WO2024072058A1 - 이미지의 적응적 스캔을 위한 전자 장치 - Google Patents

이미지의 적응적 스캔을 위한 전자 장치 Download PDF

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WO2024072058A1
WO2024072058A1 PCT/KR2023/014942 KR2023014942W WO2024072058A1 WO 2024072058 A1 WO2024072058 A1 WO 2024072058A1 KR 2023014942 W KR2023014942 W KR 2023014942W WO 2024072058 A1 WO2024072058 A1 WO 2024072058A1
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image
scan
display
driving circuit
gram
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PCT/KR2023/014942
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엄규동
전남현
류성원
박상헌
이동섭
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삼성전자주식회사
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    • G09G3/3208Control 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 using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/36Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the display of a graphic pattern, e.g. using an all-points-addressable [APA] memory

Definitions

  • the electronic device may include a processor, a display driving circuit, and a display panel.
  • the display driving circuit may display an image acquired by the processor on the display panel.
  • the display driving circuit may provide a synchronization signal to the processor.
  • the processor may identify timing for providing an image to the display driving circuit based on the synchronization signal and provide the image to the display driving circuit according to the timing.
  • the display driving circuit may store or record the image in a memory within the display driving circuit.
  • the display driving circuit may display the image on the display panel by scanning (or reading) the image stored in the memory.
  • the electronic device may include a processor.
  • the electronic device may include a display driving circuit including graphic random access memory (GRAM).
  • the electronic device may include a display panel.
  • the display driving circuit selects an image stored in the GRAM from a first image provided from the processor within a first time interval in response to a synchronization signal from the display driving circuit. It may be configured to change to the second image provided from the processor within the next second time interval.
  • the display driving circuit is configured to determine the length of time between the start timing of the last scan of the first image stored in the GRAM, which was executed within the first time interval, and the start timing of the first scan of the second image stored in the GRAM.
  • the display driving circuit is configured to display the second image on the display panel based on executing multiple scans of the second image stored in the GRAM within the second time interval under the condition that it is longer than or equal to the reference length.
  • the display driving circuit is configured to display the second image on the display panel based on executing a single scan of the second image stored in the GRAM within the second time interval under the condition that the time length is shorter than the reference length. It can be configured to display on the screen.
  • the electronic device may include a processor.
  • the electronic device may include a display driving circuit including graphic random access memory (GRAM).
  • the electronic device may include a display panel.
  • the display driving circuit selects an image stored in the GRAM from a first image provided from the processor within a first time interval in response to a synchronization signal from the display driving circuit. It may be configured to change to the second image provided from the processor within the next second time interval.
  • the display driving circuit is configured to store the first image stored in the GRAM within the second time period on the condition that a single scan of the first image stored in the GRAM is executed within the first time period for display of the first image. and may be configured to display the second image on the display panel based on executing multiple scans of the second image.
  • the display driving circuit is configured to store the first image stored in the GRAM within the second time period on the condition that multiple scans of the first image stored in the GRAM are executed within the first time period for display of the first image. and display the second image on the display panel based on executing a single scan of the second image.
  • Figure 1 shows an example of an afterimage due to hysteresis within a transistor.
  • FIG. 2 is a simplified block diagram of an example electronic device.
  • 3 and 4 illustrate an example method of executing multiple scans within one (a) time interval.
  • 5 shows an example method of executing a single scan within one (a) time interval.
  • Figure 6 illustrates an example method for alternating between multiple scans and single scans.
  • Figure 7 shows an example of a user interface for disabling providing multiple scans.
  • Figure 8 shows an example of a user interface for activating providing multiple scans.
  • FIG. 9 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 10 is a block diagram of a display module, according to various embodiments.
  • An electronic device can display images based on the refresh rate.
  • the refresh rate can be changed adaptively.
  • the electronic device may lower the refresh rate to reduce power consumed by displaying an image on a display panel.
  • the electronic device may change the refresh rate from a first refresh rate to a second refresh rate that is lower than the first refresh rate.
  • providing the second refresh rate reduces the power consumed by displaying an image on the display panel, but may cause image sticking, afterimage, or image persistence while providing the second refresh rate.
  • the probability that the afterimage will occur while providing the second refresh rate may be higher than the probability that the afterimage will occur while providing the first refresh rate.
  • the display panel may include subpixels.
  • each of the subpixels may include a light emitting diode (eg, organic light emitting diode (OLED)) and a transistor (eg, driving transistor) for providing current to the light emitting diode.
  • the afterimage may be caused by hysteresis within the transistor. The hysteresis and the afterimage can be illustrated through FIG. 1.
  • Figure 1 shows an example of an afterimage due to hysteresis within a transistor.
  • the threshold voltage of the transistor may be shifted when changing from an image of a first color (eg, black) to an image of a second color (eg, white).
  • the shifting of the threshold voltage may cause a change in luminance provided from the light emitting diode driven through the transistor.
  • chart 100 represents the above change.
  • the horizontal axis of the chart 100 represents the gate-source voltage (Vgs) of the transistor, and the vertical axis of the chart 100 represents the current (Ids) applied to the organic light emitting diode.
  • line 110 in chart 100 represents the relationship between gate-source voltage (Vgs) and current (Ids) for the first color image
  • line 120 in chart 100 represents the relationship between the gate-source voltage (Vgs) and current (Ids) for the second color image.
  • line 120 may be offset relative to line 110.
  • the value 111 of the current Ids in line 110 when the gate-source voltage Vgs is the value 130 is the value 111 when the gate-source voltage Vgs is the value 130.
  • the value 121 of the current Ids in line 120 may be different.
  • a difference 140 between value 111 and value 121 may cause the afterimage.
  • the afterimage which appears as a state 150 in which the first color changes to the second color, may be caused by the difference 140.
  • An electronic device may perform operations to reduce the occurrence of the afterimage.
  • the electronic device may adaptively execute multiple scans or a single scan within one time period (eg, a period of a vertical synchronization signal) to reduce the occurrence of afterimages.
  • FIG. 2 is a simplified block diagram of an example electronic device.
  • the electronic device 200 may include a processor 210, a display driving circuit 220, and a display panel 240.
  • the processor 210 may be used to obtain an image to be displayed on the display panel 240.
  • the processor 210 may provide the image to the display driving circuit 220 in response to a synchronization signal (eg, a tearing effect (TE) signal) from the display driving circuit 220.
  • a synchronization signal eg, a tearing effect (TE) signal
  • the processor 210 may include at least a portion of the processor 920 of FIG. 9 .
  • the display driving circuit 220 may be used to display the image obtained from the processor 210 on the display panel 240.
  • the display driving circuit 220 may include a graphic random access memory (GRAM) 230.
  • the display driving circuit 220 may store the image provided from the processor 210 in the GRAM 230 in response to the synchronization signal provided from the display driving circuit 220 to the processor 210.
  • the display driving circuit 220 may display the image on the display panel 240 based at least in part on scanning the image stored in the GRAM 230.
  • the display driving circuit 220 may display the image on the display panel 240 based on bypassing re-scanning the image after it has been scanned.
  • the display driving circuit 220 may include at least a portion of the display driver integrated circuit (IC) (DDI) 1030 of FIG. 10 .
  • GRAM 230 may include at least a portion of memory 1033 of FIG. 10 .
  • each of the subpixels may include a light emitting diode (eg, OLED) and a transistor (eg, driving transistor) for providing current to the light emitting diode (or a transistor for driving the light emitting diode).
  • each of the subpixels may include a first transistor including a drain connected to the source of the transistor and a source connected to a driving voltage line that transmits the driving voltage ELVDD.
  • each of the subpixels may include a second transistor including a source connected to the drain of the transistor and a drain connected to the anode of the light emitting diode.
  • the display driving circuit 220 may provide a light emitting signal to the gate of each of the first transistor and the second transistor to transfer the current to the light emitting diode.
  • the current may be provided to the light emitting diode.
  • the light emitting diode may emit light based on the current.
  • the display panel 240 may include at least a portion of the display 1010.
  • the display driving circuit 220 may store (or write) the first image provided from the processor 210 in the GRAM 230 within a first time period in response to the synchronization signal.
  • the first time period may correspond to the period of the vertical synchronization signal.
  • the first time section may correspond to frames per second (FPS) of content provided through the display of the first image and the second image, which will be illustrated below.
  • the display driving circuit 220 may display the first image on the display panel 240 by scanning the first image stored in the GRAM 230 within the first time period.
  • the scan of the first image may be a single scan, as illustrated below, or multiple scans, as illustrated below.
  • the display driving circuit 220 may select an image stored (or written) in the GRAM 230 from the first image to a second time interval following the first time period in response to the synchronization signal. It can be changed to the second image provided by the processor 210 within a 2-hour period.
  • the second time period may correspond to the period of the vertical synchronization signal.
  • the second time period may correspond to the FPS of the content.
  • the length of the second time section may be the same as the length of the first time section. However, it is not limited to this.
  • the length of the second time interval may be different from the length of the first time interval.
  • the display driving circuit 220 may determine the start timing of the last scan of the first image stored in the GRAM 230, which was executed within the first time interval, and the start timing of the last scan of the second image stored in the GRAM 230.
  • the first scan is based on executing multiple scans of the second image stored in the GRAM 230 within the second time interval under the condition that the time length between the start timing of the first scan is longer than or equal to the reference length.
  • 2 Images can be displayed on the display panel 240. Executing the multiple scans can be illustrated through Figures 3 and 4.
  • 3 and 4 illustrate an example method of executing multiple scans within one (a) time interval.
  • the processor 210 may provide the first image 301 to the display driving circuit 220 within a first time period 310 in response to the synchronization signal at timing 311.
  • the display driving circuit 220 may execute recording 312 of the first image 301 obtained from the processor 210 into the GRAM 230 within a first time interval 310.
  • the display driving circuit 220 may execute a scan 313 of the first image 301 recorded in the GRAM 230 within the first time interval 310.
  • the display driving circuit 220 may display the first image 301 on the display panel 240, such as state 314, based on the scan 313 of the first image 301. there is.
  • Processor 210 in response to the synchronization signal at timing 321, selects a second image 302 following the first image 301 within a second time interval 320 following the first time interval 310. ) can be provided to the display driving circuit 220.
  • the display driving circuit 220 may execute writing 322 the second image 302 obtained from the processor 210 into the GRAM 230 within the second time interval 320.
  • the display driving circuit 220 may perform a scan 323 of the second image 302 recorded in the GRAM 230.
  • the display driving circuit 220 may determine that the time length 330 between the start timing 315 of the scan 313 and the start timing 325 of the scan 323 is longer than the reference length or is equal to the reference length.
  • a scan 333 of the second image 302 which is an additional (additional or extra) scan of the second image 302, can be performed within the second time interval 320.
  • the scan 333 of the second image 302 may be performed within the second time period 320 to reduce the occurrence of the afterimage.
  • the display driving circuit 220 may display the second image 302. ) scan (333) can be executed.
  • the display driving circuit 220 may perform a scan 323 of the second image 302 and multiple scans 343 of the second image 302, including a scan 333 of the second image 302. Can be executed within the second time interval 320.
  • the display driving circuit 220 may display the second image 302, such as the state 324, on the display panel 240 based on the multiple scans 343.
  • multiple scan 343 includes applying a data voltage to the gate of the transistor according to scan 323 and repeatedly applying the data voltage to the gate according to scan 333. can do.
  • applying the data voltage to the gate may indicate storing the data voltage in a capacitor (eg, a storage capacitor) electrically connected to the gate.
  • multiple scans 343 initialize the gate before the data voltage is applied again according to scan 323 and re-initialize the gate before the data voltage is applied again according to scan 333. It may include:
  • each of scan 323 and scan 333 may be an address scan.
  • the address scan includes initializing the gate of the transistor, applying the data voltage to the initialized gate, and transmitting the data voltage to the light emitting diode through the transistor applied to the gate, respectively. It may include providing the current to.
  • first time interval 310 includes only scan 313.
  • scan 313 may be referred to as a single scan.
  • the single scan may include applying a data voltage to the gate according to scan 313.
  • the single scan may include initializing the gate before the data voltage is applied according to scan 313.
  • scan 313 may be the address scan, such as scan 323 and scan 333, respectively.
  • each of the first time section 310 and the second time section 320 may further include the self scan.
  • the display driving circuit 220 may perform the self-scan within each of the first time period 310 and the second time period 320.
  • the self-scan within the first time interval 310 may be performed after the scan 313 is executed.
  • the self-scan within the second time interval 320 may be executed after the scan 333 is executed.
  • the self scan unlike the address scan, includes initializing the gate, applying a data voltage to the initialized gate, and providing current to the light emitting diode through the transistor. It may include providing the current to the light emitting diode through a transistor.
  • the self-scan bypasses the initialization of the gate and the application of the data voltage to the gate, and directs the current through the transistor to the light emitting diode before the gate to which the data voltage is applied is initialized. It can indicate what is provided to.
  • the self-scan bypasses scanning images stored in GRAM 230, such as scan 313, scan 323, and scan 333, respectively, and scan 313 and scan 333, respectively. In each case, it may indicate that scanning is performed through a light emitting signal while at least a portion of the data voltage applied to the gate is maintained. However, it is not limited to this.
  • the display driving circuit 220 may perform multiple scans 343 within the second time interval 320 according to the result of comparison between the time length 330 and the reference length.
  • the start timing of the time length 330 may be changed when multiple scans of the first image 301 are executed within the first time interval 310.
  • a change in the start timing of the time length 330 can be illustrated through FIG. 4 .
  • the processor 210 may provide the first image 301 to the display driving circuit 220 within a first time period 310 in response to the synchronization signal at timing 311.
  • the display driving circuit 220 may execute recording 312 of the first image 301 obtained from the processor 210 into the GRAM 230 within a first time interval 310.
  • the display driving circuit 220 may execute a scan 313 of the first image 301 recorded in the GRAM 230 within the first time interval 310.
  • the display driving circuit 220 may further perform a scan 413 of the first image 301 within the first time period 310 to reduce the occurrence of the afterimage. .
  • the display driving circuit 220 may execute scan 313 and multiple scans 443 including scan 413 within the first time period 310.
  • the display driving circuit 220 may display the first image 301 on the display panel 240, such as the state 314, based on the multiple scans 443.
  • Processor 210 in response to the synchronization signal at timing 321, selects a second image 302 following the first image 301 within a second time interval 320 following the first time interval 310. ) can be provided to the display driving circuit 220.
  • the display driving circuit 220 may execute writing 322 the second image 302 obtained from the processor 210 into the GRAM 230 within the second time interval 320.
  • the display driving circuit 220 may perform a scan 323 of the second image 302 recorded in the GRAM 230.
  • the display driving circuit 220 may determine the start timing 415 of the scan 413, which is the last scan of the first image 301 executed within the first time interval 310, and the start of the scan 323. Under the condition that the time length 430 between timings 325 is longer than or equal to the reference length, the scan 333 of the second image 302 may be performed within the second time interval 320. For example, the scan 333 of the second image 302 may be performed within the second time period 320 to reduce the occurrence of the afterimage. For example, since the time length 430 is longer than or equal to the reference length, indicating that the probability of causing the afterimage is relatively high, the display driving circuit 220 may display the second image 302. ) scan (333) can be executed.
  • the display driving circuit 220 may perform a scan 323 of the second image 302 and multiple scans 343 of the second image 302, including a scan 333 of the second image 302. Can be executed within the second time interval 320.
  • the display driving circuit 220 may display the second image 302, such as the state 324, on the display panel 240 based on the multiple scans 343.
  • each of the first time section 310 and the second time section 320 may further include a self scan.
  • the display driving circuit 220 may perform the self-scan within each of the first time period 310 and the second time period 320.
  • the self-scan within the first time interval 310 may be performed after the scan 413 is executed.
  • the self-scan within the second time interval 320 may be executed after the scan 333 is executed.
  • the display driving circuit 220 displays a second image (
  • the second image 302 may be displayed on the display panel 240 based on executing a single scan of 302 .
  • the single scan of the second image 302 can be illustrated through FIG. 5 .
  • 5 shows an example method of executing a single scan within one (a) time interval.
  • the processor 210 may provide the first image 501 to the display driving circuit 220 within a first time interval 510 in response to the synchronization signal at timing 511.
  • the display driving circuit 220 may execute recording 512 of the first image 501 obtained from the processor 210 into the GRAM 230 within a first time interval 510.
  • the display driving circuit 220 may execute a scan 513 of the first image 501 recorded in the GRAM 230 within a first time interval 510.
  • the display driving circuit 220 may display the first image 501 on the display panel 240, such as state 514, based on the scan 513 of the first image 501. there is.
  • Processor 210 in response to the synchronization signal at timing 521, selects a second image 502 following the first image 501 within a second time interval 520 following the first time interval 510.
  • the display driving circuit 220 may execute writing 522 the second image 502 obtained from the processor 210 into the GRAM 230 within the second time interval 520.
  • the display driving circuit 220 may perform a scan 523 of the second image 502 recorded in the GRAM 230.
  • the display driving circuit 220 unlike the examples of FIGS. 3 and 4, has a time length 530 between the start timing 515 of the scan 513 and the start timing 525 of the scan 523. Under the condition that the length is shorter than the reference length, bypass or refrain from executing multiple scans within the second time interval 520 and execute a single scan (e.g., scan 523) within the second time interval 520. You can. For example, since the fact that the reference length 530 is shorter than the reference length indicates that the probability of causing the afterimage is generally low, the display driving circuit 220 reduces power consumption according to the display of the image. To reduce this, the single scan can be performed within a second time interval 520. For example, display driving circuit 220 may display second image 502 on display panel 240, such as state 524, based on the single scan.
  • a single scan e.g., scan 523
  • each of the first time section 510 and the second time section 520 may further include a self-scan.
  • the display driving circuit 220 may perform the self-scan within each of the first time period 510 and the second time period 520.
  • the self-scan within the first time interval 510 may be performed after the scan 513 is executed.
  • the self-scan within the second time interval 520 may be executed after the scan 523 is executed.
  • FIG. 5 shows an example in which a single scan of the first image 501 is performed within the first time interval 510.
  • the method illustrated through FIG. 5 is performed by scanning the first image 501 within the first time interval 510. It can also be applied when multiple scandals in (501) are executed.
  • the display driving circuit 220 starts the last scan of the multiple scans of the first image 501. Based on executing the scan 523 on the condition that the length of time between the timing and the start timing 525 of the scan 523 is shorter than the reference length, 2 images 502 can be displayed.
  • providing the multiple scans within one time interval can be activated or deactivated within the electronic device 200 based on other parameters.
  • providing the multiple scans may be activated based on identifying that content provided through the display of the first image and the second image includes a high contrast area.
  • the display drive circuit 220 may be activated to provide the multiple scans based on the content including the high contrast area and the relationship between the time length and the reference length as illustrated through the descriptions above. Based on , the multiple scans may be executed or the single scan may be executed within a time interval.
  • the display driving circuit 220 disables providing the multiple scans based on the content including the high-contrast region that does not include the high-contrast region or has a size smaller than a reference size, Independently of the relationship between the time length illustrated through the above descriptions and the reference length, the single scan can be executed within a time interval.
  • providing the multiple scans is based on identifying that the content provided through the display of the first image and the second image includes a visual object whose shape changes according to the change of the image, It can be activated.
  • the position of the visual object may be maintained independent of the change in the image.
  • the visual object may provide the function of a stopwatch, provide the function of adjusting the volume, or provide the function of indicating time within a lock screen.
  • the display drive circuit 220 may be activated to provide the multiple scans based on the content including the visual object and the relationship between the time length and the reference length illustrated through the descriptions above. Based on this, the multiple scans can be executed or the single scan can be executed within a time interval.
  • the display driving circuit 220 may disable providing the multiple scans based on the content not including the visual object and the relationship between the time length and the reference length as illustrated through the descriptions above. Independently of , it is possible to execute the single scan within a time interval.
  • providing the multiple scans may be activated based on identifying that the frames per second (FPS) of the content provided through the display of the first image and the second image is below a reference value.
  • the display driving circuit 220 may activate providing the multiple scans based on the FPS being less than or equal to the reference value and based on the relationship between the time length and the reference length illustrated through the descriptions above.
  • the multiple scans can be executed or the single scan can be executed within a time interval.
  • the display driving circuit 220 may disable providing the multiple scans based on the FPS being above the reference value, independent of the relationship between the time length and the reference length illustrated through the descriptions above.
  • the single scan can be executed within a time interval.
  • providing the multiple scans may be activated based on the remaining level of the rechargeable battery of the electronic device 200.
  • the display drive circuit 220 may activate to provide the multiple scans based on the residual level above the reference level and based on the relationship between the reference length and the time length illustrated through the descriptions above.
  • the multiple scans can be executed or the single scan can be executed within a time interval.
  • the display driving circuit 220 may deactivate providing the multiple scans based on the residual level below the reference level, and the relationship between the time length and the reference length as illustrated through the descriptions above. Independently, the single scan can be executed within a time interval.
  • the reference length exemplified through the above descriptions may change depending on the state of the electronic device 200, the state of the environment in which the electronic device 200 is located, and/or the settings of the electronic device 200.
  • the reference length may be identified based on the remaining level of the battery of the electronic device 200.
  • the reference length is identified as a first value based on the residual level, which is a first level, and a second value higher than the first value based on the residual level, which is a second level lower than the first level. It can be identified by value. However, it is not limited to this.
  • the reference length may be identified based on the illuminance around the electronic device 200.
  • the illuminance may be represented by data acquired through an illuminance sensor (eg, sensor module 976 in FIG. 9) of the electronic device 200.
  • the reference length is identified as a first value based on the data representing a first illuminance and, based on the data representing a second illuminance higher than the first illuminance, higher than the first value. It can be identified by the second value. However, it is not limited to this.
  • the reference length may be identified according to the settings of the electronic device 200.
  • the settings may be adaptively changed without user input based on the remaining level of the battery of the electronic device 200.
  • the settings may be identified based on user input. For example, if the setting is in a state that emphasizes the quality of the image displayed on the display panel 240 with respect to the reduction of power consumed within the electronic device 200, the reference length is identified as the first value. It can be. For example, if the setting is in a state that accentuates the reduction in the power with respect to the quality of the image, the reference length may be identified as a second value higher than the first value. However, it is not limited to this.
  • the electronic device 200 provides various services based on changing the relationship between the reference length and the time corresponding to the FPS of the content provided through the display of the first image and the second image. can be provided.
  • the processor 210 may identify the reference length as being longer than the time. For example, because the reference length longer than the time indicates deactivation of providing the multiple scans, the electronic device 200 determines that the content is consumed by providing the content through the reference length longer than the time. Power can be reduced.
  • the processor 210 may identify the reference length as shorter than the time. For example, because the reference length shorter than the time indicates activating the provision of the multiple scans, the electronic device 200 may provide the content while the content is provided through the reference length shorter than the time. It can reduce the occurrence of afterimages.
  • the processor 210 may identify the reference length as the same as the time.
  • the reference length equal to the time may indicate that the multiple scans and the single scan are executed alternately. Alternately executing the multiple scans and the single scan can be illustrated through FIG. 6 .
  • Figure 6 illustrates an example method for alternating multiple scans and single scans.
  • the reference length may be the same as the length of each of the first time section 610, the second time section 620, the third time section 630, and the fourth time section 640. there is.
  • the reference length may correspond to the FPS of content provided through the display of the first image 601, the second image 602, the third image 603, and the fourth image 604.
  • the display driving circuit 220 may determine the start timing of the scan within the previous time interval and the start timing of the scan within the current time interval (or the timing of the vertical synchronization signal), as illustrated below. A length of time can be identified and compared to the reference length.
  • the display driving circuit 220 may execute a single scan or multiple scans within the current time interval, depending on the result of the comparison.
  • the start timing of the scan within the previous time interval may be the start timing of a single scan within the previous time interval or the start timing of the last scan of multiple scans within the previous time interval. .
  • the processor 210 may provide the first image 601 to the display driving circuit 220 within a first time interval 610 in response to the synchronization signal at timing 611. .
  • the display driving circuit 220 may execute recording 612 of the first image 601 obtained from the processor 210 into the GRAM 230 within a first time interval 610.
  • the display driving circuit 220 may execute a scan 613 of the first image 601 recorded in the GRAM 230 within a first time interval 610.
  • the display driving circuit 220 may display the first image 601 on the display panel 240, such as state 614, based on scan 613, which is the single scan.
  • processor 210 may, in response to the synchronization signal at timing 621, select a second image following first image 601 within a second time interval 620 following first time interval 610.
  • 2 Image 602 may be provided to the display driving circuit 220.
  • the display driving circuit 220 may execute writing 622 the second image 602 obtained from the processor 210 into the GRAM 230 within the second time interval 620.
  • the display driving circuit 220 may perform a scan 623 of the second image 602 recorded in the GRAM 230.
  • the display driving circuit 220 scans the second image 602 within the second time interval 620. (626) can be further executed.
  • the display driving circuit 220 may further perform a scan 626 based on identifying a time length 670 equal to the reference length.
  • display driving circuitry 220 may perform scan 626 based on (or in response to) executing the single scan within a first time interval 610 prior to a second time interval 620. More can be done.
  • the display drive circuit 220 may perform multiple scans 627 of the second image 602, including a scan 623 of the second image 602 and a scan 626 of the second image 602. Can be executed within the second time interval 620.
  • the display driving circuit 220 may display the second image 602, such as the state 624, on the display panel 240 based on the multiple scans 627.
  • the second time section 620 may be a time section for reducing the probability of causing an afterimage.
  • processor 210 may, in response to the synchronization signal at timing 631, select the first image following the second image 602 within a third time interval 630 following the second time interval 620.
  • 3 Images 603 can be provided to the display driving circuit 220.
  • the display driving circuit 220 may execute recording 632 of the third image 603 obtained from the processor 210 into the GRAM 230 within the third time interval 630.
  • the display driving circuit 220 may perform a scan 633 of the third image 603 recorded in the GRAM 230.
  • the display driving circuit 220 bypasses or refrains from performing an additional scan of the third image 603 within the third time interval 630 and performs a single scan within the third time interval 630 (e.g., scan 633 ) can be executed.
  • the display driving circuit 220 may perform the single scan based on identifying a time length 680 that is shorter than the reference length.
  • display drive circuitry 220 may, based on (or in response to) executing multiple scans 627 within a second time interval 620 prior to a third time interval 630, You can run .
  • the display driving circuit 220 may display the third image 603 on the display panel 240, such as state 634, based on the single scan.
  • the third time interval 630 is a time interval for executing a single scan, unlike the second time interval 620 for executing multiple scans 627. Therefore, the third time interval 630 is a time interval for executing a single scan. , This may be a time period for reducing power consumption according to providing content.
  • processor 210 may, in response to the synchronization signal at timing 641, select the first image after the third image 603 within the fourth time interval 640 following the third time interval 630.
  • 4 Images 604 may be provided to the display driving circuit 220.
  • the display driving circuit 220 may execute recording 642 of the fourth image 604 obtained from the processor 210 into the GRAM 230 within the fourth time interval 640.
  • the display driving circuit 220 may perform a scan 643 of the fourth image 604 recorded in the GRAM 230.
  • the display driving circuit 220 scans the fourth image 604 within the fourth time interval 640. (646) can be further executed.
  • the display driving circuit 220 may further perform a scan 646 based on identifying a time length 690 equal to the reference length.
  • display driving circuitry 220 may perform scan 646 based on (or in response to) executing the single scan within a third time interval 630 prior to a fourth time interval 640. More can be done.
  • the display driving circuit 220 may perform multiple scans 647 of the fourth image 604, including a scan 643 of the fourth image 604 and a scan 646 of the fourth image 604. Can be executed within the fourth time interval 640.
  • the display driving circuit 220 may display the fourth image 604, such as the state 644, on the display panel 240 based on the multiple scans 647.
  • the fourth time section 640 may be a time section for reducing the probability of causing the afterimage.
  • the processor 210 may alternately execute the multiple scans and the single scan based on the reference length corresponding to the FPS.
  • each of the first to fourth time sections 610 to 640 may further include a self scan.
  • the display driving circuit 220 may perform the self-scan within each of the first to fourth time sections 610 to 640.
  • the self-scan within the first time interval 610 may be performed after the scan 613 is executed.
  • the self-scan within the second time interval 620 may be executed after the scan 626 is executed.
  • the self-scan within the second time interval 620 may be performed between scans 623 and 626. In this case, scan 626 may be executed within a second time interval 620 after the self-scan is executed.
  • scan 626 may be delayed, as shown in FIG. 6 .
  • the self-scan within the third time interval 630 may be executed after the scan 633 is executed.
  • the self-scan within the fourth time interval 640 may be executed after the scan 646 is executed.
  • the self-scan within the fourth time interval 640 may be performed between scans 643 and 646.
  • scan 646 may be executed within a fourth time interval 640 after the self-scan is executed.
  • scan 646 may be delayed, as shown in FIG. 6 .
  • the electronic device 200 may provide a user interface for activating or deactivating providing the multiple scans.
  • the user interface may be displayed on the display panel 240.
  • the user interface may be provided from a software application for global settings. However, it is not limited to this.
  • the user interface may be provided from a software application for providing content. The user interface can be illustrated through FIGS. 7 and 8.
  • Figure 7 shows an example of a user interface for disabling providing multiple scans.
  • the display driving circuit 220 may display a user interface 700.
  • the user interface 700 may be provided through a software application that provides global settings. However, it is not limited to this.
  • user interface 700 may include item 710.
  • item 710 may include text 715 to indicate that providing the multiple scans is disabled.
  • item 710 may include an executable object 720 to disable or enable providing the multiple scans.
  • executable object 720 may be used to disable providing the multiple scans or activate providing the multiple scans in response to user input (e.g., user input 730). .
  • processor 210 may identify, in response to user input 730 for executable object 720, disabling providing the multiple scans or activating providing the multiple scans; Based on the result of the identification, a signal indicating deactivation of providing the multiple scans or activation of providing the multiple scans may be transmitted to the display driving circuit 220.
  • Figure 8 shows an example of a user interface for activating providing multiple scans.
  • the display driving circuit 220 may display a user interface 800.
  • the user interface 800 may be provided through a software application that provides global settings.
  • the user interface 800 may include a plurality of items 815 including the item 810 .
  • item 810 can be used to execute the multiple scans per time interval.
  • the item 810 may include an object 820 for identifying that the item 810 is selected among the plurality of items 815.
  • the processor 210 may respond to a user input 830 for the object 820 (e.g., a user input 830 indicating selection of an item 810 among a plurality of items 815). , Identifying that providing the multiple scans every time interval is activated, and transmitting a signal indicating activating providing the multiple scans every time interval to the display driving circuit 220 based on the result of the identification. can do.
  • FIG. 9 is a block diagram of an electronic device 901 in a network environment 900, according to various embodiments.
  • the electronic device 901 communicates with the electronic device 902 through a first network 998 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 999. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 904 or the server 908 through (e.g., a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 901 may communicate with the electronic device 904 through the server 908.
  • the electronic device 901 includes a processor 920, a memory 930, an input module 950, an audio output module 955, a display module 960, an audio module 970, and a sensor module ( 976), interface 977, connection terminal 978, haptic module 979, camera module 980, power management module 988, battery 989, communication module 990, subscriber identification module 996 , or may include an antenna module 997.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 978
  • may be omitted, or one or more other components may be added to the electronic device 901.
  • some of these components e.g., sensor module 976, camera module 980, or antenna module 997) are integrated into one component (e.g., display module 960). It can be.
  • Processor 920 may, for example, execute software (e.g., program 940) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of electronic device 901 connected to processor 920. 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 920 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 976 or communication module 990) in volatile memory 932. The commands or data stored in the volatile memory 932 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 934.
  • software e.g., program 940
  • the processor 920 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 976 or communication module 990) in volatile memory 932.
  • the commands or data stored in the volatile memory 932 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 934.
  • the processor 920 may include a main processor 921 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 923 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 921 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 923 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 901 includes a main processor 921 and a auxiliary processor 923
  • the auxiliary processor 923 may be set to use lower power than the main processor 921 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 923 may be implemented separately from the main processor 921 or as part of it.
  • the auxiliary processor 923 may, for example, act on behalf of the main processor 921 while the main processor 921 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 921 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 921, at least one of the components of the electronic device 901 (e.g., the display module 960, the sensor module 976, or the communication module 990) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 923 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 980 or communication module 990. there is.
  • the auxiliary processor 923 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 901 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 908).
  • 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 930 may store various data used by at least one component (eg, the processor 920 or the sensor module 976) of the electronic device 901. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 940) and instructions related thereto.
  • Memory 930 may include volatile memory 932 or non-volatile memory 934.
  • the program 940 may be stored as software in the memory 930 and may include, for example, an operating system 942, middleware 944, or application 946.
  • the input module 950 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 901 (e.g., the processor 920) from outside the electronic device 901 (e.g., a user).
  • the input module 950 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 955 may output sound signals to the outside of the electronic device 901.
  • the sound output module 955 may include, for example, a speaker or 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 960 can visually provide information to the outside of the electronic device 901 (eg, a user).
  • the display module 960 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 960 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 970 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 970 acquires sound through the input module 950, the sound output module 955, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 901). Sound may be output through an electronic device 902 (e.g., speaker or headphone).
  • an electronic device 902 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 976 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 901 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 976 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 977 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 901 directly or wirelessly with an external electronic device (e.g., the electronic device 902).
  • the interface 977 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 interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 978 may include a connector through which the electronic device 901 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 902).
  • the connection terminal 978 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 979 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 979 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 980 can capture still images and moving images.
  • the camera module 980 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 988 can manage power supplied to the electronic device 901.
  • the power management module 988 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 989 may supply power to at least one component of the electronic device 901.
  • the battery 989 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • Communication module 990 provides a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 901 and an external electronic device (e.g., electronic device 902, electronic device 904, or server 908). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 990 operates independently of processor 920 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 920 e.g., an application processor
  • the communication module 990 is a wireless communication module 992 (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 994 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 992 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
  • a wired communication module 994 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 998 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 999 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 904 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 992 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 996 within a communication network such as the first network 998 or the second network 999.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 992 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 992 may support high frequency bands (e.g., mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 992 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 992 may support various requirements specified in the electronic device 901, an external electronic device (e.g., electronic device 904), or a network system (e.g., second network 999).
  • the wireless communication module 992 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 997 may transmit or receive signals or power to or from the outside (e.g., an external electronic device).
  • the antenna module 997 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 997 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for the communication method used in the communication network, such as the first network 998 or the second network 999, is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 990. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 990 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 997.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • antenna module 997 may form a mmWave antenna module.
  • 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 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
  • 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 901 and the external electronic device 904 through the server 908 connected to the second network 999.
  • Each of the external electronic devices 902 or 904 may be of the same or different type as the electronic device 901.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 901 may be executed in one or more of the external electronic devices 902, 904, or 908.
  • the electronic device 901 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 901.
  • the electronic device 901 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 901 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 904 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 908 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 904 or server 908 may be included in the second network 999.
  • the electronic device 901 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. 10 is a block diagram 1000 of a display module 960, according to various embodiments.
  • the display module 960 may include a display 1010 and a display driver IC (DDI) 1030 for controlling the display 1010.
  • the DDI 1030 may include an interface module 1031, a memory 1033 (eg, buffer memory), an image processing module 1035, or a mapping module 1037.
  • the DDI 1030 transmits image information, including image data or image control signals corresponding to commands for controlling the image data, to other components of the electronic device 901 through the interface module 1031. It can be received from.
  • the image information is stored in the processor 920 (e.g., the main processor 921 (e.g., an application processor) or the auxiliary processor 923 ( For example, a graphics processing unit).
  • the DDI 1030 can communicate with the touch circuit 1050 or the sensor module 976, etc. through the interface module 1031.
  • the DDI 1030 can communicate with the touch circuit 1050 or the sensor module 976, etc.
  • At least a portion of the received image information may be stored, for example, in frame units, in the memory 1033.
  • the image processing module 1035 may, for example, store at least a portion of the image data in accordance with the characteristics or characteristics of the image data.
  • Preprocessing or postprocessing may be performed based at least on the characteristics of the display 1010.
  • the mapping module 1037 performs preprocessing or postprocessing through the image processing module 935.
  • a voltage value or a current value corresponding to the image data may be generated.
  • the generation of the voltage value or the current value may be performed by, for example, an attribute of the pixels of the display 1010 (e.g., an arrangement of pixels ( RGB stripe or pentile structure), or the size of each subpixel).
  • At least some pixels of the display 1010 may be performed at least in part based on, for example, the voltage value or the current value.
  • visual information eg, text, image, or icon
  • corresponding to the image data may be displayed through the display 1010.
  • the display module 960 may further include a touch circuit 1050.
  • the touch circuit 1050 may include a touch sensor 1051 and a touch sensor IC 1053 for controlling the touch sensor 1051.
  • the touch sensor IC 1053 may control the touch sensor 1051 to detect a touch input or hovering input for a specific location on the display 1010.
  • the touch sensor IC 1053 may detect a touch input or hovering input by measuring a change in a signal (e.g., voltage, light amount, resistance, or charge amount) for a specific position of the display 1010.
  • the touch sensor IC 1053 may provide information (e.g., location, area, pressure, or time) about the detected touch input or hovering input to the processor 920.
  • At least a portion of the touch circuit 1050 is disposed as part of the display driver IC 1030, the display 1010, or outside the display module 960. It may be included as part of other components (e.g., auxiliary processor 923).
  • the display module 960 may further include at least one sensor (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, a pressure sensor, or an illumination sensor) of the sensor module 976, or a control circuit therefor.
  • the at least one sensor or control circuit therefor may be embedded in a part of the display module 960 (eg, the display 1010 or the DDI 1030) or a part of the touch circuit 1050.
  • the sensor module 976 embedded in the display module 960 includes a biometric sensor (e.g., a fingerprint sensor)
  • the biometric sensor records biometric information associated with a touch input through a portion of the display 1010. (e.g. fingerprint image) can be acquired.
  • the pressure sensor may acquire pressure information associated with a touch input through part or the entire area of the display 1010. You can.
  • the touch sensor 1051 or the sensor module 976 may be disposed between pixels of a pixel layer of the display 1010, or above or below the pixel layer.
  • the electronic device 200 may include a processor 210, a display driving circuit 220 including a graphic random access memory (GRAM) 230, and a display panel 240.
  • the display driving circuit 220 converts the image stored in the GRAM 230 to the processor 210 within a first time period in response to a synchronization signal from the display driving circuit 220.
  • the display driving circuit 220 is configured to determine the start timing of the last scan of the first image stored in the GRAM 230, which was executed within the first time interval, and the start timing of the last scan of the first image stored in the GRAM 230. Under the condition that the time length between the start timing of the first scan of the second image is longer than or equal to the reference length, multiple scans of the second image stored in the GRAM 230 are executed within the second time interval. It may be configured to display the second image on the display panel 240 based on. According to one embodiment, the display driving circuit 220 executes a single scan of the second image stored in the GRAM 230 within the second time period under the condition that the time length is shorter than the reference length. It may be configured to display the second image on the display panel 240 based on.
  • the display panel 240 may include subpixels each including a light emitting diode and a transistor for providing current to the light emitting diode.
  • the multiple scans may include a first scan and a second scan following the first scan.
  • the second image provides a data voltage to the gate of the transistor according to the first scan within the second time period under the condition that the time length is longer than or equal to the reference length. The display may be based on applying the data voltage and re-applying the data voltage to the gate according to the second scan.
  • the gate may be initialized before the data voltage is applied according to the first scan. According to one embodiment, the gate may be initialized again before the data voltage is reapplied according to the second scan.
  • the display driving circuit 220 on the condition that the time length is shorter than the reference length, the current through the transistor before the gate to which the data voltage is applied according to the single scan is initialized. and may be configured to display the second image further based on providing to the light emitting diode.
  • the display driving circuit 220 is configured so that FPS (frames per second) of content provided through display of the first image and the second image is less than or equal to a reference value, and the time length is less than or equal to the reference value. It may be configured to display the second image based on executing the multiple scans on a condition that is longer than the length or equal to the reference length. According to one embodiment, the display driving circuit 220 generates the second image based on executing the single scan under the condition that the FPS is less than the reference value and the time length is shorter than the reference length. It can be configured to display.
  • FPS frames per second
  • the display driving circuit 220 on the condition that the FPS exceeds the reference value, independently of the relationship between the time length and the reference length, based on executing the single scan It may be configured to display a second image.
  • content provided through display of the first image and the second image may include a high contrast area.
  • the content provided through the display of the first image and the second image is a visual image having a shape that changes according to a change in the image including a change from the first image to the second image.
  • the position of the visual object may be maintained independent of the change in the image.
  • the reference length may be identified based on the illuminance around the electronic device 200.
  • the reference length may correspond to frames per second (FPS) of content provided through display of the first image and the second image.
  • FPS frames per second
  • the display driving circuit 220 may convert the image stored in the GRAM 230 to the processor 210 within a third time period following the second time period from the second image. It may be configured to change to a third image provided from. According to one embodiment, the display driving circuit 220 determines that the time length corresponds to frames per second (FPS) of content provided through display of the first image, the second image, and the third image.
  • the display panel ( 240) may be configured to display on the screen. According to one embodiment, the display driving circuit 220 executes multiple scans of the third image stored in the GRAM 230 within the third time period under the condition that the time length is shorter than the reference length. It may be further configured to display the third image on the display panel 240 based on.
  • the length of time may be identified through the period of the vertical synchronization signal.
  • information about the reference length may be provided from the processor 210.
  • the display driving circuit 220 may be configured to compare the time length and the reference length. According to one embodiment, the display driving circuit 220, in response to the time length that is longer than or equal to the reference length, based on executing the multiple scans within the second time period 2 Can be configured to display images. According to one embodiment, the display driving circuit 220 is configured to display the second image based on executing the single scan within the second time period in response to the time length being shorter than the reference length. , can be configured.
  • the electronic device 200 may include a processor 210, a display driving circuit 220 including a graphic random access memory (GRAM) 230, and a display panel 240.
  • the display driving circuit 220 converts the image stored in the GRAM 230 to the processor 210 within a first time period in response to a synchronization signal from the display driving circuit 220.
  • the display driving circuit 220 is configured to, on the condition that a single scan of the first image stored in the GRAM 230 is executed within the first time period for display of the first image, It may be configured to display the second image on the display panel 240 based on executing multiple scans of the second image stored in the GRAM 230 within the second time interval. According to one embodiment, the display driving circuit 220 is configured to, on the condition that multiple scans of the first image stored in the GRAM 230 are executed within the first time period for display of the first image, It may be configured to display the second image on the display panel 240 based on executing a single scan of the second image stored in the GRAM 230 within the second time interval.
  • the display driving circuit 220 converts the image stored in the GRAM 230 from the second image to the processor 210 within a third time period following the second time period. It may be configured to change to a third image provided from. According to one embodiment, the display driving circuit 220 operates within the third time period on the condition that the multiple scans of the second image stored in the GRAM 230 are executed within the second time period. It may be configured to display the third image on the display panel 240 based on executing a single scan of the third image stored in the GRAM 230. According to one embodiment, the display driving circuit 220 operates within the third time period on the condition that the single scan of the second image stored in the GRAM 230 is executed within the second time period. It may be configured to display the third image on the display panel 240 based on executing multiple scans of the third image stored in the GRAM 230.
  • the length of the first time section may be the same as the length of the second time section.
  • the display driving circuit 220 based at least in part on a reference length equal to the length of the first time interval, indicated by information obtained from the processor 210, may be configured to execute the multiple scans of an image or to execute the single scan of the second image.
  • the display driving circuit 220 identifies that the time length between the start timing of the last scan among the multiple scans of the first image and the end timing of the first time period is shorter than the reference length. and may be configured to execute the single scan of the second image. According to one embodiment, the display driving circuit 220 is configured to identify that the time length between the start timing of the single scan of the first image and the end timing of the first time period is equal to the reference length. Based on this, it may be configured to execute the multiple scans of the second image.
  • each of the multiple scans of the first image and the multiple scans of the second image may be executed based on the illuminance around the electronic device 200 that is lower than the reference illuminance.
  • the display panel 240 may include light emitting diodes.
  • the display driving circuit 220 based on executing the single scan of the first image and multiple emission of at least some of the light emitting diodes within the first time period, It may be configured to display an image on the display panel 240.
  • the display driving circuit 220 based on executing the single scan of the second image and multiple emission of at least some of the light emitting diodes within the second time period, It may be configured to display an image on the display panel 240.
  • 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 936 or external memory 938) that can be read by a machine (e.g., electronic device 901). It may be implemented as software (e.g., program 940) including these.
  • a processor e.g., processor 920
  • a device e.g., electronic device 901
  • 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 through an application store (e.g. Play StoreTM) 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 StoreTM
  • 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 identically or similarly to 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)

Abstract

전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, GRAM(graphic random access memory)를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 GRAM 내에 저장되는 이미지를, 상기 디스플레이 구동 회로로부터의 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간 내에서 상기 프로세서로부터 제공된 제1 이미지로부터 상기 동기 신호에 응답하여 상기 제1 시간 구간 다음의 제2 시간 구간 내에서 상기 프로세서로부터 제공된 제2 이미지로 변경하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제1 시간 구간 내에서 실행되었던, 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제1 이미지의 마지막 스캔의 시작 타이밍과 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제2 이미지의 최초 스캔의 시작 타이밍 사이의 시간 길이가 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제2 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널 상에서 표시하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제2 이미지의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널 상에서 표시하도록, 구성될 수 있다.

Description

이미지의 적응적 스캔을 위한 전자 장치
아래의 설명들은, 이미지의 적응적 스캔을 위한 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치는 프로세서, 디스플레이 구동 회로, 및 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서에 의해 획득된 이미지를 상기 디스플레이 패널 상에서 표시할 수 있다. 예를 들면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 동기 신호를 상기 프로세서에게 제공할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 동기 신호에 기반하여 상기 디스플레이 구동 회로에게 이미지를 제공하는 타이밍을 식별하고, 상기 타이밍에 따라 상기 이미지를 상기 디스플레이 구동 회로에게 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 이미지를 상기 디스플레이 구동 회로 내의 메모리 내에 저장하거나 기록할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 메모리 내에 저장된 상기 이미지를 스캔함으로써(또는 읽음으로써), 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널 상에서 표시할 수 있다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술(related art)로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련된 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 대하여 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, GRAM(graphic random access memory)를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 GRAM 내에 저장되는 이미지를, 상기 디스플레이 구동 회로로부터의 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간 내에서 상기 프로세서로부터 제공된 제1 이미지로부터 상기 동기 신호에 응답하여 상기 제1 시간 구간 다음의 제2 시간 구간 내에서 상기 프로세서로부터 제공된 제2 이미지로 변경하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제1 시간 구간 내에서 실행되었던, 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제1 이미지의 마지막 스캔의 시작 타이밍과 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제2 이미지의 최초 스캔의 시작 타이밍 사이의 시간 길이가 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제2 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널 상에서 표시하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제2 이미지의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널 상에서 표시하도록, 구성될 수 있다.
전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, GRAM(graphic random access memory)를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 GRAM 내에 저장되는 이미지를, 상기 디스플레이 구동 회로로부터의 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간 내에서 상기 프로세서로부터 제공된 제1 이미지로부터 상기 동기 신호에 응답하여 상기 제1 시간 구간 다음의 제2 시간 구간 내에서 상기 프로세서로부터 제공된 제2 이미지로 변경하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제1 이미지의 단일 스캔이 상기 제1 이미지의 표시를 위해 상기 제1 시간 구간 내에서 실행된 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제2 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널 상에서 표시하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제1 이미지의 다중 스캔들이 상기 제1 이미지의 표시를 위해 상기 제1 시간 구간 내에서 실행된 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM 내에 저장된 상기 제2 이미지의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널 상에서 표시하도록, 구성될 수 있다.
도 1은, 트랜지스터 내에서의 히스테리시스(hysteresis)에 따른 잔상의 예를 도시한다.
도 2는, 예시적인 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 3 및 도 4는, 하나의(a) 시간 구간 내에서 다중 스캔들을 실행하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 5는, 하나의(a) 시간 구간 내에서 단일 스캔을 실행하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 6은, 다중 스캔들 및 단일 스캔을 번갈아가며 실행하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 7은, 다중 스캔들을 제공하는 것을 비활성화하기 위한 사용자 인터페이스의 예를 도시한다.
도 8은, 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화하기 위한 사용자 인터페이스의 예를 도시한다.
도 9는, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 10은, 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 모듈의 블록도이다.
전자 장치는, 재생율에 기반하여 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들면, 상기 재생율은, 적응적으로 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치는, 이미지를 디스플레이 패널 상에서 표시함으로써 소비되는 전력을 감소시키기 위해, 상기 재생율을 하향시킬 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치는, 상기 재생율을 제1 재생율로부터 상기 제1 재생율보다 낮은 제2 재생율로 변경할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 재생율을 제공하는 것은, 상기 디스플레이 패널 상에서 이미지를 표시함으로써 소비되는 전력을 감소시키지만, 잔상(image sticking, afterimage, 또는 image persistence)이 상기 제2 재생율을 제공하는 동안 야기될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 재생율을 제공하는 동안 상기 잔상이 야기될 확률은, 상기 제1 재생율을 제공하는 동안 상기 잔상이 야기될 확률보다 높을 수 있다. 예를 들면, 상기 디스플레이 패널은 서브 픽셀들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 서브 픽셀들 각각은, 발광 다이오드(예: OLED(organic light emitting diode)) 및 상기 발광 다이오드에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 잔상은, 상기 트랜지스터 내에서의 히스테리시스(hysteresis)로 인하여 야기될 수 있다. 상기 히스테리시스 및 상기 잔상은 도 1을 통해 예시될 수 있다.
도 1은 트랜지스터 내에서의 히스테리시스(hysteresis)에 따른 잔상의 예를 도시한다.
도 1을 참조하면, 상기 트랜지스터의 임계 전압은 제1 색상(예: 블랙)의 이미지로부터 제2 색상(예: 화이트)의 이미지로 변경될 시, 시프트될(shifted) 수 있다. 예를 들면, 상기 임계 전압의 상기 시프팅(shifting)은, 상기 트랜지스터를 통해 구동되는 상기 발광 다이오드로부터 제공되는 휘도의 변경을 야기할 수 있다.
예를 들면, 차트(100)는, 상기 변경을 나타낸다. 차트(100)의 가로축은 상기 트랜지스터의 게이트-소스 전압(Vgs)을 나타내고 차트(100)의 세로축은 상기 유기 발광 다이오드에 인가되는 전류(Ids)를 나타낸다. 예를 들면, 차트(100) 내의 선(110)은, 상기 제1 색상의 이미지에 대한 게이트-소스 전압(Vgs)과 전류(Ids) 사이의 관계를 나타내고, 차트(100) 내의 선(120)은, 상기 제2 색상의 이미지에 대한 게이트-소스 전압(Vgs)과 전류(Ids) 사이의 관계를 나타낸다. 차트(100)와 같이, 선(120)은, 선(110)에 대하여 오프셋될 수 있다. 예를 들면, 게이트-소스 전압(Vgs)가 값(130)일 시의 선(110)에서의 전류(Ids)의 값(111)은, 게이트-소스 전압(Vgs)가 값(130)일 시의 선(120)에서의 전류(Ids)의 값(121)과 다를 수 있다. 예를 들면, 값(111) 및 값(121) 사이의 차이(140)는, 상기 잔상을 야기할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 색상이 상기 제2 색상으로 변경되는 상태(150)와 같이 나타내어지는 상기 잔상이 차이(140)로 인하여, 야기될 수 있다.
아래에서 예시될 전자 장치는, 상기 잔상의 발생을 감소시키기 위한 동작들을 실행할 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치는, 상기 잔상의 발생을 감소시키기 위해, 하나의 시간 구간(예: 수직 동기 신호의 주기) 내에서 다중 스캔들 또는 단일 스캔을 적응적으로 실행할 수 있다.
도 2는 예시적인 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(200)는, 프로세서(210), 디스플레이 구동 회로(220), 및 디스플레이 패널(240)을 포함할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(210)는, 디스플레이 패널(240) 상에서 표시될 이미지를 획득하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는, 디스플레이 구동 회로(220)로부터의 동기 신호(예: TE(tearing effect) 신호)에 응답하여, 상기 이미지를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는, 도 9의 프로세서(920)의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 디스플레이 패널(240) 상에서 프로세서(210)로부터 획득된 상기 이미지를 표시하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(graphic random access memory)(230)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 디스플레이 구동 회로(220)로부터 프로세서(210)에게 제공된 상기 동기 신호에 응답하여 프로세서(210)로부터 제공되는 상기 이미지를 GRAM(230) 내에 저장할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 저장된 상기 이미지를 스캔하는 것에 적어도 일부 기반하여, 상기 이미지를 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 이미지가 스캔된 후 상기 이미지를 재차 스캔하는 것을 우회하는 것에 기반하여, 상기 이미지를 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수도 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 도 10의 디스플레이 드라이버 IC(integrated circuit)(DDI)(1030)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 예를 들면, GRAM(230)은, 도 10의 메모리(1033)의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 패널(240)은, 서브 픽셀들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 서브 픽셀들 각각은, 발광 다이오드(예: OLED) 및 상기 발광 다이오드에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터)(또는 상기 발광 다이오드를 구동하기 위한 트랜지스터)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 서브 픽셀들 각각은, 상기 트랜지스터의 소스와 연결된 드레인(drain) 및 구동 전압(ELVDD)을 전달하는 구동 전압선과 연결된 소스를 포함하는 제1 트랜지스터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 서브 픽셀들 각각은, 상기 트랜지스터의 드레인과 연결된 소스 및 상기 발광 다이오드의 애노드(anode)와 연결된 드레인을 포함하는 제2 트랜지스터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 제1 트랜지스터 및 상기 제2 트랜지스터 각각의 게이트에게, 상기 발광 다이오드에게 상기 전류를 전달하기 위한 발광 신호를 제공할 수 있다. 상기 제1 트랜지스터 및 상기 제2 트랜지스터에 상기 발광 신호가 제공될 시, 상기 전류는, 상기 발광 다이오드에게 제공될 수 있다. 상기 발광 다이오드는, 상기 전류에 기반하여, 발광될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 패널(240)은, 디스플레이(1010)의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간 내에서 프로세서(210)로부터 제공된 제1 이미지를 GRAM(230) 내에 저장할(또는 기록할(write)) 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 시간 구간은, 수직 동기 신호의 주기에 대응할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 시간 구간은, 상기 제1 이미지 및 아래에서 예시될 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트의 FPS(frames per second)에 대응할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 제1 시간 구간 내에서 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제1 이미지를 스캔함으로써, 상기 제1 이미지를 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 이미지의 상기 스캔은, 아래에서 예시될 단일 스캔일 수도 있고, 아래에서 예시될 다중 스캔들일 수도 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 저장되는(또는 기록되는(written)) 이미지를, 상기 제1 이미지로부터, 상기 동기 신호에 응답하여 상기 제1 시간 구간 다음의 제2 시간 구간 내에서 프로세서(210)로부터 제공된 제2 이미지로 변경할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 시간 구간은, 수직 동기 신호의 주기에 대응할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 시간 구간은, 상기 콘텐트의 FPS에 대응할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 시간 구간의 길이는, 상기 제1 시간 구간의 길이와 동일할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 상기 제2 시간 구간의 길이는 상기 제1 시간 구간의 길이와 다를 수도 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 제1 시간 구간 내에서 실행되었던, GRAM(230) 내에 저장된 상기 제1 이미지의 마지막 스캔의 시작 타이밍과 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 최초 스캔의 시작 타이밍 사이의 시간 길이가 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다. 상기 다중 스캔들을 실행하는 것은, 도 3 및 4를 통해 예시될 수 있다.
도 3 및 4는 하나의(a) 시간 구간 내에서 다중 스캔들을 실행하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 3을 참조하면, 프로세서(210)는, 타이밍(311)에서의 상기 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간(310) 내에서 제1 이미지(301)를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 프로세서(210)로부터 획득되는 제1 이미지(301)를 GRAM(230) 내에 기록하는 것(312)을 제1 시간 구간(310) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 기록된 제1 이미지(301)의 스캔(313)을 제1 시간 구간(310) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제1 이미지(301)의 스캔(313)에 기반하여, 상태(314)와 같이, 제1 이미지(301)를 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다.
프로세서(210)는, 타이밍(321)에서의 상기 동기 신호에 응답하여, 제1 시간 구간(310) 다음의 제2 시간 구간(320) 내에서 제1 이미지(301) 다음의 제2 이미지(302)를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 프로세서(210)로부터 획득되는 제2 이미지(302)를 GRAM(230) 내에 기록하는 것(322)을 제2 시간 구간(320) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 기록된 제2 이미지(302)의 스캔(323)을 실행할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 스캔(313)의 시작 타이밍(315)과 스캔(323)의 시작 타이밍(325) 사이의 시간 길이(330)가 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 제2 시간 구간(320) 내에서 제2 이미지(302)의 추가적인(additional 또는 extra) 스캔인 제2 이미지(302)의 스캔(333)을 실행할 수 있다. 예를 들면, 제2 이미지(302)의 스캔(333)은, 상기 잔상이 야기되는 것을 감소시키기 위해, 제2 시간 구간(320) 내에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 시간 길이(330)가 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같음은, 상기 잔상이 야기될 확률이 상대적으로 높음을 나타내기 때문에, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제2 이미지(302)의 스캔(333)을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제2 이미지(302)의 스캔(323) 및 제2 이미지(302)의 스캔(333)을 포함하는 제2 이미지(302)의 다중 스캔들(343)을, 제2 시간 구간(320) 내에서, 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 다중 스캔들(343)에 기반하여, 제2 이미지(302)를 상태(324)와 같이, 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다.
예를 들면, 다중 스캔들(343)은, 스캔(323)에 따라 상기 트랜지스터의 게이트에게 데이터 전압을 인가하는 것 및 스캔(333)에 따라 상기 게이트에게 상기 데이터 전압을 재차(repeatedly) 인가하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 데이터 전압을 상기 게이트에게 인가함은, 상기 게이트와 전기적으로 연결된 캐패시터(예: 저장 캐패시터) 내에 상기 데이터 전압을 저장하는 것을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 다중 스캔들(343)은, 상기 데이터 전압이 스캔(323)에 따라 인가되기 전 상기 게이트를 초기화하는 것 및 상기 데이터 전압이 스캔(333)에 따라 재차 인가되기 전 상기 게이트를 재차 초기화하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들면, 스캔(323) 및 스캔(333) 각각은, 어드레스 스캔(address scan)일 수 있다. 예를 들면, 상기 어드레스 스캔은, 상기 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것, 상기 초기화된 게이트에 상기 데이터 전압을 인가하는 것, 및 상기 데이터 전압이 상기 게이트에 인가된 상기 트랜지스터를 통해 상기 발광 다이오드 각각에게 상기 전류를 제공하는 것을 포함할 수 있다.
예를 들면, 스캔(323) 및 스캔(333)을 포함하는 다중 스캔들(343)을 포함하는 제2 시간 구간(320)과 달리, 제1 시간 구간(310)은 스캔(313)만을 포함하기 때문에, 스캔(313)은, 단일 스캔으로 참조될 수 있다. 예를 들면, 상기 단일 스캔은, 스캔(313)에 따라 상기 게이트에게 데이터 전압을 인가하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 단일 스캔은, 상기 데이터 전압이 스캔(313)에 따라 인가되기 전 상기 게이트를 초기화하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들면, 스캔(313)은, 스캔(323) 및 스캔(333) 각각과 같이, 상기 어드레스 스캔일 수 있다.
도 3 내에서 도시되지 않았으나, 제1 시간 구간(310) 및 제2 시간 구간(320) 각각은, 상기 셀프 스캔(self scan)을 더(further) 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제1 시간 구간(310) 및 제2 시간 구간(320) 각각 내에서, 상기 셀프 스캔을 실행할 수 있다. 예를 들면, 제1 시간 구간(310) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(313)이 실행된 후 실행될 수 있다. 예를 들면, 제2 시간 구간(320) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(333)이 실행된 후 실행될 수 있다. 예를 들면, 상기 셀프 스캔은, 상기 어드레스 스캔과 달리, 상기 게이트를 초기화하는 것, 상기 초기화된 게이트에 데이터 전압을 인가하는 것, 및 상기 트랜지스터를 통해 상기 발광 다이오드에게 전류를 제공하는 것 중 상기 트랜지스터를 통해 상기 발광 다이오드에게 상기 전류를 제공하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 셀프 스캔은, 상기 게이트의 상기 초기화 및 상기 게이트로의 상기 데이터 전압의 인가를 우회하고, 상기 데이터 전압이 인가된 상기 게이트가 초기화되기 전 상기 트랜지스터를 통해 상기 전류를 상기 발광 다이오드에게 제공하는 것을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 상기 셀프 스캔은, 스캔(313), 스캔(323), 및 스캔(333) 각각과 같이 GRAM(230) 내에 저장된 이미지를 스캔하는 것을 우회하고, 스캔(313) 및 스캔(333) 각각에 따라 상기 게이트에 인가된 상기 데이터 전압의 적어도 일부가 유지되는 상태 내에서 발광 신호를 통해 스캔을 실행하는 것을 나타낼 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
상술한 바와 같이, 디스플레이 구동 회로(220)는, 시간 길이(330)와 상기 기준 길이 사이의 비교의 결과에 따라, 제2 시간 구간(320) 안에서 다중 스캔(343)을 실행할 수 있다. 예를 들면, 시간 길이(330)의 시작 타이밍은, 제1 시간 구간(310) 내에서 제1 이미지(301)의 다중 스캔들이 실행될 시, 변경될 수 있다. 시간 길이(330)의 시작 타이밍의 변경은, 도 4를 통해 예시될 수 있다.
도 4를 참조하면, 프로세서(210)는, 타이밍(311)에서의 상기 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간(310) 내에서 제1 이미지(301)를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 프로세서(210)로부터 획득되는 제1 이미지(301)를 GRAM(230) 내에 기록하는 것(312)을 제1 시간 구간(310) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 기록된 제1 이미지(301)의 스캔(313)을 제1 시간 구간(310) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 잔상이 야기되는 것을 감소시키기 위해, 제1 시간 구간(310) 내에서 제1 이미지(301)의 스캔(413)을 더(further) 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 스캔(313) 및 스캔(413)을 포함하는 다중 스캔들(443)을 제1 시간 구간(310) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 다중 스캔들(443)에 기반하여, 상태(314)와 같이, 제1 이미지(301)를 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다.
프로세서(210)는, 타이밍(321)에서의 상기 동기 신호에 응답하여, 제1 시간 구간(310) 다음의 제2 시간 구간(320) 내에서 제1 이미지(301) 다음의 제2 이미지(302)를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 프로세서(210)로부터 획득되는 제2 이미지(302)를 GRAM(230) 내에 기록하는 것(322)을 제2 시간 구간(320) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 기록된 제2 이미지(302)의 스캔(323)을 실행할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제1 시간 구간(310) 내에서 실행되었던 제1 이미지(301)의 마지막 스캔인 스캔(413)의 시작 타이밍(415)과 스캔(323)의 시작 타이밍(325) 사이의 시간 길이(430)가 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 제2 시간 구간(320) 내에서 제2 이미지(302)의 스캔(333)을 실행할 수 있다. 예를 들면, 제2 이미지(302)의 스캔(333)은, 상기 잔상이 야기되는 것을 감소시키기 위해, 제2 시간 구간(320) 내에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 시간 길이(430)가 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같음은, 상기 잔상이 야기될 확률이 상대적으로 높음을 나타내기 때문에, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제2 이미지(302)의 스캔(333)을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제2 이미지(302)의 스캔(323) 및 제2 이미지(302)의 스캔(333)을 포함하는 제2 이미지(302)의 다중 스캔들(343)을 제2 시간 구간(320) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 다중 스캔들(343)에 기반하여, 제2 이미지(302)를 상태(324)와 같이, 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다.
도 4 내에서 도시되지 않았으나, 제1 시간 구간(310) 및 제2 시간 구간(320) 각각은, 셀프 스캔(self scan)을 더(further) 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제1 시간 구간(310) 및 제2 시간 구간(320) 각각 내에서, 상기 셀프 스캔을 실행할 수 있다. 예를 들면, 제1 시간 구간(310) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(413)이 실행된 후 실행될 수 있다. 예를 들면, 제2 시간 구간(320) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(333)이 실행된 후 실행될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
도 3 및 4의 도시와 달리, 디스플레이 구동 회로(220)는, 시간 길이(330) 또는 시간 길이(430)가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 제2 시간 구간(320) 내에서 제2 이미지(302)의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 디스플레이 패널(240) 상에서 제2 이미지(302)를 표시할 수 있다. 제2 이미지(302)의 상기 단일 스캔은, 도 5를 통해 예시될 수 있다.
도 5는 하나의(a) 시간 구간 내에서 단일 스캔을 실행하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 5를 참조하면, 프로세서(210)는, 타이밍(511)에서의 상기 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간(510) 내에서 제1 이미지(501)를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 프로세서(210)로부터 획득되는 제1 이미지(501)를 GRAM(230) 내에 기록하는 것(512)을 제1 시간 구간(510) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 기록된 제1 이미지(501)의 스캔(513)을 제1 시간 구간(510) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제1 이미지(501)의 스캔(513)에 기반하여, 상태(514)와 같이, 제1 이미지(501)를 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다.
프로세서(210)는, 타이밍(521)에서의 상기 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간(510) 다음의 제2 시간 구간(520) 내에서 제1 이미지(501) 다음의 제2 이미지(502)를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 프로세서(210)로부터 획득되는 제2 이미지(502)를 GRAM(230) 내에 기록하는 것(522)을 제2 시간 구간(520) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 기록된 제2 이미지(502)의 스캔(523)을 실행할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 도 3 및 도 4의 예와 달리, 스캔(513)의 시작 타이밍(515)과 스캔(523)의 시작 타이밍(525) 사이의 시간 길이(530)가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 제2 시간 구간(520) 내에서 다중 스캔들을 실행하는 것을 우회하거나 삼가하고, 제2 시간 구간(520) 내에서 단일 스캔(예: 스캔(523))을 실행할 수 있다. 예를 들면, 기준 길이(530)가 상기 기준 길이보다 짧음은, 상기 잔상이 야기될 확률이 상재적으로 낮음을 나타내기 때문에, 디스플레이 구동 회로(220)는, 이미지의 표시에 따른 전력의 소비를 감소시키기 위해, 상기 단일 스캔을 제2 시간 구간(520) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 단일 스캔에 기반하여, 상태(524)와 같이, 디스플레이 패널(240) 상에서 제2 이미지(502)를 표시할 수 있다.
도 5 내에서 도시되지 않았으나, 제1 시간 구간(510) 및 제2 시간 구간(520) 각각은, 셀프 스캔을 더 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제1 시간 구간(510) 및 제2 시간 구간(520) 각각 내에서, 상기 셀프 스캔을 실행할 수 있다. 예를 들면, 제1 시간 구간(510) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(513)이 실행된 후 실행될 수 있다. 예를 들면, 제2 시간 구간(520) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(523)이 실행된 후 실행될 수 있다.
도 5는 제1 시간 구간(510) 내에서 제1 이미지(501)의 단일 스캔이 실행되는 예를 도시하고 있으나, 도 5를 통해 예시된 방법은 제1 시간 구간(510) 내에서 제1 이미지(501)의 다중 스캔들이 실행될 시에도 적용될 수 있다. 예를 들면, 제1 이미지(501)의 상기 다중 스캔들이 제1 시간 구간(510) 내에서 실행될 시, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제1 이미지(501)의 상기 다중 스캔들 중 마지막 스캔의 시작 타이밍과 스캔(523)의 시작 타이밍(525) 사이의 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 스캔(523)을 실행하는 것에 기반하여, 상태(524)와 같이, 디스플레이 패널(240) 상에서 제2 이미지(502)를 표시할 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 하나의 시간 구간 내에서 상기 다중 스캔들을 제공하는 것은, 다른 파라미터에 기반하여 전자 장치(200) 내에서 활성화되거나 비활성화될 수 있다.
예를 들면, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것은, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트가 고대비(high contrast) 영역을 포함하는 것을 식별하는 것에 기반하여, 활성화될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 고대비 영역을 포함하는 상기 콘텐트에 기반하여, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화하고, 위 설명들을 통해 예시된 시간 길이와 상기 기준 길이 사이의 관계에 기반하여, 시간 구간 내에서 상기 다중 스캔들을 실행하거나 상기 단일 스캔들을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 고대비 영역을 포함하지 않거나 기준 사이즈보다 작은 사이즈를 가지는 상기 고대비 영역을 포함하는 상기 콘텐트에 기반하여, 상기 다중 스캔을 제공하는 것을 비활성화하고, 위 설명들을 통해 예시된 시간 길이와 상기 기준 길이 사이의 관계와 독립적으로, 시간 구간 내에서 상기 단일 스캔들을 실행할 수 있다.
예를 들면, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것은, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트가 이미지의 변경에 따라 변경된 형상을 가지는 시각적 객체를 포함함을 식별하는 것에 기반하여, 활성화될 수 있다. 예를 들면, 상기 시각적 객체의 위치는, 상기 이미지의 상기 변경과 독립적으로 유지될 수 있다. 제한되지 않는 예로, 상기 시각적 객체는, 스톱 워치의 기능을 제공하거나, 볼륨을 조절하는 기능을 제공하거나, 잠금 화면(lock screen) 내에서 시간을 나타내는 기능을 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 시각적 객체를 포함하는 상기 콘텐트에 기반하여, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화하고, 위 설명들을 통해 예시된 시간 길이와 상기 기준 길이 사이의 관계에 기반하여, 시간 구간 내에서 상기 다중 스캔들을 실행하거나 상기 단일 스캔들을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 시각적 객체를 포함하지 않는 상기 콘텐트에 기반하여, 상기 다중 스캔을 제공하는 것을 비활성화하고, 위 설명들을 통해 예시된 시간 길이와 상기 기준 길이 사이의 관계와 독립적으로, 시간 구간 내에서 상기 단일 스캔들을 실행할 수 있다.
예를 들면, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것은, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트의 FPS(frames per second)가 기준 값 이하임을 식별하는 것에 기반하여, 활성화될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 기준 값 이하인 상기 FPS에 기반하여, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화하고, 위 설명들을 통해 예시된 시간 길이와 상기 기준 길이 사이의 관계에 기반하여, 시간 구간 내에서 상기 다중 스캔들을 실행하거나 상기 단일 스캔들을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 기준 값 초과인 상기 FPS에 기반하여, 상기 다중 스캔을 제공하는 것을 비활성화하고, 위 설명들을 통해 예시된 시간 길이와 상기 기준 길이 사이의 관계와 독립적으로, 시간 구간 내에서 상기 단일 스캔들을 실행할 수 있다.
예를 들면, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것은, 전자 장치(200)의 재충전가능한(rechargeable) 배터리의 잔여 레벨에 기반하여, 활성화될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 기준 레벨 이상의 상기 잔여 레벨에 기반하여, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화하고, 위 설명들을 통해 예시된 시간 길이와 상기 기준 길이 사이의 관계에 기반하여, 시간 구간 내에서 상기 다중 스캔들을 실행하거나 상기 단일 스캔들을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 기준 레벨 미만의 상기 잔여 레벨에 기반하여, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 비활성화하고, 위 설명들을 통해 예시된 시간 길이와 상기 기준 길이 사이의 관계와 독립적으로, 시간 구간 내에서 상기 단일 스캔들을 실행할 수 있다.
위 설명들을 통해 예시된 상기 기준 길이는, 전자 장치(200)의 상태, 전자 장치(200)가 위치된 환경의 상태, 및/또는 전자 장치(200)의 설정에 따라 변경될 수 있다.
예를 들면, 상기 기준 길이는, 전자 장치(200)의 상기 배터리의 상기 잔여 레벨에 기반하여, 식별될 수 있다. 예를 들면, 상기 기준 길이는, 제1 레벨인 상기 잔여 레벨에 기반하여 제1 값으로 식별되고, 상기 제1 레벨보다 낮은 제2 레벨인 상기 잔여 레벨에 기반하여 상기 제1 값보다 높은 제2 값으로 식별될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 상기 기준 길이는, 전자 장치(200) 주변의 조도에 기반하여 식별될 수 있다. 예를 들면, 상기 조도는, 전자 장치(200)의 조도 센서(예: 도 9의 센서 모듈(976))를 통해 획득된 데이터에 의해 나타내어질 수 있다. 예를 들면, 상기 기준 길이는, 제1 조도를 나타내는 상기 데이터에 기반하여, 제1 값으로 식별되고, 상기 제1 조도보다 높은 제2 조도를 나타내는 상기 데이터에 기반하여, 상기 제1 값보다 높은 제2 값으로 식별될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 상기 기준 길이는, 전자 장치(200)의 설정에 따라 식별될 수 있다. 예를 들면, 상기 설정은, 전자 장치(200)의 상기 배터리의 상기 잔여 레벨에 기반하여, 사용자 입력 없이 적응적으로 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 설정은, 사용자 입력에 기반하여 식별될 수 있다. 예를 들어, 상기 설정이 디스플레이 패널(240) 상에서 표시되는 이미지의 품질을 전자 장치(200) 내에서 소비되는 전력의 감소에 대하여 강조하는 상태 내에서 있는 경우, 상기 기준 길이는 제1 값으로 식별될 수 있다. 예를 들어, 상기 설정이 상기 전력의 상기 감소를 상기 이미지의 상기 품질에 대하여 강조하는 상태 내에서 있는 경우, 상기 기준 길이는 상기 제1 값보다 높은 제2 값으로 식별될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 전자 장치(200)는, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트의 FPS에 대응하는 시간과 상기 기준 길이 사이의 관계를 변경하는 것에 기반하여, 다양한 서비스를 제공할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(210)는, 상기 기준 길이를 상기 시간보다 길게 식별할 수 있다. 예를 들면, 상기 시간보다 긴 상기 기준 길이는, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 비활성화함을 나타내기 때문에, 전자 장치(200)는, 상기 시간보다 긴 상기 기준 길이를 통해 상기 콘텐트를 제공함으로써 소비되는 전력을 감소시킬 수 있다.
예를 들면, 프로세서(210)는, 상기 기준 길이를 상기 시간보다 짧게 식별할 수 있다. 예를 들면, 상기 시간보다 짧은 상기 기준 길이는, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화함을 나타내기 때문에, 전자 장치(200)는, 상기 시간보다 짧은 상기 기준 길이를 통해 상기 콘텐트가 제공되는 동안 상기 잔상이 야기되는 것을 감소시킬 수 있다.
예를 들면, 프로세서(210)는, 상기 기준 길이를 상기 시간과 동일하게 식별할 수 있다. 예를 들면, 상기 시간과 동일한 상기 기준 길이는, 상기 다중 스캔들 및 상기 단일 스캔을 번갈아가며 실행함을 나타낼 수 있다. 상기 다중 스캔들 및 상기 단일 스캔을 번갈아가며 실행하는 것은 도 6을 통해 예시될 수 있다.
도 6은 다중 스캔들 및 단일 스캔을 번갈아가며 실행하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 6을 참조하면, 상기 기준 길이는, 제1 시간 구간(610), 제2 시간 구간(620), 제3 시간 구간(630), 및 제4 시간 구간(640) 각각의 길이와 동일할 수 있다. 예를 들면, 상기 기준 길이는, 제1 이미지(601), 제2 이미지(602), 제3 이미지(603), 및 제4 이미지(604)의 표시를 통해 제공되는 콘텐트의 FPS에 대응할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 아래에서 예시되는 바와 같이, 이전 시간 구간 내에서의 스캔의 시작 타이밍과 현재 시간 구간 내에서의 스캔의 시작 타이밍(또는 수직 동기 신호의 타이밍) 사이의 시간 길이를 식별하고, 상기 시간 길이와 상기 기준 길이를 비교할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 비교의 결과에 따라, 상기 현재 시간 구간 내에서 단일 스캔을 실행하거나 다중 스캔들을 실행할 수 있다. 예를 들면, 상기 이전 시간 구간 내에서의 상기 스캔의 상기 시작 타이밍은, 상기 이전 시간 구간 내에서의 단일 스캔의 시작 타이밍 또는 상기 이전 시간 구간 내에서의 다중 스캔들 중 마지막 스캔의 시작 타이밍일 수 있다.
예를 들면, 프로세서(210)는, 타이밍(611)에서의 상기 동기 신호에 응답하여, 제1 시간 구간(610) 내에서 제1 이미지(601)를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 프로세서(210)로부터 획득되는 제1 이미지(601)를 GRAM(230) 내에 기록하는 것(612)을 제1 시간 구간(610) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 기록된 제1 이미지(601)의 스캔(613)을 제1 시간 구간(610) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 단일 스캔인 스캔(613)에 기반하여, 상태(614)와 같이, 제1 이미지(601)를 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(210)는, 타이밍(621)에서의 상기 동기 신호에 응답하여, 제1 시간 구간(610) 다음의 제2 시간 구간(620) 내에서 제1 이미지(601) 다음의 제2 이미지(602)를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 프로세서(210)로부터 획득되는 제2 이미지(602)를 GRAM(230) 내에 기록하는 것(622)을 제2 시간 구간(620) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 기록된 제2 이미지(602)의 스캔(623)을 실행할 수 있다.
예를 들면, 제1 시간 구간(610) 내에서 실행되었던 제1 이미지(601)의 스캔(613)의 시작 타이밍(615)과 제2 시간 구간(620) 내에서의 제2 이미지(602)의 스캔(623)의 시작 타이밍(625) 사이의 시간 길이(670)는 상기 기준 길이와 같기 때문에, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제2 시간 구간(620) 내에서 제2 이미지(602)의 스캔(626)을 더 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 기준 길이와 같은 시간 길이(670)를 식별하는 것에 기반하여, 스캔(626)을 더 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제2 시간 구간(620) 이전의 제1 시간 구간(610) 내에서 상기 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여(또는 응답하여), 스캔(626)을 더 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제2 이미지(602)의 스캔(623) 및 제2 이미지(602)의 스캔(626)을 포함하는 제2 이미지(602)의 다중 스캔들(627)을 제2 시간 구간(620) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 다중 스캔들(627)에 기반하여, 제2 이미지(602)를 상태(624)와 같이, 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다. 예를 들면, 제2 시간 구간(620)은, 잔상이 야기될 확률을 감소시키기 위한 시간 구간일 수 있다.
예를 들면, 프로세서(210)는, 타이밍(631)에서의 상기 동기 신호에 응답하여, 제2 시간 구간(620) 다음의 제3 시간 구간(630) 내에서 제2 이미지(602) 다음의 제3 이미지(603)를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 프로세서(210)로부터 획득되는 제3 이미지(603)를 GRAM(230) 내에 기록하는 것(632)을 제3 시간 구간(630) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 기록된 제3 이미지(603)의 스캔(633)을 실행할 수 있다.
예를 들면, 제2 시간 구간(620) 내에서 실행되었던 제2 이미지(602)의 스캔(626)(예: 제2 시간 구간(620) 내에서의 다중 스캔들(627) 중 마지막 스캔)의 시작 타이밍(628)과 제3 시간 구간(630) 내에서의 제3 이미지(603)의 스캔(633)의 시작 타이밍(635) 사이의 시간 길이(680)는 상기 기준 길이보다 짧기 때문에, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제3 시간 구간(630) 내에서 제3 이미지(603)의 추가적인 스캔을 실행하는 것을 우회하거나 삼가하고, 제3 시간 구간(630) 내에서 단일 스캔(예: 스캔(633))을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 기준 길이보다 짧은 시간 길이(680)를 식별하는 것에 기반하여, 상기 단일 스캔을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제3 시간 구간(630) 이전의 제2 시간 구간(620) 내에서 다중 스캔들(627)을 실행하는 것에 기반하여(또는 응답하여), 상기 단일 스캔을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 단일 스캔에 기반하여, 상태(634)와 같이, 디스플레이 패널(240) 상에서 제3 이미지(603)를 표시할 수 있다. 예를 들면, 제3 시간 구간(630)은, 다중 스캔들(627)을 실행하는 제2 시간 구간(620)과 달리, 상기 단일 스캔을 실행하는 시간 구간이기 때문에, 제3 시간 구간(630)은, 콘텐트를 제공하는 것에 따라 소비되는 전력을 감소시키기 위한 시간 구간일 수 있다.
예를 들면, 프로세서(210)는, 타이밍(641)에서의 상기 동기 신호에 응답하여, 제3 시간 구간(630) 다음의 제4 시간 구간(640) 내에서 제3 이미지(603) 다음의 제4 이미지(604)를 디스플레이 구동 회로(220)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 프로세서(210)로부터 획득되는 제4 이미지(604)를 GRAM(230) 내에 기록하는 것(642)을 제4 시간 구간(640) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, GRAM(230) 내에 기록된 제4 이미지(604)의 스캔(643)을 실행할 수 있다.
예를 들면, 제3 시간 구간(630) 내에서 실행되었던 제3 이미지(603)의 스캔(633)의 시작 타이밍(635)과 제4 시간 구간(640) 내에서의 제4 이미지(604)의 스캔(643)의 시작 타이밍(645) 사이의 시간 길이(690)는 상기 기준 길이와 같기 때문에, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제4 시간 구간(640) 내에서 제4 이미지(604)의 스캔(646)을 더 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 기준 길이와 같은 시간 길이(690)를 식별하는 것에 기반하여, 스캔(646)을 더 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제4 시간 구간(640) 이전의 제3 시간 구간(630) 내에서 상기 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여(또는 응답하여), 스캔(646)을 더 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제4 이미지(604)의 스캔(643) 및 제4 이미지(604)의 스캔(646)을 포함하는 제4 이미지(604)의 다중 스캔들(647)을 제4 시간 구간(640) 내에서 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 다중 스캔들(647)에 기반하여, 제4 이미지(604)를 상태(644)와 같이, 디스플레이 패널(240) 상에서 표시할 수 있다. 예를 들면, 제4 시간 구간(640)은, 상기 잔상이 야기될 확률을 감소시키기 위한 시간 구간일 수 있다.
상술한 바와 같이, 프로세서(210)는, 상기 FPS에 대응하는 상기 기준 길이에 기반하여, 상기 다중 스캔들 및 상기 단일 스캔을 번갈아가며 실행할 수 있다.
도 6 내에서 도시되지 않았으나, 제1 시간 구간(610) 내지 제4 시간 구간(640) 각각은, 셀프 스캔(self scan)을 더(further) 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 제1 시간 구간(610) 내지 제4 시간 구간(640) 각각 내에서, 상기 셀프 스캔을 실행할 수 있다. 예를 들면, 제1 시간 구간(610) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(613)이 실행된 후 실행될 수 있다. 예를 들면, 제2 시간 구간(620) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(626)이 실행된 후 실행될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 도 6의 도시와 달리, 제2 시간 구간(620) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(623)과 스캔(626) 사이에서 실행될 수도 있다. 이러한 경우, 스캔(626)은, 상기 셀프 스캔이 실행된 후 제2 시간 구간(620)) 내에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 스캔(626)은, 도 6의 도시와 달리, 딜레이될 수 있다. 예를 들면, 제3 시간 구간(630) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(633)이 실행된 후 실행될 수 있다. 예를 들면, 제4 시간 구간(640) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(646)이 실행된 후 실행될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 도 6의 도시와 달리, 제4 시간 구간(640) 내에서의 상기 셀프 스캔은, 스캔(643)과 스캔(646) 사이에서 실행될 수도 있다. 이러한 경우, 스캔(646)은, 상기 셀프 스캔이 실행된 후 제4 시간 구간(640)) 내에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 스캔(646)은, 도 6의 도시와 달리, 딜레이될 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 전자 장치(200)는, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화하거나 비활성화하기 위한 사용자 인터페이스를 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 사용자 인터페이스는, 디스플레이 패널(240) 상에서 표시될 수 있다. 예를 들면, 상기 사용자 인터페이스는, 글로벌 설정을 위한 소프트웨어 어플리케이션으로부터 제공될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 상기 사용자 인터페이스는, 콘텐트를 제공하기 위한 소프트웨어 어플리케이션으로부터 제공될 수도 있다. 상기 사용자 인터페이스는 도 7 및 도 8을 통해 예시될 수 있다.
도 7은 다중 스캔들을 제공하는 것을 비활성화하기 위한 사용자 인터페이스의 예를 도시한다.
도 7을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 사용자 인터페이스(700)를 표시할 수 있다. 예를 들면, 사용자 인터페이스(700)는, 글로벌 설정을 제공하는 소프트웨어 어플리케이션을 통해 제공될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 사용자 인터페이스(700)는, 아이템(710)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 아이템(710)은, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 비활성화함을 알리기 위한 텍스트(715)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 아이템(710)은, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 비활성화하거나 활성화하기 위한 실행가능한 객체(720)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 실행가능한 객체(720)는, 사용자 입력(예: 사용자 입력(730))에 응답하여, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 비활성화하거나 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는, 실행가능한 객체(720)에 대한 사용자 입력(730)에 응답하여, 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 비활성화함 또는 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화함을 식별하고, 상기 식별의 결과에 기반하여 디스플레이 구동 회로(220)에게 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 비활성화함 또는 상기 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화함을 나타내는 신호를 송신할 수 있다.
도 8은 다중 스캔들을 제공하는 것을 활성화하기 위한 사용자 인터페이스의 예를 도시한다.
도 8을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(220)는, 사용자 인터페이스(800)를 표시할 수 있다. 예를 들면, 사용자 인터페이스(800)는, 글로벌 설정을 제공하는 소프트웨어 어플리케이션을 통해 제공될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 사용자 인터페이스(800)는, 아이템(810)을 포함하는 복수의 아이템들(815)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 아이템(810)은, 상기 다중 스캔들을 시간 구간 마다 실행하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들면, 아이템(810)은, 복수의 아이템들(815) 중 아이템(810)을 선택함을 식별하기 위한 객체(820)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는, 객체(820)에 대한 사용자 입력(830)(예: 복수의 아이템들(815) 중 아이템(810)을 선택함을 나타내는 사용자 입력(830))에 응답하여, 상기 다중 스캔들을 매 시간 구간마다 제공하는 것을 활성화함을 식별하고, 상기 식별의 결과에 기반하여 디스플레이 구동 회로(220)에게 상기 다중 스캔들을 매 시간 구간마다 제공하는 것을 활성화함을 나타내는 신호를 송신할 수 있다.
도 9는, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(900) 내의 전자 장치(901)의 블록도이다. 도 9을 참조하면, 네트워크 환경(900)에서 전자 장치(901)는 제 1 네트워크(998)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(902)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(999)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(904) 또는 서버(908) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(901)는 서버(908)를 통하여 전자 장치(904)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(901)는 프로세서(920), 메모리(930), 입력 모듈(950), 음향 출력 모듈(955), 디스플레이 모듈(960), 오디오 모듈(970), 센서 모듈(976), 인터페이스(977), 연결 단자(978), 햅틱 모듈(979), 카메라 모듈(980), 전력 관리 모듈(988), 배터리(989), 통신 모듈(990), 가입자 식별 모듈(996), 또는 안테나 모듈(997)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(901)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(978))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(976), 카메라 모듈(980), 또는 안테나 모듈(997))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(960))로 통합될 수 있다.
프로세서(920)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(940))를 실행하여 프로세서(920)에 연결된 전자 장치(901)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(920)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(976) 또는 통신 모듈(990))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(932)에 저장하고, 휘발성 메모리(932)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(934)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(920)는 메인 프로세서(921)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(923)(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(901)가 메인 프로세서(921) 및 보조 프로세서(923)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(923)는 메인 프로세서(921)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(923)는 메인 프로세서(921)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(923)는, 예를 들면, 메인 프로세서(921)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(921)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(921)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(921)와 함께, 전자 장치(901)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(960), 센서 모듈(976), 또는 통신 모듈(990))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(923)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(980) 또는 통신 모듈(990))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(923)(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(901) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(908))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(930)는, 전자 장치(901)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(920) 또는 센서 모듈(976))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(940)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(930)는, 휘발성 메모리(932) 또는 비휘발성 메모리(934)를 포함할 수 있다.
프로그램(940)은 메모리(930)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(942), 미들 웨어(944) 또는 어플리케이션(946)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(950)은, 전자 장치(901)의 구성요소(예: 프로세서(920))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(901)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(950)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(955)은 음향 신호를 전자 장치(901)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(955)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(960)은 전자 장치(901)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(960)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(960)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(970)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(970)은, 입력 모듈(950)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(955), 또는 전자 장치(901)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(976)은 전자 장치(901)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(976)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(977)는 전자 장치(901)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(977)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(978)는, 그를 통해서 전자 장치(901)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(978)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(979)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(979)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(980)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(980)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(988)은 전자 장치(901)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(988)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(989)는 전자 장치(901)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(989)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(990)은 전자 장치(901)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902), 전자 장치(904), 또는 서버(908)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(990)은 프로세서(920)(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(990)은 무선 통신 모듈(992)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(994)(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(998)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(999)(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(904)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(992)은 가입자 식별 모듈(996)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(998) 또는 제 2 네트워크(999)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(901)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(992)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(992)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(992)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(992)은 전자 장치(901), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(904)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(999))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(992)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(997)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(997)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(997)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(998) 또는 제 2 네트워크(999)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(990)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(990)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(997)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(997)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(999)에 연결된 서버(908)를 통해서 전자 장치(901)와 외부의 전자 장치(904)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(902, 또는 904) 각각은 전자 장치(901)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(901)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(902, 904, 또는 908) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(901)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(901)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(901)로 전달할 수 있다. 전자 장치(901)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(901)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(904)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(908)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(904) 또는 서버(908)는 제 2 네트워크(999) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(901)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 10는 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 모듈(960)의 블록도(1000)이다. 도 10를 참조하면, 디스플레이 모듈(960)는 디스플레이(1010), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(1030)를 포함할 수 있다. DDI(1030)는 인터페이스 모듈(1031), 메모리(1033)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(1035), 또는 맵핑 모듈(1037)을 포함할 수 있다. DDI(1030)은, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(1031)을 통해 전자 장치(901)의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 영상 정보는 프로세서(920)(예: 메인 프로세서(921)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(921)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(923)(예: 그래픽 처리 장치)로부터 수신될 수 있다. DDI(1030)는 터치 회로(1050) 또는 센서 모듈(976) 등과 상기 인터페이스 모듈(1031)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(1030)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(1033)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(1035)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(1010)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(1037)은 이미지 처리 모듈(935)를 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전압 값 또는 전류 값의 생성은 예를 들면, 디스플레이(1010)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이(1010)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(1010)를 통해 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(960)는 터치 회로(1050)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(1050)는 터치 센서(1051) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(1053)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(1053)는, 예를 들면, 디스플레이(1010)의 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하기 위해 터치 센서(1051)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 터치 센서 IC(1053)는 디스플레이(1010)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지할 수 있다. 터치 센서 IC(1053)는 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(920) 에 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 회로(1050)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(1053))는 디스플레이 드라이버 IC(1030), 또는 디스플레이(1010)의 일부로, 또는 디스플레이 모듈(960)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(923))의 일부로 포함될 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(960)는 센서 모듈(976)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 디스플레이 모듈(960)의 일부(예: 디스플레이(1010) 또는 DDI(1030)) 또는 터치 회로(1050)의 일부에 임베디드될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(960)에 임베디드된 센서 모듈(976)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(1010)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 디스플레이 모듈(960)에 임베디드된 센서 모듈(976)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(1010)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력과 연관된 압력 정보를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 센서(1051) 또는 센서 모듈(976)은 디스플레이(1010)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
상술한 바와 같은, 전자 장치(200)는, 프로세서(210)와, GRAM(graphic random access memory)(230)를 포함하는 디스플레이 구동 회로(220)와, 디스플레이 패널(240)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 GRAM(230) 내에 저장되는 이미지를, 상기 디스플레이 구동 회로(220)로부터의 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제1 이미지로부터 상기 동기 신호에 응답하여 상기 제1 시간 구간 다음의 제2 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제2 이미지로 변경하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 제1 시간 구간 내에서 실행되었던, 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제1 이미지의 마지막 스캔의 시작 타이밍과 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 최초 스캔의 시작 타이밍 사이의 시간 길이가 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 패널(240)은, 발광 다이오드 및 상기 발광 다이오드에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터를 각각 포함하는 서브 픽셀들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 다중 스캔들은, 제1 스캔 및 상기 제1 스캔 다음의 제2 스캔을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제2 이미지는, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 제1 스캔에 따라 상기 트랜지스터의 게이트에게 데이터 전압을 인가하는 것 및 상기 제2 스캔에 따라 상기 게이트에 상기 데이터 전압을 재차 인가하는 것에 기반하여, 표시될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 게이트는, 상기 데이터 전압이 상기 제1 스캔에 따라 인가되기 전 초기화될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 게이트는, 상기 데이터 전압이 상기 제2 스캔에 따라 재차 인가되기 전 재차 초기화될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 데이터 전압이 상기 단일 스캔에 따라 인가된 상기 게이트가 초기화되기 전 상기 트랜지스터를 통해 상기 전류를 상기 발광 다이오드에게 제공하는 것에 더(further) 기반하여, 상기 제2 이미지를 표시하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트의 FPS(frames per second)가 기준 값 이하이고, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 표시하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 FPS가 상기 기준 값 이하이고, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 표시하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 FPS가 상기 기준 값 초과인 조건 상에서, 상기 시간 길이와 상기 기준 길이 사이의 관계와 독립적으로, 상기 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 표시하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트는, 고대비(high contrast) 영역을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트는, 상기 제1 이미지로부터 상기 제2 이미지로의 변경을 포함하는 이미지의 변경에 따라 변경되는 형상을 가지는 시각적 객체를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 시각적 객체의 위치는, 상기 이미지의 상기 변경과 독립적으로 유지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 기준 길이는, 상기 전자 장치(200) 주변의 조도에 기반하여 식별될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 기준 길이는, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트의 FPS(frames per second)에 대응할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 GRAM(230) 내에 저장되는 상기 이미지를, 상기 제2 이미지로부터 상기 제2 시간 구간 다음의 제3 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제3 이미지로 변경하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 시간 길이가 상기 제1 이미지, 상기 제2 이미지, 및 상기 제3 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트의 FPS(frames per second)에 대응하는 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 제3 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제3 이미지의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제3 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 제3 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제3 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제3 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록, 더 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 시간 길이는, 수직 동기 신호의 주기를 통해 식별될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 기준 길이에 대한 정보는, 상기 프로세서(210)로부터 제공될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 시간 길이와 상기 기준 길이를 비교하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 상기 시간 길이에 응답하여, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 표시하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 기준 길이보다 짧은 상기 시간 길이에 응답하여, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 표시하도록, 구성될 수 있다.
상술한 바와 같은, 전자 장치(200)는, 프로세서(210)와, GRAM(graphic random access memory)(230)를 포함하는 디스플레이 구동 회로(220)와, 디스플레이 패널(240)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 GRAM(230) 내에 저장되는 이미지를, 상기 디스플레이 구동 회로(220)로부터의 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제1 이미지로부터 상기 동기 신호에 응답하여 상기 제1 시간 구간 다음의 제2 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제2 이미지로 변경하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제1 이미지의 단일 스캔이 상기 제1 이미지의 표시를 위해 상기 제1 시간 구간 내에서 실행된 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제1 이미지의 다중 스캔들이 상기 제1 이미지의 표시를 위해 상기 제1 시간 구간 내에서 실행된 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 GRAM(230) 내에 저장되는 상기 이미지를 상기 제2 이미지로부터, 상기 제2 시간 구간 다음의 제3 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제3 이미지로 변경하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 상기 다중 스캔들이 상기 제2 시간 구간 내에서 실행된 조건 상에서, 상기 제3 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제3 이미지의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여, 상기 제3 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 상기 단일 스캔이 상기 제2 시간 구간 내에서 실행된 조건 상에서, 상기 제3 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제3 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여, 상기 제3 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 시간 구간의 길이는, 상기 제2 시간 구간의 길이와 동일할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 프로세서(210)로부터 획득된 정보에 의해 나타내어지는, 상기 제1 시간 구간의 상기 길이와 동일한 기준 길이에 적어도 일부 기반하여, 상기 제2 이미지의 상기 다중 스캔들을 실행하거나 상기 제2 이미지의 상기 단일 스캔을 실행하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 제1 이미지의 상기 다중 스캔들 중 마지막 스캔의 시작 타이밍으로부터 상기 제1 시간 구간의 종료 타이밍 사이의 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제2 이미지의 상기 단일 스캔을 실행하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 제1 이미지의 상기 단일 스캔의 시작 타이밍으로부터 상기 제1 시간 구간의 상기 종료 타이밍 사이의 시간 길이가 상기 기준 길이와 같음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제2 이미지의 상기 다중 스캔들을 실행하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 이미지의 상기 다중 스캔들 및 상기 제2 이미지의 상기 다중 스캔들 각각은, 기준 조도보다 낮은 상기 전자 장치(200) 주변의 조도에 더 기반하여, 실행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 패널(240)은, 발광 다이오드들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 제1 시간 구간 내에서 상기 제1 이미지의 상기 단일 스캔 및 상기 발광 다이오드들의 적어도 일부의 다중 발광들을 실행하는 것에 기반하여, 상기 제1 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 제2 이미지의 상기 단일 스캔 및 상기 발광 다이오드들의 적어도 일부의 다중 발광들을 실행하는 것에 기반하여, 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록, 구성될 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 문서에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
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(901)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(936) 또는 외장 메모리(938))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(940))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(901))의 프로세서(예: 프로세서(920))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 스토어™)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 장치(200)에 있어서,
    프로세서(210);
    GRAM(graphic random access memory)(230)를 포함하는 디스플레이 구동 회로(220); 및
    디스플레이 패널(240)을 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로(220)는,
    상기 GRAM(230) 내에 저장되는 이미지를, 상기 디스플레이 구동 회로(220)로부터의 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제1 이미지로부터 상기 동기 신호에 응답하여 상기 제1 시간 구간 다음의 제2 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제2 이미지로 변경하고,
    상기 제1 시간 구간 내에서 실행되었던, 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제1 이미지의 마지막 스캔의 시작 타이밍과 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 최초 스캔의 시작 타이밍 사이의 시간 길이가 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하고,
    상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 디스플레이 패널(240)은,
    발광 다이오드 및 상기 발광 다이오드에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터를 각각 포함하는 서브 픽셀들을 포함하고,
    상기 다중 스캔들은,
    제1 스캔 및 상기 제1 스캔 다음의 제2 스캔을 포함하고,
    상기 제2 이미지는,
    상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 제1 스캔에 따라 상기 트랜지스터의 게이트에게 데이터 전압을 인가하는 것 및 상기 제2 스캔에 따라 상기 게이트에 상기 데이터 전압을 재차 인가하는 것에 기반하여, 표시되는,
    전자 장치.
  3. 청구항 1 내지 2 중 어느 하나에 있어서, 상기 게이트는,
    상기 데이터 전압이 상기 제1 스캔에 따라 인가되기 전 초기화되고,
    상기 데이터 전압이 상기 제2 스캔에 따라 재차 인가되기 전 재차 초기화되는,
    전자 장치.
  4. 청구항 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는,
    상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 데이터 전압이 상기 단일 스캔에 따라 인가된 상기 게이트가 초기화되기 전 상기 트랜지스터를 통해 상기 전류를 상기 발광 다이오드에게 제공하는 것에 더(further) 기반하여, 상기 제2 이미지를 표시하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  5. 청구항 1 내지 4 중 어느 하나에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는,
    상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트의 FPS(frames per second)가 기준 값 이하이고, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 표시하고,
    상기 FPS가 상기 기준 값 이하이고, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 표시하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  6. 청구항 1 내지 5 중 어느 하나에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는,
    상기 FPS가 상기 기준 값 초과인 조건 상에서, 상기 시간 길이와 상기 기준 길이 사이의 관계와 독립적으로, 상기 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 표시하도록, 더 구성되는,
    전자 장치.
  7. 청구항 1 내지 6 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트는,
    고대비(high contrast) 영역을 포함하는,
    전자 장치.
  8. 청구항 1 내지 7 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트는,
    상기 제1 이미지로부터 상기 제2 이미지로의 변경을 포함하는 이미지의 변경에 따라 변경되는 형상을 가지는 시각적 객체를 포함하고,
    상기 시각적 객체의 위치는,
    상기 이미지의 상기 변경과 독립적으로 유지되는,
    전자 장치.
  9. 청구항 1 내지 8 중 어느 하나에 있어서, 상기 기준 길이는,
    상기 전자 장치(200) 주변의 조도에 기반하여 식별되는,
    전자 장치.
  10. 청구항 1 내지 9 중 어느 하나에 있어서, 상기 기준 길이는,
    상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트의 FPS(frames per second)에 대응하는,
    전자 장치.
  11. 청구항 1 내지 10 중 어느 하나에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는,
    상기 GRAM(230) 내에 저장되는 상기 이미지를, 상기 제2 이미지로부터 상기 제2 시간 구간 다음의 제3 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제3 이미지로 변경하고,
    상기 시간 길이가 상기 제1 이미지, 상기 제2 이미지, 및 상기 제3 이미지의 표시를 통해 제공되는 콘텐트의 FPS(frames per second)에 대응하는 상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 제3 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제3 이미지의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제3 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하고,
    상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 제3 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제3 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제3 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하도록, 더 구성되는,
    전자 장치.
  12. 청구항 1 내지 11 중 어느 하나에 있어서, 상기 시간 길이는,
    수직 동기 신호의 주기를 통해 식별되는,
    전자 장치.
  13. 청구항 1 내지 12 중 어느 하나에 있어서, 상기 기준 길이에 대한 정보는,
    상기 프로세서(210)로부터 제공되는,
    전자 장치.
  14. 청구항 1 내지 13 중 어느 하나에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로(220)는,
    상기 시간 길이와 상기 기준 길이를 비교하고,
    상기 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 상기 시간 길이에 응답하여, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 표시하고,
    상기 기준 길이보다 짧은 상기 시간 길이에 응답하여, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 표시하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  15. 프로세서(210)와, GRAM(graphic random access memory)(230)를 포함하는 디스플레이 구동 회로(220)와, 디스플레이 패널(240)을 포함하는 전자 장치(200) 내에서 실행되는 방법에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로(220)가, 상기 GRAM(230) 내에 저장되는 이미지를, 상기 디스플레이 구동 회로(220)로부터의 동기 신호에 응답하여 제1 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제1 이미지로부터 상기 동기 신호에 응답하여 상기 제1 시간 구간 다음의 제2 시간 구간 내에서 상기 프로세서(210)로부터 제공된 제2 이미지로 변경하는 동작과,
    상기 디스플레이 구동 회로(220)가, 상기 제1 시간 구간 내에서 실행되었던, 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제1 이미지의 마지막 스캔의 시작 타이밍과 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 최초 스캔의 시작 타이밍 사이의 시간 길이가 기준 길이보다 길거나 상기 기준 길이와 같은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 다중 스캔들을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하는 동작과,
    상기 디스플레이 구동 회로(220)가, 상기 시간 길이가 상기 기준 길이보다 짧은 조건 상에서, 상기 제2 시간 구간 내에서 상기 GRAM(230) 내에 저장된 상기 제2 이미지의 단일 스캔을 실행하는 것에 기반하여 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이 패널(240) 상에서 표시하는 동작을, 포함하는,
    방법.
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KR1020220183688A KR20240083774A (ko) 2022-12-05 2022-12-23 이미지의 적응적 스캔을 위한 전자 장치
KR10-2022-0183688 2022-12-23
KR1020230001471A KR20240045961A (ko) 2022-09-30 2023-01-04 이미지를 적응적으로 저장하는 디스플레이 구동 회로를 포함하는 전자 장치
KR10-2023-0001471 2023-01-04
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160217763A1 (en) * 2015-01-26 2016-07-28 Synaptics Display Devices Gk Display driver
KR20180076490A (ko) * 2016-12-28 2018-07-06 엘지디스플레이 주식회사 유기발광표시장치와 유기발광표시장치의 구동 방법
KR101885331B1 (ko) * 2011-10-04 2018-08-07 삼성전자 주식회사 디스플레이 드라이버의 동작 방법과 상기 디스플레이 드라이버를 포함하는 시스템
KR20210158110A (ko) * 2020-06-23 2021-12-30 삼성전자주식회사 디스플레이의 리프레쉬 레이트를 동적으로 조정하는 전자 장치
KR20220081161A (ko) * 2020-12-08 2022-06-15 삼성전자주식회사 디스플레이 구동 회로 및 이의 동작 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101885331B1 (ko) * 2011-10-04 2018-08-07 삼성전자 주식회사 디스플레이 드라이버의 동작 방법과 상기 디스플레이 드라이버를 포함하는 시스템
US20160217763A1 (en) * 2015-01-26 2016-07-28 Synaptics Display Devices Gk Display driver
KR20180076490A (ko) * 2016-12-28 2018-07-06 엘지디스플레이 주식회사 유기발광표시장치와 유기발광표시장치의 구동 방법
KR20210158110A (ko) * 2020-06-23 2021-12-30 삼성전자주식회사 디스플레이의 리프레쉬 레이트를 동적으로 조정하는 전자 장치
KR20220081161A (ko) * 2020-12-08 2022-06-15 삼성전자주식회사 디스플레이 구동 회로 및 이의 동작 방법

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