JP5599591B2 - 駆動装置、表示装置及び表示装置の駆動方法 - Google Patents

駆動装置、表示装置及び表示装置の駆動方法 Download PDF

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Description

本発明は、駆動ユニット及びこれを有する表示装置に関し、より詳細には、消費電力を減少させることができる駆動ユニット及びこれを有する表示装置に関する。
一般的に、液晶表示装置は、カラーフィルタ基板と、カラーフィルタ基板と結合するアレイ基板と、カラーフィルタ基板とアレイ基板との間に介在された液晶層とを含む。カラーフィルタ基板には、カラーフィルタ層と共通電極とが具備され、アレイ基板には、共通電極と対向する画素電極が具備される。
ここで、共通電極には、共通電圧が印加され、画素電極には、データ電圧が印加される。従って、画素電極と共通電極との間には、データ電圧と共通電圧との電位差により電界が形成される。電界によって液晶層に含まれた液晶分子が配向されて、その結果、液晶表示装置は、液晶層の光透過度を調節して映像を表示することができる。
しかし、フレーム毎に共通電圧を基準にして同じ極性を有するデータ電圧が連続して印加されると、液晶層に含まれた液晶分子が劣化する。従って、最近の液晶表示装置は、このような液晶劣化を防止するために反転駆動方式を採用している。
反転駆動方式には、フレーム反転駆動方式、及びライン反転駆動方式が存在する。フレーム反転駆動方式は、直流の共通電圧に対してデータ電圧の極性をフレーム毎に反転させる方式であり、ライン反転駆動方式は、交流の共通電圧に対してデータ電圧の極性を一つ以上のライン単位で反転させる方式である。
液晶表示装置が反転駆動方式に駆動されることによって、液晶劣化現状が除去される。しかし、データ電圧の極性をライン単位で反転させると、データ電圧の遷移時間が長くなって、消費電流が増加する。
韓国特許公開第2008−0017988号公報
本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、消費電力を減少させるための駆動ユニットを提供することにある。
本発明の他の目的は、前記駆動ユニットを採用する表示装置を提供することにある。
本発明の他の目的は、前記表示装置を駆動するために適用される方法を提供することにある。
上述の目的を達成するため、本発明による駆動ユニットは、タイミングコントローラと、データドライバと、ゲートドライバと、を含む。タイミングコントローラは、映像データと、データ制御信号と、ゲート制御信号と、スイッチング信号とを出力する。データドライバは、データ処理部及びスイッチング回路を含む。データ処理部は、データ制御信号に基づいて映像データをデータ電圧に変換して出力し、スイッチング回路は、データ電圧と所定の周期でスイングする共通電圧とを受信し、スイッチング信号に応答して共通電圧とデータ電圧とのうち、どちらか一つを出力する。
ゲートドライバは、ゲート御信号に応答してゲート電圧を出力する。
タイミングコントローラは、共通電圧の遷移(transition)区間の初期1/2区間における特定の時点でスイッチング信号を出力する。スイッチング回路は、スイッチング信号に応答して前記特定の時点で共通電圧を出力する。
本発明による表示装置は、タイミングコントローラと、データドライバと、ゲートドライバと、表示パネルと、を含む。タイミングコントローラは、映像データと、データ制御信号と、ゲート制御信号と、スイッチング信号とを出力する。データドライバは、データ処理部及びスイッチング回路を含む。データ処理部は、データ制御信号に基づいて映像データをデータ電圧に変換して出力し、スイッチング回路は、データ電圧と所定周期でスイングする共通電圧とを受信し、スイッチング信号に応答して共通電圧とデータ電圧とのうち、どちらか一つを選択して出力する。ゲートドライバは、ゲート制御信号に応答してゲート電圧を出力する。表示パネルは、ゲート電圧に応答してスイッチング回路から出力されたデータ電圧及び共通電圧のうち、どちらか一つを受信して画素に充電して映像を表示する。
タイミングコントローラは、共通電圧の遷移区間の初期1/2区間における特定の時点でスイッチング信号を出力する。スイッチング回路は、スイッチング信号に応答して前記特定の時点で共通電圧を出力して画素をプリチャージさせる。
本発明による表示装置の駆動方法は、映像データと、データ制御信号と、ゲート制御信号と、スイッチング信号とを生成し、データ制御信号に基づいて映像データをデータ電圧に変換し、第1状態のスイッチング信号に応答してデータ電圧を出力し、第2状態のスイッチング信号に応答して所定周期でスイングする共通電圧の遷移区間の初期1/2区間における特定の時点で共通電圧を出力し、ゲート制御信号に応答してゲート信号を出力し、共通電圧で画素をプリチャージし、ゲート信号に応答してデータ電圧を画素に印加してデータ電圧に対応する映像を表示すること、を含む。
このような駆動ユニット及びこれを有する表示装置によれば、タイミングコントローラは、共通電圧の遷移区間において、データ処理部から出力される次のデータ電圧の電圧レベルに近接した特定の時点でスイッチング信号を出力し、データドライバに具備されたスイッチング回路は、スイッチング信号に応答して共通電圧を前記特定の時点で一時的に出力する。
従って、データ電圧の遷移時間を短縮させることができて、その結果、駆動ユニットの消費電流を減少させることができる。
本発明の一実施形態による液晶表示パネルの駆動ユニットを示すブロック図である。 図1に示した駆動ユニットの共通電圧及びデータ電圧を示す波形図である。 図1に示した駆動ユニットのスイッチング信号生成ユニットのブロック図である。 図3に示したスイッチング信号生成ユニットの現在の映像データ及び次の映像データの階調を示す図である。 64階調に対応する共通電圧の遷移区間を示す図である。 図1に示した駆動ユニットのスイッチング回路の回路図である。 本発明の他の実施形態による液晶表示装置のブロック図である。
以下、図面を参照して本発明の望ましい実施形態をより詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態による液晶表示パネルの駆動ユニットを示すブロック図であり、図2は、図1に示した駆動ユニットの共通電圧及びデータ電圧を示す波形図である。
図1を参照すると、駆動ユニット250は、タイミングコントローラ100と、データドライバ230と、ゲートドライバ240と、を含む。
タイミングコントローラ100は、外部装置からデータイネーブル信号DEと、垂直同期信号Vsyncと、水平同期信号Hsyncと、メインクロック信号MCLKと、映像データI-dataとを受信する。タイミングコントローラ100は、映像データI-dataをレッド、グリーン、ブルーデータRGB-dataに変換してデータドライバ230に提供する。タイミングコントローラ100は、データイネーブル信号DEと、メインクロック信号MCLKと、垂直同期信号Vsyncと、水平同期信号Hsyncとを利用してデータ制御信号及びゲート制御信号を生成して、データドライバ230とゲートドライバ240とにそれぞれ出力する。又、タイミングコントローラ100は、第1及び第2スイッチング信号S1、S2を生成してデータドライバ230に提供するスイッチング信号生成ユニット150を含む。スイッチング信号生成ユニット150については、図3を参照して具体的に説明する。
データドライバ230は、データ処理部210と、スイッチング回路220と、を含む。データ処理部210は、データ制御信号及びレッド、グリーン、ブルーデータRGB-dataをタイミングコントローラ100から受信して複数のデータ電圧Vdata1〜Vdatamを出力する。ここで、データ御信号は、水平開始信号STHと、反転信号REVと、出力開始信号TPと、を含む。水平開始信号STHは、データドライバ230の動作を開始する信号であり、反転信号REVは、データ電圧Vdata1〜Vdatamの極性を反転させる信号であり、出力開始信号TPは、データ処理部210からデータ電圧Vdata1〜Vdatamが出力されるタイミングを決定する信号である。
データ処理部210から出力されたデータ電圧Vdata1〜Vdatamは、スイッチング回路220に提供される。スイッチング回路220は、共通電圧Vcomを受信し、タイミングコントローラ100から第1及び第2スイッチング信号S1、S2を受信する。又、スイッチング回路220は、データドライバ230の出力端子OT1〜OTmに接続される。
スイッチング回路220は、第1及び第2スイッチング信号S1、S2に応答して出力端子OT1〜OTmにデータ電圧Vdata1〜Vdatamと共通電圧Vcomとのうち、どちらか一つを選択して出力する。図2に示すように、共通電圧Vcomは、所定周期でスイングする交流電圧である。図2では、複数のデータ電圧Vdata1〜Vdatamのうち、第1データ電圧Vdata1の波形のみを一例として示した。しかし、残りのデータ電圧もこれと類似の形態を有する。
図2を参照すると、共通電圧Vcomは、第1振幅w1を有し、第1データ電圧Vdata1は、第1振幅w1より小さい第2振幅w2を有する。特に、第1データ電圧Vdada1は、共通電圧Vcomのスイング範囲内でスイングする。
共通電圧Vcomの一周期は、所定電圧レベルを維持する電圧維持区間H1と、異なる電圧レベルに変化する遷移区間T1とを含む。第1データ電圧Vdata1は、共通電圧Vcomとは反対の位相にスイングし、共通電圧Vcomに対する第1データ電圧Vdata1の極性は、共通電圧Vcomの半周期単位で反転する。共通電圧Vcomの半周期は、1水平走査区間と同一であり、1水平走査区間は、後述される各ゲート信号のハイ区間として定義されることができる。
ここで、現在のゲート信号のハイ区間に出力されたデータ電圧を現在のデータ電圧Vdata(i)として定義し、次のゲート信号のハイ区間に出力されたデータ電圧を次のデータ電圧Vdata(i+1)として定義する。ここで、現在のデータ電圧Vdata(i)の極性と次のデータ電圧Vdata(i+1)の極性とは、図2に示すように互いに反対である。
現在のデータ電圧Vdata(i)と次のデータ電圧Vdata(i+1)とは、互いに異なる極性を有するので、遷移するのに所定の時間が所要かかる。所要時間が長くなるほど駆動ユニット250の消費電流が増加する。
従って、スイッチング回路220は、電圧維持区間H1では、現在のデータ電圧Vdata(i)を出力し、共通電圧Vcomの極性が反転する遷移区間T1では、遷移区間T1のうちの初期の1/2区間内の所定時点に対応する電圧レベルを有する共通電圧Vcomを出力するようにスイッチング動作を実行する。スイッチング回路220は、データ電圧の遷移時間を減少させるために遷移区間T1のうち、共通電圧Vcomの電圧レベルが次のデータ電圧Vdata(i+1)に最も近い時点P1(図2を参照)で現在のデータ電圧Vdata(i)の代わりに共通電圧Vcomを選択してデータドライバ230の第1出力端子OT1に出力する。
図2に示したように、共通電圧Vcomは、第1データ電圧Vdata1と反対の位相を有しており、遷移区間T1において、後期の1/2区間より初期の1/2区間で次のデータ電圧Vdata(i+1)により近接した電圧レベルを有する。従って、所定の時点P1で現在のデータ電圧Vdata(i)の代わりに共通電圧Vcomを出力することによって、現在のデータ電圧Vdata(i)が次のデータ電圧Vdata(i+1)に遷移するのに必要な時間を短縮させることができて、その結果、駆動ユニット250における消費電流を減少させることができる。
図1を参照すると、ゲートドライバ240は、ゲート制御信号に応答して、複数のゲート信号GS1〜GSnを順次に出力する。ゲート制御信号は、垂直開始信号STVと、第1及び第2クロック信号CKV、CKVBとを含む。垂直開始信号STVは、ゲートドライバ240の動作を開始する信号であり、第1及び第2クロック信号CKV、CKVBは、ゲート駆動部240からゲート信号GS1〜GSnが順次に出力されるタイミングを決定する信号である。
図3は、図1に示したスイッチング信号生成ユニットのブロック図であり、図4は、図3に示した現在の映像データ及び次の映像データの階調を示す図である。
図3を参照すると、スイッチング信号生成ユニット150は、反転部110と、比較部120と、信号生成部130と、を含む。
反転部110は、インバータ111を含む。反転部110は、タイミングコントローラ100から現在の映像データdata(i)を受信し、インバータ111を利用して現在の映像データdata(i)を反転して、反転されたデータを次の映像データdata(i+1)を予測するための反転映像データとして出力する。
図4を参照すると、64個の階調、即ち0から63階調が表示され、図示してはいないが、該当階調に対応する電圧が存在する。64個の階調の各々は、直列接続された複数の抵抗270によって、互いに異なる電圧レベルを有する。64個の階調の各々には、スイッチング素子260が接続されており、外部から供給された6bit映像データの各ビット状態によってスイッチング素子260がオン/オフされる。例えば、“101011”の映像データが入力されると、各ビットに該当するスイッチング素子260がオンして63階調のうちの43番目の階調に対応する電圧がデータ電圧として出力される。
本発明の一例として、現在の映像データdata(i)が43番目の階調に対応し、現在の映像データdata(i)が共通電圧Vcomに対して正極性を有すると仮定する。又、反転映像データdata(i+1)は現在の映像データdata(i)と異なる極性を有するが、同一の階調に表示されると仮定すると、反転映像データdata(i+1)は、20番目の階調に対応する。
従って、“101011”の現在の映像データdata(i)が反転部110に入力されると、反転部110は、“010100”の反転映像データdata(i+1)を出力する。
反転映像データdata(i+1)、即ち次の映像データdata(i+1)が現在の映像データdata(i)と実質的に同一の階調を表示しなくても、反転部110によって生成された反転映像データdata(i+1)は、次の映像データと同一の極性を有するので、反転映像データdata(i+1)に対応する電圧が次の映像データに対応する電圧に到達するために必要な時間が実質的に減少する。これによって、消費電力を節減することができる。
一方、比較部120は、反転映像データdata(i+1)及び共通電圧Vcomを受信し、所定の基準クロックRCLKを利用して共通電圧Vcomの遷移区間T1をカウントする。比較部120は、カウント値が反転部110から出力された反転映像データdata(i+1)の階調値に一致するときに比較信号COM1を出力する。
図5は、64階調に対応する共通電圧の遷移区間を示す図である。
図5に示したように、共通電圧Vcomの遷移区間T1は、最小共通電圧レベルVcom-minに対応する時点から最小データ電圧レベルVdata-minに対応する時点までの第1区間a1と、最大データ電圧レベルVdata-maxから最大共通電圧レベルVcom-maxに対応する時点までの第2区間a2と、第1及び第2区間a1、a2の間に存在するシェアリング区間c1と、を含む。
ここで、シェアリング区間c1は、データ電圧が表現することができる階調(例えば、64階調“000000”から“111111まで”)に対応する区間に分割される。
遷移区間T1のうち、初期の1/2区間は、シェアリング区間c1の一部分を含む。初期1/2区間に含まれるシェアリング区間c1のうち、所定の時点で共通電圧Vcomは、次のデータ電圧Vdata(i+1)と一致する電圧レベルを有する場合がある。前記の所定の時点で、共通電圧Vcomの充電と現在のデータ電圧Vdata(i)の充電とを共有すると、現在のデータ電圧Vdata(i)が次のデータ電圧Vdata(i+1)に到達する時間を短縮させることができる。
一方、この所定の時点を算出するために、比較部120は、シェアリング区間c1のカウント値と次のデータ電圧Vdata(i+1)に対応する階調値とが一致するか比較する。カウント値と次のデータ電圧Vdata(i+1)に対応する階調値とが一致する時点(例えば、階調値が“010100”である時点)で比較部120は、比較信号COM1を出力する。
再び図3を参照すると、信号生成部130は、比較信号COM1に基づいて、第1及び第2スイッチング信号S1、S2を生成し、生成された第1及び第2スイッチング信号S1、S2は、データドライバ230に具備されたスイッチング回路220に提供される。ここで、第1及び第2スイッチング信号S1、S2は、1bit信号であり、互いに反転した値を有する。
第1スイッチング信号S1は、電圧維持区間H1ではハイ状態1を有し、遷移区間T1の大部分でもハイ(high)状態1を維持する。シェアリング区間c1のカウント値が次のデータ電圧Vdata(i+1)に対応する階調値と一致する区間で、比較部120から提供された比較信号COM1に応答して、第1スイッチング信号S1は、ロー(low)状態0を有する。一方、第2スイッチング信号S2は、第1スイッチング信号S1が反転した状態を有するので、第2スイッチング信号S2は、シェアリング区間c1のカウント値が次のデータ電圧Vdata(i+1)に対応する階調値と一致する区間でのみハイ状態1を有する。
図6は、図1に示したスイッチング回路の回路図である。図6を参照すると、スイッチング回路220は、複数の第1スイッチング素子ST11〜ST1mと、複数の第2スイッチング素子ST21〜ST2mと、を含む。
複数の第1スイッチング素子ST11〜ST1mは、データドライバ230のデータ処理部210から出力された複数のデータ電圧Vdata1〜Vdatamを各々に受信し、データドライバ230の複数の出力端子OT1〜OTmに各々接続される。具体的に、複数の第1スイッチング素子ST11〜ST1mの各々は、対応するデータ電圧を受信する入力電極と、対応する出力端子OT1〜OTmに接続される出力電極と、第1スイッチング信号S1を受信する制御電極とを含む。
複数の第2スイッチング素子ST21〜ST2mは、共通電圧Vcomを受信し、複数の出力端子OT1〜OTmに各々に接続される。具体的に、複数の第2スイッチング素子ST21〜ST2mの各々は、共通電圧Vcomを受信する入力電極と、対応する出力端子OT1〜OTmに接続された出力電極と、第2スイッチング信号S2を受信する制御電極とを含む。
図3に示したように、第1及び第2スイッチング信号S1、S2は、信号生成部130で生成されて、互いに反転した位相を有する。
複数の第2スイッチング素子ST21〜ST2mは、シェアリング区間c1において、カウント値が次のデータ電圧Vdata(i+1)に対応する階調値と一致する区間で第2スイッチング信号S2に応答してオンする。従って、データドライバ230の出力端子OT1〜OTmには、データ電圧Vdata1〜Vdatamの代りに共通電圧Vcomが一時的に出力される。ここで、第1スイッチング信号S1によって複数の第1スイッチング素子ST11〜ST1mは、オフされて、データ電圧Vdata1〜Vdatamは、出力端子OT1〜OTmに提供されない。
第1スイッチング信号S1がハイ状態に転換されると、第1スイッチング信号S1によって複数の第1スイッチング素子ST11〜ST1mがオンして、データドライバ230の出力端子OT1〜OTmには、またデータ電圧Vdata1〜Vdatamが出力される。
このように、データ電圧の極性が一水平走査区間の単位で反転される場合、次のデータ電圧に近接した共通電圧の充電と現在のデータ電圧の充電とを共有することによって、現在のデータ電圧が次のデータ電圧に遷移するのに必要な時間を短縮させることができ、その結果、消費電流を節減することができる。
図7は、本発明の他の実施形態による液晶表示装置のブロック図である。但し、図7に示した構成要素のうち、図1に示した構成要素と同一の構成要素に対しては、同一の参照符号を示し、それに対する具体的な説明は省略する。
図7を参照すると、液晶表示装置400は、映像を表示する液晶表示パネル300と、液晶表示パネル300を駆動する駆動ユニット250(図1に示す)と、を含む。駆動ユニット250は、図1と同一の構成を有するので、駆動ユニット250に対しる説明は省略する。
液晶表示パネル300には、複数のデータラインDL1〜DLm及び複数のゲートラインGL1〜GLnが具備される。複数のデータラインDL1〜DLmと複数のゲートラインGL1〜GLnとは、互いに絶縁されて交差して、液晶表示パネル300に複数の画素領域を定義する。各画素領域には、薄膜トランジスタTFTと、液晶キャパシタClcと、ストレージキャパシタCstとで形成された画素が具備される。薄膜トランジスタTFTは、対応するデータラインに接続されたソース電極と、対応するゲートラインに接続されたゲート電極と、液晶キャパシタClcの下部電極である画素電極に接続されたドレイン電極とを有する。液晶キャパシタClcとストレージキャパシタCstとは、ドレイン電極に並列接続される。
液晶キャパシタClcの上部電極である共通電極は、液晶層を間に置いて、画素電極と対向し、共通電圧Vcomを受信する。図7に示したように、共通電極に提供された共通電圧Vcomはデータドライバ230のスイッチング回路220にも提供される。
データドライバ230は、液晶表示パネル300に具備された複数のデータラインDL1〜DLmに電気的に接続され、ゲートドライバ240は、液晶表示パネル300に具備された複数のゲートラインGL1〜GLnに電気的に接続される。
データドライバ230は、第2スイッチング信号S2に応答して、共通電圧Vcomが次のデータ電圧に対応する電圧レベルを有するときに一時的に共通電圧Vcomを出力し、残りの区間では、第1スイッチング信号S1に応答して、データ電圧Vdata1〜Vdatamを出力する。
従って、データ電圧の極性が一つのゲートライン単位毎に反転される場合、共通電圧Vcomの遷移区間のうち、共通電圧Vcomが次のデータ電圧に近接した電圧レベルを有する時点で共通電圧Vcomを出力することによって、次のデータラインDL1〜DLmが共通電圧Vcomにプリチャージされる。これによって、各画素に充電された現在のデータ電圧が次のデータ電圧に遷移する時間を短縮させることができて、その結果、消費電流を節減することができる。
ゲートドライバ240は、複数のゲート信号を順次に出力して、複数のゲートラインGL1〜GLnに印加する。従って、液晶表示パネル300に具備され、ゲートラインに接続された画素が画素行単位で順次にオンされ、オンされた画素は、データドライバ230からデータ電圧Vdata1〜Vdatamを受信して望みの映像を表示する。
このような駆動ユニット及びこれを有する表示装置によると、タイミングコントローラは、共通電圧の遷移区間のうち、データ処理部から出力される次のデータ電圧の電圧レベルに近接した特定の時点でスイッチング信号を出力し、データドライバに具備されたスイッチング回路は、スイッチング信号に応答して共通電圧を前記特定の時点で一時的に出力する。
従って、データ電圧の遷移時間を短縮させることができて、その結果、消費電流を減少させることができる。
以上、実施形態を参照して説明したが、該当技術分野の熟練された当業者は、下記の特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に修正及び変更させることができることを理解することができる。
100 タイミングコントローラ
150 スイッチング信号生成ユニット
210 データ処理部
220 スイッチング回路
230 データドライバ
240 ゲートドライバ
250 駆動ユニット

Claims (6)

  1. 映像データと、データ制御信号と、ゲート制御信号と、スイッチング信号とを出力するタイミングコントローラと、
    前記データ制御信号に基づいて前記映像データをデータ電圧に変換して出力するデータ処理部、及び前記データ電圧と所定周期でスイングする共通電圧とを受信して、前記スイッチング信号に応答して前記共通電圧と前記データ電圧とのうち、どちらか一つを出力するスイッチング回路を含むデータドライバと、
    前記ゲート制御信号に応答してゲート信号を出力するゲートドライバと、を含み、
    前記タイミングコントローラは、前記共通電圧の遷移区間のうち、初期1/2区間における特定の時点で前記スイッチング信号を出力し、
    前記スイッチング回路は、前記特定の時点で前記スイッチング信号に応答して前記共通電圧を出力し、
    前記共通電圧は、前記データ電圧より大きい振幅を有し、
    前記共通電圧の前記遷移区間は、最小共通電圧レベルに対応する時点から最小データ電圧レベルに対応する時点までの第1区間と、最大データ電圧レベルに対応する時点から最大共通電圧レベルに対応する時点までの第2区間と、前記第1及び第2区間の間に存在するシェアリング区間と、を含み、
    前記特定の時点は、前記初期1/2区間のうち、前記シェアリング区間に含まれ、
    前記シェアリング区間は、前記データ電圧が表現する階調に対応する区間に分割され、前記特定の時点は、前記共通電圧が現在のデータラインに対応するデータ電圧を反転した電圧の階調レベルを有する時点であることを特徴とする駆動装置。
  2. 映像データと、データ制御信号と、ゲート制御信号と、スイッチング信号とを出力するタイミングコントローラと、
    前記データ制御信号に基づいて前記映像データをデータ電圧に変換して出力するデータ処理部、及び前記データ電圧と所定周期でスイングする共通電圧とを受信して、前記スイッチング信号に応答して前記共通電圧と前記データ電圧とのうち、どちらか一つを出力するスイッチング回路を含むデータドライバと、
    前記ゲート制御信号に応答してゲート信号を出力するゲートドライバと、を含み、
    前記タイミングコントローラは、前記共通電圧の遷移区間のうち、初期1/2区間における特定の時点で前記スイッチング信号を出力し、
    前記スイッチング回路は、前記特定の時点で前記スイッチング信号に応答して前記共通電圧を出力し、
    前記スイッチング回路は、
    前記スイッチング信号のうち、第1スイッチング信号に基づいて前記データドライバの出力端子に前記データ電圧を提供する第1スイッチング素子と、
    前記第1スイッチング信号と反転した位相を有する第2スイッチング信号に基づいて前記出力端子に前記共通電圧を提供する第2スイッチング素子と、を含み、
    前記タイミングコントローラは、前記第1及び第2スイッチング信号を生成して前記スイッチング回路に提供するスイッチング信号生成ユニットを含み、
    前記スイッチング信号生成ユニットは、
    前記タイミングコントローラの現在のデータラインに対応する第1映像データを反転させて第2映像データを出力する反転部と、
    前記第2映像データに対応する電圧レベルと前記共通電圧の電圧レベルとを比較して前記共通電圧の前記遷移区間のうち、前記共通電圧が前記第2映像データに対応する電圧レベルを有する時点で比較信号を出力する比較部と、
    前記比較信号に基づいて前記第2スイッチング信号を前記第2スイッチング素子に提供する信号生成部と、を含むことを特徴とする駆動装置。
  3. 前記比較部は、所定の基準クロックを利用して前記共通電圧の前記遷移区間をカウントし、カウント値が前記第2映像データの階調値に対応すると、前記比較信号を前記信号生成部に出力することを特徴とする請求項に記載の駆動装置。
  4. 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の駆動装置と、
    前記ゲート信号に応答して前記スイッチング回路から出力された前記データ電圧を受信して画素に充電して映像を表示する表示パネルと、を含み
    記スイッチング回路は、前記特定の時点で前記スイッチング信号に応答して前記共通電圧を出力してデータラインをプリチャージすることを特徴とする表示装置。
  5. 映像データと、データ制御信号と、ゲート制御信号と、スイッチング信号とを出力するタイミングコントローラと、
    前記データ制御信号に基づいて前記映像データをデータ電圧に変換して出力するデータ処理部と前記データ電圧と所定周期でスイングする共通電圧とを受信し、前記スイッチング信号に応答して前記共通電圧と前記データ電圧とのうち、どちらか一つを出力するスイッチング回路と、を含むデータドライバと
    前記ゲート制御信号に応答してゲート信号を出力するゲートドライバと、
    前記ゲート信号に応答して前記スイッチング回路から出力された前記データ電圧を受信して画素に充電して映像を表示する表示パネルと、
    を含む表示装置の駆動方法であって、
    前記スイッチング回路が、第1状態の前記スイッチング信号に応答して前記データ電圧を選択して出力し、
    前記スイッチング回路が、第2状態の前記スイッチング信号に応答して前記共通電圧の遷移区間の初期1/2区間における特定の時点で前記共通電圧を出力してデータラインをプリチャージし
    前記スイッチング回路が、前記前記第1状態の前記スイッチング信号に応答して前記データ電圧を選択して出力し、
    前記ゲートドライバが、前記ゲート制御信号に応答してゲート信号を出力し、
    前記表示パネルが、前記ゲート信号に応答して前記データ電圧を前記画素に印加して前記データ電圧に対応する映像を表示すること、を含み、
    前記共通電圧は、前記データ電圧より大きい振幅を有し、
    前記共通電圧の前記遷移区間は、最小共通電圧レベルに対応する時点から最小データ電圧レベルに対応する時点までの第1区間と、最大データ電圧レベルに対応する時点から最大共通電圧レベルに対応する時点までの第2区間と、前記第1及び第2区間の間に存在するシェアリング区間と、を含み、
    前記特定の時点は、前記初期1/2区間のうち、前記シェアリング区間に含まれ、
    前記シェアリング区間は、前記データ電圧が表現する階調に対応する区間に分割され、前記特定の時点は、前記共通電圧が現在のデータラインに対応するデータ電圧を反転した電圧の階調レベルを有する時点であることを特徴とする表示装置の駆動方法。
  6. 映像データと、データ制御信号と、ゲート制御信号と、スイッチング信号とを出力するタイミングコントローラと、
    前記データ制御信号に基づいて前記映像データをデータ電圧に変換して出力するデータ処理部と前記データ電圧と所定周期でスイングする共通電圧とを受信し、前記スイッチング信号に応答して前記共通電圧と前記データ電圧とのうち、どちらか一つを出力するスイッチング回路と、を含むデータドライバと、
    前記ゲート制御信号に応答してゲート信号を出力するゲートドライバと、
    前記ゲート信号に応答して前記スイッチング回路から出力された前記データ電圧を受信して画素に充電して映像を表示する表示パネルと、
    を含み、
    前記スイッチング回路は、
    前記スイッチング信号のうち、第1スイッチング信号に基づいて前記データドライバの出力端子に前記データ電圧を提供する第1スイッチング素子と、
    前記第1スイッチング信号と反転した位相を有する第2スイッチング信号に基づいて前記出力端子に前記共通電圧を提供する第2スイッチング素子と、を含み、
    前記タイミングコントローラは、前記第1及び第2スイッチング信号を生成して前記スイッチング回路に提供するスイッチング信号生成ユニットを含む表示装置の駆動方法であって、
    前記第1スイッチング素子が、前記出力端子に前記データ電圧を提供し、
    前記スイッチング信号生成ユニットが、
    前記タイミングコントローラの現在のデータラインに対応する第1映像データを反転させて第2映像データを出力し、
    前記第2映像データに対応する電圧レベルと前記共通電圧の電圧レベルとを比較して前記共通電圧の前記遷移区間のうち、前記共通電圧が前記第2映像データに対応する電圧レベルを有する時点で比較信号を出力し、
    前記比較信号に基づいて前記第2スイッチング信号を前記第2スイッチング素子に提供し、
    前記第2スイッチング素子が、前記第2スイッチング信号に基づいて前記出力端子に前記共通電圧を提供してデータラインをプリチャージし、
    前記第1スイッチング素子が、前記出力端子に前記データ電圧を提供し、
    前記表示パネルが、前記ゲート信号に応答して前記データ電圧を前記画素に印加して前記データ電圧に対応する映像を表示することを特徴とする表示装置の駆動方法。
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