WO2022039358A1 - 모듈러 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

모듈러 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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WO2022039358A1
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이주현
신준형
박지용
정성구
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    • G09G2370/04Exchange of auxiliary data, i.e. other than image data, between monitor and graphics controller

Definitions

  • the present disclosure relates to a modular display apparatus and a control method thereof, and more particularly, to a modular display apparatus capable of displaying an image through a plurality of display apparatuses and a control method thereof.
  • Such a display device adjusts the peak luminance of the display image with respect to the input image based on the peak luminance control data.
  • a modular display device in which a plurality of display devices are combined has been developed.
  • Such a modular display device may include a plurality of display devices, and each display device may display a divided image obtained by dividing one image.
  • the modular display apparatus may display an image through a large screen formed by a plurality of display apparatuses.
  • the modular display apparatus may be implemented with various resolutions according to the number of a plurality of display apparatuses. Accordingly, when each display device constituting the modular display device adjusts the luminance of the image according to one peak luminance control data, the luminance of the image displayed in the combined modular display device to have the first resolution even with the same image data is It may be different from the luminance of the image displayed on the combined modular display device to have the second resolution.
  • the present disclosure has been made to solve the above problems, and an object of the present disclosure is to provide a modular display device for displaying an image corrected according to peak luminance control data suitable for a resolution of the modular display device, and a method for controlling the same .
  • a modular display device includes a plurality of display devices including a plurality of pixels, a storage unit in which a plurality of gain sets including a plurality of gain values corresponding to a plurality of power loads are stored, and the plurality of A gain set corresponding to the resolution of the plurality of display devices is determined among the gain sets, the gain set is transmitted to the plurality of display devices, and among a plurality of gain values included in the gain set, in each of the plurality of display devices and a processor for receiving a gain value corresponding to a power load for displaying an image from each display device, and transmitting one of the plurality of received gain values to the plurality of display devices, wherein each of the plurality of display devices includes: , may display the image by driving the plurality of light emitting devices of the plurality of pixels based on the gain value received from the processor.
  • the processor may determine a minimum gain value among a plurality of gain values received from the plurality of display apparatuses, and transmit the minimum gain value to the plurality of display apparatuses.
  • Each of the plurality of display apparatuses receives image data from the processor, determines image data corresponding to identification information of each display apparatus from among the received image data, and determines a plurality of images included in the gain set received from the processor.
  • a gain value corresponding to a power load for displaying an image corresponding to the determined image data may be determined, and the determined gain value may be transmitted to the processor.
  • Each of the plurality of display devices may determine a power load for displaying the image based on the determined image data and identify the gain value based on the power load.
  • Each of the plurality of display apparatuses receives image data from the processor, determines image data corresponding to identification information of each display apparatus from among the received image data, and provides an electrical signal corresponding to the image data from the processor
  • the received gain value may be applied, and the plurality of light emitting devices may be driven based on the electrical signal to which the gain value is applied.
  • the processor may identify resolutions of the plurality of display devices based on the number of the plurality of display devices.
  • the processor may receive image data from an external device and determine resolutions of the plurality of display devices based on resolution information of the image data.
  • the luminance of images displayed by the plurality of display devices is a second number different from the first number of the plurality of display devices. may have a difference between the luminance of the images displayed by the plurality of display devices and the threshold value or less in the case of having the second resolution.
  • a method of controlling a modular display apparatus includes determining a gain set corresponding to a resolution of a plurality of display apparatuses among a plurality of gain sets, and transmitting the gain set to the plurality of display apparatuses , receiving from each display device a gain value corresponding to a power load for displaying an image in each of the plurality of display devices among a plurality of gain values included in the gain set, and one of the received gain values and transmitting to the plurality of display devices, wherein each of the plurality of display devices may display an image by driving a plurality of light emitting devices of the plurality of pixels based on the received gain value.
  • the transmitting of the gain value may include determining a minimum gain value among a plurality of gain values received from the plurality of display apparatuses, and transmitting the minimum gain value to the plurality of display apparatuses.
  • Each of the plurality of display devices determines image data corresponding to identification information of each display device among the image data, and selects image data corresponding to the determined image data from among a plurality of gain values included in the received gain set.
  • the receiving may include receiving a plurality of gain values determined by each of the plurality of display devices from the plurality of display devices.
  • Each of the plurality of display devices may determine a power load for displaying the image based on the determined image data and identify the gain value based on the power load.
  • Each of the plurality of display apparatuses determines image data corresponding to identification information of each display apparatus among image data, applies the gain value to an electrical signal corresponding to the image data, and applies the gain value to the electrical signal to which the gain value is applied. Based on this, the plurality of light emitting devices may be driven.
  • resolutions of the plurality of display devices may be identified based on the number of the plurality of display devices.
  • the determining may include receiving image data from an external device and determining resolutions of the plurality of display devices based on resolution information of the image data.
  • an image corrected according to peak luminance control data suitable for the resolution of the modular display device may be provided.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating a modular display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1B is a diagram illustrating one of a plurality of display devices constituting a modular display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a modular display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 3 is a diagram illustrating a first gain set corresponding to a first resolution according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a view for explaining the luminance of a displayed image based on a first gain set according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a second gain set corresponding to a second resolution according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the luminance of a displayed image based on a second gain set according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating a first modular display device having a first resolution according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating a second modular display device having a second resolution according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a modular display device having a rectangular arrangement according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a modular display device that is not a rectangular arrangement according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a modular display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a view for explaining a method of controlling a modular display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating a modular display apparatus according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 1B is a diagram illustrating one of a plurality of display apparatuses constituting the modular display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the modular display apparatus 100 may include a plurality of display apparatuses 110 - 1 , 110 - 2 , 110 - 3 and 110 - 4 .
  • each of the display devices 110-1, 110-2, 110-3, and 110-4 may be referred to as a sub-screen or a cabinet according to an embodiment.
  • a display apparatus 110 - 1 may include one or a plurality of display modules.
  • the display apparatus 110 - 1 may include four display modules 111 , 112 , 113 , and 114 .
  • each of the display modules 111 , 112 , 113 , and 114 may be physically connected to configure one display.
  • each of the display modules 111 , 112 , 113 , and 114 may be implemented as an LED display module including an inorganic light emitting diode (LED).
  • LED inorganic light emitting diode
  • each of the display modules 111 , 112 , 113 , and 114 may be implemented as an LED display module including a plurality of pixels in which sub-pixels of a red LED, a green LED, and a blue LED are implemented in one chip.
  • the above-described LED may be a micro LED.
  • the micro LED is an LED having a size of about 5 to 100 micrometers, and may be a micro light emitting device that emits light by itself without a color filter.
  • the plurality of pixels may be electrically connected to the driver IC.
  • the driver IC may be electrically connected to the timing controller, and may control light emission of a plurality of pixels according to the control of the timing controller.
  • the timing controller transmits image data for controlling the plurality of pixels to the driver IC
  • the driver IC converts the image data into analog data for controlling the plurality of pixels
  • the current flows to the plurality of pixels according to the analog data. can apply an output or voltage.
  • each of the plurality of pixels may emit light based on a current output by the driver IC or a voltage applied by the driver IC.
  • the display apparatus 110 - 1 may include a power supply unit (eg, Switched-Mode Power Supply, SMPS) for supplying power to a plurality of components included in the display apparatus 110 - 1 .
  • SMPS Switched-Mode Power Supply
  • the plurality of pixels may be arranged in a matrix form (eg, M * N, where M and N are natural numbers).
  • the display module may be implemented with various display modules such as organic LED (OLED) and active-matrix OLED (AMOLED).
  • OLED organic LED
  • AMOLED active-matrix OLED
  • the display apparatus 110-1 As shown in FIG. 1B , the display apparatus 110-1 according to an embodiment of the present disclosure is implemented in a form in which a plurality of display modules 111, 112, 113, and 114 are combined in a 2*2 arrangement. can be
  • the 2*2 array of LED display modules is only an example, and the arrangement and number of LED display modules may be different depending on the embodiment.
  • the display apparatus 110 - 1 may be connected to other adjacent display apparatuses to implement the modular display apparatus 100 of the present disclosure.
  • each of the plurality of display devices 110-1, 110-2, 110-3, and 110-4 may be connected to each other in a daisy chain manner, but is not limited thereto.
  • the modular display apparatus 100 including a plurality of display apparatuses may be referred to as a wall display or a video wall, according to an embodiment.
  • the plurality of display devices 110 - 1 , 110 - 2 , 110 - 3 and 110 - 4 may be connected in a 2*2 form.
  • the 2*2 arrangement is an example, and the arrangement shape and number of a plurality of display devices included in the modular display device 100 may be different depending on the exemplary embodiment.
  • the modular display apparatus 100 may display an image through a plurality of display apparatuses.
  • the image may be an image received from an external device (eg, a set-top box, a computer, a server, etc.), as well as an image previously stored in the modular display apparatus 100 .
  • the plurality of display devices may respectively display a plurality of divided images obtained by dividing one image.
  • the plurality of display apparatuses may determine image data corresponding to the identification information of each display apparatus from the input image data based on identification information set in each display apparatus.
  • each display apparatus determines image data for displaying an image of a specific region among images corresponding to the input image data, from the input image data, based on identification information of each display apparatus, and determines the image data
  • the divided images may be respectively displayed based on the .
  • the identification information of each display device may be preset for each display device according to an arrangement form of the plurality of display devices.
  • the first display device 110-1 is set as identification information for displaying an image of a first region (eg, upper left region) among images corresponding to the input image data
  • the second display apparatus 110 - 2 displays the image corresponding to the input image data.
  • Identification information for displaying an image of the second region (eg, upper right region) of the image is set
  • the third display apparatus 110 - 3 displays the third region (eg, the left side) of the image corresponding to the input image data.
  • Identification information for displaying an image of the lower region) is set
  • the fourth display device 110-4 is configured to display an image of a fourth region (eg, lower right region) among images corresponding to the input image data. Identification information may be set.
  • the plurality of display devices may display an image by controlling light emission of a plurality of pixels based on the determined image data. Accordingly, the modular display apparatus 100 of the present disclosure may display one entire image in which divided images displayed by a plurality of display apparatuses are combined.
  • a plurality of display devices receive image data and determine image data corresponding to identification information from the image data.
  • Data may be determined by the processor 130 to be described later.
  • the processor 130 determines image data (ie, data for displaying a divided image) corresponding to each display device from the input image data based on the identification information set in each display device, and the determined image data Each may be transmitted to a plurality of display devices.
  • the processor 130 determines the first to fourth image data for displaying the above-described first to fourth regions based on identification information set in each display device, and determines the first image data for the first display device.
  • each display apparatus displays a divided image based on the image data received from the processor 130 , and the modular display apparatus 100 displays one whole image in which the divided images are combined.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a modular display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the modular display apparatus 100 includes a plurality of display apparatuses 110-1, 110-2, .., 110-n, a storage unit 120, and a processor ( 130) may be included.
  • each of the plurality of display devices 110-1, 110-2, .., 110-n includes a plurality of pixels and a power supply unit including a subprocessor, a driver IC, and a plurality of light emitting devices of different colors.
  • a power supply unit including a subprocessor, a driver IC, and a plurality of light emitting devices of different colors.
  • Each of the plurality of display devices 110-1, 110-2, .., and 110-n may display an image.
  • the subprocessors included in the plurality of display apparatuses 110 - 1 , 110 - 2 , .. and 110 -n may receive image data from the processor 130 . Then, when the image data is received, the subprocessor receives the image data, based on the identification information set in the display apparatuses 110-1, 110-2, .., 110-n, the display apparatuses 110-1, 110-2, .. , 110-n) may be determined. For example, when a plurality of display devices are arranged in a 2*2 form as shown in FIG.
  • ID 1 is set in the first display device 110-1
  • ID 1 is set in the second display device 110-2
  • ID 2 may be set
  • ID 3 may be set to the third display apparatus 110 - 3
  • ID 4 may be set to the fourth display apparatus 110 - 4 .
  • the subprocessor included in the first display apparatus 110 - 1 may determine first image data corresponding to ID 1 from among the image data and transmit the first image data to the driver IC.
  • the driver IC of the first display apparatus 110 - 1 converts the first image data into a first data current (or voltage) that is analog data, and converts the first data current (or voltage) into a plurality of pixels may be supplied to display the first image corresponding to the first image data.
  • the second to fourth display apparatuses 110-2, 110-3, and 110-4 are also second to fourth display apparatuses 110-2, 110-3, and 110-4 based on identification information of the display apparatuses 110-2, 110-3, and 110-4.
  • the second to fourth images corresponding to the 4 image data may be displayed.
  • the storage unit 120 may store an operating system (OS) for controlling the overall operation of the components of the modular display apparatus 100 and commands or data related to the components of the modular display apparatus 100 .
  • OS operating system
  • the processor 130 may control a plurality of hardware or software components of the modular display apparatus 100 using various commands or data stored in the storage unit 120 , and at least one of the other components.
  • a command or data received from the volatile memory may be loaded and processed, and various data may be stored in the non-volatile memory.
  • the storage unit 130 may store a gain set including a plurality of gain values corresponding to a plurality of power loads.
  • the gain set may be used for luminance correction of an image.
  • the gain set may be referred to as peak luminance control data.
  • the storage unit 130 may store a plurality of gain sets including a plurality of gain values corresponding to a plurality of power loads for each resolution.
  • the storage unit 130 stores a first gain set for correcting the luminance of an image displayed on the display of the first resolution and a second gain set for correcting the luminance of the image displayed on the display of the second resolution.
  • the first resolution may be 4k resolution (eg, 3840*2160)
  • the second resolution may be 8k resolution (eg, 7680*4320), but is not necessarily limited thereto.
  • a specific example related to the gain set will be described later with reference to FIG. 3 or less.
  • the storage unit 120 may be implemented with various types of storage media.
  • the storage unit 120 may include a non-volatile memory device such as a read only memory (ROM), a programmable read only memory (PROM), an erasable programmable read only memory (EPROM), a flash memory, Alternatively, it may be implemented as a volatile memory device such as a random access memory (RAM), or a storage device such as a hard disk or an optical disk.
  • ROM read only memory
  • PROM programmable read only memory
  • EPROM erasable programmable read only memory
  • flash memory Alternatively, it may be implemented as a volatile memory device such as a random access memory (RAM), or a storage device such as a hard disk or an optical disk.
  • RAM random access memory
  • storage device such as a hard disk or an optical disk.
  • the processor 130 controls the overall operation of the modular display apparatus 100 .
  • the processor 130 may control hardware or software components connected to the processor 130 by driving an operating system or an application program, and may perform various data processing and operations.
  • the processor 130 may load and process commands or data received from at least one of other components into the volatile memory, and store various data in the non-volatile memory.
  • the processor 130 may include a central processing unit (CPU) or an application processor (AP).
  • the processor 130 may be electrically connected to a plurality of sub-processors of the plurality of display devices 110-1, 110-2, .., 110-n to transmit/receive various data such as image data and control data. .
  • the processor 130 may determine the resolutions of the plurality of display devices (or the resolutions of the modular display devices 100 ).
  • the resolution of the plurality of display devices may be the resolution of a display formed by the plurality of display devices.
  • resolutions of the plurality of display devices may be different depending on the number of the plurality of display devices. For example, when a plurality of display devices having a resolution of 960*540 are combined in a 4*4 array, the resolution of the plurality of display devices may be a 4k resolution (for example, 3840*2160), and a resolution of 960*540 When a plurality of display devices having a resolution are combined in an 8*8 array, the resolution of the plurality of display devices may be 8k resolution (eg, 7680*4320).
  • the processor 130 may determine the resolution of the plurality of display devices based on the resolution of the image data received from the outside. To this end, the processor 130 may analyze metadata including resolution information of the image data and determine the resolution of the image data therefrom. For example, if the resolution of the image data is 4k resolution, the processor 130 may determine the resolution of the plurality of display devices as 4k resolution. can be judged as
  • resolutions of the plurality of display devices may be preset according to a user input.
  • the processor 130 may determine the preset resolution as the resolution of the plurality of display devices.
  • the processor 130 may determine the resolution of the plurality of display devices based on the number of the plurality of electrically connected display devices. Specifically, the processor 130 may be electrically connected to a plurality of display devices through a plurality of interfaces. Also, the processor 130 may determine the resolutions of the plurality of display devices based on the number of the plurality of display devices connected through the plurality of interfaces and the calculation of the resolutions of the respective display devices. For example, when four display devices having a resolution of 960*540 are connected to the processor 130 , the processor 130 may determine the resolutions of the plurality of display devices as 4k resolution.
  • the processor 130 may determine a gain set corresponding to the resolution of the plurality of display devices from among the plurality of gain sets stored in the storage unit 120 .
  • the storage unit 120 may store a plurality of gain sets corresponding to a plurality of resolutions.
  • FIG 3 is a diagram illustrating a first gain set corresponding to a first resolution (eg, 4k resolution) according to an embodiment of the present disclosure.
  • a gain set according to an embodiment of the present disclosure may include a plurality of gain values corresponding to a plurality of power loads.
  • the power load included in the gain set may have a normalized value in the range of 0% to 100%, and the gain value may have a value in the range of 0 to 2040.
  • a plurality of gain values may be matched to a plurality of power loads.
  • the range of the above-described gain value is an example, and the range of the gain value is not necessarily limited thereto.
  • a plurality of gain values may be matched to a plurality of power loads included in the first gain set 10 .
  • a gain value of 2040 may be matched to power loads 0(%) to 10(%), and a gain value smaller than 2040 may be matched to power loads 11(%) to 100(%).
  • the power load may be a power load for displaying an image corresponding to the image data.
  • each display device determines image data corresponding to identification information of each display device among the image data, and a power load for displaying an image corresponding to the determined image data. can be judged Specifically, the sub-processor of each display device may determine the power consumed by the power supply unit to emit light according to the determined image data as the above-described power load.
  • the plurality of gain values may be determined based on the rated capacity of the power supply and the power load of the power supply for displaying an image.
  • the power supply unit included in the display device may supply power to components (eg, a driver IC, a plurality of pixels, etc.) included in the display device for displaying an image.
  • the supplied power may be different depending on the characteristics of the image.
  • the power load of the power supply unit may be a (%)
  • the driver IC uses a plurality of light emitting devices to display an image of the second color.
  • the power load may be b(%).
  • the gain value may be set to a maximum value within the limit that the power load of the power unit does not exceed the rated capacity. For example, if the power load of the power unit for displaying a specific image is one of 0% to 10%, and in this case, the maximum gain value that does not exceed the rated capacity of the power unit is 2040, the gain value is in the range of 0% to 10% of the power load 2040 may be set. And, if the power load of the power supply for displaying another specific image is 11%, and in this case, the maximum gain value that does not exceed the rated capacity of the power supply is 2038, the gain value 2038 may be set to 11% of the power load.
  • a plurality of gain values may be set to a plurality of power loads in a section in which the power load of the power supply unit exceeds 11%.
  • the present disclosure sets the gain value based on the rated capacity of the power supply and the power load for image display, so that the power of the power supply can be efficiently used, and the power supply that can be generated by requesting power over the rated capacity It is possible to prevent deterioration and the like.
  • an image having a luminance as shown in FIG. 4 may be displayed.
  • a gain value of 2040 may be applied to image data according to the first gain set 10 in a section where the power load is 0% to 10%. Accordingly, the image displayed on the display may have the maximum luminance value.
  • a value smaller than the gain value 2040 according to the first gain set 10 may be applied to the image data. Accordingly, the image displayed on the display may have a luminance value smaller than the maximum luminance value.
  • the modular display apparatus 100 of the present disclosure can increase the contrast of an image by displaying an image having a high luminance value in a section in which the power load is 10% or less, and in a section in which the power load exceeds 10%. In , it is possible to reduce power consumption of the power supply unit by displaying an image having a low luminance value.
  • the storage unit 120 may store a plurality of gain sets corresponding to a plurality of resolutions.
  • the storage unit 120 may store the second gain set 20 corresponding to the second resolution (eg, 8k resolution).
  • the second resolution eg, 8k resolution
  • a plurality of gain values may be matched to a plurality of power loads included in the second gain set 20 .
  • a gain value of 2040 may be matched to power loads 0(%) to 40(%), and a gain value smaller than 2040 may be matched to power loads 41(%) to 100(%).
  • an image having a luminance as shown in FIG. 6 may be displayed.
  • the gain value 2040 is applied to image data according to the second gain set 20 so that the image displayed on the display may have a maximum luminance value
  • a value smaller than the gain value 2040 is applied to the image data according to the second gain set 20 so that the image displayed on the display may have a luminance value smaller than the maximum luminance value.
  • the processor 130 may transmit image data and a gain set corresponding to the resolutions of the plurality of display devices to the plurality of display devices. For example, when the resolutions of the plurality of display devices are 4k resolution, the processor 130 transmits a gain set corresponding to the 4k resolution to the plurality of display devices, and when the resolutions of the plurality of display devices are 8k resolutions, the 8k resolution A gain set corresponding to may be transmitted to a plurality of display devices.
  • each of the plurality of display devices may determine image data corresponding to identification information of each display device among the image data received from the processor 130 .
  • different identification information may be set in the plurality of display devices.
  • each of the plurality of display devices may determine a power load for displaying image data corresponding to the identification information of each display device.
  • each subprocessor included in the plurality of display devices may determine a power load for displaying image data determined based on power load data to which a plurality of power loads corresponding to a plurality of grayscale values are matched.
  • the power load included in the power load data may have a normalized value in the range of 0 (%) to 100 (%).
  • a power load of 100 (%) is matched to a first grayscale value for displaying a first color (eg, white color)
  • a power load of 0 is matched to a second grayscale value for displaying a second color (eg, black color) (%) can be matched.
  • each subprocessor included in the plurality of display devices determines a plurality of grayscale values corresponding to a plurality of pixels based on image data, and a plurality of power supplies corresponding to the plurality of grayscale values based on power load data. load can be assessed.
  • each subprocessor may determine a power load obtained by adding up a plurality of power loads as a power load for displaying image data.
  • each of the plurality of display devices determines a gain value corresponding to a power load for displaying image data corresponding to identification information of each display device from among a plurality of gain values included in the gain set received from the processor 130 . and transmit the determined gain value to the processor 130 .
  • each sub-processor included in the plurality of display devices corresponds to a power load obtained by summing a plurality of power loads corresponding to a plurality of grayscale values among a plurality of gain values included in a gain set received from the processor 130 . It is possible to determine a gain value to be obtained, and transmit the determined gain value to the processor 130 .
  • the processor 130 may receive, from each display device, a gain value corresponding to a power load for displaying an image in each of the plurality of display devices among the plurality of gain values included in the gain set.
  • the processor 130 may determine a minimum gain value among a plurality of gain values received from a plurality of display apparatuses, and transmit the minimum gain value to the plurality of display apparatuses.
  • each of the plurality of display devices may display an image by driving the plurality of light emitting devices based on the gain value received from the processor 130 .
  • each of the plurality of display devices applies a gain value received from the processor 130 to a value obtained by converting the above-described image data into an electrical signal, and drives a plurality of light emitting devices based on the electrical signal to which the gain value is applied.
  • the electrical signal may be a data voltage or data current supplied to the plurality of light emitting devices as analog data.
  • the plurality of light emitting devices may provide an image having high luminance based on the data voltage or data current to which the gain value is applied.
  • the luminance of the displayed image when the plurality of display apparatuses are configured in the first number and have the first resolution may have a difference equal to or less than a threshold value.
  • the luminance of an image displayed on the modular display device having the first resolution and the luminance of the image displayed on the modular display device having the second resolution may be the same.
  • FIG. 7A illustrates a first modular display device 100 - A having a first resolution (eg, 4k resolution of 3840*2160) as a plurality of display devices having a resolution of 960*540 are combined in a 4*4 array. It is one view, and FIG. 7B is a second modular display device 100- having a second resolution (eg, 8k resolution of 7680*4320) as a plurality of display devices having a resolution of 960*540 are combined in an 8*8 array.
  • B) is a diagram showing.
  • a plurality of display devices constituting the first modular display device 100 -A determines a power load of the power supply unit based on a plurality of image data, and provides information on a gain value corresponding to the power load. may be transmitted to the processor 130 .
  • the processor 130 may transmit the minimum gain value among the plurality of gain values to the plurality of display devices.
  • the processor 130 may transmit information on the gain value 2012 to a plurality of display devices.
  • the plurality of display devices may apply the gain value 2012 to the data voltage (or data current) applied to the plurality of light emitting devices, and control the plurality of light emitting devices based on image data to which the gain value 2012 is applied.
  • the modular display apparatus may display an image based on image data to which the gain value 2012 is applied.
  • the plurality of display devices constituting the second modular display device 100 -B also determines the power load of the power supply unit based on the plurality of image data in a similar manner to the above-described method, and the power load Information on a gain value corresponding to ? may be transmitted to the processor 130 .
  • the gain value corresponding to the power load may be different as the resolution of the modular display device is different. That is, the plurality of gain values determined by the plurality of display apparatuses constituting the first modular display apparatus 100 -A is the plurality of gain values determined by the plurality of display apparatuses configuring the second modular display apparatus 100 -B. may be different from the gain value of This is because, as the resolution of the display is different, the divided image displayed by each display device is different.
  • the processor 130 may transmit the minimum gain value among the plurality of gain values to the plurality of display devices.
  • the processor 130 may transmit information on the gain value 2012 to a plurality of display devices.
  • the plurality of display devices may apply the gain value 2012 to the data voltage (or data current) applied to the plurality of light emitting devices, and control the plurality of light emitting devices based on image data to which the gain value 2012 is applied.
  • the modular display apparatus may display an image based on image data to which the gain value 2012 is applied.
  • the image displayed by the first modular display apparatus 100 -A and the image displayed by the second modular display apparatus 100 -B are based on image data to which the same gain value is applied.
  • the image displayed by the first modular display apparatus 100 -A and the image displayed by the second modular display apparatus 100 -B may be based on image data to which a similar gain value is applied. There will be.
  • the luminance of the image displayed by the first modular display apparatus 100 -A is equal to that of the plurality of display apparatuses in the first number. may have a difference of less than or equal to a threshold value from the luminance of an image displayed by the modular display apparatus 100 -B when it has a second resolution as it is composed of a different second number.
  • the present disclosure provides a conventional modular display device that converts the same image to different luminance by correcting image data based on one gain set, even though the image displayed on each display device changes as the number of display devices changes.
  • the display problem can be solved.
  • the technical idea of the present disclosure can be applied to the modular display device 810 in which a plurality of display devices are combined in a square arrangement, as well as a modular display in which a plurality of display devices are combined in a vertical arrangement. It will be seen that the display device 820 and/or the modular display device 830 in which a plurality of display devices are combined in a horizontal arrangement may also be applied.
  • the plurality of display devices may be combined in a polygonal arrangement instead of a rectangular arrangement.
  • the present disclosure may correct image data according to a minimum gain value determined based on a preset gain set among a plurality of gain sets.
  • a minimum gain value determined based on a preset gain set among a plurality of gain sets.
  • the preset gain set may be, for example, a gain set corresponding to 4k resolution, but is not limited thereto.
  • one gain set is stored in the storage unit 120 , and the processor 130 is a modular display device.
  • a new gain set may be generated based on the resolution of (100).
  • the first gain set corresponding to the first resolution may be stored in the storage unit 120 .
  • the processor 130 corresponds to the peak gain value of the first gain set (in the case of FIG. 3 , the gain value 2040).
  • a second gain in which a peak gain value is set in a second power load for example, 0% to 40% of a power load as shown in FIG. 5 in a wider range than the first power load (in the case of FIG. 3, 0% to 10% of the power load) You can create three.
  • the processor 130 determines the peak gain value of the first gain set (in the case of FIG. 3 , the gain value). 2040) corresponding to the first power load (in the case of FIG. 3, the power load 0% to 10%) of the second power load (for example, 0% to 5% of the power load) in a narrower range than the third with a peak gain value set You can create a gain set.
  • the new gain set is generated based on the resolution of the modular display device
  • generation of the new gain set includes not only the resolution of the modular display device, but also the rated capacity of the power supply, the characteristics of the light emitting device, and Various parameters such as target luminance and the like may be considered.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a modular display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the modular display apparatus 100 includes a first display apparatus 110 - 1 , a second display apparatus 110 - 2 ... n th display apparatus 110 - n), a storage unit 120 , a communication unit 140 , a microphone 150 , a speaker 160 , a manipulation unit 170 , and a processor 130 .
  • the communication unit 140 may communicate with various electronic devices according to various types of communication methods.
  • the communication unit 140 may communicate with an external device to receive at least one gain set.
  • the gain set may include information on a plurality of gain values corresponding to a plurality of power loads.
  • the communication unit 140 may include a communication module such as a short-range wireless communication module (not shown) or a wireless LAN communication module (not shown).
  • the short-range wireless communication module is a communication module that wirelessly performs data communication with an electronic device located in a short distance, for example, a Bluetooth module, a ZigBee module, and a Near Field Communication (NFC) module. It can be a module or the like.
  • the wireless LAN communication module may be a module that is connected to an external network and performs communication according to a wireless communication protocol such as WiFi or IEEE.
  • the communication unit 140 performs communication by accessing a mobile communication network according to various mobile communication standards such as 3G (3rd Generation), 3rd Generation Partnership Project (3GPP), LTE (Long Term Evoloution), 5G (5th Generation), etc. It may include a mobile communication module.
  • the communication unit 140 may include at least one of a wired communication module (not shown) such as Universal Serial Bus (USB), Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 1394, RS-232, and the like, and receives TV broadcasts. It may include a broadcast receiving module that
  • the microphone 150 may receive a user's voice.
  • the user's voice may be a voice for executing a specific function of the modular display apparatus 100 .
  • the user's voice may be a user's voice for correcting the luminance of an image.
  • the processor 130 may analyze the user's voice through a Speech to Text (STT) algorithm and provide response information corresponding to the user's voice.
  • STT Speech to Text
  • the response information may be information received through an external server, as well as information generated by the modular display apparatus 100 itself.
  • the speaker 160 may output various audio signals on which various processing operations such as decoding, amplification, and noise filtering have been performed by an audio processing unit (not shown). Also, the speaker 160 may output various notification sounds or voice messages.
  • the manipulation unit 170 may be implemented as a touch screen, a touch pad, a key button, a key pad, or the like.
  • the modular display device 100 receives and processes a USB port to which a USB connector can be connected, various external input ports for connection with various external terminals such as a headset, a mouse, and a LAN, and a Digital Multimedia Broadcasting (DMB) signal. It may further include a DMB chip and the like.
  • DMB Digital Multimedia Broadcasting
  • the modular display apparatus 100 may display a broadcast signal received from a broadcast receiver (not shown) and a broadcast receiver (not shown) for receiving a broadcast signal from a broadcasting station or satellite by wire or wirelessly, as an image signal, an audio signal, and an additional information signal. It may further include a signal separation unit (not shown) to separate the signal, an A/V processing unit (not shown) for performing video decoding and video scaling on an image signal, and performing audio decoding on an audio signal.
  • FIG. 11 is a view for explaining a method of controlling a modular display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the modular display apparatus may determine a gain set corresponding to the resolution of the plurality of display apparatuses among the plurality of gain sets ( S1110 ), and transmit the determined gain set to the plurality of display apparatuses ( S1120 ).
  • each of the plurality of display devices may include a plurality of pixels composed of a plurality of light emitting devices of different colors.
  • the resolution of the plurality of display devices may be determined based on the number of pixels included in each of the plurality of display devices.
  • the gain set may include a plurality of gain values corresponding to a plurality of power loads
  • the modular display apparatus may store a plurality of gain sets corresponding to a plurality of resolutions.
  • the modular display apparatus may receive, from each display apparatus, a gain value corresponding to a power load for displaying an image in each of the plurality of display apparatuses among a plurality of gain values included in the gain set ( S1130 ).
  • the display device constituting the modular display device may determine image data corresponding to the display device from among the image data based on the identification information.
  • the display apparatus may determine a power load for displaying an image corresponding to the determined image data, and determine a gain value corresponding to the corresponding power load from among a plurality of gain values included in the gain set.
  • the modular display apparatus may transmit one of the plurality of received gain values to the plurality of display apparatuses (S1140).
  • the modular display apparatus may determine a minimum gain value among a plurality of received gain values, and transmit the minimum gain value to the plurality of display apparatuses.
  • the display device constituting the modular display device may apply a gain value to a value obtained by converting image data into an electrical signal, and drive a plurality of light emitting devices based on the electrical signal to which the gain value is applied.
  • various embodiments of the present disclosure described above may be performed through an embedded server provided in the modular display device or a server external to the modular display device.
  • a non-transitory computer readable medium in which a program for sequentially performing a control method of a modular display device according to the present disclosure is stored may be provided.
  • the non-transitory readable medium refers to a medium that stores data semi-permanently, rather than a medium that stores data for a short moment, such as a register, cache, memory, and the like, and can be read by a device.
  • a non-transitory readable medium such as a CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM, and the like.

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Abstract

모듈러 디스플레이 장치 및 그 제어 방법이 개시된다. 본 모듈러 디스플레이 장치는 복수의 픽셀을 포함하는 복수의 디스플레이 장치, 복수의 전원 부하에 대응되는 복수의 게인 값을 포함하는 복수의 게인 셋이 저장된 저장부 및 복수의 게인 셋 중 복수의 디스플레이 장치의 해상도에 대응되는 게인 셋을 판단하고, 게인 셋을 복수의 디스플레이 장치로 전송하며, 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중 복수의 디스플레이 장치 각각에서 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 각 디스플레이 장치로부터 수신하고, 수신된 복수의 게인 값 중 하나를 복수의 디스플레이 장치로 전송하는 프로세서를 포함하고, 복수의 디스플레이 장치 각각은, 프로세서로부터 수신된 게인 값에 기초하여 상기 복수의 픽셀의 복수의 발광 소자를 구동하여 영상을 표시할 수 있다.

Description

모듈러 디스플레이 장치 및 그 제어 방법
본 개시는 모듈러 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 복수의 디스플레이 장치를 통해 영상을 표시할 수 있는 모듈러 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
최근 영상의 휘도를 조절하는 디스플레이 장치가 개발되고 있다. 이와 같은 디스플레이 장치는 피크 휘도 제어 데이터에 기초하여 입력 영상에 대한 표시 영상의 피크 휘도를 조절하였다.
한편, 특히 최근에는 복수의 디스플레이 장치를 결합한 모듈러 디스플레이 장치가 개발되고 있다. 이와 같은, 모듈러 디스플레이 장치는 복수의 디스플레이 장치로 구성되고, 각 디스플레이 장치는 하나의 영상을 분할한 분할 영상을 표시할 수 있다. 이에 따라 모듈러 디스플레이 장치는 복수의 디스플레이 장치에 의해 형성되는 대형 스크린을 통해 영상을 표시할 수 있다.
그런데, 모듈러 디스플레이 장치는 복수의 디스플레이 장치의 개수에 따라 다양한 해상도로 구현될 수 있다. 이에 따라, 모듈러 디스플레이 장치를 구성하는 각 디스플레이 장치가 하나의 피크 휘도 제어 데이터에 따라 영상의 휘도를 조절하는 경우, 동일한 영상 데이터임에도 제1 해상도를 갖도록 결합된 모듈러 디스플레이 장치에서 표시되는 영상의 휘도는 제2 해상도를 갖도록 결합된 모듈러 디스플레이 장치에서 표시되는 영상의 휘도와 상이할 수 있다.
본 개시는 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로써, 본 개시의 목적은 모듈러 디스플레이 장치의 해상도에 맞는 피크 휘도 제어 데이터에 따라 보정된 영상을 표시하는 모듈러 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공함에 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치는, 복수의 픽셀을 포함하는 복수의 디스플레이 장치, 복수의 전원 부하에 대응되는 복수의 게인 값을 포함하는 복수의 게인 셋이 저장된 저장부 및 상기 복수의 게인 셋 중 상기 복수의 디스플레이 장치의 해상도에 대응되는 게인 셋을 판단하고, 상기 게인 셋을 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송하며, 상기 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중 상기 복수의 디스플레이 장치 각각에서 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 각 디스플레이 장치로부터 수신하고, 상기 수신된 복수의 게인 값 중 하나를 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송하는 프로세서를 포함하고, 상기 복수의 디스플레이 장치 각각은, 상기 프로세서로부터 수신된 게인 값에 기초하여 상기 복수의 픽셀의 상기 복수의 발광 소자를 구동하여 상기 영상을 표시할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 복수의 디스플레이 장치로부터 수신한 복수의 게인 값 중에서 최소 게인 값을 판단하고, 상기 최소 게인 값을 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다.
상기 복수의 디스플레이 장치 각각은, 상기 프로세서로부터 영상 데이터를 수신하고, 상기 수신된 영상 데이터 중 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단하고, 상기 프로세서로부터 수신된 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중에서, 상기 판단된 영상 데이터에 대응되는 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 판단하고, 상기 판단된 게인 값을 상기 프로세서로 전송할 수 있다.
상기 복수의 디스플레이 장치 각각은, 상기 판단된 영상 데이터에 기초하여 상기 영상의 표시를 위한 전원 부하를 판단하고 상기 전원 부하에 기초하여 상기 게인 값을 식별할 수 있다.
상기 복수의 디스플레이 장치 각각은, 상기 프로세서로부터 영상 데이터를 수신하고, 상기 수신된 영상 데이터 중 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단하고, 상기 영상 데이터에 대응되는 전기적 신호에 상기 프로세서로부터 수신된 게인 값을 적용하며, 상기 게인 값이 적용된 전기적 신호에 기초하여 상기 복수의 발광 소자를 구동할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 복수의 디스플레이 장치의 개수에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 식별할 수 있다.
상기 프로세서는, 외부 장치로부터 영상 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터의 해상도 정보에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 판단할 수 있다.
상기 복수의 디스플레이 장치가 제1 개수로 구성됨에 따라 제1 해상도를 갖는 경우에 상기 복수의 디스플레이 장치에 의해 표시되는 영상의 휘도는, 상기 복수의 디스플레이 장치가 상기 제1 개수와는 상이한 제2 개수로 구성됨에 따라 제2 해상도를 갖는 경우에 상기 복수의 디스플레이 장치에 의해 표시되는 영상의 휘도와 임계 값 이하의 차이를 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법은, 복수의 게인 셋 중 복수의 디스플레이 장치의 해상도에 대응되는 게인 셋을 판단하는 단계, 상기 게인 셋을 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송하는 단계, 상기 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중 상기 복수의 디스플레이 장치 각각에서 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 각 디스플레이 장치로부터 수신하는 단계 및 상기 수신된 복수의 게인 값 중 하나를 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 복수의 디스플레이 장치 각각은, 상기 수신된 게인 값에 기초하여 상기 복수의 픽셀의 복수의 발광 소자를 구동하여 영상을 표시할 수 있다.
상기 게인 값을 전송하는 단계는, 상기 복수의 디스플레이 장치로부터 수신한 복수의 게인 값 중에서 최소 게인 값을 판단하고, 상기 최소 게인 값을 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다.
상기 복수의 디스플레이 장치 각각은, 영상 데이터 중 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단하고, 상기 수신된 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중에서, 상기 판단된 영상 데이터에 대응되는 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 판단하며, 상기 수신하는 단계는, 상기 복수의 디스플레이 장치 각각에 의해 판단된 복수의 게인 값을 상기 복수의 디스플레이 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 복수의 디스플레이 장치 각각은, 상기 판단된 영상 데이터에 기초하여 상기 영상의 표시를 위한 전원 부하를 판단하고 상기 전원 부하에 기초하여 상기 게인값을 식별할 수 있다.
상기 복수의 디스플레이 장치 각각은, 영상 데이터 중 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단하고, 상기 영상 데이터에 대응되는 전기적 신호에 상기 게인 값을 적용하며, 상기 게인 값이 적용된 전기적 신호에 기초하여 상기 복수의 발광 소자를 구동할 수 있다.
상기 게인 셋을 전송하는 단계는, 상기 복수의 디스플레이 장치의 개수에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 식별할 수 있다.
상기 판단하는 단계는, 외부 장치로부터 영상 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터의 해상도 정보에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
이상과 같은 본 개시의 다양한 실시 예에 의하면, 모듈러 디스플레이 장치의 해상도에 맞는 피크 휘도 제어 데이터에 따라 보정된 영상이 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예 또는 다른 실시 예의 특징은 첨부된 도면 및 함께 기재된 아래의 설명으로부터 더 명확해질 수 있다.
도 1a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치를 도시한 도면이다.
도 1b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치를 구성하는 복수의 디스플레이 장치 중 하나를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 해상도에 대응되는 제1 게인 셋을 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 게인 셋에 기초하여 표시되는 영상의 휘도를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제2 해상도에 대응되는 제2 게인 셋을 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제2 게인 셋에 기초하여 표시되는 영상의 휘도를 설명하기 위한 도면이다.
도 7a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 해상도를 갖는 제1 모듈러 디스플레이 장치를 도시한 도면이다.
도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제2 해상도를 갖는 제2 모듈러 디스플레이 장치를 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 사각 배열의 모듈러 디스플레이 장치를 도시한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사각 배열이 아닌 모듈러 디스플레이 장치를 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 도면이다.
먼저, 본 명세서 및 청구범위에서 사용되는 용어는 본 개시의 기능을 고려하여 일반적인 용어들을 선택하였다. 하지만, 이러한 용어들은 당 분야에 종사하는 기술자의 의도나 법률적 또는 기술적 해석 및 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 일부 용어는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있다. 이러한 용어에 대해서는 본 명세서에서 정의된 의미로 해석될 수 있으며, 구체적인 용어 정의가 없으면 본 명세서의 전반적인 내용 및 당해 기술 분야의 통상적인 기술 상식을 토대로 해석될 수도 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그에 대한 상세한 설명은 축약하거나 생략한다.
나아가, 이하 첨부 도면들 및 첨부 도면들에 기재된 내용들을 참조하여 본 개시의 실시 예를 상세하게 설명하지만, 본 개시가 실시 예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시를 상세히 설명한다.
도 1a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치를 도시한 도면이고, 도 1b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치를 구성하는 복수의 디스플레이 장치 중 하나를 도시한 도면이다.
도 1a를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치(100)는 복수의 디스플레이 장치(110-1, 110-2, 110-3, 110-4)를 포함할 수 있다. 여기에서, 각 디스플레이 장치(110-1, 110-2, 110-3, 110-4)는 실시 예에 따라 서브 스크린 또는 캐비닛으로 명명될 수 있다.
도 1b를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(110-1)는 하나 또는 복수의 디스플레이 모듈을 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 1b에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(110-1)는 4개의 디스플레이 모듈(111, 112, 113, 114)을 포함할 수 있다. 여기에서, 각각의 디스플레이 모듈(111, 112, 113, 114)은 물리적으로 연결되어, 하나의 디스플레이를 구성할 수 있다.
한편, 디스플레이 모듈(111, 112, 113, 114) 각각은 무기 발광 소자(Inorganic Light emitting diode, LED)를 포함하는 LED 디스플레이 모듈로 구현될 수 있다.
구체적으로, 디스플레이 모듈(111, 112, 113, 114) 각각은 서브 픽셀인 레드 LED, 그린 LED 및 블루 LED를 하나 칩으로 구현한 픽셀을 복수 개 포함하는 LED 디스플레이 모듈로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 의하면, 상술한 LED는 마이크로 LED가 될 수 있다. 여기에서, 마이크로 LED는 약 5 ~ 100 마이크로미터 크기의 LED로써, 컬러 필터 없이 스스로 빛을 내는 초소형 발광 소자가 될 수 있다.
한편, 복수의 픽셀은 드라이버 IC와 전기적으로 연결될 수 있다. 그리고, 드라이버 IC는 타이밍 컨트롤러와 전기적으로 연결되고, 타이밍 컨트롤러의 제어에 따라 복수의 픽셀의 발광을 제어할 수 있다. 구체적으로, 타이밍 컨트롤러는 복수의 픽셀의 제어를 위한 영상 데이터를 드라이버 IC로 전송하고, 드라이버 IC는 영상 데이터를 복수의 픽셀의 제어를 위한 아날로그 데이터로 변환하며, 아날로그 데이터에 따라 복수의 픽셀로 전류를 출력 또는 전압을 인가할 수 있다. 그리고, 복수의 픽셀 각각은 드라이버 IC에 의해 출력되는 전류 또는 드라이버 IC에 의해 인가되는 전압에 기초하여 빛을 발광할 수 있다.
이를 위해, 디스플레이 장치(110-1)는 디스플레이 장치(110-1)에 포함되는 복수의 구성으로 전원을 공급하는 전원부(가령, Switched-Mode Power Supply, SMPS)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 의하면, 복수의 픽셀은 매트릭스 형태(예를 들어, M * N, 여기서 M, N은 자연수)로 배열 될 수 있다. 구체적으로, 매트릭스는 사각 배열(예를 들어, M = N, 여기서 M, N은 자연수, 16 * 16 배열, 24 * 24 배열 등)형태가 될 수 있음은 물론, 이와는 상이한 배열(예를 들어, M ≠ N 여기서 M, N은 자연수)형태가 될 수 있다.
한편, 상술한 LED 디스플레이 모듈은 일 실시 예일 뿐, 디스플레이 모듈은 OLED(organic LED), AMOLED(active-matrix OLED) 등과 같은 다양한 디스플레이 모듈로 구현될 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 모듈은 LED 디스플레이 모듈인 것으로 상정하여 설명한다.
도 1b에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(110-1)는, 복수의 디스플레이 모듈(111, 112, 113, 114)이 2*2의 배열로 결합된 형태로 구현될 수 있다.
다만, 여기에서 2*2 배열의 LED 디스플레이 모듈은 일 실시 예일 뿐, LED 디스플레이 모듈의 배열 형태 및 개수는 실시 예에 따라 상이할 수 있다.
디스플레이 장치(110-1)는 인접하는 다른 디스플레이 장치와 연결되어 본 개시의 모듈러 디스플레이 장치(100)를 구현할 수 있다. 일 예로, 복수의 디스플레이 장치(110-1, 110-2, 110-3, 110-4) 각각은 상호간 데이지 체인 방식으로 연결될 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
여기에서, 복수의 디스플레이 장치를 포함하는 모듈러 디스플레이 장치(100)는 일 실시 예에 의하면, 월 디스플레이(Wall Display) 또는 비디오 월(Video Wall) 등으로 명명될 수도 있다.
예를 들어, 도 1a에 도시된 바와 같이, 복수의 디스플레이 장치(110-1, 110-2, 110-3, 110-4)는 2*2 형태로 연결될 수 있다. 한편, 2*2 배열은 일 실시 예로써, 모듈러 디스플레이 장치(100)에 포함되는 복수의 디스플레이 장치의 배열 형태 및 개수는 실시 예에 따라 상이할 수 있다.
모듈러 디스플레이 장치(100)는 복수의 디스플레이 장치를 통해 영상을 표시할 수 있다. 여기에서, 영상은 외부 장치(예를 들어, 셋탑박스, 컴퓨터, 서버 등)로부터 수신된 영상이 될 수 있음은 물론, 모듈러 디스플레이 장치(100)에 기저장된 영상이 될 수 있다. 구체적으로, 복수의 디스플레이 장치는 하나의 영상을 분할한 복수의 분할 영상을 각각 표시할 수 있다. 이를 위해, 복수의 디스플레이 장치는 각 디스플레이 장치에 설정된 식별 정보에 기초하여, 입력된 영상 데이터에서 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단할 수 있다. 구체적으로, 각 디스플레이 장치는 입력된 영상 데이터에 대응되는 영상 중 특정 영역의 영상을 표시하기 위한 영상 데이터를, 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 기초하여, 입력된 영상 데이터에서 판단하고, 판단된 영상 데이터에 기초하여 분할 영상을 각각 표시할 수 있다.
여기에서, 각 디스플레이 장치의 식별 정보는 복수의 디스플레이 장치의 배열 형태에 따라 각 디스플레이 장치별로 기설정될 수 있다. 일 예로, 도 1a에 도시된 바와 같이, 복수의 디스플레이 장치(110-1, 110-2, 110-3, 110-4)가 2*2 형태로 배열된 경우, 제1 디스플레이 장치(110-1)는 입력된 영상 데이터에 대응되는 영상 중 제1 영역(가령, 좌측 상단 영역)의 영상을 표시하기 위한 식별 정보가 설정되고, 제2 디스플레이 장치(110-2)는 입력된 영상 데이터에 대응되는 영상 중 제2 영역(가령, 우측 상단 영역)의 영상을 표시하기 위한 식별 정보가 설정되며, 제3 디스플레이 장치(110-3)는 입력된 영상 데이터에 대응되는 영상 중 제3 영역(가령, 좌측 하단 영역)의 영상을 표시하기 위한 식별 정보가 설정되고, 제4 디스플레이 장치(110-4)는 입력된 영상 데이터에 대응되는 영상 중 제4 영역(가령, 우측 하단 영역)의 영상을 표시하기 위한 식별 정보가 설정될 수 있다.
이후, 복수의 디스플레이 장치는 판단된 영상 데이터에 기초하여 복수의 픽셀의 발광을 제어함으로써 영상을 표시할 수 있다. 이에 따라, 본 개시의 모듈러 디스플레이 장치(100)는 복수의 디스플레이 장치에 의해 표시되는 분할 영상이 조합된 하나의 전체 영상을 표시할 수 있다.
한편, 이상에서는 복수의 디스플레이 장치가 영상 데이터를 수신하고, 영상 데이터에서 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단하는 것으로 설명하였으나, 이는 일 실시 예로써, 실시 예에 따라, 각 디스플레이 장치에 대응되는 영상 데이터는 후술할 프로세서(130)에 의해 판단될 수도 있다. 구체적으로, 프로세서(130)는 각 디스플레이 장치에 설정된 식별 정보에 기초하여, 입력된 영상 데이터에서 각 디스플레이 장치에 대응되는 영상 데이터(즉, 분할 영상 표시를 위한 데이터)를 판단하고, 판단된 영상 데이터 각각을 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다. 일 예로, 프로세서(130)는 상술한 제1 내지 제4 영역의 표시를 위한 제1 내지 제4 영상 데이터를 각 디스플레이 장치에 설정된 식별 정보에 기초하여 판단하고, 제1 영상 데이터를 제1 디스플레이 장치(110-1)로 전송하고, 제2 영상 데이터를 제2 디스플레이 장치(110-2)로 전송하며, 제3 영상 데이터를 제3 디스플레이 장치(110-3)로 전송하고 제4 영상 데이터를 제4 디스플레이 장치(110-4)로 전송할 수 있다. 이 경우, 각 디스플레이 장치는 프로세서(130)로부터 수신된 영상 데이터에 기초하여 분할 영상을 표시하고, 모듈러 디스플레이 장치(100)는 분할 영상이 조합된 하나의 전체 영상을 표시하게 될 것이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치(100)는 복수의 디스플레이 장치(110-1, 110-2, .., 110-n), 저장부(120) 및 프로세서(130)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 의하면, 복수의 디스플레이 장치(110-1, 110-2, .., 110-n) 각각은 서브 프로세서, 드라이버 IC, 서로 다른 색상의 복수의 발광 소자로 구성된 복수의 픽셀 및 전원부를 포함할 수 있다.
복수의 디스플레이 장치(110-1, 110-2, .., 110-n) 각각은 영상을 표시할 수 있다. 이를 위해, 복수의 디스플레이 장치(110-1, 110-2, .., 110-n)에 포함된 서브 프로세서는 프로세서(130)로부터 영상 데이터를 수신할 수 있다. 그리고, 서브 프로세서는 영상 데이터가 수신되면, 디스플레이 장치(110-1, 110-2, .., 110-n)에 설정된 식별 정보에 기초하여, 디스플레이 장치(110-1, 110-2, .., 110-n)에 대응되는 영상 데이터를 판단할 수 있다. 일 예로, 도 1a에 도시된 바와 같이 복수의 디스플레이 장치가 2*2형태로 배열된 경우, 제1 디스플레이 장치(110-1)에는 ID 1이 설정되고, 제2 디스플레이 장치(110-2)에는 ID 2가 설정되며, 제3 디스플레이 장치(110-3)에는 ID 3이 설정되고, 제4 디스플레이 장치(110-4)에는 ID 4가 설정될 수 있다. 이 경우, 제1 디스플레이 장치(110-1)에 포함된 서브 프로세서는 영상 데이터 중에서 ID 1에 대응되는 제1 영상 데이터를 판단하고, 제1 영상 데이터를 드라이버 IC로 전송할 수 있다. 이 경우, 제1 디스플레이 장치(110-1)의 드라이버 IC는 제1 영상 데이터를 아날로그 데이터인 제1 데이터 전류(또는, 전압)으로 변환하고, 제1 데이터 전류(또는, 전압)을 복수의 픽셀에 공급하여, 제1 영상 데이터에 대응되는 제1 영상을 표시할 수 있다. 이와 유사하게, 제2 내지 제4 디스플레이 장치(110-2, 110-3, 110-4) 역시 디스플레이 장치(110-2, 110-3, 110-4)의 식별 정보에 기초하여 제2 내지 제4 영상 데이터에 대응되는 제2 내지 제4 영상을 표시할 수 있다.
저장부(120)는 모듈러 디스플레이 장치(100)의 구성요소의 전반적인 동작을 제어하기 위한 운영체제(Operating System: OS) 및 모듈러 디스플레이 장치(100)의 구성요소와 관련된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다.
이에 따라, 프로세서(130)는 저장부(120)에 저장된 다양한 명령 또는 데이터 등을 이용하여 모듈러 디스플레이 장치(100)의 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성 요소들을 제어할 수 있고, 다른 구성 요소들 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장할 수 있다.
저장부(130)는 복수의 전원 부하에 대응되는 복수의 게인 값을 포함하는 게인 셋을 저장할 수 있다. 여기에서, 게인 셋은 영상의 휘도 보정을 위해 이용될 수 있다. 실시 예에 따라, 게인 셋은 피크 휘도 제어 데이터로 불릴수도 있다.
특히, 저장부(130)는 해상도 별로, 복수의 전원 부하에 대응되는 복수의 게인 값을 포함하는 복수의 게인 셋을 저장할 수 있다. 일 예로, 저장부(130)는 제1 해상도의 디스플레이에 표시되는 영상의 휘도를 보정하기 위한 제1 게인 셋 및 제2 해상도의 디스플레이에 표시되는 영상의 휘도를 보정하기 위한 제2 게인 셋을 저장할 수 있다. 여기에서, 제1 해상도는 4k 해상도(일 예로, 3840*2160)이고, 제2 해상도는 8k 해상도(일 예로, 7680*4320)가 될 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 게인 셋과 관련된 구체적인 예시는 도 3 이하를 참조하여 후술한다.
저장부(120)는 다양한 유형의 저장매체로 구현될 수 있다. 예를 들어, 저장부(120)는 롬(Read Only Memory: ROM), 피롬(Programmable Read Only Memory: PROM), 이피롬(Erasable Programmable Read Only Memory: EPROM), 플래시 메모리와 같은 비휘발성 메모리 소자, 또는 램(Random Access Memory: RAM)과 같은 휘발성 메모리 소자, 하드 디스크 또는 광 디스크 등과 같은 저장 장치로 구현될 수 있다.
프로세서(130)는 모듈러 디스플레이 장치(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 구체적으로, 프로세서(130)는 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(130)에 연결된 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 다른 구성 요소들 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장할 수 있다.
이를 위해, 프로세서(130)는 중앙처리장치(central processing unit(CPU)) 또는 어플리케이션 프로세서(application processor(AP))를 포함할 수 있다. 그리고 프로세서(130)는 복수의 디스플레이 장치(110-1, 110-2, .., 110-n)의 복수의 서브 프로세서와 전기적으로 연결되어 영상 데이터, 제어 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신할 수 있다.
프로세서(130)는 복수의 디스플레이 장치의 해상도(또는, 모듈러 디스플레이 장치(100)의 해상도)를 판단할 수 있다. 여기에서, 복수의 디스플레이 장치의 해상도는, 복수의 디스플레이 장치에 의해 형성되는 디스플레이의 해상도가 될 수 있다.
한편, 복수의 디스플레이 장치의 해상도는, 복수의 디스플레이 장치의 개수에 따라 상이할 수 있다. 일 예로, 960*540의 해상도를 갖는 복수의 디스플레이 장치가 4*4 배열로 결합되는 경우, 복수의 디스플레이 장치의 해상도는 4k 해상도(일 예로, 3840*2160)가 될 수 있고, 960*540의 해상도를 갖는 복수의 디스플레이 장치가 8*8 배열로 결합되는 경우, 복수의 디스플레이 장치의 해상도는 8k 해상도(일 예로, 7680*4320)가 될 수 있다.
한편, 프로세서(130)는 외부로부터 수신된 영상 데이터의 해상도에 기초하여 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 판단할 수도 있다. 이를 위해, 프로세서(130)는 영상 데이터의 해상도 정보를 포함하는 메타 데이터를 분석하고, 이로부터 영상 데이터의 해상도를 판단할 수 있다. 일 예로, 프로세서(130)는 영상 데이터의 해상도가 4k 해상도이면, 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 4k 해상도로 판단할 수 있고, 영상 데이터의 해상도가 8k 해상도이면, 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 8k 해상도로 판단할 수 있다.
한편, 이는 일 실시 예로써, 복수의 디스플레이 장치의 해상도는 사용자 입력에 따라 기설정되어 있을 수도 있다. 이 경우, 프로세서(130)는 기설정된 해상도를 복수의 디스플레이 장치의 해상도로 판단할 수 있다.
또는, 프로세서(130)는 전기적으로 연결된 복수의 디스플레이 장치의 개수에 기초하여 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 판단할 수도 있다. 구체적으로, 프로세서(130)는 복수의 인터페이스를 통해 복수의 디스플레이 장치와 전기적으로 연결될 수 있다. 그리고, 프로세서(130)는 복수의 인터페이스를 통해 연결된 복수의 디스플레이 장치의 개수 및 각 디스플레이 장치의 해상도의 연산에 기초하여 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 판단할 수 있다. 일 예로, 960*540의 해상도를 갖는 4개의 디스플레이 장치가 프로세서(130)에 연결된 경우, 프로세서(130)는 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 4k 해상도로 판단할 수 있다.
프로세서(130)는 저장부(120)에 저장된 복수의 게인 셋 중 복수의 디스플레이 장치의 해상도에 대응되는 게인 셋을 판단할 수 있다. 이를 위해, 저장부(120)는 복수의 해상도에 대응되는 복수의 게인 셋을 저장할 수 있다.
먼저, 도 3을 참조하여 본 개시의 일 실시 예에 따른 게인 셋을 설명한다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 해상도(가령, 4k 해상도)에 대응되는 제1 게인 셋을 도시한 도면이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 게인 셋은 복수의 전원 부하에 대응되는 복수의 게인 값을 포함할 수 있다. 일 예로, 게인 셋에 포함된 전원 부하는 0% 내지 100%의 범위의 정규화 된 값을 갖고, 게인 값은 0 내지 2040의 범위의 값을 가질 수 있다. 그리고, 복수의 전원 부하에는 복수의 게인 값이 매칭될 수 있다. 한편, 상술한 게인 값의 범위는 일 실시 예로써 게인 값의 범위가 반드시 이에 한정되는 것은 아니라 할 것이다.
도 3을 참조하면, 제1 게인 셋(10)에 포함된 복수의 전원 부하에는 복수의 게인 값이 매칭될 수 있다. 일 예로, 전원 부하 0(%) 내지 10(%)에는 2040의 게인 값이 매칭될 수 있고, 전원 부하 11(%) 내지 100(%)에는 2040 보다 작은 게인 값이 매칭될 수 있다.
여기에서, 전원 부하는 영상 데이터에 대응되는 영상의 표시를 위한 전원 부하가 될 수 있다. 이를 위해, 각 디스플레이 장치는 프로세서(130)로부터 영상 데이터가 수신되면, 영상 데이터 중 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단하고, 판단된 영상 데이터에 대응되는 영상의 표시를 위한 전원 부하를 판단할 수 있다. 구체적으로, 각 디스플레이 장치의 서브 프로세서는 판단된 영상 데이터에 따라 복수의 발광 소자를 발광시키기 위해 전원부가 소비하는 전력을 상술한 전원 부하로 판단할 수 있다.
한편, 복수의 게인 값은 전원부의 정격 용량 및 영상을 표시하기 위한 전원부의 전원 부하에 기초하여 결정될 수 있다.
구체적으로, 디스플레이 장치에 포함된 전원부는 영상의 표시를 위해 디스플레이 장치에 포함되는 구성(일 예로, 드라이버 IC, 복수의 픽셀 등)로 전원을 공급할 수 있다. 여기에서, 공급되는 전원은 영상의 특성에 따라 상이할 수 있다. 일 예로, 드라이버 IC가 제1 컬러의 영상을 표시하기 위해 복수의 발광 소자를 제어하는 경우 전원부의 전원 부하는 a(%)가 될 수 있고, 드라이버 IC가 제2 컬러의 영상을 표시하기 위해 복수의 발광 소자를 제어하는 경우 전원부의 전원 부하는 b(%)가 될 수 있다.
그리고, 전원부의 정격 용량을 100(%)로 보았을 때, 게인 값은 전원부의 전원 부하가 정격 용량을 넘지 않는 한도 내에서 최대 값으로 설정될 수 있다. 일 예로, 특정 영상을 표시하기 위한 전원부의 전원 부하가 0% 내지 10% 중 하나이고, 이 경우 전원부의 정격 용량을 넘지 않는 최대 게인 값이 2040이면, 전원 부하 0% 내지 10% 구간에는 게인 값 2040이 설정될 수 있다. 그리고, 다른 특정 영상을 표시하기 위한 전원부의 전원 부하가 11%이고, 이 경우 전원부의 정격 용량을 넘지 않는 최대 게인 값이 2038이면, 전원 부하 11%에는 게인 값 2038이 설정될 수 있다. 이와 유사한 방법을 통해, 전원부의 전원 부하가 11%를 초과하는 구간의 복수의 전원 부하에는 복수의 게인 값이 설정될 수 있다.
이와 같이, 본 개시는 전원부의 정격 용량 및 영상 표시를 위한 전원 부하에 기초하여 게인 값을 설정함으로써, 전원부의 전원을 효율적으로 이용할 수 있고, 정격 용량 이상으로 전력을 요구함에 의해 발생할 수 있는 전원부의 열화 현상 등을 방지할 수 있다.
제1 게인 셋(10)에 의해 보정된 영상 데이터에 의하면, 도 4와 같은 휘도를 갖는 영상이 표시될 수 있다. 구체적으로, 도 4를 참조하면, 전원 부하가 0% 내지 10% 구간에서는 제1 게인 셋(10)에 따라 게인 값 2040이 영상 데이터에 적용될 수 있다. 이에 따라, 디스플레이에 표시되는 영상은 최대 휘도 값을 가질 수 있다. 그리고, 전원 부하가 10%를 초과하는 구간에서는 제1 게인 셋(10)에 따라 게인 값 2040보다 작은 값이 영상 데이터에 적용될 수 있다. 이에 따라, 디스플레이에 표시되는 영상은 최대 휘도 값보다 작은 휘도 값을 가질 수 있다.
이에 따라, 본 개시의 모듈러 디스플레이 장치(100)는 전원 부하가 10%이하인 구간에서는 높은 휘도 값을 갖는 영상을 표시함으로써 영상의 콘트라스트(contrast)를 높일 수 있고, 전원 부하가 10%를 초과하는 구간에서는 낮은 휘도 값을 갖는 영상을 표시함으로써 전원부의 소비 전력을 감소시킬 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이, 저장부(120)는 복수의 해상도에 대응되는 복수의 게인 셋을 저장할 수 있다.
일 예로, 저장부(120)는 도 5에 도시된 바와 같이, 제2 해상도(가령, 8k 해상도)에 대응되는 제2 게인 셋(20)을 저장할 수 있다.
도 5를 참조하면, 제2 게인 셋(20)에 포함된 복수의 전원 부하에는 복수의 게인 값이 매칭될 수 있다. 일 예로, 전원 부하 0(%) 내지 40(%)에는 2040의 게인 값이 매칭될 수 있고, 전원 부하 41(%) 내지 100(%)에는 2040 보다 작은 게인 값이 매칭될 수 있다.
제2 게인 셋(20)에 의해 보정된 영상 데이터에 의하면, 도 6과 같은 휘도를 갖는 영상이 표시될 수 있다. 구체적으로, 도 6을 참조하면, 전원 부하가 0% 내지 40% 구간에서는 제2 게인 셋(20)에 따라 게인 값 2040이 영상 데이터에 적용되어 디스플레이에 표시되는 영상은 최대 휘도 값을 가질 수 있고, 전원 부하가 40%를 초과하는 구간에서는 제2 게인 셋(20)에 따라 게인 값 2040보다 작은 값이 영상 데이터에 적용되어 디스플레이에 표시되는 영상은 최대 휘도 값보다 작은 휘도 값을 가질 수 있다.
프로세서(130)는 영상 데이터 및 복수의 디스플레이 장치의 해상도에 대응되는 게인 셋을 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다. 일 예로, 프로세서(130)는 복수의 디스플레이 장치의 해상도가 4k 해상도인 경우, 4k 해상도에 대응되는 게인 셋을 복수의 디스플레이 장치로 전송하고, 복수의 디스플레이 장치의 해상도가 8k 해상도인 경우, 8k 해상도에 대응되는 게인 셋을 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다.
이 경우, 복수의 디스플레이 장치 각각은, 프로세서(130)로부터 수신된 영상 데이터 중 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단할 수 있다. 이를 위해, 복수의 디스플레이 장치에는 서로 다른 식별 정보가 설정될 수 있다.
그리고, 복수의 디스플레이 장치 각각은 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터의 표시를 위한 전원 부하를 판단할 수 있다.
구체적으로, 복수의 디스플레이 장치에 포함된 각 서브 프로세서는, 복수의 계조 값에 대응되는 복수의 전원 부하가 매칭된 전원 부하 데이터에 기초하여 판단된 영상 데이터의 표시를 위한 전원 부하를 판단할 수 있다. 여기에서, 전원 부하 데이터에 포함된 전원 부하는 0(%) 내지 100(%)의 범위에서 정규화 된 값을 가질 수 있다. 일 예로, 제1 컬러(가령, 화이트 컬러) 표시를 위한 제1 계조 값에는 전원 부하 100(%)가 매칭되고, 제2 컬러(가령, 블랙 컬러) 표시를 위한 제2 계조 값에는 전원 부하0(%)가 매칭될 수 있다.
이를 위해, 복수의 디스플레이 장치에 포함된 각 서브 프로세서는, 영상 데이터에 기초하여 복수의 픽셀에 대응되는 복수의 계조 값을 판단하고, 전원 부하 데이터에 기초하여 복수의 계조 값에 대응되는 복수의 전원 부하를 판단할 수 있다. 그리고, 각 서브 프로세서는 복수의 전원 부하를 합산한 전원 부하를 영상 데이터의 표시를 위한 전원 부하로 판단할 수 있다.
그리고, 복수의 디스플레이 장치 각각은 프로세서(130)로부터 수신된 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중에서, 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 판단하고, 상기 판단된 게인 값을 프로세서(130)로 전송할 수 있다.
구체적으로, 복수의 디스플레이 장치에 포함된 각 서브 프로세서는 프로세서(130)로부터 수신된 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중에서, 복수의 계조 값에 대응되는 복수의 전원 부하를 합산한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 판단하고, 판단된 게인 값을 프로세서(130)로 전송할 수 있다.
이에 따라, 프로세서(130)는 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중 복수의 디스플레이 장치 각각에서 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 각 디스플레이 장치로부터 수신할 수 있다.
이 경우, 프로세서(130)는 복수의 디스플레이 장치로부터 수신한 복수의 게인 값 중에서 최소 게인 값을 판단하고, 최소 게인 값을 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다.
그리고, 복수의 디스플레이 장치 각각은, 프로세서(130)로부터 수신된 게인 값에 기초하여 복수의 발광 소자를 구동하여 영상을 표시할 수 있다.
구체적으로, 복수의 디스플레이 장치 각각은, 상술한 영상 데이터를 전기적 신호로 변환한 값에 프로세서(130)로부터 수신된 게인 값을 적용하고, 게인 값이 적용된 전기적 신호에 기초하여 복수의 발광 소자를 구동할 수 있다. 여기에서 전기적 신호는 아날로그 데이터로써 복수의 발광 소자로 공급되는 데이터 전압 또는 데이터 전류가 될 수 있다. 이에 따라, 복수의 발광 소자는 게인 값이 적용된 데이터 전압 또는 데이터 전류에 기초하여 높은 휘도를 갖는 영상을 제공할 수 있다.
이와 같이, 본 개시는 복수의 디스플레이 장치의 해상도에 기초하여 결정된 게인 셋에 기초하여 영상을 표시함으로써, 복수의 디스플레이 장치가 제1 개수로 구성됨에 따라 제1 해상도를 갖는 경우에 표시되는 영상의 휘도 및 복수의 디스플레이 장치가 제1 개수와는 상이한 제2 개수로 구성됨에 따라 제2 해상도를 갖는 경우에 표시되는 영상의 휘도는 임계 값 이하의 차이를 가질 수 있다. 가령, 제1 해상도를 갖는 모듈러 디스플레이 장치에 표시되는 영상의 휘도 및 제2 해상도를 갖는 모듈러 디스플레이 장치에 표시되는 영상의 휘도는 동일할 수 있다.
일 예로, 도 7a 내지 도 7c를 참조하여 설명한다.
도 7a는 960*540의 해상도를 갖는 복수의 디스플레이 장치가 4*4 배열로 결합됨에 따라 제1 해상도(가령, 3840*2160의 4k 해상도)를 갖는 제1 모듈러 디스플레이 장치(100-A)를 도시한 도면이고, 도 7b는 960*540의 해상도를 갖는 복수의 디스플레이 장치가 8*8 배열로 결합됨에 따라 제2 해상도(가령, 7680*4320의 8k 해상도)를 갖는 제2 모듈러 디스플레이 장치(100-B)를 도시한 도면이다.
도 7a를 참조하면, 제1 모듈러 디스플레이 장치(100-A)를 구성하는 복수의 디스플레이 장치는 복수의 영상 데이터에 기초하여 전원부의 전원 부하를 판단하고, 전원 부하에 대응되는 게인 값에 대한 정보를 프로세서(130)로 전송할 수 있다.
그리고, 프로세서(130)는 복수의 게인 값 중에서 최소 게인 값을 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다.
일 예로, 제1 디스플레이 장치(110-1)의 전원 부하가 최대 부하로써 14(%)이고, 이에 따라 제1 디스플레이 장치(110-1)에 의해 판단된 게인 값이 2012로써 최소 게인 값인 경우를 예로 들어 설명하면, 프로세서(130)는 게인 값 2012에 대한 정보를 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다. 이 경우, 복수의 디스플레이 장치는 복수의 발광 소자에 인가되는 데이터 전압(또는, 데이터 전류)에 게인 값 2012를 적용하고, 게인 값 2012가 적용된 영상 데이터에 기초하여 복수의 발광 소자를 제어할 수 있다. 이에 따라, 모듈러 디스플레이 장치는 게인 값 2012가 적용된 영상 데이터에 기초하여 영상을 표시할 수 있다.
한편, 도 7b를 참조하면, 제2 모듈러 디스플레이 장치(100-B)를 구성하는 복수의 디스플레이 장치 역시, 상술한 방법과 유사하게 복수의 영상 데이터에 기초하여 전원부의 전원 부하를 판단하고, 전원 부하에 대응되는 게인 값에 대한 정보를 프로세서(130)로 전송할 수 있다.
여기에서, 전원 부하에 대응되는 게인 값은, 모듈러 디스플레이 장치의 해상도가 상이해짐에 따라 상이할 수 있다. 즉, 제1 모듈러 디스플레이 장치(100-A)를 구성하는 복수의 디스플레이 장치에 의해 판단되는 복수의 게인 값은 제2 모듈러 디스플레이 장치(100-B)를 구성하는 복수의 디스플레이 장치에 의해 판단되는 복수의 게인 값과 상이할 수 있다. 이는, 디스플레이의 해상도가 상이해짐에 따라 각 디스플레이 장치가 표시하는 분할 영상이 상이해지기 때문이다.
그리고, 프로세서(130)는 복수의 게인 값 중에서 최소 게인 값을 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다.
일 예로, 제1 디스플레이 장치(110-1)의 전원 부하가 최대 부하로써 44(%)이고, 제1 디스플레이 장치(110-1)에 의해 판단된 게인 값이 2012로써 최소 게인 값인 경우를 예로 들어 설명하면, 프로세서(130)는 게인 값 2012에 대한 정보를 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다. 이 경우, 복수의 디스플레이 장치는 복수의 발광 소자에 인가되는 데이터 전압(또는, 데이터 전류)에 게인 값 2012를 적용하고, 게인 값 2012가 적용된 영상 데이터에 기초하여 복수의 발광 소자를 제어할 수 있다. 이에 따라, 모듈러 디스플레이 장치는 게인 값 2012가 적용된 영상 데이터에 기초하여 영상을 표시할 수 있다.
여기에서, 제1 모듈러 디스플레이 장치(100-A)에 의해 표시되는 영상 및 제2 모듈러 디스플레이 장치(100-B)에 의해 표시되는 영상은 동일한 게인 값이 적용된 영상 데이터에 기초함을 확인할 수 있다. 물론, 실시 예에 따라, 제1 모듈러 디스플레이 장치(100-A)에 의해 표시되는 영상 및 제2 모듈러 디스플레이 장치(100-B)에 의해 표시되는 영상은 유사한 게인 값이 적용된 영상 데이터에 기초할 수도 있을 것이다.
이에 따라, 복수의 디스플레이 장치가 제1 개수로 구성됨에 따라 제1 해상도를 갖는 경우에 제1 모듈러 디스플레이 장치(100-A)의해 표시되는 영상의 휘도는, 복수의 디스플레이 장치가 상기 제1 개수와는 상이한 제2 개수로 구성됨에 따라 제2 해상도를 갖는 경우에 모듈러 디스플레이 장치(100-B)에 의해 표시되는 영상의 휘도와 임계 값 이하의 차이를 가질 수 있다.
이에 따라, 본 개시는 종래의 모듈러 디스플레이 장치가 디스플레이 장치의 개수가 달라짐에 따라 각 디스플레이 장치에서 표시되는 영상이 달라짐에도, 하나의 게인 셋에 기초하여 영상 데이터를 보정함에 따라 동일한 영상을 상이한 휘도로 표시하는 문제를 해결할 수 있다.
한편, 이상에서는 4k 해상도 및 8k 해상도를 예로 들어 설명하였으나, 이는 일 실시 예로써 모듈러 디스플레이 장치는 상술한 해상도와 상이한 해상도를 가질 수도 있다.
또한, 도 8에 도시된 바와 같이, 본 개시의 기술적 사상은 복수의 디스플레이 장치가 정사각형 배열로 결합된 모듈러 디스플레이 장치(810)에 적용될 수 있음은 물론, 복수의 디스플레이 장치가 종형 배열로 결합된 모듈러 디스플레이 장치(820) 및/또는 복수의 디스플레이 장치가 횡형 배열로 결합된 모듈러 디스플레이 장치(830)에도 적용될 수 있다고 볼 것이다.
한편, 실시 예에 따라 복수의 디스플레이 장치는 사각 배열이 아닌 다각 배열로 결합될 수도 있다. 이 경우, 본 개시는 복수의 게인 셋 중 기설정된 게인 셋에 기초하여 결정된 최소 게인 값에 따라 영상 데이터를 보정할 수 있다. 일 예로, 도 9에 도시된 바와 같이 복수의 디스플레이 장치가 결합됨에 따라 모듈러 디스플레이 장치(910, 920)가 사각 배열이 아닌 경우, 본 개시는 복수의 게인 셋 중 기설정된 게인 셋에 기초하여 결정된 최소 게인 값에 따라 영상 데이터를 보정할 수 있다. 여기에서, 기설정된 게인 셋은 일 예로 4k 해상도에 대응되는 게인 셋이 될 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 이상에서는 저장부(120)에 미리 복수의 게인 셋이 저장된 경우를 예로 들어 설명하였으나, 실시 예에 따라 저장부(120)에는 하나의 게인 셋이 저장되고, 프로세서(130)는 모듈러 디스플레이 장치(100)의 해상도에 기초하여 새로운 게인 셋을 생성할 수도 있다.
구체적으로, 저장부(120)에는 도 3과 같이 제1 해상도에 대응되는 제1 게인 셋이 저장될 수 있다. 그리고, 모듈러 디스플레이 장치(100)의 해상도가 제1 해상도보다 높은 제2 해상도로 구현되는 경우, 프로세서(130)는 제1 게인 셋의 피크 게인 값(도 3의 경우, 게인 값 2040)에 대응되는 제1 전원 부하(도 3의 경우, 전원 부하 0% 내지 10%)보다 넓은 범위의 제2 전원 부하(가령, 도 5와 같은 전원 부하 0% 내지 40%)에 피크 게인 값이 설정된 제2 게인 셋을 생성할 수 있다. 또는, 프로세서(130)는 모듈러 디스플레이 장치(100)의 해상도가 제1 해상도보다 낮은 제3 해상도로 구현되는 경우, 프로세서(130)는 제1 게인 셋의 피크 게인 값(도 3의 경우, 게인 값 2040)에 대응되는 제1 전원 부하(도 3의 경우, 전원 부하 0% 내지 10%)보다 좁은 범위의 제2 전원 부하(가령, 전원 부하 0% 내지 5%)에 피크 게인 값이 설정된 제3 게인 셋을 생성할 수 있다. 한편, 여기에서는 새로운 게인 셋이 모듈러 디스플레이 장치의 해상도에 기초하여 생성되는 것으로 설명하였으나, 실시 예에 따라 새로운 게인 셋의 생성에는 모듈러 디스플레이 장치의 해상도뿐만 아니라, 전원부의 정격 용량, 발광 소자의 특성 및 타겟 휘도 등과 같은 다양한 파라미터가 고려될 수 있을 것이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 10을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치(100)는 제1 디스플레이 장치(110-1), 제2 디스플레이 장치(110-2)... 제n 디스플레이 장치(110-n), 저장부(120), 통신부(140), 마이크(150), 스피커(160), 조작부(170) 및 프로세서(130)를 포함할 수 있다. 이하, 상술한 설명과 중복되는 부분은 생략 내지 축약하여 설명한다.
통신부(140)는 다양한 유형의 통신방식에 따라 다양한 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 일 예로, 통신부(140)는 외부 장치와 통신하여 적어도 하나의 게인 셋을 수신할 수 있다. 여기에서, 게인 셋은 복수의 전원 부하에 대응되는 복수의 게인 값에 대한 정보를 포함할 수 있다.
이를 위해, 통신부(140)는 근거리 무선 통신 모듈(미도시) 또는 무선 랜 통신 모듈(미도시)과 같은 통신 모듈을 포함할 수 있다. 여기서, 근거리 무선 통신 모듈(미도시)은 근거리에 위치한 전자 장치와 무선으로 데이터 통신을 수행하는 통신 모듈로써, 예를 들어, 블루투스(Bluetooth) 모듈, 지그비(ZigBee) 모듈, NFC(Near Field Communication) 모듈 등이 될 수 있다. 그리고, 무선 랜 통신 모듈(미도시)은 와이파이(WiFi), IEEE 등과 같은 무선 통신 프로토콜에 따라 외부 네트워크에 연결되어 통신을 수행하는 모듈이 될 수 있다.
또한, 통신부(140)는 3G(3rd Generation), 3GPP(3rd Generation Partnership Project), LTE(Long Term Evoloution), 5G(5th Generation) 등과 같은 다양한 이동 통신 규격에 따라 이동 통신망에 접속하여 통신을 수행하는 이동 통신 모듈을 포함할 수도 있다. 또한, 통신부(140)는 USB(Universal Serial Bus), IEEE(Institute of Electrical and Eletronics Engineers) 1394, RS-232 등의 유선 통신 모듈(미도시) 중 적어도 하나를 포함할 수도 있고, TV 방송을 수신하는 방송 수신 모듈을 포함할 수도 있다.
마이크(150)는 사용자 음성을 수신할 수 있다. 여기에서, 사용자 음성은 모듈러 디스플레이 장치(100)의 특정 기능을 실행시키기 위한 음성이 될 수 있다. 일 예로, 사용자 음성은 영상의 휘도를 보정하기 위한 사용자 음성이 될 수 있다.
마이크(150)를 통해 사용자 음성이 수신되면 프로세서(130)는 STT(Speech to Text) 알고리즘을 통해 사용자 음성을 분석하고, 사용자 음성에 대응되는 응답 정보를 제공할 수 있다. 여기에서, 응답 정보는 외부 서버를 통해 수신된 정보가 될 수 있음은 물론, 모듈러 디스플레이 장치(100) 자체에 의해 생성된 정보가 될 수 있다.
스피커(160)는 오디오 처리부(미도시)에 의해 디코딩이나 증폭, 노이즈 필터링과 같은 다양한 처리 작업이 수행된 각종 오디오 신호를 출력할 수 있다. 또한, 스피커(160)는 각종 알림 음이나 음성 메시지를 출력할 수 있다.
조작부(170)는 터치 스크린, 터치패드, 키 버튼, 키 패드 등으로 구현될 수 있다.
한편, 모듈러 디스플레이 장치(100)는 USB 커넥터가 연결될 수 있는 USB 포트나, 헤드셋, 마우스, LAN 등과 같은 다양한 외부 단자와 연결하기 위한 다양한 외부 입력 포트, DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 신호를 수신하여 처리하는 DMB 칩 등을 더 포함할 수 있다.
또한, 모듈러 디스플레이 장치(100)는 방송국 또는 위성으로부터 유선 또는 무선으로 방송 신호를 수신하는 방송 수신부(미도시), 방송 수신부(미도시)로부터 수신된 방송 신호를 영상 신호, 오디오 신호, 부가정보 신호로 분리하는 신호 분리부(미도시), 영상 신호에 비디오 디코딩 및 비디오 스케일링을 수행하고, 오디오 신호에 오디오 디코딩을 수행하는 A/V 처리부(미도시) 등을 더 포함할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 도면이다.
모듈러 디스플레이 장치는 복수의 게인 셋 중 복수의 디스플레이 장치의 해상도에 대응되는 게인 셋을 판단(S1110)하고, 판단된 게인 셋을 복수의 디스플레이 장치로 전송(S1120)할 수 있다.
여기에서, 복수의 디스플레이 장치 각각은 서로 다른 색상의 복수의 발광 소자로 구성된 복수의 픽셀을 포함할 수 있다. 그리고, 복수의 디스플레이 장치의 해상도는 복수의 디스플레이 장치 각각에 포함된 픽셀의 개수에 기초하여 결정될 수 있다.
한편, 게인 셋은 복수의 전원 부하에 대응되는 복수의 게인 값을 포함하고, 모듈러 디스플레이 장치는 복수의 해상도에 대응되는 복수의 게인 셋을 저장할 수 있다.
모듈러 디스플레이 장치는 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중 복수의 디스플레이 장치 각각에서 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 각 디스플레이 장치로부터 수신(S1130)할 수 있다. 이를 위해, 모듈러 디스플레이 장치를 구성하는 디스플레이 장치는 식별 정보에 기초하여 영상 데이터 중 디스플레이 장치에 대응되는 영상 데이터를 판단할 수 있다. 그리고, 디스플레이 장치는 판단된 영상 데이터에 대응되는 영상을 표시하기 위한 전원 부하를 판단하고, 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중에서 해당 전원 부하에 대응되는 게인 값을 판단할 수 있다.
모듈러 디스플레이 장치는 수신된 복수의 게인 값 중 하나를 복수의 디스플레이 장치로 전송(S1140)할 수 있다.
구체적으로, 모듈러 디스플레이 장치는 수신된 복수의 게인 값 중 최소 게인 값을 판단하고, 최소 게인 값을 복수의 디스플레이 장치로 전송할 수 있다. 이 경우, 모듈러 디스플레이 장치를 구성하는 디스플레이 장치는 영상 데이터를 전기적 신호로 변환한 값에 게인 값을 적용하고, 게인 값이 적용된 전기적 신호에 기초하여 복수의 발광 소자를 구동할 수 있다.
한편, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 모듈러 디스플레이 장치에 설치 가능한 소프트웨어 또는 어플리케이션 형태로 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 모듈러 디스플레이 장치에 대한 소프트웨어 업그레이드, 또는 하드웨어 업그레이드만으로도 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들은 모듈러 디스플레이 장치에 구비된 임베디드 서버, 또는 모듈러 디스플레이 장치 외부의 서버를 통해 수행되는 것도 가능하다.
한편, 본 개시에 따른 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법을 순차적으로 수행하는 프로그램이 저장된 비일시적 판독 가능 매체(non-transitory computer readable medium)가 제공될 수 있다.
비일시적 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, 상술한 다양한 어플리케이션 또는 프로그램들은 CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등과 같은 비일시적 판독 가능 매체에 저장되어 제공될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 모듈러 디스플레이 장치에 있어서,
    복수의 픽셀을 포함하는 복수의 디스플레이 장치;
    복수의 전원 부하에 대응되는 복수의 게인 값을 포함하는 복수의 게인 셋이 저장된 저장부; 및
    상기 복수의 게인 셋 중 상기 복수의 디스플레이 장치의 해상도에 대응되는 게인 셋을 판단하고,
    상기 게인 셋을 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송하며,
    상기 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중 상기 복수의 디스플레이 장치 각각에서 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 각 디스플레이 장치로부터 수신하고,
    상기 수신된 복수의 게인 값 중 하나를 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송하는 프로세서;를 포함하고,
    상기 복수의 디스플레이 장치 각각은,
    상기 프로세서로부터 수신된 게인 값에 기초하여 상기 복수의 픽셀의 상기 복수의 발광 소자를 구동하여 상기 영상을 표시하는 모듈러 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 복수의 디스플레이 장치로부터 수신한 복수의 게인 값 중에서 최소 게인 값을 판단하고, 상기 최소 게인 값을 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송하는, 모듈러 디스플레이 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 디스플레이 장치 각각은,
    상기 프로세서로부터 영상 데이터를 수신하고,
    상기 수신된 영상 데이터 중 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단하고,
    상기 프로세서로부터 수신된 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중에서, 상기 판단된 영상 데이터에 대응되는 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 판단하고, 상기 판단된 게인 값을 상기 프로세서로 전송하는, 모듈러 디스플레이 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 복수의 디스플레이 장치 각각은,
    상기 판단된 영상 데이터에 기초하여 상기 영상의 표시를 위한 전원 부하를 판단하고,
    상기 전원 부하에 기초하여 상기 게인 값을 식별하는, 모듈러 디스플레이 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 디스플레이 장치 각각은,
    상기 프로세서로부터 영상 데이터를 수신하고,
    상기 수신된 영상 데이터 중 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단하고,
    상기 영상 데이터에 대응되는 전기적 신호에 상기 프로세서로부터 수신된 게인 값을 적용하며,
    상기 게인 값이 적용된 전기적 신호에 기초하여 상기 복수의 발광 소자를 구동하는, 모듈러 디스플레이 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 복수의 디스플레이 장치의 개수에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 식별하는, 모듈러 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    외부 장치로부터 영상 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터의 해상도 정보에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 판단하는, 모듈러 디스플레이 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 디스플레이 장치가 제1 개수로 구성됨에 따라 제1 해상도를 갖는 경우에 상기 복수의 디스플레이 장치에 의해 표시되는 영상의 휘도는, 상기 복수의 디스플레이 장치가 상기 제1 개수와는 상이한 제2 개수로 구성됨에 따라 제2 해상도를 갖는 경우에 상기 복수의 디스플레이 장치에 의해 표시되는 영상의 휘도와 임계 값 이하의 차이를 갖는, 모듈러 디스플레이 장치.
  9. 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,
    복수의 게인 셋 중 복수의 디스플레이 장치의 해상도에 대응되는 게인 셋을 판단하는 단계;
    상기 게인 셋을 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송하는 단계;
    상기 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중 상기 복수의 디스플레이 장치 각각에서 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 각 디스플레이 장치로부터 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 복수의 게인 값 중 하나를 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송하는 단계;를 포함하고,
    상기 복수의 디스플레이 장치 각각은,
    상기 수신된 게인 값에 기초하여 상기 복수의 픽셀의 복수의 발광 소자를 구동하여 영상을 표시하는, 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 게인 값을 전송하는 단계는,
    상기 복수의 디스플레이 장치로부터 수신한 복수의 게인 값 중에서 최소 게인 값을 판단하고, 상기 최소 게인 값을 상기 복수의 디스플레이 장치로 전송하는, 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 복수의 디스플레이 장치 각각은,
    영상 데이터 중 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단하고, 상기 수신된 게인 셋에 포함된 복수의 게인 값 중에서, 상기 판단된 영상 데이터에 대응되는 영상의 표시를 위한 전원 부하에 대응되는 게인 값을 판단하며,
    상기 수신하는 단계는,
    상기 복수의 디스플레이 장치 각각에 의해 판단된 복수의 게인 값을 상기 복수의 디스플레이 장치로부터 수신하는, 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 복수의 디스플레이 장치 각각은,
    상기 판단된 영상 데이터에 기초하여 상기 영상의 표시를 위한 전원 부하를 판단하고,
    상기 전원 부하에 기초하여 상기 게인값을 식별하는, 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 복수의 디스플레이 장치 각각은,
    영상 데이터 중 각 디스플레이 장치의 식별 정보에 대응되는 영상 데이터를 판단하고,
    상기 영상 데이터에 대응되는 전기적 신호에 상기 게인 값을 적용하며,
    상기 게인 값이 적용된 전기적 신호에 기초하여 상기 복수의 발광 소자를 구동하는, 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 게인 셋을 전송하는 단계는,
    상기 복수의 디스플레이 장치의 개수에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 식별하는, 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 판단하는 단계는,
    외부 장치로부터 영상 데이터를 수신하고, 상기 영상 데이터의 해상도 정보에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 장치의 해상도를 판단하는 단계;를 포함하는, 모듈러 디스플레이 장치의 제어 방법.
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