KR101418141B1 - 표시장치 - Google Patents

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Abstract

실시 예에 따른 표시장치는, 타이밍 컨트롤러를 포함하는 컨트롤 기판; 상기 컨트롤 기판의 신호를 표시패널로 전달하기 위한 데이터 연결부; 상기 데이터 연결부 상에 실장된 데이터 드라이버; 및 상기 데이터 연결부 외곽에 형성되고 구동칩이 실장된 외곽 연결부를 포함하고, 상기 구동칩과 데이터 드라이버는 각각 동일한 실장 기술로 실장된다.

Description

표시장치{Display device}
실시 예는 표시장치에 관한 것이다.
정보를 표시할 수 있는 다양한 표시장치들이 개발되고 있다. 표시장치는, 예컨대 액정표시장치(liquid crystal display device), 플라즈마 디스플레이 패널(plasma display panel device), 전기 영동 표시장치(electophoretic display device), 유기 전계 발광 표시장치(organic electro-luminescence display device) 및 반도체 발광표시장치(semiconductor light-emitting display device)를 포함한다.
상기 표시장치중 액정표시장치나 유기 전계 발광 표시장치는 매트릭스 형태로 배치된 복수의 서브 픽셀을 구동하는 구동부에 의해 구동된다. 구동부에는 타이밍 컨트롤러, 게이트 드라이버 및 데이터 드라이버 등이 포함된다. 게이트 드라이버 및 데이터 드라이버는 표시장치의 패널에 형성되고, 타이밍 컨트롤러는 상기 패널과 연결되는 인쇄회로기판 등에 형성된다.
상기 액정표시장치나 유기 전계 발광 표시장치 중 일부에는 네로우 베젤(Narrow bezel)을 구현하고, 회로를 간소화하기 위해 아몰포스 실리콘(a-Si) 등을 이용하여 패널 상에 게이트 드라이버를 형성하는 GIP(Gate in panel)방식이 적용된다. 상기 게이트 드라이버의 게이트 구동신호는 레벨시프터에 의해 생성된다. 상기 GIP방식 적용시 상기 레벨시프터가 인쇄회로기판에 형성되어 상기 인쇄회로기판에서 패널로 인가되는 신호라인의 수가 많아지고, 라인이 길어져 노이즈의 영향이 크며, 신호라인이 실장된 FPCB 부착시 공정불량이 발생하는 문제가 있다.
실시 예는 박형 경량화가 가능한 표시장치를 제공한다.
실시 예는 게이트 신호의 왜곡을 방지할 수 있는 표시장치를 제공한다.
실시 예는 모듈공정에서의 접촉불량을 방지할 수 있는 표시장치를 제공한다.
실시 예에 따른 표시장치는, 타이밍 컨트롤러를 포함하는 컨트롤 기판; 상기 컨트롤 기판의 신호를 표시패널로 전달하기 위한 데이터 연결부; 상기 데이터 연결부 상에 실장된 데이터 드라이버; 및 상기 데이터 연결부 외곽에 형성되고 구동칩이 실장된 외곽 연결부를 포함하고, 상기 구동칩과 데이터 드라이버는 각각 동일한 실장 기술로 실장된다.
실시 예에 따른 표시장치는 레벨 시프터 또는 프로그래머블 감마 IC를 외곽 연결부 상에 실장하여 컨트롤 기판, 소스기판 및 커넥터를 축소하여 표시장치의 박형 경량화가 가능하다.
실시 예에 따른 표시장치는 레벨 시프터를 외곽 연결부 상에 실장하여 게이트 구동신호를 짧은 거리로 전달하여 게이트 신호의 왜곡을 방지할 수 있다.
실시 예에 따른 표시장치는 드라이버 IC 및 구동칩을 동일한 실장형태로 실장하여 연결부의 두께를 동일하게 하여 모듈공정에서의 접촉불량을 방지할 수 있다.
도 1은 실시 예에 따른 표시장치를 나타낸 블록도이다.
도 2는 제1 실시 예에 따른 표시장치를 나타낸 도면이다.
도 3은 제2 실시 예에 따른 표시장치를 나타낸 도면이다.
도 1은 실시 예에 따른 표시장치를 나타낸 블록도이다.
도 1을 참조하면 실시 예에 따른 표시장치는 표시패널(1), 타이밍 컨트롤러(10), 게이트 드라이버(20), 데이터 드라이버(30), 감마 발생부(40) 및 레벨 시프터(50)를 포함할 수 있다.
상기 표시패널(1) 상에는 다수의 게이트 라인(GL1 내지 GLn) 및 다수의 데이터 라인(DL1 내지 DLm)이 형성될 수 있다. 상기 다수의 게이트 라인(GL1 내지 GLn) 및 다수의 데이터 라인(DL1 내지 DLm)에는 박막 트랜지스터(11)가 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(10)는 외부의 그래픽카드로부터 데이터 신호와 함께 데이터 클럭신호(Dclk), 수직동기신호(Vsync) 및 수평동기신호(Hsync) 등을 입력받을 수 있다.
상기 타이밍 컨트롤러(10)는 데이터 클럭신호(Dclk), 수직동기신호(Vsync) 및 수평동기신호(Hsync)를 바탕으로 상기 게이트 드라이버(20) 및 상기 데이터 드라이버(30)를 제어하기 위한 타이밍 제어신호를 생성할 수 있다. 상기 타이밍 제어 신호는 게이트 제어신호 및 데이터 제어신호를 포함할 수 있다. 상기 게이트 제어신호는 예컨대, 게이트 스타트 펄스(GSP: Gate Start Pulse), 게이트 쉬프트 클럭(GSC: Gate Shift Clock), 게이트 출력 이네이블(GOE: Gate Output Enable)을 포함할 수 있다. 상기 게이트 스타트 펄스(GSP)는 한 프레임에서 상기 액정표시 패널(3)의 첫 번째 게이트 라인의 구동시작 시점을 제어하는 신호이고, 상기 게이트 쉬프트 클럭(GSC)은 액정패널의 각 게이트 구동 시작 시점을 제어하는 신호이고, 상기 게이트 출력 이네이블(GOE)은 각 게이트 라인으로 게이트 신호를 보내는 시점을 제어하는 신호이다.
상기 데이터 제어신호는 소스 스타트 펄스(SSP: Source Start Pulse), 소스 쉬프트 클럭(SSC: Source Shift Clock), 소스 출력 이네이블(SOE: Source Output Enable), 극성 신호(POL) 등을 포함할 수 있다. 상기 소스 스타트 펄스(SSP)는 한 프레임에서 첫 번째 라인 분의 데이터 전압의 공급 시점을 제어하는 신호이고, 상기 소스 쉬프트 클럭(SSC)은 각 라인 분의 데이터 전압의 공급시점을 제어하는 신호이고, 상기 소스 출력 이네이블(SOE)은 상기 액정표시 패널의 데이터 라인들로 데이터 전압을 보내는 시점을 제어하는 신호이며, 상기 극성신호(POL)는 데이터 전압 또는 부극성 데이터 전압을 선택하여 주는 신호이다.
상기 타이밍 컨트롤러(10)는 상기 그래픽 카드로부터 제공된 데이터 신호를 상기 데이터 드라이버(30)로 제공하기 위해 재정렬할 수 있다.
상기 레벨 시프터(50)는 전원부(미도시)로부터 공급된 전원전압을 기초로 상기 게이트 드라이버(20)에 공급할 구동전압을 증폭할 수 있다. 상기 레벨 시프터(50)는 타이밍 컨트롤러(10)부터 공급된 게이트 제어신호와 전원전압을 기초로 게이트 구동신호를 생성하고 이를 상기 게이트 드라이버(20)에 공급한다. 상기 게이트 제어신호는 게이트 스타트 펄스(GSP: Gate Start Pulse), 게이트 쉬프트 클럭(GSC: Gate Shift Clock), 게이트 출력 이네이블(GOE: Gate Output Enable)을 포함할 수 있다.
상기 감마 발생부(40)는 상기 전원부(미도시)로부터 공급받은 전원전압으로 감마전압을 생성할 수 있다. 상기 전원부(50)는 상기 타이밍 컨트롤러(10)에 포함될 수 있다. 상기 감마 발생부(40)는 전원전압으로 계조에 대응되는 다수의 감마전압을 생성하여 상기 데이터 드라이버(30)로 전달할 수 있다. 상기 감마 발생부(40)는 전원전압으로 감마기준전압을 생성하는 감마기준전압 발생부(미도시)와 상기 감마기준전압 발생부(미도시)로부터 감마기준전압을 인가받아 감마전압을 생성하는 감마전압 발생부(미도시)를 포함할 수 있다.
상기 감마 발생부(40)는 다수의 직렬로 연결된 저항으로 구성될 수 있다. 상기 감마 발생부(40)는 전원전압을 분압하여 다수의 감마전압을 생성하여 상기 데이터 드라이버(30)로 전달할 수 있다.
상기 감마 발생부(40)는 집적회로(integrated circuit: IC)를 이용하여 감마전압을 생성할 수도 있다. 상기 감마 기준전압 발생부(미도시)는 집적회로를 이용하여 감마기준전압을 생성할 수 있다. 예를 들어, 프로그래머블(programmable) 감마IC는 다수의 감마기준전압을 생성 출력하는 집적회로인데, 이러한 집적회로를 이용하여 상기 감마기준전압 발생부를 설계할 수 있다. 프로그래머블 감마IC는, 단순히 프로그램을 변경함으로써 출력되는 다수의 감마기준전압을 변경할 수 있으므로 표시장치의 편차에 따른 감마전압의 변동분을 보상할 수 있다.
상기 게이트 드라이버(20)는 GIP(Gate in panel) 방식으로 표시패널(1) 상에 형성될 수 있다. 상기 게이트 드라이버(20)는 상기 레벨 시프터(50)로부터 공급된 게이트 구동신호를 참조하여 표시패널(1)에 포함된 화소 영역의 트랜지스터들이 공작 가능한 게이트 구동전압의 스윙폭으로 신호의 레벨을 시프트 시키면서 게이트 신호를 순차적으로 생성할 수 있다. 상기 게이트 드라이버(20)에는 신호의 레벨을 시프트시키는 시프트 레지스터가 포함될 수 있고, 상기 게이트 라인들(GL1 내지 GLn)을 통해 생성된 게이트 신호를 표시패널(1)의 화소 영역으로 공급할 수 있다.
상기 데이터 드라이버(30)는 상기 타이밍 컨트롤러(10)로부터 공급된 데이터 제어신호에 응답하여 타이밍 구동부로부터 공급되는 데이터 신호를 샘플링하고, 래치하여 병렬 데이터 체계의 데이터로 변환한다. 상기 데이터 드라이버(30)는 병렬 데이터 체계의 데이터로 변환할 때, 디지털 형태의 데이터 신호를 감마전압으로 변환하여 아날로그 형태의 데이터 전압으로 변환한다. 상기 데이터 드라이버(30)는 상기 데이터 라인(DL1 내지 DLm)을 통해 변환된 데이터 전압을 상기 표시패널(1)에 포함된 화소 영역에 공급할 수 있다.
상기 박막 트랜지스터(11)는 상기 게이트 신호에 의해 온/오프 제어되고 상기 데이터 전압을 인가받아 화상을 표시할 수 있다.
도 2는 제1 실시 예에 따른 표시장치를 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면 제1 실시 예에 따른 표시장치는 표시패널(1), 컨트롤 기판(60) 및 소스기판(63)을 포함할 수 있다.
상기 컨트롤 기판(60)에는 타이밍 컨트롤러(10) 및 감마 발생부가 실장될 수 있다. 상기 컨트롤 기판(60)은 상기 커넥터(61)를 통해 상기 소스 기판(63)과 연결될 수 있다. 상기 컨트롤 기판(60)은 다수의 커넥터(61)를 통해 상기 소스기판(63)과 연결될 수 있고, 상기 다수의 커넥터(61)는 예를 들어 제1 커넥터(61a)와 제2 커넥터(61b)를 포함할 수 있다. 상기 커넥터(61)는 플렉서블 플랫 케이블(FFC) 또는 플렉서블 인쇄회로(FPC)일 수 있다.
상기 소스 기판(63)은 다수의 커넥터(61)에 의해 상기 컨트롤 기판(60)과 연결될 수 있다. 상기 소스 기판(63)은 제1 소스기판(63a) 및 제2 소스기판(63b)을 포함할 수 있다. 상기 제1 소스기판(63a)은 상기 제1 커넥터(61a)를 통해 상기 컨트롤 기판(60)과 연결될 수 있고, 상기 제2 소스기판(63b)은 상기 제2 커넥터(61b)를 통해 상기 컨트롤 기판(60)과 연결될 수 있다.
상기 소스 기판(63)은 다수의 데이터 연결부(65)를 통해 상기 표시 패널(1)과 연결될 수 있다. 상기 소스 기판(63)과 상기 표시패널(1) 사이에는 외곽 연결부(71)가 형성될 수 있다. 상기 외곽 연결부(71)는 상기 소스 기판(63)과 상기 표시패널(1)을 연결할 수 있다. 상기 데이터 연결부(65) 상에는 드라이버 IC(67)가 실장될 수 있다. 상기 외곽 연결부(71) 상에는 구동칩(73)이 실장될 수 있다. 상기 구동칩(73)은 상기 외곽 연결부(71) 상에 COF(Chip On Flexible printed circuit)형태로 실장될 수 있다. 상기 구동칩(73)은 상기 외곽 연결부(71) 상에 TCP(Tape Carrier Package) 형태나 COG(Chip on glass)형태로 실장될 수 있다. 상기 드라이버 IC(67)는 상기 구동칩(73)과 같은 형태로 상기 데이터 연결부(65) 상에 실장될 수 있다. 다시 말해, 상기 드라이버 IC(67)는 상기 데이터 연결부(65) 상에 TCP, COG 및 COF 중 어느 하나의 형태로 실장될 수 있다. 상기 구동칩(73)과 상기 드라이버 IC(67)를 동일한 형태로 실장하여 상기 외곽 연결부(71)와 상기 데이터 연결부(65)의 두께 차이가 없어져 모듈 공정시 동일한 두께에 의해 공정 불량을 방지할 수 있다.
상기 컨트롤 기판(60) 상에 형성된 타이밍 컨트롤러에서 발생한 신호는 상기 커넥터(61)를 통해 상기 소스 기판(61)에 전달되고, 상기 소스기판(61)에 전달된 신호는 상기 소스기판(61)상의 라인을 통해 상기 데이터 연결부(65)의 드라이버 IC(67)를 통해 상기 표시 패널(1)로 전달될 수 있다.
상기 구동칩(73)은 종래의 표시장치에서 컨트롤 기판(60)에 형성될 칩일 수 있다.
상기 구동칩(73)은 레벨 시프터일 수 있다.
상기 구동칩(73)이 레벨 시프터인 경우 상기 레벨 시프터에서 게이트 구동신호를 상기 표시패널(1)의 게이트 드라이버로 바로 전달할 수 있어, 컨트롤 기판(60)에서 게이트 구동신호를 전달하는 종래의 표시패널에 비해 상기 게이트 구동신호의 노이즈를 방지할 수 있다. 또한, 컨트롤 기판(60)과 소스 기판(63) 사이의 게이트 구동신호를 전달하는 라인을 생략할 수 있어, 상기 커넥터(61)의 개수를 줄일 수 있다. 상기 컨트롤 기판(60)에 레벨 시프터를 생략할 수 있어 컨트롤 기판의 크기를 줄일 수 있는 효과가 있으며, 상기 소스기판(63)의 게이트 구동신호 전송라인의 생략이 가능하여 소스 기판(63)의 크기를 줄여 표시장치의 박형 경량화가 가능한 효과가 있다.
상기 외곽 연결부(71)는 제1 외곽 연결부(71a) 및 제2 외곽 연결부(71b)를 포함할 수 있다. 상기 외곽 연결부(71)는 상기 데이터 연결부(65)의 외측에 형성될 수 있다. 상기 제1 외곽 연결부(71a) 상에는 제1 구동칩(73a)이 실장될 수 있고, 상기 제2 외곽 연결부(71b) 상에는 제2 구동칩(73b)이 실장될 수 있다. 상기 레벨 시프터인 구동칩(73)이 실장된 외곽 연결부(71)를 상기 데이터 연결부(65)의 외측에 형성함으로써 상기 표시패널(1) 상의 게이트 드라이버로 게이트 구동신호를 직접 전달할 수 있고, 상기 데이터 연결부(65)의 양옆에 두 개의 외곽 연결부(71)를 형성하고 두 개의 상기 레벨 시프터를 형성하여 상기 표시패널(1)을 듀얼 게이트로 구동할 수 있다.
상기 구동칩(73)은 감마 발생부일 수 있다. 상기 구동칩(73)은 IC형태로 형성되어야 하므로 상기 구동칩(73)은 프로그래머블 감마 IC일 수 있다. 상기 구동칩(73)이 프로그래머블 감마 IC인 경우 상기 컨트롤 기판(60)의 구성을 생략할 수 있어 상기 컨트롤 기판의 크기를 줄일 수 있다. 상기 커넥터(61)를 통해 전송되는 신호가 줄어들어 상기 커넥터를 생략하여 표시장치의 경량 박형화가 가능하다. 또한, 상기 소스 기판(63)을 통해 전송되는 신호가 줄어들어 상기 소스기판(63)의 크기를 줄일 수 있어 표시장치의 경량 박형화가 가능한 효과가 있다.
도 3은 제2 실시 예에 따른 표시장치를 나타낸 도면이다.
제2 실시 예에 따른 표시장치는 제1 실시 예와 비교하여 컨트롤 기판을 데이터 연결부를 이용하여 표시패널과 연결한 것 이외에는 동일하다. 따라서 제2 실시 예의 표시장치를 설명함에 있어 상기 제1 실시 예와 동일한 부분에 대해서는 상세한 설명을 생략한다.
도 3을 참조하면 제2 실시 예에 따른 표시장치는 표시패널(1), 컨트롤기판(160)을 포함할 수 있다.
상기 컨트롤 기판(160)은 데이터 연결부(165) 및 상기 데이터 연결부(165)의 외곽에 형성된 외곽 연결부(171)를 통해 상기 표시패널(1)과 연결될 수 있다. 상기 데이터 연결부(165) 상에는 드라이버 IC(67)가 실장되고 상기 외곽 연결부(171) 상에는 구동칩(173)이 실장될 수 있다. 상기 구동칩(173)은 상기 외곽 연결부(165) 상에 COF, TCP 및 COG 중 어느 하나의 형태로 실장될 수 있다. 상기 드라이버 IC(167)는 상기 구동칩(173)과 같은 형태로 상기 데이터 연결부(165) 상에 실장될 수 있다. 상기 구동칩(173)과 상기 드라이버 IC(167)를 동일한 형태로 실장하여 상기 외곽 연결부(171)와 상기 데이터 연결부(165)의 두께 차이가 없어져 모듈 공정시 동일한 두께에 의해 공정 불량을 방지할 수 있다.
상기 구동칩(173)은 레벨 시프터일 수 있다.
상기 구동칩(173)이 레벨 시프터인 경우 상기 레벨 시프터에서 게이트 구동신호를 상기 표시패널(1)의 게이트 드라이버로 바로 전달할 수 있어, 상기 게이트 구동신호의 노이즈를 방지할 수 있다. 또한, 상기 컨트롤 기판(60)의 크기를 줄일 수 있어 표시장치의 박형 경량화가 가능하다.
상기 외곽 연결부(171)는 제1 외곽 연결부(171a) 및 제2 외곽 연결부(171b)를 포함할 수 있다. 상기 외곽 연결부(171)는 상기 데이터 연결부(165)의 외측에 형성될 수 있다. 상기 제1 외곽 연결부(171a) 상에는 제1 구동칩(173a)이 실장될 수 있고, 상기 제2 외곽 연결부(171b) 상에는 제2 구동칩(173b)이 실장될 수 있다. 상기 레벨 시프터인 구동칩(173)이 실장된 외곽 연결부(171)를 상기 데이터 연결부(165)의 외측에 형성함으로써 상기 표시패널(1) 상의 게이트 드라이버로 게이트 구동신호를 직접 전달할 수 있고, 상기 데이터 연결부(165)의 양옆에 두 개의 외곽 연결부(171)를 형성하고 두 개의 상기 레벨 시프터를 형성하여 상기 표시패널(1)을 듀얼 게이트로 구동할 수 있다.
상기 구동칩(173)은 감마 발생부일 수 있다.
상기 구동칩(173)은 IC형태로 형성되어야 하므로 상기 구동칩(173)은 프로그래머블 감마 IC일 수 있다. 상기 구동칩(173)이 프로그래머블 감마 IC인 경우 상기 컨트롤 기판(160)의 구성을 생략할 수 있어 상기 컨트롤 기판의 크기를 줄일 수 있어 표시장치의 박형 경량화가 가능하다.
1: 표시패널 10: 타이밍 컨트롤러
11: 박막 트랜지스터 20: 게이트 드라이버
30: 데이터 드라이버 40: 감마 생성부
50: 레벨 시프터 60,160: 컨트롤 기판
61: 커넥터 63: 소스 기판
65,165: 데이터 연결부 67,167: 드라이버 IC
71,171: 외곽 연결부 73,173: 레벨 시프터

Claims (9)

  1. 타이밍 컨트롤러를 포함하는 컨트롤 기판;
    상기 컨트롤 기판의 신호를 표시패널로 전달하기 위한 데이터 연결부;
    상기 데이터 연결부 상에 실장된 데이터 드라이버; 및
    상기 데이터 연결부 외곽에 형성되고 구동칩이 실장된 외곽 연결부를 포함하고,
    상기 구동칩과 데이터 드라이버는 각각 동일한 실장 기술로 실장되며,
    상기 구동칩은 레벨 시프터인 표시장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 구동칩과 데이터 드라이버는 각각 COF형태로 실장된 표시장치.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 타이밍 컨트롤러를 포함하는 컨트롤 기판;
    상기 컨트롤 기판의 신호를 표시패널로 전달하기 위한 데이터 연결부;
    상기 데이터 연결부 상에 실장된 데이터 드라이버; 및
    상기 데이터 연결부 외곽에 형성되고 구동칩이 실장된 외곽 연결부를 포함하고,
    상기 구동칩과 데이터 드라이버는 각각 동일한 실장 기술로 실장되며,
    상기 구동칩은 프로그래머블 감마 IC인 표시장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 데이터 연결부 및 외곽 연결부와 연결된 소스 기판; 및
    상기 소스 기판과 상기 컨트롤 기판을 연결하기 위한 커넥터를 더 포함하는 표시장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 외곽 연결부는 상기 데이터 연결부의 양측 외곽에 형성되는 표시장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 표시패널은 화상을 표시하는 표시영역의 양측에 형성된 게이트 드라이버를 포함하고,
    상기 레벨 시프터에서 발생한 게이트 구동신호가 상기 게이트 드라이버로 전달되는 표시장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 게이트 드라이버는 GIP형태로 실장된 표시장치.
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