KR102573555B1 - 표시장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 데이터구동부와 기능부를 동일한 측면에 배치하여 베젤(bezel)을 최소화 할 수 있는 표시장치를 제공하는 데 있다. 표시장치는 표시패널, 상기 표시패널의 일 측에 배치되는 데이터구동부 및 상기 데이터구동부와 동일한 측면에 배치되는 기능부를 포함한다.

Description

표시장치{Display device}
본 발명은 표시장치에 관한 것으로, 특히 베젤(bezel)을 최소화 할 수 있는 표시장치에 관한 것이다.
평판 표시장치(FPD; Flat Panel Display)는 종래의 음극선관(Cathode Ray Tube; CRT) 표시장치를 대체하여 데스크탑 컴퓨터의 모니터뿐만 아니라, 노트북 컴퓨터, PDA 등의 휴대용 컴퓨터나 휴대 전화 단말기 등의 소형 경량화된 시스템을 구현하는데 필수적인 표시장치이다.
일반적으로 액정표시장치(Liquid Crystal Display; LCD)는 영상신호에 대응하도록 광의 투과량을 조절하여 화상을 표시하는 대표적 평판표시장치이다. 이는 초기의 노트북과 같은 소형 디스플레이로 시작하여 최근 들어서는 경량화, 박형화 및 저소비 전력구동 등의 특징으로 인해 그 응용범위가 점차적으로 넓어지는 추세에 있고, 특히 패널의 대형화기술이 가속화되어 감에 따라 그 적용범위가 LCD 모니터에서 LCD TV에까지 이르게 되었다.
무엇보다 노트북 컴퓨터는 소형이면서도 그 기능이 테스크 탑(desk top) 컴퓨터와 동일하며 또한 액정표시장치를 탑재하여 CRT 모니터에 비해 고품위의 화상을 표시하는 장점이 있다. 이러한 이유로 인해 노트북 컴퓨터는 소형화 및 박형화 추세에 따라 노트북 컴퓨터에 내장되는 부속품 및 액정표시장치의 박형화에 대한 연구 또한 활발히 진행되고 있다.
도 1은 노트북에 탑재된 종래의 표시장치를 나타내는 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 종래의 표시장치(10)는 화상을 구현하는 표시패널(12), 상기 표시패널(12)을를 구동하는 패널구동부(13), 카메라(14), 상기 카메라(14)를 구동하는 카메라구동부(15) 및 상기 표시패널(12)를 제어하는 시스템제어부(11)를 포함한다.
표시패널(12)은 기판(미도시) 상에 다수의 게이트라인(미도시)과 다수의 데이터라인(미도시)이 매트릭스 형태로 교차 형성되어 있으며, 게이트라인과 데이터라인 교차지점에 다수의 픽셀(미도시)이 정의 되어 있다. 표시패널(12)의 다수의 픽셀에서 데이터신호에 따라 액정을 회전시켜 화상을 구현한다.
패널구동부(13)는 상기 표시패널(12)의 하단에 배치되어, 표시패널(12)에서 화상을 구현할 수 있도록, 상기 다수의 픽셀에 데이터신호를 전달한다.
카메라(14) 및 카메라구동부(15)는 상기 표시패널(12)의 상단 중앙에 배치되어, 표시장치(10)의 전면을 촬영 및 녹화한다.
시스템제어부(11)는 표시장치(10) 외부에서 패널구동부(13)와 카메라구동부(15)에 각각 연결되어, 표시패널(12) 및 카메라(14)의 구동을 위한 신호를 각각 제공한다.
여기서, 패널구동부(13)는 표시패널(12)의 하측에 배치되고, 카메라(14) 및 카메라구동부(15)는 표시패널(12) 상측에 배치된다. 이로써, 카메라구동부(15) 양측 및 패널구동부(13) 양측에 아무런 소자가 배치되지 않는 공영역(DZ)이 발생하게된다.
따라서 상기 불필요한 공영역(DZ)으로 인해, 베젤(bezel)의 크기는 증가될 수 밖에 없다. 결국, 표시패널(12)은 일정한 크기에도 불구하고, 종래의 표시장치(10)의 크기는 불필요하게 증가될 수 밖에 없는 문제점이 발생한다.
본 발명은 데이터구동부와 기능부를 동일한 측면에 배치하여 베젤(bezel)을 최소화 할 수 있는 표시장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 표시장치는 표시패널, 데이터구동부 및 기능부를 포함한다.
상기 데이터구동부는 상기 표시패널의 일 측에 배치된다.
상기 기능부는 상기 데이터구동부와 동일한 측면에 배치된다.
데이터구동부는 표시패널의 상측에 배치되고 기능부 또한 표시패널의 상측에 배치될 수 있다. 이렇게 기능부와 데이터구동부를 동일한 측면에 배치함으로써, 종래에 기능부와 데이터구동부의 배치로 인해 발생되던 공영역이 사라지게 된다. 이로써, 표시장치의 베젤(bezel)영역이 효과적으로 감소되게 된다.
도 1은 노트북에 탑재된 종래의 표시장치를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 표시장치를 나타내는 도면이다.
도 3은 도 2에 도시된 표시패널 및 데이터구동부를 나타내는 도면이다.
도 4는 도 2에 도시된 Ⅰ-Ⅰ라인에 따른 단면도이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 다른 표시장치를 나타내는 도면이다.
도 6은 도 5에 도시된 표시패널 및 데이터구동부를 나타내는 도면이다.
도 7는 도 5에 도시된 Ⅱ-Ⅱ라인에 따른 단면도이다.
이하, 도 2 내지 도 4를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 표시장치에 대해 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 표시장치를 나타내는 도면이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 표시장치(100)는 표시패널(120), 표시패널(120)에 데이터전압을 인가하는 데이터구동부(130), 표시장치(100)의 부가기능을 수행하는 기능부(140, 142), 상기 데이터구동부(130)와 기능부(140, 142)를 제어하는 시스템제어부(110)를 포함한다.
시스템제어부(110)는 외부시스템(미도시)으로부터 전송되는 타이밍신호(미도시)를 인가 받아, 게이트제어신호(미도시) 및 데이터제어신호(DCS)를 생성한다. 게이트제어신호는 게이트구동부로 출력되고, 데이터제어신호(DCS)는 EPI배선쌍을 통하여 데이터구동부(130)로 출력된다. 여기서, 상기 타이밍신호는 데이터인에이블신호(DE), 수평동기신호(Hsync), 수직동기신호(Vsync) 및 클록신호(CLK)일 수 있다. 또한, 시스템제어부(110)는 외부시스템에서 전송된 영상신호(미도시)로부터 디지털형태의 영상데이터(RGB)를 생성하고, 이를 EPI배선쌍을 통하여 데이터구동부(130)로 출력한다.
그리고, 시스템제어부(110)는 기능부(140, 142)를 구동시키는 기능신호(FS)를 생성하여, 데이터구동부(130)로 출력한다. 상기 기능부(140, 142)는 카메라(140) 및 카메라구동부(142)를 예로 들어 설명하나, 기능부(140, 142)는 이에 한정되지 않고 각종 마이크, 센서 등으로 구성될 수 있다.
도 3은 도 2에 도시된 표시패널 및 데이터구동부를 나타내는 도면이다.
게이트구동부는 시스템제어부(110)로부터 제공된 게이트제어신호에 응답하여, 게이트라인(GL)을 통해 1 수평기간씩 순차적으로 게이트전압을 출력할 수 있다. 이에 따라, 각 게이트라인(GL)에 연결된 박막트랜지스터는 1수평기간씩 턴-온(turn-on)한다. 여기서, 게이트구동부는 다수의 게이트라인(GL)에 연결된 다수의 쉬프트레지스터(미도시)로 이루어질 수 있다. 그리고 도 3에 도시된 바와 같이, 표시패널(120)내부에 실장되는 GIP(Gate In Panel)형태로 구성될 수 있다.
여기서, 게이트제어신호는 게이트스타트펄스(GSP), 게이트쉬프트클록(GSC) 및 게이트출력인에이블신호(GOE)를 포함한다. 게이트 스타트펄스(GSP)는 첫번째 게이트라인(GL1)에 게이트전압을 출력하는 시기를 결정하는 신호로서 게이트구동부의 쉬프트레지스터에 인가된다. 게이트 쉬프트클록(GSC)은 각 쉬프트레지스터에 공통으로 인가되며, 차기 쉬프트레지스터(미도시)를 인에이블하는 클록신호다. 게이트출력인에이블 신호(GOE)는 쉬프트레지스터의 출력을 제어한다.
데이터구동부(130)는 표시패널(120)의 일 측에 배치된다. 도 2에 도시된 바와 같이, 데이터구동부(130)은 표시패널(120)의 상측에 배치될 수 있다. 상기 데이터구동부(130)는 시스템제어부(110)로부터 EPI배선쌍을 통해 제공된 디지털형태의 영상데이터(RGB)를 데이터제어신호(DCS)에 따라, 아날로그 데이터전압으로 변환한다. 그리고, 데이터구동부(130)는 상기 아날로그 데이터전압을 데이터라인(DL)을 통해 각 화소의 화소전극에 인가한다.
여기서, 데이터구동부(130)는 다수의 데이터집적회로(130-1~130-n)로 구성될 수 있다. 각각의 데이터집적회로(130-1~130-n)는 각각 하나의 데이터라인(DL1~DLn)과 연결되어 상기 데이터라인(DL1~DLn)에 아날로그 데이터전압을 출력한다. 종래 표시패널 하측에 배치되던 데이터구동부가 180도 회전하여 상측으로 배치되었으므로, 데이터구동부(130)는 역방향으로 데이터전압을 출력할 수 있다. 즉, 제n 데이터집적회로(130-n)는 제1 데이터라인(DL1)에 데이터전압을 출력하고, 제1 데이터집적회로(130-1)는 제n 데이터라인(DLn)에 데이터전압을 출력할 수 있다.
또한, 상기 데이터제어신호(DCS)는 소스스타트펄스(SSP), 소스쉬프트클록(SSC) 및 소스출력인에이블신호(SOE)를 포함한다. 소스스타트펄스(SSP)는 데이터구동부(125)의 영상데이터(RGB)의 샘플링 시작 타이밍을 결정한다. 소스쉬프트클록(SSC)은 데이터구동부(130)에서 데이터 샘플링동작을 제어하는 클록신호다. 소스출력인에이블신호(SOE)는 데이터구동부(130)의 출력 제어한다. 여기서, 역방향으로 데이터전압을 출력하기 위해, 소스스타트펄스(SSP)는 제n 데이터집적회로(130-n)에 출력될 수 있다.
그리고, 데이터구동부(130)는 시스템제어부(110)로부터 제공된 기능신호(FS)를 제공받아, 이를 기능부(140, 142)에 제공하여 기능부(140, 142)를 구동시킨다. 보다 상세하게는 도 3에 도시된 바와 같이, 데이터구동부(130)는 데이터구동부(130)와 기능부(140, 142)를 전기적으로 연결하는 연결부(150)를 통해, 상기 기능부(140, 142)에 기능신호(FS)를 전달하게 된다.
여기서, 기능부(140, 142)는 데이터구동부(130)와 동일한 측면에 배치될 수 있다. 즉, 상기 데이터구동부(130)는 표시패널(120)의 상측에 배치되므로, 기능부(140, 142) 또한 표시패널(120)의 상측에 배치될 수 있다. 이렇게 기능부(140, 142)와 데이터구동부(130)를 동일한 측면에 배치함으로써, 종래에 기능부와 데이터구동부의 배치로 인해 발생하던 공영역(DZ)이 사라지게 된다. 이로써, 표시장치(100)의 베젤(bezel)영역이 효과적으로 감소되게 된다.
도 4는 도 2에 도시된 Ⅰ-Ⅰ라인에 따른 단면도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 데이터구동부(130)와 기능부(140, 142)는 전기적으로 분리되어 있다. 그리고 상기 전기적으로 분리된 데이터구동부(130)와 기능부(140, 142)는 연결부(150)로 연결되어 있다. 상기 연결부(150)를 통해 데이터구동부(130)는 기능부(140, 142)에 기능신호(FS)를 제공한다. 이렇게 데이터구동부(130)와 기능부(140, 142)를 전기적으로 분리시켜 회로간의 간섭이 없게 할 수 있다. 상기 기능부(140, 142)는 카메라(142)와 카메라구동부(140)로 구성될 수 있으며, 연결부(150)를 통해 카메라구동부(140)에 기능신호(FS)가 인가된다. 상기 기능신호(FS)에 따라, 카메라구동부(140)는 카메라(142)를 구동하게 된다.
표시패널(120)은 글라스 또는 플라스틱을 이용한 기판(미도시) 상에 다수의 게이트라인(GL)과 다수의 데이터라인(DL)이 매트릭스 형태로 교차 형성되어 있다. 그리고 게이트라인(GL)과 데이터라인(DL)의 교차지점에 다수의 화소(미도시)가 정의 되어 있다.
다수의 화소(PX) 각각은 박막트랜지스터(미도시)및 액정캐패시터(미도시)를 포함할 수 있다. 박막트랜지스터는 게이트전극이 게이트라인(GL)에 연결되고, 소스전극이 데이터라인(DL)에 연결되며, 드레인전극이 화소전극에 연결된다. 상기 박막트랜지스터는 게이트라인(GL)을 통해 제공된 게이트전압에 의해 턴-온(turn-on)되고, 데이터라인(DL)을 통해 제공된 데이터전압을 화소전극에 전달한다. 액정캐패시터에서는 박막트랜지스터를 통해 화소전극에 제공된 데이터전압과 공통전극에 인가된 공통전압(Vcom)이 전계를 이루며, 이에 따라 액정의 배열상태를 변화시켜 광 투과율을 조절함으로써 화상을 표시하게 된다.
본 발명의 실시예에 따른 표시장치(100)를 액정표시장치 중심으로 설명하지만, 이에 한정되지 않고 상기 표시장치(100)는 유기발광 표시장치(OLED Display), 전기영동 표시장치(EPD), 플라즈마 디스플레이 패널(PDP) 등의 평판표시패널을 기반으로 구현될 수 있다.
특히, 본 발명의 실시예에 따른 표시장치는 크램쉘(clam-shell)구조의 노트북에 적용될 수 있다. 즉, 크램쉘(clam-shell)구조의 노트북의 상판에서, 상기 구조와 같이 표시패널(120)의 상측에 데이터구동부(130) 및 기능부(140, 142)를 함께 배치할 수 있다. 이로써, 크램쉘(clam-shell)구조의 노트북에서의 베젤(bezel)을 최소화 하여, 노트북을 효과적으로 소형화시킬 수 있다.
이하, 도 5 내지 도 7를 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치에 대해 상세히 설명한다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 다른 표시장치를 나타내는 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치(200)는 표시패널(220), 표시패널(220)에 데이터전압을 인가하는 데이터구동부(230), 표시장치(200)의 부가기능을 수행하는 기능부(240, 242), 상기 데이터구동부(230)와 기능부(240, 242)를 제어하는 시스템제어부(210)를 포함한다.
시스템제어부(210)는 외부시스템(미도시)으로부터 전송되는 타이밍신호(미도시)를 인가 받아, 게이트제어신호(미도시) 및 데이터제어신호(DCS)를 생성한다. 게이트제어신호는 게이트구동부로 출력되고, 데이터제어신호(DCS)는 EPI배선쌍을 통하여 데이터구동부(230)로 출력된다. 여기서, 상기 타이밍신호는 데이터인에이블신호(DE), 수평동기신호(Hsync), 수직동기신호(Vsync) 및 클록신호(CLK)일 수 있다. 또한, 시스템제어부(210)는 외부시스템에서 전송된 영상신호(미도시)로부터 디지털형태의 영상데이터(RGB)를 생성하고, 이를 EPI배선쌍을 통하여 데이터구동부(230)로 출력한다.
그리고, 시스템제어부(210)는 기능부(240, 242)를 구동시키는 기능신호(FS)를 생성하여, 데이터구동부(230)로 출력한다. 상기 기능부(240, 242)는 카메라(240) 및 카메라구동부(242)를 예로 들어 설명하나, 기능부(240, 242)는 이에 한정되지 않고 각종 센서 등으로 구성될 수 있다.
도 6은 도 5에 도시된 표시패널 및 데이터구동부를 나타내는 도면이다.
게이트구동부는 시스템제어부(210)로부터 제공된 게이트제어신호에 응답하여, 게이트라인(GL)을 통해 1 수평기간씩 순차적으로 게이트전압을 출력할 수 있다. 이에 따라, 각 게이트라인(GL)에 연결된 박막트랜지스터는 1수평기간씩 턴-온(turn-on)한다. 여기서, 게이트구동부는 다수의 게이트라인(GL)에 연결된 다수의 쉬프트레지스터(미도시)로 이루어질 수 있다. 그리고 도 6에 도시된 바와 같이, 표시패널(220)내부에 실장되는 GIP(Gate In Panel)형태로 구성될 수 있다.
여기서, 게이트제어신호는 게이트스타트펄스(GSP), 게이트쉬프트클록(GSC) 및 게이트출력인에이블신호(GOE)를 포함한다. 게이트 스타트펄스(GSP)는 첫번째 게이트라인(GL1)에 게이트전압을 출력하는 시기를 결정하는 신호로서 게이트구동부의 쉬프트레지스터에 인가된다. 게이트 쉬프트클록(GSC)은 각 쉬프트레지스터에 공통으로 인가되며, 차기 쉬프트레지스터(미도시)를 인에이블하는 클록신호다. 게이트출력인에이블 신호(GOE)는 쉬프트레지스터의 출력을 제어한다.
데이터구동부(230)는 표시패널(220)의 일 측에 배치된다. 도 5에 도시된 바와 같이, 데이터구동부(230)은 표시패널(220)의 상측에 배치될 수 있다. 상기 데이터구동부(230)는 시스템제어부(210)로부터 EPI배선쌍을 통해 제공된 디지털형태의 영상데이터(RGB)를 데이터제어신호(DCS)에 따라, 아날로그 데이터전압으로 변환한다. 그리고, 데이터구동부(230)는 상기 아날로그 데이터전압을 데이터라인(DL)을 통해 각 화소의 화소전극에 인가한다.
여기서, 데이터구동부(230)는 다수의 데이터집적회로(230-1~230-n)로 구성될 수 있다. 각각의 데이터집적회로(230-1~230-n)는 각각 하나의 데이터라인(DL1~DLn)과 연결되어 상기 데이터라인(DL1~DLn)에 아날로그 데이터전압을 출력한다. 종래 표시패널 하측에 배치되던 데이터구동부가 180도 회전하여 상측으로 배치되었으므로, 데이터구동부(230)는 역방향으로 데이터전압을 출력할 수 있다. 즉, 제n 데이터집적회로(230-n)는 제1 데이터라인(DL1)에 데이터전압을 출력하고, 제1 데이터집적회로(230-1)는 제n 데이터라인(DLn)에 데이터전압을 출력할 수 있다.
또한, 상기 데이터제어신호(DCS)는 소스스타트펄스(SSP), 소스쉬프트클록(SSC) 및 소스출력인에이블신호(SOE)를 포함한다. 소스스타트펄스(SSP)는 데이터구동부(125)의 영상데이터(RGB)의 샘플링 시작 타이밍을 결정한다. 소스쉬프트클록(SSC)은 데이터구동부(230)에서 데이터 샘플링동작을 제어하는 클록신호다. 소스출력인에이블신호(SOE)는 데이터구동부(230)의 출력 제어한다. 여기서, 역방향으로 데이터전압을 출력하기 위해, 소스스타트펄스(SSP)는 제n 데이터집적회로(230-n)에 출력될 수 있다.
그리고, 데이터구동부(230)는 시스템제어부(210)로부터 제공된 기능신호(FS)를 제공받아, 이를 기능부(240, 242)에 제공하여 기능부(240, 242)를 구동시킨다.
여기서, 기능부(240, 242)는 데이터구동부(230)와 동일한 측면에 배치될 수 있다. 즉, 상기 데이터구동부(230)는 표시패널(220)의 상측에 배치되므로, 기능부(240, 242) 또한 표시패널(220)의 상측에 배치될 수 있다. 그리고, 상기 기능부(240, 242)는 데이터구동부(230) 상에 적층되어 배치될 수 있다. 이렇게 기능부(240, 242)와 데이터구동부(230)를 동일한 측면에 배치함으로써, 종래에 기능부와 데이터구동부의 배치로 인해 발생하던 공영역(DZ)이 사라지게 된다. 이로써, 표시장치(200)의 베젤(bezel)영역이 효과적으로 감소되게 된다.
도 7는 도 5에 도시된 Ⅱ-Ⅱ라인에 따른 단면도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 데이터구동부(230)는 다층 구조로 형성될 수 있다. 일례로, 데이터구동부(230)는 데이터라인(DL)에 데이터전압을 출력하는 상층/하층(230a, 230c) 및 기능부(240, 242)에 기능신호(FS)를 출력하는 연결층(230b)을 포함할 수 있다. 보다 상세하게는, 상층/하층(230a, 230c)에는 다수의 데이터집적회로가 배치되어 있으며, 상기 각각의 데이터집적회로는 제1 컨택홀(A)을 통해서 데이터라인과 연결될 수 있다. 상층/하층(230a, 230c)은 시스템제어부(210)로부터 데이터제어신호(DCS) 및 영상데이터(RGB)를 입력받아, 데이터라인(DL)에 데이터전압을 출력한다. 그리고 연결층(230b)은 제2 컨택홀(B)을 통해서 기능부(240, 242)와 전기적으로 연결되어 있으며, 시스템제어부(210)로부터 기능신호(FS)를 인가받아, 이를 기능부(240, 242)에 출력한다. 상기 기능부(240, 242)는 카메라(242)와 카메라구동부(240)로 구성될 수 있다. 연결층(230b)을 통해 카메라구동부(240)에 기능신호(FS)가 인가되면, 상기 기능신호(FS)에 따라, 카메라구동부(240)는 카메라(242)를 구동하게 된다. 이렇게 데이터구동부(230)에 연결층(230b)을 구비하여 직접 기능신호(FS)를 인가받아 직접 기능부(240, 242)에 기능신호(FS)를 전달함으로써, 기능신호(FS)가 왜곡없이 전달될 수 있다. 또한, 데이터구동부(230)가 다층구조를 이룸으로써, 데이터구동부(230)의 배선공간도 확보가능하다.
표시패널(220)은 글라스 또는 플라스틱을 이용한 기판(미도시) 상에 다수의 게이트라인(GL)과 다수의 데이터라인(DL)이 매트릭스 형태로 교차 형성되어 있다. 그리고 게이트라인(GL)과 데이터라인(DL)의 교차지점에 다수의 화소(미도시)가 정의 되어 있다.
다수의 화소(PX) 각각은 박막트랜지스터(미도시)및 액정캐패시터(미도시)를 포함할 수 있다. 박막트랜지스터는 게이트전극이 게이트라인(GL)에 연결되고, 소스전극이 데이터라인(DL)에 연결되며, 드레인전극이 화소전극에 연결된다. 상기 박막트랜지스터는 게이트라인(GL)을 통해 제공된 게이트전압에 의해 턴-온(turn-on)되고, 데이터라인(DL)을 통해 제공된 데이터전압을 화소전극에 전달한다. 액정캐패시터에서는 박막트랜지스터를 통해 화소전극에 제공된 데이터전압과 공통전극에 인가된 공통전압(Vcom)이 전계를 이루며, 이에 따라 액정의 배열상태를 변화시켜 광 투과율을 조절함으로써 화상을 표시하게 된다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치(200)를 액정표시장치 중심으로 설명하지만, 이에 한정되지 않고 상기 표시장치(200)는 유기발광 표시장치(OLED Display), 전기영동 표시장치(EPD), 플라즈마 디스플레이 패널(PDP) 등의 평판표시패널을 기반으로 구현될 수 있다.
특히, 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시장치는 크램쉘(clam-shell)구조의 노트북에 적용될 수 있다. 즉, 크램쉘(clam-shell)구조의 노트북의 상판에서 상기 구조와 같이 표시패널(220)의 상측에 데이터구동부(230) 및 기능부(240, 242)를 함께 배치할 수 있다. 이로써, 크램쉘(clam-shell)구조의 노트북에서의 베젤(bezel)을 최소화 하여, 노트북을 효과적으로 소형화시킬 수 있다.
전술한 설명에 많은 사항이 구체적으로 기재되어 있으나 이것은 발명의 범위를 한정하는 것이라기보다 바람직한 실시예의 예시로서 해석되어야 한다. 따라서 발명은 설명된 실시예에 의하여 정할 것이 아니고 특허청구범위와 특허청구범위에 균등한 것에 의하여 정하여져야 한다.
100, 200: 표시장치 110, 210: 시스템제어부
120, 220: 표시패널 130, 230: 데이터구동부
140, 240: 카메라구동부 142, 242: 카메라
150: 연결부

Claims (8)

  1. 표시패널;
    상기 표시패널에 데이터전압을 출력하는 데이터구동부; 및
    표시 장치의 부가기능을 수행하는 기능부를 포함하고,
    상기 데이터구동부와 상기 기능부는 모두 상기 표시패널의 일 변에만 배치되고,
    상기 기능부는 상기 데이터구동부 상에 배치되며,
    상기 데이터구동부는 다층 구조로 형성되며, 상기 다층 중 적어도 하나의 층은 기능부에 전기적으로 연결되는 연결층을 더 포함하는 표시장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 데이터구동부와 상기 기능부는 이격되어 배치되며,
    상기 데이터구동부와 상기 기능부를 전기적으로 연결하는 연결부를 더 포함하는 표시장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 데이터구동부는 시스템제어부로부터 기능신호를 인가받아, 연결부를 통해 상기 기능부에 상기 기능신호를 제공하는 표시장치.
  4. 삭제
  5. 제1항에 있어서,
    상기 연결층은 시스템제어부로부터 기능신호를 인가받아, 기능부에 기능신호를 제공하는 표시장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 기능부는 카메라 및 카메라구동부인 표시장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 기능부는 마이크 또는 센서인 표시장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 데이터구동부는 역방향으로 데이터전압을 출력하는 표시장치.
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