WO2024034701A1 - 하이브리드 디스플레이 제어 장치 및 방법 - Google Patents

하이브리드 디스플레이 제어 장치 및 방법 Download PDF

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WO2024034701A1
WO2024034701A1 PCT/KR2022/011826 KR2022011826W WO2024034701A1 WO 2024034701 A1 WO2024034701 A1 WO 2024034701A1 KR 2022011826 W KR2022011826 W KR 2022011826W WO 2024034701 A1 WO2024034701 A1 WO 2024034701A1
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WO
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display device
image
display
hybrid
output
Prior art date
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PCT/KR2022/011826
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English (en)
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Inventor
김경현
김학현
민효진
고빈
박진영
황보우
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(주)코텍
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    • GPHYSICS
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    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/12Synchronisation between the display unit and other units, e.g. other display units, video-disc players

Definitions

  • the present invention relates to a hybrid display control device and method. More specifically, when a hybrid display device is manufactured by combining display devices with different characteristics or specifications, an image without visual heterogeneity is created by reflecting the characteristics of the combined display devices. It relates to a hybrid display control device and method that enables output and various video effects suitable for gaming displays to be output immediately without video editing.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • OLED Organic Light Emitting Diodes
  • LED Light Emitting Diodes
  • a hybrid display device suitable for a gaming display device includes an LCD display device with relatively high pixels and a small pixel pitch as the main display device, and an auxiliary display device disposed around the LCD display device and relatively It consists of an LED display device with low pixels and large pixel pitch.
  • the background technology of the present invention is disclosed in Republic of Korea Patent No. 10-1133923 (registered on March 30, 2012, LCD multiple display device combining LEDs using transparent electrodes).
  • the above background technology relates to a display device capable of displaying multiple images by combining an LED transparent glass panel of the same size on the top of an LCD panel. Two display panels of the same size are overlapped and combined vertically to produce a composite image of the two images. Since it can only display one display panel and does not display continuous images between display panels, visual heterogeneity does not occur due to differences in the characteristics or specifications of the display panel, and therefore does not include technology to prevent visual heterogeneity.
  • the background technology relates to a portable terminal in which an area in which a plurality of display modules can be placed is partitioned inside a window, and a first display module and a second display module are arranged in each partitioned area, where the touch between the two display modules is provided.
  • Drag technology to ensure continuity is included, but it does not include technology to prevent visual heterogeneity by ensuring continuity of images between the two display modules.
  • the present invention was created to solve the above problems.
  • the characteristics of the combined display device are reflected.
  • the purpose is to provide a hybrid display control device and method that allows images to be output without visual heterogeneity and to directly output various image effects suitable for gaming displays without video editing.
  • a hybrid display control device includes a hybrid display device in which a first display device formed at the center and a second display device formed around the first display device are integrated into one body; an image supply and control computer that supplies images to the hybrid display devices and controls each display device according to a preset mode; And the image supplied from the image supply and control computer is distributed and provided to the first and second display devices, and the image scale, timing synchronization, and size synchronization are selectively performed according to the selected mode and the characteristics and specifications of each display device. It is characterized in that it includes a sync control module that performs.
  • the first and second display devices are display devices with different characteristics and specifications, and are characterized by different resolutions and pixel pitches.
  • the sync control module selects a port through which an image is input from the image supply and control computer, converts output to a resolution suitable for the characteristics of each display device, and converts the PHY (Physical Layer) of the input signal. It is characterized by including a scaler module that adjusts the size of the image to match the size of the display device.
  • the sync control module performs timing synchronization that follows the characteristics of the first display device for the image output to the second display device based on the output response time compared to the image input of each display device. It is characterized in that it includes a video synchronization and distribution module.
  • the sync control module provides size synchronization that follows the characteristics of the first display device for the image output to the second display device based on the pixel and pitch ratio between each display device. Characterized in that it includes a processor that performs.
  • the mode is characterized in that one mode among a plurality of modes is automatically selected or manually selected by the user according to preset conditions including game events or screen touches.
  • the sync control module when an image is input, stores it in an internal memory module, selects the first image to be output to the first display device, and displays the first image in the active area of the first display device. After performing video synchronization to output the video at a normal speed, the video-synchronized first video is transmitted according to the video transmission port of the first display device.
  • the sync control module selects a second image to be output to the second display device from the input image and outputs the second image to the active area of the second display device at a normal speed.
  • at least one of an image scale that adjusts the size of the second image to match the size of the second display device, timing synchronization and size synchronization that follows the characteristics of the first display device for the second image After performing one, the second image is transmitted according to the image transmission port of the second display device.
  • the sync control module selects one of a plurality of modes according to preset conditions including a game event or screen touch.
  • the image output to each display device is changed, or an animation effect is selectively applied to visually hide the border of each display device when changing and outputting the image to each display device.
  • the sync control module controls the first image, which is one continuous image displayed on the first display device, to obtain the effect of being continuously and naturally displayed on the second display device.
  • animation effects are not applied, and timing synchronization and size follow the scale and characteristics of the first display device for the image to be output to the second display device. It is characterized by applying synchronization to all.
  • a hybrid display control method includes the steps of an image supply and control computer of a hybrid display control device supplying an image to the hybrid display device and controlling each display device according to a preset mode; And the sync control module distributes and provides the image supplied from the image supply and control computer to the first and second display devices of the hybrid display device, and according to the selected mode and the characteristics and specifications of each display device, image scale, A step of selectively performing timing synchronization and size synchronization.
  • the first and second display devices are display devices with different characteristics and specifications, and are characterized by different resolutions and pixel pitches.
  • the sync control module selects a port through which the image is input through a scaler module, and selects a port through which the image is input, and selects a resolution suitable for the characteristics of each display device.
  • PHY Physical Layer
  • the sync control module selects a port through which the image is input through a scaler module, and selects a port through which the image is input, and selects a resolution suitable for the characteristics of each display device.
  • PHY Physical Layer
  • 2 Timing synchronization is performed to follow the characteristics of the first display device for the image output to the display device, and the image is output to the second display device based on the pixel and pitch ratio between each display device through the processor.
  • Size synchronization that follows the characteristics of the first display device is performed on the output image.
  • the sync control module when an image is supplied from the image supply and control computer, stores the image in an internal memory module and then selects a first image to be output to the first display device. Characterized by performing video synchronization to output the first image at a normal speed to the active area of the first display device, and then transmitting the video-synchronized first image to the video transmission port of the first display device. do.
  • the sync control module selects a second image to be output to the second display device from the input image and displays it in the active area of the second display device.
  • an image scale that adjusts the size of the second image to match the size of the second display device, the control of the first display device with respect to the second image
  • the method further includes performing at least one of timing synchronization and size synchronization that follows characteristics, and then transmitting the second image according to the image transmission port of the second display device.
  • the control module changes the image output to each display device according to the selected mode, or selectively applies an animation effect to visually hide the border of each display device when changing and outputting the image to each display device. It is characterized in that it further includes a step;
  • the sync control module when distributing and providing the image supplied from the image supply and control computer to the first and second display devices of the hybrid display device, the sync control module In order to obtain an effect in which the first image, which is one image, is displayed continuously and naturally connected to the second display device, when the first image is output to the first display device and the second display device, an animation effect is used as the default mode. is not applied, and both timing synchronization and size synchronization that follow the scale of the image to be output to the second display device and the characteristics of the first display device are applied.
  • the characteristics of the combined display devices are reflected to enable images without visual heterogeneity to be output, or It allows various video effects suitable for gaming displays to be output immediately without video editing.
  • a first display panel unit and a second display panel unit which are heterogeneous display panel units, are arranged to partially overlap, and the second display panel unit covers the non-image area of the first display panel unit. It is composed. Accordingly, the screen on which the image is displayed is enlarged, and an image that continues naturally without an area where the image is interrupted between the first and second display panel units can be displayed.
  • the hybrid display device of the present invention implements a large screen by arranging a plurality of inexpensive display panel units adjacent to each other, thereby reducing manufacturing costs compared to a display device including a single display panel with a large screen.
  • a display device that is curved but has high cost effectiveness can be easily manufactured by combining a first display panel portion that has high resolution but is difficult to form curved and a second display panel portion that has low resolution but is easily formed to be curved. It can be manufactured.
  • FIG. 1 is a perspective view of a hybrid display device according to a first embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a cross-sectional view of Figure 1 taken along line II-II.
  • Figure 3 is an enlarged view of part III of Figure 2.
  • Figure 4 is an enlarged view of part IV of Figure 2.
  • Figure 5 is an enlarged view of portion V of Figure 2.
  • Figure 6 is a perspective view of a hybrid display device according to a second embodiment of the present invention.
  • Figure 7 is a perspective view of a hybrid display device according to a third embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is an exemplary diagram showing the schematic configuration of a hybrid display control device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an example diagram showing a more specific configuration of the sync control module in FIG. 8.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a hybrid display control method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a hybrid display control method according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an example diagram showing the method of applying image output and animation effects to a hybrid display device (H-DSP) according to each mode in the form of a table in FIG. 11.
  • H-DSP hybrid display device
  • FIG. 13 is an example diagram shown to explain the operation of the seventh mode of moving or adjusting the range of a touchable display device or a touchable area in the display device in FIG. 12.
  • FIG. 1 is a perspective view of a hybrid display device according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along II-II of FIG. 1
  • FIG. 3 is an enlarged view of portion III of FIG. 2.
  • FIG. 4 is an enlarged view of part IV of FIG. 2
  • FIG. 5 is an enlarged view of part V of FIG. 2.
  • a hybrid display device 1A according to the first embodiment of the present invention is a monitor or TV receiver, and includes a rear cover 40, a support leg 2, It includes a transparent protection panel 5, a first display panel unit 10, a second display panel unit 30, and a main circuit board 50.
  • the rear cover 40 is a member with an open front and a space inside which the first display panel unit 10 and the second display panel unit 30 are accommodated.
  • the rear cover 40 has a substantially square-shaped back plate portion 41 and a flange portion 42 extending outward from the front edge.
  • the support leg 2 is fixedly coupled to the rear cover 40 so that the rear cover 40 stands up against a flat floor surface.
  • the transparent protection panel 5 is provided to protect the front 11 of the first display panel 10 and the front 31 of the second display panel 30 accommodated inside the rear cover 40. It is disposed in front of the first display panel unit 10 and the second display panel unit 30 and closes the open front of the rear cover 40.
  • the outer peripheral edge portion of the transparent protection panel 5 is fixedly coupled to the flange portion 42 via a double-sided adhesive tape 7.
  • the transparent protection panel 5 is provided with a bezel layer 6 formed by printing and curing an opaque color paint so that the flange portion 42 and the adhesive tape 7 are not exposed at the outer peripheral edge portion.
  • the transparent protective panel 5 may be a transparent tempered glass plate.
  • the transparent protection panel 5 may further include a touch sensing unit (not shown) on the rear side.
  • a transparent protective panel with a touch sensing unit may be called touch screen panel (TSP) glass.
  • TSP touch screen panel
  • the touch sensing unit may be in the form of a flexible film that can be bent, or a hard panel that cannot be bent.
  • the first display panel unit 10 and the second display panel unit 30 each have front surfaces 11 and 31 on which images are displayed.
  • the hybrid display device 1A shown in FIG. 1 includes one first display panel unit 10 in the center of the screen, and a second display panel unit 10 around the first display panel unit 10. It is provided with a plurality of second display panel units 30 arranged sequentially surrounding the outer periphery.
  • the first display panel unit 10 has a display area (DZ) in which an image appears in the center of the front surface 11, and a non-display area (NZ) in which an image does not appear in the outer periphery of the front surface adjacent to the display area (DZ). do.
  • the first display panel unit 10 includes a backlight unit (BLU) 19, a liquid crystal panel 20, and a panel holder 15. To elaborate, the first display panel unit 10 may be a so-called LCD panel.
  • the backlight unit 19 projects white light forward.
  • the liquid crystal panel 20 is disposed in front of the backlight unit 19 and selectively transmits white light projected from the backlight unit 19.
  • the liquid crystal panel 20 includes a front substrate 23 and a rear substrate 26 that are parallel to each other and are transparent, a liquid crystal layer 21, a front polarizing film 24, and a rear polarizing film 27.
  • the liquid crystal layer 21 is interposed between the front substrate 23 and the rear substrate 26.
  • Transparent electrodes (not shown) are formed on the back of the front substrate 23 and the front of the rear substrate 26, which face each other with the liquid crystal layer 21 in between, to allow electric signals to be applied on a pixel basis.
  • an electrical signal is applied to a specific pixel through a transparent electrode, the twisted liquid crystal becomes untangled or, conversely, becomes twisted, depending on the liquid crystal type.
  • the front polarizing film 24 is attached to the front of the front substrate 23, and the back polarizing film 27 is attached to the back of the rear substrate 26.
  • the front substrate 23 to which the front polarizing film 24 is attached is also called a front polarizing panel
  • the rear substrate 26 to which the back polarizing film 27 is attached is also called a back polarizing panel.
  • the backlight unit 19 may include a light guide plate (not shown) having a planar shape corresponding to the planar shape of the liquid crystal panel 20, and a backlight light source (not shown) that irradiates white light to a side of the light guide plate.
  • the backlight unit 19 includes a light diffusion plate (not shown) having a planar shape corresponding to the planar shape of the liquid crystal panel 20, and a backlight for projecting light onto the back of the light diffusion plate from behind the light diffusion plate.
  • a light source (not shown) may be included.
  • the light source for the backlight may include a plurality of LED packages (light emitting diode packages).
  • the panel holder 15 is a member in the shape of a square window frame and supports the liquid crystal panel 20 and the backlight unit 19.
  • the panel holder 15 includes a back plate portion 16 that contacts and supports the backlight unit 19, and a fitting groove portion 17 at the front end into which the outer peripheral portion 12 of the liquid crystal panel 20 is inserted.
  • the non-display area NZ of the first display panel unit 10 includes the front surface 18 of the front end of the panel holder 15 where the fitting groove 17 is formed. In other words, the portion obscured by the front 18 of the panel holder 15 occupies all or at least part of the non-display area NZ.
  • the second display panel unit 30 is a display panel that displays an image in the entire area of the front surface 31, and is a different type of display panel from the first display panel unit 10.
  • Each second display panel unit 30 is partially connected to the first display panel unit 10 so that the display area DZ of the first display panel unit 10 is exposed to the front and the non-display area NZ is covered. They overlap and are arranged adjacent to the first display panel unit 10.
  • the second display panel unit 30 is arranged so that a portion of the outer corner of the second display panel unit 30 covers and obscures the non-display area NZ of the first display panel unit 10.
  • Each second display panel unit 30 includes a plurality of LED packages (light emitting diode packages) 32 arranged in a matrix corresponding to a plurality of pixels, and a plurality of LED packages 32 It is provided with an LED board (board) 33 that supports.
  • the second display panel unit 30 may be a so-called LED module.
  • Each LED package 32 is a package of a plurality of LEDs emitting light of different colors, preferably one LED emitting light of R (Red) color, and one LED emitting light of R (Green) color. It is configured to emit all natural colors by packaging one LED B, which emits light in the colors G and B (blue), into one.
  • the LED board 33 is a flexible printed circuit board (FPCB) 34 that is electrically connected to a plurality of LED packages 32 so that the plurality of LED packages 32 emit light.
  • FPCB 34 and a flexible support plate 36 that supports a plurality of LED packages 32 and the FPCB 34.
  • the FPCB 34 and the flexible support plate 36 can each be bent. Accordingly, the second display panel unit 30 is easy to implement not only a display device with a flat flat screen, but also a display device with a curved screen.
  • the flexible support plate 36 may be formed of a rubber material.
  • the second display panel unit 30 may further include a light diffusion plate that diffuses the light of the LED package 32 to prevent a so-called hot spot phenomenon from occurring.
  • the LED board 33 is not limited to being flexible because it includes the FPCB 34 and the flexible support plate 36.
  • the LED board 33 may be a rigid LED board that cannot be easily bent because it includes a PCB or a metal support plate.
  • the main circuit board 50 may be fixedly supported on the back plate portion 41 of the rear cover 40.
  • the main circuit board 50 receives image data and displays images corresponding to the received image data on the front surfaces 11 and 31 of the first display panel unit 10 and the second display panel unit 30.
  • a control circuit is formed to control the first display panel unit 10 and the second display panel unit 30 to display.
  • the back plate portion 41 of the rear cover 40 is provided behind the first display panel portion 10 and the second display panel portion 30.
  • the hybrid display device 1A includes a first spacer (spacer) interposed between the first display panel 10 and the back plate 41 so that the first display panel 10 is spaced apart from the back plate 41. 29), and a second spacer 38 interposed between the second display panel 30 and the back plate 41 so that the second display panel 30 is spaced apart from the back plate 41. Includes.
  • the front end of the first spacer 29 is attached to the back of the panel holder 15, and the rear end of the first spacer 29 is attached to the back plate portion 41 of the rear cover 40. You can.
  • the first spacer 29 may include a plurality of spacer pieces.
  • the plurality of spacer pieces of the first spacer 29 may be arranged as if forming a fence along a closed curved path that overlaps the outer peripheral edge of the rear surface of the panel holder 15.
  • the front end of the second spacer 38 is attached to the back of the second display panel unit 30, and the rear end of the second spacer 38 is attached to the back plate 41 of the rear cover 40.
  • the second spacer 38 may include a plurality of spacer pieces.
  • the plurality of spacer pieces of the second spacer 38 may be arranged as if forming a fence along a closed curved path that overlaps the outer peripheral edge of the rear surface of the second display panel unit 30.
  • the second spacer 38 is disposed to avoid a portion of one side of the second display panel 30 that overlaps the non-display area NZ of the first display panel 10. In other words, the second spacer 38 is not disposed behind the outer peripheral portion of the second display panel unit 30 that overlaps the non-display area NZ. If the second spacer 38 is disposed at the rear of one outer peripheral part of the second display panel unit 30, the front surface 31 of the second display panel unit 30 and the first display panel unit 10 The stepped gap between the front surfaces 11 becomes so large that the viewer of the hybrid display device 1A may feel a great sense of difference when watching the image, and the boundary between the first display panel unit 10 and the second display panel unit 30 The video may appear disconnected in some areas.
  • the main circuit board 50 may be arranged to overlap at least one of the first display panel unit 10 and the second display panel unit 30.
  • the first spacer 29 or the second spacer 38 is disposed to avoid the main circuit board 50.
  • FIG. 6 is a perspective view of a hybrid display device according to a second embodiment of the present invention.
  • the hybrid display device 1B according to the second embodiment of the present invention like the hybrid display device 1A according to the first embodiment of the present invention, includes a first display panel unit 10, a first 2 It is provided with a display panel unit (30B), a transparent protection panel (not shown), a rear cover (not shown), and a support leg (2). Since the transparent protection panel, rear cover, and support leg 2 have been mentioned in the description of the hybrid display device 1A according to the first embodiment of the present invention, redundant description will be omitted.
  • Reference number '6' refers to the bezel layer, which has already been mentioned in the hybrid display device 1A according to the first embodiment of the present invention, so redundant description will be omitted.
  • the internal structure and function of the first display panel unit 10 and the second display panel unit 30B are similar to those of the first display panel unit 10 and the second display panel unit 10 of the hybrid display device 1A according to the first embodiment of the present invention. Since it is the same as the display panel unit 30, overlapping descriptions will be omitted.
  • the hybrid display device 1B shown in FIG. 6 includes a flat first display panel unit 10 and a pair of curved second display panel units disposed on the left and right sides of the first display panel unit 10 ( 30B) is provided. Since the second display panel unit 30B is provided with a bendable LED board 33 (see FIG. 4), it can be easily manufactured into a bent shape. With this configuration, the screen of the hybrid display device 1B is curved on the left and right sides, giving it an overall curved shape.
  • FIG. 7 is a perspective view of a hybrid display device according to a third embodiment of the present invention.
  • the hybrid display device 1C according to the third embodiment of the present invention like the hybrid display device 1A according to the first embodiment of the present invention, includes a first display panel unit 10, a first 2 It is provided with a display panel unit (30, 30C), a transparent protection panel (not shown), a rear cover (not shown), and a support leg (2). Since the transparent protection panel, rear cover, and support legs 2 have been mentioned in the description of the hybrid display device 1A according to the first embodiment of the present invention, redundant descriptions will be omitted.
  • Reference number '6' refers to the bezel layer, which has already been mentioned in the hybrid display device 1A according to the first embodiment of the present invention, so redundant description will be omitted.
  • the internal structure and function of the first display panel unit 10 and the second display panel units 30 and 30C are similar to those of the first display panel unit 10 and the second display panel unit 10 of the hybrid display device 1A according to the first embodiment of the present invention. Since it is the same as the second display panel unit 30, overlapping descriptions will be omitted.
  • the hybrid display device 1C shown in FIG. 7 includes a flat first display panel unit 10 and a pair of flat second display panel units 30 disposed on the left and right sides of the first display panel unit 10. ) and three curved second display panel units 30C disposed below the first display panel unit 10 and the pair of flat second display panel units 30.
  • the second display panel unit 30C is provided with a bendable LED board 33 (see FIG. 4) and can be easily manufactured into a bent shape. With this configuration, the screen of the hybrid display device 1C has a curved shape with the lower side curved.
  • the first display panel unit 10 and the second display panel units 30, 30B, and 30C which are heterogeneous display panel units, are arranged to partially overlap.
  • the second display panel units 30, 30B, and 30C are configured to cover the non-image area NZ of the first display panel unit 10. Accordingly, the screen on which the image is displayed is enlarged, and a naturally continuous image can be displayed without an area where the image is interrupted between the first display panel unit 10 and the second display panel unit 30, 30B, and 30C.
  • the hybrid display device (1A, 1B, 1C) implements a large screen by arranging a plurality of inexpensive display panel units (10, 30, 30B, 30C) adjacent to each other, so it is a display device that has one display panel with a large screen. Manufacturing costs are further reduced.
  • the display panel part 30B, 30C can be bent while maintaining cost effectiveness. High-quality display devices can be easily manufactured.
  • Figure 8 is an exemplary diagram showing the schematic configuration of a hybrid display control device according to an embodiment of the present invention.
  • the hybrid display control device includes an image supply and control computer 110, a sync control module 120, and a hybrid display device (H-DSP).
  • H-DSP hybrid display device
  • the hybrid display device is a combination of a first display device (10, or DSP1) and a second display device (30, or DSP2). Note that the first and second display devices 10 and 30 are display devices with different characteristics and specifications.
  • the first display device 10 is a 27” LCD display device with a resolution of 1920x1080 at a pitch of 0.3114 mm
  • the second display device 30 formed around the first display device 10 is Assume that it is an LED display device consisting of 10 LED modules (640x480) with a 1.8mm pitch and a resolution of 160x160.
  • the image supply and control computer 110 supplies images (or content) to the hybrid display device (H-DSP) and controls each display device 10 and 30 according to a preset mode.
  • H-DSP hybrid display device
  • the image (or content) is physically one image, but in software it may be two images (i.e., a first image and a second image).
  • the image may be generated by dividing the internal area of the image (or content) into two corresponding to the shapes of the first and second display devices combined with the hybrid display device.
  • the video (or content) may be sequentially transmitted as two physically separated videos.
  • one of a plurality of modes may be selected automatically (or by default) according to preset conditions (e.g., game event, screen touch, etc.), or may be manually selected by the user (FIG. 12 reference).
  • preset conditions e.g., game event, screen touch, etc.
  • the sync control module 120 distributes and provides the image supplied from the image supply and control computer 110 to the first display device 10 and the second display device 30, and provides the selected image. Depending on the mode, video scale, timing synchronization, and size synchronization can be performed according to the characteristics and specifications of each display device 10 or 30.
  • the sync control module 120 may further include an additional sync control module (second sync control module) controlled in a cascade manner. there is.
  • FIG. 9 is an example diagram showing a more specific configuration of the sync control module in FIG. 8.
  • the sync control module 120 includes a scaler module 121, an image synchronization and distribution module 122, a processor 123, and a memory module 124.
  • the scaler module 121 selects a port (e.g. DP, HDMI, etc.) through which video is input from the video supply and control computer 110 and performs various functions suitable for the characteristics of each display device 10, 30. It performs resolution conversion output and PHY (Physical Layer) conversion functions of input signals.
  • a port e.g. DP, HDMI, etc.
  • PHY Physical Layer
  • the scaler module 121 synthesizes an OSD (On Screen Display) according to a command input through the image supply and control computer 110 or a separate OSD (On Screen Display) menu button (not shown). It can be provided to the display devices 10 and 30. Additionally, the scaler module 121 can adjust the size of the image (video scale) to match the sizes of the first and second display devices 30.
  • OSD On Screen Display
  • the scaler module 121 can adjust the size of the image (video scale) to match the sizes of the first and second display devices 30.
  • the image synchronization and distribution module 122 uses information stored in the memory module 124 to perform a timing synchronization function according to the characteristics of each display device 10 and 30, that is, each display device 10 Timing synchronization that follows the first display device 10 can be performed based on the output response time compared to the video input of , 30). Additionally, the image synchronization and distribution module 122 performs a PHY (Physical Layer) transmission function suitable for each display device 10 and 30.
  • PHY Physical Layer
  • the processor 123 processes a user interface (UI) and a customized image scale function applying a video scale coefficient to synchronize the size according to the characteristics of each display device 10, 30.
  • UI user interface
  • Sync a customized image scale function applying a video scale coefficient to synchronize the size according to the characteristics of each display device 10, 30.
  • the processor 123 can receive commands (e.g., operation commands input through UI, etc.) through a designated communication port (e.g., USB, etc.).
  • commands e.g., operation commands input through UI, etc.
  • a designated communication port e.g., USB, etc.
  • the processor 123 receives active area position information for outputting an image to each display device 10, 30 through a user interface (UI) or inputs it to the memory module 124. Images can be output to the active area using pre-stored active area location information.
  • UI user interface
  • images (content) supplied to the hybrid display device (H-DSP) can be produced in various ways.
  • each display device (10, 30) considering the display area of each display device (10, 30) within the entire screen of the gaming video (content), integrated production of video (content) to be output to the two display devices (10, 30) within one video (content) Alternatively, images (content) to be output to each display device 10 and 30 can be produced separately.
  • a gaming driving image can be output to the first display device 10 and a decoration video can be output to the second display device 30.
  • the first and second display devices 10 and 30 output images continuously connected as if they were one display device, or decorate a colorful large-screen event image such as fireworks or coins ( User satisfaction can be further improved by providing a decoration) video.
  • Figure 10 is a flowchart for explaining a hybrid display control method according to the first embodiment of the present invention.
  • the sync control module 120 stores the input image in an internal memory module (S102), and stores the input image in an internal memory module (S102).
  • the first image to be output to the first display device 10 is selected (extracted) from the displayed image (S103).
  • the sync control module 120 synchronizes the selected first image according to the characteristics of the first display device 10 (that is, outputs the first image to the active area at a normal speed according to the characteristics of the first display device). processing to do so) is performed (S104).
  • the sync control module 120 transmits the synchronized video (ie, the first video) according to the characteristics of the video transmission port (eg, PD, HDMI, etc.) of the first display device 10 (DSP1). (S105) and output to the first display device (10, DSP1) (S106).
  • the characteristics of the video transmission port eg, PD, HDMI, etc.
  • the sync control module 120 selects (extracts) a second image to be output to the second display device 30 from the input image (S103), and then outputs the selected second image to the second display device 30.
  • image synchronization i.e., processing to output the second image to the active area at a normal speed according to the characteristics of the second display device
  • video scale video scale, size of the second display device
  • timing synchronization and size synchronization that follows the characteristics of the first display device according to a preset default mode (e.g., the second mode in FIG. 12) Do it (S107).
  • the sync control module 120 transmits the video synchronized video (ie, the second video) according to the characteristics of the video transmission port (eg, PD, HDMI, etc.) of the second display device 30 (DSP2). (S108) and output to the second display device (30, DSP2) (S109).
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a hybrid display control method according to a second embodiment of the present invention, showing basic operations for receiving an image from the image supply and control computer 110 and outputting it to each display device 10 and 30. (S101 to S109) are the same as the method shown in FIG. 10.
  • one of a plurality of modes is displayed according to preset conditions (e.g., game event, screen touch, etc.), as shown in FIG. 12.
  • preset conditions e.g., game event, screen touch, etc.
  • the image output to each display device i.e., the first, 2 video
  • S202 the image output to each display device
  • an animation effect e.g., when changing and outputting the video to each display device, each display
  • An animation effect to visually hide the border of the device can be applied (S203, S204).
  • FIG. 12 is an example diagram illustrating in the form of a table the method of applying video output and animation effects to a hybrid display device (H-DSP) according to each mode in FIG. 11.
  • H-DSP hybrid display device
  • the scale of the image to be output i.e., adjusting the size of the image to match the size of the second display device
  • timing synchronization and size synchronization that follow the characteristics of the first display device.
  • the applied second mode default mode
  • the image displayed on the first display device 10 is displayed continuously and naturally connected to the second display device 20 (i.e., in one large screen display device) There is an effect where one image is displayed.
  • the first image and the second image are output to the first display device 10 (DSP1) and the second display device 30 (DSP2), respectively.
  • the scale of the image to be output to the second display device 30 i.e., adjusting the size of the image to match the size of the second display device
  • the image displayed on the first display device 10 is different from the image displayed on the first display device 10 even without video editing. There is the same effect as when a video effect (i.e., a video effect that is edited with different special effects applied) is applied and output.
  • first image and the second image are being output to the first display device 10 (DSP1) and the second display device 30 (DSP2), respectively.
  • DSP1 and the second display device 30 DSP2
  • an animation effect is also applied and the second display device 30
  • the scale of the image to be output i.e., adjusting the size of the image to match the size of the second display device
  • timing synchronization and size synchronization that follow the characteristics of the first display device are also applied.
  • an expanding effect as if the display area of the first display device 10 is expanded, is applied to the second display device 30 and output without video editing.
  • first image and the second image are being output to the first display device 10 (DSP1) and the second display device 30 (DSP2), respectively.
  • DSP1 and the second display device 30 DSP2
  • an animation effect is also applied and the first display device 30
  • the scale of the image to be output i.e., adjusting the size of the image to match the size of the first display device
  • timing synchronization and size synchronization that follow the characteristics of the first display device are also applied.
  • a contracting effect is applied to the first display device 10 even without video editing, as if the display area of the second display device 10 is contracted.
  • first image and the second image are being output to the first display device 10 (DSP1) and the second display device 30 (DSP2), respectively.
  • DSP1 and the second display device 30 DSP2
  • an animation effect is also applied, and the first image displayed on the second display device 30 is also displayed.
  • the scale of the image to be output i.e., adjusting the size of the image to match the size of the first display device
  • timing synchronization and size synchronization that follow the characteristics of the first display device are also applied.
  • a switching effect is applied in which the image of the first display device 10 and the image of the second display device 30 move toward each other and repeat expansion and contraction without video editing.
  • the hybrid display device (H-DSP) according to this embodiment may be additionally equipped with a touch control mode.
  • the seventh mode shown in FIG. 12 involves inputting a touch on each display device 10 or 30 (or a specific area of the display device) according to the gaming image (content) output to the hybrid display device (H-DSP).
  • H-DSP hybrid display device
  • FIG. 13 is an example diagram shown to explain the operation of the seventh mode of moving or adjusting the range of a touchable display device or a touchable area in the display device in FIG. 12.
  • FIG. 13 (a) is a perspective view of the hybrid display device (H-DSP) according to this embodiment
  • FIG. 13 (b) is a front view of the hybrid display device (H-DSP) in the seventh mode (i.e. When a touchable display device or a mode for moving or adjusting the range of a touchable area in the display device is selected, the touchable display device or a touchable area within the display device is displayed.
  • the first to seventh modes may be limited to modes selectable by the administrator.
  • a hybrid display device when a hybrid display device is manufactured by combining display devices with different characteristics or specifications, the characteristics of the combined display devices are reflected to enable images without visual heterogeneity to be output, or to be suitable for a gaming display. It allows various video effects to be output immediately without video editing.
  • this embodiment allows timing synchronization and size synchronization (Timing & Size Sync) to be applied when manufacturing and driving a plurality of display devices with different characteristics or specifications into a single hybrid display device.
  • Timing & Size Sync timing synchronization and size synchronization
  • it is possible to reduce work time and cost by eliminating the hassle of producing dedicated images (content) for each display device (10, 30), and also to easily control the hybrid display device.
  • This support has the effect of enabling quick installation by managers at the installation site of the hybrid display device.
  • Implementations described herein may also be implemented as, for example, a method or process, device, software program, data stream, or signal. Although discussed only in the context of a single form of implementation (eg, only as a method), implementations of the features discussed may also be implemented in other forms (eg, devices or programs).
  • the device may be implemented with appropriate hardware, software, firmware, etc.
  • the method may be implemented in a device such as a processor, which generally refers to a processing device including a computer, microprocessor, integrated circuit, or programmable logic device.
  • processors also include communication devices such as computers, cell phones, portable/personal digital assistants (“PDAs”) and other devices that facilitate communication of information between end-users.
  • PDAs portable/personal digital assistants

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Abstract

본 발명은 하이브리드 디스플레이 제어 장치에 관한 것으로, 중심부에 형성되는 제1 디스플레이 장치와 제1 디스플레이 장치를 둘레에 형성되는 제2 디스플레이 장치가 일체로 결합되는 하이브리드 디스플레이 장치; 하이브리드 디스플레이 장치에 영상을 공급하며, 미리 설정된 모드에 따라 각 디스플레이 장치를 제어하는 영상 공급 및 제어 컴퓨터; 및 영상 공급 및 제어 컴퓨터에서 공급된 영상을, 제1,2 디스플레이 장치에 분배하여 제공하되, 선택된 모드 및 각 디스플레이 장치의 특성과 사양에 따라, 영상 스케일, 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화를 선택적으로 수행하는 싱크 제어 모듈;을 포함한다.

Description

하이브리드 디스플레이 제어 장치 및 방법
본 발명은 하이브리드 디스플레이 제어 장치 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 특성이나 사양이 다른 디스플레이 장치들을 결합하여 하이브리드 디스플레이 장치를 제작할 경우, 상기 결합되는 디스플레이 장치의 특성들을 반영하여, 시각적 이질감 없는 영상이 출력될 수 있게 하며, 게이밍 디스플레이에 적합한 다양한 영상 효과를 영상편집 없이도 곧바로 출력할 수 있도록 하는, 하이브리드 디스플레이 제어 장치 및 방법에 관한 것이다.
최근 비디오 디스플레이 장치의 기술이 발전함에 따라, 다양한 특성과 사용의 디스플레이 장치(또는 디스플레이 패널이나 디스플레이로 간단히 기재될 수 있음)가 출시되고 있다.
예컨대 상기 디스플레이 장치는 LCD(Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diodes), 및 LED(Light Emitting Diodes) 디스플레이 등 다양한 종류가 있다.
이 때 게이밍 디스플레이 장치의 경우, 일반적인 디스플레이 장치 대비 화려하고 독창적인 디자인이 요구되고 있으며, 또한 이러한 목적으로 커브드 LCD 패널(Curved LCD Panel)과 더불어 형태의 제약이 적은 LED 디스플레이 장치가 결합된 하이브리드 디스플레이 장치가 요구되고 있을 뿐만 아니라, 상기 하이브리드 디스플레이 장치를 통해 시각적인 효과의 극대화를 요구하는 비중이 증가되고 있다.
상기와 같이 게이밍 디스플레이 장치에 적합한 하이브리드 디스플레이 장치는, 메인 디스플레이 장치로서 상대적으로 높은 화소와 작은 픽셀 피치(Pixel Pitch)를 갖는 LCD 디스플레이 장치, 및 보조 디스플레이 장치로서 상기 LCD 디스플레이 장치의 둘레에 배치되며 상대적으로 낮은 화소와 큰 픽셀 피치를 갖는 LED 디스플레이 장치로 구성된다.
그런데 상기와 같이 디스플레이 장치 자체의 특성이나 사양(전기적 사양 및 물리적 사양 포함)이 다른 디스플레이 장치들(예 : LCD, LED 등)을 결합하여 하이브리드 디스플레이 장치로 구현하고자 할 경우, 아래와 같은 다양한 문제점으로 인해 하이브리드 디스플레이 장치의 구현에 어려움이 있다.
예컨대 각 디스플레이 장치를 구동하기 위한 별도의 구동 장치와 별도의 콘텐츠가 필요한 문제점이 있으며, 각 디스플레이 장치의 구동 방식 및 디스플레이 장치의 특성(예 : 픽셀 등) 차이로 인해 신호의 입력시간 대비 출력시간 차이가 발생함으로써 영상의 출력 타이밍의 차이로 인한 시각적 이질감이 발생하는 문제점이 있으며, 또한 각 디스플레이 장치의 픽셀 피치(Pixel Pitch) 차이로 인한 시각적 이질감이 발생하는 문제점이 있다.
따라서 상기와 같은 문제점을 해소함으로써, 디스플레이 장치의 특성이나 사양이 다른 디스플레이 장치들 간에 시각적 이질감 없는 자연스럽고 연속적인 영상이 출력될 수 있도록 하는 하이브리드 디스플레이 장치가 요구되고 있는 상황이다.
본 발명의 배경기술은 대한민국 등록특허 10-1133923호(2012.03.30. 등록, 투명전극을 이용한 엘이디가 결합된 엘씨디 다중 디스플레이 장치)에 개시되어 있다. 상기 배경기술은 LCD 패널의 상부에 동일한 사이즈의 LED 투명 유리 패널을 결합하여 다중적인 영상물을 표현할 수 있도록 하는 디스플레이 장치에 관한 것으로서, 동일한 사이즈의 두 디스플레이 패널이 상하로 겹쳐 결합되어 두 영상의 합성 영상만 표시할 수 있을 뿐 디스플레이 패널간 연속적 영상은 표시하지 않기 때문에, 디스플레이 패널의 특성이나 사양의 차이에 의한 시각적 이질감 현상이 발생하지 않으므로, 시각적 이질감을 방지하기 위한 기술을 포함하고 있지 않다.
본 발명의 다른 배경기술은 대한민국 등록특허 10-1320504호(2013.10.15. 등록, 휴대 단말기)에 개시되어 있다. 상기 배경기술은 윈도우의 내측에 복수의 디스플레이 모듈을 배치할 수 있는 영역을 구획하고, 구획된 각 영역에 제1디스플레이 모듈 및 제2디스플레이 모듈을 배치한 휴대 단말기에 관한 것으로서, 두 디스플레이 모듈간 터치의 연속성을 확보하기 위한 드래그 기술에 대해서는 포함되어 있으나, 두 디스플레이 모듈간 영상의 연속성을 확보하여 시각적 이질감을 방지하기 위한 기술을 포함하고 있지 않다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창작된 것으로서, 특성이나 사양이 다른 디스플레이 장치들을 결합하여 하이브리드 디스플레이 장치를 제작할 경우, 상기 결합되는 디스플레이 장치의 특성들을 반영하여, 시각적 이질감 없는 영상이 출력될 수 있게 하며, 게이밍 디스플레이에 적합한 다양한 영상 효과를 영상편집 없이도 곧바로 출력할 수 있도록 하는, 하이브리드 디스플레이 제어 장치 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 하이브리드 디스플레이 제어 장치는, 중심부에 형성되는 제1 디스플레이 장치와 상기 제1 디스플레이 장치를 둘레에 형성되는 제2 디스플레이 장치가 일체로 결합되는 하이브리드 디스플레이 장치; 상기 하이브리드 디스플레이 장치에 영상을 공급하며, 미리 설정된 모드에 따라 각 디스플레이 장치를 제어하는 영상 공급 및 제어 컴퓨터; 및 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터에서 공급된 영상을, 상기 제1,2 디스플레이 장치에 분배하여 제공하되, 선택된 모드 및 각 디스플레이 장치의 특성과 사양에 따라, 영상 스케일, 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화를 선택적으로 수행하는 싱크 제어 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 제1,2 디스플레이 장치는, 특성과 사양이 다른 디스플레이 장치로서, 해상도와 픽셀의 피치도 다른 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은, 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터로부터 영상이 입력되는 포트의 선택, 각 디스플레이 장치의 특성에 맞는 해상도의 변환 출력 및 입력신호의 PHY(Physical Layer) 변환, 및 각 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정하는 스케일러 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은, 각 디스플레이 장치의 영상 입력 대비 출력 응답시간을 바탕으로, 제2 디스플레이 장치에 출력되는 영상에 대하여, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화를 수행하는 영상 동기화 및 분배 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은, 각 디스플레이 장치간 픽셀과 피치(Pixel & Pitch) 비율을 바탕으로, 제2 디스플레이 장치에 출력되는 영상에 대하여, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 사이즈 동기화를 수행하는 프로세서;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 모드는, 게임 이벤트나 화면 터치를 포함한 미리 설정된 조건에 따라, 복수의 모드 중 어느 한 가지 모드가 자동으로 선택되거나, 사용자에 의해 매뉴얼로 선택되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은, 영상이 입력되면 내부 메모리 모듈에 저장한 후, 상기 제1 디스플레이 장치에 출력할 제1 영상을 선택하여, 상기 제1 디스플레이 장치의 활성 영역에 상기 제1 영상을 정상적인 속도로 출력시키기 위한 영상 동기화를 수행한 다음, 상기 제1 디스플레이 장치의 영상 전송 포트에 맞춰 상기 영상 동기화된 제1 영상을 전송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은, 상기 입력된 영상에서 제2 디스플레이 장치에 출력할 제2 영상을 선택하여, 상기 제2 디스플레이 장치의 활성 영역에 상기 제2 영상을 정상적인 속도로 출력시키기 위한 영상 동기화를 수행함과 아울러, 상기 제2 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 제2 영상의 크기를 조정하는 영상 스케일, 상기 제2 영상에 대하여 상기 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화 중 적어도 하나를 수행한 다음, 상기 제2 디스플레이 장치의 영상 전송 포트에 맞춰 상기 제2 영상을 전송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은, 상기 제1 디스플레이 장치나 상기 제2 디스플레이 장치에 영상이 출력될 때, 게임 이벤트나 화면 터치를 포함한 미리 설정된 조건에 따라, 복수의 모드 중 어느 한 가지 모드가 선택되면, 상기 선택된 모드에 따라, 각 디스플레이 장치에 출력된 영상을 변경하거나, 각 디스플레이 장치에 영상을 변경하여 출력할 때 각 디스플레이 장치의 경계 부분을 시각적으로 감추기 위한 애니메이션 효과를 선택적으로 적용하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은, 제1 디스플레이 장치에 표시되는 연속된 하나의 영상인 제1 영상이 연속해서 자연스럽게 제2 디스플레이 장치에 연결되어 표시되는 효과를 얻기 위하여, 상기 제1 영상을 제1 디스플레이 장치와 제2 디스플레이 장치에 출력할 때, 디폴트 모드로서, 애니메이션 효과는 적용하지 않고, 제2 디스플레이 장치에 출력할 영상에 대한 스케일 및 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화와 사이즈 동기화를 모두 적용하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 측면에 따른 하이브리드 디스플레이 제어 방법은, 하이브리드 디스플레이 제어 장치의 영상 공급 및 제어 컴퓨터가, 하이브리드 디스플레이 장치에 영상을 공급하며, 미리 설정된 모드에 따라 각 디스플레이 장치를 제어하는 단계; 및 싱크 제어 모듈이 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터에서 공급된 영상을, 상기 하이브리드 디스플레이 장치의 제1,2 디스플레이 장치에 분배하여 제공하며, 선택된 모드 및 각 디스플레이 장치의 특성과 사양에 따라, 영상 스케일, 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화를 선택적으로 수행하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 제1,2 디스플레이 장치는, 특성과 사양이 다른 디스플레이 장치로서, 해상도와 픽셀의 피치도 다른 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 영상 스케일, 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화를 선택적으로 수행하는 단계에서, 상기 싱크 제어 모듈은, 스케일러 모듈을 통해 상기 영상이 입력되는 포트의 선택, 각 디스플레이 장치의 특성에 맞는 해상도의 변환 출력과 입력신호의 PHY(Physical Layer) 변환, 및 각 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정하며, 영상 동기화 및 분배 모듈을 통해 각 디스플레이 장치의 영상 입력 대비 출력 응답시간을 바탕으로, 제2 디스플레이 장치에 출력되는 영상에 대하여, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화를 수행하고, 프로세서를 통해 각 디스플레이 장치간 픽셀과 피치(Pixel & Pitch) 비율을 바탕으로, 제2 디스플레이 장치에 출력되는 영상에 대하여, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 사이즈 동기화를 수행하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터로부터 영상이 공급되면, 상기 싱크 제어 모듈이, 상기 영상을 내부 메모리 모듈에 저장한 후, 상기 제1 디스플레이 장치에 출력할 제1 영상을 선택하여, 상기 제1 디스플레이 장치의 활성 영역에 상기 제1 영상을 정상적인 속도로 출력시키기 위한 영상 동기화를 수행한 다음, 상기 제1 디스플레이 장치의 영상 전송 포트에 맞춰 상기 영상 동기화된 제1 영상을 전송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 내부 메모리 모듈에 영상을 저장한 후, 상기 싱크 제어 모듈이, 상기 입력된 영상에서 제2 디스플레이 장치에 출력할 제2 영상을 선택하여, 상기 제2 디스플레이 장치의 활성 영역에 상기 제2 영상을 정상적인 속도로 출력시키기 위한 영상 동기화를 수행함과 아울러, 상기 제2 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 제2 영상의 크기를 조정하는 영상 스케일, 상기 제2 영상에 대하여 상기 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화 중 적어도 하나를 수행한 다음, 상기 제2 디스플레이 장치의 영상 전송 포트에 맞춰 상기 제2 영상을 전송하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 제1 디스플레이 장치나 상기 제2 디스플레이 장치에 영상이 출력될 때, 게임 이벤트나 화면 터치를 포함한 미리 설정된 조건에 따라, 복수의 모드 중 어느 한 가지 모드가 선택되면, 상기 싱크 제어 모듈이, 상기 선택된 모드에 따라, 각 디스플레이 장치에 출력된 영상을 변경하거나, 각 디스플레이 장치에 영상을 변경하여 출력할 때 각 디스플레이 장치의 경계 부분을 시각적으로 감추기 위한 애니메이션 효과를 선택적으로 적용하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터에서 공급된 영상을, 상기 하이브리드 디스플레이 장치의 제1,2 디스플레이 장치에 분배하여 제공할 때, 상기 싱크 제어 모듈이, 제1 디스플레이 장치에 표시되는 연속된 하나의 영상인 제1 영상이 연속해서 자연스럽게 제2 디스플레이 장치에 연결되어 표시되는 효과를 얻기 위하여, 상기 제1 영상을 제1 디스플레이 장치와 제2 디스플레이 장치에 출력할 때, 디폴트 모드로서, 애니메이션 효과는 적용하지 않고, 제2 디스플레이 장치에 출력할 영상에 대한 스케일 및 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화와 사이즈 동기화를 모두 적용하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 본 발명은 특성이나 사양이 다른 디스플레이 장치들을 결합하여 하이브리드 디스플레이 장치를 제작할 경우, 상기 결합되는 디스플레이 장치의 특성들을 반영하여, 시각적 이질감 없는 영상이 출력될 수 있게 하거나, 게이밍 디스플레이에 적합한 다양한 영상 효과를 영상편집 없이도 곧바로 출력할 수 있도록 한다.
본 발명의 하이브리드 디스플레이 장치는, 이종(異種)의 디스플레이 패널부인 제1 디스플레이 패널부와 제2 디스플레이 패널부가 부분적으로 겹쳐지게 배치되고, 제1 디스플레이 패널부의 비영상 영역을 제2 디스플레이 패널부가 덮도록 구성된다. 따라서, 영상이 표시되는 화면이 확대되며, 제1 디스플레이 패널부와 제2 디스플레이 패널부 사이에 영상이 단절되는 영역이 없이 자연스럽게 이어지는 영상이 표시될 수 있다.
본 발명의 하이브리드 디스플레이 장치는, 저렴한 복수의 디스플레이 패널부를 인접 배치하여 큰 화면을 구현하므로, 큰 화면을 갖는 하나의 디스플레이 패널을 구비한 디스플레이 장치보다 제조 원가가 절감된다.
본 발명에 의하면, 해상도는 높으나 굽어지게 형성하기 어려운 제1 디스플레이 패널부와 해상도는 낮으나 굽어지게 형성하기 쉬운 제2 디스플레이 패널부를 조합하여, 굽어지면서도 가성비(cost effectiveness) 높은 디스플레이 장치를 용이하게 제조할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치의 사시도.
도 2는 도 1을 II-II에 따라 절개 도시한 단면도.
도 3은 도 2의 III 부분을 확대 도시한 도면.
도 4는 도 2의 IV 부분을 확대 도시한 도면.
도 5는 도 2의 V 부분을 확대 도시한 도면.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치의 사시도.
도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치의 사시도.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 하이브리드 디스플레이 제어 장치의 개략적인 구성을 보인 예시도.
도 9는 상기 도 8에 있어서, 싱크 제어 모듈의 보다 구체적인 구성을 보인 예시도.
도 10은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 하이브리드 디스플레이 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도.
도 11는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 하이브리드 디스플레이 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도.
도 12는 상기 도 11에 있어서, 각 모드에 따라 하이브리드 디스플레이 장치(H-DSP)에 영상 출력과 애니메이션 효과를 적용하는 방법을 테이블 형태로 구분하여 보인 예시도.
도 13은 상기 도 12에 있어서, 터치 가능한 디스플레이 장치나 해당 디스플레이 장치에서 터치 가능한 영역을 이동시키거나 범위를 조정하는 제7 모드의 동작을 설명하기 위하여 보인 예시도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 하이브리드 디스플레이 제어 장치 및 방법의 일 실시 예를 설명한다.
이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치의 사시도이고, 도 2는 도 1을 II-II에 따라 절개 도시한 단면도이고, 도 3은 도 2의 III 부분을 확대 도시한 도면이고, 도 4는 도 2의 IV 부분을 확대 도시한 도면이며, 도 5는 도 2의 V 부분을 확대 도시한 도면이다. 도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1A)는 모니터(monitor) 또는 TV 수상기로서, 후방 커버(rear cover)(40), 받침 다리(2), 투명 보호 패널(5), 제1 디스플레이 패널부(10), 제2 디스플레이 패널부(30), 및 메인 회로 보드(main circuit board)(50)를 포함한다.
후방 커버(40)는 내부에 제1 디스플레이 패널부(10) 및 제2 디스플레이 패널부(30)가 수용되는 공간이 형성되고 전면(前面)이 개방된 부재이다. 후방 커버(40)는 대략 사각형 형상의 배면판부(41)와, 전단 모서리에서 외측으로 확장된 플랜지부(flange portion)(42)를 구비한다. 받침 다리(2)는 후방 커버(40)가 편평한 바닥면에 대해 세워지도록 후방 커버(40)에 고정 결합된다.
투명 보호 패널(5)은 후방 커버(40)의 내부에 수용된 제1 디스플레이 패널부(10)의 전면(前面)(11) 및 제2 디스플레이 패널부(30)의 전면(31)을 보호하도록 제1 디스플레이 패널부(10) 및 제2 디스플레이 패널부(30)의 전방에 배치되며 후방 커버(40)의 개방된 전면을 폐쇄한다. 투명 보호 패널(5)의 외주 모서리부는 양면 점착 테이프(7)를 매개로 플랜지부(42)에 고정 결합된다. 투명 보호 패널(5)은 외주 모서리부에 플랜지부(42)와 점착 테이프(7)가 노출되지 않도록 불투명한 색상의 도료가 인쇄 경화되어 형성된 베젤층(bezel layer)(6)을 구비한다.
투명 보호 패널(5)은 투명한 강화 유리판일 수 있다. 투명 보호 패널(5)은 배면에 터치 감지 유닛(touch sensing unit)(미도시)을 더 구비할 수도 있다. 터치 감지 유닛을 구비한 투명 보호 패널은 TSP(touch screen panel) 글라스(glass)라고 불리울 수 있다. 상기 터치 감지 유닛은 휠 수 있는 플렉서블 필름(flexible film) 형태이거나, 휠 수 없는 하드 패널(hard panel) 형태일 수 있다.
제1 디스플레이 패널부(10) 및 제2 디스플레이 패널부(30)는 각각 영상이 표시되는 전면(前面)(11, 31)을 구비한다. 도 1에 도시된 하이브리드 디스플레이 장치(1A)는 화면의 중앙부에 하나의 제1 디스플레이 패널부(10)를 구비하고, 제1 디스플레이 패널부(10)의 주변에 제1 디스플레이 패널부(10)의 외주부를 둘러싸며 연이어 배치된 복수의 제2 디스플레이 패널부(30)를 구비한다.
제1 디스플레이 패널부(10)는 전면(11)의 중앙부에 영상이 나타나는 표시 영역(DZ)과, 표시 영역(DZ)과 이웃한 전면의 외주부에 영상이 나타나지 않는 비표시 영역(NZ)을 구비한다. 제1 디스플레이 패널부(10)는 백라이트 유닛(BLU: backlight unit)(19), 액정 패널(liquid crystal panel)(20), 및 패널 홀더(panel holder)(15)를 구비한다. 부연하면, 제1 디스플레이 패널부(10)는 이른바 LCD 패널일 수 있다. 백라이트 유닛(19)은 전방으로 백색광을 투사한다. 액정 패널(20)은 백라이트 유닛(19)의 전방에 배치되며, 백라이트 유닛(19)에서 투사된 백색광을 선택적으로 투과시킨다.
액정 패널(20)은 서로 평행하고 투명한 전면 기판(23) 및 배면 기판(26), 액정층(21), 전면 편광 필름(24), 및 배면 편광 필름(27)을 포함한다. 액정층(21)은 전면 기판(23)과 배면 기판(26) 사이에 개재된다. 액정층(21)을 사이에 두고 서로 마주보는 전면 기판(23)의 배면과 배면 기판(26)의 전면에는 픽셀(pixel) 단위로 전기 신호가 인가되도록 투명 전극(미도시)이 형성된다. 투명 전극을 통해 특정 픽셀에 전기 신호가 인가되면, 액정 타입에 따라서 꼬여 있던 액정의 꼬임이 풀리거나 반대로 액정이 꼬이게 된다.
전면 편광 필름(24)은 전면 기판(23)의 전면에 부착되고, 배면 편광 필름(27)은 배면 기판(26)의 배면에 부착된다. 전면 편광 필름(24)이 부착된 전면 기판(23)을 전면 편광 패널로, 배면 편광 필름(27)이 부착된 배면 기판(26)을 배면 편광 패널로 부르기도 한다.
백라이트 유닛(19)은 액정 패널(20)의 평면 형상에 대응되는 평면 형상을 갖는 도광판(미도시)과, 도광판의 측면으로 백색광을 조사하는 백라이트용 광원(미도시)을 포함할 수 있다. 또는, 백라이트 유닛(19)은 액정 패널(20)의 평면 형상에 대응되는 평면 형상을 갖는 광확산판(미도시)과, 광확산판의 후방에서 광확산판의 배면에 광을 투사하는 백라이트용 광원(미도시)을 포함할 수 있다. 백라이트용 광원은 복수의 LED 패키지(light emitting diode package)를 구비할 수 있다.
패널 홀더(15)는 사각형 창틀 형상의 부재로서, 액정 패널(20)과 백라이트 유닛(19)을 지지한다. 패널 홀더(15)는 백라이트 유닛(19)을 접촉 지지하는 배면판부(16)와, 액정 패널(20)의 외주부(12)가 끼워지는 전단부의 끼움 홈부(17)를 구비한다. 제1 디스플레이 패널부(10)의 비표시 영역(NZ)은 끼움 홈부(17)가 형성된 패널 홀더(15)의 전단부의 전면(18)을 포함한다. 다시 말해서, 패널 홀더(15)의 전면(18)에 의해 가려지는 부분이 비표시 영역(NZ) 중의 전부 또는 적어도 일부분을 차지한다.
제2 디스플레이 패널부(30)는 전면(31)의 전체 영역에서 영상이 나타나는 디스플레이 패널로서, 제1 디스플레이 패널부(10)와는 다른 종류의 디스플레이 패널이다. 각각의 제2 디스플레이 패널부(30)는 제1 디스플레이 패널부(10)의 표시 영역(DZ)은 전방으로 노출되고 비표시 영역(NZ)은 덮어지도록 제1 디스플레이 패널부(10)와 부분적으로 겹쳐지며 제1 디스플레이 패널부(10)와 이웃하게 배치된다. 부연하면, 제2 디스플레이 패널부(30)의 외주 모서리부 중의 일 부분이 제1 디스플레이 패널부(10)의 비표시 영역(NZ)을 덮어 가리도록 제2 디스플레이 패널부(30)가 배치된다.
각각의 제2 디스플레이 패널부(30)는 다수의 픽셀(pixel)에 대응되게 행렬(matrix)을 이루며 배열된 다수의 LED 패키지(light emitting diode package)(32), 및 다수의 LED 패키지(32)를 지지하는 LED 보드(board)(33)를 구비한다. 부연하면, 제2 디스플레이 패널부(30)는 이른바 LED 모듈(module)일 수 있다. 각각의 LED 패키지(32)는 서로 다른 색상의 빛을 발하는 복수의 LED를 하나로 패키징한 것으로, 바람직하게는 R(Red) 색상 빛을 발하는 하나의 LED R, G(Green) 색상 빛을 발하는 LED 하나의 G, 및 B(blue) 색상 빛을 발하는 하나의 LED B를 하나로 패키징(packaging)하여 모든 자연 색상을 발(發)할수 있게 구성된다.
LED 보드(33)는 다수의 LED 패키지(32)가 광(光)을 발(發)하도록 다수의 LED 패키지(32)에 통전(通電) 가능하게 연결되는 FPCB(flexible printed circuit board)(34), 및 다수의 LED 패키지(32)와 FPCB(34)를 지지하는 연성(延性) 지지판(36)을 구비한다. FPCB(34)와 연성 지지판(36)은 각각 휠 수 있다. 따라서, 제2 디스플레이 패널부(30)는 편평한 평판형 화면을 가진 디스플레이 장치 뿐만 아니라, 굽어진 커브드(curved) 화면을 가진 디스플레이 장치를 구현하기에도 용이하다. 연성 지지판(36)은 고무(rubber) 소재로 형성될 수 있다.
도면에 도시되진 않았으나, 제2 디스플레이 패널부(30)는 소위 핫스팟(hot spot) 현상이 나타나지 않도록 LED 패키지(32)의 빛을 확산시키는 광확산판을 더 구비할 수도 있다. 한편, LED 보드(33)는 FPCB(34)와 연성 지지판(36)을 구비하여 휠 수 있는 것에 한정되지 않으며, 예컨대, PCB 또는 금속 지지판을 구비하여 용이하게 휠 수 없는 강성 LED 보드일 수도 있다.
메인 회로 보드(50)는 후방 커버(40)의 배면판부(41)에 고정 지지될 수 있다. 메인 회로 보드(50)에는 영상 데이터(data)를 수신하여 제1 디스플레이 패널부(10)와 제2 디스플레이 패널부(30)의 전면(11, 31)에 상기 수신된 영상 데이터에 대응되는 영상이 표시되도록 제1 디스플레이 패널부(10)와 제2 디스플레이 패널부(30)를 제어하는 제어 회로가 형성된다.
후방 커버(40)의 배면판부(41)는 제1 디스플레이 패널부(10)와 제2 디스플레이 패널부(30)의 후방에 마련된다. 하이브리드 디스플레이 장치(1A)는, 제1 디스플레이 패널부(10)가 배면판부(41)에서 이격되도록 제1 디스플레이 패널부(10)와 배면판부(41) 사이에 개재되는 제1 스페이서(spacer)(29), 및 제2 디스플레이 패널부(30)가 배면판부(41)에서 이격되도록 제2 디스플레이 패널부(30)와 배면판부(41) 사이에 개재되는 제2 스페이서(spacer)(38)를 더 포함한다.
제1 스페이서(29)의 전단(前端)은 패널 홀더(15)의 배면에 부착되고, 제1 스페이서(29)의 후단(後端)은 후방 커버(40)의 배면판부(41)에 부착될 수 있다. 제1 스페이서(29)는 복수의 스페이서 조각을 포함할 수 있다. 제1 스페이서(29)의 복수의 스페이서 조각들은 패널 홀더(15)의 배면의 외주 모서리와 겹쳐지는 폐곡선 경로를 따라 울타리(fence)를 형성하듯이 배치될 수 있다.
제2 스페이서(38)의 전단(前端)은 제2 디스플레이 패널부(30)의 배면에 부착되고, 제2 스페이서(38)의 후단(後端)은 후방 커버(40)의 배면판부(41)에 부착될 수 있다. 제2 스페이서(38)는 복수의 스페이서 조각을 포함할 수 있다. 제2 스페이서(38)의 복수의 스페이서 조각들은 제2 디스플레이 패널부(30)의 배면의 외주 모서리와 겹쳐지는 폐곡선 경로를 따라 울타리(fence)를 형성하듯이 배치될 수 있다.
제2 스페이서(38)는 제1 디스플레이 패널부(10)의 비표시 영역(NZ)과 겹쳐지는 제2 디스플레이 패널부(30)의 일 측 부분을 회피하여 배치된다. 다시 말해서, 제2 디스플레이 패널부(30)의 외주부 중에서 비표시 영역(NZ)과 겹쳐지는 일 측 외주부의 후방에는 제2 스페이서(38)가 배치되지 않는다. 만약, 상기 제2 디스플레이 패널부(30)의 일 측 외주부의 후방에 제2 스페이서(38)가 배치되면 제2 디스플레이 패널부(30)의 전면(31)과 제1 디스플레이 패널부(10)의 전면(11) 간의 단차진 간격이 너무 커져서 하이브리드 디스플레이 장치(1A)의 시청자가 영상을 시청할 때 큰 이질감을 느낄 수 있고, 제1 디스플레이 패널부(10)와 제2 디스플레이 패널부(30)의 경계 부분에서 영상이 단절되어 보일 수 있다.
한편, 메인 회로 보드(50)는 제1 디스플레이 패널부(10) 및 제2 디스플레이 패널부(30) 중 적어도 하나와 겹쳐지게 배치될 수 있다. 이 경우에 제1 스페이서(29) 또는 제2 스페이서(38)는 메인 회로 보드(50)를 회피하여 배치된다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치의 사시도이다. 도 6을 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1B)는 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1A)와 마찬가지로, 제1 디스플레이 패널부(10), 제2 디스플레이 패널부(30B), 투명 보호 패널(미도시), 후방 커버(미도시), 및 받침 다리(2)를 구비한다. 투명 보호 패널, 후방 커버, 받침 다리(2)는 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1A)의 설명에서 언급한 바 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다. 참조번호 '6'은 베젤층을 가리키는 것으로, 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1A)에서 이미 언급한 바 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다.
제1 디스플레이 패널부(10)와 제2 디스플레이 패널부(30B)의 내부 구성 및 기능은 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1A)의 제1 디스플레이 패널부(10) 및 제2 디스플레이 패널부(30)와 동일하므로 중복되는 설명은 생략한다.
도 6에 도시된 하이브리드 디스플레이 장치(1B)는, 편평한 제1 디스플레이 패널부(10)와, 제1 디스플레이 패널부(10)의 좌측 및 우측에 배치되고 굽어진 한 쌍의 제2 디스플레이 패널부(30B)를 구비한다. 제2 디스플레이 패널부(30B)가 휠 수 있는 LED 보드(33)(도 4 참조)를 구비하므로, 용이하게 구부러진 형상으로 제조될 수 있다. 이와 같은 구성으로, 하이브리드 디스플레이 장치(1B)의 화면은 좌우측이 굽어져 전체적으로 곡면 형상이 된다.
도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치의 사시도이다. 도 7을 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1C)는 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1A)와 마찬가지로, 제1 디스플레이 패널부(10), 제2 디스플레이 패널부(30, 30C), 투명 보호 패널(미도시), 후방 커버(미도시), 및 받침 다리(2)를 구비한다. 투명 보호 패널, 후방 커버, 받침 다리(2)는 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1A)의 설명에서 언급한 바 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다. 참조번호 '6'은 베젤층을 가리키는 것으로, 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1A)에서 이미 언급한 바 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다.
제1 디스플레이 패널부(10)와 제2 디스플레이 패널부(30, 30C)의 내부 구성 및 기능은 본 발명의 제1 실시예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(1A)의 제1 디스플레이 패널부(10) 및 제2 디스플레이 패널부(30)와 동일하므로 중복되는 설명은 생략한다.
도 7에 도시된 하이브리드 디스플레이 장치(1C)는, 편평한 제1 디스플레이 패널부(10)와, 제1 디스플레이 패널부(10)의 좌측 및 우측에 배치된 한 쌍의 편평한 제2 디스플레이 패널부(30)와, 제1 디스플레이 패널부(10) 및 한 쌍의 편평한 제2 디스플레이 패널부(30)의 아래에 배치된 3개의 굽어진 제2 디스플레이 패널부(30C)를 구비한다. 제2 디스플레이 패널부(30C)는 휠 수 있는 LED 보드(33)(도 4 참조)를 구비하여서 용이하게 구부러진 형상으로 제조될 수 있다. 이와 같은 구성으로, 하이브리드 디스플레이 장치(1C)의 화면은 아래측이 굽어진 곡면 형상이 된다.
이상에서 설명한 하이브리드 디스플레이 장치(1A, 1B, 1C)는, 이종(異種)의 디스플레이 패널부인 제1 디스플레이 패널부(10)와 제2 디스플레이 패널부(30, 30B, 30C)가 부분적으로 겹쳐지게 배치되고, 제1 디스플레이 패널부(10)의 비영상 영역(NZ)을 제2 디스플레이 패널부(30, 30B, 30C)가 덮도록 구성된다. 따라서, 영상이 표시되는 화면이 확대되며, 제1 디스플레이 패널부(10)와 제2 디스플레이 패널부(30, 30B, 30C) 사이에 영상이 단절되는 영역이 없이 자연스럽게 이어지는 영상이 표시될 수 있다.
하이브리드 디스플레이 장치(1A, 1B, 1C)는, 저렴한 복수의 디스플레이 패널부(10, 30, 30B, 30C)를 인접 배치하여 큰 화면을 구현하므로, 큰 화면을 갖는 하나의 디스플레이 패널을 구비한 디스플레이 장치보다 제조 원가가 절감된다.
또한, 해상도는 높으나 굽어지게 형성하기 어려운 제1 디스플레이 패널부(10)와 해상도는 낮으나 굽어지게 형성하기 쉬운 제2 디스플레이 패널부(30B, 30C)를 조합하여, 굽어지면서도 가성비(cost effectiveness) 높은 디스플레이 장치를 용이하게 제조할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 하이브리드 디스플레이 제어 장치의 개략적인 구성을 보인 예시도이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 본 실시 예에 따른 하이브리드 디스플레이 제어 장치는, 영상 공급 및 제어 컴퓨터(110), 싱크 제어 모듈(120), 및 하이브리드 디스플레이 장치(H-DSP)를 포함한다.
이미 상술한 바와 같이, 상기 하이브리드 디스플레이 장치(H-DSP)는, 제1 디스플레이 장치(10, 또는 DSP1으로 기재할 수 있음)와 제2 디스플레이 장치(30, 또는 DSP2로 기재할 수 있음)가 결합되어 제작되며, 특히 상기 제1,2 디스플레이 장치(10, 30)는 특성과 사양이 다른 디스플레이 장치인 것에 유의한다.
예컨대 상기 제1 디스플레이 장치(10)는 0.3114mm 피치(Pitch)에 해상도 1920x1080의 27”의 LCD 디스플레이 장치이고, 상기 제1 디스플레이 장치(10)의 둘레에 형성되는 상기 제2 디스플레이 장치(30)는 1.8mm 피치에 해상도 160x160의 LED 모듈 10개(640x480)로 구성된 LED 디스플레이 장치라고 가정한다.
상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터(110)는, 상기 하이브리드 디스플레이 장치(H-DSP)에 영상(또는 콘텐츠)을 공급하며, 미리 설정된 모드에 따라 각 디스플레이 장치(10, 30)를 제어한다.
이 때 상기 영상(또는 콘텐츠)는 물리적으로는 하나의 영상이지만 소프트웨어적으로는 두 개의 영상(즉, 제1 영상, 제2 영상)일 수 있다. 가령 상기 하이브리드 디스플레이 장치에 결합된 제1,2 디스플레이 장치의 형태에 대응하여 영상(또는 콘텐츠) 내부 영역을 두 개로 구분하여 생성될 영상일 수 있다. 또는 상기 영상(또는 콘텐츠)는 물리적으로 구분된 두 개의 영상을 순차로 전송될 수도 있다.
여기서 상기 모드는 미리 설정된 조건(예 : 게임 이벤트, 화면 터치 등)에 따라 복수의 모드 중 어느 한 가지 모드가 자동으로(또는 디폴트로) 선택되거나, 사용자에 의해 매뉴얼로 선택될 수 있다(도 12 참조).
상기 싱크 제어 모듈(120)은, 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터(110)에서 공급(제공)된 영상을, 제1 디스플레이 장치(10) 및 제2 디스플레이 장치(30)에 분배하여 제공하되, 상기 선택된 모드에 따라, 각 디스플레이 장치(10, 30)의 특성과 사양에 따라, 영상 스케일(Video Scale), 타이밍 동기화(Timing Sync) 및 사이즈 동기화(Size Sync)를 수행할 수 있다.
이 때 상기 싱크 제어 모듈(120)(제1 싱크 제어 모듈)은 추가 디스플레이 장치가 있을 경우, 캐스캐이드(cascade) 방식으로 제어되는 추가 싱크 제어 모듈(제2 싱크 제어 모듈)을 더 포함할 수도 있다.
도 9는 상기 도 8에 있어서, 싱크 제어 모듈의 보다 구체적인 구성을 보인 예시도이다.
도 9에 도시된 바와 같이, 상기 싱크 제어 모듈(120)은, 스케일러 모듈(121), 영상 동기화 및 분배 모듈(122), 프로세서(123), 및 메모리 모듈(124)을 포함한다.
상기 스케일러(Scaler) 모듈(121)은, 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터(110)로부터 영상이 입력되는 포트(예 : DP, HDMI 등)의 선택과 각 디스플레이 장치(10, 30)의 특성에 맞는 다양한 해상도의 변환 출력 및 입력신호의 PHY(Physical Layer) 변환 기능을 수행한다.
또한 상기 스케일러 모듈(121)은, 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터(110) 또는 별도의 OSD(On Screen Display) 메뉴 버튼(미도시)을 통해 입력되는 명령에 따라 OSD(On Screen Display)를 합성하여 각 디스플레이 장치(10, 30)에 제공할 수 있다. 또한 상기 스케일러 모듈(121)은 제1,2 디스플레이 장치(30)의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정(Video Scale)할 수 있다.
상기 영상 동기화 및 분배 모듈(122)은, 메모리 모듈(124)에 저장된 정보를 이용하여, 각 디스플레이 장치(10, 30)의 특성에 따른 타이밍 동기화(Timing Sync) 기능, 즉, 각 디스플레이 장치(10, 30)의 영상 입력 대비 출력 응답시간을 바탕으로 제1 디스플레이 장치(10)를 추종하는 타이밍 동기화(Timing Sync)를 수행할 수 있다. 또한 상기 영상 동기화 및 분배 모듈(122)은, 각 디스플레이 장치(10, 30)에 적합한 PHY(Physical Layer) 송신 기능을 수행한다.
상기 프로세서(123)는, 사용자 인터페이스(UI : User Interface) 처리 및 영상 스케일 계수(Video Scale Coefficient)를 적용한 맞춤형 영상 스케일 기능을 처리하여 각 디스플레이 장치(10, 30)의 특성에 따른 사이즈 동기화(Size Sync) 기능을 수행한다. 즉, 각 디스플레이 장치(10, 30)간 픽셀과 피치(Pixel & Pitch) 비율을 바탕으로 제1 디스플레이 장치(10)를 추종하는 사이즈 동기화(Size Sync)를 수행할 수 있다.
또한 상기 프로세서(123)는, 지정된 통신 포트(예 : USB 등)를 통해 명령(예 : UI를 통해 입력된 조작 명령 등)을 입력받을 수 있다.
또한 상기 프로세서(123)는, 각 디스플레이 장치(10, 30)에 영상을 출력할 활성 영역 위치(Active Area Position) 정보를 사용자 인터페이스(UI : User Interface)를 통해 입력 받거나, 메모리 모듈(124)에 미리 저장한 활성 영역 위치 정보를 이용하여 활영 영역에 영상을 출력할 수 있다.
한편 이미 상술한 바와 같이 상기 하이브리드 디스플레이 장치(H-DSP)에 공급되는 영상(콘텐츠)는 다양하게 제작될 수 있다.
예컨대 게이밍 영상(콘텐츠) 전체 화면 내에서 각 디스플레이 장치(10, 30)의 디스플레이 영역을 고려하여, 하나의 영상(콘텐츠) 내에 두 디스플레이 장치(10, 30)에 출력할 영상(콘텐츠)을 통합 제작하거나, 각 디스플레이 장치(10, 30)에 출력할 영상(콘텐츠)을 각각 별도로 제작할 수 있다.
즉, 제1 디스플레이 장치(10)에는 게이밍 구동 영상, 제2 디스플레이 장치(30)에는 데코레이션 영상(Decoration Video)을 출력할 수 있다.
가령, 잭팟(Jackpot) 등의 이벤트 발생시 제1,2 디스플레이 장치(10, 30)가 마치 하나의 디스플레이 장치와 같이 영상이 연속해서 연결되어 출력되거나, 폭죽이나 코인 등의 화려한 대화면 이벤트 영상을 데코레이션(decoration) 영상으로 제공함으로써 사용자의 만족도를 더욱 향상시킬 수 있다.
- 제1 실시 예-
도 10은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 하이브리드 디스플레이 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 싱크 제어 모듈(120)은, 영상 공급 및 제어 컴퓨터(110)로부터 영상이 입력되면(S101의 예), 상기 입력된 영상을 내부 메모리 모듈에 저장하고(S102), 상기 입력된 영상에서 제1 디스플레이 장치(10)에 출력할 제1 영상을 선택(추출)한다(S103).
또한 상기 싱크 제어 모듈(120)은 상기 선택된 제1 영상을 제1 디스플레이 장치(10)의 특성에 맞춰 영상 동기화(즉, 제1 영상을 제1 디스플레이 장치의 특성에 따라 활성 영역에 정상적인 속도로 출력시키기 위한 처리)를 수행한다(S104).
또한 상기 싱크 제어 모듈(120)은 제1 디스플레이 장치(10, DSP1)의 영상 전송 포트(예 : PD, HDMI 등)의 특성에 따라, 상기 영상 동기화된 영상(즉, 제1 영상)을 전송하여(S105), 상기 제1 디스플레이 장치(10, DSP1)에 출력한다(S106).
한편 상기 싱크 제어 모듈(120)은 상기 입력된 영상에서 제2 디스플레이 장치(30)에 출력할 제2 영상을 선택(추출)한 후(S103), 상기 선택된 제2 영상을 제2 디스플레이 장치(30)의 특성에 맞춰 영상 동기화(즉, 제2 영상을 제2 디스플레이 장치의 특성에 따라 활성 영역에 정상적인 속도로 출력시키기 위한 처리)를 수행함과 아울러, 영상 스케일(Video Scale, 제2 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정), 미리 설정된 디폴트 모드에 따라(예 : 도 12의 제2 모드), 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화(Timing Sync) 및 사이즈 동기화(Size Sync)를 수행한다(S107).
또한 상기 싱크 제어 모듈(120)은 제2 디스플레이 장치(30, DSP2)의 영상 전송 포트(예 : PD, HDMI 등)의 특성에 따라, 상기 영상 동기화된 영상(즉, 제2 영상)을 전송하여(S108), 상기 제2 디스플레이 장치(30, DSP2)에 출력한다(S109).
이하 상기 제1,2 디스플레이 장치(10, 30)에 모드에 따라 영상을 출력하는 방법에 대해서 설명한다.
- 제2 실시 예-
도 11은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 하이브리드 디스플레이 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도로서, 영상 공급 및 제어 컴퓨터(110)로부터 영상이 입력받아 각 디스플레이 장치(10, 30)에 출력하기 위한 기본적인 동작(S101 ~ S109)은 도 10에 도시된 방법과 같다.
다만 본 실시 예에서는 각 디스플레이 장치(10, 30)에 영상을 출력하던 중, 미리 설정된 조건(예 : 게임 이벤트, 화면 터치 등)에 따라, 도 12에 도시된 바와 같이, 복수의 모드 중 어느 한 가지 모드가 자동으로(또는 디폴트로) 선택되거나, 사용자에 의해 매뉴얼(수동)로 선택될 수 경우(S201의 예), 상기 선택된 모드에 따라, 각 디스플레이 장치에 출력된 영상(즉, 제1,2 영상)이 변경될 수 있으며(S202), 또한 해당 모드에서 각 디스플레이 장치(10, 30)에 해당하는 영상을 출력할 때 애니메이션 효과(예 : 각 디스플레이 장치에 영상을 변경하여 출력할 때 각 디스플레이 장치의 경계 부분을 시각적으로 감추기 위한 애니메이션 효과)를 적용할 수 있다(S203, S204).
도 12는 상기 도 11에 있어서, 각 모드에 따라 하이브리드 디스플레이 장치(H-DSP)에 영상 출력과 애니메이션 효과를 적용하는 방법을 테이블 형태로 구분하여 보인 예시도이다.
도 12를 참조하면, 제1 영상(즉, 연속된 하나의 영상)을 제1 디스플레이 장치(10, DSP1)와 제2 디스플레이 장치(30, DSP2)에 출력할 때 애니메이션 효과를 적용하지 않고, 또한 제2 디스플레이 장치(30)에 출력할 영상에 대한 스케일(즉, 제2 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정)이나, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화(Timing Sync) 및 사이즈 동기화(Size Sync)도 적용하지 않는 제1 모드인 경우, 영상편집 없이도 곧바로 각 디스플레이 장치(10, 30)에 마치 다른 영상이 출력되는 것과 같은 특수효과가 자동으로 연출되게 하는 효과가 있다.
또한 제1 영상(즉, 연속된 하나의 영상)을 제1 디스플레이 장치(10, DSP1)와 제2 디스플레이 장치(30, DSP2)에 출력할 때 애니메이션 효과는 적용하지 않고, 제2 디스플레이 장치(30)에 출력할 영상에 대한 스케일(즉, 제2 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정), 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화(Timing Sync) 및 사이즈 동기화(Size Sync)를 모두 적용하는 제2 모드(디폴트 모드)인 경우, 제1 디스플레이 장치(10)에 표시되는 영상이 연속해서 자연스럽게 제2 디스플레이 장치(20)에 연결되어 표시되는 효과(즉, 하나의 대 화면 디스플레이 장치에서 하나의 영상이 표시되는 효과)가 있다.
또한 제1 영상과 제2 영상(예 : 물리적으로 하나의 영상이더라도 내용(콘텐츠)이 다른 영상)을 제1 디스플레이 장치(10, DSP1)와 제2 디스플레이 장치(30, DSP2)에 각각 출력할 때 애니메이션 효과를 적용하지 않고, 또한 제2 디스플레이 장치(30)에 출력할 영상에 대한 스케일(즉, 제2 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정)이나, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화(Timing Sync) 및 사이즈 동기화(Size Sync)도 적용하지 않는 제3 모드인 경우, 영상편집 없이도 제2 디스플레이 장치(30)에 마치 제1 디스플레이 장치(10)에 표시되는 영상과는 서로 다른 영상 효과(즉, 서로 다른 특수효과가 적용되어 편집된 것과 같은 영상 효과)가 적용되어 출력되는 것과 같은 효과가 있다.
또한 제1 영상과 제2 영상(예 : 물리적으로 하나의 영상이더라도 내용(콘텐츠)이 다른 영상)을 제1 디스플레이 장치(10, DSP1)와 제2 디스플레이 장치(30, DSP2)에 각각 출력하던 중 제2 디스플레이 장치(30)에 출력되던 제2 영상 대신에 제1 디스플레이 장치(10)에 출력하던 제1 영상을 연속해서 출력하고자 할 때, 애니메이션 효과도 적용하고, 또한 제2 디스플레이 장치(30)에 출력할 영상에 대한 스케일(즉, 제2 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정)이나, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화(Timing Sync) 및 사이즈 동기화(Size Sync)도 적용하는 제4 모드인 경우, 영상편집 없이도 제2 디스플레이 장치(30)에 마치 제1 디스플레이 장치(10)의 표시 영역이 확장되는 것과 같은 익스팬딩(expanding) 효과가 적용되어 출력되는 효과가 있다.
또한 제1 영상과 제2 영상(예 : 물리적으로 하나의 영상이더라도 내용(콘텐츠)이 다른 영상)을 제1 디스플레이 장치(10, DSP1)와 제2 디스플레이 장치(30, DSP2)에 각각 출력하던 중 제1 디스플레이 장치(10)에 출력되던 제1 영상 대신에 제2 디스플레이 장치(30)에 출력하던 제2 영상을 연속해서 출력하고자 할 때, 애니메이션 효과도 적용하고, 또한 제1 디스플레이 장치(30)에 출력할 영상에 대한 스케일(즉, 제1 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정)이나, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화(Timing Sync) 및 사이즈 동기화(Size Sync)도 적용하는 제5 모드인 경우, 영상편집 없이도 제1 디스플레이 장치(10)에 마치 제2 디스플레이 장치(10)의 표시 영역이 수축되는 것과 같은 컨트랙팅(contracting) 효과가 적용되는 효과가 있다.
또한 제1 영상과 제2 영상(예 : 물리적으로 하나의 영상이더라도 내용(콘텐츠)이 다른 영상)을 제1 디스플레이 장치(10, DSP1)와 제2 디스플레이 장치(30, DSP2)에 각각 출력하던 중 제1 디스플레이 장치(10)에 출력되던 제1 영상과 제2 디스플레이 장치(30)에 출력되던 제2 영상으로 서로 바꾸어 출력하고자 할 때, 애니메이션 효과도 적용하고, 또한 제1 디스플레이 장치(30)에 출력할 영상에 대한 스케일(즉, 제1 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정)이나, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화(Timing Sync) 및 사이즈 동기화(Size Sync)도 적용하는 제6 모드인 경우, 영상편집 없이도 제1 디스플레이 장치(10)의 영상과 제2 디스플레이 장치(30)의 영상이 서로 이동하며 확대와 수축을 반복하는 스위칭(switching) 효과가 적용되는 효과가 있다.
상술한 바와 같이 영상편집 없이도 곧바로 적용할 수 있는 다양한 효과는 게이밍 디스플레이 장치에서 화려하고 독창적인 효과를 얻을 수 있도록 한다.
- 제3 실시 예 -
한편 본 실시 예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(H-DSP)는 터치 제어 모드를 추가로 구비할 수 있다.
도 12에 도시된 제7 모드는, 하이브리드 디스플레이 장치(H-DSP)에 출력되는 게이밍 영상(콘텐츠)에 따라, 각 디스플레이 장치(10, 30)(또는 해당 디스플레이 장치의 특정 영역)에서 터치를 입력받을 필요가 없는 경우, 불필요한 터치 입력에 의한 오작동이나 동작 지연을 방지하기 위하여, 터치 가능한 디스플레이 장치(또는 해당 디스플레이 장치 내에서 터치 가능한 특정 영역)을 이동시키고, 상기 터치 가능한 디스플레이 장치(또는 해당 디스플레이 장치 내에서 터치 가능한 특정 영역)을 표시할 수 있다(도 13 참조).
도 13은 상기 도 12에 있어서, 터치 가능한 디스플레이 장치나 해당 디스플레이 장치에서 터치 가능한 영역을 이동시키거나 범위를 조정하는 제7 모드의 동작을 설명하기 위하여 보인 예시도이다.
도 13의 (a)는 본 실시 예에 따른 하이브리드 디스플레이 장치(H-DSP)의 사시도이고, 도 13의 (b)는 상기 하이브리드 디스플레이 장치(H-DSP)를 정면도로서, 제7 모드(즉, 터치 가능한 디스플레이 장치나 해당 디스플레이 장치에서 터치 가능한 영역을 이동시키거나 범위를 조정하는 모드)가 선택되었을 때, 상기 터치 가능한 디스플레이 장치 또는 해당 디스플레이 장치 내에서 터치 가능한 영역을 표시한다.
참고로 상기 제1 내지 제7 모드는 관리자가 선택할 수 있는 모드로 제한될 수도 있다.
상기와 같이 본 실시 예는 특성이나 사양이 다른 디스플레이 장치들을 결합하여 하이브리드 디스플레이 장치를 제작할 경우, 상기 결합되는 디스플레이 장치들의 특성을 반영하여, 시각적 이질감 없는 영상이 출력될 수 있게 하거나, 게이밍 디스플레이에 적합한 다양한 영상 효과를 영상편집 없이도 곧바로 출력할 수 있도록 한다.
상기와 같이 본 실시 예는 특성이나 사양이 다른 복수의 디스플레이 장치를 결합하여 하나의 하이브리드 디스플레이 장치로 제작하여 구동할 때, 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화(Timing & Size Sync)를 적용할 수 있도록 함으로써, 기존에 하이브리드 장치를 구동하기 위하여 각 디스플레이 장치(10, 30)의 전용 영상(콘텐츠)의 제작에 따른 번거로움을 해소하여 작업 시간과 비용을 절감할 수 있으며, 또한 간편하게 하이브리드 디스플레이 장치를 제어할 수 있도록 지원함으로써 하이브리드 디스플레이 장치의 설치 현장에서의 관리자가 빠른 설치를 가능하게 하는 효과가 있다.
이상으로 본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 기술적 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의해서 정하여져야 할 것이다. 또한 본 명세서에서 설명된 구현은, 예컨대, 방법 또는 프로세스, 장치, 소프트웨어 프로그램, 데이터 스트림 또는 신호로 구현될 수 있다. 단일 형태의 구현의 맥락에서만 논의(예컨대, 방법으로서만 논의)되었더라도, 논의된 특징의 구현은 또한 다른 형태(예컨대, 장치 또는 프로그램)로도 구현될 수 있다. 장치는 적절한 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 등으로 구현될 수 있다. 방법은, 예컨대, 컴퓨터, 마이크로프로세서, 집적 회로 또는 프로그래밍 가능한 로직 디바이스 등을 포함하는 프로세싱 디바이스를 일반적으로 지칭하는 프로세서 등과 같은 장치에서 구현될 수 있다. 프로세서는 또한 최종-사용자 사이에 정보의 통신을 용이하게 하는 컴퓨터, 셀 폰, 휴대용/개인용 정보 단말기(personal digital assistant: "PDA") 및 다른 디바이스 등과 같은 통신 디바이스를 포함한다.

Claims (17)

  1. 중심부에 형성되는 제1 디스플레이 장치와 상기 제1 디스플레이 장치를 둘레에 형성되는 제2 디스플레이 장치가 일체로 결합되는 하이브리드 디스플레이 장치;
    상기 하이브리드 디스플레이 장치에 영상을 공급하며, 미리 설정된 모드에 따라 각 디스플레이 장치를 제어하는 영상 공급 및 제어 컴퓨터; 및
    상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터에서 공급된 영상을, 상기 제1,2 디스플레이 장치에 분배하여 제공하되, 선택된 모드 및 각 디스플레이 장치의 특성과 사양에 따라, 영상 스케일, 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화를 선택적으로 수행하는 싱크 제어 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 장치.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 제1,2 디스플레이 장치는,
    특성과 사양이 다른 디스플레이 장치로서, 해상도와 픽셀의 피치도 다른 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 장치.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은,
    상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터로부터 영상이 입력되는 포트의 선택, 각 디스플레이 장치의 특성에 맞는 해상도의 변환 출력 및 입력신호의 PHY(Physical Layer) 변환, 및 각 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정하는 스케일러 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 장치.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은,
    각 디스플레이 장치의 영상 입력 대비 출력 응답시간을 바탕으로, 제2 디스플레이 장치에 출력되는 영상에 대하여, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화를 수행하는 영상 동기화 및 분배 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 장치.
  5. 제 1항에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은,
    각 디스플레이 장치간 픽셀과 피치(Pixel & Pitch) 비율을 바탕으로, 제2 디스플레이 장치에 출력되는 영상에 대하여, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 사이즈 동기화를 수행하는 프로세서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 장치.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 모드는,
    게임 이벤트나 화면 터치를 포함한 미리 설정된 조건에 따라,
    복수의 모드 중 어느 한 가지 모드가 자동으로 선택되거나, 사용자에 의해 매뉴얼로 선택되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 장치.
  7. 제 1항에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은,
    영상이 입력되면 내부 메모리 모듈에 저장한 후, 상기 제1 디스플레이 장치에 출력할 제1 영상을 선택하여, 상기 제1 디스플레이 장치의 활성 영역에 상기 제1 영상을 정상적인 속도로 출력시키기 위한 영상 동기화를 수행한 다음,
    상기 제1 디스플레이 장치의 영상 전송 포트에 맞춰 상기 영상 동기화된 제1 영상을 전송하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 장치.
  8. 제 7항에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은,
    상기 입력된 영상에서 제2 디스플레이 장치에 출력할 제2 영상을 선택하여, 상기 제2 디스플레이 장치의 활성 영역에 상기 제2 영상을 정상적인 속도로 출력시키기 위한 영상 동기화를 수행함과 아울러,
    상기 제2 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 제2 영상의 크기를 조정하는 영상 스케일, 상기 제2 영상에 대하여 상기 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화 중 적어도 하나를 수행한 다음,
    상기 제2 디스플레이 장치의 영상 전송 포트에 맞춰 상기 제2 영상을 전송하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 장치.
  9. 제 7항 또는 제 8항에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은,
    상기 제1 디스플레이 장치나 상기 제2 디스플레이 장치에 영상이 출력될 때,
    게임 이벤트나 화면 터치를 포함한 미리 설정된 조건에 따라, 복수의 모드 중 어느 한 가지 모드가 선택되면,
    상기 선택된 모드에 따라,
    각 디스플레이 장치에 출력된 영상을 변경하거나, 각 디스플레이 장치에 영상을 변경하여 출력할 때 각 디스플레이 장치의 경계 부분을 시각적으로 감추기 위한 애니메이션 효과를 선택적으로 적용하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 장치.
  10. 제 1항에 있어서, 상기 싱크 제어 모듈은,
    제1 디스플레이 장치에 표시되는 연속된 하나의 영상인 제1 영상이 연속해서 자연스럽게 제2 디스플레이 장치에 연결되어 표시되는 효과를 얻기 위하여,
    상기 제1 영상을 제1 디스플레이 장치와 제2 디스플레이 장치에 출력할 때, 디폴트 모드로서, 애니메이션 효과는 적용하지 않고, 제2 디스플레이 장치에 출력할 영상에 대한 스케일 및 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화와 사이즈 동기화를 모두 적용하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 장치.
  11. 하이브리드 디스플레이 제어 장치의 영상 공급 및 제어 컴퓨터가, 하이브리드 디스플레이 장치에 영상을 공급하며, 미리 설정된 모드에 따라 각 디스플레이 장치를 제어하는 단계; 및
    싱크 제어 모듈이 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터에서 공급된 영상을, 상기 하이브리드 디스플레이 장치의 제1,2 디스플레이 장치에 분배하여 제공하며, 선택된 모드 및 각 디스플레이 장치의 특성과 사양에 따라, 영상 스케일, 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화를 선택적으로 수행하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 방법.
  12. 제 11항에 있어서, 상기 제1,2 디스플레이 장치는,
    특성과 사양이 다른 디스플레이 장치로서, 해상도와 픽셀의 피치도 다른 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 방법.
  13. 제 11항에 있어서, 상기 영상 스케일, 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화를 선택적으로 수행하는 단계에서,
    상기 싱크 제어 모듈은,
    스케일러 모듈을 통해 상기 영상이 입력되는 포트의 선택, 각 디스플레이 장치의 특성에 맞는 해상도의 변환 출력과 입력신호의 PHY(Physical Layer) 변환, 및 각 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 영상의 크기를 조정하며,
    영상 동기화 및 분배 모듈을 통해 각 디스플레이 장치의 영상 입력 대비 출력 응답시간을 바탕으로, 제2 디스플레이 장치에 출력되는 영상에 대하여, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화를 수행하고,
    프로세서를 통해 각 디스플레이 장치간 픽셀과 피치(Pixel & Pitch) 비율을 바탕으로, 제2 디스플레이 장치에 출력되는 영상에 대하여, 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 사이즈 동기화를 수행하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 방법.
  14. 제 11항에 있어서, 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터로부터 영상이 공급되면,
    상기 싱크 제어 모듈이,
    상기 영상을 내부 메모리 모듈에 저장한 후, 상기 제1 디스플레이 장치에 출력할 제1 영상을 선택하여, 상기 제1 디스플레이 장치의 활성 영역에 상기 제1 영상을 정상적인 속도로 출력시키기 위한 영상 동기화를 수행한 다음, 상기 제1 디스플레이 장치의 영상 전송 포트에 맞춰 상기 영상 동기화된 제1 영상을 전송하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 방법.
  15. 제 14항에 있어서, 상기 내부 메모리 모듈에 영상을 저장한 후,
    상기 싱크 제어 모듈이,
    상기 입력된 영상에서 제2 디스플레이 장치에 출력할 제2 영상을 선택하여, 상기 제2 디스플레이 장치의 활성 영역에 상기 제2 영상을 정상적인 속도로 출력시키기 위한 영상 동기화를 수행함과 아울러, 상기 제2 디스플레이 장치의 크기에 맞춰 제2 영상의 크기를 조정하는 영상 스케일, 상기 제2 영상에 대하여 상기 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화 및 사이즈 동기화 중 적어도 하나를 수행한 다음, 상기 제2 디스플레이 장치의 영상 전송 포트에 맞춰 상기 제2 영상을 전송하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 방법.
  16. 제 14항 또는 제 15항에 있어서, 상기 제1 디스플레이 장치나 상기 제2 디스플레이 장치에 영상이 출력될 때, 게임 이벤트나 화면 터치를 포함한 미리 설정된 조건에 따라, 복수의 모드 중 어느 한 가지 모드가 선택되면,
    상기 싱크 제어 모듈이,
    상기 선택된 모드에 따라,
    각 디스플레이 장치에 출력된 영상을 변경하거나, 각 디스플레이 장치에 영상을 변경하여 출력할 때 각 디스플레이 장치의 경계 부분을 시각적으로 감추기 위한 애니메이션 효과를 선택적으로 적용하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 방법.
  17. 제 11항에 있어서, 상기 영상 공급 및 제어 컴퓨터에서 공급된 영상을, 상기 하이브리드 디스플레이 장치의 제1,2 디스플레이 장치에 분배하여 제공할 때,
    상기 싱크 제어 모듈이,
    제1 디스플레이 장치에 표시되는 연속된 하나의 영상인 제1 영상이 연속해서 자연스럽게 제2 디스플레이 장치에 연결되어 표시되는 효과를 얻기 위하여,
    상기 제1 영상을 제1 디스플레이 장치와 제2 디스플레이 장치에 출력할 때, 디폴트 모드로서, 애니메이션 효과는 적용하지 않고, 제2 디스플레이 장치에 출력할 영상에 대한 스케일 및 제1 디스플레이 장치의 특성을 추종하는 타이밍 동기화와 사이즈 동기화를 모두 적용하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 디스플레이 제어 방법.
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