WO2024058357A1 - 전자 장치 및 전자 장치의 디스플레이 구동 방법 - Google Patents

전자 장치 및 전자 장치의 디스플레이 구동 방법 Download PDF

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WO2024058357A1
WO2024058357A1 PCT/KR2023/008127 KR2023008127W WO2024058357A1 WO 2024058357 A1 WO2024058357 A1 WO 2024058357A1 KR 2023008127 W KR2023008127 W KR 2023008127W WO 2024058357 A1 WO2024058357 A1 WO 2024058357A1
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WO
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light emission
light
display
electronic device
driving frequency
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PCT/KR2023/008127
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English (en)
French (fr)
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허용구
김기우
박승용
이홍국
장은택
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T19/00Manipulating 3D models or images for computer graphics
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • 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
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • 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

Definitions

  • Embodiments of the present disclosure relate to electronic devices, and more specifically, to electronic devices capable of providing augmented reality or virtual reality content, and methods of driving a display in the electronic device.
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • a VR environment provides users with images that render a virtual space
  • an AR environment provides virtual objects by overlaying images representing the real world.
  • AR environments and VR environments are provided by wearable electronic devices (hereinafter referred to as electronic devices) that can be worn on the user's body, such as head mounted devices or glasses-type devices (e.g., AR glasses).
  • the electronic device outputs light forming image information through a display, and allows the image information to be perceived in the direction of the user's gaze through an optical structure.
  • the operating speed of the processor that provides image data to the display in the electronic device must also increase in proportion to the driving speed of the display driving circuit. Accordingly, the power consumption of the entire electronic device increases, and heat generation issues may occur. In order to improve such increases in power consumption and heat generation issues, it is necessary to dynamically control the display driving frequency.
  • flicker or motion blur may occur depending on the timing at which the light emission duty is driven.
  • an electronic device includes a display module for displaying image data, operatively connected to the display module, and the display module. and a processor that provides the image data, wherein the display module includes a display panel including a plurality of pixel lines including a plurality of pixels, and a display driving circuit that drives the plurality of pixels of the display panel.
  • the display driving circuit determines a driving frequency for displaying image data provided from the processor on the display panel, and determines a selected one of the plurality of pixel lines based on the confirmed driving frequency.
  • a light emission control signal for emitting pixel lines is output to the display panel, and if the confirmed driving frequency is higher than the designated reference frequency, the first time period from the data refresh timing to the designated point in one refresh period is Set a light emission section for emitting light in the designated pixel line, and set a plurality of light emission duties for emitting light in the designated pixel line within the first time period, and from the designated time point to the next data refresh timing.
  • the second time period may be set to a non-emission period in which the designated pixel line does not emit light, so that the emission duty is not set for the designated pixel line.
  • a display driving method of an electronic device includes the operation of confirming a driving frequency for displaying image data on a display panel, and a designated pixel among a plurality of pixel lines of the display panel based on the confirmed driving frequency. It may include generating a light emission control signal for emitting light in a line, and outputting the generated light emission control signal to the display panel.
  • the operation of generating the light emission control signal includes, when the confirmed driving frequency is greater than or equal to a designated reference frequency, a first time period from a data refresh timing to a designated point in one refresh cycle.
  • Set a light emission section for emitting light on a designated pixel line set a plurality of light emission duties for emitting light on the designated pixel line within the first time period, and set a period of time from the designated time point to the next data refresh timing. It may include an operation of setting the 2-hour period as a non-emission period in which the designated pixel line does not emit light and not setting the emission duty for the designated pixel line.
  • a display driving method when changing the display driving frequency for the purpose of improving power consumption in an electronic device that provides a VR or AR environment, flicker and motion blur can be reduced along with a seamless change in driving frequency.
  • a display driving method can be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a perspective view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram of a display module, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram of a display module, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 6 shows light emission timing when the display driving frequency is changed according to a comparative example.
  • Figure 7 illustrates a motion blur phenomenon that occurs depending on the display emission timing according to a comparative example.
  • FIGS. 8A and 8B illustrate light emission timing when the display driving frequency is changed according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 9A, 9B, and 9C show light emission timing when the display driving frequency is changed according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 10 is a circuit diagram for synchronizing the emission timing of the left-eye display and the right-eye display according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart of a method of driving a display of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted, or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a first side e.g., bottom side
  • a designated high frequency band e.g., mmWave band
  • a plurality of antennas e.g., array antennas
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a perspective view of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 200 illustrates the structure of a wearable electronic device in the form of glasses (e.g., AR glasses, smart glasses), but electronic devices according to various embodiments of the present disclosure may be implemented as other types of electronic devices that can be worn by the user.
  • the electronic device 200 may further include at least some of the configuration and/or functions of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • an electronic device 200 includes a bridge 201, a first rim 210, a second rim 220, and a first end piece 230. ), a second end piece 240, a first temple (temple, 250), and/or a second temple (260).
  • the bridge 201 may connect the first limb 210 and the second limb 220.
  • the bridge 201 may be positioned above the user's nose when the user wears the electronic device 200.
  • the bridge 201 may separate the first limb 210 and the second limb 220 based on the user's nose.
  • the bridge 201 may include a camera module 203, a first gaze tracking camera 205, a second gaze tracking camera 207, and/or an audio module 209.
  • the camera module 203 may photograph the front of the user (e.g., -y-axis direction) and obtain image data. .
  • the camera module 203 can capture an image corresponding to the user's field of view (FOV) or measure the distance to the subject.
  • the camera module 203 may include an RGB camera, a high resolution (HR) camera, and/or a photo video (PV) camera.
  • the camera module 203 may include a color camera with an auto focus (AF) function and an optical image stabilization (OIS) function to acquire high-definition images.
  • AF auto focus
  • OIS optical image stabilization
  • the first gaze tracking camera 205 and the second gaze tracking camera 207 can check the user's gaze.
  • the first gaze tracking camera 205 and the second gaze tracking camera 207 may capture the user's eyes in a direction substantially opposite to the capturing direction of the camera module 203 (eg, y direction).
  • the first gaze tracking camera 205 may capture at least a portion of the user's left eye
  • the second gaze tracking camera 207 may capture at least a portion of the user's right eye.
  • the first gaze tracking camera 205 and the second gaze tracking camera 207 can detect the user's pupils (eg, left eye and right eye) and track the gaze direction.
  • the tracked gaze direction can be used to move the center of a virtual image including a virtual object in response to the gaze direction.
  • the first gaze tracking camera 205 and/or the second gaze tracking camera 207 may be, for example, an EOG sensor (electro-oculography or electrooculogram), a coil system, a dual Purkinje system, bright pupil systems or dark pupil systems. At least one method can be used to track the user's gaze.
  • the audio module 209 (e.g., the audio module 170 of FIG. 1, including an audio circuit) is located between the first gaze tracking camera 205 and the second gaze tracking camera 207. can be placed.
  • the audio module 209 may convert the user's voice and/or external sound into an electrical signal, or convert an electrical signal into sound.
  • Audio module 209 may include a microphone.
  • the first rim 210 and the second rim 220 may form a frame (eg, a frame of AR glasses) of the electronic device 200.
  • the first rim 210 may be disposed in a first direction (eg, x-axis direction) of the bridge 201.
  • the first limb 210 may be placed in a position corresponding to the user's left eye.
  • the second rim 220 may be disposed in a second direction (eg, -x-axis direction) of the bridge 201, which is substantially opposite to the first direction (eg, x-axis direction).
  • the second limb 220 may be placed in a position corresponding to the user's right eye.
  • the first rim 210 and the second rim 220 may be made of a metal material and/or a non-conductive material (eg, polymer).
  • the first rim 210 may surround and support at least a portion of the first glass 215 disposed on the inner peripheral surface.
  • the first glass 215 may be positioned in front of the user's left eye.
  • the second rim 220 may surround and support at least a portion of the second glass 225 disposed on the inner peripheral surface.
  • the second glass 225 may be positioned in front of the user's right eye.
  • the user of the electronic device 200 can view the foreground (eg, real image or real information) of an external object through the first glass 215 and the second glass 225.
  • the electronic device 200 can implement augmented reality by displaying a virtual image overlaid on real information including external objects.
  • the first glass 215 and the second glass 225 may include a projection type transparent display.
  • the first glass 215 and the second glass 225 are each transparent plates (or transparent screens) and can form a reflective surface, and the image generated by the electronic device 200 is reflected (e.g., total reflection) through the reflective surface. (total internal reflection)) and may be incident on the user's left and/or right eye.
  • the first glass 215 may include a waveguide (or optical waveguide) that transmits light generated from a light source (not shown) of the electronic device 200 to the user's left eye.
  • the wave guide may be formed of glass, plastic, or polymer material, and may include a nanopattern (e.g., a polygonal or curved grating structure) formed on the inside or surface of the first glass 215. or mesh structure).
  • the wave guide may include at least one of at least one diffractive element (eg, a diffractive optical element (DOE), a holographic optical element (HOE)) or a reflective element (eg, a reflective mirror).
  • DOE diffractive optical element
  • HOE holographic optical element
  • the wave guide may guide the display light emitted from the light source to the user's eyes using at least one diffractive element or reflective element included in the wave guide.
  • the diffractive element may include an input/output optical member
  • the reflective element may include a total internal reflection (TIR).
  • TIR total internal reflection
  • light emitted from a light source is guided into an optical path through an input optical member (e.g., in coupler) to the wave guide, and light traveling inside the wave guide is guided to an optical path through an output optical member (e.g., out coupler). It can be guided toward the user's eyes through an out coupler).
  • the second glass 225 may be implemented in substantially the same way as the first glass 215.
  • the optical path formed through the wave guide of the first glass 215 and the second glass 225 will be described in more detail with reference to FIG. 3.
  • the first glass 215 and the second glass 225 are, for example, a liquid crystal display (LCD), a digital mirror device (DMD), or silicon.
  • liquid crystal on silicon (LCoS) liquid crystal on silicon
  • LED light emitting diode
  • OLED organic light emitting diode
  • micro LED micro light emitting diode; micro LED.
  • the electronic device 200 includes the first glass 215 and the second glass 225.
  • the electronic device 200 may include a light source that irradiates light to the screen output area of the glass 225.
  • the first glass 215 and the second glass 225 are capable of generating light on their own, for example, when they are made of one of an organic light emitting diode or a micro LED, the electronic device 200 Even if a separate light source is not included, a virtual image of relatively good quality can be provided to the user.
  • the first rim 210 includes a first microphone 211, a first recognition camera 213, a first light emitting device 217, and/or a first display module 219 (including a display). ) may include.
  • the second rim 220 may include a second microphone 221, a second recognition camera 223, a second light emitting device 227, and/or a second display module 229 (including a display).
  • the first light-emitting device 217 and the first display module 219 are included in the first end piece 230, and the second light-emitting device 227 and the second display module 229 are included in the first end piece 230. It may also be included in the second end piece 240.
  • the first microphone 211 and/or the second microphone 221 may receive the voice and/or external sound of the user of the electronic device 200 and convert them into electrical signals.
  • the first recognition camera 213 and/or the second recognition camera 223 may recognize the surrounding space of the electronic device 200.
  • the first recognition camera 213 and/or the second recognition camera 223 may detect a user's gesture within a certain distance (eg, a certain space) of the electronic device 200.
  • the first recognition camera 213 and/or the second recognition camera 223 uses GS (GS) in which the rolling shutter (RS) phenomenon can be reduced in order to detect and track the user's fast hand movements and/or fine movements of the fingers.
  • GS GS
  • RS rolling shutter
  • the electronic device 200 uses the first gaze tracking camera 205, the second gaze tracking camera 207, the first recognition camera 213, and/or the second recognition camera 223 to detect the user's left eye and/or Alternatively, among the right eyes, the eye corresponding to the main eye and/or the assist eye may be detected. For example, the electronic device 200 may detect the eye corresponding to the primary eye and/or the secondary eye based on the user's gaze direction with respect to an external object or virtual object.
  • the first light-emitting device 217 and/or the second light-emitting device 227 include a camera module 203, a first gaze tracking camera 205, a second gaze tracking camera 207, and a second gaze tracking camera 207. It may be emitted to increase the accuracy of the first recognition camera 213 and/or the second recognition camera 223.
  • the first light-emitting device 217 and/or the second light-emitting device 227 are used to increase accuracy when photographing the user's eyes using the first gaze tracking camera 205 and/or the second gaze tracking camera 207. It can be used as an auxiliary tool.
  • the first light-emitting device 217 and/or the second light-emitting device 227 may be used in a dark environment or in various situations. It can be used as an auxiliary means when it is not easy to detect an object (e.g., a subject) to be photographed due to mixing of light sources and reflected light.
  • the first light emitting device 217 and/or the second light emitting device 227 may include, for example, an LED, an IR LED, or a xenon lamp.
  • the first display module 219 and/or the second display module 229 emit light and use the first glass 215 and/or the second glass 225 to display the user's left eye and /Or it can be delivered to the right eye.
  • the first glass 215 and/or the second glass 225 may display various image information using light emitted through the first display module 219 and/or the second display module 229.
  • the electronic device 200 displays the foreground of an external object and an image emitted through the first display module 219 and/or the second display module 229 through the first glass 215 and/or the second display module 229. They can be displayed by overlapping them through the glass 225.
  • the first end piece 230 may be coupled to a portion (eg, x-axis direction) of the first rim 210.
  • the second end piece 240 may be coupled to a portion of the second rim 220 (eg, -x-axis direction).
  • the first light emitting device 217 and the first display module 219 may be included in the first end piece 230.
  • the second light emitting device 227 and the second display module 229 may be included in the second end piece 240.
  • the first end piece 230 may connect the first rim 210 and the first temple 250.
  • the second end piece 240 may connect the second rim 220 and the second temple 260.
  • the first temple 250 may be operatively connected to the first end piece 230 directly or indirectly using the first hinge portion 255.
  • the first hinge portion 255 may be rotatable so that the first temple 250 is folded or unfolded with respect to the first rim 210.
  • the first temple 250 may extend, for example, along the left side of the user's head.
  • the distal portion (e.g., y-axis direction) of the first temple 250 is configured to have at least a portion bent so as to be supported by, for example, at least a portion of the user's left ear when the user wears the electronic device 200. It can be.
  • the second temple 260 may be operatively connected to the second end piece 240 using the second hinge portion 265.
  • the second hinge portion 265 may be rotatable so that the second temple 260 is folded or unfolded with respect to the second rim 220.
  • the second temple 260 may extend, for example, along the right side of the user's head.
  • the distal portion (e.g., in the y-axis direction) of the second temple 260 is configured to have at least a portion bent so as to be supported by, for example, at least a portion of the user's right ear when the user wears the electronic device 200. It can be.
  • the first temple 250 includes a first printed circuit board 251, a first sound output module 253 (e.g., the sound output module 155 of FIG. 1), and/or a first battery. 257 (e.g., battery 189 in FIG. 1).
  • the second temple 260 includes a second printed circuit board 261, a second sound output module 263 (e.g., the sound output module 155 of FIG. 1), and/or a second battery 267 (e.g., FIG. It may include a battery (189) of 1.
  • the first printed circuit board 251 and/or the second printed circuit board 261 include the processor 120, memory 130, interface 177, and/or wireless communication disclosed in FIG. 1.
  • Various electronic components such as the module 192 (including a communication circuit) (eg, at least some of the components included in the electronic device 101 of FIG. 1) may be disposed.
  • the processor may include, for example, one or more of a central processing unit, an application processor, a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the first printed circuit board 251 and/or the second printed circuit board 261 may include, for example, a printed circuit board (PCB), a flexible PCB (FPCB), or a rigid-flexible PCB (RFPCB). there is.
  • the first printed circuit board 251 and/or the second printed circuit board 261 include a primary PCB, a secondary PCB disposed to partially overlap the primary PCB, and/or between the primary PCB and the secondary PCB. It may include an interposer substrate.
  • the first printed circuit board 251 and/or the second printed circuit board 261 are connected to other components (e.g., the camera module 203, the first gaze tracking camera) using an electrical path such as an FPCB and/or a cable.
  • the FPCB and/or cable may be disposed on at least a portion of the first limb 210, bridge 201, and/or second limb 220.
  • the electronic device 200 may include only one of the first printed circuit board 251 or the second printed circuit board 261.
  • the first sound output module 253 and/or the second sound output module 263 may transmit audio signals to the user's left and/or right ears.
  • the first sound output module 253 and/or the second sound output module 263 may include, for example, a piezo speaker (eg, bone conduction speaker) that transmits an audio signal without a speaker hole.
  • the electronic device 200 may include only one of the first sound output module 253 or the second sound output module 263.
  • the first battery 257 and/or the second battery 267 are connected to the first printed circuit board 251 using a power management module (e.g., the power management module 188 of FIG. 1). And/or power may be supplied to the second printed circuit board 261.
  • the first battery 257 and/or the second battery 267 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the electronic device 200 may include only one of the first battery 257 or the second battery 267.
  • the electronic device 200 may include a sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 1, including at least one sensor).
  • the sensor module may generate an electrical signal or data value corresponding to the internal operating state of the electronic device 200 or the external environmental state.
  • Sensor modules include, for example, gesture sensors, gyro sensors, barometric pressure sensors, magnetic sensors, acceleration sensors, grip sensors, color sensors, IR (infrared) sensors, biometric sensors (e.g. HRM sensors), temperature sensors, humidity sensors, Alternatively, it may further include at least one of an illumination sensor.
  • the sensor module may be configured to include various biometric sensors (or biometric sensors), such as an olfactory sensor (e-nose sensor), an electromyography sensor (EMG sensor), an electroencephalogram sensor (EEG sensor), an electrocardiogram sensor (ECG sensor), or an iris sensor.
  • biometric sensors such as an olfactory sensor (e-nose sensor), an electromyography sensor (EMG sensor), an electroencephalogram sensor (EEG sensor), an electrocardiogram sensor (ECG sensor), or an iris sensor.
  • biometric sensors such as an olfactory sensor (e-nose sensor), an electromyography sensor (EMG sensor), an electroencephalogram sensor (EEG sensor), an electrocardiogram sensor (ECG sensor), or an iris sensor.
  • EMG sensor electromyography sensor
  • EEG sensor electroencephalogram sensor
  • ECG sensor electrocardiogram sensor
  • iris sensor an iris sensor
  • FIG. 3 is a block diagram of a display module, according to various embodiments.
  • the display module 160 may include a display panel 310 and a display driver IC (DDI) 330 for controlling the display panel 310.
  • DDI 330 may include an interface module 331 (including interface circuitry), a memory 333 (e.g., buffer memory), an image processing module 335 (including image processing circuitry), or a mapping module 337 (including circuitry). may include).
  • the DDI 330 transmits image information including image data or an image control signal corresponding to a command for controlling the image data of the electronic device 101 of FIG. 1 through the interface module 331. Can receive from other components.
  • the image information is stored in the processor 120 of FIG. 1 (e.g., main processor 121 (e.g., application processor) or an auxiliary processor 123 (e.g., operating independently of the function of the main processor 121). : graphics processing unit).
  • the DDI 330 may store at least some of the received image information in the memory 333, for example, in units of frames.
  • Image processing module 335 For example, pre-processing or post-processing (e.g., resolution, brightness, or size adjustment) may be performed on at least part of the image data based on at least the characteristics of the image data or the characteristics of the display panel 310.
  • the mapping module 337 may generate a voltage value or current value corresponding to the image data pre-processed or post-processed through the image processing module 335.
  • generation of the voltage value or current value For example, it may be performed based at least in part on the properties of pixels (e.g., arrangement of pixels (RGB stripe or pentile structure), or size of each subpixel) of the display panel 310. ), for example, at least some of the pixels are driven based at least in part on the voltage value or current value to display visual information (e.g., text, image, or icon) corresponding to the image data through the display panel 310. can be displayed.
  • visual information e.g., text, image, or icon
  • Figure 4 is a block diagram of a display module according to one embodiment.
  • the display module 160 shown in FIG. 4 may include the display module 160 shown in FIG. 1 and/or FIG. 3 .
  • the display module 160 includes a display panel 410, a data control unit 420 (including a circuit), a gate control unit 430 (including a circuit), and a timing control unit 440. ) (including circuitry), and/or a memory 333 (e.g., memory 333 in FIG. 3).
  • the DDI (e.g., DDI 330 in FIG. 3) includes a data control unit 420, a gate control unit 430, a timing control unit 440, and/or a memory 333 (e.g., FIG. 3). may include a memory 333).
  • the data control unit 420, the gate control unit 430, the timing control unit 440, and/or the memory 333 are DDI (330). ) (e.g., DDI 330 in FIG. 3).
  • the data control unit 420, the timing control unit 440, and/or the memory 333 is the DDI 330 (e.g., the DDI 330 of FIG. 3).
  • the gate control unit 430 may be placed in a non-display area of the display panel 410.
  • the gate control unit 430 may be referred to as a driving circuit.
  • the display panel 410 includes a plurality of gate lines (GL) and a plurality of data lines (DL), and a plurality of gate lines (GL) and a plurality of data lines (DL) Pixels P may be disposed in each partial area of the display panel 410 where they intersect.
  • the pixels P may receive a gate signal and an emission signal (eg, an EM signal) through the gate line GL and a data signal through the data line DL.
  • the pixels P may receive a high potential voltage (eg, ELVDD voltage) and a low potential voltage (eg, ELVSS voltage) as power for driving an organic light emitting diode (OLED).
  • each pixel P may include an OLED and a pixel circuit for driving the OLED.
  • the pixel circuit disposed in each pixel (P) can control on (e.g., activated state) or off (e.g., deactivated state) of the OLED based on the gate signal and the emission signal (EM). there is.
  • the OLED of each pixel P when turned on (eg, activated), it can display a gray level (eg, luminance) corresponding to the data signal for a period of one frame.
  • the data control unit 420 may drive a plurality of data lines DL.
  • the data control unit 420 receives at least one synchronization signal and a data signal (e.g., digital image data) from the timing control unit 440 or the processor 120 (e.g., the processor 120 of FIG. 1). can be input.
  • the data control unit 420 may determine a data voltage (eg, analog image data) corresponding to an input data signal using a reference gamma voltage and a designated gamma curve.
  • the data control unit 420 may supply the data voltage to each pixel (P) by applying the data voltage to the plurality of data lines (DL).
  • the gate control unit 430 may drive a plurality of gate lines GL.
  • the gate control unit 430 may receive at least one synchronization signal from the timing control unit 440 or the processor 120 (eg, the processor 120 of FIG. 1).
  • the gate control unit 430 may sequentially generate a plurality of gate signals and sequentially generate a plurality of emission signals EM based on the synchronization signal.
  • the gate control unit 430 may sequentially supply the generated gate signal and emission signal EM to the first pixel P1 and the second pixel P2 through the gate line GL.
  • the timing control unit 440 may control the driving timing of the gate control unit 430 and the data control unit 420. According to one embodiment, the timing control unit 440 converts the data signal (e.g., digital image data) input from the processor 120 to correspond to the resolution of the display panel 410, and sends the converted data signal to the data control unit ( 420).
  • the data signal e.g., digital image data
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 500 may include a display module 510, a processor 540, and a memory 550, and even if some of the illustrated components are omitted or replaced, the present disclosure Various embodiments can be implemented.
  • the electronic device 500 may be a wearable electronic device that provides a VR or AR environment (e.g., the AR glasses 200 of FIG. 2), but is not limited thereto.
  • the electronic device 500 may further include at least some of the configuration and/or functions of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the display module 510 may display image data provided from the processor 540.
  • the display module 510 may include a display panel 520 and a display driving circuit 530.
  • the display module 510 may be configured as an organic light emitting diode (OLED) display, but is not limited thereto.
  • OLED organic light emitting diode
  • the display panel 520 includes a plurality of gate lines formed in the horizontal direction (e.g., the gate line GL in FIG. 4) and a plurality of data lines formed in the vertical direction (e.g., data in FIG. 4).
  • line DL a plurality of gate lines formed in the horizontal direction
  • each pixel e.g. pixel P in FIG. 4
  • each pixel may be formed in an area where a gate line and a data line intersect.
  • Each pixel may include an OLED and a pixel circuit for driving the OLED.
  • the display panel 520 may include a plurality of pixel lines including horizontal pixels. Each pixel line may be connected through a gate line.
  • a plurality of pixels included in each pixel line may emit light according to a light emission control signal of the display driving circuit 530, and the display driving circuit 530 may include a plurality of light emitting circuits that output a light emission control signal to each pixel line. (or an EM circuit) may be included.
  • the display driving circuit 530 may include at least some of the configuration and/or functions of the DDI 330 of FIG. 3 and/or the DDI 330 of FIG. 4.
  • the display driving circuit 530 includes a data control unit that provides a data signal to the data line (e.g., the data control unit 420 in FIG. 4) and a gate control unit that provides a gate signal to the gate line (e.g., the gate control unit 430 in FIG. 4). )), and a timing control unit (e.g., the timing control unit 440 in FIG. 4) that controls the driving timing of the gate control unit and the data control unit.
  • the display driving circuit 530 may include a plurality of EM circuits that provide emission control signals to a plurality of pixels in row units.
  • the emission control signal output from the display driving circuit 530 to each pixel may include at least one emission duty.
  • the emission duty is a signal in the form of a pulse, and during the emission duty period, current is supplied to each pixel circuit so that the pixel can emit light.
  • the electronic device 500 may include a first display module (e.g., the first display module 219 in FIG. 2 and a first display module 219 in FIG. 2 to form an image in response to the user's left eye position) for forming an image in response to the user's left eye position.
  • a second display module e.g., the second display module 229 in FIG. 2.
  • the light output from the first display module is transmitted through the optical system and then transmitted to the first glass (e.g. The light is reflected from the first glass 215 of FIG. 2 and recognized by the user's left eye, and the light output from the second display module is transmitted through the optical system and then transmitted to the second glass (e.g., the second glass 225 of FIG.
  • first display module and the second display module may be substantially the same as each other, and the operation of the display module 510 described below may be the operation of the first display module and the second display module.
  • the first display module may include a first display panel and a first display driving circuit for emitting a plurality of pixels of the first display panel.
  • the second display module may include a second display panel and a second display driving circuit for emitting light from a plurality of pixels of the second display panel.
  • the configuration and/or functions of the first display driving circuit and the second display driving circuit may be substantially the same as those of the display driving circuit.
  • the first display module and the second display module may synchronize a light emission activation signal (eg, EM_STV) and a clock signal (eg, EM_CLK, EM_CLKB) for controlling the light emission timing of the display panel.
  • a light emission activation signal eg, EM_STV
  • a clock signal eg, EM_CLK, EM_CLKB
  • the display panel of the first display module and the second display panel of the second display module may each include N pixel lines, and may be connected to a designated pixel line (e.g., N-th pixel line) of the first display module.
  • the first light-emitting circuit that outputs the first light-emitting control signal and the second light-emitting circuit that outputs the second light-emitting control signal to a designated pixel line (eg, N-th pixel line) of the second display module may be electrically connected to each other.
  • the emission duty timing of the first emission control signal output from the first emission circuit and the second emission control signal output from the second emission circuit are set to be synchronized with each other, so that the display panel of the first display module and the display of the second display module are Designated pixel lines of the panel can emit light at substantially the same timing.
  • first light emission activation signal output from the first light emission circuit and the second light emission activation signal output from the second light emission circuit are synchronized with each other
  • first clock signal output from the first light emission circuit and the second light emission activation signal output from the second light emission circuit are synchronized with each other.
  • the second clock signals may be synchronized with each other.
  • the memory 550 may temporarily or permanently store various data, including volatile memory and non-volatile memory.
  • the memory 550 includes at least a portion of the configuration and/or functions of the memory 130 of FIG. 1 and may store the program 140 of FIG. 1.
  • the memory 550 can store various instructions that can be executed by the processor 540. These instructions may include control instructions such as arithmetic and logical operations, data movement, and input/output that can be recognized by the processor 540.
  • the processor 540 is a component capable of performing operations or data processing related to control and/or communication of each component of the electronic device 500, and may be composed of one or more processors 540. You can.
  • the processor 540 may include at least some of the components and/or functions of the processor 120 of FIG. 1 .
  • the processor 540 may provide image data generated by an application to the display module 510.
  • the processor 540 and the display module 510 may transmit and receive data through a predetermined interface (eg, MIPI).
  • the processor 540 may render image data according to a predetermined rendering rate and provide the image data to the display module 510.
  • the rendering rate may refer to the number of frames per second of image data rendered by the processor 540.
  • the processor 540 may determine the rendering rate in the application based on user settings and/or properties of the running application, and, for example, may reduce the rendering rate in a low-power mode.
  • the display driving circuit 530 may check the driving frequency for displaying image data received from the processor 540 on the display panel 520. For example, the display driving circuit 530 may determine the driving frequency based on the rendering rate of image data received from the processor 540. Alternatively, the processor 540 may determine and transmit the driving frequency of the image to be output from the display module 510, and the display driving circuit 530 may operate according to the driving frequency received from the processor 540.
  • the driving frequency is N Hz
  • the display can display N frames per second on the display panel 520 and refresh frame data every 1/N seconds.
  • the display driving circuit 530 may determine the driving frequency of the display based on the rendering rate of the image data received from the processor 540, display performance, user settings, and/or operating mode (e.g., low power mode). Depending on this, it may operate at a driving frequency lower or higher than the rendering rate. For example, the display module 510 may operate at various driving frequencies such as 30Hz, 60Hz, 72Hz, 80Hz, 90Hz, and 120Hz.
  • the display driving circuit 530 may generate an emission control signal for causing at least some of the plurality of pixels of the display panel 520 to emit light, based on the confirmed driving frequency.
  • the emission control signal may include at least one emission period and at least one non-emission period in one refresh period (or scanning period), and at least one emission duty is set within each emission period. It can be.
  • the display driving circuit 530 sets the first time period from the data refresh timing of the first frame to the designated time point as the light emission period, and the second time period from the designated time point to the data refresh timing of the second frame. You can set the section as a non-emitting section.
  • the display driving circuit 530 may set one refresh period so that a plurality of light emission periods and a non-"U light period intersect with each other. According to one embodiment, the display driving circuit 530 may set the refresh period to alternate between the plurality of light emission periods and the non-"U light period. may be configured as one light emission duty, or may be configured as a plurality of light emission duties at short intervals within the first time period.
  • the display driving circuit 530 may set the width and interval of the light emission duty based on the confirmed driving frequency.
  • Flicker and motion blur issues may occur when the pixels of the display panel 520 emit light in predetermined time units.
  • the flicker phenomenon may refer to a phenomenon in which the user perceives the image as flickering while the display panel 520 alternates between emitting light and non-emitting light. Since the flicker phenomenon can occur when the duration of the non-emission section is long, the risk of flicker occurring during low-frequency driving may be greater than when driving at high frequency.
  • Motion blur can refer to a phenomenon in which the boundaries of moving objects in an image are unclear and appear blurred. As will be described later with reference to FIG.
  • the display driving circuit 530 may compare the confirmed driving frequency with a designated reference frequency and form an emission control signal in different ways when it is above the reference frequency and when it is below the reference frequency.
  • the reference frequency may be 70 Hz, but is not limited thereto, and may be set at a frequency with a low possibility of flicker occurrence in consideration of the afterimage of the human eye.
  • the display driving circuit 530 may include at least one pixel for emitting light in a plurality of pixels within a first time period from the data refresh timing during one refresh period.
  • the light emission duty can be set, and the second time period from the first time period until the next data refresh timing can be set as a non-emission period in which the plurality of pixels do not emit light.
  • the first time period may be shorter than, the same as, or longer than the second time period.
  • the length of the first time section and the length of the second time section may be substantially the same in all refresh cycles.
  • the length of the first time section and the length of the second time section may increase or decrease in inverse proportion to the driving frequency.
  • the display driving circuit 530 may set the light emission duty in the first time period according to the first or second embodiment below.
  • the display driving circuit 530 may set the first time period to one light emission duty when the confirmed driving frequency is greater than or equal to a designated reference frequency (e.g., 70 Hz). If the confirmed driving frequency is less than a designated reference frequency (e.g., 70 Hz), the display driving circuit 530 may set a plurality of light-emitting sections and non-light-emitting sections to alternate during one refresh period. For example, the display driving circuit 530 may set only one light emission duty in one refresh cycle when the driving frequency is above the reference frequency, and may set two or more light emission duties in one refresh cycle if the driving frequency is below the reference frequency. .
  • a designated reference frequency e.g. 70 Hz
  • the display driving circuit 530 may set the length of the first time period based on the changed driving frequency.
  • the display driving circuit 530 may change the length of the first time period to be inversely proportional to the ratio of the previous driving frequency and the changed driving frequency. For example, if the length of the first time section at a driving frequency of 120Hz is A, the length of the first time section at 90Hz is A * 120/90, and the length of the first time section at a driving frequency of 80Hz is A * 120/80. , the length of the first time section at a driving frequency of 72Hz can be determined as A * 120/72.
  • the length of the first time section is T a - A
  • the length of the second time section is T b - A * 120/90
  • the length of the second time section is T c - A *
  • the length of the second time section can be determined as T d - (A * 120/72).
  • T a , T b , T c , and T d may be the time of one refresh cycle when the driving frequencies are 120Hz, 90Hz, 80Hz, and 72Hz, respectively.
  • the time width of the light emission duty may be substantially the same as the first time period, and accordingly, the time width of the light emission duty may also be inversely proportional to the driving frequency.
  • the magnitude of luminance can be set to be substantially the same even if the driving frequency is changed.
  • the light emission duty is set equally to two or more to improve flicker, and when driving at a high frequency above the standard frequency, the flicker risk is low, so the entire light emission section is composed of one light emission duty and the ratio is set to two or more.
  • the light-emitting section can be driven in a long, backward direction, and motion blur can be improved accordingly.
  • the display driving circuit 530 may set a plurality of light emission duties during a first time period from the data refresh timing to the designated time point when the confirmed driving frequency is higher than the designated reference frequency.
  • a plurality of light emission duties with small time widths can be collected and set as a light emission section.
  • multiple light emission duties may be gathered together to form a light emission section, and one refresh period may be composed of a light emission section including multiple light emission duties and a non-light emission section in which no light emission duty is set. .
  • the widths and intervals of the plurality of light emission duties set in the first time period may be substantially the same. This is to adjust the difference in luminance due to the alternation of luminous and non-luminous states when the driving frequency is changed.
  • the display driving circuit 530 may determine the number of light emission duties set in the first time period based on the changed driving frequency. For example, if the driving frequency is 120Hz, 6 light emission duties are set during the first time period, which is the light emission period, and when the driving frequency is 90Hz, 8 light emission duties are set during the first time period, which is the light emission period, and the driving frequency If is 80Hz, 9 light emission duties can be set during the first time period, which is the light emission period.
  • the length of the first time section at each driving frequency may be proportional to the number of light emission duties.
  • the display driving circuit 530 may maintain the width and spacing of each light emission duty substantially the same even if the driving frequency changes.
  • the display driving circuit 530 when the confirmed driving frequency is less than the designated reference frequency, sets a plurality of light emission sections including a plurality of light emission duties and a plurality of non-light emission sections in which no light emission duty is set to emit light.
  • the section and the non-emitting section can intersect each other.
  • the display driving circuit 530 may set the emission duty at uniform intervals without distinguishing between the emission period and the non-emission period for the entire refresh period. there is.
  • Figure 6 shows light emission timing when the display driving frequency is changed according to a comparative example.
  • An electronic device that provides VR or AR functions operates at a high frequency (e.g., 90 Hz) or higher in order to increase the response speed of the display (e.g., the display module 510 in FIG. 5).
  • the display can be driven at a driving frequency, and accordingly, the processor (eg, processor 540 in FIG. 5) can also render image data at high speed.
  • the processor e.g, processor 540 in FIG. 5
  • Heat issues may occur throughout the electronic device.
  • Electronic devices may apply technology to vary the display driving frequency when heat is generated and/or in low power situations.
  • FIG. 6 is a comparative example of various embodiments of the present disclosure and shows an example in which the electronic device maintains the width and number of light emission duties substantially the same even when the driving frequency of the display is changed.
  • the electronic device can drive the display at frequencies of 30Hz, 60Hz, and 120Hz.
  • the driving frequency is 30Hz
  • the electronic device refreshes the image data at a period of (660) T 1 (about 33.2ms), and when the driving frequency is 60Hz (670), it refreshes the image data at a period of T 2 (about 16.6ms), and 120Hz.
  • the image data can be refreshed at a period of T 3 (about 8.3 ms).
  • the electronic device can set the width and number of light emission duties to be substantially the same within the same time, even if the display driving frequencies are different from 30 Hz, 60 Hz, and 120 Hz. For example, when driving a display at 120Hz, 60Hz, and 30Hz, the electronic device is driven with 2, 4, and 8 light emission duties during one data refresh cycle, respectively, and the widths of the light emission duties at each driving frequency are all substantially the same. Thus, even if the driving frequency changes, the light emission timing of the display can be set to be substantially the same.
  • a luminance deviation may occur as the pulse of the emission duty repeats on and off. If the width and number of emission duties are set to be substantially the same even when the driving frequency is changed as shown in FIG. 6, the luminance is maintained despite the driving frequency change. Since there is no deviation, seamless frequency variation can be achieved.
  • Figure 7 illustrates a motion blur phenomenon that occurs depending on the display emission timing according to a comparative example.
  • Motion blur is a phenomenon in which the boundary of a moving object in an image appears unclear and blurred, and may occur due to an afterimage phenomenon caused by the response speed of the display and/or the characteristics of the human eye.
  • each row represents frames 1, 2, and 3
  • each column represents pixel data of pixels p 1 to p 8 of each frame, and the black area may represent an emission section and the white area may represent a non-emission section. .
  • Figure 7(a) shows a case where the electronic device drives the entire 1 frame section with 1 duty.
  • the electronic device drives pixels p 3 to p 8 with one light emission duty (d a ) during the frame section of frame 1 (e.g., from the data refresh timing of frame 1 to just before the data refresh timing of frame 2). can do.
  • the electronic device drives pixels p 4 to p 8 with one light emission duty during the frame section of frame 2 (e.g., from the data refresh timing of frame 2 to just before the data refresh timing of frame 3), and during the frame section of frame 3 (For example, from the data refresh timing of frame 3 to just before the data refresh timing of frame 4 (not shown)), pixels p 5 to p 8 can be driven with one light emission duty. In this way, when pixels emit light during the entire frame, motion blur may occur in the edge area 765 of the image.
  • Figure 7(b) shows a case where the electronic device drives one frame section with 4 duties.
  • the electronic device can drive pixels p 3 to p 8 with four emission duties (d b1 , d b2 , d b3 , and d b4 ) during the frame section of frame 1.
  • the four light emission duties (d b1 , d b2 , d b3 , d b4 ) have substantially the same intervals, and the width (or light emission time) of the light emission duties (d b1 , d b2 , d b3 , d b4 ) is also may be substantially identical to each other.
  • the electronic device may be driven with four even light emission duties during the frame section of frame 2, and may be driven with four even light emission duties during the frame section of frame 3. In this way, even when the display is driven with multiple light emission duties having equal cycles during one frame period, there is a large difference in the motion blur occurring in the edge area 775 of the image, as shown in (a) of FIG. 7. There may not be.
  • Figure 7(c) shows a case where the electronic device drives 1 frame section with 1 duty, but sets some sections as black insertion sections.
  • the electronic device sets a light emission duty (d c ) with a predetermined width from the data refresh timing of the frame section of frame 1, and the section before the next data refresh timing is a non-light emission section (or black section). It can be set to .
  • the electronic device sets a light emission duty with a predetermined width from the data refresh timing of frame 2, sets the section before the next data refresh timing as a non-light emission section, and sets the light emission duty with a predetermined width from the data refresh timing of frame 3.
  • a light emission duty can be set, and the section before the next data refresh timing can be set as a non-light emission section.
  • FIGS. 8A and 8B illustrate light emission timing when the display driving frequency is changed according to the first embodiment among various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 8A and 8B show a display driving circuit (e.g., display driving circuit 530 of FIG. 5) corresponding to a specific pixel line among a plurality of pixel lines included in a display panel (e.g., display panel 520 of FIG. 5).
  • This shows a first embodiment of the light emission control signal output from the light emission circuit.
  • the display driving circuit (e.g., the display driving circuit 530 of FIG. 5) has a driving frequency for displaying image data on a display panel (e.g., the display panel 520 of FIG. 5) that is the reference frequency.
  • a driving frequency for displaying image data on a display panel (e.g., the display panel 520 of FIG. 5) that is the reference frequency.
  • at least one light emission duty is set for emitting a plurality of pixels of the pixel line within a first time period from the data refresh timing to the designated time point during one refresh period, and from the designated time point to the next data refresh timing.
  • the second time period may be set as a non-emission period in which a plurality of pixels of the pixel line do not emit light.
  • the designated time point may change depending on the driving frequency.
  • the lengths of the first time period and the second time period may each be substantially inversely proportional to the driving frequency.
  • the display driving circuit may determine the first time period as one light emission duty.
  • FIG. 8A shows an example of a light emission control signal when the driving frequency is higher than the reference frequency (eg, 70 Hz) in the first embodiment.
  • the reference frequency eg, 70 Hz
  • the refresh period (T a ) may be about 13.9ms.
  • the display driving circuit sets the entire first time period (l a ), which is the light emission period, as one pixel duty, and sets the second time period (l a) after the first time period (l a ) of the refresh period (T a ).
  • the entire time section (n a ) can be set as a non-emission section. For example, if the length of the first time section (l a ) is A, the length of the second time section (n a ) may be determined as T a - A.
  • the refresh period (T b ) may be about 12.5 ms.
  • the display driving circuit sets the entire first time period (l b ), which is the light emission period, as one light emission duty, and sets the second time period (l b) after the first time period (l b ) of the refresh period (T b ).
  • the entire time section (n b ) can be set as a non-light-emitting section with no light-emitting duty.
  • the refresh period (T c ) may be about 11.1 ms.
  • the display driving circuit sets the entire first time period (l c ), which is the light emission section, as one light emission duty, and sets the second time period (l c ) after the first time period (l c ) of the refresh period (T c ).
  • the entire time section (n c ) can be set as a non-emission section.
  • the refresh period (T d ) may be about 8.3 ms.
  • the display driving circuit sets the entire first time period (l d ), which is the light emission period, as one light emission duty, and sets the entire first time period (l d ), which is the light emission period, to a second time period after the first time period (l d ) of the refresh period (Td).
  • the entire section (n d ) can be set as a non-emission section.
  • the display driving circuit may set the length of the first time period, which is the light emission section, in inverse proportion to the driving frequency when the driving frequency is changed, and since the entire first time period is set to one light emission duty, the light emission duty
  • the time width of may also be inversely proportional to the driving frequency. For example, if the length of the first time section is A at the driving frequency of 120Hz, the length of the first time section at 90Hz is determined as A * 120/90, and the length of the second time section is T b - (A * 120/90).
  • the length of the first time section at the driving frequency of 80Hz is determined by A * 120/80
  • the length of the second time section is determined by T c - (A * 120/80)
  • the length of the first time section at the driving frequency of 72Hz is determined by is A * 120/72
  • the length of the second time section can be determined as T d - (A * 120/72).
  • the amount of luminance emitted within the same time at each driving frequency can be set to be substantially the same. Even if it is configured with one light emission duty per refresh cycle as in various embodiments of the present invention, the risk of flicker is relatively not greater than at low frequencies at high frequencies above the reference frequency, and the non-light emitting section is not formed for a specified time after the light emitting section. Therefore, motion blur can be improved by creating a black insertion effect.
  • the display driving circuit may be set so that a plurality of light-emitting sections and non-light-emitting sections intersect when the driving frequency is less than the reference frequency.
  • FIG. 8B shows an example of a light emission control signal when the driving frequency is less than the reference frequency (eg, 70 Hz) in the first embodiment.
  • the reference frequency eg, 70 Hz
  • the refresh period (T e ) may be about 33.3ms.
  • the display driving circuit can set four light emission duties (d e1 , d e2 , d e3 , d e4 ) during one refresh period (T e ). Accordingly, the light-emitting sections (l e1 , l e2 , l e3 , and l e4 ) and the non-light-emitting sections (n e1 , n e2 , n e3 , and n e4 ) may be set to intersect each other.
  • the refresh period (T f ) may be about 16.6ms.
  • the display driving circuit may set two light emission duties (d f1 , d f2 ) during one refresh period (T f ). Accordingly, the light-emitting sections (l f1 , l f2 ) and the non-light-emitting sections (n f1 , n f2 ) may be set to intersect each other.
  • the width of the light emission duty and the interval between the light emission duties at each driving frequency may be set equally, and the number of light emission duties may be inversely proportional to the driving frequency. For example, if the driving frequency is 30Hz, four light emission duties are set during one refresh cycle, and if the driving frequency is 60Hz, two light emission duties of substantially the same width are set at substantially equal intervals during one refresh cycle. It can be.
  • multiple light emission duties can be set, unlike the high frequency case where it operates with one light emission duty per cycle, and thus flicker can be prevented even in low frequency operation. It can be improved.
  • FIGS. 9A, 9B, and 9C show light emission timing when the display driving frequency is changed according to the first embodiment among various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 9A, 9B, and 9C show a display driving circuit (e.g., a display driving circuit (e.g., the display driving circuit of FIG. 5) corresponding to a specific pixel line among a plurality of pixel lines included in a display panel (e.g., the display panel 520 of FIG. 5).
  • a display driving circuit e.g., a display driving circuit (e.g., the display driving circuit of FIG. 5) corresponding to a specific pixel line among a plurality of pixel lines included in a display panel (e.g., the display panel 520 of FIG. 5).
  • the display driving circuit (e.g., the display driving circuit 530 of FIG. 5) has a driving frequency for displaying image data on a display panel (e.g., the display panel 520 of FIG. 5) that is the reference frequency.
  • a plurality of light emission duties are set for emitting a plurality of pixels of the pixel line within a first time period from the data refresh timing to a designated point in one refresh cycle, and from the designated point in time to the next time.
  • the second time period until the data refresh timing can be set as a non-emission period in which the plurality of pixels of the pixel line do not emit light.
  • the display driving circuit may set the length of the first time section, which is the light emission section, in inverse proportion to the driving frequency when the driving frequency is changed above the reference frequency, and adjust the light emission duty corresponding to the length of the first time section.
  • the number can be determined.
  • the width and spacing of the light emission duties can be set to be substantially the same, but the width and spacing of the light emission duties may be partially different at a specific frequency that is not proportional.
  • FIG. 9A shows an example of a light emission control signal when the driving frequency is higher than the reference frequency (eg, 70 Hz) in the second embodiment.
  • the reference frequency eg, 70 Hz
  • the refresh period (T a ) may be about 13.9ms.
  • the display driving circuit sets 10 light emission duties (d a1 to d a10 ) having substantially the same width and spacing in the first time period (l a ), which is the light emission period, for each pixel line, and , the entire second time section (n a ) after the first time section (l a ) of the refresh period (T a ) can be set as a non-emission section.
  • the refresh period (T b ) may be about 12.5 ms.
  • the display driving circuit sets nine light emission duties (d b1 to d b9 ) having substantially the same width and interval in the first time period (l b ), which is the light emission section, for each pixel line, and , the entire second time section (n b ) after the first time section (l b ) of the refresh period (T b ) can be set as a non-emission section.
  • the refresh period (T c ) may be about 11.1 ms.
  • the display driving circuit sets eight light emission duties (d c1 to d c8 ) having substantially the same width and spacing in the first time period (l c ), which is the light emission section, for each pixel line, and , the entire second time section (n c ) after the first time section (l c ) of the refresh period (T c ) can be set as a non-emission section.
  • the refresh period (T d ) may be about 8.3 ms.
  • the display driving circuit sets six light emission duties (d d1 to d d6 ) having substantially the same width and spacing in the first time period (l d ), which is the light emission section, for each pixel line, and , the entire second time section (n d ) after the first time section (l d ) of the refresh period (T d ) can be set as a non-emission section.
  • the light-emitting section and the non-light-emitting section can be collected and driven, and compared to the first embodiment of FIGS. 8A and 8B, instead of one duty, A plurality of small duties can be gathered together to form a light-emitting section.
  • the number of light emission duties versus time at each driving frequency may be the same. In this way, since the number of emission duties is set to be the same for each driving frequency, the difference in luminance between the emission period and the non-emission period may be substantially the same at each driving frequency. Additionally, since the non-emission section is formed for a specified period of time after the emission section, motion blur can be improved by creating a black insertion effect.
  • a plurality of pixels included in the corresponding pixel line may emit light during a period in which a light emission duty is set.
  • the pixel circuit corresponding to each pixel may include a driving TFT that controls the amount of driving current flowing through the OLED and a light emitting TFT that turns on/off the inflow of the driving current into the OLED.
  • the light-emitting TFT is turned on during the light-emitting duty section of the light-emitting control signal, allowing driving current to flow to the OLED and causing the OLED to emit light.
  • the light emission section of the light emission control signal can be set to multiple light emission duties, which is different from that of the pixel compared to setting the entire light emission section to one light emission duty and distinguishing the actual light emission timing through PWM control.
  • the emission timing can be set relatively accurately.
  • 9B and 9C show an example of a light emission control signal when the driving frequency is less than the reference frequency (eg, 70 Hz) in the second embodiment.
  • the reference frequency eg, 70 Hz
  • the display driving circuit may set a plurality of emission duties equally when the driving frequency is less than the reference frequency.
  • the width and spacing of each light emission duty may be substantially the same even at different driving frequencies.
  • the refresh period (T e ) may be about 33.3ms.
  • the display driving circuit can set 24 light emission duties (d e1 to d e24 ) at equal intervals (e.g., about 1.38 ms) during the refresh period (T e ).
  • the refresh period (T f ) may be about 16.6ms.
  • the display driving circuit can set 12 light emission duties (d f1 to d f12 ) at equal intervals (e.g., about 1.38 ms) during the refresh period (T f ).
  • the display driving circuit may set a plurality of light-emitting sections to intersect with a non-light-emitting section, and may set a plurality of light-emitting duties at equal intervals in each light-emitting section.
  • the display driving circuit may set the length of the light emission section in inverse proportion to the driving frequency. Additionally, by setting the width and interval of the light emission duty at each driving frequency to be substantially the same, the number of light emission duties set in one light emission section at each driving frequency may be inversely proportional to the driving frequency.
  • the refresh period (Tg) may be about 33.3ms.
  • the display driving circuit can set one refresh period to eight light emission periods (l g1 to l g8 ) and eight non-light emission periods (n g1 to n g8 ) set after each light emission period.
  • the number of light emission duties (d g1 ) set in the first light emission section (l g1 ) may be set to 3
  • the number of light emission duties of the second to eighth light emission sections (l g2 to l g8 ) may be set to three. The number may also be the same as three.
  • the refresh period (T h ) may be about 16.6 ms.
  • the display driving circuit can set one refresh period to two light emission periods (l h1 to l h2 ) and two non-light emission periods (n h1 to n h2 ) set after each light emission period.
  • the number of light emission duties (d h1 ) set in the first light emission section (l h1 ) and the number of light emission duties (d h2 ) set in the second light emission section (l h2 ) are each 2 when driven at 30 Hz. It can be set to 6 times.
  • Figure 10 is a circuit diagram for synchronizing the emission timing of the left-eye display and the right-eye display according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device (e.g., the electronic device 500 of FIG. 5) includes a first display module 1010 (e.g., the first display module 1010 of FIG. 2) for forming an image corresponding to the position of the user's left eye. (219)) and a second display module 1060 (eg, the second display module 229 in FIG. 2) for forming an image corresponding to the right eye position.
  • the light output from the first display module is transmitted through the optical system and then reflected by the first glass (e.g., the first glass 215 in FIG. 2) and recognized by the user's left eye, and then transmitted to the second display module.
  • the light output from may be transmitted through the optical system and then reflected from the second glass (e.g., the second glass 225 in FIG. 2) and recognized by the user's right eye.
  • the first display module 1010 may include a first display panel and a first display driving circuit for emitting a plurality of pixels of the first display panel.
  • the second display module 1060 may include a second display panel and a second display driving circuit for emitting light from a plurality of pixels of the second display panel.
  • the configuration and/or function of the first display driving circuit and the second display driving circuit may be substantially the same as the display driving circuit (e.g., the display driving circuit 530 of FIG. 5) previously described with reference to FIGS. 5 to 9. .
  • the display panel of the first display module 1010 and the second display panel of the second display module 1060 may each include N pixel lines in row units, and the designated display panel of the first display module 1060 may include N pixel lines.
  • a first EM circuit (or first light emitting circuit) that outputs a first light emission control signal to a pixel line (e.g., N-th pixel line) and a second light-emitting circuit to a designated pixel line (e.g., N-th pixel line) of the second display module.
  • the second EM circuit (or second light emitting circuit) that outputs the control signal may be electrically connected to each other.
  • the first display module 1010 and the second display module 1060 provide a light emission activation signal (e.g., EM_STV) and a clock signal (e.g., EM_CLK, EM_CLKB) to control the light emission timing of the display panel. They can be synchronized with each other.
  • EM_STV light emission activation signal
  • EM_CLK clock signal
  • the first display module 1010 may include a plurality of first EM circuits 1020 that provide an emission control signal to the pixel line of each row. Additionally, the second display module 1060 may include a plurality of second EM circuits 1070 that provide an emission control signal to the pixel line of each row.
  • the first EM circuit 1020 and the second EM circuit 1070 corresponding to each pixel line may be electrically connected to each other.
  • the clock signals (EM_CLK_L, EM_CLKB_L) provided from the first display driving circuit to the first EM circuit 1020 may be provided to the electrically connected second EM circuit 1070, and accordingly, the clock signal of the second EM circuit 1070 (
  • the timing of the clock signals (EM_CLK_R, EM_CLKB_R) may be synchronized with the timing of the clock signals (EM_CLK_L, EM_CLKB_L) of the first EM circuit.
  • the light emission activation signal (EM_STV_L) provided from the first display driving circuit to the first EM circuit 1020 may be provided to the electrically connected second EM circuit 1070, and accordingly, the light emission activation signal (EM_STV_R) of the second EM circuit may be provided to the electrically connected second EM circuit 1070.
  • the timing of the emission duty may be synchronized with the timing of the first EM circuit. Accordingly, the emission duty timing of the first emission control signal output from the first EM circuit and the second emission control signal output from the second EM circuit are set to be synchronized with each other, so that the first display panel of the first display module 1010 and Designated pixel lines of the second display panel of the second display module 1060 may emit light at substantially the same timing.
  • FIG. 11 is a flowchart of a method of driving a display of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the method shown in FIG. 11 may be performed by the electronic device described with reference to FIGS. 1 to 10 (e.g., the processor 540 and/or the display driving circuit 530 of the electronic device 500 of FIG. 5).
  • the description of the technical features described above will be omitted.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially. For example, the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the display driving circuit of the electronic device transmits image data provided from a processor (e.g., the processor 540 of FIG. 5) to the display panel.
  • a driving frequency for display on e.g., display panel 520 of FIG. 5 can be determined.
  • the electronic device may check whether the determined driving frequency is equal to or higher than the reference frequency.
  • the reference frequency may be 70Hz, but is not limited thereto.
  • the display driving circuit selects a plurality of pixels within a first time period from the data refresh timing to a designated point in one refresh period. It can be set as a light-emitting period that includes at least one light-emitting duty to emit light, and the second time period from a designated point in time to the next data refresh timing can be set as a non-light-emitting period in which a plurality of pixels do not emit light. .
  • the display driving circuit may set the light emission control signal to intersect a plurality of light emission periods and a non-light emission period.
  • the display driving circuit may set the first time period to one light emission duty. If the determined driving frequency is less than a specified reference frequency (e.g., 70 Hz), the display driving circuit may be set to alternate between a plurality of light-emitting sections and a non-light-emitting section during one refresh period. For example, the display driving circuit may set only one light emission duty in one refresh cycle when the driving frequency is above the reference frequency, and may set two or more light emission duties in one refresh cycle if the driving frequency is below the reference frequency.
  • a designated reference frequency e.g. 70 Hz
  • the display driving circuit may set the first time period to one light emission duty. If the determined driving frequency is less than a specified reference frequency (e.g., 70 Hz), the display driving circuit may be set to alternate between a plurality of light-emitting sections and a non-light-emitting section during one refresh period. For example, the display driving circuit may set only one light emission duty in one refresh cycle when the driving frequency is above the reference frequency, and may set two or
  • the display driving circuit may set a plurality of light emission duties during the first time period when the determined driving frequency is greater than or equal to a predetermined reference frequency.
  • a plurality of light emission duties with small time widths can be collected and set as a light emission section.
  • multiple light emission duties may be gathered together to form a light emission section, and one refresh period may be composed of a light emission section including multiple light emission duties and a non-light emission section in which no light emission duty is set. .
  • the second embodiment has been previously described through FIGS. 9A to 9C.
  • the display driving circuit may drive a plurality of pixels of the display panel according to the emission control signal.
  • each pixel may emit light during the emission duty period of the emission control signal and may not emit light during the remaining periods.
  • An electronic device includes a display module for displaying image data, a processor operatively connected to the display module and providing the image data to the display module, the display module , a display panel including a plurality of pixel lines including a plurality of pixels, and a display driving circuit that drives the plurality of pixels of the display panel.
  • the display driving circuit determines a driving frequency for displaying image data provided from the processor on the display panel, and determines a selected one of the plurality of pixel lines based on the confirmed driving frequency.
  • a light emission control signal for emitting pixel lines is output to the display panel, and if the confirmed driving frequency is higher than the designated reference frequency, the first time period from the data refresh timing to the designated point in one refresh period is Set a light emission section for emitting light in the designated pixel line, and set a plurality of light emission duties for emitting light in the designated pixel line within the first time period, and from the designated time point to the next data refresh timing.
  • the second time period may be set to a non-emission period in which the designated pixel line does not emit light, so that the emission duty is not set for the designated pixel line.
  • the display driving circuit when the confirmed driving frequency is less than the reference frequency, sets a plurality of light emission sections and a plurality of non-light emission sections to intersect, and sets a plurality of light emission duties during the plurality of light emission sections. and may be set not to set the emission duty during the plurality of non-emission periods.
  • the display driving circuit when the confirmed driving frequency is less than the reference frequency, sets a plurality of light emission duties during a third time period from the data refresh timing to the first point in time during one refresh period. and do not set a light emission duty during the fourth time period from the first time point to the second time point, and set a plurality of light emission duties during the fifth time period from the second time point to the third time point, and The light emission duty may be set not to be set during the 6th time period from point 3 to the next data refresh timing.
  • the display driving circuit may be set to set a plurality of light emission duties at equal intervals during the one refresh period when the confirmed driving frequency is less than the reference frequency.
  • the widths and intervals of the plurality of light emission duties set in the first time period may be substantially the same.
  • the display driving circuit may be set to determine the number of light emission duties set in the first time period based on the changed driving frequency.
  • the display driving circuit when the driving frequency is changed, may be set to determine the number of light emission duties set on the first time period in inverse proportion to the change in the driving frequency.
  • the display driving circuit may be set to maintain the width and spacing of the plurality of light emission duties when the driving frequency changes.
  • the electronic device includes a first display module for forming an image corresponding to the position of the user's left eye and a second display module for forming an image corresponding to the position of the user's right eye, wherein the first display module A first light-emitting circuit that outputs a first light-emitting control signal to a designated pixel line of the display module and a second light-emitting circuit that outputs a second light-emitting control signal to a designated pixel line of the second display module are electrically connected to each other, The timing of the emission duties of the first emission control signal and the second emission control signal may be synchronized with each other.
  • the first light-emitting activation signal output from the first light-emitting circuit and the second light-emitting activation signal output from the second light-emitting circuit are synchronized with each other, and the first clock signal output from the first light-emitting circuit and the second clock signal output from the second light emitting circuit may be synchronized with each other.
  • the display driving circuit may be set to determine the driving frequency based on the rendering frequency of image data received from the processor or to check the driving frequency determined from the processor.
  • the electronic device may be a wearable electronic device that provides a virtual reality (VR) or augmented reality (AR) environment.
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • a display driving method of an electronic device includes the operation of confirming a driving frequency for displaying image data on a display panel, and a plurality of pixel lines of the display panel based on the confirmed driving frequency. It may include generating an emission control signal for emitting light at a designated pixel line, and outputting the generated emission control signal to the display panel.
  • “based on” may include “based at least on”.
  • the operation of generating the light emission control signal includes, when the confirmed driving frequency is greater than or equal to a designated reference frequency, a first time period from a data refresh timing to a designated point in one refresh cycle.
  • Set a light emission section for emitting light on a designated pixel line set a plurality of light emission duties for emitting light on the designated pixel line within the first time period, and set a period of time from the designated time point to the next data refresh timing. It may include an operation of setting the 2-hour period as a non-emission period in which the designated pixel line does not emit light and not setting the emission duty for the designated pixel line.
  • the operation of generating the light emission control signal is to set a plurality of light emission sections and a plurality of non-light emission sections to intersect when the determined driving frequency is less than the reference frequency, and the plurality of light emission sections are set to intersect during the plurality of light emission sections. It may include an operation of setting an emission duty of and not setting the emission duty during the plurality of non-emission periods.
  • the operation of generating the light emission control signal may include setting a plurality of light emission duties at equal intervals during the one refresh period when the confirmed driving frequency is less than the reference frequency. there is.
  • the widths and intervals of the plurality of light emission duties set in the first time period may be substantially the same.
  • the operation of generating the light emission control signal may include, when the driving frequency is changed, determining the number of light emission duties set in the first time period based on the changed driving frequency. there is.
  • the operation of generating the light emission control signal includes, when the driving frequency is changed, determining the number of light emission duties set in the first time period in inverse proportion to the change in the driving frequency. It can be included.
  • the electronic device includes a first display module for forming an image corresponding to the position of the user's left eye and a second display module for forming an image corresponding to the position of the user's right eye, wherein the first display module A first light-emitting circuit that outputs a first light-emitting control signal to a designated pixel line of the display module and a second light-emitting circuit that outputs a second light-emitting control signal to a designated pixel line of the second display module are electrically connected to each other, The timing of the emission duty of the first emission control signal and the second emission control signal are synchronized with each other, and the first emission activation signal output from the first emission circuit and the second emission activation signal output from the second emission circuit are The first clock signal output from the first light emitting circuit and the second clock signal output from the second light emitting circuit may be synchronized with each other.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or via an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

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Abstract

다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 영상 데이터를 표시하기 위한 디스플레이 모듈, 상기 디스플레이 모듈과 작동적으로 연결되고, 상기 디스플레이 모듈에 상기 영상 데이터를 제공하는 프로세서를 포함하고, 상기 디스플레이 모듈은, 복수의 픽셀을 포함하는 복수의 픽셀 라인을 포함하는 디스플레이 패널, 및 상기 디스플레이 패널의 복수의 픽셀을 구동하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 그 외에 다양한 실시예가 가능하다.

Description

전자 장치 및 전자 장치의 디스플레이 구동 방법
본 개시의 실시예들은 전자 장치에 관한 것이며, 보다 상세하게는 증강 현실 또는 가상 현실 컨텐츠를 제공할 수 있는 전자 장치와, 전자 장치에서 디스플레이를 구동하는 방법에 관한 것이다.
사용자에게 AR(augmented reality) 환경 및/또는 VR(virtual reality) 환경을 제공할 수 있는 다양한 기술이 개발되고 있다. 예를 들어, VR 환경은 가상의 공간을 렌더링 한 이미지를 사용자에게 제공하고, AR 환경은 현실 세계를 나타내는 이미지에 가상 객체를 중첩(overlay)해서 제공할 수 있다. 이와 같은, AR 환경 및 VR 환경은 헤드 마운트 장치(head mounted device) 또는 안경형 장치(예: AR glasses)와 같이 사용자의 신체에 착용할 수 있는 웨어러블 전자 장치(wearable device)(이하, 전자 장치)에 의해 제공될 수 있다. 전자 장치는 이미지 정보를 형성하는 광을 디스플레이를 통해 출력하고, 광학적 구조를 통해 이미지 정보가 사용자의 시선 방향에서 인지되도록 할 수 있다.
전자 장치(특히 VR 장치)는 사용자의 눈에 인접해서 이미지 정보를 형성하기 때문에, 사용자는 전자 장치를 착용하여 컨텐츠를 시청 중에 VR/AR sickness를 겪을 수 있다. 전자 장치에서 이와 같은 VR/AR sickness를 개선하기 위해서는 디스플레이의 반응 속도를 높일 필요가 있다. 이에, 전자 장치는 디스플레이의 구동 주파수 및/또는 리프레시 레이트(refresh rate)를 높이는 방향으로 개발되고 있다.
디스플레이의 구동 주파수를 높이게 되면, 전자 장치에서 디스플레이에 영상 데이터를 제공하는 프로세서의 동작 속도 역시 디스플레이 구동 회로의 구동 속도에 비례해서 증가되어야 한다. 이에, 전자 장치 전체의 소비 전력이 높아지며, 발열 이슈가 발생할 수 있다. 이러한 소비 전력의 증가 및 발열 이슈를 개선하기 위해서는 디스플레이 구동 주파수를 동적으로 제어할 필요가 있다.
디스플레이의 구동 주파수를 동적으로 제어함에 있어 발광 듀티(duty)를 어떠한 타이밍에 구동 하느냐에 따라 플리커(flicker)가 발생하거나, 모션 블러(motion blur)가 발생할 수 있다.
본 개시(disclosure)(또는 발명(invention), 명세서(specification))의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 영상 데이터를 표시하기 위한 디스플레이 모듈, 상기 디스플레이 모듈과 작동적으로 연결되고, 상기 디스플레이 모듈에 상기 영상 데이터를 제공하는 프로세서를 포함하고, 상기 디스플레이 모듈은, 복수의 픽셀을 포함하는 복수의 픽셀 라인을 포함하는 디스플레이 패널, 및 상기 디스플레이 패널의 복수의 픽셀을 구동하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서로부터 제공되는 영상 데이터를 상기 디스플레이 패널 상에 표시하기 위한 구동 주파수를 확인하고, 및 상기 확인된 구동 주파수에 기초하여 상기 복수의 픽셀 라인 중 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 제어 신호를 상기 디스플레이 패널에 출력하되, 상기 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수 이상인 경우, 하나의 리프레시(refresh) 주기 중 데이터 리프레시 타이밍으로부터 지정된 시점까지의 제1시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 구간으로 설정하여 상기 제1시간 구간 내에서 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 복수의 발광 듀티(duty)를 설정하고, 및 상기 지정된 시점부터 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하지 않는 비발광 구간으로 설정하여 상기 지정된 픽셀 라인에 대해 상기 발광 듀티를 설정하지 않도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치의 디스플레이 구동 방법은, 영상 데이터를 디스플레이 패널 상에 표시하기 위한 구동 주파수를 확인하는 동작, 및 상기 확인된 구동 주파수에 기초하여 상기 디스플레이 패널의 복수의 픽셀 라인 중 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 제어 신호를 생성하는 동작, 및 상기 생성된 발광 제어 신호를 상기 디스플레이 패널에 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 발광 제어 신호를 생성하는 동작은, 상기 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수 이상인 경우, 하나의 리프레시(refresh) 주기 중 데이터 리프레시 타이밍으로부터 지정된 시점까지의 제1시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 구간으로 설정하여 상기 제1시간 구간 내에서 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 복수의 발광 듀티(duty)를 설정하고, 상기 지정된 시점부터 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하지 않는 비발광 구간으로 설정하여 상기 지정된 픽셀 라인에 대해 상기 발광 듀티를 설정하지 않는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따르면, VR 또는 AR 환경을 제공하는 전자 장치에서 소비 전력의 개선을 목적으로 디스플레이 구동 주파수를 변경 시, seamless 한 구동 주파수의 변경과 함께, 플리커 및 모션 블러도 저감 할 수 있는 디스플레이 구동 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 사시도이다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 모듈의 블록도이다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 모듈의 블록도이다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 6은 일 비교예에 따른 디스플레이 구동 주파수 변경 시 발광 타이밍을 도시한 것이다.
도 7은 일 비교예에 따른 디스플레이 발광 타이밍에 따라 발생하는 모션 블러 현상을 도시한 것이다.
도 8a 및 도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 구동 주파수 변경 시 발광 타이밍을 도시한 것이다.
도 9a, 도 9b 및 도 9c는 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 구동 주파수 변경 시 발광 타이밍을 도시한 것이다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 좌안 디스플레이와 우안 디스플레이의 발광 타이밍을 동기화 하기 위한 회로도이다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 디스플레이 구동 방법의 흐름도이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 개시의 실시예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면의 설명과 관련하여, 동일하거나 유사한 구성요소에 대해서는 동일하거나 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 또한, 도면 및 관련된 설명에서는, 잘 알려진 기능 및 구성에 대한 설명이 명확성과 간결성을 위해 생략될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의사시도이다
도 2에서는 안경 형태의 웨어러블 전자 장치(예: AR glasses, 스마트 글래스)의 구조에 대해서 설명하나, 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 사용자가 착용 가능한 다른 형태의 전자 장치로 구현될 수도 있다. 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)의 구성 및/또는 기능 중 적어도 일부를 더 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(200)는, 브릿지(bridge, 201), 제1림(rim, 210), 제2림(220), 제1엔드 피스(end piece, 230), 제2엔드 피스(240), 제1템플(temple, 250) 및/또는 제2템플(260)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 브릿지(201)는 제1림(210) 및 제2림(220)을 연결할 수 있다. 브릿지(201)는 사용자가 전자 장치(200)를 착용 시, 사용자의 코 위에 위치될 수 있다. 브릿지(201)는 사용자의 코를 기준으로 제1림(210) 및 제2림(220)을 분리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 브릿지(201)는 카메라 모듈(203), 제1시선 추적 카메라(205), 제2시선 추적 카메라(207) 및/또는 오디오 모듈(209)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 카메라 모듈(203)(예: 도 1의 카메라 모듈(180), 카메라를 포함)은 사용자의 전방(예: -y축 방향)을 촬영하고 이미지 데이터를 획득할 수 있다. 카메라 모듈(203)은 사용자의 시야각(field of view, FOV)에 대응되는 영상을 촬영하거나 피사체와의 거리를 측정할 수 있다. 카메라 모듈(203)은 RGB 카메라, HR(high resolution) 카메라 및/또는 PV(photo video) 카메라를 포함할 수 있다. 카메라 모듈(203)은 고화질 이미지를 획득하기 위해, AF(auto focus) 기능 및 OIS(optical image stabilization) 기능을 갖는 컬러 카메라를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1시선 추적 카메라(205) 및 제2시선 추적 카메라(207)는 사용자가 바라보는 시선을 확인할 수 있다. 제1시선 추적 카메라(205) 및 제2시선 추적 카메라(207)는 카메라 모듈(203)의 촬영 방향과 실질적으로 반대 방향(예: y 방향) 인 사용자의 눈동자를 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제1시선 추적 카메라(205)는 사용자의 좌안의 적어도 일부를 촬영하고, 제2시선 추적 카메라(207)는 사용자의 우안의 적어도 일부를 촬영할 수 있다. 제1시선 추적 카메라(205) 및 제2시선 추적 카메라(207)는 사용자의 눈동자(예: 좌안 및 우안)를 검출하고 시선 방향을 추적할 수 있다. 추적된 시선 방향은 가상 객체를 포함하는 가상 영상의 중심이 상기 시선 방향에 대응하여 이동되는데 활용될 수 있다. 제1시선 추적 카메라(205) 및/또는 제2시선 추적 카메라(207)는, 예를 들어, EOG 센서(electro-oculography 또는 electrooculogram), coil system, dual purkinje system, bright pupil systems 또는 dark pupil systems 중 적어도 하나의 방식을 이용하여 사용자의 시선을 추적할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 오디오 모듈(209)(예: 도 1의 오디오 모듈(170), 오디오 회로를 포함)은 제1시선 추적 카메라(205) 및 제2시선 추적 카메라(207)의 사이에 배치될 수 있다. 오디오 모듈(209)은 사용자의 음성 및/또는 외부 사운드를 전기 신호로 변환하거나, 전기 신호를 소리로 변환할 수 있다. 오디오 모듈(209)은 마이크로폰을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1림(210) 및 제2림(220)은 전자 장치(200)의 프레임(예: AR 글래스의 안경테)을 형성할 수 있다. 제1림(210)은 브릿지(201)의 제1방향(예: x축 방향)에 배치될 수 있다. 제1림(210)은 사용자의 좌안에 대응되는 위치에 배치될 수 있다. 제2림(220)은 제1방향(예: x축 방향)과 실질적으로 반대 방향인 브릿지(201)의 제2방향(예: -x축 방향)에 배치될 수 있다. 제2림(220)은 사용자의 우안에 대응되는 위치에 배치될 수 있다. 제1림(210) 및 제2림(220)은 금속 재질 및/또는 비도전성 재질(예: 폴리머)로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1림(210)은 내주면에 배치된 제1글래스(215)의 적어도 일부를 둘러싸고 지지할 수 있다. 제1글래스(215)는 사용자의 좌안 앞에 위치될 수 있다. 제2림(220)은 내주면에 배치된 제2글래스(225)의 적어도 일부를 둘러싸고 지지할 수 있다. 제2글래스(225)는 사용자의 우안 앞에 위치될 수 있다. 전자 장치(200)의 사용자는 제1글래스(215) 및 제2글래스(225)를 통해 외부 객체에 대한 전경(foreground)(예: 실제 이미지 또는 현실 정보)을 볼 수 있다. 전자 장치(200)는 외부 객체를 포함하는 현실 정보에 가상 이미지를 중첩하여 디스플레이 함으로써, 증강 현실을 구현할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1글래스(215) 및 제2글래스(225)는 투사형(projection type) 투명 디스플레이를 포함할 수 있다. 제1글래스(215) 및 제2글래스(225)는 각각 투명 플레이트(또는 투명 스크린)로서 반사면을 형성할 수 있고, 전자 장치(200)에서 생성되는 이미지는 반사면을 통해 반사(예: 전반사(total internal reflection))되고 사용자의 좌안 및/또는 우안으로 입사될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1글래스(215)는 전자 장치(200)의 광원(미도시)에서 생성된 광을 사용자의 좌안으로 전달하는 웨이브 가이드(waveguide)(또는 광 도파로)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨이브 가이드는 유리(glass), 플라스틱 또는 폴리머 재질로 형성될 수 있고, 제1글래스(215)의 내부 또는 표면에 형성된 나노 패턴(예: 다각형 또는 곡면 형상의 격자 구조(grating structure) 또는 메쉬 구조)를 포함할 수 있다. 웨이브 가이드는 적어도 하나의 회절 요소(예: DOE(diffractive optical element), HOE(holographic optical element)) 또는 반사 요소(예: 반사 거울) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 웨이브 가이드는 상기 웨이브 가이드에 포함된 적어도 하나의 회절 요소 또는 반사 요소를 이용하여 광원으로부터 방출된 디스플레이 광을 사용자의 눈으로 유도할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 상기 회절 요소는 입력/출력 광학 부재, 상기 반사 요소는 전반사(TIR(total internal reflection))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 광원으로부터 방출된 광은 입력 광학부재(예: 인 커플러(in coupler))를 통해 웨이브 가이드로 광경로가 유도되며 웨이브 가이드 내부를 이동하는 광은 출력 광학부재(예: 아웃 커플러(out coupler))를 통해 사용자 눈 방향으로 유도될 수 있다.
제2글래스(225)는 제1글래스(215)와 실질적으로 동일한 방식으로 구현될 수 있다. 재1글래스(215) 및 제2글래스(225)의 웨이브 가이드를 통해 형성되는 광 경로에 대해서는 도 3을 통해 보다 상세히 설명하기로 한다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1글래스(215) 및 제2글래스(225)는, 예를 들어, 액정 표시 장치(liquid crystal display; LCD), 디지털 미러 표시 장치(digital mirror device; DMD), 실리콘 액정 표시 장치(liquid crystal on silicon; LCoS), 실리콘 온 발광 다이오드(light emitting diode(LED) on silicon; LEDoS), 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode; OLED), 실리콘 온 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode on silicon, OLEDoS), 또는 마이크로 엘이디(micro light emitting diode; micro LED)를 포함할 수 있다. 도시되지 않았지만, 제1글래스(215) 및 제2글래스(225)가 액정 표시 장치, 디지털 미러 표시 장치 또는 실리콘 액정 표시 장치 중 하나로 이루어지는 경우, 전자 장치(200)는 제1글래스(215) 및 제2글래스(225)의 화면 출력 영역으로 광을 조사하는 광원을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 제1글래스(215) 및 제2글래스(225)가 자체적으로 광을 발생시킬 수 있는 경우, 예를 들어, 유기 발광 다이오드 또는 마이크로 엘이디 중 하나로 이루어지는 경우, 전자 장치(200)는 별도의 광원을 포함하지 않더라도 사용자에게 상대적으로 양호한 품질의 가상 영상을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1림(210)은 제1마이크(211), 제1인식 카메라(213), 제1발광 장치(217) 및/또는 제1디스플레이 모듈(219)(디스플레이를 포함)을 포함할 수 있다. 제2림(220)은 제2마이크(221), 제2인식 카메라(223), 제2발광 장치(227) 및/또는 제2디스플레이 모듈(229)(디스플레이를 포함)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 제1발광 장치(217) 및 제1디스플레이 모듈(219)은 제1엔드 피스(230)에 포함되고, 제2발광 장치(227) 및 제2디스플레이 모듈(229)은 제2엔드 피스(240)에 포함될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1마이크(211) 및/또는 제2마이크(221)는 전자 장치(200) 사용자의 음성 및/또는 외부 사운드를 수신하고 전기 신호로 변환할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1인식 카메라(213) 및/또는 제2인식 카메라(223)는 전자 장치(200)의 주변 공간을 인식할 수 있다. 제1인식 카메라(213) 및/또는 제2인식 카메라(223)는 전자 장치(200)의 일정 거리 이내(예: 일정 공간)에서 사용자의 제스처를 감지할 수 있다. 제1인식 카메라(213) 및/또는 제2인식 카메라(223)는 사용자의 빠른 손동작 및/또는 손가락에 대한 미세한 움직임을 검출 및 추적하기 위해, RS(rolling shutter) 현상이 감소될 수 있는 GS(global shutter) 카메라를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는 제1시선 추적 카메라(205), 제2시선 추적 카메라(207), 제1인식 카메라(213) 및/또는 제2인식 카메라(223)를 이용하여, 사용자의 좌안 및/또는 우안 중에서 주시안 및/또는 보조시안에 대응되는 눈을 감지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 외부 객체 또는 가상 객체에 대한 사용자의 시선 방향에 기반하여, 주시안 및/또는 보조시안에 대응되는 눈을 감지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1발광 장치(217) 및/또는 제2발광 장치(227)는 카메라 모듈(203), 제1시선 추적 카메라(205), 제2시선 추적 카메라(207), 제1인식 카메라(213) 및/또는 제2인식 카메라(223)의 정확도를 높이기 위해 발광될 수 있다. 제1발광 장치(217) 및/또는 제2발광 장치(227)는 제1시선 추적 카메라(205) 및/또는 제2시선 추적 카메라(207)를 이용하여 사용자의 눈동자를 촬영할 때 정확도를 높이기 위한 보조 수단으로 사용될 수 있다. 제1발광 장치(217) 및/또는 제2발광 장치(227)는 제1인식 카메라(213) 및/또는 제2인식 카메라(223)를 이용하여 사용자의 제스처를 촬영하는 경우, 어두운 환경이나 여러 광원의 혼입 및 반사 빛 때문에 촬영하고자 하는 객체(예: 피사체)의 검출이 용이하지 않을 때 보조 수단으로 사용될 수 있다. 제1발광 장치(217) 및/또는 제2발광 장치(227)는, 예를 들어, LED, IR LED 또는 제논 램프를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1디스플레이 모듈(219) 및/또는 제2디스플레이 모듈(229)은 광을 방출하고 제1글래스(215) 및/또는 제2글래스(225)를 이용하여 사용자의 좌안 및/또는 우안에 전달할 수 있다. 제1글래스(215) 및/또는 제2글래스(225)는 제1디스플레이 모듈(219) 및/또는 제2디스플레이 모듈(229)을 통해 방출된 광을 이용하여 다양한 이미지 정보를 표시할 수 있다. 전자 장치(200)는 외부 객체에 대한 전경(foreground)과, 제1디스플레이 모듈(219) 및/또는 제2디스플레이 모듈(229)을 통해 방출되는 이미지를 제1글래스(215) 및/또는 제2글래스(225)를 통해 중첩하여 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1엔드 피스(230)는 제1림(210)의 일부분(예: x축 방향)에 결합될 수 있다. 제2엔드 피스(240)는 제2림(220)의 일부분(예: -x축 방향)에 결합될 수 있다. 다양한 실시예에서, 상기 제1발광 장치(217) 및 제1디스플레이 모듈(219)은 제1엔드 피스(230)에 포함될 수 있다. 제2발광 장치(227) 및 제2디스플레이 모듈(229)은 제2엔드 피스(240)에 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1엔드 피스(230)는 제1림(210) 및 제1템플(250)을 연결할 수 있다. 제2엔드 피스(240)는 제2림(220) 및 제2템플(260)을 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1템플(250)은 제1힌지부(255)를 이용하여 제1엔드 피스(230)와 직접적 또는 간접적으로, 작동적으로 연결될 수 있다. 제1힌지부(255)는 제1템플(250)이 제1림(210)에 대하여 접히거나 펼쳐지도록 회전 가능하게 구성될 수 있다. 제1템플(250)은, 예를 들어, 사용자의 머리의 왼쪽 측면을 따라 연장될 수 있다. 제1템플(250)의 말단 부분(예: y축 방향)은 사용자가 전자 장치(200)를 착용했을 때, 예를 들어, 사용자의 왼쪽 귀의 적어도 일부에 지지되도록 그 적어도 일부가 구부러진 형태로 구성될 수 있다. 제2템플(260)은 제2힌지부(265)를 이용하여 제2엔드 피스(240)와 작동적으로 연결될 수 있다. 제2힌지부(265)는 제2템플(260)이 제2림(220)에 대하여 접히거나 펼쳐지도록 회전 가능하게 구성될 수 있다. 제2템플(260)은, 예를 들어, 사용자의 머리의 오른쪽 측면을 따라 연장될 수 있다. 제2템플(260)의 말단 부분(예: y축 방향)은 사용자가 전자 장치(200)를 착용했을 때, 예를 들어, 사용자의 오른쪽 귀의 적어도 일부에 지지되도록 그 적어도 일부가 구부러진 형태로 구성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1템플(250)은 제1인쇄 회로 기판(251), 제1음향 출력 모듈(253)(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155)) 및/또는 제1배터리(257)(예: 도 1의 배터리(189))를 포함할 수 있다. 제2템플(260)은 제2인쇄 회로 기판(261), 제2음향 출력 모듈(263)(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155)) 및/또는 제2배터리(267)(예: 도 1의 배터리(189))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1인쇄 회로 기판(251) 및/또는 제2인쇄 회로 기판(261)에는 도 1에 개시된 프로세서(120), 메모리(130), 인터페이스(177) 및/또는 무선 통신 모듈(192)(통신 회로를 포함)과 같은 다양한 전자 부품들(예: 도 1의 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들 중 적어도 일부)이 배치될 수 있다. 프로세서는, 예를 들어, 중앙처리장치, 어플리케이션 프로세서, 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 제1인쇄 회로 기판(251) 및/또는 제2인쇄 회로 기판(261)은, 예를 들어, PCB(printed circuit board), FPCB(flexible PCB), 또는 RFPCB(rigid-flexible PCB)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1인쇄 회로 기판(251) 및/또는 제2인쇄 회로 기판(261)은 primary PCB, 상기 primary PCB와 일부 중첩하여 배치되는 secondary PCB, 및/또는 primary PCB 및 secondary PCB 사이의 인터포저 기판(interposer substrate)을 포함할 수 있다. 제1인쇄 회로 기판(251) 및/또는 제2인쇄 회로 기판(261)은 FPCB 및/또는 케이블과 같은 전기적 경로를 이용하여 다른 구성 요소들(예: 카메라 모듈(203), 제1시선 추적 카메라(205), 제2시선 추적 카메라(207), 오디오 모듈(209), 제1마이크(211), 제1인식 카메라(213), 제1발광 장치(217), 제1디스플레이 모듈(219), 제2마이크(221), 제2인식 카메라(223), 제2발광 장치(227), 제2디스플레이 모듈(229), 제1음향 출력 모듈(253) 및/또는 제2음향 출력 모듈(263))과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, FPCB 및/또는 케이블은 제1림(210), 브릿지(201) 및/또는 제2림(220)의 적어도 일부에 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1인쇄 회로 기판(251) 또는 제2인쇄 회로 기판(261) 중 하나만 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1음향 출력 모듈(253) 및/또는 제2음향 출력 모듈(263)은 사용자의 좌측 및/또는 우측 귀에 오디오 신호를 전달할 수 있다. 제1음향 출력 모듈(253) 및/또는 제2음향 출력 모듈(263)은, 예를 들어, 스피커 홀 없이 오디오 신호를 전달하는 피에조 스피커(예: 골전도 스피커)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1음향 출력 모듈(253) 또는 제2음향 출력 모듈(263) 중 하나만 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1배터리(257) 및/또는 제2배터리(267)는 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188))을 이용하여, 제1인쇄 회로 기판(251) 및/또는 제2인쇄 회로 기판(261)에 전력을 공급할 수 있다. 제1배터리(257) 및/또는 제2배터리(267)는, 예를 들어, 재충전 불가능한 1차 전지, 또는 재충전 가능한 2차 전지, 또는 연료 전지를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1배터리(257) 또는 제2배터리(267) 중 하나만 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176), 적어도 하나의 센서를 포함)을 포함할 수 있다. 센서 모듈은 전자 장치(200)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈은, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서(예: HRM 센서), 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 센서 모듈은 후각 센서(e-nose sensor), EMG 센서(electromyography sensor), EEG 센서(electroencephalogram sensor), ECG 센서(electrocardiogram sensor), 또는 홍채 센서와 같은 다양한 생체 센서(또는, 생체 인식 센서)를 이용하여 사용자의 생체 정보를 인식할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 모듈의 블록도이다.
도 3을 참조하면, 디스플레이 모듈(160)는 디스플레이 패널(310), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(display driver IC)(DDI)(330)를 포함할 수 있다. DDI(330)는 인터페이스 모듈(331)(인터페이스 회로를 포함), 메모리(333)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(335)(이미지 처리 회로를 포함), 또는 맵핑 모듈(337)(회로를 포함)을 포함할 수 있다.
DDI(330)는, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(331)을 통해 도 1의 전자 장치(101)의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 영상 정보는 도 1의 프로세서(120)(예: 메인 프로세서(121)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(121)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치)로부터 수신될 수 있다. 또한, DDI(330)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(333)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(335)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이 패널(310)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(337)은 이미지 처리 모듈(335)를 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전압 값 또는 전류 값의 생성은 예를 들면, 디스플레이 패널(310)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이 패널(310)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 적어도 일부 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이 패널(310)를 통해 표시될 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈의 블록도이다.
도 4에 도시된 디스플레이 모듈(160)은 도 1 및/또는 도 3에 도시된 디스플레이 모듈(160)을 포함할 수 있다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈(160)은, 디스플레이 패널(410), 데이터 제어부(420)(회로를 포함), 게이트 제어부(430)(회로를 포함), 타이밍 제어부(440)(회로를 포함), 및/또는 메모리(333)(예: 도 3의 메모리(333))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, DDI(예: 도 3의 DDI(330))는, 데이터 제어부(420), 게이트 제어부(430), 타이밍 제어부(440), 및/또는 메모리(333)(예: 도 3의 메모리(333))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 데이터 제어부(420), 게이트 제어부(430), 타이밍 제어부(440), 및/또는 메모리(333)(예: 도 3의 메모리(333)) 중에서 적어도 일부는 DDI(330)(예: 도 3의 DDI(330))에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 제어부(420), 타이밍 제어부(440), 및/또는 메모리(333)(예: 도 3의 메모리(333))는 DDI(330)(예: 도 3의 DDI(330))에 포함될 수 있다. 게이트 제어부(430)는 디스플레이 패널(410)의 비표시 영역에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 게이트 제어부(430)는 구동 회로로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 패널(410)은, 복수의 게이트 라인(GL)들과, 복수의 데이터 라인(DL)들을 포함하고, 복수의 게이트 라인(GL)들과 복수의 데이터 라인(DL)들이 교차하는 디스플레이 패널(410)의 각 일부 영역들에는 픽셀(P)이 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 픽셀(P)들은, 게이트 라인(GL)을 통해 게이트 신호 및 발광 신호(예: EM 신호)를 입력받고, 데이터 라인(DL)을 통해 데이터 신호를 입력받을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 픽셀(P)들은 OLED(organic light emitting diode)를 구동하기 위한 전원으로서 고전위 전압(예: ELVDD 전압) 및 저전위 전압(예: ELVSS 전압)을 입력받을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 각 픽셀(P)은 OLED 및 상기 OLED를 구동하기 위한 픽셀 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 각 픽셀(P)에 배치된 픽셀 회로는, 게이트 신호 및 발광 신호(EM)에 기반하여 OLED의 온(예: 활성화 상태) 또는 오프(예: 비활성화 상태)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 각 픽셀(P)의 OLED는 온 상태(예: 활성화 상태)가 되면, 데이터 신호에 대응하는 계조(예: 휘도)를 1 프레임 기간 동안 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 데이터 제어부(420)는, 복수의 데이터 라인(DL)들을 구동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 제어부(420)는 타이밍 제어부(440) 또는 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 적어도 하나의 동기 신호, 및 데이터 신호(예: 디지털 영상 데이터)를 입력받을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 제어부(420)는, 기준 감마 전압 및 지정된 감마 커브를 이용하여 입력된 데이터 신호에 대응하는 데이터 전압(예: 아날로그 영상 데이터)을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 제어부(420)는 데이터 전압을 복수의 데이터 라인(DL)들에 인가함으로써, 상기 데이터 전압을 각 픽셀(P)에 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 게이트 제어부(430)는, 복수의 게이트 라인(GL)들을 구동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 게이트 제어부(430)는 타이밍 제어부(440) 또는 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 적어도 하나의 동기 신호를 입력받을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 게이트 제어부(430)는, 상기 동기 신호에 기반하여 복수의 게이트 신호들을 순차적으로 생성하고, 복수의 발광 신호(EM)들을 순차적으로 생성할 수 있다. 게이트 제어부(430)는 생성된 게이트 신호 및 발광 신호(EM)를 게이트 라인(GL)을 통해 제1픽셀(P1) 및 제2픽셀(P2)들에 순차적으로 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 타이밍 제어부(440)는 게이트 제어부(430) 및 데이터 제어부(420)의 구동 타이밍을 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 타이밍 제어부(440)는 프로세서(120)로부터 입력된 데이터 신호(예: 디지털 영상 데이터)를 디스플레이 패널(410)의 해상도에 대응하도록 변환하고, 변환된 데이터 신호를 데이터 제어부(420)에 공급할 수 있다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 5를 참조 하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(500)는 디스플레이 모듈(510), 프로세서(540) 및 메모리(550)를 포함할 수 있으며, 도시된 구성 중 일부가 생략 또는 치환되더라도 본 개시의 다양한 실시예를 구현할 수 있다. 전자 장치(500)는 VR 또는 AR 환경을 제공하는 웨어러블 전자 장치(예: 도 2의 AR 글래스(200))일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 전자 장치(500)는 도 1의 전자 장치(101)의 구성 및/또는 기능 중 적어도 일부를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(510)은 프로세서(540)로부터 제공되는 영상 데이터를 표시할 수 있다. 디스플레이 모듈(510)은 디스플레이 패널(520) 및 디스플레이 구동 회로(530)를 포함할 수 있다. 디스플레이 모듈(510)은 OLED(organic light emitting diode) 디스플레이로 구성될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 패널(520)은 가로 방향으로 형성되는 복수의 게이트 라인(예: 도 4의 게이트 라인(GL))과 세로 방향으로 형성되는 복수의 데이터 라인(예: 도 4의 데이터 라인(DL))을 포함하고, 게이트 라인과 데이터 라인이 교차하는 영역에 각각의 픽셀(예: 도 4의 픽셀(P))이 형성될 수 있다. 각각의 픽셀은 OLED 및 OLED를 구동하기 위한 픽셀 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 패널(520)은 가로 방향의 픽셀들을 포함하는 복수의 픽셀 라인을 포함할 수 있다. 각각의 픽셀 라인은 게이트 라인을 통해 연결될 수 있다. 각각의 픽셀 라인에 포함되는 복수의 픽셀은 디스플레이 구동 회로(530)의 발광 제어 신호에 따라 발광될 수 있으며, 디스플레이 구동 회로(530)는 각각의 픽셀 라인에 발광 제어 신호를 출력하는 복수의 발광 회로(또는 EM 회로)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 도 3의 DDI(330) 및/또는 도 4의 DDI(330)의 구성 및/또는 기능 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(530)는 데이터 라인에 데이터 신호를 제공하는 데이터 제어부(예: 도 4의 데이터 제어부(420)), 게이트 라인에 게이트 신호를 제공하는 게이트 제어부(예: 도 4의 게이트 제어부(430)), 및 게이트 제어부 및 데이터 제어부의 구동 타이밍을 제어하는 타이밍 제어부(예: 도 4의 타이밍 제어부(440))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)(예: 게이트 제어부)는 행 단위의 복수의 픽셀에 발광 제어 신호를 제공하는 복수의 EM 회로를 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(530)에서 각 픽셀에 출력하는 발광 제어 신호는 적어도 하나의 발광 듀티(duty)를 포함할 수 있다. 발광 듀티는 펄스 형태의 신호이고, 발광 듀티 구간 동안 각각의 픽셀 회로에 전류가 공급되어 픽셀이 발광될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 사용자의 좌안 위치에 대응하여 영상을 형성하기 위한 제1디스플레이 모듈(예: 도 2의 제1디스플레이 모듈(219) 및 우안 위치에 대응하여 영상을 형성하기 위한 제2디스플레이 모듈(예: 도 2으 제2디스플레이 모듈(229)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1디스플레이 모듈에서 출력된 광은 광학계를 통해 전달된 후 제1글래스(예: 도 2의 제1글래스(215))에서 반사되어 사용자의 좌안에 의해 인식되고, 제2디스플레이 모듈에서 출력된 광은 광학계를 통해 전달된 후 제2글래스(예: 도 2의 제2글래스(225))에서 반사되어 사용자의 우안에 의해 인식될 수 있다. 제1디스플레이 모듈 및 제2디스플레이 모듈의 구성 및/또는 기능은 서로 실질적으로 동일할 수 있으며, 이하에서 설명하는 디스플레이 모듈(510)의 동작은 제1디스플레이 모듈 및 제2디스플레이 모듈의 동작일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1디스플레이 모듈은 제1디스플레이 패널 및 제1디스플레이 패널의 복수의 픽셀을 발광하기 위한 제1디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 제2디스플레이 모듈은 제2디스플레이 패널 및 제2디스플레이 패널의 복수의 픽셀을 발광하기 위한 제2디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 제1디스플레이 구동 회로와 제2디스플레이 구동 회로의 구성 및/또는 기능은 디스플레이 구동 회로와 실질적으로 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1디스플레이 모듈 및 제2디스플레이 모듈은 디스플레이 패널의 발광 타이밍을 제어하기 위한 발광 활성화 신호(예: EM_STV) 및 클럭 신호(예: EM_CLK, EM_CLKB)를 서로 동기화 할 수 있다. 예를 들어, 제1디스플레이 모듈의 디스플레이 패널 및 제2디스플레이 모듈의 제2디스플레이 패널은 각각 N개의 픽셀 라인을 포함할 수 있으며, 제1디스플레이 모듈의 지정된 픽셀 라인(예: N번째 픽셀 라인)에 제1발광 제어 신호를 출력하는 제1발광 회로 및 제2디스플레이 모듈의 지정된 픽셀 라인(예: N번째 픽셀 라인)에 제2발광 제어 신호를 출력하는 제2발광 회로는 서로 전기적으로 연결될 수 있다. 제1발광 회로에서 출력하는 제1발광 제어 신호 및 제2발광 회로에서 출력하는 제2발광 제어 신호의 발광 듀티 타이밍은 서로 동기화 되도록 설정되어, 제1디스플레이 모듈의 디스플레이 패널 및 제2디스플레이 모듈의 디스플레이 패널의 지정된 픽셀 라인이 실질적으로 동일한 타이밍에 발광할 수 있다. 또한, 제1발광 회로에서 출력하는 제1발광 활성화 신호 및 제2발광 회로에서 출력하는 제2발광 활성화 신호는 서로 동기화 되고, 제1발광 회로에서 출력하는 제1클럭 신호 및 제2발광 회로에서 출력하는 제2클럭 신호는 서로 동기화 될 수 있다. 본 실시예에 대해서는 도 10을 통해 상세히 설명하기로 한다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(550)는 휘발성 메모리 및 비휘발성 메모리를 포함하여, 다양한 데이터들을 일시적 또는 영구적으로 저장할 수 있다. 메모리(550)는 도 1의 메모리(130)의 구성 및/또는 기능 중 적어도 일부를 포함하고, 도 1의 프로그램(140)을 저장할 수 있다. 메모리(550)는 프로세서(540)에서 수행될 수 있는 다양한 인스트럭션(instruction)들을 저장할 수 있다. 이와 같은 인스트럭션들은 프로세서(540)에 의해 인식될 수 있는 산술 및 논리 연산, 데이터 이동, 입출력 등의 제어 명령을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(540)는 전자 장치(500)의 각 구성 요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 수행할 수 있는 구성으로써, 하나 이상의 프로세서(540)들로 구성될 수 있다. 프로세서(540)는 도 1의 프로세서(120)의 구성 및/또는 기능 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(540)는 어플리케이션에서 생성된 영상 데이터를 디스플레이 모듈(510)에 제공할 수 있다. 프로세서(540) 및 디스플레이 모듈(510)은 소정의 인터페이스(예: MIPI)에 의해 데이터를 송수신 할 수 있다. 프로세서(540)는 영상 데이터를 소정의 렌더링 레이트(rendering rate)에 따라 렌더링 하여 디스플레이 모듈(510)에 제공할 수 있다. 여기서, 렌더링 레이트는 프로세서(540)에서 렌더링하는 영상 데이터의 초당 프레임 수를 의미할 수 있다. 프로세서(540)는 어플리케이션에서 사용자의 설정 및/또는 실행 중인 어플리케이션의 속성에 기초하여 렌더링 레이트를 결정할 수 있으며, 예를 들어 저전력 모드에서는 렌더링 레이트를 감소 시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 프로세서(540)로부터 수신되는 영상 데이터를 디스플레이 패널(520) 상에 표시하기 위한 구동 주파수를 확인할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(530)는 프로세서(540)에서 수신되는 영상 데이터의 렌더링 레이트에 기초하여 구동 주파수를 결정할 수 있다. 또는, 프로세서(540)는 디스플레이 모듈(510)에서 출력할 영상의 구동 주파수를 결정하여 전송하고, 디스플레이 구동 회로(530)는 프로세서(540)로부터 수신한 구동 주파수에 따라 동작할 수 있다. 디스플레이는 구동 주파수가 N Hz인 경우, 1초당 N개의 프레임을 디스플레이 패널(520) 상에 표시할 수 있으며, 1/N초 마다 프레임 데이터를 리프레시 할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(530)는 프로세서(540)로부터 수신되는 영상 데이터의 렌더링 레이트에 기초하여 디스플레이의 구동 주파수를 결정할 수 있으며, 디스플레이의 성능, 사용자의 설정, 및/또는 동작 모드(예: 저전력 모드)에 따라 렌더링 레이트보다 낮은 또는 높은 구동 주파수로 동작할 수도 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(510)은 30Hz, 60Hz, 72Hz, 80Hz, 90Hz, 120Hz 와 같은 다양한 구동 주파수로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 확인된 구동 주파수에 기초하여, 디스플레이 패널(520)의 복수의 픽셀 중 적어도 일부를 발광 시키기 위한 발광 제어 신호를 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 발광 제어 신호는 하나의 리프레시 주기(또는 스캐닝 주기)에서 적어도 하나의 발광 구간 및 적어도 하나의 비발광 구간을 포함할 수 있으며, 각각의 발광 구간 내에 적어도 하나의 발광 듀티가 설정될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(530)는 제1프레임의 데이터 리프레시 타이밍부터 지정된 시점까지의 제1시간 구간 동안을 발광 구간으로 설정하고, 지정된 시점부터 제2프레임의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간동안을 비발광 구간으로 설정할 수 있다. 또는, 디스플레이 구동 회로(530)는 하나의 리프레시 주기를 복수의 발광 구간 및 비"U광 구간이 서로 교차되도록 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 제1시간 구간 전체를 하나의 발광 듀티로 구성하거나, 또는 제1시간 구간 내에 짧은 간격의 복수의 발광 듀티를 구성할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 확인된 구동 주파수에 기초하여, 발광 듀티의 폭 및 간격을 설정할 수 있다. 디스플레이 패널(520)의 픽셀들을 소정 시간 단위로 발광 시에 플리커 및 모션 블러 이슈가 발생할 수 있다. 플리커(flicker) 현상은 디스플레이 패널(520)이 발광 및 비발광을 교차하는 과정에서 사용자에게 영상이 깜빡이는 것처럼 인식되는 현상을 의미할 수 있다. 플리커 현상은 비발광 구간의 지속 시간이 긴 경우에 발생할 수 있으므로, 저주파 구동 시에 고주파 구동 시보다 플리커가 발생할 리스크가 더 클 수 있다. 모션 블러 현상은 영상에서 이동하는 물체의 경계가 명확하지 않고 번져 보이는 현상을 의미할 수 있다. 도 7을 통해 후술할 내용과 같이, 비발광 구간을 짧게 설정하는 경우에 비발광 구간을 길게 설정하는 경우보다 모션 블러가 발생할 리스크가 더 클 수 있다. 특정 주파수 대역에서 플리커 및 모션 블러는 상호 트레이드 오프 관계가 있을 수 있으며, 후술할 본 개시의 다양한 실시예들은 디스플레이 구동 주파수를 변경 시, seamless 한 구동 주파수의 변경과 함께, 플리커 및 모션 블러도 줄이도록 할 수 있는 디스플레이 구동 방법을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 확인된 구동 주파수를 지정된 기준 주파수와 비교하고, 기준 주파수 이상인 경우와 기준 주파수 미만인 경우에 발광 제어 신호를 서로 다른 방식으로 형성할 수 있다. 여기서, 기준 주파수는 70Hz 일 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 사람의 눈의 잔상을 고려하여 플리커 발생 가능성이 낮은 수준의 주파수로 정해질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 확인된 구동 주파수가 기준 주파수 이상인 경우, 하나의 리프레시(refresh) 주기 중 데이터 리프레시 타이밍으로부터 제1시간 구간 내에서 복수의 픽셀을 발광하기 위한 적어도 하나의 발광 듀티(duty)를 설정하고, 제1시간 구간 이후부터 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간 동안을 복수의 픽셀을 발광하지 않는 비발광 구간으로 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1시간 구간은 제2시간 구간보다 짧을 수 있나, 동일하거나 보다 길 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 구동 주파수가 실질적으로 동일한 상태에서는 모든 리프레시 주기에서 제1시간 구간의 길이 및 제2시간 구간의 길이가 실질적으로 동일할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구동 주파수의 변경 시, 제1시간 구간의 길이 및 제2시간 구간의 길이는 구동 주파수에 반비례하여 증가 또는 감소 될 수 있다.
디스플레이 구동 회로(530)는 이하의 제1실시예 또는 제2실시예에 따라 제1시간 구간에서 발광 듀티를 설정할 수 있다.
제1실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수(예: 70Hz) 이상인 경우, 제1시간 구간동안을 하나의 발광 듀티로 설정할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(530)는 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수(예: 70Hz) 미만인 경우, 하나의 리프레시 주기 동안 복수의 발광 구간 및 비발광 구간이 교차되도록 설정할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(530)는 구동 주파수가 기준 주파수 이상인 경우 하나의 리프레시 주기를 1개 발광 듀티만 설정하고, 기준 주파수 미만인 경우에는 하나의 리프레시 주기에서 2개 이상의 발광 듀티를 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 구동 주파수가 변경되는 경우, 변경된 구동 주파수에 기초하여 제1시간 구간의 길이를 설정할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(530)는, 구동 주파수가 변경되는 경우, 이전 구동 주파수와 변경된 구동 주파수의 비율에 반비례하도록 제1시간 구간의 길이를 변경할 수 있다. 예를 들어, 구동 주파수 120Hz에서 제1시간 구간의 길이가 A인 경우, 90Hz에서 제1시간 구간의 길이는 A * 120/90, 구동 주파수 80Hz에서 제1시간 구간의 길이는 A * 120/80, 구동 주파수 72Hz에서 제1시간 구간의 길이는 A * 120/72로 결정될 수 있다. 구동 주파수 120Hz에서 제1시간 구간의 길이는 Ta - A, 90Hz에서 제2시간 구간의 길이는 Tb - A * 120/90, 구동 주파수 80Hz에서 제2시간 구간의 길이는 Tc - A * 120/80, 구동 주파수 72Hz에서 제2시간 구간의 길이는 Td - (A * 120/72)로 결정될 수 있다. 여기서, Ta, Tb, Tc, Td는 각각 구동 주파수가 120Hz, 90Hz, 80Hz, 72Hz 인 경우 하나의 리프레시 주기의 시간일 수 있다. 본 실시예에서 발광 듀티의 시간 폭은 제1시간 구간과 실질적으로 동일할 수 있으며, 이에 따라 발광 듀티의 시간 폭 역시 구동 주파수에 반비례 할 수 있다.
본 실시예에 따르면, 구동 주파수 간 동일 시간 안에 발광하는 시간이 실질적으로 동일하기 때문에, 구동 주파수가 변경되더라도 휘도의 크기는 실질적으로 동일하게 설정될 수 있다. 또한, 기준 주파수 미만인 저주파수 구동 시에는 플리커를 개선하기 위하여 발광 듀티를 2개 이상으로 균등하게 설정하고, 기준 주파수 이상인 고주파수 구동 시에는 플리커 리스크가 낮기 때문에 발광 구간 전체를 하나의 발광 듀티로 구성하고 비발광 구간은 뒤로 길게 모아서 구동할 수 있으며, 이에 따라 모션 블러가 개선될 수 있다.
제1실시예에 대해서는 도 8a 및 도 8b를 통해 보다 상세히 설명하기로 한다.
제2실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는, 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수 이상인 경우, 데이터 리프레시 타이밍부터 지정된 시점까지의 제1시간 구간동안 복수의 발광 듀티를 설정할 수 있다. 제2실시예에서는 제1실시예와 다르게 발광 구간(또는 제1시간 구간)에서 하나의 발광 듀티가 아닌, 작은 시간 폭을 갖는 복수의 발광 듀티를 모아 발광 구간으로 설정할 수 있다. 기준 주파수 이상인 고주파수 구동 시에는 여러 개의 발광 듀티가 모여 발광 구간을 형성할 수 있으며, 하나의 리프레시 주기가 복수의 발광 듀티를 포함하는 발광 구간 및 발광 듀티가 설정되지 않는 비발광 구간으로 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1시간 구간 상에 설정된 복수의 발광 듀티의 폭 및 간격은 서로 실질적으로 동일할 수 있다. 이는 구동 주파수의 변경 시 발광, 비발광이 교차됨에 따른 휘도 차이를 맞춰 주기 위함이다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는, 구동 주파수가 변경되는 경우, 변경된 구동 주파수에 기초하여 제1시간 구간 상에 설정된 발광 듀티의 개수를 결정할 수 있다. 예를 들어, 구동 주파수가 120Hz인 경우 발광 구간인 제1시간 구간 동안 6개의 발광 듀티를 설정하고, 구동 주파수가 90Hz인 경우 발광 구간인 제1시간 구간 동안 8개의 발광 듀티를 설정하고, 구동 주파수가 80Hz인 경우 발광 구간인 제1시간 구간 동안 9개의 발광 듀티를 설정할 수 있다. 여기서, 각 구동 주파수에서 제1시간 구간의 길이는 발광 듀티의 개수와 비례할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 구동 주파수가 변경되더라도, 각각의 발광 듀티의 폭 및 간격은 실질적으로 동일하게 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수 미만인 경우, 복수의 발광 듀티를 포함하는 발광 구간과 발광 듀티가 설정되지 않는 비발광 구간을 각각 복수 개로 설정하여 발광 구간과 비발광 구간이 서로 교차되도록 할 수 있다. 다른 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(530)는 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수 미만인 경우, 리프레시 주기 전체에 대해 발광 구간과 비발광 구간을 구분하지 않고, 균일한 간격으로 발광 듀티를 설정할 수 있다.
제2실시예에 대해서는 도 9a 내지 도 9c를 통해 보다 상세히 설명하기로 한다.
도 6은 일 비교예에 따른 디스플레이 구동 주파수 변경 시 발광 타이밍을 도시한 것이다.
VR 또는 AR 기능을 제공하는 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))는 디스플레이(예: 도 5의 디스플레이 모듈(510))의 반응 속도를 높이기 위해, 높은 주파수(예: 90Hz) 이상의 구동 주파수로 디스플레이를 구동 시킬 수 있으며, 이에 따라 프로세서(예: 도 5의 프로세서(540))도 영상 데이터를 고속으로 렌더링 할 수 있다. 이에 따라 전자 장치 전체에 발열 이슈가 발생할 수 있다. 전자 장치는 발열이 발생하는 경우 및/또는 저전력 상황에서 디스플레이 구동 주파수를 가변 시키는 기술을 적용할 수 있다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시예에 대한 비교예로써, 전자 장치가 디스플레이의 구동 주파수가 변경되는 경우에도 발광 듀티의 폭과 개수를 실질적으로 동일하게 유지하는 예에 대해 도시하고 있다.
도 6을 참조 하면, 전자 장치는 30Hz, 60Hz 및 120Hz의 주파수로 디스플레이를 구동할 수 있다. 전자 장치는 구동 주파수가 30Hz인 경우(660) T1(약 33.2ms)의 주기로 영상 데이터를 리프레시 하고, 60Hz인 경우(670) T2(약 16.6ms)의 주기로 영상 데이터를 리프레시 하고, 및 120Hz인 경우(680) T3(약 8.3ms)의 주기로 영상 데이터를 리프레시 할 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 전자 장치는 디스플레이 구동 주파수가 30Hz, 60Hz, 120Hz로 서로 다르더라도, 동일 시간 안에 발광 듀티의 폭과 개수를 실질적으로 동일하게 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 120Hz, 60Hz, 30Hz로 디스플레이 구동 시 한 데이터 리프레시 주기 동안 각각 2개, 4개, 8개의 발광 듀티로 구동하고, 각 구동 주파수에서 발광 듀티의 폭이 모두 실질적으로 동일하게 설정되어, 구동 주파수가 변경되더라도 디스플레이의 발광 타이밍은 실질적으로 동일하게 설정할 수 있다.
발광 듀티의 펄스가 on / off를 반복하면서 휘도 편차가 발생될 수 있는데, 도 6과 같이 구동 주파수 변경 시에도 발광 듀티의 폭과 개수를 실질적으로 동일하게 설정하는 경우, 구동 주파수 변경에도 불구하고 휘도 편차가 생기지 않아 매끄러운(seamless) 주파수 가변을 구현할 수 있다.
본 비교예와 같은 구동 주파수 가변 기술을 이용하는 경우, 저주파수로 동작 시(예: 70H) 이하)에도 플리커(flicker)의 발생을 줄이는 효과가 있으나, 고주파수로 동작 시 모션 블러(motion blur)(또는 화면 끌림)가 발생할 수 있다.
도 7은 일 비교예에 따른 디스플레이 발광 타이밍에 따라 발생하는 모션 블러 현상을 도시한 것이다.
모션 블러(motion blur)는 영상에서 이동하는 물체의 경계가 명확하지 않고 번져 보이는 현상으로써, 디스플레이의 응답 속도 및/또는 사람의 눈 특성에 의한 잔상 현상으로 인해 발생할 수 있다. 도 7에서 각 행은 프레임 1, 2 및 3이고, 각 열은 각 프레임의 픽셀 p1 내지 p8의 픽셀 데이터를 의미하며, black 영역은 발광 구간을 white 영역은 비발광 구간을 의미할 수 있다.
도 7의 (a)는 전자 장치가 1 프레임 구간 전체를 1 듀티로 구동하는 경우를 도시하고 있다. 도시된 바와 같이, 전자 장치는 프레임 1의 프레임 구간(예: 프레임 1의 데이터 리프레시 타이밍부터 프레임 2의 데이터 리프레시 타이밍 직전까지)동안 픽셀 p3 내지 p8을 하나의 발광 듀티(da)로 구동할 수 있다. 또한, 전자 장치는 프레임 2의 프레임 구간(예: 프레임 2의 데이터 리프레시 타이밍부터 프레임 3의 데이터 리프레시 타이밍 직전까지)동안 픽셀 p4 내지 p8을 하나의 발광 듀티로 구동하고, 프레임 3의 프레임 구간(예: 프레임 3의 데이터 리프레시 타이밍부터 프레임 4(미도시)의 데이터 리프레시 타이밍 직전까지)동안 픽셀 p5 내지 p8을 하나의 발광 듀티로 구동할 수 있다. 이와 같이, 프레임 전체 구간동안 픽셀을 발광하는 경우, 이미지의 엣지 영역(765)에서 모션 블러가 발생할 수 있다.
도 7의 (b)는 전자 장치가 1 프레임 구간을 4 듀티로 구동하는 경우를 도시하고 있다. 도시된 바와 같이, 전자 장치는 프레임 1의 프레임 구간 동안 픽셀 p3 내지 p8을 4개의 발광 듀티(db1, db2, db3, db4)로 구동할 수 있다. 여기서, 4개의 발광 듀티(db1, db2, db3, db4)는 실질적으로 동일한 간격을 가지고, 발광 듀티(db1, db2, db3, db4)의 폭(또는 발광 시간)도 서로 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 전자 장치는 프레임 2의 프레임 구간 동안 균등한 4개의 발광 듀티로 구동하고, 프레임 3의 프레임 구간 동안 균등한 4개의 발광 듀티로 구동할 수 있다. 이와 같이, 하나의 프레임 구간 동안 균등한 주기를 갖는 복수의 발광 듀티로 디스플레이를 구동하는 경우에도, 도 7의 (a)와 같이, 이미지의 엣지 영역(775)에서 발생하는 모션 블러는 큰 차이가 없을 수 있다.
도 7의 (c)는 전자 장치가 1 프레임 구간을 1 듀티로 구동하되, 일부 구간을 블랙 삽입(black insertion) 구간으로 설정한 경우를 도시하고 있다. 도시된 바와 같이, 전자 장치는 프레임 1의 프레임 구간 중 데이터 리프레시 타이밍부터 소정의 폭을 갖는 발광 듀티(dc)를 설정하고, 다음 데이터 리프레시 타이밍 이전까지의 구간은 비발광 구간(또는 블랙 구간)으로 설정할 수 있다. 또한, 전자 장치는 프레임 2의 데이터 리프레시 타이밍부터 소정의 폭을 갖는 발광 듀티를 설정하고, 다음 데이터 리프레시 타이밍 이전까지의 구간은 비발광 구간으로 설정하고, 프레임 3의 데이터 리프레시 타이밍부터 소정의 폭을 갖는 발광 듀티를 설정하고, 다음 데이터 리프레시 타이밍 이전까지의 구간은 비발광 구간으로 설정할 수 있다.
도 7의 (c)와 같이, 발광 듀티를 짧게 모아주고, 그 뒤 시간 동안 비발광 구간을 삽입하는 경우 잔상이 생기는 영역이 더 좁아지게 되어 이미지의 엣지 영역(785)에서 모션 블러가 개선될 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 본 개시의 다양한 실시예 중 제1실시예에 따른 디스플레이 구동 주파수 변경 시 발광 타이밍을 도시한 것이다.
도 8a 및 도 8b는 디스플레이 패널(예: 도 5의 디스플레이 패널(520))에 포함된 복수의 픽셀 라인 중 특정 픽셀 라인에 대응하는 디스플레이 구동 회로(예: 도 5의 디스플레이 구동 회로(530))의 발광 회로에서 출력하는 발광 제어 신호의 제1실시예를 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(예: 도 5의 디스플레이 구동 회로(530))는 영상 데이터를 디스플레이 패널(예: 도 5의 디스플레이 패널(520))상에 표시하기 위한 구동 주파수가 기준 주파수 이상인 경우, 하나의 리프레시 주기 중 데이터 리프레시 타이밍으로부터 지정된 시점까지의 제1시간 구간 내에서 픽셀 라인의 복수의 픽셀을 발광하기 위한 적어도 하나의 발광 듀티를 설정하고, 지정된 시점부터 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간동안을 픽셀 라인의 복수의 픽셀을 발광하지 않는 비발광 구간으로 설정할 수 있다. 여기서, 지정된 시점은 구동 주파수에 따라 변경될 수 있으며, 예를 들어, 제1시간 구간 및 제2시간 구간의 길이는 각각 구동 주파수에 실질적으로 반비례할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 구동 주파수가 기준 주파수(예: 70Hz) 이상인 경우, 제1시간 구간 동안을 하나의 발광 듀티로 결정할 수 있다.
도 8a는 제1실시예에서 구동 주파수가 기준 주파수(예: 70Hz) 이상인 경우의 발광 제어 신호의 예를 도시하고 있다.
도 8a를 참조하면, 구동 주파수가 72Hz인 경우, 리프레시 주기 (Ta)는 약 13.9ms 일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 발광 구간인 제1시간 구간(la) 전체를 하나의 픽셀 듀티로 설정하고, 리프레시 주기(Ta) 중 제1시간 구간(la) 이후인 제2시간 구간(na) 전체를 비발광 구간으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 제1시간 구간(la)의 길이가 A인 경우, 제2시간 구간(na)의 길이는 Ta - A 로 결정될 수 있다.
도 8a를 참조하면, 구동 주파수가 80Hz인 경우, 리프레시 주기 (Tb)는 약 12.5ms 일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 발광 구간인 제1시간 구간(lb) 전체를 하나의 발광 듀티로 설정하고, 리프레시 주기(Tb) 중 제1시간 구간(lb) 이후인 제2시간 구간(nb) 전체를 발광 듀티가 없는 비발광 구간으로 설정할 수 있다.
도 8a를 참조하면, 구동 주파수가 90Hz인 경우, 리프레시 주기 (Tc)는 약 11.1ms 일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 발광 구간인 제1시간 구간(lc) 전체를 하나의 발광 듀티로 설정하고, 리프레시 주기(Tc) 중 제1시간 구간(lc) 이후인 제2시간 구간(nc) 전체를 비발광 구간으로 설정할 수 있다.
도 8a를 참조하면, 구동 주파수가 120Hz인 경우, 리프레시 주기 (Td)는 약 8.3ms 일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 발광 구간인 제1시간 구간(ld) 전체를 하나의 발광 듀티로 설정하고, 리프레시 주기(Td) 중 제1시간 구간(ld) 이후인 제2시간 구간(nd) 전체를 비발광 구간으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 구동 주파수의 변경 시 구동 주파수에 반비례하여 발광 구간인 제1시간 구간의 길이를 설정할 수 있으며, 제1시간 구간 전체가 하나의 발광 듀티로 설정되기 때문에 발광 듀티의 시간 폭 역시 구동 주파수에 반비례할 수 있다. 예를 들어, 구동 주파수 120Hz에서 제1시간 구간의 길이가 A인 경우, 90Hz에서 제1시간 구간의 길이는 A * 120/90으로 결정되고, 제2시간 구간의 길이는 Tb - (A * 120/90)으로 결정될 수 있다. 또한, 구동 주파수 80Hz에서 제1시간 구간의 길이는 A * 120/80, 제2시간 구간의 길이는 Tc - (A * 120/80)으로 결정되고, 구동 주파수 72Hz에서 제1시간 구간의 길이는 A * 120/72, 제2시간 구간의 길이는 Td - (A * 120/72)로 결정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 각 구동 주파수에서 동일 시간 안에 발광하는 휘도의 크기가 실질적으로 동일하게 설정될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예와 같이 리프레시 주기마다 하나의 발광 듀티로 구성하더라도 기준 주파수 이상의 고주파수에서는 플리커(flicker) 리스크가 저주파수일 때보다 비교적 크지 않으며, 비발광 구간이 발광 구간 이후로 지정된 시간동안 형성되기 때문에 black insertion 효과를 내어 모션 블러도 개선될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 구동 주파수가 기준 주파수 미만인 경우, 복수의 발광 구간 및 비발광 구간이 교차되도록 설정할 수 있다.
도 8b는 제1실시예에서 구동 주파수가 기준 주파수(예: 70Hz) 미만인 경우의 발광 제어 신호의 예를 도시하고 있다.
도 8b를 참조하면, 구동 주파수가 30Hz인 경우, 리프레시 주기 (Te)는 약 33.3ms 일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 하나의 리프레시 주기(Te) 동안 4개의 발광 듀티(de1, de2, de3, de4)를 설정할 수 있다. 이에 따라, 발광 구간(le1, le2, le3, le4)과 비발광 구간(ne1, ne2, ne3, ne4)이 서로 교차되도록 설정될 수 있다.
도 8b를 참조하면, 구동 주파수가 60Hz인 경우, 리프레시 주기 (Tf)는 약 16.6ms 일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 하나의 리프레시 주기(Tf) 동안 2개의 발광 듀티(df1, df2)를 설정할 수 있다. 이에 따라, 발광 구간(lf1, lf2)과 비발광 구간(nf1, nf2)이 서로 교차되도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 구동 주파수가 기준 주파수 미만인 경우, 각 구동 주파수에서 발광 듀티의 폭과 발광 듀티 사이의 간격은 균등하게 설정될 수 있으며, 발광 듀티의 개수는 구동 주파수에 반비례할 수 있다. 예를 들어, 구동 주파수가 30Hz인 경우 하나의 리프레시 주기 동안 발광 듀티는 4개가 설정되고, 구동 주파수가 60Hz인 경우에는 하나의 리프레시 주기 동안 실질적으로 동일한 폭의 발광 듀티 2개가 실질적으로 동일한 간격으로 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 기준 주파수 미만의 저주파수로 동작하는 경우에는 한 주기마다 하나의 발광 듀티로 동작하는 고주파수 케이스와 달리, 복수의 발광 듀티를 설정할 수 있으며, 이에 따라 저주파수 동작에서도 플리커를 개선할 수 있다.
도 9a, 도 9b 및 도 9c는 본 개시의 다양한 실시예 중 제1실시예에 따른 디스플레이 구동 주파수 변경 시 발광 타이밍을 도시한 것이다.
도 9a, 도 9b 및 도 9c는 디스플레이 패널(예: 도 5의 디스플레이 패널(520))에 포함된 복수의 픽셀 라인 중 특정 픽셀 라인에 대응하는 디스플레이 구동 회로(예: 도 5의 디스플레이 구동 회로(530))의 발광 회로에서 출력하는 발광 제어 신호의 제2실시예를 도시한 것이다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(예: 도 5의 디스플레이 구동 회로(530))는 영상 데이터를 디스플레이 패널(예: 도 5의 디스플레이 패널(520)) 상에 표시하기 위한 구동 주파수가 기준 주파수 이상인 경우, 각각의 픽셀 라인에 대해 하나의 리프레시 주기 중 데이터 리프레시 타이밍으로부터 지정된 시점까지의 제1시간 구간 내에서 픽셀 라인의 복수의 픽셀을 발광하기 위한 복수의 발광 듀티를 설정하고, 지정된 시점부터 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간동안을 픽셀 라인의 복수의 픽셀을 발광하지 않는 비발광 구간으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 기준 주파수 이상에서 구동 주파수의 변경 시 구동 주파수에 반비례하여 발광 구간인 제1시간 구간의 길이를 설정할 수 있으며, 제1시간 구간의 길이에 대응하여 발광 듀티의 개수를 결정할 수 있다. 이 경우, 구동 주파수가 변경되더라도 발광 듀티의 폭 및 간격은 서로 실질적으로 동일하게 설정할 수 있으나, 비례하지 않는 특정 주파수에서는 발광 듀티의 폭 및 간격이 일부 다를 수도 있다.
도 9a는 제2실시예에서 구동 주파수가 기준 주파수(예: 70Hz) 이상인 경우의 발광 제어 신호의 예를 도시하고 있다.
도 9a를 참조하면, 구동 주파수가 72Hz인 경우, 리프레시 주기 (Ta)는 약 13.9ms 일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 각각의 픽셀 라인에 대해 발광 구간인 제1시간 구간(la)에서 실질적으로 동일한 폭과 간격을 갖는 10개의 발광 듀티(da1 내지 da10)를 설정하고, 리프레시 주기(Ta) 중 제1시간 구간(la) 이후인 제2시간 구간(na) 전체를 비발광 구간으로 설정할 수 있다.
도 9a를 참조하면, 구동 주파수가 80Hz인 경우, 리프레시 주기 (Tb)는 약 12.5ms 일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 각각의 픽셀 라인에 대해 발광 구간인 제1시간 구간(lb)에서 실질적으로 동일한 폭과 간격을 갖는 9개의 발광 듀티(db1 내지 db9)를 설정하고, 리프레시 주기(Tb) 중 제1시간 구간(lb) 이후인 제2시간 구간(nb) 전체를 비발광 구간으로 설정할 수 있다.
도 9a를 참조하면, 구동 주파수가 90Hz인 경우, 리프레시 주기 (Tc)는 약 11.1ms 일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 각각의 픽셀 라인에 대해 발광 구간인 제1시간 구간(lc)에서 실질적으로 동일한 폭과 간격을 갖는 8개의 발광 듀티(dc1 내지 dc8)를 설정하고, 리프레시 주기(Tc) 중 제1시간 구간(lc) 이후인 제2시간 구간(nc) 전체를 비발광 구간으로 설정할 수 있다.
도 9a를 참조하면, 구동 주파수가 120Hz인 경우, 리프레시 주기 (Td)는 약 8.3ms 일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 각각의 픽셀 라인에 대해 발광 구간인 제1시간 구간(ld)에서 실질적으로 동일한 폭과 간격을 갖는 6개의 발광 듀티(dd1 내지 dd6)를 설정하고, 리프레시 주기(Td) 중 제1시간 구간(ld) 이후인 제2시간 구간(nd) 전체를 비발광 구간으로 설정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 구동 주파수가 기준 주파수 이상인 경우에는 발광 구간과 비발광 구간을 각각 모아서 구동할 수 있으며, 도 8a 및 도 8b의 제1실시예와 비교할 때, 하나의 듀티가 아닌 복수의 작은 듀티가 모여 발광 구간을 구성할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 각 구동 주파수에서 시간 대비 발광 듀티의 개수는 동일할 수 있다. 이와 같이, 구동 주파수 별로 발광 듀티의 개수가 동일하게 설정됨에 따라 발광 구간과 비발광 구간에 따른 휘도 차이가 각 구동 주파수에서 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 비발광 구간이 발광 구간 이후로 지정된 시간동안 형성되기 때문에 black insertion 효과를 내어 모션 블러도 개선될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 패널의 특정 픽셀 라인에 대해 발광 회로로부터 발광 제어 신호가 입력되는 경우, 해당 픽셀 라인에 포함되는 복수의 픽셀은 발광 듀티가 설정된 구간 동안 발광할 수 있다. 예를 들어, 각각의 픽셀에 대응하는 픽셀 회로는 OLED에 흐르는 구동 전류의 양을 제어하는 구동 TFT 및 OLED로의 구동 전류의 유입을 on/off 시키는 발광 TFT를 포함할 수 있다. 발광 TFT는 발광 제어 신호의 발광 듀티 구간동안 on되어 OLED에 구동 전류가 흘러 OLED가 발광 할 수 있다.
도 9a를 참조 하면, 발광 제어 신호의 발광 구간을 복수의 발광 듀티로 설정할 수 있으며, 이는 발광 구간 전체를 하나의 발광 듀티로 설정하고 PWM 제어를 통해 실제 발광 타이밍을 구분하는 것과 비교할 때, 픽셀의 발광 타이밍을 상대적으로 정확하게 설정할 수 있다.
도 9b 및 도 9c는 제2실시예에서 구동 주파수가 기준 주파수(예: 70Hz) 미만인 경우의 발광 제어 신호의 예를 도시하고 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 구동 주파수가 기준 주파수 미만인 경우, 복수의 발광 듀티를 균등하게 설정할 수 있다. 이 경우, 서로 다른 구동 주파수에서도 각 발광 듀티의 폭 및 간격은 서로 실질적으로 동일할 수 있다.
도 9b를 참조 하면, 구동 주파수가 30Hz인 경우 리프레시 주기(Te)는 약 33.3ms일 수 있다. 디스플레이 구동 회로는 리프레시 주기(Te)동안 24개의 발광 듀티(de1 내지 de24)를 균등한 간격(예: 약 1.38ms)으로 설정할 수 있다.
도 9b를 참조 하면, 구동 주파수가 60Hz인 경우 리프레시 주기(Tf)는 약 16.6ms일 수 있다. 디스플레이 구동 회로는 리프레시 주기(Tf)동안 12개의 발광 듀티(df1 내지 df12)를 균등한 간격(예: 약 1.38ms)으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 구동 주파수가 기준 주파수 미만인 경우, 복수의 발광 구간과 비발광 구간이 교차되도록 설정하고, 각각의 발광 구간에서 복수의 발광 듀티를 균등한 간격으로 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 발광 구간의 길이를 구동 주파수에 반비례하여 설정할 수 있다. 또한, 각 구동 주파수에서 발광 듀티의 폭 및 간격을 실질적으로 동일하게 설정하여, 각 구동 주파수에서 하나의 발광 구간에 설정되는 발광 듀티의 개수는 구동 주파수에 반비례 할 수 있다.
도 9c를 참조 하면, 구동 주파수가 30Hz인 경우 리프레시 주기(Tg)는 약 33.3ms일 수 있다. 디스플레이 구동 회로는 하나의 리프레시 주기를 8개의 발광 구간(lg1 내지 lg8) 및 각 발광 구간 이후에 설정되는 8개의 비발광 구간(ng1 내지 ng8)으로 설정할 수 있다. 이 경우, 제1발광 구간(lg1)에서 설정되는 발광 듀티(dg1)의 개수는 3개로 설정될 수 있으며, 제2발광 구간 내지 제8발광 구간(lg2 내지 lg8)의 발광 듀티의 개수도 3개로 동일할 수 있다.
도 9c를 참조 하면, 구동 주파수가 60Hz인 경우 리프레시 주기(Th)는 약 16.6ms일 수 있다. 디스플레이 구동 회로는 하나의 리프레시 주기를 2개의 발광 구간(lh1 내지 lh2) 및 각 발광 구간 이후에 설정되는 2개의 비발광 구간(nh1 내지 nh2)으로 설정할 수 있다. 이 경우, 제1발광 구간(lh1)에서 설정되는 발광 듀티(dh1)의 개수 및 제2발광 구간(lh2)에서 설정되는 발광 듀티(dh2)의 개수는 각각 30Hz로 구동 시의 2배인 6개로 설정될 수 있다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 좌안 디스플레이와 우안 디스플레이의 발광 타이밍을 동기화 하기 위한 회로도이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))는 사용자의 좌안 위치에 대응하여 영상을 형성하기 위한 제1디스플레이 모듈(1010)(예: 도 2의 제1디스플레이 모듈(219)) 및 우안 위치에 대응하여 영상을 형성하기 위한 제2디스플레이 모듈(1060)(예: 도 2의 제2디스플레이 모듈(229))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1디스플레이 모듈에서 출력된 광은 광학계를 통해 전달된 후 제1글래스(예: 도 2의 제1글래스(215))에서 반사되어 사용자의 좌안에 의해 인식되고, 제2디스플레이 모듈에서 출력된 광은 광학계를 통해 전달된 후 제2글래스(예: 도 2의 제2글래스(225))에서 반사되어 사용자의 우안에 의해 인식될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1디스플레이 모듈(1010)은 제1디스플레이 패널 및 제1디스플레이 패널의 복수의 픽셀을 발광하기 위한 제1디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 제2디스플레이 모듈(1060)은 제2디스플레이 패널 및 제2디스플레이 패널의 복수의 픽셀을 발광하기 위한 제2디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 제1디스플레이 구동 회로와 제2디스플레이 구동 회로의 구성 및/또는 기능은 앞서 도 5 내지 도 9를 통해 설명한 디스플레이 구동 회로(예: 도 5의 디스플레이 구동 회로(530))와 실질적으로 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1디스플레이 모듈(1010)의 디스플레이 패널 및 제2디스플레이 모듈(1060)의 제2디스플레이 패널은 행 단위로 각각 N개의 픽셀 라인을 포함할 수 있으며, 제1디스플레이 모듈의 지정된 픽셀 라인(예: N번째 픽셀 라인)에 제1발광 제어 신호를 출력하는 제1EM 회로(또는 제1발광 회로) 및 제2디스플레이 모듈의 지정된 픽셀 라인(예: N번째 픽셀 라인)에 제2발광 제어 신호를 출력하는 제2EM 회로(또는 제2발광 회로)는 서로 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1디스플레이 모듈(1010) 및 제2디스플레이 모듈(1060)은 디스플레이 패널의 발광 타이밍을 제어하기 위한 발광 활성화 신호(예: EM_STV) 및 클럭 신호(예: EM_CLK, EM_CLKB)를 서로 동기화 할 수 있다.
도 10을 참조 하면, 제1디스플레이 모듈(1010)은 각각의 행 단위의 픽셀 라인에 발광 제어 신호를 제공하는 복수의 제1EM 회로(1020)를 포함할 수 있다. 또한, 제2디스플레이 모듈(1060)은 각각의 행 단위의 픽셀 라인에 발광 제어 신호를 제공하는 복수의 제2EM 회로(1070)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 각각의 픽셀 라인에 대응하는 제1EM 회로(1020) 및 제2EM 회로(1070)는 서로 전기적으로 연결될 수 있다. 제1디스플레이 구동 회로에서 제1EM 회로(1020)로 제공되는 클럭 신호(EM_CLK_L, EM_CLKB_L)는 전기적으로 연결된 제2EM 회로(1070)에 제공될 수 있으며, 이에 따라 제2EM 회로(1070)의 클럭 신호(EM_CLK_R, EM_CLKB_R)의 타이밍은 제1EM 회로의 클럭 신호(EM_CLK_L, EM_CLKB_L)의 타이밍과 서로 동기화 될 수 있다. 또한, 제1디스플레이 구동 회로에서 제1EM 회로(1020)로 제공되는 발광 활성화 신호(EM_STV_L)는 전기적으로 연결된 제2EM 회로(1070)에 제공될 수 있으며, 이에 따라 제2EM 회로의 발광 활성화 신호(EM_STV_R)의 발광 듀티의 타이밍은 제1EM 회로의 타이밍과 서로 동기화 될 수 있다. 이에 따라, 제1EM 회로에서 출력하는 제1발광 제어 신호 및 제2EM 회로에서 출력하는 제2발광 제어 신호의 발광 듀티 타이밍은 서로 동기화 되도록 설정되어, 제1디스플레이 모듈(1010)의 제1디스플레이 패널 및 제2디스플레이 모듈(1060)의 제2디스플레이 패널의 지정된 픽셀 라인이 실질적으로 동일한 타이밍에 발광할 수 있다.
이와 같이, 디스플레이의 구동 주파수가 변경되고 발광 듀티가 조절되는 상황에서도 끊김 없는 구동 주파수 변경이 가능할 수 있다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 디스플레이 구동 방법의 흐름도이다.
도 11에 도시된 방법은 도 1 내지 도 10을 통해 설명한 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500)의 프로세서(540) 및/또는 디스플레이 구동 회로(530))에 의해 수행될 수 있으며, 이하에서는 앞서 설명한 바 있는 기술적 특징에 대해서는 그 설명을 생략하기로 한다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 1110에서, 전자 장치의 디스플레이 구동 회로(예: 도 5의 디스플레이 구동 회로(530))는 프로세서(예: 도 5의 프로세서(540))에서 제공되는 영상 데이터를 디스플레이 패널(예: 도 5의 디스플레이 패널(520)) 상에 표시하기 위한 구동 주파수를 결정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 1120에서, 전자 장치는 결정된 구동 주파수가 기준 주파수 이상인지 확인할 수 있다. 여기서, 기준 주파수는 70Hz 일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
다양한 실시예에 따르면, 결정된 구동 주파수가 기준 주파수 이상인 경우, 동작 1130에서, 디스플레이 구동 회로는, 하나의 리프레시(refresh) 주기 중 데이터 리프레시 타이밍으로부터 지정된 시점까지인 제1시간 구간 내에서 복수의 픽셀을 발광하기 위한 적어도 하나의 발광 듀티(duty)를 포함하는 발광 구간으로 설정하고, 지정된 시점부터 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간 동안을 복수의 픽셀을 발광하지 않는 비발광 구간으로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 결정된 구동 주파수가 기준 주파수 미만인 경우, 동작 1140에서, 디스플레이 구동 회로는 복수의 발광 구간 및 비발광 구간이 교차되도록 발광 제어 신호를 설정할 수 있다.
제1실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는 결정된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수(예: 70Hz) 이상인 경우, 제1시간 구간동안을 하나의 발광 듀티로 설정할 수 있다. 디스플레이 구동 회로는 결정된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수(예: 70Hz) 미만인 경우, 하나의 리프레시 주기 동안 복수의 발광 구간 및 비발광 구간이 교차되도록 설정할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로는 구동 주파수가 기준 주파수 이상인 경우 하나의 리프레시 주기를 1개의 발광 듀티만 설정하고, 기준 주파수 미만인 경우에는 하나의 리프레시 주기에서 2개 이상의 발광 듀티를 설정할 수 있다. 제1실시예에 대해서는 앞서 도 8a 및 도 8b를 통해 설명한 바 있다.
제2실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로는, 결정된 구동 주파수가 미리 정해진 기준 주파수 이상인 경우, 제1시간 구간동안 복수의 발광 듀티를 설정할 수 있다. 제 2 실시예에서는 제1실시예와 다르게 발광 구간에서 하나의 발광 듀티가 아닌, 작은 시간 폭을 갖는 복수의 발광 듀티를 모아 발광 구간으로 설정할 수 있다. 기준 주파수 이상인 고주파수 구동 시에는 여러 개의 발광 듀티가 모여 발광 구간을 형성할 수 있으며, 하나의 리프레시 주기가 복수의 발광 듀티를 포함하는 발광 구간 및 발광 듀티가 설정되지 않는 비발광 구간으로 구성될 수 있다. 제2실시예에 대해서는 앞서 도 9a 내지 도 9c를 통해 설명한 바 있다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 1150에서, 디스플레이 구동 회로는 발광 제어 신호에 따라 디스플레이 패널의 복수의 픽셀을 구동 할 수 있다. 예를 들어, 각각의 픽셀은 발광 제어 신호의 발광 듀티 구간 동안 발광하고, 나머지 구간에서 발광하지 않을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 영상 데이터를 표시하기 위한 디스플레이 모듈, 상기 디스플레이 모듈과 작동적으로 연결되고, 상기 디스플레이 모듈에 상기 영상 데이터를 제공하는 프로세서를 포함하고, 상기 디스플레이 모듈은, 복수의 픽셀을 포함하는 복수의 픽셀 라인을 포함하는 디스플레이 패널, 및 상기 디스플레이 패널의 복수의 픽셀을 구동하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서로부터 제공되는 영상 데이터를 상기 디스플레이 패널 상에 표시하기 위한 구동 주파수를 확인하고, 및 상기 확인된 구동 주파수에 기초하여 상기 복수의 픽셀 라인 중 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 제어 신호를 상기 디스플레이 패널에 출력하되, 상기 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수 이상인 경우, 하나의 리프레시(refresh) 주기 중 데이터 리프레시 타이밍으로부터 지정된 시점까지의 제1시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 구간으로 설정하여 상기 제1시간 구간 내에서 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 복수의 발광 듀티(duty)를 설정하고, 및 상기 지정된 시점부터 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하지 않는 비발광 구간으로 설정하여 상기 지정된 픽셀 라인에 대해 상기 발광 듀티를 설정하지 않도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 확인된 구동 주파수가 상기 기준 주파수 미만인 경우, 복수의 발광 구간 및 복수의 비발광 구간이 교차 되도록 설정하고, 상기 복수의 발광 구간동안 복수의 발광 듀티를 설정하고, 상기 복수의 비발광 구간동안 상기 발광 듀티를 설정하지 않도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 확인된 구동 주파수가 상기 기준 주파수 미만인 경우, 하나의 리프레시 주기 중 상기 데이터 리프레시 타이밍으로부터 제1시점까지의 제3시간 구간 동안 복수의 발광 듀티를 설정하고, 상기 제1시점부터 제2시점까지의 제4시간 구간동안 발광 듀티를 설정하지 않고, 상기 제2시점부터 제3시점까지의 제5시간 구간동안 복수의 발광 듀티를 설정하고, 및 상기 제3시점부터 상기 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제6시간 구간동안 발광 듀티를 설정하지 않도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 확인된 구동 주파수가 상기 기준 주파수 미만인 경우, 상기 하나의 리프레시 주기 동안 복수의 발광 듀티를 균등한 간격으로 설정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1시간 구간 상에 설정된 복수의 발광 듀티의 폭 및 간격은 실질적으로 서로 동일할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 구동 주파수가 변경되는 경우, 변경된 구동 주파수에 기초하여 상기 제1시간 구간 상에 설정된 발광 듀티의 개수를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 구동 주파수가 변경되는 경우, 상기 구동 주파수의 변경에 반비례하여 상기 제1시간 구간 상에 설정되는 발광 듀티의 개수를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 구동 주파수가 변경되는 경우, 상기 복수의 발광 듀티의 폭 및 간격을 유지하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는 사용자의 좌안 위치에 대응하여 영상을 형성하기 위한 제1디스플레이 모듈 및 사용자의 우안 위치에 대응하여 영상을 형성하기 위한 제2디스플레이 모듈을 포함하며, 상기 제1디스플레이 모듈의 지정된 픽셀 라인에 제1발광 제어 신호를 출력하는 제1발광 회로 및 상기 제2디스플레이 모듈의 지정된 픽셀 라인에 제2발광 제어 신호를 출력하는 제2발광 회로는 서로 전기적으로 연결되고, 상기 제1발광 제어 신호 및 상기 제2발광 제어 신호의 발광 듀티의 타이밍이 서로 동기화될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1발광 회로에서 출력하는 제1발광 활성화 신호 및 상기 제2발광 회로에서 출력하는 제2발광 활성화 신호는 서로 동기화 되고, 상기 제1발광 회로에서 출력하는 제1클럭 신호 및 상기 제2발광 회로에서 출력하는 제2클럭 신호는 서로 동기화 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로는 상기 프로세서로부터 수신되는 영상 데이터의 렌더링 주파수에 기초하여 상기 구동 주파수를 결정하거나, 또는 상기 프로세서로부터 결정된 구동 주파수를 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는 VR(virtual reality) 또는 AR(augmented reality) 환경을 제공하는 웨어러블 전자 장치일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 디스플레이 구동 방법은, 영상 데이터를 디스플레이 패널 상에 표시하기 위한 구동 주파수를 확인하는 동작, 및 상기 확인된 구동 주파수에 기초하여 상기 디스플레이 패널의 복수의 픽셀 라인 중 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 제어 신호를 생성하는 동작, 및 상기 생성된 발광 제어 신호를 상기 디스플레이 패널에 출력하는 동작을 포함할 수 있다. 본 개시에서, "~에 기초하여~"는 "~에 적어도 기초하여~"를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 발광 제어 신호를 생성하는 동작은, 상기 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수 이상인 경우, 하나의 리프레시(refresh) 주기 중 데이터 리프레시 타이밍으로부터 지정된 시점까지의 제1시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 구간으로 설정하여 상기 제1시간 구간 내에서 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 복수의 발광 듀티(duty)를 설정하고, 상기 지정된 시점부터 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하지 않는 비발광 구간으로 설정하여 상기 지정된 픽셀 라인에 대해 상기 발광 듀티를 설정하지 않는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 발광 제어 신호를 생성하는 동작은, 상기 결정된 구동 주파수가 상기 기준 주파수 미만인 경우, 복수의 발광 구간 및 복수의 비발광 구간이 교차 되도록 설정하되, 상기 복수의 발광 구간동안 복수의 발광 듀티를 설정하고, 상기 복수의 비발광 구간동안 상기 발광 듀티를 설정하지 않는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 발광 제어 신호를 생성하는 동작은, 상기 확인된 구동 주파수가 상기 기준 주파수 미만인 경우, 상기 하나의 리프레시 주기 동안 복수의 발광 듀티를 균등한 간격으로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1시간 구간 상에 설정된 복수의 발광 듀티의 폭 및 간격은 실질적으로 서로 동일할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 발광 제어 신호를 생성하는 동작은, 상기 구동 주파수가 변경되는 경우, 변경된 구동 주파수에 기초하여 상기 제1시간 구간 상에 설정된 발광 듀티의 개수를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 발광 제어 신호를 생성하는 동작은, 상기 구동 주파수가 변경되는 경우, 상기 구동 주파수의 변경에 반비례하여 상기 제1시간 구간 상에 설정되는 발광 듀티의 개수를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는 사용자의 좌안 위치에 대응하여 영상을 형성하기 위한 제1디스플레이 모듈 및 사용자의 우안 위치에 대응하여 영상을 형성하기 위한 제2디스플레이 모듈을 포함하며, 상기 제1디스플레이 모듈의 지정된 픽셀 라인에 제1발광 제어 신호를 출력하는 제1발광 회로 및 상기 제2디스플레이 모듈의 지정된 픽셀 라인에 제2발광 제어 신호를 출력하는 제2발광 회로는 서로 전기적으로 연결되고, 상기 제1발광 제어 신호 및 상기 제2발광 제어 신호의 발광 듀티의 타이밍이 서로 동기화되며, 상기 제1발광 회로에서 출력하는 제1발광 활성화 신호 및 상기 제2발광 회로에서 출력하는 제2발광 활성화 신호는 서로 동기화 되고, 상기 제1발광 회로에서 출력하는 제1클럭 신호 및 상기 제2발광 회로에서 출력하는 제2클럭 신호는 서로 동기화 될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    영상 데이터를 표시하기 위한 디스플레이 모듈;
    상기 디스플레이 모듈과 작동적으로 연결되고, 상기 디스플레이 모듈에 상기 영상 데이터를 제공하는 프로세서를 포함하고,
    상기 디스플레이 모듈은,
    복수의 픽셀을 포함하는 복수의 픽셀 라인을 포함하는 디스플레이 패널; 및
    상기 디스플레이 패널의 복수의 픽셀을 구동하는 디스플레이 구동 회로를 포함하며,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 프로세서로부터 제공되는 영상 데이터를 상기 디스플레이 패널 상에 표시하기 위한 구동 주파수를 확인하고, 및
    상기 확인된 구동 주파수에 기초하여 상기 복수의 픽셀 라인 중 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 제어 신호를 상기 디스플레이 패널에 출력하되,
    상기 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수 이상인 경우, 하나의 리프레시(refresh) 주기 중 데이터 리프레시 타이밍으로부터 지정된 시점까지의 제1시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 구간으로 설정하여 상기 제1시간 구간 내에서 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 복수의 발광 듀티(duty)를 설정하고, 및
    상기 지정된 시점부터 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하지 않는 비발광 구간으로 설정하여 상기 지정된 픽셀 라인에 대해 상기 발광 듀티를 설정하지 않도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 확인된 구동 주파수가 상기 기준 주파수 미만인 경우, 복수의 발광 구간 및 복수의 비발광 구간이 교차 되도록 설정하고,
    상기 복수의 발광 구간동안 복수의 발광 듀티를 설정하고, 상기 복수의 비발광 구간동안 상기 발광 듀티를 설정하지 않도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 확인된 구동 주파수가 상기 기준 주파수 미만인 경우, 하나의 리프레시 주기 중 상기 데이터 리프레시 타이밍으로부터 제1시점까지의 제3시간 구간 동안 복수의 발광 듀티를 설정하고, 상기 제1시점부터 제2시점까지의 제4시간 구간동안 발광 듀티를 설정하지 않고, 상기 제2시점부터 제3시점까지의 제5시간 구간동안 복수의 발광 듀티를 설정하고, 및 상기 제3시점부터 상기 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제6시간 구간동안 발광 듀티를 설정하지 않도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 확인된 구동 주파수가 상기 기준 주파수 미만인 경우, 상기 하나의 리프레시 주기 동안 복수의 발광 듀티를 균등한 간격으로 설정하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1시간 구간 상에 설정된 복수의 발광 듀티의 폭 및 간격은 실질적으로 서로 동일한 전자 장치.
  6. 제 1항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 구동 주파수가 변경되는 경우, 변경된 구동 주파수에 기초하여 상기 제1시간 구간 상에 설정된 발광 듀티의 개수를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 구동 주파수가 변경되는 경우, 상기 구동 주파수의 변경에 반비례하여 상기 제1시간 구간 상에 설정되는 발광 듀티의 개수를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 6항 또는 제 7항에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 구동 주파수가 변경되는 경우, 상기 복수의 발광 듀티의 폭 및 간격을 유지하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 1항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 있어서,
    사용자의 좌안 위치에 대응하여 영상을 형성하기 위한 제1디스플레이 모듈 및 사용자의 우안 위치에 대응하여 영상을 형성하기 위한 제2디스플레이 모듈을 포함하며,
    상기 제1디스플레이 모듈의 지정된 픽셀 라인에 제1발광 제어 신호를 출력하는 제1발광 회로 및 상기 제2디스플레이 모듈의 지정된 픽셀 라인에 제2발광 제어 신호를 출력하는 제2발광 회로는 서로 전기적으로 연결되고,
    상기 제1발광 제어 신호 및 상기 제2발광 제어 신호의 발광 듀티의 타이밍이 서로 동기화되는 전자 장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제1발광 회로에서 출력하는 제1발광 활성화 신호 및 상기 제2발광 회로에서 출력하는 제2발광 활성화 신호는 서로 동기화 되고, 상기 제1발광 회로에서 출력하는 제1클럭 신호 및 상기 제2발광 회로에서 출력하는 제2클럭 신호는 서로 동기화 되는 전자 장치.
  11. 제 1항 내지 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는 상기 프로세서로부터 수신되는 영상 데이터의 렌더링 주파수에 기초하여 상기 구동 주파수를 결정하거나, 또는
    상기 프로세서로부터 결정된 구동 주파수를 확인하도록 설정된 전자 장치.
  12. 제 1항 내지 제 11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전자 장치는 VR(virtual reality) 또는 AR(augmented reality) 환경을 제공하는 웨어러블 전자 장치인 전자 장치.
  13. 전자 장치의 디스플레이 구동 방법에 있어서,
    영상 데이터를 디스플레이 패널 상에 표시하기 위한 구동 주파수를 확인하는 동작; 및
    상기 확인된 구동 주파수에 기초하여 상기 디스플레이 패널의 복수의 픽셀 라인 중 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 제어 신호를 생성하는 동작; 및
    상기 생성된 발광 제어 신호를 상기 디스플레이 패널에 출력하는 동작을 포함하되,
    상기 발광 제어 신호를 생성하는 동작은,
    상기 확인된 구동 주파수가 지정된 기준 주파수 이상인 경우, 하나의 리프레시(refresh) 주기 중 데이터 리프레시 타이밍으로부터 지정된 시점까지의 제1시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 발광 구간으로 설정하여 상기 제1시간 구간 내에서 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하기 위한 복수의 발광 듀티(duty)를 설정하고, 상기 지정된 시점부터 다음의 데이터 리프레시 타이밍까지의 제2시간 구간을 상기 지정된 픽셀 라인을 발광하지 않는 비발광 구간으로 설정하여 상기 지정된 픽셀 라인에 대해 상기 발광 듀티를 설정하지 않는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 제1시간 구간 상에 설정된 복수의 발광 듀티의 폭 및 간격은 실질적으로 서로 동일한 방법.
  15. 제 13항 또는 제 14항에 있어서,
    상기 발광 제어 신호를 생성하는 동작은,
    상기 구동 주파수가 변경되는 경우, 변경된 구동 주파수에 기초하여 상기 제1시간 구간 상에 설정된 발광 듀티의 개수를 결정하는 동작을 포함하는 방법.
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