WO2022231120A1 - 전자 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

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WO2022231120A1
WO2022231120A1 PCT/KR2022/003426 KR2022003426W WO2022231120A1 WO 2022231120 A1 WO2022231120 A1 WO 2022231120A1 KR 2022003426 W KR2022003426 W KR 2022003426W WO 2022231120 A1 WO2022231120 A1 WO 2022231120A1
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intensity
driving current
value
driving
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이민훈
김교년
김정진
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삼성전자주식회사
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Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device and a method for controlling the same, and more particularly, to an electronic device for driving a backlight unit and a method for controlling the same.
  • the image quality of the display device is further improved.
  • the gate is sequentially turned ON/OFF, the source data is held when the gate is OFF (closed), and then the source data is held until the gate signal at the same position is input. data is maintained.
  • the present disclosure has been made in accordance with the above-described needs, and an object of the present disclosure is to provide an electronic device for accurately controlling a backlight unit to a desired brightness and a control method thereof.
  • an electronic device includes a memory in which an input image is stored, a backlight unit, a driver outputting a driving current to the backlight unit, and a backlight based on a grayscale value of the input image.
  • the processor may obtain the second control value by applying a preset ratio to the first control value.
  • the processor controls the driving unit based on the first control value and the second control value if the identified first intensity is less than a threshold value, and if the identified first intensity is greater than or equal to the threshold value, the second control value
  • the driving unit may be controlled based on the 1 control value.
  • the processor is configured to identify the first intensity corresponding to the one time section based on at least one second bit remaining except for the plurality of first bits among a plurality of bits representing the grayscale value of the input image.
  • the processor identifies a time section to which a driving current is to be applied among the plurality of time sections based on the plurality of first bit values, and the number of the plurality of time sections is based on the number of the plurality of first bits can be determined by
  • the processor may identify the plurality of first bits based on an order of each of the plurality of bits.
  • the processor is configured to, when the driving current is not applied in the previous time period of the one time period and the first intensity of the driving current corresponding to the one time period is less than a threshold value, the first control value and the second The driving unit may be controlled based on the control value.
  • the processor includes a timing controller TCON that outputs the first control value and the second control value based on the grayscale value of the input image, and the driver includes the first control value and the second control value. and a driver IC outputting the analog driving current based on a value, and a pixel IC amplifying the driving current output from the driver IC and outputting the amplified driving current to the backlight unit.
  • the pixel IC may output the amplified driving current in a held state.
  • the driver IC may output a gate control signal to the pixel IC after providing the second control value to the pixel IC and before providing the first control value to the pixel IC.
  • the control method of the electronic device identifies the first intensity of the driving current corresponding to one of a plurality of time sections of the backlight dimming section based on the grayscale value of the input image. Step, obtaining a first control value for controlling the intensity of the driving current based on the identified first intensity, and during the one time period, a driving unit for outputting a driving current to the backlight unit of the electronic device After providing a second control value greater than the first control value to the driving unit to output a driving current having a second strength greater than the first strength, the first control unit outputs the driving current having the first strength providing a value to the drive unit.
  • the acquiring may include acquiring the second control value by applying a preset ratio to the first control value.
  • the providing may include controlling the driving unit based on the first control value and the second control value if the identified first intensity is less than a threshold value, and if the identified first intensity is greater than or equal to the threshold value
  • the driving unit may be controlled based on the first control value.
  • the identifying may include determining the first intensity corresponding to the one time period based on at least one second bit remaining except for the plurality of first bits among a plurality of bits representing the grayscale value of the input image. can be identified.
  • the identifying may include identifying a time section to which a driving current is to be applied among the plurality of time sections based on the plurality of first bit values, and the number of the plurality of time sections is the number of the plurality of first bits. can be determined based on
  • the identifying may include identifying the plurality of first bits based on an order of each of the plurality of bits.
  • the first control value and the The driving unit may be controlled based on the second control value.
  • the providing may include outputting, by a timing controller TCON, the first control value and the second control value based on the grayscale value of the input image, and a driver IC, the first control value and the second control value outputting the driving current in analog form based on a control value, and amplifying, by a pixel IC, the driving current output from the driver IC, and outputting the amplified driving current to the backlight unit.
  • the outputting to the backlight unit may output the amplified driving current in a held state.
  • the method may further include outputting, by the driver IC, a gate control signal to the pixel IC after providing the second control value to the pixel IC and before providing the first control value to the pixel IC.
  • the electronic device may reduce the time it takes for the backlight unit to reach the target brightness by applying a higher intensity of the driving current.
  • the brightness according to the PAM control may be more clearly distinguished.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block for specifically explaining the configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a timing diagram illustrating an operation of a processor according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram for comparing a driving sequence according to an embodiment of the present disclosure with a conventional one.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining PWM and PAM driving according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 and 8 are diagrams for explaining a waveform of a driving current according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of controlling an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • expressions such as “have,” “may have,” “include,” or “may include” indicate the presence of a corresponding characteristic (eg, a numerical value, function, operation, or component such as a part). and does not exclude the presence of additional features.
  • the term user may refer to a person who uses an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) using the electronic device.
  • a device eg, an artificial intelligence electronic device
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of an electronic device 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 is a device for controlling the backlight unit 120 , and includes a TV, a desktop PC, a notebook computer, a video wall, a large format display (LFD), a digital signage, and a digital information display (DID). ), a projector display, a DVD (digital video disk) player, a smart phone, a tablet PC, a monitor, smart glasses, a smart watch, etc. may be a device having a display panel and directly displaying the obtained graphic image.
  • the present invention is not limited thereto, and the electronic device 100 may be implemented as a device detachably attached to the display panel, and any device capable of controlling the backlight unit 120 may be used.
  • the electronic device 100 includes a memory 110 , a backlight unit 120 , a driver 130 , and a processor 140 .
  • the memory 110 may refer to hardware that stores information such as data in an electrical or magnetic form so that the processor 140 can access it. To this end, the memory 110 may be implemented with at least one hardware selected from non-volatile memory, volatile memory, flash memory, hard disk drive (HDD) or solid state drive (SSD), RAM, ROM, etc. .
  • At least one instruction or module required for the operation of the electronic device 100 or the processor 140 may be stored in the memory 110 .
  • the instruction is a code unit for instructing the operation of the electronic device 100 or the processor 140 , and may be written in machine language, which is a language that a computer can understand.
  • a module may be a set of instructions that perform a specific task of a unit of work.
  • the memory 110 may store data that is information in units of bits or bytes that can represent characters, numbers, images, and the like. For example, information on an input image may be stored in the memory 110 .
  • the memory 110 is accessed by the processor 140 , and reading/writing/modification/deletion/update of instructions, modules, or data may be performed by the processor 140 .
  • the backlight unit 120 is configured to generate light and provide it to the display panel.
  • the backlight unit 120 may include one or more light emitting devices (not shown), and may be disposed on the back side of the display panel to allow the display panel to display an image to irradiate light to the display panel.
  • a light emitting element may emit light as a light source.
  • the light emitting device may be implemented as a light emitting diode (LED) and may emit light by receiving a current output by the driving unit 130 .
  • LED light emitting diode
  • the driving unit 130 may output a driving current to the backlight unit 120 under the control of the processor 140 .
  • the driving current may be in a form in which a pulse width modulation (PWM) form and a pulse amplitude modulation (PAM) form are mixed.
  • PWM pulse width modulation
  • PAM pulse amplitude modulation
  • the present invention is not limited thereto, and the shape of the driving current may be varied.
  • the processor 140 controls the overall operation of the electronic device 100 .
  • the processor 140 may be connected to each component of the electronic device 100 to control the overall operation of the electronic device 100 .
  • the processor 140 may be connected to components such as the memory 110 , the backlight unit 120 , and the driving unit 130 to control the operation of the electronic device 100 .
  • the processor 140 may be implemented as a digital signal processor (DSP), a microprocessor (microprocessor), or a time controller (TCON), but is not limited thereto, and the central processing unit ( central processing unit (CPU)), micro controller unit (MPU), micro processing unit (MPU), controller, application processor (AP), or communication processor (CP), ARM processor
  • the processor 140 may be implemented as a SoC (System on Chip) or LSI (large scale integration) in which a processing algorithm is embedded, or an FPGA ( Field programmable gate array) may be implemented.
  • SoC System on Chip
  • LSI large scale integration
  • FPGA Field programmable gate array
  • the processor 140 may identify the first intensity of the driving current corresponding to one of a plurality of time periods of the backlight dimming period based on the grayscale value of the input image. For example, the processor 140 divides the backlight dimming section into 8 time sections based on the grayscale value of the input image, 7 time sections for pulse width modulation (PAM) control, and 1 time section for PAM (PAM) pulse amplitude modulation) can be controlled.
  • PAM pulse width modulation
  • PAM pulse amplitude modulation
  • the processor 140 obtains a first control value for controlling the intensity of the driving current based on the identified first intensity, and during one time period, the driving unit 130 drives the second intensity greater than the first intensity. After providing a second control value greater than the first control value to the driving unit 130 to output a current, the first control value may be provided to the driving unit 130 so that the driving unit 130 outputs a driving current of a first intensity have.
  • the driver 130 is controlled with one control value for one time period, but according to the present disclosure, the driver 130 can be controlled with two control values for one time period.
  • the driving unit 130 was controlled only with the first control value, but according to the present disclosure, the backlight unit 120 is controlled by additionally using a second control value greater than the first control value. The time to reach this target brightness can be reduced.
  • the processor 140 may obtain the second control value by applying a preset ratio to the first control value.
  • the processor 140 may obtain a value that is 1.1 times the first control value as the second control value.
  • the present invention is not limited thereto, and the processor 140 may acquire the second control value in any other way.
  • the processor 140 may acquire the second control value by adding a preset value to the first control value.
  • the processor 140 may obtain a different ratio based on the first control value and obtain a second control value by applying the obtained ratio to the first control value.
  • the processor 140 sets the ratio based on the first control value to 1 when the intensity of the driving current is greater than or equal to the first threshold value and less than the second threshold value.
  • the second control value is the first control value.
  • the processor 140 may set the ratio based on the first control value to 1.2 when the intensity of the driving current is equal to or greater than the second threshold value.
  • the processor 140 controls the driving unit 130 based on the first control value and the second control value when the identified first intensity is less than the threshold value, and when the identified first intensity is greater than or equal to the threshold value, the first control value is applied to the first control value. Based on this, the driving unit 130 may be controlled. This is because, when the intensity of the driving current is equal to or greater than the threshold value, the time for the backlight unit 120 to reach the target brightness is not insufficient.
  • the processor 140 may identify the first intensity corresponding to one time section based on at least one second bit remaining except for the plurality of first bits among the plurality of bits representing the grayscale value of the input image. have.
  • the processor 140 identifies a time period to which the driving current is to be applied among a plurality of time periods based on the plurality of first bit values, and the number of the plurality of time periods is determined based on the number of the plurality of first bits.
  • the processor 140 may use 3 bits out of 5 bits as the first bit.
  • the processor 140 may identify a time period to which a current is to be applied among a plurality of time periods based on the value of the first bit. Then, the processor 140 identifies the remaining 2 bits among the 5 bits as the second bit, and controls the driving unit 130 to change the intensity of the current in one time interval among the plurality of time intervals based on the remaining 2 bits.
  • the number of the plurality of time sections may be a multiplier of the number of the plurality of first bits with respect to two. For example, the number of the plurality of time sections may be 8 to the power of 2 to the 3rd power.
  • the processor 140 may identify a time period in which current flows based on a value of 3 bits among eight time periods.
  • the present invention is not limited thereto, and the number of bits, the number of first bits, and the number of second bits of the grayscale value of the input image may be different.
  • the processor 140 may identify the plurality of first bits based on the respective orders of the plurality of bits.
  • the processor 140 may identify 111 with a high degree as the first bit and 00 with a low degree as the second bit. have.
  • the processor 140 When the driving current is not applied in the previous time period of one time period and the first intensity of the driving current corresponding to one time period is less than the threshold value, the processor 140 is configured to use the first control value and the second control value to control the driving unit 130 . In this case, since the driving current has to fill the capacitance of the load, the time for the backlight unit 120 to reach the target brightness may be insufficient. to control the driving unit 130 .
  • the load may include a load component present in the wiring of the backlight unit 120 .
  • the processor 140 includes a timing controller TCON that outputs a first control value and a second control value based on the grayscale value of the input image, and the driver 130 includes the first control value and the second control value. It may include a driver IC for outputting an analog driving current based on , and a pixel IC for amplifying a driving current output from the driver IC and outputting the amplified driving current to the backlight unit 120 .
  • the pixel IC may output the amplified driving current in a held state.
  • the driver IC may output the gate control signal to the pixel IC before providing the first control value to the pixel IC.
  • the capacitance of the load is first filled, and then, the backlight unit 120 may reach the target brightness according to the gate control signal.
  • the present invention is not limited thereto, and the timing controller may be included in the driving unit 130 or may be implemented as a single piece of hardware with the timing controller of the display panel.
  • the processor 140 generates a second control value for controlling the driving unit 130 to output a driving current of a second intensity greater than the first intensity and the driving unit 130 generates a driving current of the first intensity.
  • the driving unit 130 is controlled based on the first control value for controlling the output, and accordingly, the time for the backlight unit 120 to reach the target brightness may be reduced.
  • the grayscale value of the input image is 5 bits, but it may be implemented with any other number of bits.
  • 3 bits among 5 bits of the grayscale value of the input image are the first bits and 2 bits are the second bits, but this is also variously changed according to specifications required when the electronic device 100 is implemented. can be
  • the present invention is not limited thereto.
  • the processor 140 may control the driving unit 130 based on three or more control values.
  • the processor 140 may determine the number of control values based on the degree of change in the grayscale value of the input image.
  • FIGS. 3 to 8 the operation of the electronic device 100 will be described in more detail with reference to FIGS. 3 to 8 .
  • 3 to 8 individual embodiments will be described for convenience of description.
  • the individual embodiments of FIGS. 3 to 8 may be embodied in any combination.
  • FIG. 3 is a block for specifically explaining the configuration of the electronic device 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the processor 140 may include a driving information generator and a driving timing controller (timing controller, TCON).
  • the driving information generator may generate driving information for controlling the driving unit 130 based on the grayscale value of the input image, and the driving timing controller may output digital data for controlling the driving unit 130 based on the driving information.
  • the driving information generator and the driving timing controller may be implemented as a Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • the driving timing controller may output digital data a plurality of times during one time period.
  • the driving timing controller may output digital data twice or more during one PAM-controlled time period among a plurality of time periods included in one backlight dimming period.
  • the size of the digital data may be different.
  • the driving signal control unit is also called a driver IC, and may provide a gate control signal and a driving current to a source signal hold unit.
  • each of the plurality of driver ICs may output an analog driving current corresponding to each of the plurality of pixel ICs based on digital data.
  • the second control value greater than the first control value and the driving current output after the first control value is sequentially received may increase at a faster rate than the driving current output after the first control value is received. That is, the time for the backlight unit 120 to reach the target brightness is reduced.
  • the driving signal controller may output the gate control signal to the source signal hold unit after providing the second control value to the source signal hold unit and before providing the first control value to the source signal hold unit. Through this operation, the capacitance of the load can be charged first.
  • the source signal hold unit is also referred to as a pixel IC, and may amplify a driving current output from a corresponding driver IC and output the amplified driving current to the backlight unit (light source (LED) 120 ). Also, the source signal hold unit may output the amplified driving current in a held state.
  • FIG. 4 is a timing diagram for explaining an operation of the processor 140 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the upper data represents digital data for controlling the strength of the driving current
  • DE is the data enable signal.
  • a prime is added to indicate a larger number. For example, 0' represents a value greater than 0.
  • the data at the bottom shows digital data as a waveform, and between vertical dotted lines represents one time section. That is, the processor 140 may first output a second control value greater than the first control value to the driving unit 130 during one time period, and then output the first control value.
  • the gate control signal may be output while the first control value is output. That is, the load is first charged while the second control value is output, and accordingly, it is possible to secure a time for the backlight unit to reach the target brightness.
  • FIG. 5 is a diagram for comparing a driving sequence according to an embodiment of the present disclosure with a conventional one.
  • the backlight dimming period is divided into four time periods for convenience of explanation.
  • gate control was performed from the top to the bottom of the first row from the left, and then gate control was performed from the top to the bottom of the second row.
  • This operation sequence is also the same in the present disclosure.
  • the processor 140 may output two pieces of digital data during one time period. For example, the processor 140 may output the same digital data twice when performing PWM control in time sections 0, 1, and 2, and output different digital data twice when performing PAM control in time sections 3, respectively. Through this operation, it is possible to solve the problem that the time required for data hold after gate control is insufficient.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining PWM and PAM driving according to an embodiment of the present disclosure.
  • the grayscale value of the input image is 5 bits
  • the upper three bits are the first bit
  • the lower bits are the second bits.
  • the current of the first magnitude is 4mA.
  • the grayscale value of the input image is binary data (binary number) such as 00000
  • the processor 140 does not apply a current during the time period 0 to 6 based on the upper bit 000, and does not apply the current to the lower bit 00.
  • the driving unit 130 may be controlled to output a current of 1 mA.
  • the processor 140 sequentially applies a second control value and a first control value greater than a first control value corresponding to a current of 1 mA to the driving unit ( 130) can be printed.
  • the processor 140 may acquire the second control value based on the strength of the current. For example, the processor 140 obtains a value that is 1.1 times the first control value as the second control value when the strength of the current is 1 mA or less, and a value that is 1.05 times the first control value when the strength of the current is 2 mA or more may be obtained as the second control value. Alternatively, the processor 140 acquires a value that is 1.1 times the first control value as the second control value when the intensity of the current is 1 mA or less, and sets the same value as the first control value as the second control value when the intensity of the current is 2 mA or more It can also be obtained by value.
  • the processor 140 may use a plurality of control values based on the strength of the current. For example, if the intensity of the current is 1 mA or less, the processor 140 sequentially sets a second control value greater than the first control value, a third control value between the first control value and the second control value, and the first control value. It may be output to the driving unit 130 , and if the intensity of the current is 2 mA or more, the second control value and the first control value greater than the first control value may be sequentially output to the driving unit 130 .
  • the processor 140 is based on the first control value and the second control value. to control the driving unit 130 .
  • the processor 140 controls the driving unit 130 to output a current of 1 mA during the time period 7 without outputting the driving current for the time period 6, based on the first control value and the second control value to control the driving unit 130 .
  • the processor 140 may not use the second control value when controlling the driving unit 130 to output a driving current of 4 mA during the time period 6 and output a current of 1 mA during the time period 7 .
  • the processor 140 may output the first control value to the driver 130 twice.
  • FIG. 7 and 8 are diagrams for explaining a waveform of a driving current according to an embodiment of the present disclosure.
  • D + ⁇ and D may be sequentially provided to the driver 130 .
  • the driving current output current
  • the driving current is the same as a solid line, and a target current value than the driving current when only D is provided to the driving unit 130 as in the conventional dotted line. time to reach is reduced.
  • the light output is also held at a higher value like the solid line of the present disclosure than the conventional dotted line, and more accurate brightness can be output.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a waveform of an actual driving current.
  • a lower driving current of the present disclosure may reach a target current value more quickly than a conventional driving current at the upper end.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of controlling an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first intensity of the driving current corresponding to one of the plurality of time sections of the backlight dimming section is identified based on the grayscale value of the input image ( S910 ). Then, a first control value for controlling the intensity of the driving current is acquired based on the identified first intensity ( S920 ). And, during one time period, a second control value greater than the first control value is provided to the driver so that the driver outputting the driving current to the backlight unit of the electronic device outputs the driving current of the second intensity greater than the first intensity. After that, the first control value is provided to the driving unit so that the driving unit outputs the driving current of the first intensity (S930).
  • a second control value may be acquired by applying a preset ratio to the first control value.
  • the driving unit is controlled based on the first control value and the second control value, and if the identified first intensity is greater than the threshold value, the first control value It is possible to control the driving unit based on the
  • the first intensity corresponding to one time section is identified based on at least one second bit remaining except for the plurality of first bits among the plurality of bits representing the grayscale value of the input image. can do.
  • the identifying step ( S910 ) identifies a time section to which the driving current is to be applied among a plurality of time sections based on the plurality of first bit values, and the number of the plurality of time sections is based on the number of the plurality of first bits can be determined by
  • the identifying ( S910 ) may identify the plurality of first bits based on the respective orders of the plurality of bits.
  • the first control value and the second The driving unit may be controlled based on the control value.
  • the providing step ( S930 ) is a step in which the timing controller TCON outputs the first control value and the second control value based on the grayscale value of the input image, and the driver IC adjusts the first control value and the second control value to the first control value and the second control value.
  • the method may include outputting an analog driving current based on the driving current, amplifying the driving current output from the driver IC by the pixel IC, and outputting the amplified driving current to the backlight unit.
  • the outputting to the backlight unit may output the amplified driving current in a held state.
  • the method may further include outputting, by the driver IC, a gate control signal to the pixel IC after providing the second control value to the pixel IC and before providing the first control value to the pixel IC.
  • the electronic device may reduce the time it takes for the backlight unit to reach the target brightness by applying a higher intensity of the driving current.
  • the brightness according to the PAM control may be more clearly distinguished.
  • the various embodiments described above may be implemented as software including instructions stored in a machine-readable storage media readable by a machine (eg, a computer).
  • the device is a device capable of calling a stored command from a storage medium and operating according to the called command, and may include an electronic device (eg, the electronic device A) according to the disclosed embodiments.
  • the processor may perform a function corresponding to the instruction by using other components directly or under the control of the processor.
  • Instructions may include code generated or executed by a compiler or interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, and does not distinguish that data is semi-permanently or temporarily stored in the storage medium.
  • the method according to the various embodiments described above 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 may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or online through an application store (eg, Play StoreTM).
  • an application store eg, Play StoreTM
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • the various embodiments described above are stored in a recording medium readable by a computer or a similar device using software, hardware, or a combination thereof. can be implemented in In some cases, the embodiments described herein may be implemented by the processor itself. According to the software implementation, embodiments such as the procedures and functions described in this specification may be implemented as separate software modules. Each of the software modules may perform one or more functions and operations described herein.
  • non-transitory computer-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, etc., and can be read by a device.
  • Specific examples of the non-transitory computer-readable medium may include a CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM, and the like.
  • each of the components may be composed of a singular or a plurality of entities, and some sub-components of the above-described corresponding sub-components may be omitted, or other sub-components may be omitted. Components may be further included in various embodiments. Alternatively or additionally, some components (eg, a module or a program) may be integrated into a single entity to perform the same or similar functions performed by each corresponding component prior to integration. According to various embodiments, operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, parallel, iteratively, or heuristically, or at least some operations are executed in a different order, are omitted, or other operations are added. can be

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Abstract

전자 장치가 개시된다. 본 전자 장치는 입력 영상이 저장된 메모리, 백라이트 유닛, 백라이트 유닛으로 구동 전류를 출력하는 구동부 및 입력 영상의 계조 값에 기초하여 백라이트 디밍 구간의 복수의 시간 구간 중 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기를 식별하며, 식별된 제1 세기에 기초하여 구동 전류의 세기를 제어하기 위한 제1 제어 값을 획득하고, 하나의 시간 구간 동안, 구동부가 제1 세기보다 큰 제2 세기의 구동 전류를 출력하도록 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값을 구동부로 제공한 후 구동부가 제1 세기의 구동 전류를 출력하도록 제1 제어 값을 구동부로 제공하는 프로세서를 포함한다.

Description

전자 장치 및 그 제어 방법
본 개시는 전자 장치 및 그 제어 방법에 대한 것으로, 더욱 상세하게는 백라이트 유닛을 구동하는 전자 장치 및 그 제어 방법에 대한 것이다.
최근 전자 기술의 발달에 따라 디스플레이 장치의 화질이 더욱 향상되고 있다. 특히, 백라이트 유닛을 Active Matrix(AM) 구동하는 경우, 게이트가 순차적으로 ON/OFF되고, 게이트가 OFF(닫히는)되는 시점에 소스 데이터가 Hold되며, 이후 동일 위치의 게이트 신호가 입력될 때까지 소스 데이터가 유지된다.
이때, 순차적으로 게이트 신호가 인가되는 과정에서 이전 게이트에 해당하는 데이터에 영향을 받는 문제가 발생할 수 있다. 구체적으로, 게이트가 OFF되는 시점에 데이터가 Hold되지만, 이후 게이트가 ON(열리는)되는 시점의 데이터를 취하면서 원하는 밝기에 해당하는 값에 수렴하는 데 영향을 받게 된다. 즉, 원하는 값에 도달하는 시간이 부족하여 게이트가 OFF되는 시점의 값이 원하는 값에 도달하지 못할 수 있다. 이는 이전 데이터의 값이 현재 LED의 밝기에 영향을 미쳐 원하는 광량을 표현하지 못함을 의미한다.
도 1은 이전 게이트가 OFF되고 다음 게이트가 ON되는 과정에서 이전 데이터의 값에 영향을 받는 문제를 도시하며, 이를 해결하기 위한 방법이 개발될 필요가 있다.
본 개시는 상술한 필요성에 따른 것으로, 본 개시의 목적은 백라이트 유닛을 원하는 밝기로 정확하게 제어하기 위한 전자 장치 및 그 제어 방법을 제공함에 있다.
이상과 같은 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 입력 영상이 저장된 메모리, 백라이트 유닛, 상기 백라이트 유닛으로 구동 전류를 출력하는 구동부 및 상기 입력 영상의 계조 값에 기초하여 백라이트 디밍 구간의 복수의 시간 구간 중 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기를 식별하며, 상기 식별된 제1 세기에 기초하여 상기 구동 전류의 세기를 제어하기 위한 제1 제어 값을 획득하고, 상기 하나의 시간 구간 동안, 상기 구동부가 상기 제1 세기보다 큰 제2 세기의 구동 전류를 출력하도록 상기 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값을 상기 구동부로 제공한 후 상기 구동부가 상기 제1 세기의 구동 전류를 출력하도록 상기 제1 제어 값을 상기 구동부로 제공하는 프로세서를 포함한다.
그리고, 상기 프로세서는 상기 제1 제어 값에 기 설정된 비율을 적용하여 상기 제2 제어 값을 획득할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는 상기 식별된 제1 세기가 임계 값 미만이면 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어하고, 상기 식별된 제1 세기가 상기 임계 값 이상이면 상기 제1 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는 상기 입력 영상의 계조 값을 나타내는 복수의 비트 중 복수의 제1 비트를 제외한 나머지인 적어도 하나의 제2 비트에 기초하여 상기 하나의 시간 구간에 대응되는 상기 제1 세기를 식별할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는 상기 복수의 제1 비트 값에 기초하여 상기 복수의 시간 구간 중 구동 전류가 인가될 시간 구간을 식별하고, 상기 복수의 시간 구간의 개수는 상기 복수의 제1 비트의 개수에 기초하여 결정될 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는 상기 복수의 비트 각각의 차수에 기초하여 상기 복수의 제1 비트를 식별할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는 상기 하나의 시간 구간의 이전 시간 구간에서 구동 전류가 인가되지 않고 상기 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기가 임계 값 미만이면, 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는 상기 입력 영상의 계조 값에 기초하여 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값을 출력하는 타이밍 컨트롤러(TCON)를 포함하고, 상기 구동부는 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값에 기초하여 아날로그 형태의 상기 구동 전류를 출력하는 드라이버 IC 및 상기 드라이버 IC로부터 출력되는 상기 구동 전류를 증폭하고, 상기 증폭된 구동 전류를 상기 백라이트 유닛으로 출력하는 픽셀 IC를 포함할 수 있다.
또한, 상기 픽셀 IC는 상기 증폭된 구동 전류를 홀드(hold)된 상태로 출력할 수 있다.
그리고, 상기 드라이버 IC는 상기 제2 제어 값을 상기 픽셀 IC로 제공한 이후 상기 제1 제어 값을 상기 픽셀 IC로 제공하기 전에 게이트 컨트롤 신호를 상기 픽셀 IC로 출력할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치의 제어 방법은 입력 영상의 계조 값에 기초하여 백라이트 디밍 구간의 복수의 시간 구간 중 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기를 식별하는 단계, 상기 식별된 제1 세기에 기초하여 상기 구동 전류의 세기를 제어하기 위한 제1 제어 값을 획득하는 단계 및 상기 하나의 시간 구간 동안, 상기 전자 장치의 백라이트 유닛으로 구동 전류를 출력하는 구동부가 상기 제1 세기보다 큰 제2 세기의 구동 전류를 출력하도록 상기 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값을 상기 구동부로 제공한 후 상기 구동부가 상기 제1 세기의 구동 전류를 출력하도록 상기 제1 제어 값을 상기 구동부로 제공하는 단계를 포함한다.
그리고, 상기 획득하는 단계는 상기 제1 제어 값에 기 설정된 비율을 적용하여 상기 제2 제어 값을 획득할 수 있다.
또한, 상기 제공하는 단계는 상기 식별된 제1 세기가 임계 값 미만이면 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어하고, 상기 식별된 제1 세기가 상기 임계 값 이상이면 상기 제1 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 식별하는 단계는 상기 입력 영상의 계조 값을 나타내는 복수의 비트 중 복수의 제1 비트를 제외한 나머지인 적어도 하나의 제2 비트에 기초하여 상기 하나의 시간 구간에 대응되는 상기 제1 세기를 식별할 수 있다.
또한, 상기 식별하는 단계는 상기 복수의 제1 비트 값에 기초하여 상기 복수의 시간 구간 중 구동 전류가 인가될 시간 구간을 식별하고, 상기 복수의 시간 구간의 개수는 상기 복수의 제1 비트의 개수에 기초하여 결정될 수 있다.
그리고, 상기 식별하는 단계는 상기 복수의 비트 각각의 차수에 기초하여 상기 복수의 제1 비트를 식별할 수 있다.
또한, 상기 제공하는 단계는 상기 하나의 시간 구간의 이전 시간 구간에서 구동 전류가 인가되지 않고 상기 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기가 임계 값 미만이면, 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 제공하는 단계는 타이밍 컨트롤러(TCON)가 상기 입력 영상의 계조 값에 기초하여 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값을 출력하는 단계, 드라이버 IC가 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값에 기초하여 아날로그 형태의 상기 구동 전류를 출력하는 단계 및 픽셀 IC가 상기 드라이버 IC로부터 출력되는 상기 구동 전류를 증폭하고, 상기 증폭된 구동 전류를 상기 백라이트 유닛으로 출력하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 백라이트 유닛으로 출력하는 단계는 상기 증폭된 구동 전류를 홀드(hold)된 상태로 출력할 수 있다.
그리고, 상기 드라이버 IC가 상기 제2 제어 값을 상기 픽셀 IC로 제공한 이후 상기 제1 제어 값을 상기 픽셀 IC로 제공하기 전에 게이트 컨트롤 신호를 상기 픽셀 IC로 출력하는 단계를 더 포함할 수 있다.
이상과 같은 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 구동 전류의 세기를 좀더 세게 인가하여 백라이트 유닛이 타겟 밝기까지 도달하는 시간을 감소시킬 수 있다.
또한, 백라이트 유닛이 타겟 밝기까지 도달하는 시간이 감소함에 따라 PAM 제어에 따른 밝기가 좀더 명확하게 구분될 수 있다.
도 1은 종래 기술을 설명하기 위한 도면들이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 구체적으로 설명하기 위한 블록이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 구동 순서를 종래와 비교하기 위한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PWM 및 PAM 구동을 설명하기 위한 도면이다.
도 7 및 도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 구동 전류의 파형을 설명하기 위한 도면들이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하에서는 첨부 도면을 참조하여 본 개시를 상세히 설명한다.
본 개시의 실시 예에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 개시의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
본 명세서에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
A 또는/및 B 중 적어도 하나라는 표현은 "A" 또는 "B" 또는 "A 및 B" 중 어느 하나를 나타내는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서 사용된 "제1," "제2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "구성되다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공 지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참조하여 본 개시의 다양한 실시 예를 보다 상세하게 설명한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)의 구성을 나타내는 블록도이다.
전자 장치(100)는 백라이트 유닛(120)을 제어하는 장치로서, TV, 데스크탑 PC, 노트북, 비디오 월(video wall), LFD(large format display), Digital Signage(디지털 간판), DID(Digital Information Display), 프로젝터 디스플레이, DVD(digital video disk) 플레이어, 스마트폰, 태블릿 PC, 모니터, 스마트 안경, 스마트 워치 등과 같이 디스플레이 패널을 구비하고, 획득된 그래픽 이미지를 직접 디스플레이하는 장치일 수 있다.
다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 전자 장치(100)는 디스플레이 패널에 탈부착되는 장치로 구현될 수도 있으며, 백라이트 유닛(120)을 제어할 수 있는 장치라면 어떠한 장치라도 무방하다.
전자 장치(100)는 도 2에 도시된 바와 같이, 메모리(110), 백라이트 유닛(120), 구동부(130) 및 프로세서(140)를 포함한다.
메모리(110)는 프로세서(140) 등이 접근할 수 있도록 데이터 등의 정보를 전기 또는 자기 형태로 저장하는 하드웨어를 지칭할 수 있다. 이를 위해, 메모리(110)는 비휘발성 메모리, 휘발성 메모리, 플래시 메모리(Flash Memory), 하드디스크 드라이브(HDD) 또는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), RAM, ROM 등 중에서 적어도 하나의 하드웨어로 구현될 수 있다.
메모리(110)에는 전자 장치(100) 또는 프로세서(140)의 동작에 필요한 적어도 하나의 인스트럭션(instruction) 또는 모듈이 저장될 수 있다. 여기서, 인스트럭션은 전자 장치(100) 또는 프로세서(140)의 동작을 지시하는 부호 단위로서, 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어인 기계어로 작성된 것일 수 있다. 모듈은 작업 단위의 특정 작업을 수행하는 일련의 인스트럭션의 집합체(instruction set)일 수 있다.
메모리(110)에는 문자, 수, 영상 등을 나타낼 수 있는 비트 또는 바이트 단위의 정보인 데이터가 저장될 수 있다. 예를 들어, 메모리(110)에는 입력 영상에 대한 정보가 저장될 수 있다.
메모리(110)는 프로세서(140)에 의해 액세스되며, 프로세서(140)에 의해 인스트럭션, 모듈 또는 데이터에 대한 독취/기록/수정/삭제/갱신 등이 수행될 수 있다.
백라이트 유닛(120)은 광을 생성하여 디스플레이 패널에 제공하는 구성이다. 이를 위해, 백라이트 유닛(120)은 하나 이상의 발광 소자(도시되지 않음)를 포함하는 한편, 디스플레이 패널이 영상을 표시할 수 있도록 디스플레이 패널의 뒷면에 배치되어 디스플레이 패널에 광을 조사할 수 있다.
발광 소자(도시되지 않음)는 광원으로서 광을 방출할 수 있다. 발광 소자(도시되지 않음)는 LED(Light Emmiting Diode)로 구현되어 구동부(130)에 의해 출력되는 전류를 인가받아 광을 방출할 수 있다.
구동부(130)는 프로세서(140)의 제어에 따라 백라이트 유닛(120)으로 구동 전류를 출력할 수 있다. 예를 들어, 구동 전류는 PWM(pulse width modulation) 형태와 PAM(pulse amplitude modulation) 형태가 혼합된 형태일 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 구동 전류의 형태는 얼마든지 다양할 수 있다.
프로세서(140)는 전자 장치(100)의 동작을 전반적으로 제어한다. 구체적으로, 프로세서(140)는 전자 장치(100)의 각 구성과 연결되어 전자 장치(100)의 동작을 전반적으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 메모리(110), 백라이트 유닛(120), 구동부(130) 등과 같은 구성과 연결되어 전자 장치(100)의 동작을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따라 프로세서(140)는 디지털 시그널 프로세서(digital signal processor(DSP), 마이크로 프로세서(microprocessor), TCON(Time controller)으로 구현될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), MCU(Micro Controller Unit), MPU(micro processing unit), 컨트롤러(controller), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)), ARM 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함하거나, 해당 용어로 정의될 수 있다. 또한, 프로세서(140)는 프로세싱 알고리즘이 내장된 SoC(System on Chip), LSI(large scale integration)로 구현될 수도 있고, FPGA(Field Programmable gate array) 형태로 구현될 수도 있다.
프로세서(140)는 입력 영상의 계조 값에 기초하여 백라이트 디밍 구간의 복수의 시간 구간 중 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기를 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 입력 영상의 계조 값에 기초하여 백라이트 디밍 구간을 8개의 시간 구간으로 구분하고, 7개의 시간 구간은 PWM(pulse width modulation) 제어하고, 1개의 시간 구간은 PAM(pulse amplitude modulation) 제어할 수 있다.
프로세서(140)는 식별된 제1 세기에 기초하여 구동 전류의 세기를 제어하기 위한 제1 제어 값을 획득하고, 하나의 시간 구간 동안, 구동부(130)가 제1 세기보다 큰 제2 세기의 구동 전류를 출력하도록 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값을 구동부(130)로 제공한 후 구동부(130)가 제1 세기의 구동 전류를 출력하도록 제1 제어 값을 구동부(130)로 제공할 수 있다.
종래에는 하나의 시간 구간 동안 하나의 제어 값으로 구동부(130)를 제어하였으나, 본 개시에 따르면 하나의 시간 구간 동안 두 개의 제어 값으로 구동부(130)를 제어할 수 있다. 또한, 종래에는 제1 제어 값으로만 구동부(130)를 제어하였으나, 본 개시에 따르면 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값을 추가로 이용하여 구동부(130)를 제어함에 따라 백라이트 유닛(120)이 타겟 밝기까지 도달하는 시간을 감소시킬 수 있다.
한편, 프로세서(140)는 제1 제어 값에 기 설정된 비율을 적용하여 제2 제어 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 제1 제어 값의 1.1 배가 되는 값을 제2 제어 값으로 획득할 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 프로세서(140)는 얼마든지 다른 방법으로 제2 제어 값을 획득할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 제1 제어 값에 기 설정된 값을 더하여 제2 제어 값을 획득할 수도 있다. 또는, 프로세서(140)는 제1 제어 값에 기초하여 상이한 비율을 획득하고, 제1 제어 값에 획득된 비율을 적용하여 제2 제어 값을 획득할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 구동 전류의 세기가 제1 임계 값 이상이고 제2 임계 값 미만이면 제1 제어 값에 기초한 비율을 1로 설정하며, 이 경우 제2 제어 값은 제1 제어 값과 동일할 수 있다. 그리고, 프로세서(140)는 구동 전류의 세기가 제2 임계 값 이상이면 제1 제어 값에 기초한 비율을 1.2로 설정할 수도 있다.
프로세서(140)는 식별된 제1 세기가 임계 값 미만이면 제1 제어 값 및 제2 제어 값에 기초하여 구동부(130)를 제어하고, 식별된 제1 세기가 임계 값 이상이면 제1 제어 값에 기초하여 구동부(130)를 제어할 수 있다. 이는 구동 전류의 세기가 임계 값 이상이면 백라이트 유닛(120)이 타겟 밝기까지 도달하는 시간이 부족하지 않기 때문이다.
한편, 프로세서(140)는 입력 영상의 계조 값을 나타내는 복수의 비트 중 복수의 제1 비트를 제외한 나머지인 적어도 하나의 제2 비트에 기초하여 하나의 시간 구간에 대응되는 제1 세기를 식별할 수 있다.
또한, 프로세서(140)는 복수의 제1 비트 값에 기초하여 복수의 시간 구간 중 구동 전류가 인가될 시간 구간을 식별하고, 복수의 시간 구간의 개수는 복수의 제1 비트의 개수에 기초하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 입력 영상의 계조 값이 5 비트로 표현되는 경우, 프로세서(140)는 5 비트 중 3 비트를 제1 비트로 이용할 수 있다. 프로세서(140)는 제1 비트의 값에 기초하여 복수의 시간 구간 중 전류가 인가될 시간 구간을 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서(140)는 5 비트 중 나머지인 2 비트를 제2 비트로 식별하고, 나머지 2 비트에 기초하여 복수의 시간 구간 중 하나의 시간 구간의 전류의 세기를 변경하도록 구동부(130)를 제어할 수 있다. 여기서, 복수의 시간 구간의 개수는 2에 대한 복수의 제1 비트의 개수의 승수일 수 있다. 가령, 복수의 시간 구간의 개수는 2의 3승으로 8개일 수 있다. 즉, 프로세서(140)는 8개의 시간 구간 중에 3 비트의 값에 기초하여 전류가 흐를 시간 구간을 식별할 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 입력 영상의 계조 값의 비트 수, 제1 비트의 개수, 제2 비트의 개수는 얼마든지 다를 수 있다.
프로세서(140)는 복수의 비트 각각의 차수에 기초하여 복수의 제1 비트를 식별할 수 있다. 상술한 예에서, 입력 영상의 계조 값이 11100과 같은 바이너리 데이터(2진수)인 경우, 프로세서(140)는 차수가 높은 111을 제1 비트로 식별하고, 차수가 낮은 00을 제2 비트로 식별할 수 있다.
프로세서(140)는 하나의 시간 구간의 이전 시간 구간에서 구동 전류가 인가되지 않고 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기가 임계 값 미만이면, 제1 제어 값 및 제2 제어 값에 기초하여 구동부(130)를 제어할 수 있다. 이 경우, 구동 전류는 부하의 커패시턴스를 채워야 하기 때문에 백라이트 유닛(120)이 타겟 밝기까지 도달하는 시간이 부족할 수 있으며, 이를 방지하기 위해 프로세서(140)는 제1 제어 값 및 제2 제어 값에 기초하여 구동부(130)를 제어할 수 있다. 여기서, 부하는 백라이트 유닛(120)의 배선 등에 존재하는 부하 성분을 포함할 수 있다.
한편, 프로세서(140)는 입력 영상의 계조 값에 기초하여 제1 제어 값 및 제2 제어 값을 출력하는 타이밍 컨트롤러(TCON)를 포함하고, 구동부(130)는 제1 제어 값 및 제2 제어 값에 기초하여 아날로그 형태의 구동 전류를 출력하는 드라이버 IC 및 드라이버 IC로부터 출력되는 구동 전류를 증폭하고, 증폭된 구동 전류를 백라이트 유닛(120)으로 출력하는 픽셀 IC를 포함할 수 있다. 여기서, 픽셀 IC는 증폭된 구동 전류를 홀드(hold)된 상태로 출력할 수 있다.
드라이버 IC는 제2 제어 값을 픽셀 IC로 제공한 이후 제1 제어 값을 픽셀 IC로 제공하기 전에 게이트 컨트롤 신호를 픽셀 IC로 출력할 수 있다. 이러한 동작을 통해 부하의 커패시턴스가 먼저 채워지고, 이후 게이트 컨트롤 신호에 따라 백라이트 유닛(120)이 타겟 밝기까지 도달할 수 있다.
다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 타이밍 컨트롤러는 구동부(130)에 포함될 수도 있고, 디스플레이 패널의 타이밍 컨트롤러와 하나의 하드웨어로 구현될 수도 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 프로세서(140)는 구동부(130)가 제1 세기보다 큰 제2 세기의 구동 전류를 출력하도록 제어하기 위한 제2 제어 값 및 구동부(130)가 제1 세기의 구동 전류를 출력하도록 제어하기 위한 제1 제어 값에 기초하여 구동부(130)를 제어하며, 그에 따라 백라이트 유닛(120)이 타겟 밝기까지 도달하는 시간을 감소시킬 수 있다.
한편, 이상에서는 입력 영상의 계조 값이 5 비트인 것을 가정하였으나, 얼마든지 다른 비트 수로 구현될 수도 있다. 또한, 이상에서는 입력 영상의 계조 값 5 비트 중 3 비트가 제1 비트이고 2 비트가 제2 비트인 것으로 설명하였으나, 이 역시 전자 장치(100)의 구현 시 요구되는 스펙에 따라 얼마든지 다양하게 변경될 수 있다.
한편, 이상에서는 제1 제어 값 및 제2 제어 값에 기초하여 구동부(130)를 제어하는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 프로세서(140)는 3개 이상의 제어 값에 기초하여 구동부(130)를 제어할 수도 있다. 여기서, 프로세서(140)는 입력 영상의 계조 값의 변화 정도에 기초하여 제어 값의 개수를 결정할 수 있다.
이하에서는 도 3 내지 도 8을 통해 전자 장치(100)의 동작을 좀더 구체적으로 설명한다. 도 3 내지 도 8에서는 설명의 편의를 위해 개별적인 실시 예에 대하여 설명한다. 다만, 도 3 내지 도 8의 개별적인 실시 예는 얼마든지 조합된 상태로 실시될 수도 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)의 구성을 구체적으로 설명하기 위한 블록이다.
프로세서(140)는 구동 정보 생성부 및 구동 타이밍 제어부(타이밍 컨트롤러, TCON)를 포함할 수 있다. 구동 정보 생성부는 입력 영상의 계조 값에 기초하여 구동부(130)를 제어하기 위한 구동 정보를 생성하고, 구동 타이밍 제어부는 구동 정보에 기초하여 구동부(130)를 제어하기 위한 디지털 데이터를 출력할 수 있다. 구동 정보 생성부 및 구동 타이밍 제어부는 FPGA(Field Programmable Gate Array)로 구현될 수 있다.
본 개시에 따른 구동 타이밍 제어부는 하나의 시간 구간 동안 디지털 데이터를 복수 회 출력할 수 있다. 예를 들어, 구동 타이밍 제어부는 하나의 백라이트 디밍 구간에 포함된 복수의 시간 구간 중 PAM 제어되는 하나의 시간 동안 디지털 데이터를 2회 이상 출력할 수 있다. 여기서, 디지털 데이터의 크기는 상이할 수 있다.
구동 신호 제어부는 드라이버 IC로도 불리며, 소스(Source) 신호 Hold부로 게이트 제어 신호 및 구동 전류를 제공할 수 있다. 이때, 복수의 드라이버 IC 각각은 디지털 데이터에 기초하여 복수의 픽셀 IC 각각에 대응되는 아날로그 형태의 구동 전류를 출력할 수 있다.
특히, 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값 및 제1 제어 값이 순차적으로 수신된 후 출력되는 구동 전류는 제1 제어 값이 수신된 후 출력되는 구동 전류보다 좀더 증가 속도가 빠를 수 있다. 즉, 백라이트 유닛(120)이 타겟 밝기까지 도달하는 시간이 감소하게 된다.
그리고, 구동 신호 제어부는 제2 제어 값을 소스 신호 Hold부로 제공한 이후 제1 제어 값을 소스 신호 Hold부로 제공하기 전에 게이트 컨트롤 신호를 소스 신호 Hold부로 출력할 수 있다. 이러한 동작을 통해 부하의 커패시턴스가 먼저 충전될 수 있다.
소스 신호 Hold부는 픽셀 IC로도 불리며, 대응되는 드라이버 IC로부터 출력되는 구동 전류를 증폭하고, 증폭된 구동 전류를 백라이트 유닛(광원(LED), 120)으로 출력할 수 있다. 또한, 소스 신호 Hold부는 증폭된 구동 전류를 홀드(hold)된 상태로 출력할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(140)의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.
먼저, 상단의 데이터는 구동 전류의 세기를 제어하기 위한 디지털 데이터를 나타내고, DE는 Data Enable 신호이다. 데이터의 각 숫자에서 프라임은 좀더 큰 숫자를 나타내기 위해 추가되었다. 예를 들어, 0'은 0보다 큰 값을 나타낸다.
하단의 데이터는 디지털 데이터를 파형으로 나타낸 것이며, 세로 점선 사이가 하나의 시간 구간을 나타낸다. 즉, 프로세서(140)는 하나의 시간 구간 동안 먼저 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값을 구동부(130)로 출력하고, 이후 제1 제어 값을 출력할 수 있다.
게이트 컨트롤 신호는 제1 제어 값이 출력되면서 출력될 수 있다. 즉, 제2 제어 값이 출력되는 동안 부하가 먼저 충전되며, 그에 따라 백라이트 유닛이 타겟 밝기까지 도달하기 위한 시간을 확보할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 구동 순서를 종래와 비교하기 위한 도면이다. 도 5에서는 설명의 편의를 위해 백라이트 디밍 구간이 4개의 시간 구간으로 구분된 것을 가정하였다.
먼저, 종래에는 좌측으로부터 첫 번째 열의 상단부터 하단까지 게이트 컨트롤 후 두 번째 열의 상단부터 하단까지 게이트 컨트롤하였다. 이러한 동작 순서는 본 개시에서도 동일하다.
다만, 본 개시에 의하면, 프로세서(140)는 하나의 시간 구간 동안 두 개의 디지털 데이터를 출력할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 시간 구간 0, 1, 2에서 PWM 제어하는 경우 동일한 디지털 데이터를 두 번 출력하고, 시간 구간 3에서 PAM 제어하는 경우 상이한 디지털 데이터를 두 번 출력할 수 있다. 이러한 동작을 통해 게이트 컨트롤 후 데이터가 Hold되는 시간까지 필요한 시간이 부족한 문제를 해결할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PWM 및 PAM 구동을 설명하기 위한 도면이다. 도 6에서는 설명의 편의를 위해 입력 영상의 계조 값이 5 비트이고, 상위 비트 3개가 제1 비트, 하위 비트 2개가 제2 비트인 것으로 가정하였다. 그리고, 제1 크기의 전류는 4mA인 것으로 가정하였다.
도 6은 입력 영상의 계조 값이 00000과 같은 바이너리 데이터(2진수)인 경우로, 프로세서(140)는 상위 비트 000에 기초하여 시간 구간 0~6 동안은 전류를 인가하지 않고, 하위 비트 00에 기초하여 시간 구간 7 동안 1mA의 전류를 출력하도록 구동부(130)를 제어할 수 있다.
프로세서(140)는 시간 구간 7 동안 1mA의 전류를 출력하도록 구동부(130)를 제어하기 위해, 1mA의 전류에 대응되는 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값 및 제1 제어 값을 순차적으로 구동부(130)로 출력할 수 있다.
프로세서(140)는 전류의 세기에 기초하여 제2 제어 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 전류의 세기가 1mA 이하이면 제1 제어 값의 1.1 배가 되는 값을 제2 제어 값으로 획득하고, 전류의 세기가 2mA 이상이면 제1 제어 값의 1.05 배가 되는 값을 제2 제어 값으로 획득할 수 있다. 또는, 프로세서(140)는 전류의 세기가 1mA 이하이면 제1 제어 값의 1.1 배가 되는 값을 제2 제어 값으로 획득하고, 전류의 세기가 2mA 이상이면 제1 제어 값과 동일한 값을 제2 제어 값으로 획득할 수도 있다.
또한, 프로세서(140)는 전류의 세기에 기초하여 복수의 제어 값을 이용할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 전류의 세기가 1mA 이하이면 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값, 제1 제어 값과 제2 제어 값 사이의 제3 제어 값 및 제1 제어 값을 순차적으로 구동부(130)로 출력하고, 전류의 세기가 2mA 이상이면 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값 및 제1 제어 값을 순차적으로 구동부(130)로 출력할 수도 있다.
그리고, 프로세서(140)는 하나의 시간 구간의 이전 시간 구간에서 구동 전류가 인가되지 않고 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 세기가 임계 값 미만이면, 제1 제어 값 및 제2 제어 값에 기초하여 구동부(130)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(140)는 시간 구간 6 동안 구동 전류를 출력하지 않고, 시간 구간 7 동안 1mA의 전류를 출력하도록 구동부(130)를 제어하는 경우, 제1 제어 값 및 제2 제어 값에 기초하여 구동부(130)를 제어할 수 있다. 반대로, 프로세서(140)는 시간 구간 6 동안 4mA의 구동 전류가 출력되고 시간 구간 7 동안 1mA의 전류를 출력하도록 구동부(130)를 제어하는 경우, 제2 제어 값을 이용하지 않을 수 있다. 이 경우, 프로세서(140)는 제1 제어 값을 2회 구동부(130)로 출력할 수 있다.
도 7 및 도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 구동 전류의 파형을 설명하기 위한 도면들이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 입력 영상의 계조 값에 대응되는 디지털 데이터가 D라면, D + α 및 D가 순차적으로 구동부(130)로 제공될 수 있다. D + α 및 D가 순차적으로 구동부(130)로 제공되는 경우 구동의 전류(출력 전류)는 실선과 같으며, 종래 점선과 같이 D만이 구동부(130)로 제공되는 경우의 구동 전류보다 타겟 전류 값에 도달하는 시간이 감소하게 된다.
그에 따라, 광 출력 역시 종래의 점선보다 본 개시의 실선과 같이 좀더 높은 값에서 홀딩되며, 좀더 정확한 밝기를 출력할 수 있다.
도 8은 실제 구동 전류의 파형을 도시한 도면으로, 상단의 종래 구동 전류보다 하단의 본 개시의 구동 전류가 좀더 빠르게 타겟 전류 값에 도달할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
먼저, 입력 영상의 계조 값에 기초하여 백라이트 디밍 구간의 복수의 시간 구간 중 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기를 식별(S910)한다. 그리고, 식별된 제1 세기에 기초하여 구동 전류의 세기를 제어하기 위한 제1 제어 값을 획득(S920)한다. 그리고, 하나의 시간 구간 동안, 전자 장치의 백라이트 유닛으로 구동 전류를 출력하는 구동부가 제1 세기보다 큰 제2 세기의 구동 전류를 출력하도록 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값을 구동부로 제공한 후 구동부가 제1 세기의 구동 전류를 출력하도록 제1 제어 값을 구동부로 제공(S930)한다.
그리고, 획득하는 단계(S920)는 제1 제어 값에 기 설정된 비율을 적용하여 제2 제어 값을 획득할 수 있다.
또한, 제공하는 단계(S930)는 식별된 제1 세기가 임계 값 미만이면 제1 제어 값 및 제2 제어 값에 기초하여 구동부를 제어하고, 식별된 제1 세기가 임계 값 이상이면 제1 제어 값에 기초하여 구동부를 제어할 수 있다.
그리고, 식별하는 단계(S910)는 입력 영상의 계조 값을 나타내는 복수의 비트 중 복수의 제1 비트를 제외한 나머지인 적어도 하나의 제2 비트에 기초하여 하나의 시간 구간에 대응되는 제1 세기를 식별할 수 있다.
여기서, 식별하는 단계(S910)는 복수의 제1 비트 값에 기초하여 복수의 시간 구간 중 구동 전류가 인가될 시간 구간을 식별하고, 복수의 시간 구간의 개수는 복수의 제1 비트의 개수에 기초하여 결정될 수 있다.
또한, 식별하는 단계(S910)는 복수의 비트 각각의 차수에 기초하여 복수의 제1 비트를 식별할 수 있다.
그리고, 제공하는 단계(S930)는 하나의 시간 구간의 이전 시간 구간에서 구동 전류가 인가되지 않고 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기가 임계 값 미만이면, 제1 제어 값 및 제2 제어 값에 기초하여 구동부를 제어할 수 있다.
한편, 제공하는 단계(S930)는 타이밍 컨트롤러(TCON)가 입력 영상의 계조 값에 기초하여 제1 제어 값 및 제2 제어 값을 출력하는 단계, 드라이버 IC가 제1 제어 값 및 제2 제어 값에 기초하여 아날로그 형태의 구동 전류를 출력하는 단계 및 픽셀 IC가 드라이버 IC로부터 출력되는 구동 전류를 증폭하고, 증폭된 구동 전류를 백라이트 유닛으로 출력하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 백라이트 유닛으로 출력하는 단계는 증폭된 구동 전류를 홀드(hold)된 상태로 출력할 수 있다.
그리고, 드라이버 IC가 제2 제어 값을 픽셀 IC로 제공한 이후 제1 제어 값을 픽셀 IC로 제공하기 전에 게이트 컨트롤 신호를 픽셀 IC로 출력하는 단계를 더 포함할 수 있다.
이상과 같은 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 구동 전류의 세기를 좀더 세게 인가하여 백라이트 유닛이 타겟 밝기까지 도달하는 시간을 감소시킬 수 있다.
또한, 백라이트 유닛이 타겟 밝기까지 도달하는 시간이 감소함에 따라 PAM 제어에 따른 밝기가 좀더 명확하게 구분될 수 있다.
한편, 본 개시의 일시 예에 따르면, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시 예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(A))를 포함할 수 있다. 명령이 프로세서에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 프로세서의 제어 하에 다른 구성요소들을 이용하여 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 이상에서 설명된 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, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들은 소프트웨어(software), 하드웨어(hardware) 또는 이들의 조합을 이용하여 컴퓨터(computer) 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록 매체 내에서 구현될 수 있다. 일부 경우에 있어 본 명세서에서 설명되는 실시 예들이 프로세서 자체로 구현될 수 있다. 소프트웨어적인 구현에 의하면, 본 명세서에서 설명되는 절차 및 기능과 같은 실시 예들은 별도의 소프트웨어 모듈들로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈들 각각은 본 명세서에서 설명되는 하나 이상의 기능 및 동작을 수행할 수 있다.
한편, 상술한 다양한 실시 예들에 따른 기기의 프로세싱 동작을 수행하기 위한 컴퓨터 명령어(computer instructions)는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체(non-transitory computer-readable medium)에 저장될 수 있다. 이러한 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 명령어는 특정 기기의 프로세서에 의해 실행되었을 때 상술한 다양한 실시 예에 따른 기기에서의 처리 동작을 특정 기기가 수행하도록 한다. 비일시적 컴퓨터 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. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체의 구체적인 예로는, CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등이 있을 수 있다.
또한, 상술한 다양한 실시 예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시 예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시에 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. 전자 장치에 있어서,
    입력 영상이 저장된 메모리;
    백라이트 유닛;
    상기 백라이트 유닛으로 구동 전류를 출력하는 구동부; 및
    상기 입력 영상의 계조 값에 기초하여 백라이트 디밍 구간의 복수의 시간 구간 중 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기를 식별하며,
    상기 식별된 제1 세기에 기초하여 상기 구동 전류의 세기를 제어하기 위한 제1 제어 값을 획득하고,
    상기 하나의 시간 구간 동안, 상기 구동부가 상기 제1 세기보다 큰 제2 세기의 구동 전류를 출력하도록 상기 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값을 상기 구동부로 제공한 후 상기 구동부가 상기 제1 세기의 구동 전류를 출력하도록 상기 제1 제어 값을 상기 구동부로 제공하는 프로세서;를 포함하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 제어 값에 기 설정된 비율을 적용하여 상기 제2 제어 값을 획득하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 식별된 제1 세기가 임계 값 미만이면 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어하고,
    상기 식별된 제1 세기가 상기 임계 값 이상이면 상기 제1 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 입력 영상의 계조 값을 나타내는 복수의 비트 중 복수의 제1 비트를 제외한 나머지인 적어도 하나의 제2 비트에 기초하여 상기 하나의 시간 구간에 대응되는 상기 제1 세기를 식별하는, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 복수의 제1 비트 값에 기초하여 상기 복수의 시간 구간 중 구동 전류가 인가될 시간 구간을 식별하고,
    상기 복수의 시간 구간의 개수는,
    상기 복수의 제1 비트의 개수에 기초하여 결정된, 전자 장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 복수의 비트 각각의 차수에 기초하여 상기 복수의 제1 비트를 식별하는, 전자 장치.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 하나의 시간 구간의 이전 시간 구간에서 구동 전류가 인가되지 않고 상기 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기가 임계 값 미만이면, 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 입력 영상의 계조 값에 기초하여 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값을 출력하는 타이밍 컨트롤러(TCON);를 포함하고,
    상기 구동부는,
    상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값에 기초하여 아날로그 형태의 상기 구동 전류를 출력하는 드라이버 IC; 및
    상기 드라이버 IC로부터 출력되는 상기 구동 전류를 증폭하고, 상기 증폭된 구동 전류를 상기 백라이트 유닛으로 출력하는 픽셀 IC;를 포함하는, 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 픽셀 IC는,
    상기 증폭된 구동 전류를 홀드(hold)된 상태로 출력하는, 전자 장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 드라이버 IC는,
    상기 제2 제어 값을 상기 픽셀 IC로 제공한 이후 상기 제1 제어 값을 상기 픽셀 IC로 제공하기 전에 게이트 컨트롤 신호를 상기 픽셀 IC로 출력하는, 전자 장치.
  11. 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    입력 영상의 계조 값에 기초하여 백라이트 디밍 구간의 복수의 시간 구간 중 하나의 시간 구간에 대응되는 구동 전류의 제1 세기를 식별하는 단계;
    상기 식별된 제1 세기에 기초하여 상기 구동 전류의 세기를 제어하기 위한 제1 제어 값을 획득하는 단계; 및
    상기 하나의 시간 구간 동안, 상기 전자 장치의 백라이트 유닛으로 구동 전류를 출력하는 구동부가 상기 제1 세기보다 큰 제2 세기의 구동 전류를 출력하도록 상기 제1 제어 값보다 큰 제2 제어 값을 상기 구동부로 제공한 후 상기 구동부가 상기 제1 세기의 구동 전류를 출력하도록 상기 제1 제어 값을 상기 구동부로 제공하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 획득하는 단계는,
    상기 제1 제어 값에 기 설정된 비율을 적용하여 상기 제2 제어 값을 획득하는, 제어 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제공하는 단계는,
    상기 식별된 제1 세기가 임계 값 미만이면 상기 제1 제어 값 및 상기 제2 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어하고,
    상기 식별된 제1 세기가 상기 임계 값 이상이면 상기 제1 제어 값에 기초하여 상기 구동부를 제어하는, 제어 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 식별하는 단계는,
    상기 입력 영상의 계조 값을 나타내는 복수의 비트 중 복수의 제1 비트를 제외한 나머지인 적어도 하나의 제2 비트에 기초하여 상기 하나의 시간 구간에 대응되는 상기 제1 세기를 식별하는, 제어 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 식별하는 단계는,
    상기 복수의 제1 비트 값에 기초하여 상기 복수의 시간 구간 중 구동 전류가 인가될 시간 구간을 식별하고,
    상기 복수의 시간 구간의 개수는,
    상기 복수의 제1 비트의 개수에 기초하여 결정된, 제어 방법.
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