WO2024117490A1 - 서로 다른 주파수들에 따른 표시를 위한 전자 장치 - Google Patents

서로 다른 주파수들에 따른 표시를 위한 전자 장치 Download PDF

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WO2024117490A1
WO2024117490A1 PCT/KR2023/014324 KR2023014324W WO2024117490A1 WO 2024117490 A1 WO2024117490 A1 WO 2024117490A1 KR 2023014324 W KR2023014324 W KR 2023014324W WO 2024117490 A1 WO2024117490 A1 WO 2024117490A1
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WO
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area
gate
transistor
frequency
light emitting
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PCT/KR2023/014324
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English (en)
French (fr)
Inventor
전남현
엄규동
이동섭
김민지
Original Assignee
삼성전자주식회사
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Publication date
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Definitions

  • An electronic device may include a display panel.
  • the electronic device may include a display driving circuit operably or operatively coupled to the display panel.
  • the display driving circuit may display an image obtained from a processor of the electronic device on the display panel.
  • the electronic device may include a display panel.
  • the electronic device may include a display driving circuit.
  • the display driving circuit is based on initializing the gate of the first transistor to provide current to each of the first light emitting diodes in the display panel according to the first cycle, and the first region including the first light emitting diodes It may be configured to provide an indication according to the first frequency.
  • the display driving circuit is based on initializing the gate of the second transistor for providing current to each of the second light emitting diodes in the display panel according to the second period longer than the first period, It may be configured to provide an indication according to a second frequency lower than the first frequency for the second area including the second light emitting diodes while providing the indication according to the first frequency.
  • the electronic device may include a display panel.
  • the electronic device may include a display driving circuit.
  • the display driving circuit is configured to initialize an anode of each of the first light emitting diodes while providing an indication according to a first frequency for a first region including the first light emitting diodes in the display panel. It may be configured to provide a voltage value of 1 to the display panel.
  • the display driving circuit initializes an anode of each of the second light emitting diodes to provide an indication according to a second frequency lower than the first frequency for a second region including the second light emitting diodes in the display panel. In order to do so, it may be configured to provide a second voltage value different from the first voltage value to the display panel.
  • the electronic device may include a processor.
  • the electronic device may include a display panel.
  • the electronic device may include a display driving circuit.
  • the display driving circuit may be configured to display a first image on the display panel.
  • the display driving circuit may be configured to obtain a second image having a size smaller than the size of the first image from the processor while the first image is displayed.
  • the display driving circuit in response to the second image, is based on initializing the gate of the first transistor to provide current to each of the first light emitting diodes in the display panel for display of the second image, It may be configured to change a part of the first image into the second image on the display panel.
  • the display driving circuit in response to the second image, initializes the gate of the second transistor to provide current to each of the second light emitting diodes in the display panel for displaying the remaining portion of the first image.
  • the display panel may be configured to maintain the remaining portion of the first image on the display panel while the second image is displayed.
  • Figure 1 shows an example of display according to different frequencies.
  • Figure 2 is a chart showing hysteresis within a transistor.
  • FIG. 3 is a simplified block diagram of an example electronic device.
  • FIG. 4 shows an example method of providing an indication at different frequencies based on bypassing the initialization of the gate of the transistor for providing current to the light emitting diode.
  • Figure 5 shows an example method of providing different voltage values for initializing the anode of a light emitting diode while providing an indication at different frequencies.
  • FIG 6 illustrates an example method of changing areas associated with display according to different frequencies.
  • FIG. 8 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a block diagram of a display module, according to various embodiments.
  • Figure 1 shows an example of display according to different frequencies.
  • the electronic device 100 may provide displays according to different frequencies (eg, the first frequency and the second frequency of FIG. 1 ) on the display panel 110 .
  • the electronic device 100 may provide a display according to the first frequency for the first area 111 in the display panel 110.
  • the electronic device 100 may provide a display according to the second frequency lower than the first frequency for the second area 112 of the display panel 110.
  • the second area 112 may be adjacent to the first area 111.
  • the indication according to the second frequency may be provided while the indication according to the first frequency is provided.
  • the display panel 110 may include light emitting diodes (eg, organic light emitting diode (OLED)).
  • light emitting diodes included in the first area 111 may be referred to as first light emitting diodes.
  • each of the first light emitting diodes may be electrically connected to a first transistor (eg, a driving transistor) for providing current to each of the first light emitting diodes.
  • the fact that each of the first light emitting diodes is connected to the first transistor may indicate that each of the first light emitting diodes is directly connected to the drain of the first transistor.
  • each of the first light emitting diodes is connected to the first transistor, meaning that each of the first light emitting diodes receives an emission signal to control light emission of each of the first light emitting diodes. It can indicate that it is connected through another transistor containing a gate. However, it is not limited to this.
  • each of the second light emitting diodes may be electrically connected to a second transistor (eg, a driving transistor) for providing current to each of the second light emitting diodes.
  • a second transistor eg, a driving transistor
  • the fact that each of the second light emitting diodes is connected to the second transistor may indicate that each of the second light emitting diodes is directly connected to the drain of the second transistor.
  • each of the second light emitting diodes is connected to the second transistor, meaning that each of the second light emitting diodes receives an emission signal to control light emission of each of the second light emitting diodes. It can indicate that it is connected through another transistor containing a gate. However, it is not limited to this.
  • the first area 111 may be an area where image changes are performed more frequently than the second area 112.
  • an image displayed within the second area 112 may be maintained while the image is changed within the first area 111 .
  • the first area 111 is an area that provides a dynamic image (e.g., video)
  • the second area 112 is an area that provides a static image including text. It can be.
  • the sizes of the first area 111 and the second area 112 may change depending on the display state. However, it is not limited to this.
  • the electronic device 100 may provide the display according to the first frequency within the first area 111 for smooth change of images and display the display according to the second frequency to reduce power consumption.
  • An indication may be provided within the second area 112.
  • the indication according to the second frequency may be to stop providing a light emitting signal for the second area 112 and/or stop providing a gate scan signal for the second area 112. It can be implemented through doing. For example, ceasing to provide the light emitting signal and/or ceasing to provide the gate scan signal may cause image sticking, afterimage, or image persistence.
  • the afterimage may be caused when at least a portion of the second area 112 is changed to the first area 111.
  • the afterimage may be caused when at least a portion of the first area 111 is changed to the second area 112.
  • the afterimage may be caused by hysteresis within a driving transistor (eg, the first transistor and/or the second transistor). The hysteresis can be illustrated through FIG. 2.
  • Figure 2 is a chart showing hysteresis within a transistor.
  • the threshold voltage of the transistor changes from an image of a first color (e.g., black) to an image of a second color (e.g., white).
  • a first color e.g., black
  • a second color e.g., white
  • the shifting of the threshold voltage may result in a change in luminance provided from organic light emitting diodes (e.g., the first light emitting diodes and/or the second light emitting diodes) driven through the transistor. can cause
  • chart 200 represents the above change.
  • the horizontal axis of the chart 200 represents the gate-source voltage (Vgs) of the transistor, and the vertical axis of the chart 200 represents the current (Ids) applied to the organic light emitting diode.
  • line 210 in chart 200 represents the relationship between gate-source voltage (Vgs) and current (Ids) for the first color image
  • line 220 in chart 200 represents the relationship between the gate-source voltage (Vgs) and current (Ids) for the second color image.
  • line 220 may be offset relative to line 210.
  • the value 211 of the current Ids in line 210 when the gate-source voltage Vgs is the value 230 is the value 211 when the gate-source voltage Vgs is the value 230. It may be different from the value 221 of the current (Ids) in line 220 of . For example, a difference 240 between value 211 and value 221 may cause the afterimage.
  • the electronic device 100 initializes the gate of the second transistor according to a period longer than the period for initializing the gate of the first transistor to reduce the probability of causing the afterimage.
  • the indication according to the second frequency may be provided for the second area 112 .
  • the electronic device 100 may provide the display according to the first frequency for the first region 111 based on initializing the gate of the first transistor according to the first cycle.
  • the electronic device 100 may display the display according to the first frequency in the first region 111 based on initializing the gate of the second transistor according to a second period that is longer than the first period.
  • the display according to the second frequency may be provided for the second area 112.
  • the electronic device 100 may include components that operate to reduce the afterimage. The above components can be illustrated through FIG. 3.
  • FIG. 3 is a simplified block diagram of an example electronic device.
  • the electronic device 100 may include a processor 310, a display driving circuit 320, and a display panel 110.
  • the processor 310 may be used to render or obtain an image to be displayed on the display panel 110.
  • the processor 310 may render or obtain the image through at least one software application installed for the electronic device 100.
  • the processor 310 may include at least a portion of the processor 820 of FIG. 8.
  • the processor 310 may be operably or operatively coupled to the display driving circuit 320 and/or the display panel 110.
  • the processor 310 is operatively coupled to the display driving circuit 320 and/or the display panel 110, meaning that the processor 310 directly operates the display driving circuit 320 and/or the display panel 110.
  • operably coupled with the display driving circuit 320 and/or the display panel 110 means that the processor 310 may operate the display driving circuit 320 and/or the display driving circuit 320 and/or It may indicate that it is connected to the display panel 110.
  • the processor 310 is operatively coupled to the display driving circuit 320 and/or the display panel 110, meaning that the display driving circuit 320 and/or the display panel 110 is connected to the processor 310. It can indicate that it operates based on instructions executed by .
  • the processor 310 is operatively coupled to the display driving circuit 320 and/or the display panel 110, meaning that the display driving circuit 320 and/or the display panel 110 is connected to the processor 310. It can indicate that it is controlled by. However, it is not limited to this.
  • the display driving circuit 320 may be used to display an image on the display panel 110.
  • the display driving circuit 320 may display an image obtained from the processor 310.
  • the display driving circuit 320 may provide a light emitting signal to the display panel 110 to display the image.
  • the display driving circuit 320 may provide a gate scan signal to the display panel 110 to display the image.
  • the display driving circuit 320 may include at least a portion of the DDI 930 of FIG. 9 .
  • the display panel 110 may include subpixels.
  • each of the subpixels may include a light emitting diode and a transistor for providing current to the light emitting diode.
  • the display panel 110 may include at least a portion of the display 910 of FIG. 9 .
  • the display driving circuit 320 may provide a display according to the second frequency lower than the first frequency for the second area 112 while providing a display according to the first frequency.
  • an area providing the indication according to the first frequency may be referred to as a first area 111
  • an area providing the indication according to the second frequency may be referred to as a second area 112. there is.
  • the display driving circuit 320 may provide the display according to the second frequency to reduce power consumed by displaying an image on the display panel 110.
  • the display driving circuit 320 initializes the gate of the first transistor to provide current to each of the first light emitting diodes in the first region 111 based on the first cycle, thereby providing the indication according to the first frequency for area 111 and providing current to each of the second light emitting diodes in second area 112 based on the second period being longer than the first period.
  • the indication according to the second frequency can be provided for the second region 112 by initializing the gate of the second transistor. For example, initializing the gate of the second transistor based on the second period bypasses initializing the gate of the second transistor within some of the time intervals that initialize the gate of the first transistor. By doing this, it can be executed.
  • some of the time intervals providing the indication according to the first frequency and the indication according to the second frequency may include initializing the gate of the first transistor and opening the gate of the second transistor. initializing the gate of the first transistor and initializing the gate of the second transistor. It may include initializing the gate.
  • a first of the time intervals includes both initializing the gate of the first transistor and initializing the gate of the second transistor, and a first of the time intervals includes both initializing the gate of the first transistor and initializing the gate of the second transistor.
  • the 2 time period may include initializing the gate of the first transistor among initializing the gate of the first transistor and initializing the gate of the second transistor. Bypassing initializing the gate of the second transistor can be illustrated through FIG. 4 .
  • FIG. 4 shows an example method of providing an indication at different frequencies based on bypassing the initialization of the gate of the transistor for providing current to the light emitting diode.
  • the display driving circuit 320 may obtain the first image 410 from the processor 310 .
  • the size of the first image 410 may correspond to the size of the display panel 110.
  • the first image 410 may include information for the first to n-th horizontal line. You can.
  • the first image 410 is generated by the processor 310 based on one or more images rendered through one or more software applications for the electronic device 100 and displayed by the processor 310. It may be provided to the driving circuit 320.
  • the first image 410 may be a composite image of the one or more images.
  • the display driving circuit 320 may display the first image 410 on the display panel 110 within the first time interval 401, as in the state 460.
  • the display driving circuit 320 may display the first image 410 based on scanning the light emitting diodes in the display panel 110.
  • the scan may include an address scan, such as state 411.
  • the address scan involves initializing the gate of a transistor (e.g., a driving transistor) to provide current to each of the light emitting diodes, and applying a data voltage to the initialized gate (or the data voltage storing the data voltage in a capacitor (e.g., a storage capacitor) electrically connected to the gate based on may include However, it is not limited to this.
  • the display driving circuit 320 includes a transistor ( Example: initializing the gate of the driving transistor), initializing the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the second horizontal line, ..., the kth horizontal line (k is greater than 2 and less than n), initializes the gate of the transistor for providing current to each of the light-emitting diodes in the natural number), initializes the gate of the transistor to provide current to each of the light-emitting diodes in the k+1th horizontal line, ..., mth
  • the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the horizontal line (m is a natural number greater than k and smaller than n) is initialized, and the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the m+1th horizontal line is initialized.
  • Initializing the gate ..., Initializing the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the n-1th horizontal line, and initializing the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the n-th horizontal line. Based on initializing the gate, the first image 410 can be displayed on the display panel 110.
  • the display driving circuit 320 may obtain the second image 420 from the processor 310.
  • the size of the second image 420 may be smaller than the size of the first image 410.
  • the second image 420 may include information for the first to kth horizontal lines.
  • the second image 420 changes a portion 410-1 of the first image 410 corresponding to the first horizontal line to the kth horizontal line within the second time interval 402. It may be an image for this purpose.
  • the size of the second image 420 may correspond to the size of the area including the first horizontal line to the kth horizontal line.
  • the second image 420 is generated by the processor 310 and displayed by the processor 310 based on one or more images rendered through one or more software applications for the electronic device 100. It may be provided to the driving circuit 320. As a non-limiting example, the second image 420 may be a composite image of the one or more images.
  • the display driving circuit 320 may display the second image 420 on the display panel 110 within the second time interval 402, as in state 470.
  • the second image 420 may be changed from part 410-1 of the first image 410.
  • the other part 410-2 (or the remaining part 410-2) of the first image 410 2)) may be maintained on the display panel 110 within the second time period 402.
  • the display driving circuit 320 converts a portion 410-1 of the first image 410 into a second image (410-1) based on scanning the light emitting diodes in the display panel 110. 420), and another part 410-2 of the first image 410 can be maintained.
  • the scan may include an address scan and a self scan, as in state 421.
  • the self-scan unlike the address scan, initializes the gate of a transistor (e.g., a driving transistor) to provide current to each of the light-emitting diodes, and applies a data voltage to the initialized gate. and providing a current to each of the light emitting diodes through the transistor, which may include providing the current to each of the light emitting diodes through the transistor.
  • the display driving circuit 320 may perform the address scan for a portion 422 of the second time interval 402 and another portion 423 of the second time interval 402 (or The self-scan may be performed for the remaining part (423).
  • the display driving circuit 320 may apply a current to each of the first light emitting diodes in the display panel 110 for displaying the second image 420 during a portion 422 of the second time period 402. Based on initializing the gate of the first transistor to provide , a portion 410-1 of the first image 410 may be changed into the second image 420 on the display panel 110.
  • the display driving circuit 320 may, during another portion 423 of the second time interval 402, display a second display within the display panel 110 for another portion 410-2 of the first image 410. Based on bypassing initializing the gate of the second transistor for providing current to each of the two light emitting diodes, another image of the first image 410 is displayed on the display panel 110 while the second image 420 is displayed. Some (410-2) can be maintained. For example, another part 410-2 of the first image 410 is a second image displayed based on the data voltage applied to the gate of the first transistor within the second time interval 402 ( Unlike 420), it may be displayed based on the data voltage applied to the gate of the second transistor within the first time period 401.
  • a portion 422 of the second time interval 402 corresponds to the first horizontal line to the kth horizontal line
  • another portion 423 of the second time interval 402 corresponds to the kth horizontal line. It may correspond to a k+1 horizontal line to the nth horizontal line.
  • the display driving circuit 320 may The gate of the transistor (e.g., driving transistor) for providing current to each of the light-emitting diodes in the horizontal line is initialized
  • the gate of the transistor for providing current to each of the light-emitting diodes in the second horizontal line is initialized, and .
  • the second image 420 changed from the part 410-1 of the first image 410 is displayed on the display panel. It can be displayed on (110).
  • the display driving circuit 320 may Bypassing initializing the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the k+1 horizontal line, ..., of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the n-1 horizontal line By bypassing initializing the gate and initializing the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the nth horizontal line, displaying another portion 410-2 of the first image 410. It can be maintained on panel 110.
  • Bypassing initializing the gate of the transistor for providing current, and bypassing initializing the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the nth horizontal line corresponds to the second image 420.
  • timing 424 it may be executed. For example, timing 424 may be identified based on data obtained from processor 310.
  • the data may represent a region of interest (ROI) area.
  • the data may represent a first area where the second image 420 is displayed, or may represent a second area where the remaining part of the first image 410 is displayed.
  • the data may include coordinates of the starting position of the second image 420 and coordinates of the final position of the second image 420.
  • the data includes the coordinates of the starting position of the other part 410-2 of the first image 410 and the coordinates of the final position of the other part 410-2 of the first image 410. can do.
  • Bypassing initializing the gate of the transistor for providing current and bypassing initializing the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the nth horizontal line is the gate driver of the display driving circuit 320.
  • display drive circuit 320 may change the state of the masking signal (or toggle the masking signal) in response to timing 424, as indicated by arrow 425.
  • the frequency for the first area may be higher than the frequency for the second area.
  • the display driving circuit 320 may obtain the third image 430 from the processor 310.
  • the size of the third image 430 may be smaller than the size of the first image 410 and larger than the size of the second image 420.
  • the third image 430 may include information for the first to mth horizontal lines.
  • the size of the third image 430 may correspond to the size of the area including the first horizontal line to the mth horizontal line.
  • the third image 430 is generated by the processor 310 and displayed by the processor 310 based on one or more images rendered through one or more software applications for the electronic device 100. It may be provided to the driving circuit 320. As a non-limiting example, the third image 430 may be a composite image of the one or more images.
  • the display driving circuit 320 may display the third image 430 on the display panel 110 within the third time interval 403, as in the state 480.
  • the third image 430 may be displayed by changing the area 436 within the second time section 402.
  • the area 437 changes from the second time period 402 to the third time period. Independent of the change to section 403, it can be maintained on display panel 110.
  • the display driving circuit 320 may execute a change in the area 436 and maintain the area 437 based on performing a scan of the light emitting diodes in the display panel 110.
  • the scan may include an address scan and a self scan, as in state 431.
  • the display driving circuit 320 executes the address scan for a portion 432 of the third time interval 403 and another portion 433 of the third time interval 403 (or The self-scan may be performed for the remaining portion (433).
  • the display driving circuit 320 may operate the gate of a transistor to provide current to each of the light emitting diodes in the region 436 of the display panel 110 during a portion 432 of the third time period 403.
  • the third image 430 can be displayed within the area 436 on the display panel 110.
  • the display driving circuit 320 may include a transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the region 437 of the display panel 110 during another portion 433 of the third time period 403. Based on bypassing initializing the gate, region 437 can be maintained on display panel 110 .
  • the area 437 displays the data voltage applied within the first time interval 401. It can be displayed based on .
  • a part 432 of the third time interval 403 corresponds to the first horizontal line to the mth horizontal line
  • another part 433 of the third time interval 403 corresponds to the first horizontal line to the mth horizontal line. It may correspond to the m+1 horizontal line to the nth horizontal line.
  • the display driving circuit 320 may The gate of the transistor (e.g., driving transistor) for providing current to each of the light-emitting diodes in the horizontal line is initialized, the gate of the transistor for providing current to each of the light-emitting diodes in the second horizontal line is initialized, and .
  • the third image 430 can be displayed by initializing the gate of the transistor to provide current to each of the light emitting diodes in the mth horizontal line.
  • the display driving circuit 320 may Bypassing initializing the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the m+1 horizontal line, ..., of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the n-1 horizontal line
  • the region 437 can be maintained on the display panel 110.
  • timing 434 which is the end timing of a portion 432 of the third time interval 403 corresponding to 436 or the start timing of another portion 433 of the second time interval 403 corresponding to region 437. In response, timing 434 may be identified based on data obtained from processor 310, for example, the ROI region.
  • the data may represent an area 436 where the third image 430 is displayed, or may represent an area 437 maintained within the third time interval 403, as a non-limiting example.
  • the data may include the coordinates of the starting position of the area 436 and the coordinates of the last position of the area 437. ) can include the coordinates of the last position of
  • Bypassing initializing the gate of the transistor for providing current and bypassing initializing the gate of the transistor for providing current to each of the light emitting diodes in the nth horizontal line is the gate driver of the display driving circuit 320.
  • display drive circuit 320 may change the state of the masking signal (or toggle the masking signal) in response to timing 434, as indicated by arrow 435.
  • the frequency for area 436 may be higher than the frequency for area 437 because the image in area 436 is changed and the image in area 437 is maintained.
  • FIG. 4 may change depending on the direction in which the light emitting diodes (or subpixels) within the display panel 110 are scanned.
  • Figure 4 illustrates an operation according to an example of executing a scan along the direction 490 from the top to the bottom of the display panel 110, but this is only for convenience of explanation. will be.
  • the operations illustrated in FIG. 4 may change.
  • the display driving circuit 320 initializes the gate of the first transistor to provide current to each of the first light emitting diodes in the first region 111 based on the first cycle.
  • the gate of the two transistors it is possible to provide an indication according to a second frequency lower than the first frequency for the second region 112.
  • the voltage value for initializing each of the first subpixels in the first area 111 providing the display according to the first frequency is the second area providing the display according to the second frequency.
  • the voltage value for initializing each of the second subpixels in 112 may be different.
  • the display driving circuit 320 provides a first voltage value to the display panel 110 to initialize the anode of each of the first light emitting diodes for the first area 111, In order to initialize the anodes of each of the second light emitting diodes for the second area 112, a second voltage value different from the first voltage value may be provided to the display panel 110. Providing the first voltage value and the second voltage value can be illustrated through FIG. 5 .
  • Figure 5 shows an example method of providing different voltage values for initializing the anode of a light emitting diode while providing an indication at different frequencies.
  • the display driving circuit 320 while providing an indication according to the first frequency for the first region 111 including the first light emitting diodes in the display panel 110, A first voltage value 501 is provided to the display panel 110 to initialize the anode of each of the light emitting diodes, and the first voltage value 501 is provided to the second region 112 including the second light emitting diodes in the display panel 110.
  • a second voltage value 502 that is different from the first voltage value 501 may be provided to initialize the anode of each of the second light emitting diodes.
  • the second voltage value 502 may be lower than the first voltage value 501. However, it is not limited to this.
  • the display driving circuit 320 may detect flickering by using the first frequency provided through the first area 111 and the second frequency provided through the second area 112.
  • different voltage values e.g., first voltage value 501
  • first voltage value 502 are applied to the first area 111 and the second area 112.
  • second voltage value 502 is located between the first area 111 and the second area 112, and a part of the first area 111 and a part of the second area 112 overlap.
  • a third voltage value between the first voltage value 501 and the second voltage value 502 may be provided for the third area (not shown in FIG. 5).
  • the difference between the first voltage value 501 and the second voltage value 502 can be identified according to various criteria.
  • the difference between the first voltage value 501 and the second voltage value 502 may be identified based on the difference between the first frequency and the second frequency. For example, the difference between the first voltage value 501 and the second voltage value 502 may become larger as the difference between the first frequency and the second frequency increases. However, it is not limited to this.
  • the difference between the first voltage value 501 and the second voltage value 502 may be identified based on the illuminance around the electronic device 100.
  • the difference between a first voltage value 501 and a second voltage value 502 is identified as a first value, based on the illuminance being higher than the reference illuminance and lower than the reference illuminance.
  • a second value lower than the first value may be identified.
  • the illuminance may be identified through an illuminance sensor of the electronic device 100.
  • the processor 310 may obtain data indicating the illuminance through the illuminance sensor and provide the data to the display driving circuit 320.
  • the display driving circuit 320 may identify the first voltage value 501 and the second voltage value 502 based on the data.
  • the processor 310 acquires the data through the illuminance sensor, and generates first information indicating a first voltage value 501 and a second voltage value 502 based on the acquired data. Second information may be obtained, and the first information and the second information may be provided to the display driving circuit 320. The display driving circuit 320 may identify the first voltage value 501 represented by the first information and the second voltage value 502 represented by the second information.
  • the difference between the first voltage value 501 and the second voltage value 502 is the on pixel ratio (OPR) of the first light emitting diodes in the first area 111 and the second area 112.
  • OPR on pixel ratio
  • the OPR of the first light emitting diodes and the OPR of the second light emitting diodes may be identified by the processor 310 or the display driving circuit 320.
  • the display driving circuit 320 maintains a first area 111 that provides a display according to the first frequency and a second area 112 that provides a display according to the second frequency. Based on the length of time, the area providing the display according to the first frequency is changed from the first area 111 to the third area, and the area providing the display according to the second frequency is changed to the second area 112. ) can be changed to the fourth area.
  • the third area includes the first area 111 and may have a size larger than the size of the first area 111.
  • the fourth area may include a portion of the second area 112 and may have a size smaller than the size of the second area 112 .
  • the third area and the fourth area can be illustrated through FIG. 6 .
  • FIG 6 illustrates an example method of changing areas associated with display according to different frequencies.
  • the display driving circuit 320 provides a display according to the first frequency for the first area 111 and provides a display according to the second frequency for the second area 112. can do.
  • the processor 310 may identify the length of time for which the first area 111 and the second area 112 are maintained on the display panel 110 . For example, in response to the time length being longer than the reference length, the processor 310 creates a third area 613 that has a size larger than the size of the first area 111 and includes the first area 111. can be identified. For example, in response to the time length being longer than the reference length, the processor 310 creates a fourth region that has a size smaller than the size of the second region 112 and includes a portion of the second region 112.
  • the reference length is a transistor (e.g., a driving transistor) for providing current to each of the light emitting diodes in the display panel 110 according to maintaining the first region 111 and the second region 112.
  • the processor 310 may provide data representing the third area 613 or the fourth area 614 to the display driving circuit 320.
  • the processor 310 may indicate the third area 613 or the fourth area 614 by providing the display panel 110 with an image having a size corresponding to the third area 613. there is. However, it is not limited to this.
  • the display driving circuit 320 is based on initializing the gate of a transistor to provide current to each of the light emitting diodes in the third region 613 according to the first period in response to the data.
  • a display according to the first frequency may be provided for the third area 613.
  • the display driving circuit 320 may, in response to the data, based on initializing the gate of a transistor to provide current to each of the light emitting diodes in the fourth region 614 according to the second period.
  • a display according to the second frequency may be provided for the fourth area 614.
  • the third area 613 may include a portion where a dynamic image is displayed as well as a portion where a static image is displayed in order to reduce the occurrence of afterimages.
  • part 621 of the third area 613 may be used to display a dynamic image
  • another part 622 of the third area 613 may be used to display a static image.
  • the third area 613 and the fourth area 614 are the boundary 630 (or It may be provided to reduce the occurrence of afterimages around the boundary 630 (eg, a portion of the second area 112 adjacent to the boundary 630).
  • the display driving circuit 320 divides the area provided through the display panel 110 into three or more partial areas and provides different frequencies through the three or more partial areas. You can. For example, the display driving circuit 320 provides a display according to a first frequency for a first area, provides a display according to a second frequency lower than the first frequency for a second area, and provides a display according to a second frequency lower than the first frequency for a first area. For a third area between area 1 and the second area, an indication may be provided according to a third frequency that is lower than the first frequency and higher than the second frequency. Providing an indication according to the first frequency, an indication according to the second frequency, and an indication according to the third frequency can be illustrated through FIG. 7.
  • the display driving circuit 320 provides a display according to a first frequency for the first area 701 and a display according to a second frequency for the second area 702,
  • An indication according to a third frequency may be provided for the third area 703 between the first area 701 and the second area 702.
  • the display according to the first frequency, the display according to the second frequency, and the display according to the third frequency may be performed through the method illustrated through FIG. 4.
  • the third area 703 may cause afterimages according to the difference between the first frequency provided through the first area 701 and the second frequency provided through the second area 702. In order to reduce this, it can be provided or defined.
  • the third frequency provided through the third area 703 may be identified as a frequency between the first frequency and the second frequency to reduce the occurrence of afterimages.
  • the display driving circuit 320 may determine whether the afterimage is caused even if the frequency of change of the image within the third area 703 corresponds to the frequency of change of the image within the second area 702. In order to reduce this, the third frequency higher than the second frequency provided through the second area 702 may be provided through the third area 703. For example, because the frequency of image change within the first area 701 may be higher than the frequency of image change within the third area 703, the display driving circuit 320 may The third frequency lower than the first frequency provided through 701 may be provided through the third area 703.
  • the electronic device 100 can reduce power consumption due to image display by providing different frequencies through different areas.
  • the electronic device 100 applies different scans to different areas to reduce afterimages caused on the display panel 110 by providing different frequencies through different areas. can do.
  • the scan cycle of the first area (eg, first area 111) and the scan cycle of the second area (eg, second area 112) may be different from each other.
  • the electronic device 100 may be configured to reduce flickering caused by a difference between a first frequency provided through the first area and a second frequency provided through the second area.
  • the voltage for initializing the anode of each of the light emitting diodes in the first region and the voltage for initializing the anode of each of the light emitting diodes in the second region may be identified as different from each other.
  • the electronic device 100 may separate the first and second areas due to a difference between the first frequency provided through the first area and the second frequency provided through the second area.
  • a third area is identified between the first and second areas, and the first frequency and the second frequency are transmitted through the third area.
  • a third frequency between frequencies may be provided.
  • FIG. 8 is a block diagram of an electronic device 801 in a network environment 800, according to various embodiments.
  • the electronic device 801 communicates with the electronic device 802 through a first network 898 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 899. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 804 or the server 808 through (e.g., a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 801 may communicate with the electronic device 804 through the server 808.
  • the electronic device 801 includes a processor 820, a memory 830, an input module 850, an audio output module 855, a display module 860, an audio module 870, and a sensor module ( 876), interface 877, connection terminal 878, haptic module 879, camera module 880, power management module 888, battery 889, communication module 890, subscriber identification module 896 , or may include an antenna module 897.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 878) may be omitted, or one or more other components may be added to the electronic device 801.
  • some of these components e.g., sensor module 876, camera module 880, or antenna module 897) are integrated into one component (e.g., display module 860). It can be.
  • the processor 820 for example, executes software (e.g., program 840) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 801 connected to the processor 820. It can be controlled and various data processing or operations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 820 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 876 or communication module 890) in volatile memory 832. The commands or data stored in the volatile memory 832 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 834.
  • software e.g., program 840
  • the processor 820 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 876 or communication module 890) in volatile memory 832.
  • the commands or data stored in the volatile memory 832 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 834.
  • the processor 820 includes a main processor 821 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 823 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 821 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 823 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 801 includes a main processor 821 and a auxiliary processor 823
  • the auxiliary processor 823 may be set to use lower power than the main processor 821 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 823 may be implemented separately from the main processor 821 or as part of it.
  • the auxiliary processor 823 may, for example, act on behalf of the main processor 821 while the main processor 821 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 821 is in an active (e.g., application execution) state. ), along with the main processor 821, at least one of the components of the electronic device 801 (e.g., the display module 860, the sensor module 876, or the communication module 890) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • coprocessor 823 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 880 or communication module 890. there is.
  • the auxiliary processor 823 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 801 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 808).
  • 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 830 may store various data used by at least one component (eg, the processor 820 or the sensor module 876) of the electronic device 801. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 840) and instructions related thereto.
  • Memory 830 may include volatile memory 832 or non-volatile memory 834.
  • the program 840 may be stored as software in the memory 830 and may include, for example, an operating system 842, middleware 844, or application 846.
  • the input module 850 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 801 (e.g., the processor 820) from outside the electronic device 801 (e.g., a user).
  • the input module 850 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 855 may output sound signals to the outside of the electronic device 801.
  • the sound output module 855 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 860 can visually provide information to the outside of the electronic device 801 (eg, a user).
  • the display module 860 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 860 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 870 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 870 acquires sound through the input module 850, the sound output module 855, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 801). Sound may be output through an electronic device 802 (e.g., speaker or headphone).
  • an electronic device 802 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 876 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 801 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 876 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 877 may support one or more designated protocols that can be used to directly or wirelessly connect the electronic device 801 to an external electronic device (e.g., the electronic device 802).
  • the interface 877 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • connection terminal 878 may include a connector through which the electronic device 801 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 802).
  • the connection terminal 878 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 879 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 879 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 880 can capture still images and moving images.
  • the camera module 880 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 888 can manage power supplied to the electronic device 801.
  • the power management module 888 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 889 may supply power to at least one component of the electronic device 801.
  • the battery 889 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • Communication module 890 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 801 and an external electronic device (e.g., electronic device 802, electronic device 804, or server 808). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 890 operates independently of processor 820 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 820 e.g., an application processor
  • the communication module 890 is a wireless communication module 892 (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 894 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 892 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 894 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 898 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 899 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 804 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 892 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 896 within a communication network such as the first network 898 or the second network 899.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 892 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 (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or ultra-reliable and low-latency (URLLC). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 892 may support high frequency bands (e.g., mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 892 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.
  • MIMO massive array multiple-input and multiple-output
  • the wireless communication module 892 may support various requirements specified in the electronic device 801, an external electronic device (e.g., electronic device 804), or a network system (e.g., second network 899). According to one embodiment, the wireless communication module 892 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 897 may transmit or receive signals or power to or from the outside (e.g., an external electronic device).
  • the antenna module 897 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 897 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 898 or the second network 899, is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 890. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 890 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 897.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • antenna module 897 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 the printed
  • 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 801 and the external electronic device 804 through the server 808 connected to the second network 899.
  • Each of the external electronic devices 802 or 804 may be of the same or different type as the electronic device 801.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 801 may be executed in one or more of the external electronic devices 802, 804, or 808.
  • the electronic device 801 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 801.
  • the electronic device 801 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 801 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 804 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 808 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 804 or server 808 may be included in the second network 899.
  • the electronic device 801 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.
  • the display module 860 may include a display 910 and a display driver IC (DDI) 930 for controlling the display 910.
  • the DDI 930 may include an interface module 931, a memory 933 (eg, buffer memory), an image processing module 935, or a mapping module 937.
  • the DDI 930 receives image information including image data or an image control signal corresponding to a command for controlling the image data from other components of the electronic device 801 through the interface module 931. can do.
  • the image information is stored in the processor 820 (e.g., the main processor 821 (e.g., an application processor) or the auxiliary processor 823 (
  • the DDI 930 may communicate with the touch circuit 950 or the sensor module 876 through the interface module 931.
  • the image processing module 935 may store at least a portion of the received image information in the memory 933, for example, in units of frames.
  • the mapping module 937 may perform pre-processing or post-processing (e.g., resolution, brightness, or size adjustment) based at least on the characteristics of the display 910.
  • a voltage value or a current value corresponding to the image data may be generated, for example, through properties of pixels of the display 910 (e.g., an arrangement of pixels). At least some pixels of the display 910 may be based at least in part on the RGB stripe or pentile structure (RGB stripe or pentile structure), or the size of each subpixel), for example, at least in part based on 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 910.
  • the display module 860 may further include a touch circuit 950.
  • the touch circuit 950 may include a touch sensor 951 and a touch sensor IC 953 for controlling the touch sensor 951.
  • the touch sensor IC 953 may control the touch sensor 951 to detect a touch input or hovering input for a specific position of the display 910.
  • the touch sensor IC 953 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 910.
  • the touch sensor IC 953 may provide information (e.g., location, area, pressure, or time) about the detected touch input or hovering input to the processor 820.
  • At least a portion of the touch circuit 950 is disposed as part of the display driver IC 930, the display 910, or outside the display module 860. It may be included as part of other components (e.g., auxiliary processor 823).
  • the display module 860 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 876, or a control circuit therefor.
  • the at least one sensor or a control circuit therefor may be embedded in a part of the display module 860 (eg, the display 910 or the DDI 930) or a part of the touch circuit 950.
  • the sensor module 876 embedded in the display module 860 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 910. (e.g. fingerprint image) can be obtained.
  • the pressure sensor may acquire pressure information associated with a touch input through part or the entire area of the display 910. You can.
  • the touch sensor 951 or the sensor module 876 may be disposed between pixels of a pixel layer of the display 910, or above or below the pixel layer.
  • the electronic device 100 may include a display panel 110 and a display driving circuit 320.
  • the display driving circuit 320 is based on initializing the gate of the first transistor to provide current to each of the first light emitting diodes in the display panel 110 according to the first cycle. , may be configured to provide an indication according to a first frequency for the first area including the first light emitting diodes.
  • the display driving circuit 320 includes a gate of a second transistor for providing current to each of the second light emitting diodes in the display panel 110 according to a second cycle that is longer than the first cycle. according to a second frequency lower than the first frequency for the second area comprising the second light emitting diodes while the indication according to the first frequency is provided for the first area. It may be configured to provide an indication.
  • the electronic device 100 may include a processor 310.
  • the display driving circuit 320 may be configured to obtain data representing the first area or the second area from the processor 310.
  • the display driving circuit 320 initializes the gate of the first transistor based on the data and then bypasses initializing the gate of the second transistor in the first cycle. to initialize the gate of the first transistor according to the second period and to initialize the gate of the second transistor according to the second period. It can be configured.
  • the display driving circuit 320 is configured to operate the display driving circuit 320 in response to the end timing of the time section corresponding to the first area or the start timing of the time section corresponding to the second area. to bypass initializing the gate of the second transistor after initializing the gate of the first transistor, based on ceasing to provide signals from the gate driver within the display panel 110. You can.
  • the display driving circuit 320 may be configured to provide a first voltage value to the display panel 110 to initialize the anode of each of the first light emitting diodes. According to one embodiment, the display driving circuit 320 provides a second voltage value different from the first voltage value to the display panel 110 to initialize the anode of each of the second light emitting diodes, It can be configured.
  • the difference between the first voltage value and the second voltage value may be identified based on the difference between the first frequency and the second frequency. According to one embodiment, the difference between the first voltage value and the second voltage value may be identified based on data acquired through an illumination sensor of the electronic device 100. According to one embodiment, the difference between the first voltage value and the second voltage value is further based on the difference between the on pixel ratio (OPR) of the first light emitting diodes and the OPR of the second light emitting diodes, can be identified.
  • OPR on pixel ratio
  • the processor 310 may be configured to identify the length of time for which the first area and the second area are maintained on the display panel 110. According to one embodiment, the processor 310, in response to the time length longer than the reference length, creates a third area or the third area that includes the first area and has a size larger than the size of the first area. It may be configured to provide the display driving circuit 320 with data representing a fourth area, which includes part of area 2 and has a size smaller than the size of the second area. According to one embodiment, the display driving circuit 320 initializes the gate of a transistor to provide current to each of the third light emitting diodes in the third region according to the first period in response to the data.
  • the display driving circuit 320 in response to the data, is configured to initialize the gate of the third transistor based on the first cycle while initializing the gate of the third transistor in the fourth region according to the second cycle. Based on initializing the gate of the transistor for providing current to each of the fourth light emitting diodes, the second frequency for the fourth region while the indication according to the first frequency is provided for the third region. It may be configured to provide the display according to.
  • the electronic device 100 may include a display panel 110 and a display driving circuit 320.
  • the display driving circuit 320 while providing an indication according to a first frequency for a first area including the first light emitting diodes in the display panel 110, It may be configured to provide a first voltage value to the display panel 110 to initialize each anode.
  • the display driving circuit 320 is configured to provide a display according to a second frequency lower than the first frequency for a second region including second light emitting diodes in the display panel 110. , It may be configured to provide a second voltage value different from the first voltage value to the display panel 110 to initialize the anode of each of the second light emitting diodes.
  • the display driving circuit 320 controls the first region based on initializing the gate of the first transistor for providing current to each of the first light emitting diodes according to the first cycle. It may be configured to provide the indication according to the first frequency. According to one embodiment, the display driving circuit 320 is based on initializing the gate of the second transistor to provide current to each of the second light emitting diodes according to a second cycle that is longer than the first cycle. , to provide the indication according to the second frequency for the second area while the indication according to the first frequency is provided for the first area.
  • the electronic device 100 may include a processor 310.
  • the display driving circuit 320 may be configured to obtain data representing the first area or the second area from the processor 310.
  • the display driving circuit 320 initializes the gate of the first transistor based on the data and then bypasses initializing the gate of the second transistor in the first cycle. to initialize the gate of the first transistor according to the second period and to initialize the gate of the second transistor according to the second period. It can be configured.
  • the display driving circuit 320 is configured to operate the display driving circuit 320 in response to the end timing of the time section corresponding to the first area or the start timing of the time section corresponding to the second area. and bypass initializing the gate of the second transistor after initializing the gate of the first transistor, based on ceasing to provide signals to the gate driver within the transistor.
  • the processor 310 may be configured to identify the length of time for which the first area and the second area are maintained on the display panel 110. According to one embodiment, the processor 310, in response to the time length longer than the reference length, creates a third area or the third area that includes the first area and has a size larger than the size of the first area. It may be configured to provide the display driving circuit 320 with data representing a fourth area, which includes part of area 2 and has a size smaller than the size of the second area. According to one embodiment, the display driving circuit 320 initializes the gate of a transistor to provide current to each of the third light emitting diodes in the third region according to the first period in response to the data.
  • the display driving circuit 320 in response to the data, is configured to initialize the gate of the third transistor based on the first cycle while initializing the gate of the third transistor in the fourth region according to the second cycle. Based on initializing the gate of the transistor for providing current to each of the fourth light emitting diodes, the second frequency for the fourth region while the indication according to the first frequency is provided for the third region. It may be configured to provide the indication according to.
  • the difference between the first voltage value and the second voltage value may be identified based on the difference between the first frequency and the second frequency. According to one embodiment, the difference between the first voltage value and the second voltage value may be identified based on data acquired through an illumination sensor of the electronic device 100. According to one embodiment, the difference between the first voltage value and the second voltage value is identified based on the difference between the on pixel ratio (OPR) of the first light emitting diodes and the OPR of the second light emitting diodes. It can be.
  • OPR on pixel ratio
  • the electronic device 100 may include a processor 310, a display panel 110, and a display driving circuit 320.
  • the display driving circuit 320 may be configured to display a first image on the display panel 110.
  • the display driving circuit 320 may be configured to obtain a second image having a size smaller than the size of the first image from the processor 310 while the first image is displayed. there is.
  • the display driving circuit 320 is configured to provide current to each of the first light emitting diodes in the display panel 110 for displaying the second image in response to the second image. Based on initializing the gate of the first transistor, it may be configured to change a portion of the first image to the second image on the display panel 110.
  • the display driving circuit 320 in response to the second image, supplies current to each of the second light emitting diodes in the display panel 110 for displaying the remaining part of the first image. Based on bypassing initializing the gate of the second transistor for providing, the remaining portion of the first image may be maintained on the display panel 110 while the second image is displayed.
  • the data voltage applied to the gate of the second transistor for the display of the remaining portion of the first image is based on bypassing initializing the gate of the second transistor, It can be maintained.
  • the electronic device 100 may include a processor 310.
  • the display driving circuit 320 is configured to indicate a first area in which the second image is displayed from the processor 310 or a second area in which the remaining part of the first image is maintained. It may be configured to acquire data.
  • the display driving circuit 320 bypasses initializing the gate of the second transistor after initializing the gate of the first transistor based on the data. It can be configured.
  • the display driving circuit 320 may be configured to identify the end timing of the time section corresponding to the first area or the start timing of the time section corresponding to the second area based on the data. You can. According to one embodiment, the display driving circuit 320 stops providing a signal from a gate driver in the display driving circuit 320 to the display panel 110 in response to the end timing or the start timing. and to bypass initializing the gate of the second transistor after initializing the gate of the first transistor.
  • 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 those components 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.” Where mentioned, it means that 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 836 or external memory 838) that can be read by a machine (e.g., electronic device 801). It may be implemented as software (e.g., program 840) including these.
  • a processor e.g., processor 820 of a device (e.g., electronic device 801) may call at least one command among one or more commands stored from a storage medium and execute it. This allows the device to be operated to perform at least one function according to the at least one instruction called.
  • 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). This term refers to cases where data is stored semi-permanently 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

  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)

Abstract

전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 제1 주기에 따라 상기 디스플레이 패널 내의 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 발광 다이오드들을 포함하는 제1 영역을 위해 제1 주파수에 따른 표시를 제공하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제1 주기보다 긴 제2 주기에 따라 상기 디스플레이 패널 내의 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안 상기 제2 발광 다이오드들을 포함하는 상기 제2 영역을 위해 상기 제1 주파수보다 낮은 제2 주파수에 따른 표시를 제공하도록, 구성될 수 있다.

Description

서로 다른 주파수들에 따른 표시를 위한 전자 장치
아래의 설명들은, 서로 다른 주파수들에 따른 표시를 위한 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치(electronic device)는, 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치는, 상기 디스플레이 패널과 작동적으로(operably 또는 operatively) 결합된, 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 전자 장치의 프로세서로부터 획득된 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, 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 제1 주기에 따라 상기 디스플레이 패널 내의 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 발광 다이오드들을 포함하는 제1 영역을 위해 제1 주파수에 따른 표시를 제공하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제1 주기보다 긴 제2 주기에 따라 상기 디스플레이 패널 내의 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안 상기 제2 발광 다이오드들을 포함하는 상기 제2 영역을 위해 상기 제1 주파수보다 낮은 제2 주파수에 따른 표시를 제공하도록, 구성될 수 있다.
전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 디스플레이 패널 내의 제1 발광 다이오드들을 포함하는 제1 영역을 위해 제1 주파수에 따른 표시를 제공하는 동안, 상기 제1 발광 다이오드들 각각의 애노드(anode)를 초기화하기 위해 제1 전압 값을 상기 디스플레이 패널에게 제공하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 디스플레이 패널 내의 제2 발광 다이오드들을 포함하는 제2 영역을 위해 상기 제1 주파수보다 낮은 제2 주파수에 따른 표시를 제공하기 위해, 상기 제2 발광 다이오드들 각각의 애노드를 초기화하기 위해 상기 제1 전압 값과 다른 제2 전압 값을 상기 디스플레이 패널에게 제공하도록, 구성될 수 있다.
전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 제1 이미지를, 상기 디스플레이 패널 상에서, 표시하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제1 이미지가 표시되는 동안, 상기 프로세서로부터 상기 제1 이미지의 사이즈보다 작은 사이즈를 가지는 제2 이미지를 획득하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제2 이미지에 응답하여, 상기 제2 이미지의 표시를 위한 상기 디스플레이 패널 내의 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이 패널 상에서 상기 제1 이미지의 일부를 상기 제2 이미지로 변경하도록 구성될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제2 이미지에 응답하여, 상기 제1 이미지의 남은 일부의 표시를 위한 상기 디스플레이 패널 내의 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하는 것에 기반하여, 상기 제2 이미지가 표시되는 동안 상기 디스플레이 패널 상에서 상기 제1 이미지의 상기 남은 일부를 유지하도록, 구성될 수 있다.
도 1은 서로 다른 주파수들에 따른 표시의 예를 도시한다.
도 2는 트랜지스터 내에서의 히스테리시스(hysteresis)를 도시하는 차트이다.
도 3은 예시적인 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 4는 발광 다이오드에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트의 초기화를 우회하는 것에 기반하여 서로 다른 주파수들에 따른 표시를 제공하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 5는 서로 다른 주파수들에 따른 표시를 제공하는 동안 발광 다이오드의 애노드를 초기화하기 위한 서로 다른 전압 값들을 제공하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 6은 서로 다른 주파수들에 따른 표시와 관련된 영역들을 변경하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 7은 3개의 주파수들에 따른 표시를 제공하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 8은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 9는, 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 모듈의 블록도이다.
도 1은 서로 다른 주파수들에 따른 표시의 예를 도시한다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100)는, 서로 다른 주파수들(예: 도 1의 제1 주파수 및 제2 주파수)에 따른 표시를 디스플레이 패널(110) 상에서 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는, 디스플레이 패널(110) 내의 제1 영역(111)을 위해 상기 제1 주파수에 따른 표시를 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는, 디스플레이 패널(110)의 제2 영역(112)을 위해 상기 제1 주파수보다 낮은 상기 제2 주파수에 따른 표시를 제공할 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(112)은, 제1 영역(111)에 인접할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시는, 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안, 제공될 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 패널(110)은, 발광 다이오드(예: OLED(organic light emitting diode))들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 영역(111) 내에 포함된 발광 다이오드들은, 제1 발광 다이오드들로 참조될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 발광 다이오드들 각각은, 상기 제1 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 발광 다이오드들 각각이 상기 제1 트랜지스터와 연결됨은, 상기 제1 발광 다이오드들 각각이 상기 제1 트랜지스터의 드레인(drain)과 직접적으로 연결됨을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 발광 다이오드들 각각이 상기 제1 트랜지스터와 연결됨은, 상기 제1 발광 다이오드들 각각이, 상기 제1 발광 다이오드들 각각의 발광을 제어하기 위한 발광 신호(emission signal)가 인가되는 게이트를 포함하는 다른 트랜지스터를 통해 연결됨을 나타낼 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 제2 영역(112) 내에 포함된 발광 다이오드들은, 제2 발광 다이오드들로 참조될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 발광 다이오드들 각각은, 상기 제2 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 발광 다이오드들 각각이 상기 제2 트랜지스터와 연결됨은, 상기 제2 발광 다이오드들 각각이 상기 제2 트랜지스터의 드레인(drain)과 직접적으로 연결됨을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 발광 다이오드들 각각이 상기 제2 트랜지스터와 연결됨은, 상기 제2 발광 다이오드들 각각이, 상기 제2 발광 다이오드들 각각의 발광을 제어하기 위한 발광 신호(emission signal)가 인가되는 게이트를 포함하는 다른 트랜지스터를 통해 연결됨을 나타낼 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 제1 영역(111)은, 이미지의 변경이 제2 영역(112)보다 자주 실행되는 영역일 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(112) 내에서 표시되는 이미지는, 이미지가 제1 영역(111) 내에서 변경되는 동안, 유지될 수 있다. 예를 들면, 도 1 내에서 도시되는 바와 같이, 제1 영역(111)은 동적 이미지(예: 비디오)를 제공하는 영역이고, 제2 영역(112)은 텍스트를 포함하는 정적 이미지를 제공하는 영역일 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 제1 영역(111) 및 제2 영역(112)의 사이즈는, 표시의 상태에 따라, 변경될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 전자 장치(100)는, 이미지의 부드러운 변경을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제1 영역(111) 내에서 제공하고, 전력 소비의 감소를 위해 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제2 영역(112) 내에서 제공할 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시는, 발광 신호를 제2 영역(112)을 위해 제공하는 것을 중단하는 것 및/또는 게이트 스캔 신호를 제2 영역(112)을 위해 제공하는 것을 중단하는 것을 통해, 실행될 수 있다. 예를 들면, 상기 발광 신호를 제공하는 것을 중단하는 것 및/또는 상기 게이트 스캔 신호를 제공하는 것을 중단하는 것은, 잔상(image sticking, afterimage, 또는 image persistence)을 야기할 수 있다. 예를 들면, 상기 잔상은, 제2 영역(112)의 적어도 일부가 제1 영역(111)으로 변경될 시, 야기될 수 있다. 예를 들면, 상기 잔상은, 제1 영역(111)의 적어도 일부가 제2 영역(112)으로 변경될 시, 야기될 수 있다. 예를 들면, 상기 잔상은, 구동 트랜지스터(예: 상기 제1 트랜지스터 및/또는 상기 제2 트랜지스터) 내에서의 히스테리시스(hysteresis)로 인하여, 야기될 수 있다. 상기 히스테리시스는 도 2를 통해 예시될 수 있다.
도 2는 트랜지스터 내에서의 히스테리시스를 도시하는 차트이다.
도 2를 참조하면, 상기 트랜지스터(예: 상기 제1 트랜지스터 및/또는 상기 제2 트랜지스터)의 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 유기 발광 다이오드(예: 상기 제1 발광 다이오드들 및/또는 상기 제2 발광 다이오드들)로부터 제공되는 휘도의 변경을 야기할 수 있다.
예를 들면, 차트(200)는, 상기 변경을 나타낸다. 차트(200)의 가로축은 상기 트랜지스터의 게이트-소스 전압(Vgs)을 나타내고 차트(200)의 세로축은 상기 유기 발광 다이오드에 인가되는 전류(Ids)를 나타낸다. 예를 들면, 차트(200) 내의 선(210)은, 상기 제1 색상의 이미지에 대한 게이트-소스 전압(Vgs)과 전류(Ids) 사이의 관계를 나타내고, 차트(200) 내의 선(220)은, 상기 제2 색상의 이미지에 대한 게이트-소스 전압(Vgs)과 전류(Ids) 사이의 관계를 나타낸다. 차트(200)와 같이, 선(220)은, 선(210)에 대하여 오프셋될 수 있다. 예를 들면, 게이트-소스 전압(Vgs)가 값(230)일 시의 선(210)에서의 전류(Ids)의 값(211)은, 게이트-소스 전압(Vgs)가 값(230)일 시의 선(220)에서의 전류(Ids)의 값(221)과 다를 수 있다. 예를 들면, 값(211) 및 값(221) 사이의 차이(240)는, 상기 잔상을 야기할 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 전자 장치(100)는, 상기 잔상이 야기될 확률을 감소시키기 위해, 상기 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 주기보다 긴 주기에 따라 상기 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화함으로써 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제2 영역(112)을 위해 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는, 제1 주기에 따라 상기 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여 제1 영역(111)을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는, 상기 제1 주기보다 긴 제2 주기에 따라 상기 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제1 영역(111)을 위해 제공되는 동안, 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제2 영역(112)을 위해 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는, 상기 잔상을 감소시키기 위해 동작하는 구성요소들을 포함할 수 있다. 상기 구성요소들은 도 3을 통해 예시될 수 있다.
도 3은 예시적인 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(100)는, 프로세서(310), 디스플레이 구동 회로(320), 및 디스플레이 패널(110)을 포함할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(310)는, 디스플레이 패널(110) 상에서 표시될 이미지를 렌더링하거나 획득하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 전자 장치(100)를 위해 설치된 적어도 하나의 소프트웨어 어플리케이션을 통해, 상기 이미지를 렌더링하거나 획득할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 도 8의 프로세서(820)의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(310)는, 디스플레이 구동 회로(320) 및/또는 디스플레이 패널(110)과 작동적으로(operably 또는 operatively) 결합될 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)가 디스플레이 구동 회로(320) 및/또는 디스플레이 패널(110)과 작동적으로 결합됨은, 프로세서(310)가 직접적으로 디스플레이 구동 회로(320) 및/또는 디스플레이 패널(110)과 연결됨을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320) 및/또는 디스플레이 패널(110)과 작동적으로 결합됨은, 프로세서(310)가 전자 장치(100)의 다른 구성요소를 통해 디스플레이 구동 회로(320) 및/또는 디스플레이 패널(110)과 연결됨을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)가 디스플레이 구동 회로(320) 및/또는 디스플레이 패널(110)과 작동적으로 결합됨은, 디스플레이 구동 회로(320) 및/또는 디스플레이 패널(110)이 프로세서(310)에 의해 실행된 인스트럭션들에 기반하여 동작함을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)가 디스플레이 구동 회로(320) 및/또는 디스플레이 패널(110)과 작동적으로 결합됨은, 디스플레이 구동 회로(320) 및/또는 디스플레이 패널(110)이 프로세서(310)에 의해 제어됨을 나타낼 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 디스플레이 패널(110) 상에서 이미지를 표시하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 획득되는 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 이미지를 표시하기 위해, 발광 신호를 디스플레이 패널(110)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 이미지를 표시하기 위해, 게이트 스캔 신호를 디스플레이 패널(110)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 도 9의 DDI(930)의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 패널(110)은, 서브 픽셀들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 서브 픽셀들 각각은, 발광 다이오드 및 상기 발광 다이오드에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 패널(110)은, 도 9의 디스플레이(910)의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 주파수에 따른 표시를 제공하는 동안 상기 제1 주파수보다 낮은 상기 제2 주파수에 따른 표시를 제2 영역(112)을 위해 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제공하는 영역은 제1 영역(111)으로 참조되고, 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공하는 영역은 제2 영역(112)으로 참조될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 디스플레이 패널(110) 상에서 이미지를 표시함으로써 소비되는 전력을 감소시키기 위해, 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 주기에 기반하여 제1 영역(111) 내의 상기 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 상기 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화함으로써 제1 영역(111)을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제공하고, 상기 제1 주기보다 긴 상기 제2 주기에 기반하여 제2 영역(112) 내의 상기 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 상기 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화함으로써 제2 영역(112)을 위해 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 주기에 기반하여 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것은, 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 시간 구간들의 일부 안에서 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회함으로써, 실행될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시 및 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공하는 시간 구간들의 일부는, 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것 및 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것 모두를 포함하고, 상기 시간 구간들의 다른 일부(또는 남은 일부)는, 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것 및 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것 중 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 포함할 수 있다. 제한되지 않는 예로, 상기 시간 구간들 중 제1 시간 구간은, 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것 및 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것 모두를 포함하고, 상기 시간 구간들 중 제2 시간 구간은, 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것 및 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것 중 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 포함할 수 있다. 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회하는 것은, 도 4를 통해 예시될 수 있다.
도 4는 발광 다이오드에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트의 초기화를 우회하는 것에 기반하여 서로 다른 주파수들에 따른 표시를 제공하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 4를 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 제1 이미지(410)를 획득할 수 있다. 예를 들면, 제1 이미지(410)의 사이즈는, 디스플레이 패널(110)의 사이즈에 대응할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(110)이, 제1 수평 라인 내지 제n 수평 라인을 포함할 시, 제1 이미지(410)는, 상기 제1 수평 라인 내지 상기 제n 수평 라인을 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 이미지(410)는, 전자 장치(100)를 위한 하나 이상의 소프트웨어 어플리케이션들을 통해 렌더링된 하나 이상의 이미지들에 기반하여, 프로세서(310)에 의해 생성되고, 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공될 수 있다. 제한되지 않는 예로, 제1 이미지(410)는, 상기 하나 이상의 이미지들이 합성된 이미지일 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상태(460)와 같이, 제1 시간 구간(401) 내에서, 제1 이미지(410)를 디스플레이 패널(110) 상에서 표시할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 디스플레이 패널(110) 내의 발광 다이오드들에 대한 스캔을 실행하는 것에 기반하여, 제1 이미지(410)를 표시할 수 있다. 예를 들면, 상기 스캔은, 상태(411)와 같이, 어드레스 스캔(address)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 어드레스 스캔은, 상기 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터)의 게이트를 초기화하는 것, 상기 초기화된 게이트에 데이터 전압을 인가하는 것(또는 상기 데이터 전압에 기반하여 상기 게이트와 전기적으로 연결된 캐패시터(예: 저장 캐패시터) 내에 상기 데이터 전압을 저장하는 것), 및 상기 데이터 전압이 상기 게이트에 인가된 상기 트랜지스터를 통해 상기 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하는 것을 포함할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 타이밍 도(450)의 제1 시간 구간(401) 내에서 도시되는 바와 같이, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터)의 게이트를 초기화하고, 제2 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하고, ... , 제k 수평 라인(k는 2보다 크고 n보다 작은 자연수) 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하고, 제k+1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하고, ..., 제m 수평 라인(m은 k보다 크고 n보다 작은 자연수) 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하고, 제m+1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하고, ..., 제n-1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하고, 제n 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 제1 이미지(410)를 디스플레이 패널(110) 상에서 표시할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 제2 이미지(420)를 획득할 수 있다. 예를 들면, 제2 이미지(420)의 사이즈는, 제1 이미지(410)의 사이즈보다 작을 수 있다. 예를 들면, 제2 이미지(420)는, 상기 제1 수평 라인 내지 상기 제k 수평 라인을 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 이미지(420)는, 상기 제1 수평 라인 내지 상기 제k 수평 라인에 대응하는 제1 이미지(410)의 일부(410-1)를 제2 시간 구간(402) 내에서 변경하기 위한 이미지일 수 있다. 예를 들면, 제2 이미지(420)의 사이즈는, 상기 제1 수평 라인 내지 상기 제k 수평 라인을 포함하는 영역의 사이즈에 대응할 수 있다.
예를 들면, 제2 이미지(420)는, 전자 장치(100)를 위한 하나 이상의 소프트웨어 어플리케이션들을 통해 렌더링된 하나 이상의 이미지들에 기반하여, 프로세서(310)에 의해 생성되고, 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공될 수 있다. 제한되지 않는 예로, 제2 이미지(420)는, 상기 하나 이상의 이미지들이 합성된 이미지일 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상태(470)와 같이, 제2 시간 구간(402) 내에서, 제2 이미지(420)를 디스플레이 패널(110) 상에서 표시할 수 있다. 예를 들면, 제2 이미지(420)는, 제1 이미지(410)의 일부(410-1)로부터 변경될 수 있다. 예를 들면, 제2 이미지(420)로 변경되는 제1 이미지(410)의 일부(410-1)와 달리, 제1 이미지(410)의 다른 일부(410-2)(또는 남은 일부(410-2))는, 제2 시간 구간(402) 내에서 디스플레이 패널(110) 상에서 유지될 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 디스플레이 패널(110) 내의 상기 발광 다이오드들에 대한 스캔을 실행하는 것에 기반하여, 제1 이미지(410)의 일부(410-1)를 제2 이미지(420)로 변경하고, 제1 이미지(410)의 다른 일부(410-2)를 유지할 수 있다. 예를 들면, 상기 스캔은, 상태(421)와 같이, 어드레스 스캔 및 셀프 스캔을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 셀프 스캔은, 상기 어드레스 스캔과 달리, 상기 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터)의 게이트를 초기화하는 것, 상기 초기화된 게이트에 데이터 전압을 인가하는 것, 및 상기 트랜지스터를 통해 상기 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하는 것 중 상기 트랜지스터를 통해 상기 발광 다이오드들 각각에 상기 전류를 제공하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제2 시간 구간(402)의 일부(422) 동안(for) 상기 어드레스 스캔을 실행하고, 제2 시간 구간(402)의 다른 일부(423)(또는 남은 일부(423)) 동안 상기 셀프 스캔을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제2 시간 구간(402)의 일부(422) 동안, 제2 이미지(420)의 표시를 위한 디스플레이 패널(110) 내의 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 디스플레이 패널(110) 상에서 제1 이미지(410)의 일부(410-1)를 제2 이미지(420)로 변경할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제2 시간 구간(402)의 다른 일부(423) 동안, 제1 이미지(410)의 다른 일부(410-2)를 위한 디스플레이 패널(110) 내의 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하는 것에 기반하여, 제2 이미지(420)가 표시되는 동안 디스플레이 패널(110) 상에서 제1 이미지(410)의 다른 일부(410-2)를 유지할 수 있다. 예를 들면, 제1 이미지(410)의 다른 일부(410-2)는, 제2 시간 구간(402) 내에서 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트에 인가된 데이터 전압에 기반하여 표시되는 제2 이미지(420)와 달리, 제1 시간 구간(401) 내에서 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트에 인가되었던 데이터 전압에 기반하여 표시될 수 있다.
예를 들면, 제2 시간 구간(402)의 일부(422)는, 상기 제1 수평 라인 내지 상기 제k 수평 라인에 대응하고, 제2 시간 구간(402)의 다른 일부(423)는, 상기 제k+1 수평 라인 내지 상기 제n 수평 라인에 대응할 수 있다. 예를 들면, 타이밍 도(450)의 제2 시간 구간(402)(또는 제2 시간 구간(402)의 일부(422)) 내에서 도시되는 바와 같이, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터)의 게이트를 초기화하고, 상기 제2 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하고, ..., 상기 제k 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화함으로써, 제1 이미지(410)의 일부(410-1)로부터 변경된 제2 이미지(420)를 디스플레이 패널(110) 상에서 표시할 수 있다. 예를 들면, 타이밍 도(450)의 제2 시간 구간(402)(또는 제2 시간 구간(402)의 다른 일부(423)) 내에서 도시되는 바와 같이, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제k+1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, ..., 상기 제n-1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, 상기 제n 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회함으로써, 제1 이미지(410)의 다른 일부(410-2)를 디스플레이 패널(110) 상에서 유지할 수 있다.
예를 들면, 상기 제k+1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, ..., 상기 제n-1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, 상기 제n 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하는 것은, 제2 이미지(420)에 대응하는 제2 시간 구간(402)의 일부(422)의 종료 타이밍 또는 제1 이미지(420)의 다른 일부(410-2)에 대응하는 제2 시간 구간(402)의 다른 일부(423)의 시작 타이밍인 타이밍(424)에 응답하여, 실행될 수 있다. 예를 들면, 타이밍(424)은, 프로세서(310)로부터 획득되는 데이터에 기반하여 식별될 수 있다. 예를 들면, 상기 데이터는, ROI(region of interest) 영역을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 상기 데이터는, 제2 이미지(420)가 표시되는 제1 영역을 나타내거나, 제1 이미지(410)의 남은 일부가 표시되는 제2 영역을 나타낼 수 있다. 제한되지 않는 예로, 상기 데이터는, 제2 이미지(420)의 시작 위치의 좌표 및 제2 이미지(420)의 마지막 위치의 좌표를 포함할 수 있다. 제한되지 않는 예로, 상기 데이터는, 제1 이미지(410)의 다른 일부(410-2)의 시작 위치의 좌표 및 제1 이미지(410)의 다른 일부(410-2)의 마지막 위치의 좌표를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 제k+1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, ..., 상기 제n-1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, 상기 제n 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하는 것은, 디스플레이 구동 회로(320)의 게이트 드라이버로부터의 신호를 디스플레이 패널(110)에게 제공하는 것을 중단하기 위한 마스킹 신호에 기반하여, 실행될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 화살표(425)에 의해 나타내어지는 바와 같이, 타이밍(424)에 응답하여, 상기 마스킹 신호의 상태를 변경함으로써(또는 상기 마스킹 신호를 토글함(toggle))으로써, 상기 제k+1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, ..., 상기 제n-1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, 상기 제n 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회할 수 있다.
예를 들면, 제2 이미지(420)가 표시되는 상기 제1 영역은 이미지가 변경되고 제1 이미지(410)의 다른 일부(410-2)가 표시되는 상기 제2 영역은 이미지가 유지되기 때문에, 상기 제1 영역에 대한 주파수는 상기 제2 영역에 대한 주파수보다 높을 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 프로세서(310)로부터 제3 이미지(430)를 획득할 수 있다. 예를 들면, 제3 이미지(430)의 사이즈는, 제1 이미지(410)의 사이즈보다 작고, 제2 이미지(420)의 사이즈보다 클 수 있다. 예를 들면, 제3 이미지(430)는, 상기 제1 수평 라인 내지 상기 제m 수평 라인을 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제3 이미지(430)의 사이즈는, 상기 제1 수평 라인 내지 상기 제m 수평 라인을 포함하는 영역의 사이즈에 대응할 수 있다.
예를 들면, 제3 이미지(430)는, 전자 장치(100)를 위한 하나 이상의 소프트웨어 어플리케이션들을 통해 렌더링된 하나 이상의 이미지들에 기반하여, 프로세서(310)에 의해 생성되고, 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공될 수 있다. 제한되지 않는 예로, 제3 이미지(430)는, 상기 하나 이상의 이미지들이 합성된 이미지일 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상태(480)와 같이, 제3 시간 구간(403) 내에서, 제3 이미지(430)를 디스플레이 패널(110) 상에서 표시할 수 있다. 예를 들면, 제3 이미지(430)는, 제2 시간 구간(402) 내에서의 영역(436)의 변경을 통해 표시될 수 있다. 예를 들면, 제2 시간 구간(402)으로부터 제3 시간 구간(403)으로의 변경에 따라 변경되는 영역(436)과 달리, 영역(437)은, 제2 시간 구간(402)으로부터 제3 시간 구간(403)으로의 변경과 독립적으로, 디스플레이 패널(110) 상에서 유지될 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 디스플레이 패널(110) 내의 상기 발광 다이오드들에 대한 스캔을 실행하는 것에 기반하여, 영역(436)의 변경을 실행하고, 영역(437)의 유지를 실행할 수 있다. 예를 들면, 상기 스캔은, 상태(431)와 같이, 어드레스 스캔 및 셀프 스캔을 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제3 시간 구간(403)의 일부(432) 동안(for) 상기 어드레스 스캔을 실행하고, 제3 시간 구간(403)의 다른 일부(433)(또는 남은 일부(433)) 동안 상기 셀프 스캔을 실행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제3 시간 구간(403)의 일부(432) 동안, 디스플레이 패널(110)의 영역(436) 내의 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 디스플레이 패널(110) 상에서 영역(436) 내에서 제3 이미지(430)를 표시할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제3 시간 구간(403)의 다른 일부(433) 동안, 디스플레이 패널(110)의 영역(437) 내의 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하는 것에 기반하여, 영역(437)을 디스플레이 패널(110) 상에서 유지할 수 있다. 예를 들면, 영역(437)은, 제3 시간 구간(403) 내에서 인가된 데이터 전압에 기반하여 표시되는 제3 이미지(430)와 달리, 제1 시간 구간(401) 내에서 인가되었던 데이터 전압에 기반하여 표시될 수 있다.
예를 들면, 제3 시간 구간(403)의 일부(432)는, 상기 제1 수평 라인 내지 상기 제m 수평 라인에 대응하고, 제3 시간 구간(403)의 다른 일부(433)는, 상기 제m+1 수평 라인 내지 상기 제n 수평 라인에 대응할 수 있다. 예를 들면, 타이밍 도(450)의 제3 시간 구간(403)(또는 제3 시간 구간(403)의 일부(432)) 내에서 도시되는 바와 같이, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터)의 게이트를 초기화하고, 상기 제2 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하고, ..., 상기 제m 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화함으로써, 제3 이미지(430)를 표시할 수 있다. 예를 들면, 타이밍 도(450)의 제3 시간 구간(403)(또는 제3 시간 구간(403)의 다른 일부(433)) 내에서 도시되는 바와 같이, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제m+1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, ..., 상기 제n-1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, 상기 제n 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회함으로써, 영역(437)을 디스플레이 패널(110) 상에서 유지할 수 있다.
예를 들면, 상기 제m+1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, ..., 상기 제n-1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, 상기 제n 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하는 것은, 제3 이미지(430)(또는 영역(436)에 대응하는 제3 시간 구간(403)의 일부(432)의 종료 타이밍 또는 영역(437)에 대응하는 제2 시간 구간(403)의 다른 일부(433)의 시작 타이밍인 타이밍(434)에 응답하여, 실행될 수 있다. 예를 들면, 타이밍(434)은, 프로세서(310)로부터 획득되는 데이터에 기반하여 식별될 수 있다. 예를 들면, 상기 데이터는, ROI 영역을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 상기 데이터는, 제3 이미지(430)가 표시되는 영역(436)을 나타내거나, 제3 시간 구간(403) 내에서 유지되는 영역(437)을 나타낼 수 있다. 제한되지 않는 예로, 상기 데이터는, 영역(436)의 시작 위치의 좌표 및 영역(436)의 마지막 위치의 좌표를 포함할 수 있다. 제한되지 않는 예로, 상기 데이터는, 영역(437)의 시작 위치의 좌표 및 영역(437)의 마지막 위치의 좌표를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 제m+1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, ..., 상기 제n-1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, 상기 제n 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하는 것은, 디스플레이 구동 회로(320)의 게이트 드라이버로부터의 신호를 디스플레이 패널(110)에게 제공하는 것을 중단하기 위한 마스킹 신호에 기반하여, 실행될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 화살표(435)에 의해 나타내어지는 바와 같이, 타이밍(434)에 응답하여, 상기 마스킹 신호의 상태를 변경함으로써(또는 상기 마스킹 신호를 토글함(toggle))으로써, 상기 제m+1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, ..., 상기 제n-1 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하고, 상기 제n 수평 라인 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회할 수 있다.
예를 들면, 영역(436)은 이미지가 변경되고 영역(437)은 이미지가 유지되기 때문에, 영역(436)에 대한 주파수는 영역(437)에 대한 주파수보다 높을 수 있다.
도 4를 통해 예시된 동작들은, 디스플레이 패널(110) 내의 발광 다이오드들(또는 서브 픽셀들)을 스캔하는 방향에 따라 변경될 수 있다. 예를 들면, 도 4는, 디스플레이 패널(110)의 위(top)으로부터 아래(bottom)로의 방향(490)에 따라 스캔을 실행하는 예에 따른 동작을 예시하고 있으나, 이는 단지 설명의 편의를 위한 것이다. 스캔의 방향이 달라질 시, 도 4를 통해 예시된 동작들은, 변경될 수 있다.
다시 도 3을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 주기에 기반하여 제1 영역(111) 내의 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화함으로써 제1 영역(111)을 위해 제1 주파수에 따른 표시를 제공하고, 상기 제1 주기보다 긴 상기 제2 주기에 기반하여 제2 영역(112) 내의 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화함으로써 제2 영역(112)을 위해 상기 제1 주파수보다 낮은 제2 주파수에 따른 표시를 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제공하는 제1 영역(111) 내의 제1 서브 픽셀들 각각을 초기화하기 위한 전압 값은, 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공하는 제2 영역(112) 내의 제2 서브 픽셀들 각각을 초기화하기 위한 전압 값과 다를 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 영역(111)을 위한 상기 제1 발광 다이오드들 각각의 애노드(anode)를 초기화하기 위해 제1 전압 값을 디스플레이 패널(110)에게 제공하고, 제2 영역(112)을 위한 상기 제2 발광 다이오드들 각각의 애노드를 초기화하기 위해 상기 제1 전압 값과 다른 제2 전압 값을 디스플레이 패널(110)에게 제공할 수 있다. 상기 제1 전압 값 및 상기 제2 전압 값을 제공하는 것은, 도 5를 통해 예시될 수 있다.
도 5는 서로 다른 주파수들에 따른 표시를 제공하는 동안 발광 다이오드의 애노드를 초기화하기 위한 서로 다른 전압 값들을 제공하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 5를 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 디스플레이 패널(110) 내의 제1 발광 다이오드들을 포함하는 제1 영역(111)을 위해 상기 제1 주파수에 따른 표시를 제공하는 동안, 상기 제1 발광 다이오드들 각각의 애노드를 초기화하기 위해 제1 전압 값(501)을 디스플레이 패널(110)에게 제공하고, 디스플레이 패널(110) 내의 제2 발광 다이오드들을 포함하는 제2 영역(112)을 위해 상기 제2 주파수에 따른 표시를 제공하는 동안, 상기 제2 발광 다이오드들 각각의 애노드를 초기화하기 위해 제1 전압 값(501)과 다른 제2 전압 값(502)을 제공할 수 있다. 예를 들면, 제2 전압 값(502)은, 제1 전압 값(501)보다 낮을 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 깜빡임(flickering)이 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 영역(111)을 통해 제공되는 상기 제1 주파수와 제2 영역(112)을 통해 제공되는 상기 제2 주파수 사이의 차이에 따라 디스플레이 패널(110) 상에서 야기되는 것을 감소시키기 위해, 제1 영역(111) 및 제2 영역(112)에 대하여 서로 다른 전압 값들(예: 제1 전압 값(501) 및 제2 전압 값(502))을 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 영역(111) 및 제2 영역(112) 사이에 위치되고, 제1 영역(111)의 일부 및 제2 영역(112)의 일부가 중첩하는 제3 영역(도 5 내에서 미도시)에 대하여 제1 전압 값(501) 및 제2 전압 값(502) 사이의 제3 전압 값을 제공할 수도 있다.
예를 들면, 제1 전압 값(501)과 제2 전압 값(502) 사이의 차이는, 다양한 기준들에 따라, 식별될 수 있다.
예를 들면, 제1 전압 값(501)과 제2 전압 값(502) 사이의 차이는, 상기 제1 주파수와 상기 제2 주파수 사이의 차이에 기반하여 식별될 수 있다. 예를 들면, 제1 전압 값(501)과 제2 전압 값(502) 사이의 상기 차이는, 상기 제1 주파수와 상기 제2 주파수 사이의 상기 차이가 커질수록, 커질 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 제1 전압 값(501)과 제2 전압 값(502) 사이의 상기 차이는, 전자 장치(100) 주변의 조도에 기반하여 식별될 수 있다. 예를 들면, 제1 전압 값(501)과 제2 전압 값(502) 사이의 상기 차이는, 기준 조도보다 높은 상기 조도에 기반하여, 제1 값으로 식별되고, 상기 기준 조도보다 낮거나 상기 기준 조도와 같은 상기 조도에 기반하여, 상기 제1 값보다 낮은 제2 값으로 식별될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 상기 조도는, 전자 장치(100)의 조도 센서를 통해 식별될 수 있다.
예를 들면, 프로세서(310)는, 상기 조도 센서를 통해 상기 조도를 나타내는 데이터를 획득하고, 상기 데이터를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 기반하여, 제1 전압 값(501) 및 제2 전압 값(502)을 식별할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(310)는, 상기 조도 센서를 통해 상기 데이터를 획득하고, 상기 획득된 데이터에 기반하여 제1 전압 값(501)을 나타내는 제1 정보 및 제2 전압 값(502)을 나타내는 제2 정보를 획득하고, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 정보에 의해 나타내어지는 제1 전압 값(501) 및 상기 제2 정보에 의해 나타내어지는 제2 전압 값(502)을 식별할 수 있다.
예를 들면, 제1 전압 값(501)과 제2 전압 값(502) 사이의 상기 차이는, 제1 영역(111) 내의 상기 제1 발광 다이오드들의 OPR(on pixel ratio)과 제2 영역(112) 내의 상기 제2 발광 다이오드들의 OPR 사이의 차이에 기반하여, 식별될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 발광 다이오드들의 상기 OPR 및 상기 제2 발광 다이오드들의 상기 OPR은, 프로세서(310)에 의해 식별될 수도 있고, 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 식별될 수도 있다.
다시 도 3을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 주파수에 따른 표시를 제공하는 제1 영역(111) 및 상기 제2 주파수에 따른 표시를 제공하는 제2 영역(112)이 유지되는 시간 길이에 기반하여, 상기 제1 주파수에 따른 표시를 제공하는 영역을 제1 영역(111)으로부터 제3 영역으로 변경하고, 상기 제2 주파수에 따른 표시를 제공하는 영역을 제2 영역(112)으로부터 제4 영역으로 변경할 수 있다. 예를 들면, 상기 제3 영역은, 제1 영역(111)을 포함하고, 제1 영역(111)의 사이즈보다 큰 사이즈를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 제4 영역은, 제2 영역(112)의 일부를 포함하고, 제2 영역(112)의 사이즈보다 작은 사이즈를 가질 수 있다. 상기 제3 영역 및 상기 제4 영역은, 도 6을 통해 예시될 수 있다.
도 6은 서로 다른 주파수들에 따른 표시와 관련된 영역들을 변경하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 6을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 영역(111)을 위해 상기 제1 주파수에 따른 표시를 제공하고, 제2 영역(112)을 위해 상기 제2 주파수에 따른 표시를 제공할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 제1 영역(111) 및 제2 영역(112)이 디스플레이 패널(110) 상에서 유지되는 시간 길이를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 기준 길이보다 긴 상기 시간 길이에 응답하여, 제1 영역(111)의 사이즈보다 큰 사이즈를 가지고, 제1 영역(111)을 포함하는 제3 영역(613)을 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 상기 기준 길이보다 긴 상기 시간 길이에 응답하여, 제2 영역(112)의 사이즈보다 작은 사이즈를 가지고, 제2 영역(112)의 일부를 포함하는 제4 영역(614)을 식별할 수 있다. 예를 들면, 상기 기준 길이는, 제1 영역(111) 및 제2 영역(112)을 유지하는 것에 따라 디스플레이 패널(110) 내의 발광 다이오드들 각각에게 전류를 제공하기 위한 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터)의 히스테리시스로 인하여 잔상이 야기되는 것을 감소시키기 위해, 제공되거나 정의될 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 제3 영역(613) 또는 제4 영역(614)을 나타내는 데이터를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(310)는, 제3 영역(613)에 대응하는 사이즈를 가지는 이미지를 디스플레이 패널(110)에게 제공하는 것을 통해 제3 영역(613) 또는 제4 영역(614)을 나타낼 수도 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 응답하여, 상기 제1 주기에 따라 제3 영역(613) 내의 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 제3 영역(613)을 위해 상기 제1 주파수에 따른 표시를 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 응답하여, 상기 제2 주기에 따라 제4 영역(614) 내의 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 제4 영역(614)을 위해 상기 제2 주파수에 따른 표시를 제공할 수 있다. 제한되지 않는 예로, 제3 영역(613)은, 상기 잔상이 야기되는 것을 감소시키기 위해, 동적 이미지가 표시되는 부분 뿐만 아니라 정적 이미지가 표시되는 부분을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제3 영역(613)의 일부(621)는, 동적 이미지를 표시하기 위해 이용되고, 제3 영역(613)의 다른 일부(622)는, 정적 이미지를 표시하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들면, 제3 영역(613) 및 제4 영역(614)은, 동적 이미지를 포함하는 제1 영역(111)과 정적 이미지를 포함하는 제2 영역(112) 사이의 경계(630)(또는 경계(630) 주변(예: 경계(630)에 인접한 제2 영역(112)의 일부))에서 잔상이 야기되는 것을 감소시키기 위해 제공될 수 있다.
다시 도 3을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 디스플레이 패널(110)을 통해 제공되는 영역을 3개 이상의 부분 영역들로 분할하고, 상기 3개 이상의 부분 영역들을 통해 서로 다른 주파수들을 제공할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 영역을 위해 제1 주파수에 따른 표시를 제공하고, 제2 영역을 위해 상기 제1 주파수보다 낮은 제2 주파수에 따른 표시를 제공하며, 상기 제1 영역과 상기 제2 영역 사이의 제3 영역을 위해 상기 제1 주파수보다 낮고 상기 제2 주파수보다 높은 제3 주파수에 따른 표시를 제공할 수 있다. 상기 제1 주파수에 따른 표시, 상기 제2 주파수에 따른 표시, 및 상기 제3 주파수에 따른 표시를 제공하는 것은 도 7을 통해 예시될 수 있다.
도 7은 3개의 주파수들에 따른 표시를 제공하는 예시적인 방법을 도시한다.
도 7을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 영역(701)을 위해 제1 주파수에 따른 표시를 제공하고, 제2 영역(702)을 위해 제2 주파수에 따른 표시를 제공하며, 제1 영역(701)과 제2 영역(702) 사이의 제3 영역(703)을 위해 제3 주파수에 따른 표시를 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시, 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시, 및 상기 제3 주파수에 따른 상기 표시는, 도 4를 통해 예시된 방법을 통해 실행될 수 있다. 예를 들면, 제3 영역(703)은, 제1 영역(701)을 통해 제공되는 상기 제1 주파수와 제2 영역(702)을 통해 제공되는 상기 제2 주파수 사이의 차이에 따라 잔상이 야기되는 것을 감소시키기 위해, 제공되거나 정의될 수 있다. 예를 들면, 제3 영역(703)을 통해 제공되는 상기 제3 주파수는, 상기 잔상이 야기되는 것을 감소시키기 위해, 상기 제1 주파수와 상기 제2 주파수 사이의 주파수로 식별될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제3 영역(703) 내에서의 이미지의 변경의 빈도가 제2 영역(702) 내에서의 이미지의 변경의 빈도에 대응하더라도, 상기 잔상이 야기되는 것을 감소시키기 위해, 제2 영역(702)을 통해 제공되는 상기 제2 주파수보다 높은 상기 제3 주파수를 제3 영역(703)을 통해 제공할 수 있다. 예를 들면, 제1 영역(701) 내에서의 이미지의 변경의 빈도는 제3 영역(703) 내에서의 이미지의 변경의 빈도보다 높을 수 있기 때문에, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 영역(701)을 통해 제공되는 상기 제1 주파수보다 낮은 상기 제3 주파수를 제3 영역(703)을 통해 제공할 수 있다.
상술한 바와 같이, 전자 장치(100)는, 서로 다른 주파수들을 서로 다른 영역들을 통해 제공함으로써, 이미지의 표시에 따른 전력의 소비를 감소시킬 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는, 서로 다른 주파수들을 서로 다른 영역들을 통해 제공하는 것에 따라 잔상이 디스플레이 패널(110) 상에서 야기되는 것을 감소시키기 위해, 서로 다른 영역들에 대하여 서로 다른 스캔을 적용할 수 있다. 예를 들면, 제1 영역(예: 제1 영역(111))의 스캔의 주기와 제2 영역(예: 제2 영역(112))의 스캔의 주기는 서로 다를 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는, 상기 제1 영역을 통해 제공되는 제1 주파수와 상기 제2 영역을 통해 제공되는 제2 주파수 사이의 차이에 따라 깜빡임이 야기되는 것을 감소시키기 위해, 상기 제1 영역 내의 발광 다이오드들 각각의 애노드를 초기화하기 위한 전압과 상기 제2 영역 내의 발광 다이오드들 각각의 애노드를 초기화하기 위한 전압을 서로 다르게 식별할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는, 상기 제1 영역을 통해 제공되는 상기 제1 주파수와 상기 제2 영역을 통해 제공되는 상기 제2 주파수 사이의 차이로 인하여 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 사이의 경계를 포함하는 영역 내에서 잔상이 야기되는 것을 감소시키기 위해, 상기 제1 영역과 상기 제2 영역 사이의 제3 영역을 식별하고, 상기 제3 영역을 통해 상기 제1 주파수와 상기 제2 주파수 사이의 제3 주파수를 제공할 수 있다.
도 8은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(800) 내의 전자 장치(801)의 블록도이다. 도 8을 참조하면, 네트워크 환경(800)에서 전자 장치(801)는 제 1 네트워크(898)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(802)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(899)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(804) 또는 서버(808) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(801)는 서버(808)를 통하여 전자 장치(804)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(801)는 프로세서(820), 메모리(830), 입력 모듈(850), 음향 출력 모듈(855), 디스플레이 모듈(860), 오디오 모듈(870), 센서 모듈(876), 인터페이스(877), 연결 단자(878), 햅틱 모듈(879), 카메라 모듈(880), 전력 관리 모듈(888), 배터리(889), 통신 모듈(890), 가입자 식별 모듈(896), 또는 안테나 모듈(897)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(801)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(878))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(876), 카메라 모듈(880), 또는 안테나 모듈(897))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(860))로 통합될 수 있다.
프로세서(820)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(840))를 실행하여 프로세서(820)에 연결된 전자 장치(801)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(820)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(876) 또는 통신 모듈(890))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(832)에 저장하고, 휘발성 메모리(832)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(834)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(820)는 메인 프로세서(821)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(823)(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(801)가 메인 프로세서(821) 및 보조 프로세서(823)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(823)는 메인 프로세서(821)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(823)는 메인 프로세서(821)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(823)는, 예를 들면, 메인 프로세서(821)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(821)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(821)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(821)와 함께, 전자 장치(801)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(860), 센서 모듈(876), 또는 통신 모듈(890))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(823)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(880) 또는 통신 모듈(890))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(823)(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(801) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(808))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(830)는, 전자 장치(801)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(820) 또는 센서 모듈(876))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(840)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(830)는, 휘발성 메모리(832) 또는 비휘발성 메모리(834)를 포함할 수 있다.
프로그램(840)은 메모리(830)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(842), 미들 웨어(844) 또는 어플리케이션(846)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(850)은, 전자 장치(801)의 구성요소(예: 프로세서(820))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(801)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(850)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(855)은 음향 신호를 전자 장치(801)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(855)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(860)은 전자 장치(801)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(860)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(860)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(870)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(870)은, 입력 모듈(850)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(855), 또는 전자 장치(801)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(876)은 전자 장치(801)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(876)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(877)는 전자 장치(801)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(877)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(878)는, 그를 통해서 전자 장치(801)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(878)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(879)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(879)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(880)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(880)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(888)은 전자 장치(801)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(888)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(889)는 전자 장치(801)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(889)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(890)은 전자 장치(801)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802), 전자 장치(804), 또는 서버(808)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(890)은 프로세서(820)(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(890)은 무선 통신 모듈(892)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(894)(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(898)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(899)(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(804)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(892)은 가입자 식별 모듈(896)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(898) 또는 제 2 네트워크(899)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(801)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(892)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(892)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(892)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(892)은 전자 장치(801), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(804)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(899))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(892)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(897)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(897)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(897)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(898) 또는 제 2 네트워크(899)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(890)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(890)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(897)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(897)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(899)에 연결된 서버(808)를 통해서 전자 장치(801)와 외부의 전자 장치(804)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(802, 또는 804) 각각은 전자 장치(801)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(801)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(802, 804, 또는 808) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(801)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(801)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(801)로 전달할 수 있다. 전자 장치(801)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(801)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(804)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(808)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(804) 또는 서버(808)는 제 2 네트워크(899) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(801)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 9는 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 모듈(860)의 블록도(900)이다. 도 9를 참조하면, 디스플레이 모듈(860)는 디스플레이(910), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(930)를 포함할 수 있다. DDI(930)는 인터페이스 모듈(931), 메모리(933)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(935), 또는 맵핑 모듈(937)을 포함할 수 있다. DDI(930)은, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(931)을 통해 전자 장치 801의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 영상 정보는 프로세서(820)(예: 메인 프로세서(821)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(821)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(823)(예: 그래픽 처리 장치)로부터 수신될 수 있다. DDI(930)는 터치 회로(950) 또는 센서 모듈(876) 등과 상기 인터페이스 모듈(931)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(930)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(933)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(935)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(910)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(937)은 이미지 처리 모듈(835)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(910)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이(910)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(910)를 통해 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(860)는 터치 회로(950)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(950)는 터치 센서(951) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(953)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(953)는, 예를 들면, 디스플레이(910)의 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하기 위해 터치 센서(951)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 터치 센서 IC(953)는 디스플레이(910)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(953)는 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(820) 에 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 회로(950)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(953))는 디스플레이 드라이버 IC(930), 또는 디스플레이(910)의 일부로, 또는 디스플레이 모듈(860)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(823))의 일부로 포함될 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(860)는 센서 모듈(876)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(860)의 일부(예: 디스플레이(910) 또는 DDI(930)) 또는 터치 회로(950)의 일부에 임베디드될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(860)에 임베디드된 센서 모듈(876)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(910)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 디스플레이 모듈(860)에 임베디드된 센서 모듈(876)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(910)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력과 연관된 압력 정보를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 센서(951) 또는 센서 모듈(876)은 디스플레이(910)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
상술한 바와 같은, 전자 장치(100)는, 디스플레이 패널(110) 및 디스플레이 구동 회로(320)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 주기에 따라 상기 디스플레이 패널(110) 내의 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 발광 다이오드들을 포함하는 제1 영역을 위해 제1 주파수에 따른 표시를 제공하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 주기보다 긴 제2 주기에 따라 상기 디스플레이 패널(110) 내의 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안 상기 제2 발광 다이오드들을 포함하는 상기 제2 영역을 위해 상기 제1 주파수보다 낮은 제2 주파수에 따른 표시를 제공하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(100)는, 프로세서(310)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 프로세서(310)로부터 상기 제1 영역 또는 상기 제2 영역을 나타내기 위한 데이터를 획득하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 기반하여 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화한 후 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회함으로써, 상기 제1 주기에 따라 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하고 상기 제2 주기에 따라 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하도록. 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 영역에 대응하는 시간 구간의 종료 타이밍 또는 상기 제2 영역에 대응하는 시간 구간의 시작 타이밍에 응답하여 상기 디스플레이 구동 회로(320) 내의 게이트 드라이버로부터의 신호를 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화한 후 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 발광 다이오드들 각각의 애노드(anode)를 초기화하기 위해 제1 전압 값을 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제2 발광 다이오드들 각각의 애노드를 초기화하기 위해 상기 제1 전압 값과 다른 제2 전압 값을 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는, 상기 제1 주파수와 상기 제2 주파수 사이의 차이에 기반하여, 식별될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는, 상기 전자 장치(100)의 조도 센서를 통해 획득된 데이터에 더 기반하여 식별될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는, 상기 제1 발광 다이오드들의 OPR(on pixel ratio)과 상기 제2 발광 다이오드들의 OPR 사이의 차이에 더 기반하여, 식별될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(310)는, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역이 상기 디스플레이 패널(110) 상에서 유지되는 시간 길이를 식별하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(310)는, 기준 길이보다 긴 상기 시간 길이에 응답하여, 상기 제1 영역을 포함하고, 상기 제1 영역의 사이즈보다 큰 사이즈를 가지는, 제3 영역 또는 상기 제2 영역의 일부를 포함하고, 상기 제2 영역의 사이즈보다 작은 사이즈를 가지는, 제4 영역을 나타내기 위한 데이터를 상기 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하도록, 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 응답하여, 상기 제1 주기에 따라 상기 제3 영역 내의 제3 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제3 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제공하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 응답하여, 상기 제1 주기에 기반하여 상기 제3 트랜지스터의 상기 게이트가 초기화되는 동안 상기 제2 주기에 따라 상기 제4 영역 내의 제4 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제3 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안 상기 제4 영역을 위해 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공하도록 구성될 수 있다.
상술한 바와 같은, 전자 장치(100)는, 디스플레이 패널(110)와 디스플레이 구동 회로(320)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 디스플레이 패널(110) 내의 제1 발광 다이오드들을 포함하는 제1 영역을 위해 제1 주파수에 따른 표시를 제공하는 동안, 상기 제1 발광 다이오드들 각각의 애노드(anode)를 초기화하기 위해 제1 전압 값을 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 디스플레이 패널(110) 내의 제2 발광 다이오드들을 포함하는 제2 영역을 위해 상기 제1 주파수보다 낮은 제2 주파수에 따른 표시를 제공하기 위해, 상기 제2 발광 다이오드들 각각의 애노드를 초기화하기 위해 상기 제1 전압 값과 다른 제2 전압 값을 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 주기에 따라 상기 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제공하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 주기보다 긴 제2 주기에 따라 상기 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안 상기 제2 영역을 위해 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는, 프로세서(310)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 프로세서(310)로부터 상기 제1 영역 또는 상기 제2 영역을 나타내기 위한 데이터를 획득하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 기반하여 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화한 후 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회함으로써, 상기 제1 주기에 따라 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하고 상기 제2 주기에 따라 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하도록. 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 영역에 대응하는 시간 구간의 종료 타이밍 또는 상기 제2 영역에 대응하는 시간 구간의 시작 타이밍에 응답하여 상기 디스플레이 구동 회로(320) 내의 게이트 드라이버에게 신호를 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화한 후 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(310)는, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역이 상기 디스플레이 패널(110) 상에서 유지되는 시간 길이를 식별하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(310)는, 기준 길이보다 긴 상기 시간 길이에 응답하여, 상기 제1 영역을 포함하고, 상기 제1 영역의 사이즈보다 큰 사이즈를 가지는, 제3 영역 또는 상기 제2 영역의 일부를 포함하고, 상기 제2 영역의 사이즈보다 작은 사이즈를 가지는, 제4 영역을 나타내기 위한 데이터를 상기 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하도록, 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 응답하여, 상기 제1 주기에 따라 상기 제3 영역 내의 제3 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제3 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제공하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 응답하여, 상기 제1 주기에 기반하여 상기 제3 트랜지스터의 상기 게이트가 초기화되는 동안 상기 제2 주기에 따라 상기 제4 영역 내의 제4 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제3 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안 상기 제4 영역을 위해 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는, 상기 제1 주파수와 상기 제2 주파수 사이의 차이에 기반하여, 식별될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는, 상기 전자 장치(100)의 조도 센서를 통해 획득된 데이터에 기반하여 식별될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는, 상기 제1 발광 다이오드들의 OPR(on pixel ratio)과 상기 제2 발광 다이오드들의 OPR 사이의 차이에 기반하여, 식별될 수 있다.
상술한 바와 같은, 전자 장치(100)는, 프로세서(310)와, 디스플레이 패널(110)과, 디스플레이 구동 회로(320)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 이미지를, 상기 디스플레이 패널(110) 상에서, 표시하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 이미지가 표시되는 동안, 상기 프로세서(310)로부터 상기 제1 이미지의 사이즈보다 작은 사이즈를 가지는 제2 이미지를 획득하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제2 이미지에 응답하여, 상기 제2 이미지의 표시를 위한 상기 디스플레이 패널(110) 내의 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이 패널(110) 상에서 상기 제1 이미지의 일부를 상기 제2 이미지로 변경하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제2 이미지에 응답하여, 상기 제1 이미지의 남은 일부의 표시를 위한 상기 디스플레이 패널(110) 내의 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것을 우회하는 것에 기반하여, 상기 제2 이미지가 표시되는 동안 상기 디스플레이 패널(110) 상에서 상기 제1 이미지의 상기 남은 일부를 유지하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 이미지의 상기 남은 일부의 상기 표시를 위해 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트에 인가된 데이터 전압은, 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회하는 것에 기반하여, 유지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(100)는, 프로세서(310)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 프로세서(310)로부터 상기 제2 이미지가 표시되는 제1 영역 또는 상기 제1 이미지의 상기 남은 일부가 유지되는 제2 영역을 나타내기 위한 데이터를 획득하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 기반하여 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화한 후 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회하도록. 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 데이터에 기반하여 상기 제1 영역에 대응하는 시간 구간의 종료 타이밍 또는 상기 제2 영역에 대응하는 시간 구간의 시작 타이밍을 식별하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 종료 타이밍 또는 상기 시작 타이밍에 응답하여 상기 디스플레이 구동 회로(320) 내의 게이트 드라이버로부터의 신호를 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화한 후 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회하도록, 구성될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(801)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(836) 또는 외장 메모리(838))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(840))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(801))의 프로세서(예: 프로세서(820))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(100)에 있어서,
    디스플레이 패널(110); 및
    디스플레이 구동 회로(320)를 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로(320)는,
    제1 주기에 따라 상기 디스플레이 패널(110) 내의 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 발광 다이오드들을 포함하는 제1 영역을 위해 제1 주파수에 따른 표시를 제공하고,
    상기 제1 주기보다 긴 제2 주기에 따라 상기 디스플레이 패널(110) 내의 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안 상기 제2 발광 다이오드들을 포함하는 상기 제2 영역을 위해 상기 제1 주파수보다 낮은 제2 주파수에 따른 표시를 제공하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    프로세서(310)를 더 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로(320)는,
    상기 프로세서(310)로부터 상기 제1 영역 또는 상기 제2 영역을 나타내기 위한 데이터를 획득하고,
    상기 데이터에 기반하여 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화한 후 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회함으로써, 상기 제1 주기에 따라 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하고 상기 제2 주기에 따라 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하도록. 구성되는,
    전자 장치.
  3. 청구항 1 내지 2 중 어느 하나에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는,
    상기 제1 영역에 대응하는 시간 구간의 종료 타이밍 또는 상기 제2 영역에 대응하는 시간 구간의 시작 타이밍에 응답하여 상기 디스플레이 구동 회로(320) 내의 게이트 드라이버로부터의 신호를 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화한 후 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  4. 청구항 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는,
    상기 제1 발광 다이오드들 각각의 애노드(anode)를 초기화하기 위해 제1 전압 값을 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하고,
    상기 제2 발광 다이오드들 각각의 애노드를 초기화하기 위해 상기 제1 전압 값과 다른 제2 전압 값을 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  5. 청구항 1 내지 4 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는,
    상기 제1 주파수와 상기 제2 주파수 사이의 차이에 기반하여, 식별되는,
    전자 장치.
  6. 청구항 1 내지 5 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는,
    상기 전자 장치(100)의 조도 센서를 통해 획득된 데이터에 기반하여 식별되는,
    전자 장치.
  7. 청구항 1 내지 6 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는,
    상기 제1 발광 다이오드들의 OPR(on pixel ratio)과 상기 제2 발광 다이오드들의 OPR 사이의 차이에 기반하여, 식별되는,
    전자 장치.
  8. 청구항 1 내지 7 중 어느 하나에 있어서,
    프로세서(310)를 더 포함하고,
    상기 프로세서(310)는,
    상기 제1 영역 및 상기 제2 영역이 상기 디스플레이 패널(110) 상에서 유지되는 시간 길이를 식별하고,
    기준 길이보다 긴 상기 시간 길이에 응답하여, 상기 제1 영역을 포함하고, 상기 제1 영역의 사이즈보다 큰 사이즈를 가지는, 제3 영역 또는 상기 제2 영역의 일부를 포함하고, 상기 제2 영역의 사이즈보다 작은 사이즈를 가지는, 제4 영역을 나타내기 위한 데이터를 상기 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하도록, 구성되고,
    상기 디스플레이 구동 회로(320)는,
    상기 데이터에 응답하여, 상기 제1 주기에 따라 상기 제3 영역 내의 제3 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제3 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제공하고,
    상기 데이터에 응답하여, 상기 제1 주기에 기반하여 상기 제3 트랜지스터의 상기 게이트가 초기화되는 동안 상기 제2 주기에 따라 상기 제4 영역 내의 제4 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제3 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안 상기 제4 영역을 위해 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공하도록 더 구성되는,
    전자 장치.
  9. 전자 장치(100)에 있어서,
    디스플레이 패널(110); 및
    디스플레이 구동 회로(320)를 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로(320)는,
    상기 디스플레이 패널(110) 내의 제1 발광 다이오드들을 포함하는 제1 영역을 위해 제1 주파수에 따른 표시를 제공하는 동안, 상기 제1 발광 다이오드들 각각의 애노드(anode)를 초기화하기 위해 제1 전압 값을 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하고,
    상기 디스플레이 패널(110) 내의 제2 발광 다이오드들을 포함하는 제2 영역을 위해 상기 제1 주파수보다 낮은 제2 주파수에 따른 표시를 제공하기 위해, 상기 제2 발광 다이오드들 각각의 애노드를 초기화하기 위해 상기 제1 전압 값과 다른 제2 전압 값을 상기 디스플레이 패널(110)에게 제공하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는,
    제1 주기에 따라 상기 제1 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제1 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제공하고,
    상기 제1 주기보다 긴 제2 주기에 따라 상기 제2 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 제2 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제1 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안 상기 제2 영역을 위해 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  11. 청구항 9 내지 10 중 어느 하나에 있어서,
    프로세서(310)를 더 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로(320)는,
    상기 프로세서(310)로부터 상기 제1 영역 또는 상기 제2 영역을 나타내기 위한 데이터를 획득하고,
    상기 데이터에 기반하여 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화한 후 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회함으로써, 상기 제1 주기에 따라 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하고 상기 제2 주기에 따라 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하도록. 구성되는,
    전자 장치.
  12. 청구항 9 내지 11 중 어느 하나에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로(320)는,
    상기 제1 영역에 대응하는 시간 구간의 종료 타이밍 또는 상기 제2 영역에 대응하는 시간 구간의 시작 타이밍에 응답하여 상기 디스플레이 구동 회로(320) 내의 게이트 드라이버에게 신호를 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화한 후 상기 제2 트랜지스터의 상기 게이트를 초기화하는 것을 우회하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  13. 청구항 9 내지 12 중 어느 하나에 있어서,
    프로세서(310)를 더 포함하고,
    상기 프로세서(310)는,
    상기 제1 영역 및 상기 제2 영역이 상기 디스플레이 패널(110) 상에서 유지되는 시간 길이를 식별하고,
    기준 길이보다 긴 상기 시간 길이에 응답하여, 상기 제1 영역을 포함하고, 상기 제1 영역의 사이즈보다 큰 사이즈를 가지는, 제3 영역 또는 상기 제2 영역의 일부를 포함하고, 상기 제2 영역의 사이즈보다 작은 사이즈를 가지는, 제4 영역을 나타내기 위한 데이터를 상기 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하도록, 구성되고,
    상기 디스플레이 구동 회로(320)는,
    상기 데이터에 응답하여, 상기 제1 주기에 따라 상기 제3 영역 내의 제3 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제3 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시를 제공하고,
    상기 데이터에 응답하여, 상기 제1 주기에 기반하여 상기 제3 트랜지스터의 상기 게이트가 초기화되는 동안 상기 제2 주기에 따라 상기 제4 영역 내의 제4 발광 다이오드들 각각에 전류를 제공하기 위한 트랜지스터의 게이트를 초기화하는 것에 기반하여, 상기 제3 영역을 위해 상기 제1 주파수에 따른 상기 표시가 제공되는 동안 상기 제4 영역을 위해 상기 제2 주파수에 따른 상기 표시를 제공하도록 더 구성되는,
    전자 장치.
  14. 청구항 9 내지 13 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는,
    상기 제1 주파수와 상기 제2 주파수 사이의 차이에 기반하여, 식별되는,
    전자 장치.
  15. 청구항 9 내지 14 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 전압 값과 상기 제2 전압 값 사이의 차이는,
    상기 전자 장치(100)의 조도 센서를 통해 획득된 데이터에 기반하여 식별되는,
    전자 장치.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150077285A (ko) * 2013-12-27 2015-07-07 소니 주식회사 표시 장치, 구동 방법 및 전자 기기
KR20200142394A (ko) * 2019-06-12 2020-12-22 엘지디스플레이 주식회사 폴더블 디스플레이와 그 구동 방법
KR20210059077A (ko) * 2019-11-13 2021-05-25 삼성디스플레이 주식회사 표시 패널의 검사 장치 및 검사 방법
KR20220096468A (ko) * 2020-12-31 2022-07-07 엘지디스플레이 주식회사 게이트 드라이버를 갖는 디스플레이 장치
KR20220149859A (ko) * 2021-04-30 2022-11-09 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 이의 구동 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150077285A (ko) * 2013-12-27 2015-07-07 소니 주식회사 표시 장치, 구동 방법 및 전자 기기
KR20200142394A (ko) * 2019-06-12 2020-12-22 엘지디스플레이 주식회사 폴더블 디스플레이와 그 구동 방법
KR20210059077A (ko) * 2019-11-13 2021-05-25 삼성디스플레이 주식회사 표시 패널의 검사 장치 및 검사 방법
KR20220096468A (ko) * 2020-12-31 2022-07-07 엘지디스플레이 주식회사 게이트 드라이버를 갖는 디스플레이 장치
KR20220149859A (ko) * 2021-04-30 2022-11-09 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 이의 구동 방법

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