KR101265440B1 - LCD and drive method thereof - Google Patents
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Abstract
본 발명은 아날로그 데이터전압의 공급에 기인한 발열 상태에 따라 차지쉐워 구간 조절에 이용되는 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 가변시킬 수 있는 액정표시장치를 제공하는 것으로, 데이터출력인에이블신호에 응답하여 아날로그 데이터전압을 액정표시패널에 공급함과 아울러 정극성 데이터전압 및 부극성 데이터전압 간의 극성 변환시에 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭에 비례하여 차지쉐워 구간을 가변시키는 데이터 구동부; 상기 데이터 구동부의 발열량에 의해 변화되는 온도를 감지하기 위한 온도 감지부; 및 상기 온도 감지부에 의해 감지된 온도값에 따라 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 가변시켜 상기 데이터 구동부로 출력하기 위한 타이밍 컨트롤러를 포함한다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention provides a liquid crystal display device capable of varying a high section width of a data output enable signal used for charge-charge section adjustment in accordance with a heating state caused by supply of an analog data voltage. A data driver for supplying an analog data voltage to the liquid crystal display panel in response and varying a charge shower section in proportion to a high section width of the data output enable signal during polarity conversion between a positive data voltage and a negative data voltage; A temperature sensing unit for sensing a temperature changed by the heat generation amount of the data driver; And a timing controller for varying a high section width of the data output enable signal according to the temperature value sensed by the temperature sensor and outputting the high section width to the data driver.
액정표시장치, 온도, 데이터구동부, 데이터출력인에이블신호, 차지쉐워 LCD, temperature, data driver, data output enable signal, charge shower
Description
도 1은 일반적인 액정표시장치에 형성되는 픽셀의 등가 회로도.1 is an equivalent circuit diagram of a pixel formed in a general liquid crystal display device.
도 2는 일반적인 액정표시장치의 구성도.2 is a configuration diagram of a general liquid crystal display device.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 구성도.3 is a block diagram of a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 4는 본 발명에 따른 액정표시장치의 차징 특성도.4 is a charging characteristic diagram of a liquid crystal display device according to the present invention.
도 5는 도 3에서의 타이밍 컨트롤러의 세부 구성도.FIG. 5 is a detailed configuration diagram of the timing controller in FIG. 3. FIG.
도 6은 도 3에서의 데이터 구동부의 세부 구성도.FIG. 6 is a detailed configuration diagram of the data driver in FIG. 3. FIG.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >Description of the Related Art
100, 200: 액정표시장치 110: 액정표시패널100 and 200: liquid crystal display 110: liquid crystal display panel
120, 210: 데이터 구동부 130: 게이트 구동부120, 210: data driver 130: gate driver
140: 감마기준전압 발생부 150: 백라이트 어셈블리140: gamma reference voltage generator 150: backlight assembly
160: 인버터 170: 공통전압 발생부160: inverter 170: common voltage generator
180: 게이트구동전압 발생부 190, 230: 타이밍 컨트롤러180: Gate
220: 온도 감지부220: temperature sensor
본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 아날로그 데이터전압의 공급에 기인한 발열 상태에 따라 차지쉐워 구간 조절에 이용되는 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 가변시킬 수 있는 액정표시장치 및 그의 구동 방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly, to a liquid crystal display device capable of varying the high section width of a data output enable signal used for adjusting the charge shower section according to a heating state caused by the supply of an analog data voltage and a driving thereof. It is about a method.
액정표시장치는 비디오신호에 따라 액정셀들의 광투과율을 조절하여 화상을 표시하며, 그리고 액정셀마다 스위칭소자가 형성된 액티브 매트릭스(Active Matrix) 타입의 액정표시장치는 스위칭소자의 능동적인 제어가 가능하기 때문에 동영상 구현에 유리하다. 이러한 액티브 매트릭스 타입의 액정표시장치에 사용되는 스위칭소자로는 도 1과 같이 주로 박막트랜지스터(Thin Film Transistor; 이하 "TFT"라 한다)가 이용되고 있다.A liquid crystal display device displays an image by adjusting light transmittance of liquid crystal cells according to a video signal, and an active matrix type liquid crystal display device in which a switching element is formed for each liquid crystal cell enables active control of the switching element. This is advantageous for video implementation. As the switching element used in the active matrix liquid crystal display device, a thin film transistor (hereinafter referred to as TFT) is mainly used as shown in FIG. 1.
도 1을 참조하면, 액티브 매트릭스 타입의 액정표시장치는, 디지털 입력 데이터를 감마기준전압을 기준으로 아날로그 데이터 전압으로 변환하여 데이터라인(DL)에 공급함과 동시에 스캔펄스를 게이트라인(GL)에 공급하여 액정셀(Clc)을 충전시킨다.Referring to FIG. 1, an active matrix type liquid crystal display converts digital input data into an analog data voltage based on a gamma reference voltage and supplies it to the data line DL and simultaneously supplies scan pulses to the gate line GL. The liquid crystal cell Clc is charged.
TFT의 게이트전극은 게이트라인(GL)에 접속되고, 소스전극은 데이터라인(DL)에 접속되며, 그리고 TFT의 드레인전극은 액정셀(Clc)의 화소전극과 스토리지 캐패 시터(Cst)의 일측 전극에 접속된다.The gate electrode of the TFT is connected to the gate line GL, the source electrode is connected to the data line DL, and the drain electrode of the TFT is a pixel electrode of the liquid crystal cell Clc and one electrode of the storage capacitor Cst. Is connected to.
액정셀(Clc)의 공통전극에는 공통전압(Vcom)이 공급된다. A common voltage Vcom is supplied to the common electrode of the liquid crystal cell Clc.
스토리지 캐패시터(Cst)는 TFT가 턴-온될 때 데이터라인(DL)으로부터 인가되는 데이터전압을 충전하여 액정셀(Clc)의 전압을 일정하게 유지하는 역할을 한다. The storage capacitor Cst serves to charge the data voltage applied from the data line DL when the TFT is turned on to maintain the voltage of the liquid crystal cell Clc constant.
스캔펄스가 게이트라인(GL)에 인가되면 TFT는 턴-온(Turn-on)되어 소스전극과 드레인전극 사이의 채널을 형성하여 데이터라인(DL) 상의 전압을 액정셀(Clc)의 화소전극에 공급한다. 이 때 액정셀(Clc)의 액정분자들은 화소전극과 공통전극 사이의 전계에 의하여 배열이 바뀌면서 입사광을 변조하게 된다.When a scan pulse is applied to the gate line GL, the TFT is turned on to form a channel between the source electrode and the drain electrode to apply a voltage on the data line DL to the pixel electrode of the liquid crystal cell Clc Supply. At this time, the liquid crystal molecules of the liquid crystal cell Clc modulate the incident light by changing the arrangement by the electric field between the pixel electrode and the common electrode.
이와 같은 구조를 갖는 픽셀들을 구비하는 종래의 액정표시장치의 구성에 대하여 살펴보면 도 2에 도시된 바와 같다.A configuration of a conventional liquid crystal display device having pixels having such a structure will be described with reference to FIG. 2.
도 2는 종래의 액정표시장치의 구성도이다.2 is a block diagram of a conventional liquid crystal display device.
도 2를 참조하면, 종래의 액정표시장치(100)는, 데이터라인(DL1 내지 DLm)과 게이트라인(GL1 내지 GLn)이 교차되며 그 교차부에 액정셀(Clc)을 구동하기 위한 박막트랜지스터(TFT : Thin Film Transistor)가 형성된 액정표시패널(110)과, 액정표시패널(110)의 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 데이터를 공급하기 위한 데이터 구동부(120)와, 액정표시패널(110)의 게이트라인(GL1 내지 GLn)에 스캔펄스를 공급하기 위한 게이트 구동부(130)와, 감마기준전압을 발생하여 데이터 구동부(120)에 공급하기 위한 감마기준전압 발생부(140)와, 액정표시패널(110)에 광을 조사하기 위한 백라이트 어셈블리(150)와, 백라이트 어셈블리(160)에 교류 전압 및 전류를 인가하기 위한 인버터(160)와, 공통전압(Vcom)을 발생하여 액정표시패널(110)의 액정 셀(Clc)의 공통전극에 공급하기 위한 공통전압 발생부(170)와, 게이트 하이전압(VGH)과 게이트 로우전압(VGL)을 발생하여 게이트 구동부(130)에 공급하기 위한 게이트구동전압 발생부(180)와, 데이터 구동부(120) 및 게이트 구동부(130)를 제어하기 위한 타이밍 컨트롤러(190)를 구비한다.Referring to FIG. 2, the
액정표시패널(110)은 두 장의 유리기판 사이에 액정이 주입된다. 액정표시패널(110)의 하부 유리기판 상에는 데이터라인들(DL1 내지 DLm)과 게이트라인들(GL1 내지 GLn)이 직교된다. 데이터라인들(DL1 내지 DLm)과 게이트라인들(GL1 내지 GLn)의 교차부에는 TFT가 형성된다. TFT는 스캔펄스에 응답하여 데이터라인들(DL1 내지 DLm) 상의 데이터를 액정셀(Clc)에 공급하게 된다. TFT의 게이트전극은 게이트라인(GL1 내지 GLn)에 접속되며, TFT의 소스전극은 데이터라인(DL1 내지 DLm)에 접속된다. 그리고 TFT의 드레인전극은 액정셀(Clc)의 화소전극과 스토리지 캐패시터(Cst)에 접속된다. In the liquid
TFT는 게이트라인(GL1 내지 GLn)을 경유하여 게이트단자에 공급되는 스캔펄스에 응답하여 턴-온된다. TFT의 턴-온시 데이터라인(DL1 내지 DLm) 상의 비디오 데이터는 액정셀(Clc)의 화소전극에 공급된다. The TFT is turned on in response to the scan pulse supplied to the gate terminal via the gate lines GL1 to GLn. When the TFT is turned on, video data on the data lines DL1 to DLm is supplied to the pixel electrode of the liquid crystal cell Clc.
데이터 구동부(120)는 타이밍 컨트롤러(190)로부터 공급되는 데이터구동 제어신호(DDC)에 응답하여 데이터를 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 공급하며, 그리고 타이밍 컨트롤러(190)로부터 공급되는 디지털 비디오 데이터(RGB)를 샘플링하여 래치한 다음 감마기준전압 발생부(140)로부터 공급되는 감마기준전압을 기준으로 액정표시패널(110)의 액정셀(Clc)에서 계조를 표현할 수 있는 아날로그 데이터 전압 으로 변환시켜 데이터라인들(DL1 내지 DLm)들에 공급한다.The
게이트 구동부(130)는 타이밍 컨트롤러(190)로부터 공급되는 게이트구동 제어신호(GDC)와 게이트쉬프트클럭(GSC)에 응답하여 스캔펄스 즉, 게이트펄스를 순차적으로 발생하여 게이트라인(GL1 내지 GLn)들에 공급한다. 이때, 게이트 구동부(130)는 게이트구동전압 발생부(180)로부터 공급되는 게이트 하이전압(VGH)과 게이트 로우전압(VGL)에 따라 각각 스캔펄스의 하이레벨전압과 로우레벨전압을 결정한다.The
감마기준전압 발생부(140)는 고전위 전원전압(VDD)을 공급받아 정극성 감마기준전압과 부극성 감마기준전압을 발생하여 데이터 구동부(120)로 출력한다.The gamma
백라이트 어셈블리(150)는 액정표시패널(110)의 후면에 배치되며, 인버터(160)로부터 공급되는 교류 전압과 전류에 의해 발광되어 광을 액정표시패널(110)의 각 픽셀로 조사한다.The
인버터(160)는 내부에 발생되는 구형파신호를 삼각파신호로 변화시킨 후 삼각파신호와 상기 시스템으로부터 공급되는 직류 전원전압(VCC)을 비교하여 비교결과에 비례하는 버스트디밍(Burst Dimming)신호를 발생한다. 이렇게 내부의 구형파신호에 따라 결정되는 버스트디밍신호가 발생되면, 인버터(160) 내에서 교류 전압과 전류의 발생을 제어하는 구동 IC(미도시)는 버스트디밍신호에 따라 백라이트 어셈블리(150)에 공급되는 교류 전압과 전류의 발생을 제어한다.The
공통전압 발생부(170)는 고전위 전원전압(VDD)을 공급받아 공통전압(Vcom)을 발생하여 액정표시패널(110)의 각 픽셀에 구비된 액정셀(Clc)들의 공통전극에 공급 한다.The
게이트구동전압 발생부(180)는 고전위 전원전압(VDD)을 인가받아 게이트 하이전압(VGH)과 게이트 로우전압(VGL)을 발생시켜 게이트 구동부(130)에 공급한다. 여기서, 게이트구동전압 발생부(180)는 액정표시패널(110)의 각 픽셀에 구비된 TFT의 문턱전압 이상이 되는 게이트 하이전압(VGH)을 발생하고 TFT의 문턱전압 미만이 되는 게이트 로우전압(VGL)을 발생한다. 이렇게 발생된 게이트 하이전압(VGH)과 게이트 로우전압(VGL)은 각각 게이트 구동부(130)에 의해 발생되는 스캔펄스의 하이레베전압과 로우레벨전압을 결정하는데 이용된다.The gate
타이밍 컨트롤러(190)는 텔레비젼 수상기나 컴퓨터용 모니터 등의 시스템에 구비된 영상처리용 스케일러(미도시)로부터 공급되는 디지털 비디오 데이터(RGB)를 데이터 구동부(120)에 공급하고, 또한 클럭신호(CLK)에 따라 수평/수직 동기신호(H,V)를 이용하여 데이터 구동 제어신호(DDC)와 게이트 구동 제어신호(GDC)를 발생하여 각각 데이터 구동부(120)와 게이트 구동부(130)에 공급한다. 여기서, 데이터 구동 제어신호(DDC)는 소스쉬프트클럭(SSC), 소스스타트펄스(SSP), 극성제어신호(POL) 및 데이터출력인에이블신호(SOE) 등을 포함하고, 게이트구동 제어신호(GDC)는 게이트스타트펄스(GSP) 및 게이트출력인에이블(GOE) 등을 포함한다.The
상기한 바와 같은 종래의 액정표시장치의 경우, 픽셀에 공급되는 정극성 데이터전압으로부터 급격히 부극성 데이터전압으로 변환하면 구동량이 커져서 전력소모도 증가하고 이 전력소모량에 비례하여 발열량이 높아지는 문제점을 개선하기 위하여, 차지쉐워(Charge Share) 기능을 수행하여 정극성 데이터전압으로부터 부극성 데이터전압으로의 급격한 변환을 방지한다.In the conventional liquid crystal display device as described above, when the positive data voltage supplied to the pixel is rapidly converted to the negative data voltage, the driving amount is increased to increase the power consumption and to generate heat in proportion to the power consumption. To this end, a charge share function is performed to prevent a sudden conversion from the positive data voltage to the negative data voltage.
그러나, 종래의 액정표시장치의 경우, 차지쉐워 구간을 넓히면 픽셀차징시간이 감소되어 발열량이 감소하고, 반대로 차지쉐워 구간을 감소시키면 픽셀차징시간이 증가되어 발열량이 증가함으로 인하여, 최적의 발열 상태에서 픽셀차징시간을 최적화시킬 수 없었다. 특히, 제품의 모델 별 해상도에 따라 데이터 구동부의 발열량이 다르기 때문에, 차지쉐워 구간을 결정하는 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭과 픽셀차징시간을 최적 상태로 세팅하기가 어려웠다.However, in the conventional liquid crystal display device, widening the charge shower section decreases the pixel charging time and thus generates heat, and conversely, decreasing the charge shower section increases the pixel charging time and increases the heat generation, so that the optimal heating condition is achieved. Pixel charging time could not be optimized. In particular, since the heat generation amount of the data driver differs according to the resolution of each model of the product, it is difficult to set the high section width and the pixel charging time of the data output enable signal for determining the charge shower section to an optimal state.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 아날로그 데이터전압의 공급에 기인한 발열 상태에 따라 차징쉐워 구간 조절에 이용되는 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 가변시킬 수 있는 액정표시장치 및 그의 구동 방법을 제공하는데 있다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to vary the high section width of a data output enable signal used for charging shower section adjustment according to a heating state caused by the supply of an analog data voltage. The present invention provides a liquid crystal display device and a driving method thereof.
본 발명의 목적은 아날로그 데이터전압의 공급에 기인한 발열 상태에 따라 차징쉐워 구간 조절에 이용되는 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 가변시킴으로써, 최적의 발열 상태에서 픽셀차지시간을 최적화시킬 수 있는 액정표시장치 및 그의 구동 방법을 제공하는데 있다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to optimize the pixel charge time in an optimal heating state by varying the high section width of the data output enable signal used for charging shower section adjustment according to the heating state caused by the supply of analog data voltage. A liquid crystal display and a driving method thereof are provided.
본 발명의 목적은 픽셀에 데이터전압을 공급하는 데이터 구동소자의 발열 상태에 따라 데이터 구동소자의 파워 온/오프를 제어할 수 있는 액정표시장치 및 그의 구동 방법을 제공하는데 있다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device and a driving method thereof capable of controlling power on / off of a data driving device according to a heating state of a data driving device for supplying a data voltage to a pixel.
본 발명의 목적은 픽셀에 데이터전압을 공급하는 데이터 구동소자의 발열량이 높은 경우 데이터 구동소자를 셧다운시킴으로써, 높은 열로 인한 데이터 구동소자의 파손을 방지할 수 있는 액정표시장치 및 그의 구동 방법을 제공하는데 있다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device and a method of driving the same, by shutting down the data driving element when the heat generation amount of the data driving element supplying the data voltage to the pixel is high, thereby preventing damage of the data driving element due to high heat. have.
이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 데이터출력인에이블신호에 응답하여 아날로그 데이터전압을 액정표시패널에 공급함과 아울러 정극성 데이터전압 및 부극성 데이터전압 간의 극성 변환시에 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭에 비례하여 차지쉐워 구간을 가변시키는 데이터 구동부; 상기 데이터 구동부의 발열량에 의해 변화되는 온도를 감지하기 위한 온도 감지부; 및 상기 온도 감지부에 의해 감지된 온도값에 따라 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 가변시켜 상기 데이터 구동부로 출력하기 위한 타이밍 컨트롤러를 포함한다.In order to achieve the above object, the present invention provides an analog data voltage to a liquid crystal display panel in response to a data output enable signal, and at the same time converts the polarity between the positive data voltage and the negative data voltage. A data driver configured to vary the charge shower section in proportion to the high section width; A temperature sensing unit for sensing a temperature changed by the heat generation amount of the data driver; And a timing controller for varying a high section width of the data output enable signal according to the temperature value sensed by the temperature sensor and outputting the high section width to the data driver.
상기 타이밍 컨트롤러는, 상기 감지된 온도값에 따라 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭의 가변을 제어하거나 상기 데이터 구동부의 셧다운를 제어하기 위한 데이터구동 제어부; 다수의 온도값과 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭에 관한 다수의 시간값들이 일대일로 대응되어 설정된 룩업테이블을 저장하기 위한 저장부; 및 상기 데이터구동 제어부로부터 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭의 가변을 지시하는 가변제어신호가 입력되면, 상기 룩업테이블에 상기 감지된 온도값과 대응되어 설정된 시간값과 일치되는 하이구간 폭을 갖는 상기 데이터출력인에이블신호을 발생하여 상기 데이터 구동부로 출력하기 위한 신호 발생 부를 포함한다.The timing controller may include a data driving controller configured to control a change in a high section width of the data output enable signal or to shut down the data driver according to the sensed temperature value; A storage unit for storing a lookup table in which a plurality of temperature values and a plurality of time values relating to a high section width of the data output enable signal correspond one-to-one; And when a variable control signal indicating a change in the high section width of the data output enable signal is input from the data driving controller, the high section width corresponding to the set time value corresponding to the sensed temperature value is input to the lookup table. And a signal generator for generating the data output enable signal and outputting the data output enable signal to the data driver.
상기 데이터구동 제어부는 상기 감지된 온도값과 소정의 기준온도값을 비교하여 비교결과에 따라 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭의 가변을 제어하거나 상기 데이터 구동부의 셧다운을 제어하는 것을 특징으로 한다. 비교결과 상기 감지된 온도값이 상기 소정의 기준온도값 이하이면, 상기 데이터구동 제어부는 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭의 가변을 지시하는 가변제어신호를 상기 신호 발생부로 공급하는 것을 특징으로 한다. 비교결과 상기 감지된 온도값이 상기 소정의 기준온도값보다 크면, 상기 데이터구동 제어부는 상기 데이터 구동부의 셧다운을 지시하는 셧다운 제어신호를 공급하여 상기 데이터 구동부를 셧다운시키는 것을 특징으로 한다.The data driving controller compares the sensed temperature value with a predetermined reference temperature value and controls the variation of the high section width of the data output enable signal or the shutdown of the data driver according to the comparison result. When the detected temperature value is less than or equal to the predetermined reference temperature value, the data driving controller supplies a variable control signal for instructing a change in the high section width of the data output enable signal to the signal generator. do. When the detected temperature value is greater than the predetermined reference temperature value, the data driving controller may shut down the data driver by supplying a shutdown control signal instructing to shut down the data driver.
상기 신호 발생부는 상기 감지된 온도값이 이전의 온도값보다 높아지면 높아진 상기 감지된 온도값에 비례하여 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 증가시키는 것을 특징으로 한다.The signal generator may increase the high section width of the data output enable signal in proportion to the detected temperature value higher when the detected temperature value is higher than a previous temperature value.
상기 신호 발생부는 상기 감지된 온도값이 이전의 온도값보다 낮아지면 낮아진 상기 감지된 온도값에 비례하여 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 감소시키는 것을 특징으로 한다.The signal generator may reduce the high section width of the data output enable signal in proportion to the detected temperature value lowered when the detected temperature value is lower than a previous temperature value.
상기 온도 감지부는 상기 데이터 구동부에 부착되는 것을 특징으로 한다.The temperature detector is attached to the data driver.
본 발명의 액정표시장치의 구동 방법은, 데이터 구동부가 아날로그 데이터전압의 극성을 교번적으로 변환시켜 정극성 데이터전압과 부극성 데이터전압을 공급하고 있는 상태에서, 상기 데이터 구동부의 발열량에 의해 변화되는 온도를 감지하 는 단계; 상기 감지된 온도값에 따라 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 가변시키는 단계; 및 상기 가변된 하이구간 폭에 비례하여 상기 정극성 데이터전압과 상기 부극성 데이터전압의 변환시에 이루어지는 차지쉐워의 구간을 가변시키는 단계를 포함한다.In the driving method of the liquid crystal display device of the present invention, the data driver changes the polarity of the analog data voltage to supply the positive data voltage and the negative data voltage, and is changed by the calorific value of the data driver. Sensing temperature; Varying a high section width of the data output enable signal according to the sensed temperature value; And varying a section of the charge shower that is made at the time of converting the positive data voltage and the negative data voltage in proportion to the variable high section width.
본 발명의 액정표시장치의 구동 방법은, 상기 감지된 온도값이 소정의 기준온도값보다 크면, 상기 데이터 구동부를 셧다운시키는 단계를 더 포함한다.The driving method of the liquid crystal display of the present invention may further include shutting down the data driver if the sensed temperature value is greater than a predetermined reference temperature value.
본 발명의 액정표시장치는 데이터출력인에이블신호에 응답하여 아날로그 데이터전압을 액정표시패널에 공급함과 아울러 정극성 데이터전압 및 부극성 데이터전압 간의 극성 변환시에 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭에 비례하여 차지쉐워 구간을 가변시키는 데이터 구동부; 상기 데이터 구동부의 발열량에 의해 변화되는 온도를 감지하기 위한 온도 감지부; 다수의 온도값과 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭에 관한 다수의 시간값들이 일대일로 대응되어 설정된 룩업테이블을 저장하기 위한 저장부; 및 상기 온도 감지부에 의해 감지된 온도값에 따라 상기 저장부에 저장된 룩업테이블을 참조하여 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 가변시켜 상기 데이터 구동부로 출력하기 위한 타이밍 컨트롤러를 포함한다. 여기서 상기 타이밍 컨트롤러는, 상기 감지된 온도값에 따라 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭의 가변을 제어하거나 상기 데이터 구동부의 셧다운를 제어하기 위한 데이터구동 제어부; 및 상기 데이터구동 제어부로부터 상기 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭의 가변을 지시하는 가변제어신호가 입력되면, 상기 룩업테이블에 상기 감지된 온도값과 대응되어 설정된 시간값과 일치되는 하이구간 폭을 갖는 상기 데이터출력인에이블신호을 발생하여 상기 데이터 구동부로 출력하기 위한 신호 발생부를 포함한다.The liquid crystal display device of the present invention supplies an analog data voltage to the liquid crystal display panel in response to the data output enable signal, and at the high interval of the data output enable signal during polarity conversion between the positive data voltage and the negative data voltage. A data driver configured to vary the charge shower period in proportion; A temperature sensor for sensing a temperature changed by the heat generation amount of the data driver; A storage unit for storing a lookup table in which a plurality of temperature values and a plurality of time values relating to a high section width of the data output enable signal correspond one-to-one; And a timing controller for varying a high section width of the data output enable signal to output the data driver to the data driver by referring to a lookup table stored in the storage unit according to the temperature value sensed by the temperature sensor. The timing controller may include: a data driving controller for controlling a change in a high section width of the data output enable signal or controlling a shutdown of the data driver according to the sensed temperature value; And when a variable control signal indicating a change in the high section width of the data output enable signal is input from the data driving controller, the high section width corresponding to the set time value corresponding to the sensed temperature value is input to the lookup table. And a signal generator for generating and outputting the data output enable signal to the data driver.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 구성도이다.3 is a block diagram of a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 3을 참조하면, 본 발명의 액정표시장치(200)는, 도 2에서와 마찬가지로, 액정표시패널(110), 게이트 구동부(130), 감마기준전압 발생부(140), 백라이트 어셈블리(150), 인버터(160), 공통전압 발생부(170) 및 게이트구동전압 발생부(180)를 구비한다.Referring to FIG. 3, in the liquid
그리고, 본 발명의 액정표시장치(200)는, 데이터출력인에이블신호(SOE)에 응답하여 아날로그 데이터전압을 액정표시패널(110)에 공급함과 아울러 정극성 데이터전압 및 부극성 데이터전압 간의 극성 변환시에 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭에 비례하여 차지쉐워 구간을 가변시키는 데이터 구동부(210)와, 데이터 구동부(210)의 발열량에 의해 변화되는 온도를 감지하기 위한 온도 감지부(220)와, 온도 감지부(220)에 의해 감지된 온도값에 따라 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭을 가변시켜 데이터 구동부(210)로 출력하기 위한 타이밍 컨트롤러(230)를 구비한다.The
데이터 구동부(210)는 타이밍 컨트롤러(230)로부터 공급되는 데이터구동 제어신호(DDC)에 응답하여 아날로그 데이터전압를 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 공 급하는데, 여기서 타이밍 컨트롤러(230)로부터 공급되는 디지털 비디오 데이터(RGB)를 샘플링하여 래치한 다음 감마기준전압 발생부(140)로부터 공급되는 감마기준전압을 기준으로 액정표시패널(110)의 액정셀(Clc)에서 계조를 표현할 수 있는 아날로그 데이터전압으로 변환시켜 데이터라인들(DL1 내지 DLm)들에 공급한다.The
그리고 도 4에 도시된 바와 같이, 데이터 구동부(210)는 타이밍 컨트롤러(230)로부터의 데이터출력인에이블신호(SOE)에 응답하여 아날로그 데이터전압을 액정표시패널(110)에 공급하여 각 픽셀을 차징시키는데, 이때 데이터출력인에이블신호(SOE)에 따라 픽셀차징시간을 조절한다. 여기서, 데이터 구동부(210)는 데이터출력인에이블신호(SOE)의 로우구간에 해당하는 픽셀차징 구간에서 정극성 데이터전압이나 부극성 데이터전압을 공급하여 각 픽셀을 차징시키고, 또한 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간에 해당하는 차지쉐워 구간에서 정극성 데이터전압과 부극성 데이터전압 간의 극성 변환시에 차지쉐워을 수행한다. 특히, 타이밍 컨트롤러(230)에 의해 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭이 증가하면 차지쉐워 구간이 증가하기 때문에, 데이터 구동부(210)는 증가한 차지쉐워 구간에 비례하여 차지쉐워 기능을 더 강화시키고, 반대로 타이밍 컨트롤러(230)에 의해 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭이 감소하면 차지쉐워 구간이 감소하기 때문에, 데이터 구동부(210)는 감소한 차지쉐워 구간에 비례하여 차지쉐워 기능을 더 약화시킨다.As shown in FIG. 4, the
온도 감지부(220)는 데이터 구동부(210)의 발열량에 의해 변화되는 온도를 감지하여 온도 감지값을 타이밍 컨트롤러(230)로 공급한다. 이러한 온도 감지 부(220)는 데이터 구동부(210)에 인접되게 배치될 수도 있지만, 데이터 구동부(210)에 접착되게 배치되는 것이 바람직하다.The
온도 감지부(220)가 아날로그 온도 감지값을 출력하도록 구현되면, 본 발명은 아날로그 온도 감지값을 디지털 온도 감지값으로 변환시켜 타이밍 컨트롤러(230)로 전달하기 위한 A/D 컨버터(미도시)를 채용하여야 한다. 온도 감지부(220)가 디지털 온도 감지값을 출력하도록 구현되면, 본 발명은 상기 A/D 컨버터를 채용하지 않는다.When the
타이밍 컨트롤러(230)는 텔레비젼 수상기나 컴퓨터용 모니터 등의 시스템에 구비된 영상처리용 스케일러(미도시)로부터 공급되는 디지털 비디오 데이터(RGB)를 데이터 구동부(210)에 공급하고, 또한 클럭신호(CLK)에 따라 수평/수직 동기신호(H,V)를 이용하여 데이터 구동 제어신호(DDC)와 게이트 구동 제어신호(GDC)를 발생하여 각각 데이터 구동부(210)와 게이트 구동부(130)에 공급한다. 그리고, 타이밍 컨트롤러(230)는 온도 감지부(220)에 의해 감지된 온도값에 따라 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭을 가변시켜 데이터 구동부(210)로 출력한다.The
이와 같은 기능을 갖는 타이밍 컨트롤러(230)의 세부 구성과 그의 동작을 도 5를 참조하여 설명한다.A detailed configuration of the
도 5는 도 3에서의 타이밍 컨트롤러의 세부 구성도이다.FIG. 5 is a detailed configuration diagram of the timing controller in FIG. 3.
도 5를 참조하면, 타이밍 컨트롤러(230)는, 시스템으로부터 입력되는 비디오 데이터(RGB)를 액정표시패널(110)의 픽셀 구조에 맞도록 정렬시키기 위한 데이터 처리부(231)와, 시스템으로부터 입력되는 메인 클럭(Main CLK), 데이터인에이블신 호(DE), 수평동기신호(Hsync) 및 수직동기신호(Vsync) 등을 입력받아 데이터출력인에이블신호(SOE)와 액정표시패널(110)의 구동에 필요한 각종 구동제어신호를 발생하기 위한 신호발생부(232)와, 다수의 온도값과 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭에 관한 다수의 시간값들이 일대일로 대응되어 설정된 룩업테이블을 저장하기 위한 저장부(233)와, 온도 감지부(220)에 의해 감지된 온도 감지값에 따라 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭의 가변을 제어하거나 데이터 구동부(210)의 셧다운(Shut Down)을 제어하기 위한 데이터구동 제어부(234)를 구비한다.Referring to FIG. 5, the
데이터 처리부(231)는 시스템으로부터 비디오 데이터(RGB)가 입력되면 이 비디오 데이터를 액정표시패널(110)의 픽셀 구조에 맞도록 정렬시켜 데이터 구동부(210)로 출력한다. 예를 들어, 픽셀의 구조가 스트라이프 타입이면, 데이터 처리부(231)는 입력된 RGB 데이터를 스트라이프 타입으로 정렬시킨다.When the video data RGB is input from the system, the
신호 발생부(232)는 시스템으로부터 입력되는 메인 클럭(Main CLK), 데이터인에이블신호(DE), 수평동기신호(Hsync) 및 수직동기신호(Vsync) 등을 입력받아 픽셀차징시간의 조절에 이용되는 데이터출력인에이블신호(SOE), 데이터라인의 구동에 이용되는 데이터 구동제어신호(DDC)와 게이트라인의 구동에 이용되는 게이트구동 제어신호(GDC)를 발생한다.The
그리고, 신호 발생부(232)는 데이터구동 제어부(234)로부터 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭의 가변을 지시하는 가변제어신호가 입력되면, 저장부(233)의 룩업테이블에 감지된 온도값과 대응되어 설정된 시간값과 일치되는 하이 구간 폭을 갖는 데이터출력인에이블신호(SOE)을 발생하여 데이터 구동부(210)로 출력한다. 즉, 신호 발생부(232)는 데이터구동 제어부(234)를 통해 온도 감지값이 입력되면 상기 룩업테이블을 참조하여 입력된 온도 감지값에 따라 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭을 가변시킨다. 여기서, 데이터구동 제어부(234)가 감지된 온도값을 입력받아 신호 발생부(232)로 전달하도록 구현되었으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니고, 본 발명은 신호 발생부(232)가 온도 감지부(220)로부터 직접적으로 온도 감지값을 입력받도록 구현할 수도 있다.The
예를 들어, 온도 감지부(220)에 의해 감지된 온도값이 이전의 온도값보다 높아지면, 데이터 구동부(220)의 발열량이 높아진 것이므로, 신호 발생부(232)는 높아진 온도 감지값에 비례하여 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭을 증가시킨다. 이렇게 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭이 증가되어 차지쉐워 구간이 넓어지면, 데이터 구동부(210)는 증가된 하이구간 폭만큼 차지쉐워 기능을 강화시켜 정극성 데이터전압과 부극성 데이터전압 간의 변화시 발생되는 구동량을 감소시킴으로써, 정극성 데이터전압과 부극성 데이터전압 간의 변화에 기인한 전력소모량을 감소시켜 발열량이 감소되도록 한다.For example, when the temperature value detected by the
만일, 온도 감지부(220)에 의해 감지된 온도값이 이전의 온도값보다 낮아지면, 데이터 구동부(220)의 발열량이 낮아진 것이므로, 신호 발생부(232)는 낮아진 온도 감지값에 비례하여 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭을 감소시킨다. 이렇게 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭이 감소되어 차지쉐워 구간이 좁아지면, 데이터 구동부(210)는 감소된 하이구간 폭만큼 차지쉐워 기능을 약화 시켜 정극성 데이터전압과 부극성 데이터전압 간의 변화시 발생되는 구동량을 증가시킴으로써, 정극성 데이터전압과 부극성 데이터전압 간의 변화에 기인한 전력소모량을 증가시켜 발열량이 증가되도록 한다. 이렇게 발열량이 증가되는 경우 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭이 감소된만큼 픽셀차징시간이 증가되기 때문에, 본 발명은 최적의 발열 상태에서 픽셀차징시간을 최적화시킬 수 있는 것이다.If the temperature value detected by the
저장부(233)는 이이프롬(EEPROM) 등의 메모리소자로 구현되어 상기 룩업테이블을 저장한다. 여기서, 상기 룩업테이블에는 다수의 온도값들과 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭에 관한 다수의 시간값들이 일대일로 대응되어 설정된다. 본 발명은 상기 룩업테이블을 저장부(233)에 설정하고 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 상기 룩업테이블이 신호 발생부(232)나 데이터구동 제어부(234)에 저장되도록 구현될 수도 있다.The
데이터구동 제어부(234)는 온도 감지부(220)에 의해 감지된 온도 감지값과 소정의 기준온도값을 비교하여 비교결과에 따라 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭의 가변을 제어하거나 데이터 구동부(210)의 셧다운을 제어한다. 비교결과 온도 감지값이 소정의 기준온도값 이하이면, 데이터구동 제어부(234)는 데이터출력인에이블신호(SOE)의 하이구간 폭의 가변을 지시하는 가변제어신호를 신호 발생부(232)로 공급한다. 비교결과 온도 감지값이 소정의 기준온도값보다 크면, 데이터구동 제어부(234)는 데이터 구동부(210)의 셧다운을 지시하는 셧다운 제어신호를 공급하여 데이터 구동부(210)를 셧다운시킨다.The
이렇게 데이터 구동부(210)의 발열량이 너무 높아지면, 데이터 구동부(210) 을 셧다운시킴으로써 높은 열에 의해 데이터 구동부(210)가 파손되는 것을 방지한다.When the amount of heat generated by the
한편, 본 발명에서는 이이프롬(EEPROM) 등의 메모리소자로 구현되는 저장부(233)가 타이밍 컨트롤러(230) 내에 설정되는 것으로 구현하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니고, 저장부(233)는 타이밍 컨트롤러(230)의 외부에 위치될 수도 있다. 또한, 저장부(233)는 휴대용 메모리로 구현될 수 있다.In the present invention, the
도 6은 도 3에서의 데이터 구동부의 세부 구성도이다.FIG. 6 is a detailed configuration diagram of the data driver of FIG. 3.
도 6을 참조하면, 데이터 구동부(210)는, 다수의 집적회로(IC)를 포함하며, 각각의 집적회로는 입력라인과 데이터라인 사이에 종속적으로 접속된 쉬프트 레지스터(211), 제 1 래치부(212), 제 2 래치부(213), D/A 컨버터(214), 차지쉐어부(215) 및 옵셋제거부(216)를 구비한다. Referring to FIG. 6, the
쉬프트 레지스터(211)는 타이밍 콘트롤러(230)로부터의 소스스타트펄스(SSP)를 소스쉬프트클럭신호(SSC)에 따라 쉬프트시켜 샘플링신호를 발생한다. The
제 1 래치부(212)는 쉬프트 레지스터(211)로부터 입력되는 샘플링신호에 따라 디지털 데이터(RGB)를 샘플링하여 저장하고 저장된 디지털 데이터를 제 2 래치부(213)에 공급한다. The
제 2 래치부(213)는 제 1 래치부(212)로부터 입력되는 데이터(RGB)를 래치한 다음, 타이밍 콘트롤러(230)로부터의 데이터출력인에이블신호(SOE)에 응답하여 다른 집적회로 내의 제 2 래치부(213)와 함께 래치된 1 수평라인분의 디지털 데이터를 동시에 출력한다. 이 제 2 래치부(213)는 데이터출력인에이블신호(SOE)에 응답 하여 래치한 데이터를 출력한다. The
D/A 컨버터(214)는 제 2 래치부(213)로부터의 디지털 데이터(RGB)를 타이밍 콘트롤러(230)로부터의 극성제어신호(POL)에 따라 아날로그 정극성 데이터전압이나 부극성 데이터전압으로 변환한다. 또한, D/A 컨버터(214)는 극성제어신호(POL)에 응답하여 도트 인버젼, N 도트 인버젼, 라인 인버젼, 컬럼 인버젼 방식 등의 인버젼 방식에 따라 데이터의 극성을 변환한다. The D /
차지쉐어부(215)는 데이터 전압의 상승 및 하강 구간 내에서 중간전압을 출력한 다음 데이터전압을 출력함으로써 과도한 스윙폭의 변화로 발생하는 소비전력을 줄이게 된다. 이 차지쉐어부(215)는 타이밍 컨트롤러(230)에 의해 가변되는 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭에 비례하여 차지쉐어 구간을 가변시킨다.The
버퍼(216)는 D/A 컨버터(214)에 의해 변환된 아날로그 데이터전압을 버퍼링하여 데이터라인들(DL1 내지 DLm)로 출력한다.The
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명은, 픽셀에 아날로그 데이터전압을 공급하는 데이터 구동부의 발열 상태에 따라 차징쉐워 구간 조절에 이용되는 데이터출력인에이블신호의 하이구간 폭을 가변시킴으로써, 최적의 발열 상태에서 픽셀차지시간을 최적화시킬 수 있다. 또한, 본 발명은 픽셀에 데이터전압을 공급하는 데이터 구동소자의 발열량이 높은 경우 데이터 구동소자를 셧다운시킴으로써, 높은 열로 인한 데이터 구동소자의 파손을 방지할 수 있다.As described above, the present invention provides a pixel in an optimal heating state by varying the high section width of the data output enable signal used for adjusting the charging shower interval according to the heating state of the data driver for supplying an analog data voltage to the pixel. The charge time can be optimized. In addition, the present invention can prevent the damage of the data driving element due to high heat by shutting down the data driving element when the heat generation amount of the data driving element supplying the data voltage to the pixel is high.
본 발명의 기술사상은 상기 바람직한 실시예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기한 실시예는 그 설명을 위한 것이며, 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술분야의 통상의 전문가라면 본 발명의 기술사상의 범위에서 다양한 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.Although the technical spirit of the present invention has been described in detail according to the above-described preferred embodiment, it should be noted that the above-described embodiment is for the purpose of description and not of limitation. In addition, those skilled in the art will understand that various embodiments are possible within the scope of the technical idea of the present invention.
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