duty ratio in at least one pulse of the emission control signal PCS after the driving frequency change target time.
  • the display driving circuit 210 may insert the bridge frame BF at the target timing of changing the driving frequency and correct a duty ratio in at least one pulse of the light emission control signal PCS included in the bridge frame BF.
  • the display driving circuit 210 determines the length ( or time) can be set (or adjusted).
  • the display driving circuit 210 inserts the bridge frame BF at the driving frequency change target timing according to the method of FIG. 5 or 6 , and lengths of pulses included in the emission control signal PCS in the bridge frame BF. (or time) can be set (or adjusted).
  • the display driving circuit 210 may perform duty ratio correction in a frame immediately after the driving frequency change target time according to the method of FIGS. 4A, 5 or 6 , and then perform operation 830 again. Accordingly, until the flicker phenomenon does not occur, the display driving circuit 210 may repeatedly perform the method of FIGS. 4A, 5 or 6 . Alternatively, the display driving circuit 210 may perform duty ratio correction on a plurality of frames according to the method of FIG. 4A or insert a plurality of bridge frames according to the method of FIG. 5 or 6 .
  • the display driving circuit 210 sets a second driving frequency from a driving frequency change target time, a frame next to a frame in which the duty ratio is changed according to the method of FIG. 4A , or a frame next to a bridge frame.
  • the light emission control signal PCS may be supplied to the light emission control driver 240 at (eg, the second driving frequency of FIG. 4A and the third driving frequency of FIGS. 5 and 6 ).
  • the display driving circuit 210 may complete the driving frequency changing operation and control the display panel 250 based on the changed driving frequency (eg, the second driving frequency).
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of operating a display device when a driving frequency is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • the display driving circuit 210 reduces the flicker phenomenon of the display panel 250 through the duty ratio correction method of FIGS. 4A, 5 or 6 (or can be prevented).
  • the display driving circuit 210 may supply the emission control signal PCS at a first driving frequency (eg, 60 Hz) to the emission control driver 240 .
  • the display driving circuit 210 may set a change target of the driving frequency (or refresh rate).
  • the display driving circuit 210 may receive a signal related to a driving frequency change from the processor 120 .
  • the display driving circuit 210 has a duty ratio deviation smaller than the first reference value (eg, 10%, the first reference value of FIGS. 4A to 6 ) at the driving frequency change target time point. It can be determined whether or not
  • the duty ratio deviation may mean a deviation between a duty ratio caused by adjacent pulses (eg, high-level pulse and low-level pulse) of the emission control signal PCS and a specified duty ratio (eg, 50%). have.
  • the display driving circuit 210 may calculate a duty ratio deviation between the frame FA and the frame FB. If the duty ratio deviation is smaller than the first reference value, operation 950 may be performed. If the duty ratio deviation is greater than or equal to the first reference value, operation 940 may be performed.
  • the display driving circuit 210 when the duty ratio deviation is greater than or equal to the first reference value, the display driving circuit 210 inserts the bridge frame BF at the driving frequency change target time point, and the bridge frame BF ), the duty ratio may be corrected in at least one pulse of the light emission control signal PCS.
  • the duty ratio deviation when the duty ratio deviation is greater than or equal to the first reference value, since the duty ratio deviation is relatively large, it may be difficult to prevent the flicker phenomenon by the method of FIG. 4A .
  • the display driving circuit 210 inserts the bridge frame BF at the driving frequency change target timing according to the method of FIG. 5 or 6 , and lengths of pulses included in the emission control signal PCS in the bridge frame BF ( or time) can be set (or adjusted).
  • the display driving circuit 210 may perform duty ratio correction in a frame immediately after the driving frequency change target time according to the method of FIG. 5 or 6 , and then perform operation 930 again. Accordingly, the display driving circuit 210 may repeat the method of FIG. 5 or 6 until the duty ratio deviation becomes smaller than the first reference value. Alternatively, the display driving circuit 210 may insert a plurality of bridge frames according to the method of FIG. 5 or FIG. 6 .
  • the display driving circuit 210 determines whether the duty ratio deviation is smaller than the second reference value (eg, 5%, the second reference value of FIG. 4A ) at the driving frequency change target time point. can judge For example, if the duty ratio deviation is smaller than the second reference value, operation 970 may be performed. In operation 970 , the display driving circuit 210 transmits the emission control signal PCS at the second driving frequency to the emission control driver 240 at the driving frequency change target time point or the time following the bridge frame, without performing the method of FIG. 4A . can supply If the duty ratio deviation is less than the first reference value and greater than or equal to the second reference value, operation 960 may be performed.
  • the second reference value eg, 5%, the second reference value of FIG. 4A
  • the display driving circuit 210 transmits the emission control signal ( PCS), the duty ratio may be corrected in at least one pulse.
  • the duty ratio deviation is relatively small when it is smaller than the first reference value and greater than or equal to the second reference value, the flicker phenomenon can be prevented even by the method of FIG. 4A .
  • the display driving circuit 210 may set (or adjust) the length (or time) of the pulses included in the emission control signal PCS at the target time of the driving frequency change or the frame immediately after the bridge frame according to the method of FIG. 4A . .
  • the display driving circuit 210 may perform duty ratio correction according to the method of FIG.
  • the display driving circuit 210 may repeat the method of FIG. 4A until the flicker phenomenon does not occur.
  • the display driving circuit 210 may perform duty ratio correction in a plurality of frames according to the method of FIG. 4A .
  • the display driving circuit 210 sets the second driving frequency from the driving frequency change target time, the frame next to the frame in which the duty ratio is changed according to the method of FIG. 4A , or the frame next to the bridge frame.
  • the light emission control signal PCS may be supplied to the light emission control driver 240 .
  • the display driving circuit 210 may complete the driving frequency changing operation and control the display panel 250 based on the changed driving frequency (eg, the second driving frequency).
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a smart bracelet
  • the electronic device according to the embodiment of the present document is not limited to the above-described devices.
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other such components, and refer to those components in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. that one (e.g., first) component is “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component with or without the terms “functionally” or “communicatively” When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • the processor eg, the processor 120
  • the device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly, online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.

Abstract

디스플레이 패널, 및 상기 디스플레이 패널을 제어하는 디스플레이 구동 회로를 포함하는 디스플레이 장치가 개시된다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 디스플레이 패널의 휘도를 제어하는 발광 신호를 상기 디스플레이 패널에 입력하는 발광 제어 드라이버를 포함하고, 상기 발광 신호를 제어하기 위해 복수의 펄스로 구성된 발광 제어 신호를 상기 발광 제어 드라이버에 입력하고, 상기 발광 제어 신호의 구동 주파수가 변경되는 경우, 상기 구동 주파수의 변경 목표 시점 이후의 프레임에서, 상기 발광 제어 신호에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 서로 다르게 조절하도록 설정될 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

플리커 현상을 경감하는 디스플레이 장치 및 그것을 포함하는 전자 장치
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 디스플레이 장치와 관련된다.
IT(information technology)의 발달에 따라, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer)와 같이 디스플레이 장치를 포함하는 다양한 유형의 전자 장치들이 광범위하게 보급되고 있다. 사용자는 상기 디스플레이 장치를 통해, 인터넷, 게임, 동영상 파일의 재생과 같은 다양한 기능을 수행할 수 있다.
디스플레이 장치는 다양한 색상의 빛을 통해 사용자에게 콘텐트를 제공할 수 있고, 다양한 색상의 빛은 여러 단계로 밝기, 명암비, 또는 계조가 조절될 수 있다. 디스플레이 장치는 디스플레이 장치 내부에 포함된 픽셀들을 발광시킴으로써, 각종 이미지 또는 동영상을 출력할 수 있다. 한편, 디스플레이 장치는 이미지 화면을 표시하는 디스플레이 패널(이하 단순히 패널이라 함) 및 패널을 구동하는 디스플레이 구동 회로(display driver integrated circuit; DDI)를 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로는 외부로부터 영상 데이터를 수신하고, 수신된 영상 데이터에 대하여 이미지 처리를 수행하며, 이미지 처리가 수행된 영상 데이터에 기초하여 패널에 영상 신호를 인가함으로써 패널을 구동할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들은, 펄스 폭 변조 신호를 사용하여 화면의 휘도를 제어하는 디스플레이 장치에 있어서, 펄스 폭 변조 신호의 구동 주파수 변경(또는 리플레시 레이트 변경) 시 화면이 깜박거리는 플리커(flicker) 현상을 감소 또는 방지하기 위하여 구동 주파수 변경 시 펄스 폭 변조 신호의 듀티비(duty ratio)를 제어할 수 있는 디스플레이 장치 및 그것을 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치는, 디스플레이 패널, 및 상기 디스플레이 패널을 제어하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 디스플레이 패널의 휘도를 제어하는 발광 신호를 상기 디스플레이 패널에 입력하는 발광 제어 드라이버를 포함하고, 상기 발광 신호를 제어하기 위해 복수의 펄스로 구성된 발광 제어 신호를 상기 발광 제어 드라이버에 입력하고, 상기 발광 제어 신호의 구동 주파수가 변경되는 경우, 상기 구동 주파수의 변경 목표 시점 이후의 프레임에서, 상기 발광 제어 신호에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 서로 다르게 조절하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치는 디스플레이 패널, 및 상기 디스플레이 패널을 제어하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 디스플레이 패널의 휘도를 제어하는 발광 신호를 상기 디스플레이 패널에 입력하는 발광 제어 드라이버를 포함하고, 상기 발광 신호를 제어하기 위해 복수의 펄스로 구성된 발광 제어 신호를 상기 발광 제어 드라이버에 입력하고, 연속된 제1 프레임과 제2 프레임에서 프레임 간 구동 주파수가 변경되는 경우, 상기 제1 프레임에 포함된 하나의 펄스 및 상기 제2 프레임에 포함된 하나의 펄스에 의한 듀티비와 지정된 듀티비 사이의 듀티비 편차가 기준 값보다 크거나 같은 경우, 상기 제2 프레임에서 상기 발광 제어 신호에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 서로 다르게 조절하거나, 또는 상기 제1 프레임과 상기 제2 프레임 사이에 제3 프레임을 삽입하고 상기 제3 프레임에서 상기 발광 제어 신호에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 서로 다르게 조절하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치는 디스플레이 패널, 및 상기 디스플레이 패널을 제어하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 디스플레이 패널의 휘도를 제어하는 발광 신호를 상기 디스플레이 패널에 입력하는 발광 제어 드라이버를 포함하고, 상기 발광 신호를 제어하기 위해 복수의 펄스로 구성된 발광 제어 신호를 상기 발광 제어 드라이버에 입력하고, 연속된 제1 프레임과 제2 프레임에서 프레임 간 구동 주파수가 변경되는 경우, 상기 제1 프레임에 포함된 하나의 펄스 및 상기 제2 프레임에 포함된 하나의 펄스에 의한 듀티비와 지정된 듀티비 사이의 듀티비 편차가 제1 기준 값보다 크거나 같은 경우, 상기 제1 프레임과 상기 제2 프레임 사이에 제3 프레임을 삽입하고 상기 제3 프레임에서 상기 발광 제어 신호에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 서로 다르게 조절하도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 펄스 폭 변조 신호를 사용하여 화면의 휘도를 제어하는 디스플레이 장치는 펄스 폭 변조 신호의 구동 주파수 변경(또는 리플레시 레이트 변경) 시 플리커(flicker) 현상을 감소 또는 방지할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함된 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 발광 제어 신호를 나타내는 도면이다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4b는 일 실시 예에 따른 표시 장치의 특정 조건 하에서 플리커 민감도를 나타내는 그래프이다.
도 5는 다양한 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 6은 다양한 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법의 또 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은, 다양한 실시 예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들 간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함된 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서) 및 표시 장치(160)를 포함할 수 있다. 표시 장치(160)는 디스플레이 구동 회로(210) 및 디스플레이 패널(250)을 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 인터페이스 모듈(211), 소스 드라이버(220), 게이트 드라이버(230), 및 발광 제어 드라이버(240)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 표시하고자 하는 영상 데이터(예: 동영상 데이터, 또는 정지 영상 데이터)를 디스플레이 구동 회로(210)로 전송할 수 있다. 예를 들면, 상기 영상 데이터는 디스플레이 패널(250)의 수평 라인(또는 수직 라인)에 상응하는 라인 데이터 단위로 구분될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 인터페이스 모듈(211)은 상기 영상 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터에 기초하여 소스 드라이버(220), 게이트 드라이버(230) 및 발광 제어 드라이버(240)를 제어할 수 있다. 예컨대, 인터페이스 모듈(211)은 상기 영상 데이터에 기초하여 소스 드라이버(220)를 제어하는 소스 제어 신호를 생성할 수 있다. 인터페이스 모듈(211)은 상기 영상 데이터에 기초하여 게이트 드라이버(230)를 제어하는 게이트 제어 신호를 생성할 수 있다. 인터페이스 모듈(211)은 상기 영상 데이터에 기초하여 발광 제어 드라이버(240)를 제어하는 발광 제어 신호(PCS)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 소스 드라이버(220)는 상기 소스 제어 신호에 기초하여 디스플레이 패널(250)에 공급되는 출력 데이터를 생성할 수 있다. 게이트 드라이버(230)은 상기 게이트 제어 신호에 기초하여 디스플레이 패널(250)에 공급되는 게이트 신호를 생성할 수 있다. 발광 제어 드라이버(240)는 발광 제어 신호(PCS)에 기초하여 디스플레이 패널(250)에 공급되는 발광 신호를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널(250)은 소스 드라이버(220), 게이트 드라이버(230) 및 발광 제어 드라이버(240)에 의해 상기 출력 데이터를 표시할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 패널(250)은 LED(light emitting diode) 디스플레이 패널, OLED(organic LED) 디스플레이 패널, AMOLED(active matrix OLED) 디스플레이 패널, 또는 플렉서블(flexible) 디스플레이 패널로 구현될 수 있다. 예컨대, 디스플레이 패널(250)은 게이트 라인들과 소스 라인들이 매트릭스 형태로 교차 배치될 수 있다. 상기 게이트 라인들에는 게이트 신호가 공급될 수 있다. 상기 소스 라인들에는 상기 출력 데이터에 대응하는 신호가 공급될 수 있다. 상기 출력 데이터에 대응하는 신호는 디스플레이 구동 회로(210) 내부의 타이밍 컨트롤러의 제어에 따라 소스 드라이버(220)에 공급될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널(250)의 밝기는 발광 제어 드라이버(240)에 의해 제어될 수 있다. 예를 들면, 발광 제어 드라이버(240)는 디스플레이 패널(250)의 각 화소에 상기 발광 신호를 공급할 수 있다. 예컨대, 발광 제어 신호(PCS)는 펄스 폭 변조 신호로 구현될 수 있다. 발광 제어 신호(PCS)는 하나의 프레임 내에 특정 주기(예: 4주기)의 펄스 신호를 포함하고, 상기 펄스 신호는 특정 듀티비(예: 50%)를 가지도록 구현될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 발광 제어 신호를 나타내는 도면이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 수직 동기 신호(V-Sync)는 디스플레이 패널(250)의 최상단 게이트 라인부터 최하단 게이트 라인까지의 출력을 동기화할 수 있다. 예를 들면, 영상 데이터는 수직 동기 신호(V-Sync)의 한 주기 마다 디스플레이 패널(250)에 한 프레임으로 출력될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 발광 제어 신호(PCS)는 한 프레임에 특정 주기의 펄스 신호를 포함할 수 있다. 예를 들면, 발광 제어 신호(PCS)는 펄스 폭 변조 신호로 구현될 수 있다. 발광 제어 신호(PCS)는 하나의 프레임 내에서 지정된 듀티비(예: 50%)를 가지도록 설정될 수 있다. 디스플레이 패널(250)의 각 화소는 발광 제어 신호(PCS)에 기초하여 주기적으로 발광 또는 비발광 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(210)는 다양한 원인(예: 전력 절감, 컨텐츠 변경)에 의해 디스플레이 패널(250)의 구동 주파수(또는 리플레시 레이트(reflash rate))를 변경할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표를 설정할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점 이전에 제1 구동 주파수(예: 60Hz)를 가지는 발광 제어 신호(PCS)를 발광 제어 드라이버(240)에 입력할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점 이후에 제2 구동 주파수(예: 45Hz)의 발광 제어 신호(PCS)를 발광 제어 드라이버(240)에 입력할 수 있다. 예컨대, 구동 주파수 변경 목표 시점 직전의 프레임(FA)에서, 발광 제어 신호(PCS)는 제1 구동 주파수(예: 60Hz)로 생성되고, 프레임(FA)의 리플레시 레이트는 제1 시간(예: 16.7ms)이 될 수 있다. 구동 주파수 변경 목표 시점 직후의 프레임(FB)에서, 발광 제어 신호(PCS)는 제2 구동 주파수(예: 45Hz)로 생성되고, 프레임(FB)의 리플레시 레이트는 제2 시간(예: 22.2ms)이 될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 구동 주파수 변경 목표 시점에, 발광 제어 신호(PCS)의 펄스 폭은 변경될 수 있다. 예를 들면, 프레임(FA)에서 발광 제어 신호(PCS)의 펄스 폭은 a(예: 2.1ms)가 되고, 프레임(FB)에서 발광 제어 신호(PCS)의 펄스 폭은 b(예: 2.8ms)가 될 수 있다. 따라서, 구동 주파수 변경 목표 시점 전후 펄스 간 듀티비(또는 a와 b의 비율)(예: 펄스 간 듀티비=하이 레벨 펄스의 길이/(로우 레벨 펄스의 길이+하이 레벨 펄스의 길이), (b/(a+b))*100 = (2.8/(2.1+2.8))*100 = 57.1%)는 프레임(FA) 내의 듀티비와 다르게 변경될 수 있다. 각 프레임 내에서, 발광 제어 신호(PCS)의 듀티비는 지정된 비율(예: 50%)로 설정될 수 있다. 구동 주파수 변경 목표 시점 전후 펄스 간 듀티비와 각 프레임 내의 듀티비 사이의 듀티비 편차가 기준 값(예: 5%) 이상이 되면, 디스플레이 패널(250)에서 사용자에 의해 깜박임이 인식되는 플리커(flicker) 현상이 발생될 수 있다. 이러한 플리커 현상을 감소(또는 방지)하기 위한 표시 장치(160)의 제어 방법이 이하 도 4a 내지 도 9에서 설명된다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 4b는 일 실시 예에 따른 표시 장치의 특정 조건 하에서 플리커 민감도를 나타내는 그래프이다.
도 2 및 도 4a를 참조하면, 발광 제어 신호(PCS)의 주파수는 구동 주파수 변경 목표 시점에 제1 구동 주파수(예: 60Hz)에서 제2 구동 주파수(예: 45Hz)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 프레임(FA)에서, 발광 제어 신호(PCS)는 상기 제1 구동 주파수를 가질 수 있다. 프레임(FB) 및 프레임(FC)에서, 발광 제어 신호(PCS)는 상기 제2 구동 주파수를 가질 수 있다. 발광 제어 신호(PCS)는 각 프레임에서 지정된 주기(예: 4주기)의 펄스 신호들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 구동 주파수 변경 시 발광 제어 신호(PCS)의 듀티비 편차가 제1 기준 값(예: 10%)보다 작고 제2 기준 값(예: 5%)보다 크거나 같은 경우, 디스플레이 패널(250)에서 플리커 현상이 발생할 수 있다. 상기 듀티비 편차는 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들(예: 하이 레벨 펄스 및 로우 레벨 펄스)에 의한 듀티비와 지정된 듀티비(예: 50%) 사이의 편차를 의미할 수 있다. 또는 상기 듀티비 편차는 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들에 의해 계산된 듀티비들 사이의 편차(예: a와 b1에 의한 제1 듀티비, b1과 b2에 의한 제2 듀티비에 대하여 제1 듀티비와 제2 듀티비 사이의 편차)를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프레임(FB)에서 듀티비 보정이 수행되기 전에, 발광 제어 신호(PCS)는 상기 제2 구동 주파수를 가지도록 설정되고, 발광 제어 신호(PCS)는 지정된 듀티비(예: 50%)를 가지도록 설정될 수 있다. 발광 제어 신호(PCS)는 각 프레임 내에서 동일한 주기의 펄스 신호들을 포함하기 때문에, 각 프레임 내에서 상기 지정된 듀티비를 유지하면, 구동 주파수 변경 목표 시점 전후의 펄스(예: 도 3의 a와 b)에 있어서는 듀티비가 변경될 수 있다. 구동 주파수 변경 목표 시점에 발광 제어 신호(PCS)의 듀티비가 변경되면 플리커 현상이 발생할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 구동 주파수 변경 목표 시점에 발광 제어 신호(PCS)의 듀티비 편차가 제1 기준 값(예: 10%)보다 작고 제2 기준 값(예: 5%)보다 크거나 같은 경우, 디스플레이 구동 회로(210)는 프레임(FB)에서 발광 제어 신호(PCS)의 듀티비를 변경할 수 있다. 예를 들면, 프레임(FB)에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 발광 제어 신호(PCS)에 포함된 펄스들 사이의 듀티비 편차가 상기 제2 기준 값보다 작아지도록 발광 제어 신호(PCS)의 적어도 하나의 펄스 폭을 조절할 수 있다.
일 실시 예로서, 도 4a에서 a, b1 내지 b8, 및 c는 대응하는 펄스(예: 하이 레벨 펄스 또는 로우 레벨 펄스)의 길이(또는 시간)를 지칭할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 a와 b1에 의한 듀티비와 상기 지정된 듀티비 사이의 듀티비 편차가 상기 제2 기준 값(예: 5%)보다 작아지도록 b1을 설정(또는 조절)할 수 있다. 예컨대, b1은 수학식 1에 의해 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2021005170-appb-M000001
수학식 1에서, P는 이전 펄스의 길이를 나타내고, Q는 변경하려는 펄스의 길이를 나타내고, TH는 목표 듀티비 편차에 관한 상수를 나타낼 수 있다. 예컨대, 제2 구동 주파수(예: 45Hz)가 제1 구동 주파수(예: 60Hz)보다 감소하는 경우, TH는 기준 상수(예: 0.5)보다 증가하도록 설정(예: 목표 듀티비 편차가 5%인 경우 TH는 0.55, 목표 듀티비 편차가 10%인 경우 TH는 0.60로 설정)될 수 있다. 또는 제2 구동 주파수(예: 60Hz)가 제1 구동 주파수(예: 45Hz)보다 증가하는 경우, TH는 기준 상수(예: 0.5)보다 감소하도록 설정(예: 목표 듀티비 편차가 5%인 경우 TH는 0.45, 목표 듀티비 편차가 10%인 경우 TH는 0.40로 설정)될 수 있다.
일 예로, 상기 제1 구동 주파수가 60Hz인 경우, 프레임(FA)의 길이는 16.7ms일 수 있다. 이때 a는 2.08ms(예: 16.7/8)일 수 있다. 수학식 1에 기초하여, b1은 2.55ms로 계산(예: b1=(0.55*a)/(1-0.55)=0.55*2.08/0.45=2.55)될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 b2를 b1과 동일하게 설정할 수 있다. 상기 제2 구동 주파수가 45Hz인 경우, 프레임(FB)의 길이는 22.2ms일 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 프레임(FB)의 절반(예: 11.1ms)을 하이 레벨 펄스들(예: b1, b3, b5, b7)에 할당할 수 있다. 프레임(FB)에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 하이 레벨 펄스들의 길이(예: b3, b5, b7)를 동일하게 설정할 수 있다. 또한, 프레임(FB)에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 하이 레벨 펄스와 그 다음의 로우 레벨 펄스의 길이(예: b3와 b4, b5와 b6, b7과 b8)를 서로 동일하게 설정할 수 있다. 따라서, b3, b5 및 b7는 2.85ms로 결정(예: b3=b5=b7=(11.1-b1)/3=(11.1-2.55)/3=2.85)될 수 있다. b2(예: 2.55ms)와 b3(예: 2.85ms) 사이의 듀티비(예: 2.85*100/(2.55+2.85)=52.8)는 52.8%이므로, 프레임(FB)에서 5% 이하(예: 상기 제2 기준 값)의 듀티비 편차는 만족될 수 있다.
다른 예로, 디스플레이 구동 회로(210)는 수학식 1에 기초하여 b1을 결정한 후, b1과 c에 의한 듀티비와 상기 지정된 듀티비 사이의 듀티비 편차가 상기 제2 기준 값보다 작으면, b2 내지 b8을 c와 동일하게 설정할 수 있다. 또 다른 예로, 디스플레이 구동 회로(210)는 b1을 결정한 후, b1과 c에 의한 듀티비와 상기 지정된 듀티비 사이의 듀티비 편차가 상기 제2 기준 값보다 크거나 같으면, b1과 b2에 의한 듀티비와 상기 지정된 듀티비 사이의 듀티비 편차가 상기 제2 기준 값보다 작아지도록 b2를 설정(또는 조절)할 수 있다. b2와 c에 의한 듀티비와 상기 지정된 듀티비 사이의 듀티비 편차가 상기 제2 기준 값보다 작으면, 디스플레이 구동 회로(210)는 b3 내지 b8을 c와 동일하게 설정할 수 있다. 마찬가지 방법으로 디스플레이 구동 회로(210)는 b3 내지 b8를 서로 다르게 또는 동일하게 설정할 수 있다. 예컨대, 제2 구동 주파수(예: 45Hz)가 제1 구동 주파수(예: 60Hz)보다 감소하는 경우, 디스플레이 구동 회로(210)는 a와 c 사이에서 b1부터 b8까지 순차적으로 증가하도록 b1 내지 b8을 설정할 수 있다. 또는, 제2 구동 주파수(예: 60Hz)가 제1 구동 주파수(예: 45Hz)보다 증가하는 경우, 디스플레이 구동 회로(210)는 a와 c 사이에서 b1부터 b8까지 순차적으로 감소하도록 b1 내지 b8을 설정할 수 있다. 또는, 디스플레이 구동 회로(210)는 b1 내지 b8 중 적어도 2개의 값을 변경하고, 나머지 값들을 c와 동일하게 설정할 수 있다. b1 내지 b8 중 c와 다른 적어도 2개의 값에 대응하는 펄스들은 서로 인접하지 않을 수 있다. b1 내지 b8 중 c와 다른 적어도 2개의 값에 대응하는 펄스들은 연속되지 않도록 배치될 수 있다. 또는, b1 내지 b8 중 서로 다른 2개의 값을 가지는 펄스들 사이에 c와 동일한 펄스 폭을 가지는 적어도 하나의 펄스가 배치될 수 있다. 따라서, 프레임(FA)와 프레임(FB) 사이 및 프레임(FB)와 프레임(FC) 사이에서, 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들에 의한 듀티비와 상기 지정된 듀티비 사이의 편차는 상기 제2 기준 값보다 작게 설정될 수 있고, 구동 주파수 변경 시의 플리커 현상은 감소(또는 방지)될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(210)는 특정 조건(예: 휘도, 조도)에 기초하여 듀티비 편차에 관한 기준 값(예: 상기 제1 기준 값 또는 상기 제2 기준 값)을 결정(또는 변경)할 수 있다. 예를 들면, 도 4b의 그래프에서, 플리커 현상의 민감도(이하, 플리커 민감도)는 제1 영역(401), 제2 영역(402) 또는 제3 영역(403)에 따라 구분될 수 있다. 제1 영역(401), 제2 영역(402) 또는 제3 영역(403)은 제1 휘도 값(BR1), 제2 휘도 값(BR2), 제1 조도 값(IL1) 또는 제2 조도 값(IL2)을 통해 구분될 수 있다. 플리커 민감도는 제1 영역(401)에서 증가할 수 있다. 제1 영역(401)은 저휘도 상태 또는 저조도 상태를 포함할 수 있다. 제1 영역(401)은 제1 휘도 값(BR1)보다 작고 제2 조도 값(IL2)보다 작은 부분 또는 제2 휘도 값(BR2)보다 작고 제1 조도 값(IL1)보다 작은 부분을 포함할 수 있다. 플리커 민감도는 제3 영역(403)에서 감소할 수 있다. 제3 영역(403)은 고휘도 상태 또는 고조도 상태를 포함할 수 있다. 제3 영역(403)은 제2 휘도 값(BR2)보다 큰 부분 또는 제2 조도 값(IL2)보다 큰 부분을 포함할 수 있다. 제3 영역(403)은 HBM(high brightness mode) 영역을 포함할 수 있다. 플리커 민감도는 제2 영역(402)에서 제1 영역(401)보다 낮고 제3 영역(403)보다 높은 값을 가질 수 있다. 제2 영역(402)은 휘도가 제1 휘도 값(BR1)과 제2 휘도 값(BR2)의 사이이고 조도가 제1 조도 값(IL1)과 제2 조도 값(IL2)의 사이인 부분을 포함할 수 있다. 일 예로, 제1 휘도 값(BR1)과 제1 조도 값(IL1)은 플리커 발생 여부에 기초하여 실험적으로 결정될 수 있다. 일 예로, 제2 휘도 값(BR2)은 표시 장치(160)의 최대 휘도 값으로 결정될 수 있다. 일 예로, 제2 조도 값(IL2)은 HBM(high brightness mode)의 진입 조건에 따라 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(210)는 휘도(예: 표시 장치(160)의 휘도) 또는 조도(예: 전자 장치(101)의 주변 조도)의 상태(예: 도 4b의 제1 영역(401), 제2 영역(402) 또는 제3 영역(403))에 따라 상기 듀티비 편차에 관한 기준 값(예: 상기 제1 기준 값 또는 상기 제2 기준 값)을 다르게 설정할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(210)는, 제1 영역(401) 내지 제3 영역(403) 중 플리커 민감도가 가장 낮은 제3 영역(403)에서, 상기 듀티비 편차에 관한 기준 값을 가장 높게 설정(예: 상기 제1 기준 값은 11%로 설정, 상기 제2 기준 값은 6%로 설정)하거나 미설정(예: 도 4a의 듀티비 보정 방법을 수행하지 않음)할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는, 제1 영역(401) 내지 제3 영역(403) 중 플리커 민감도가 가장 높은 제1 영역(401)에서, 상기 듀티비 편차에 관한 기준 값을 가장 낮게 설정(예: 상기 제1 기준 값은 9%로 설정, 상기 제2 기준 값은 4%로 설정)할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는, 제1 영역(401) 내지 제3 영역(403) 중 플리커 민감도가 중간인 제2 영역(402)에서, 상기 듀티비 편차에 관한 기준 값을 제1 영역(401)과 제3 영역(403)의 중간으로 설정(예: 상기 제1 기준 값은 10%로 설정, 상기 제2 기준 값은 5%로 설정)할 수 있다. 따라서, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 듀티비 보정 방법을 전자 장치(101)의 상태 또는 환경에 대하여 적응적으로(adaptively) 수행할 수 있다. 도 4b의 플리커 민감도에 따른 듀티비 편차에 관한 기준 값을 변경하는 방법은 후술되는 도 5 내지 도 9의 방법에도 적용될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면(미도시), 디스플레이 구동 회로(210)는 프레임(FA)의 제1 구동 주파수와 프레임(FB)의 제2 구동 주파수의 관계에 따라 듀티비 편차에 관한 기준 값(예: 상기 제1 기준 값 또는 상기 제2 기준 값)을 다르게 설정할 수 있다. 일 예로, 상기 제2 구동 주파수가 상기 제1 구동 주파수보다 증가하는 경우, 디스플레이 구동 회로(210)는 상기 듀티비 편차에 관한 기준 값을 상대적으로 작게 설정(예: 상기 제1 기준 값은 9%로 설정, 상기 제2 기준 값은 4%로 설정)할 수 있다. 다른 예로, 상기 제2 구동 주파수가 상기 제1 구동 주파수보다 감소하는 경우, 디스플레이 구동 회로(210)는 상기 듀티비 편차에 관한 기준 값을 상대적으로 크게 설정(예: 상기 제1 기준 값은 11%로 설정, 상기 제2 기준 값은 6%로 설정)할 수 있다. 상기 제1 구동 주파수와 상기 제2 구동 주파수의 관계에 따라 듀티비 편차에 관한 기준 값을 변경하는 방법은 후술되는 도 5 내지 도 9의 방법에도 적용될 수 있다.
도 5는 다양한 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 2 및 도 5를 참조하면, 발광 제어 신호(PCS)의 주파수는 구동 주파수 변경 목표 시점에 제1 구동 주파수(예: 60Hz)에서 제3 구동 주파수(예: 30Hz)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 프레임(FA)에서, 발광 제어 신호(PCS)는 상기 제1 구동 주파수를 가질 수 있다. 프레임(FB) 및 프레임(FC)에서, 발광 제어 신호(PCS)는 상기 제3 구동 주파수를 가질 수 있다. 발광 제어 신호(PCS)는 각 프레임에서 지정된 주기(예: 4주기)의 펄스 신호들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 구동 주파수 변경 시 발광 제어 신호(PCS)의 듀티비 편차가 제1 기준 값(예: 10%)보다 큰 경우, 디스플레이 패널(250)에서 플리커 현상이 발생할 수 있고, 이러한 경우 듀티비 편차가 지정된 값 이상(또는 도 4a의 듀티비 보정 방법의 범위를 벗어난 정도)이기 때문에 도 4a의 듀티비 보정 방법으로는 해결하기 어려울 수 있다. 듀티비 편차는 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들(예: 하이 레벨 펄스 및 로우 레벨 펄스)에 의한 듀티비와 지정된 듀티비(예: 50%) 사이의 편차를 의미할 수 있다. 또는 상기 듀티비 편차는 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들에 의해 계산된 듀티비들 사이의 편차를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 5에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 프레임(FA)와 프레임(FB) 사이에 브릿지 프레임(BF)을 삽입할 수 있다. 예를 들면, 브릿지 프레임(BF)에서, 발광 제어 신호(PCS)는 상기 제1 구동 주파수와 상기 제3 구동 주파수의 사이에 대응하는 제2 구동 주파수(예: 45Hz)를 가질 수 있다. 예컨대, 프레임(FA)에서 발광 제어 신호(PCS)의 한 펄스의 길이(또는 시간)은 a(예: 2.1ms)이고, 프레임(FB)에서 발광 제어 신호(PCS)의 한 펄스의 길이(또는 시간)은 b(예: 4.2ms)이고, 브릿지 프레임(BF)에서 발광 제어 신호(PCS)의 한 펄스의 길이(또는 시간)은 m(예: 2.8ms)일 수 있다. 다양한 실시 예로서, 디스플레이 구동 회로(210)는 브릿지 프레임(BF)에서 도 4a의 듀티비 보정 방법을 적용할 수 있다. 예컨대, 디스플레이 구동 회로(210)는 브릿지 프레임(BF)에서 발광 제어 신호(PCS)의 펄스들의 길이(또는 시간)을 m1 내지 m8로 설정할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 a와 b 사이에서 m1부터 m8까지 순차적으로 증가하도록 m1 내지 m8을 설정할 수 있다. 다른 예로서, 디스플레이 구동 회로(210)는 m1 내지 m8 중 적어도 2개의 값을 변경하고, 나머지 값들을 b와 동일하게 설정할 수 있다. m1 내지 m8 중 b와 다른 적어도 2개의 값에 대응하는 펄스들은 서로 인접하지 않을 수 있다. 따라서, 프레임(FA)와 브릿지 프레임(BF) 사이 및 브릿지 프레임(BF)과 프레임(FB) 사이에서, 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들에 의한 듀티비와 상기 지정된 듀티비 사이의 편차는 상기 제2 기준 값보다 작게 설정될 수 있고, 구동 주파수 변경 시의 플리커 현상은 감소(또는 방지)될 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법의 또 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 2 및 도 6을 참조하면, 발광 제어 신호(PCS)의 주파수는 구동 주파수 변경 목표 시점에 제1 구동 주파수(예: 60Hz)에서 제3 구동 주파수(예: 30Hz)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 프레임(FA)에서, 발광 제어 신호(PCS)는 상기 제1 구동 주파수를 가질 수 있다. 프레임(FB) 및 프레임(FC)에서, 발광 제어 신호(PCS)는 상기 제3 구동 주파수를 가질 수 있다. 발광 제어 신호(PCS)는 각 프레임에서 지정된 주기(예: 4주기)의 펄스 신호들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 구동 주파수 변경 시 발광 제어 신호(PCS)의 듀티비 편차가 제1 기준 값(예: 10%)보다 큰 경우, 디스플레이 패널(250)에서 플리커 현상이 발생할 수 있고, 이러한 경우 듀티비 편차가 너무 크기 때문에 도 4a의 듀티비 보정 방법으로는 해결하기 어려울 수 있다. 상기 듀티비 편차는 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들(예: 하이 레벨 펄스 및 로우 레벨 펄스)에 의한 듀티비와 지정된 듀티비(예: 50%) 사이의 편차를 의미할 수 있다. 또는 상기 듀티비 편차는 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들에 의해 계산된 듀티비들 사이의 편차를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 6에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 프레임(FA)와 프레임(FB) 사이에 브릿지 프레임(BF)을 삽입할 수 있다. 예를 들면, 브릿지 프레임(BF)에서, 발광 제어 신호(PCS)는 다른 프레임들(예: 4주기)과 다른 펄스 주기(예: 6주기)를 가지는 펄스 신호를 포함할 수 있다. 또는 발광 제어 신호(PCS)는 다른 프레임들(예: 4주기)보다 증가된 펄스 주기(예: 6주기)를 가지는 펄스 신호를 포함할 수 있다. 브릿지 프레임(BF)의 길이(또는 시간)는 프레임(FB)의 길이(또는 시간)과 동일 또는 유사하게 설정될 수 있다. 예컨대, 프레임(FA)에서 발광 제어 신호(PCS)의 한 펄스의 길이(또는 시간)은 a(예: 2.1ms)이고, 프레임(FB)에서 발광 제어 신호(PCS)의 한 펄스의 길이(또는 시간)은 b(예: 4.2ms)이고, 브릿지 프레임(BF)에서 발광 제어 신호(PCS)의 한 펄스의 길이(또는 시간)은 n(예: 2.8ms)일 수 있다. 다양한 실시 예로서, 디스플레이 구동 회로(210)는 브릿지 프레임(BF)에서 도 4a의 듀티비 보정 방법을 적용할 수 있다. 예컨대, 디스플레이 구동 회로(210)는 브릿지 프레임(BF)에서 발광 제어 신호(PCS)의 펄스들의 길이(또는 시간)을 n1 내지 n12로 설정할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 a와 b 사이에서 n1부터 n12까지 순차적으로 증가하도록 n1 내지 n12을 설정할 수 있다. 다른 예로서, 디스플레이 구동 회로(210)는 n1 내지 n12 중 적어도 2개의 값을 변경하고, 나머지 값들을 b와 동일하게 설정할 수 있다. n1 내지 n12 중 b와 다른 적어도 2개의 값에 대응하는 펄스들은 서로 인접하지 않을 수 있다. 따라서, 프레임(FA)와 브릿지 프레임(BF) 사이 및 브릿지 프레임(BF)과 프레임(FB) 사이에서, 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들에 의한 듀티비와 상기 지정된 듀티비 사이의 편차는 상기 제2 기준 값보다 작게 설정될 수 있고, 구동 주파수 변경 시의 플리커 현상은 감소(또는 방지)될 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
도 2, 도 4a 및 도 7을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 듀티비 보정 방법을 통해 디스플레이 패널(250)의 플리커 현상을 감소(또는 방지)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 710에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 제1 구동 주파수(예: 60Hz)로 발광 제어 신호(PCS)를 발광 제어 드라이버(240)에 공급할 수 있다. 동작 720에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수(또는 리플레시 레이트)의 변경 목표를 설정할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(210)는 프로세서(120)로부터 구동 주파수 변경에 관련된 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 730에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점에 발광 제어 신호(PCS)의 적어도 하나의 펄스에서 듀티비를 보정할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 듀티비 보정 방법에 따라 구동 주파수 변경 목표 시점 직후 프레임(예: 프레임(FB))에서 발광 제어 신호(PCS)에 포함된 펄스들의 길이(또는 시간)을 설정(또는 조절)할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 듀티비 보정 방법을 구동 주파수 변경 목표 시점 이후 복수의 프레임에서 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 740에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 듀티비 보정 방법이 적용된 프레임(예: 프레임(FB))의 다음 프레임(예: 프레임(FC))부터 제2 구동 주파수(예: 45Hz) 및 지정된 듀티비(예: 50%)로 발광 제어 신호(PCS)를 발광 제어 드라이버(240)에 공급할 수 있다. 동작 750에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 동작을 완료하고, 변경된 구동 주파수(예: 제2 구동 주파수)에 기초하여 디스플레이 패널(250)을 제어할 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
도 2, 도 4a 내지 도 6, 및 도 8을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a, 도 5 또는 도 6의 듀티비 보정 방법을 통해 디스플레이 패널(250)의 플리커 현상을 감소(또는 방지)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 810에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 제1 구동 주파수(예: 60Hz)로 발광 제어 신호(PCS)를 발광 제어 드라이버(240)에 공급할 수 있다. 동작 820에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수(또는 리플레시 레이트)의 변경 목표를 설정할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(210)는 프로세서(120)로부터 구동 주파수 변경에 관련된 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 830에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점에 듀티비 편차가 기준 값(예: 5%, 도 4a의 제2 기준 값)보다 작은지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 듀티비 편차는 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들(예: 하이 레벨 펄스 및 로우 레벨 펄스)에 의한 듀티비와 지정된 듀티비(예: 50%) 사이의 편차를 의미할 수 있다. 예컨대, 도 4a 내지 도 6에서 디스플레이 구동 회로(210)는 프레임(FA)와 프레임(FB) 사이의 듀티비 편차를 계산할 수 있다. 듀티비 편차가 기준 값보다 작은 경우, 동작 850으로 이동하여, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a 내지 도 6의 방법을 수행하지 않고, 구동 주파수 변경 목표 시점에 제2 구동 주파수(예: 55Hz)로 발광 제어 신호(PCS)를 발광 제어 드라이버(240)에 공급할 수 있다. 듀티비 편차가 기준 값보다 크거나 같은 경우, 동작 840으로 이동할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 840에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점 이후 발광 제어 신호(PCS)의 적어도 하나의 펄스에서 듀티비를 보정할 수 있다. 또는 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점에 브릿지 프레임(BF)을 삽입하고, 브릿지 프레임(BF)에 포함된 발광 제어 신호(PCS)의 적어도 하나의 펄스에서 듀티비를 보정할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 듀티비 보정 방법에 따라 구동 주파수 변경 목표 시점 직후의 프레임(예: 프레임(FB))에서 발광 제어 신호(PCS)에 포함된 펄스들의 길이(또는 시간)를 설정(또는 조절)할 수 있다. 또는 디스플레이 구동 회로(210)는 도 5 또는 도 6의 방법에 따라 구동 주파수 변경 목표 시점에 브릿지 프레임(BF)을 삽입하고, 브릿지 프레임(BF)에서 발광 제어 신호(PCS)에 포함된 펄스들의 길이(또는 시간)를 설정(또는 조절)할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a, 도 5 또는 도 6의 방법에 따라 구동 주파수 변경 목표 시점 직후의 프레임에서 듀티비 보정을 수행하고, 동작 830을 다시 수행할 수 있다. 따라서, 플리커 현상이 발생하지 않을 때까지, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a, 도 5 또는 도 6의 방법을 반복하여 수행할 수 있다. 또는 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 방법에 따라 복수의 프레임에서 듀티비 보정을 수행하거나 도 5 또는 도 6의 방법에 따라 복수의 브릿지 프레임을 삽입할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 850에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점, 도 4a의 방법에 따라 듀티비 변경이 수행된 프레임의 다음 프레임 또는 브릿지 프레임의 다음 프레임부터 제2 구동 주파수(예: 도 4a의 제2 구동 주파수, 도 5 및 도 6의 제3 구동 주파수)로 발광 제어 신호(PCS)를 발광 제어 드라이버(240)에 공급할 수 있다. 동작 860에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 동작을 완료하고, 변경된 구동 주파수(예: 제2 구동 주파수)에 기초하여 디스플레이 패널(250)을 제어할 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른 구동 주파수 변경 시 표시 장치의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
도 2, 도 4a 내지 도 6, 및 도 9를 참조하면, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a, 도 5 또는 도 6의 듀티비 보정 방법을 통해 디스플레이 패널(250)의 플리커 현상을 감소(또는 방지)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 910에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 제1 구동 주파수(예: 60Hz)로 발광 제어 신호(PCS)를 발광 제어 드라이버(240)에 공급할 수 있다. 동작 920에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수(또는 리플레시 레이트)의 변경 목표를 설정할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(210)는 프로세서(120)로부터 구동 주파수 변경에 관련된 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 930에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점에 듀티비 편차가 제1 기준 값(예: 10%, 도 4a 내지 도 6의 제1 기준 값)보다 작은지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 듀티비 편차는 발광 제어 신호(PCS)의 인접한 펄스들(예: 하이 레벨 펄스 및 로우 레벨 펄스)에 의한 듀티비와 지정된 듀티비(예: 50%) 사이의 편차를 의미할 수 있다. 예컨대, 도 4a 내지 도 6에서 디스플레이 구동 회로(210)는 프레임(FA)와 프레임(FB) 사이의 듀티비 편차를 계산할 수 있다. 듀티비 편차가 제1 기준 값보다 작은 경우, 동작 950으로 이동할 수 있다. 듀티비 편차가 제1 기준 값보다 크거나 같은 경우, 동작 940으로 이동할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 940에서, 듀티비 편차가 제1 기준 값보다 크거나 같은 경우, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점에 브릿지 프레임(BF)을 삽입하고, 브릿지 프레임(BF)에 포함된 발광 제어 신호(PCS)의 적어도 하나의 펄스에서 듀티비를 보정할 수 있다. 예를 들면, 듀티비 편차가 제1 기준 값보다 크거나 같은 경우 듀티비 편차가 상대적으로 크기 때문에, 도 4a의 방법에 의해서는 플리커 현상을 방지하기 어려울 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 도 5 또는 도 6의 방법에 따라 구동 주파수 변경 목표 시점에 브릿지 프레임(BF)을 삽입하고, 브릿지 프레임(BF)에서 발광 제어 신호(PCS)에 포함된 펄스들의 길이(또는 시간)을 설정(또는 조절)할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 도 5 또는 도 6의 방법에 따라 구동 주파수 변경 목표 시점 직후의 프레임에서 듀티비 보정을 수행하고, 동작 930을 다시 수행할 수 있다. 따라서, 듀티비 편차가 제1 기준 값보다 작아질 때까지, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 5 또는 도 6의 방법을 반복하여 수행할 수 있다. 또는 디스플레이 구동 회로(210)는 도 5 또는 도 6의 방법에 따라 복수의 브릿지 프레임을 삽입할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 950에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점에 듀티비 편차가 제2 기준 값(예: 5%, 도 4a의 제2 기준 값)보다 작은지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 듀티비 편차가 제2 기준 값보다 작은 경우, 동작 970으로 이동할 수 있다. 동작 970에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 방법을 수행하지 않고, 구동 주파수 변경 목표 시점 또는 브릿지 프레임 다음 시점에 제2 구동 주파수로 발광 제어 신호(PCS)를 발광 제어 드라이버(240)에 공급할 수 있다. 듀티비 편차가 제1 기준 값보다 작고 제2 기준 값보다 크거나 같은 경우, 동작 960으로 이동할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 960에서, 듀티비 편차가 제1 기준 값보다 작고 제2 기준 값보다 크거나 같은 경우, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점 또는 브릿지 프레임 이후 발광 제어 신호(PCS)의 적어도 하나의 펄스에서 듀티비를 보정할 수 있다. 예를 들면, 제1 기준 값보다 작고 제2 기준 값보다 크거나 같은 경우 듀티비 편차가 상대적으로 작기 때문에, 도 4a의 방법에 의해서도 플리커 현상을 방지할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 방법에 따라 구동 주파수 변경 목표 시점 또는 브릿지 프레임 직후의 프레임에서 발광 제어 신호(PCS)에 포함된 펄스들의 길이(또는 시간)를 설정(또는 조절)할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 방법에 따라 듀티비 보정을 수행하고, 동작 950을 다시 수행할 수 있다. 따라서, 플리커 현상이 발생하지 않을 때까지, 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 방법을 반복하여 수행할 수 있다. 또는 디스플레이 구동 회로(210)는 도 4a의 방법에 따라 복수의 프레임에서 듀티비 보정을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 970에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 목표 시점, 도 4a의 방법에 따라 듀티비 변경이 수행된 프레임의 다음 프레임 또는 브릿지 프레임의 다음 프레임부터 제2 구동 주파수로 발광 제어 신호(PCS)를 발광 제어 드라이버(240)에 공급할 수 있다. 동작 980에서, 디스플레이 구동 회로(210)는 구동 주파수 변경 동작을 완료하고, 변경된 구동 주파수(예: 제2 구동 주파수)에 기초하여 디스플레이 패널(250)을 제어할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 디스플레이 장치에 있어서,
    디스플레이 패널; 및
    상기 디스플레이 패널을 제어하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 디스플레이 패널의 휘도를 제어하는 발광 신호를 상기 디스플레이 패널에 입력하는 발광 제어 드라이버를 포함하고,
    상기 발광 신호를 제어하기 위해 복수의 펄스로 구성된 발광 제어 신호를 상기 발광 제어 드라이버에 입력하고,
    상기 발광 제어 신호의 구동 주파수가 변경되는 경우,
    상기 구동 주파수의 변경 목표 시점 이후의 프레임에서, 상기 발광 제어 신호에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 서로 다르게 조절하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 펄스 폭이 조절된 적어도 2개의 펄스들을 서로 인접하지 않게 배치하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 구동 주파수의 변경 목표 시점 이후의 프레임에 포함된 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 순차적으로 증가 또는 감소시키도록 설정된, 디스플레이 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 구동 주파수의 변경 목표 시점 직전의 제1 펄스와 상기 구동 주파수의 변경 목표 시점 직후의 제2 펄스에 의한 듀티비와 지정된 듀티비 사이의 듀티비 편차가 기준 값보다 작아지는 방향으로 상기 제2 펄스의 펄스 폭을 조절하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  5. 디스플레이 장치에 있어서,
    디스플레이 패널; 및
    상기 디스플레이 패널을 제어하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 디스플레이 패널의 휘도를 제어하는 발광 신호를 상기 디스플레이 패널에 입력하는 발광 제어 드라이버를 포함하고,
    상기 발광 신호를 제어하기 위해 복수의 펄스로 구성된 발광 제어 신호를 상기 발광 제어 드라이버에 입력하고,
    연속된 제1 프레임과 제2 프레임에서 프레임 간 구동 주파수가 변경되는 경우,
    상기 제1 프레임에 포함된 하나의 펄스 및 상기 제2 프레임에 포함된 하나의 펄스에 의한 듀티비와 지정된 듀티비 사이의 듀티비 편차가 기준 값보다 크거나 같은 경우,
    상기 제2 프레임에서 상기 발광 제어 신호에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 서로 다르게 조절하거나, 또는 상기 제1 프레임과 상기 제2 프레임 사이에 제3 프레임을 삽입하고 상기 제3 프레임에서 상기 발광 제어 신호에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 서로 다르게 조절하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제3 프레임에서,
    상기 제1 프레임의 제1 구동 주파수 및 상기 제2 프레임의 제2 구동 주파수 사이의 제3 구동 주파수를 가지도록 상기 발광 제어 신호를 생성하고,
    상기 듀티비 편차가 상기 기준 값보다 작아지는 방향으로, 상기 제3 프레임에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 조절하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제3 프레임에서,
    상기 펄스 폭이 조절된 적어도 2개의 펄스들을 서로 인접하지 않게 배치하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  8. 청구항 5에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 제3 프레임에 포함된 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 순차적으로 증가 또는 감소시키도록 설정된, 디스플레이 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 제3 프레임에 포함된 펄스들에 대응하는 펄스 폭들은 상기 제1 프레임에 포함된 펄스에 대응하는 펄스 폭 및 상기 제2 프레임에 포함된 펄스에 대응하는 펄스 폭 사이의 값으로 설정되는 디스플레이 장치.
  10. 청구항 5에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제3 프레임에서,
    상기 제1 프레임 또는 상기 제2 프레임과 다른 펄스 주기로 구성되는 상기 발광 제어 신호를 생성하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  11. 청구항 5에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제3 프레임에서,
    상기 제1 프레임 또는 상기 제2 프레임보다 증가된 펄스 주기로 구성되는 상기 발광 제어 신호를 생성하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  12. 디스플레이 장치에 있어서,
    디스플레이 패널; 및
    상기 디스플레이 패널을 제어하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 디스플레이 패널의 휘도를 제어하는 발광 신호를 상기 디스플레이 패널에 입력하는 발광 제어 드라이버를 포함하고,
    상기 발광 신호를 제어하기 위해 복수의 펄스로 구성된 발광 제어 신호를 상기 발광 제어 드라이버에 입력하고,
    연속된 제1 프레임과 제2 프레임에서 프레임 간 구동 주파수가 변경되는 경우,
    상기 제1 프레임에 포함된 하나의 펄스 및 상기 제2 프레임에 포함된 하나의 펄스에 의한 듀티비와 지정된 듀티비 사이의 듀티비 편차가 제1 기준 값보다 크거나 같은 경우,
    상기 제1 프레임과 상기 제2 프레임 사이에 제3 프레임을 삽입하고 상기 제3 프레임에서 상기 발광 제어 신호에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 서로 다르게 조절하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 듀티비 편차가 상기 제1 기준 값보다 작고 제2 기준 값보다 크거나 같은 경우,
    상기 제2 프레임에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 서로 다르게 조절하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 듀티비 편차가 상기 제2 기준 값보다 작아지는 방향으로, 상기 제2 프레임에 포함된 펄스들 중 적어도 2개의 펄스들에 대응하는 펄스 폭들을 조절하도록 설정된, 디스플레이 장치.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 제2 프레임에서 펄스 폭이 조절된 적어도 2개의 펄스들을 서로 인접하지 않게 배치하도록 설정된, 디스플레이 장치.
PCT/KR2021/005170 2020-05-11 2021-04-23 플리커 현상을 경감하는 디스플레이 장치 및 그것을 포함하는 전자 장치 WO2021230524A1 (ko)

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