KR20110123470A - Liquid crystal display and driving method thereof - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: A liquid crystal display apparatus and an operation method thereof are provided to analyze brightness distribution of RGB data, thereby improving 3D crosstalk. CONSTITUTION: A brightness detection part(171) detects the brightness of each input RGB data. A brightness analysis part(172) analyzes brightness distribution of brightness data for each frame by combining brightness data inputted from the brightness detection part in a frame unit. A data shift part adjusts the brightness distribution of the brightness data by adding a predetermined gain value to each brightness data. A backlight unit control part reduces the brightness of a backlight unit which projects light to a display panel in with an amount of the gain value. The backlight unit control part increases the brightness of the backlight unit with an amount of the gain value when the brightness distribution of brightness data is adjusted to a lower level.

Description

액정표시장치 및 그 구동방법{Liquid Crystal Display and Driving Method thereof}Liquid Crystal Display and Driving Method

본 발명은 액정표시장치 및 그 구동방법에 관한 것이다.
The present invention relates to a liquid crystal display and a driving method thereof.

액티브 매트릭스(Active Matrix) 구동방식의 액정표시장치는 스위칭 소자로서 박막트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하 "TFT"라 함)를 이용하여 동영상을 표시하고 있다. 이 액정표시장치는 음극선관(Cathode Ray Tube, CRT)에 비하여 소형화가 가능하여 휴대용 정보기기, 사무기기, 컴퓨터 등에서 표시기에 응용됨은 물론, 텔레비전에도 응용되어 빠르게 음극선관을 대체하고 있다. The liquid crystal display of the active matrix driving method displays a moving image using a thin film transistor (hereinafter referred to as TFT) as a switching element. The liquid crystal display device can be miniaturized compared to a cathode ray tube (CRT), which is applied to a display device in a portable information device, an office device, a computer, and a television, and is rapidly replacing a cathode ray tube.

액정표시장치에 있어서, 표시패널의 액정은 수학식 1 및 2와 같이, 고유한 점성과 탄성 등의 특성에 의해 응답속도가 느리다. In the liquid crystal display device, the liquid crystal of the display panel has a slow response time due to intrinsic viscosity, elasticity, and the like, as shown in Equations 1 and 2.

Figure pat00001
Figure pat00001

여기서, τr는 액정에 전압이 인가될 때의 라이징 타임(rising time)을, Va는 인가전압을, VF는 액정분자가 경사운동을 시작하는 프리드릭 천이 전압(Freederick Transition Voltage)을, d는 액정셀의 셀갭(cell gap)을,

Figure pat00002
(gamma)는 액정분자의 회전점도(rotational viscosity)를 각각 의미한다. Where τ r is the rising time when voltage is applied to the liquid crystal, V a is the applied voltage, and V F is the Freederick Transition Voltage at which the liquid crystal molecules begin their inclined motion. d is the cell gap of the liquid crystal cell,
Figure pat00002
(gamma) means rotational viscosity of liquid crystal molecules, respectively.

Figure pat00003
Figure pat00003

여기서, τf는 액정에 인가된 전압이 오프된 후 액정이 탄성 복원력에 의해 원위치로 복원되는 폴링타임(falling time)을, K는 액정 고유의 탄성계수를 각각 의미한다.Here, τ f denotes a falling time during which the liquid crystal is restored to its original position by the elastic restoring force after the voltage applied to the liquid crystal is turned off, and K denotes the elastic modulus inherent to the liquid crystal.

액정의 응답속도 개선을 위한 데이터 변조방법으로 과구동 변조방법(Overdriving Method)이 알려져 있다. 하지만, RGB 데이터가 최상위계조(G255)로 변할 때에는 그 이상의 계조가 없기 때문에 과구동 변조가 불가능하다. 또한, RGB 데이터가 최하위계조(G0)로 변할 때에는 그 이하의 계조가 없기 때문에 과구동 변조가 불가능하다. 액정의 응답속도가 개선되지 않는 경우, 해당 픽셀의 계조가 제대로 표현되지 못한다는 문제가 있다. An overdriving method is known as a data modulation method for improving the response speed of liquid crystals. However, when the RGB data changes to the highest gradation (G255), there is no further gradation, so overdrive modulation is impossible. In addition, when the RGB data changes to the lowest gradation G0, overdrive modulation is impossible because there is no gradation below that. If the response speed of the liquid crystal is not improved, there is a problem that the gray level of the pixel is not properly represented.

액정표시장치는 3차원 영상에서 시분할로 고속구동하며, 좌안 영상과 우안 영상이 교대로 입력된다. 따라서, 3차원 영상에서 액정의 응답속도가 개선되지 않아 해당 픽셀의 계조가 제대로 표현되지 못하는 경우, 좌안 영상과 우안 영상이 겹쳐보이는 3D 크로스토크(Crosstalk)가 발생한다.
The liquid crystal display drives at high speed in time division on a 3D image, and the left eye image and the right eye image are alternately input. Therefore, when the response speed of the liquid crystal is not improved in the 3D image and the gray level of the corresponding pixel is not properly represented, 3D crosstalk occurs in which the left eye image and the right eye image overlap.

본 발명은 표시패널의 액정의 응답속도를 빠르게 하고, 3D 크로스토크를 개선하며, 소비전력을 절감할 수 있는 액정표시장치 및 그 구동방법을 제공한다.
The present invention provides a liquid crystal display device and a method of driving the same, which increase the response speed of the liquid crystal of the display panel, improve 3D crosstalk, and reduce power consumption.

본 발명의 액정표시장치는 입력 RGB 데이터들 각각의 휘도를 검출하는 휘도검출부; 상기 휘도검출부로부터 입력된 휘도 데이터를 프레임 단위로 취합하여 상기 프레임별로 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 분석하고, 상기 휘도분포가 미리 설정된 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역 중 어디에 집중하는가를 판단하는 휘도분석부; 상기 휘도분포가 상기 저휘도 영역에 집중되면 상기 휘도 데이터들 각각에 소정의 게인값을 가산하여 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 상향 조정하고, 상기 휘도분포가 상기 고휘도 영역에 집중되면 상기 휘도 데이터들 각각에 상기 게인값을 감산하여 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 하향 조정하는 데이터 시프트부; 및 상기 휘도 데이터들의 휘도분포가 상향 조정될 때 표시패널에 빛을 조사하는 백라이트 유닛의 휘도를 상기 게인값만큼 낮추고, 상기 휘도 데이터들의 휘도분포가 하향 조정될 때 상기 백라이트 유닛의 휘도를 상기 게인값만큼 높이는 백라이트 유닛 제어부를 구비한다.According to an exemplary embodiment of the present invention, a liquid crystal display includes: a luminance detector which detects luminance of each of input RGB data; The luminance data input from the luminance detector is collected in units of frames, and the luminance distribution of the luminance data is analyzed for each frame, and it is determined whether the luminance distribution is concentrated among a predetermined low luminance region, an intermediate luminance region, and a high luminance region. A luminance analyzer; When the luminance distribution is concentrated in the low luminance area, a predetermined gain value is added to each of the luminance data to upwardly adjust the luminance distribution of the luminance data. When the luminance distribution is concentrated in the high luminance area, each of the luminance data is added. A data shifter which adjusts the luminance distribution down of the luminance data by subtracting the gain value into the; And lowering the luminance of the backlight unit irradiating light to the display panel by the gain value when the luminance distribution of the luminance data is adjusted upward, and increasing the luminance of the backlight unit by the gain value when the luminance distribution of the luminance data is adjusted downward. And a backlight unit controller.

본 발명의 액정표시장치의 구동방법은 입력 RGB 데이터들 각각의 휘도를 검출하는 제 1 단계; 상기 휘도검출부로부터 입력된 휘도 데이터를 프레임 단위로 취합하여 상기 프레임별로 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 분석하고, 상기 휘도분포가 미리 설정된 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역 중 어디에 집중하는가를 판단하는 제 2 단계; 상기 휘도분포가 상기 저휘도 영역에 집중되면 상기 휘도 데이터들 각각에 소정의 게인값을 가산하여 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 상향 조정하고, 상기 휘도분포가 상기 고휘도 영역에 집중되면 상기 휘도 데이터들 각각에 상기 게인값을 감산하여 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 하향 조정하는 제 3 단계; 및 상기 휘도 데이터들의 휘도분포가 상향 조정될 때 표시패널에 빛을 조사하는 백라이트 유닛의 휘도를 상기 게인값만큼 낮추고, 상기 휘도 데이터들의 휘도분포가 하향 조정될 때 상기 백라이트 유닛의 휘도를 상기 게인값만큼 높이는 제 4 단계를 포함한다.
A method of driving a liquid crystal display device according to the present invention includes: a first step of detecting luminance of each of input RGB data; The luminance data input from the luminance detector is collected in units of frames, and the luminance distribution of the luminance data is analyzed for each frame, and it is determined whether the luminance distribution is concentrated among a predetermined low luminance region, an intermediate luminance region, and a high luminance region. A second step of doing; When the luminance distribution is concentrated in the low luminance area, a predetermined gain value is added to each of the luminance data to upwardly adjust the luminance distribution of the luminance data. When the luminance distribution is concentrated in the high luminance area, each of the luminance data is added. A third step of adjusting the luminance distribution of the luminance data downward by subtracting the gain value from the second gain; And lowering the luminance of the backlight unit irradiating light to the display panel by the gain value when the luminance distribution of the luminance data is adjusted upward, and increasing the luminance of the backlight unit by the gain value when the luminance distribution of the luminance data is adjusted downward. A fourth step is included.

본 발명은 RGB 데이터들의 휘도분포를 분석하여 저휘도 영역에 휘도분포가 집중되면 휘도분포를 상향 조정하고, 고휘도 영역에 휘도분포가 집중되면 휘도분포를 하향 조정한다. 그 결과, 본 발명은 모든 RGB 계조에서 과구동 변조를 가능하게 하므로, 표시패널의 액정의 응답속도를 빠르게 할 수 있고, 3차원 영상 구현시 3D 크로스토크를 개선할 수 있다.The present invention analyzes the luminance distribution of the RGB data and adjusts the luminance distribution upward when the luminance distribution is concentrated in the low luminance region, and adjusts the luminance distribution downward when the luminance distribution is concentrated in the high luminance region. As a result, the present invention enables overdrive modulation in all RGB grayscales, thereby increasing the response speed of the liquid crystal of the display panel and improving 3D crosstalk in realizing a 3D image.

나아가, 본 발명은 휘도분포가 상향 또는 하향 조정되는 만큼 백라이트 유닛의 휘도를 조절한다. 그 결과, 본 발명은 백라이트 유닛의 소비전력을 절감할 수 있다.
Furthermore, the present invention adjusts the brightness of the backlight unit as much as the brightness distribution is adjusted up or down. As a result, the present invention can reduce the power consumption of the backlight unit.

도 1은 휘도분포가 저휘도 영역에 집중된 경우 휘도분포의 시프트 방향 및 백라이트 유닛의 듀티 변화를 보여주는 그래프이다.
도 2는 휘도분포가 고휘도 영역에 집중된 경우 휘도분포의 시프트 방향 및 백라이트 유닛의 듀티 변화를 보여주는 그래프이다.
도 3 및 도 4는 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭인 경우 휘도분포의 시프트 방향 및 백라이트 유닛의 듀티 변화를 보여주는 그래프들이다.
도 5는 휘도분포가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도영역에 실질적으로 고르게 분산된 경우 휘도분포의 시프트 방향 및 백라이트 유닛의 듀티 변화를 보여주는 그래프이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치를 나타내는 블록도이다.
도 7은 도 6의 백라이트 유닛 제어부 및 RGB 데이터 변조부를 상세히 보여주는 블록도이다.
도 8은 3차원 영상 구현시 백라이트 유닛의 제어신호를 나타내는 파형도이다.
도 9는 본 발명의 실시예 에 따른 액정표시장치의 구동방법을 보여주는 흐름도이다.
1 is a graph showing a shift direction of a luminance distribution and a duty change of a backlight unit when the luminance distribution is concentrated in a low luminance region.
2 is a graph showing shift direction of luminance distribution and duty change of the backlight unit when the luminance distribution is concentrated in the high luminance region.
3 and 4 are graphs illustrating shift directions of luminance distribution and duty change of the backlight unit when the luminance distribution is substantially symmetrical.
5 is a graph showing a shift direction of a luminance distribution and a duty change of a backlight unit when the luminance distribution is substantially evenly distributed in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region.
6 is a block diagram illustrating a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a block diagram illustrating in detail the backlight unit controller and the RGB data modulator of FIG. 6.
8 is a waveform diagram illustrating a control signal of a backlight unit when a 3D image is implemented.
9 is a flowchart illustrating a method of driving a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 실질적으로 동일한 구성요소들을 의미한다. 이하의 설명에서, 본 발명과 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그 상세한 설명을 생략한다. DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Reference will now be made in detail to the preferred embodiments of the present invention, examples of which are illustrated in the accompanying drawings. Like numbers refer to like elements throughout. In the following description, when it is determined that a detailed description of known functions or configurations related to the present invention may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention, the detailed description thereof will be omitted.

이하의 설명에서 사용되는 구성요소 명칭은 명세서 작성의 용이함을 고려하여 선택된 것일 수 있는 것으로서, 실제 제품의 부품 명칭과는 상이할 수 있다. Component names used in the following description may be selected in consideration of ease of specification, and may be different from actual product part names.

도 1 내지 도 5는 휘도분포에 따라 휘도분포의 시프트 방향 및 백라이트 유닛의 듀티 변화를 보여주는 그래프들이다. 본 발명은 휘도분포의 분포형태가 도 1 내지 도 5와 같이 분포형태들을 가지게 되는 경우를 산정하고, 각 분포형태에 따라 휘도분포의 시프트 방향 및 백라이트 유닛의 휘도를 결정한다.1 to 5 are graphs showing a shift direction of a luminance distribution and a duty change of a backlight unit according to the luminance distribution. The present invention calculates the case where the distribution form of the luminance distribution has distribution forms as shown in FIGS. 1 to 5, and determines the shift direction of the luminance distribution and the luminance of the backlight unit according to each distribution form.

도 1은 휘도분포가 저휘도 영역에 집중된 경우 휘도분포의 시프트 방향 및 백라이트 유닛의 듀티 변화를 보여주는 그래프이다. 도 1을 참조하면, 가로 축은 RGB 데이터의 휘도(Y)를 나타내며, 세로 축은 해당 휘도에서의 데이터의 수를 나타낸다. RGB 데이터의 휘도는 1 프레임 단위로 검출된다. RGB 데이터로부터 검출되는 휘도(Y)는 수학식 3과 같다. 1 is a graph showing a shift direction of a luminance distribution and a duty change of a backlight unit when the luminance distribution is concentrated in a low luminance region. Referring to FIG. 1, the horizontal axis represents the luminance Y of the RGB data, and the vertical axis represents the number of data at the luminance. The luminance of the RGB data is detected in units of one frame. The luminance Y detected from the RGB data is expressed by Equation 3 below.

Figure pat00004
Figure pat00004

수학식 3에서, Y는 휘도, R은 RGB 데이터에서 레드(Red)의 휘도, G는 RGB 데이터에서 그린(Green)의 휘도, B는 RGB 데이터에서 블루(Blue)의 휘도를 의미한다. In Equation 3, Y denotes luminance, R denotes luminance of red in RGB data, G denotes luminance of green in RGB data, and B denotes luminance of blue in RGB data.

R, G, B 모두 계조'0'값(G0) 내지 계조'255'값(G255)을 가지는 256개의 휘도로 표현되므로, 휘도(Y)도 수학식 3에 의하여 계조'0'값(G0) 내지 계조'255'값(G255)을 가진다. 휘도분포는 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역으로 나누어진다. 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역은 3등분 될 수 있다. 이 경우, 휘도(Y)가 계조'0'값(G0) 내지 계조'85'값(G85)이면 저휘도 영역, 계조'86'값(G86) 내지 계조'170'값(G170)이면 중간휘도 영역, 계조'171'값(G171) 내지 계조'255'값(G255)이면 고휘도 영역에 속하게 된다. Since R, G, and B are all represented by 256 luminance having a gray level '0' value G0 to a gray level '255' value G255, the luminance Y is also represented by the equation (3). To grayscale '255' value (G255). The luminance distribution is divided into a low luminance region, an intermediate luminance region, and a high luminance region. The low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region can be divided into three parts. In this case, when the luminance Y is a gray scale '0' value G0 to a gray scale '85' value G85, a low luminance region and a gray scale '86' value G86 to a gray scale '170' value G170 mean luminance. If the area and the gray scale '171' value G171 to the gray scale '255' value G255 are included in the high brightness region.

휘도분포를 통해 휘도(Y)가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역 중 어느 영역에 집중되는지를 알 수 있다. 휘도분포가 저휘도 영역에 집중되어 있는 경우, 다음 프레임의 RGB 데이터의 휘도분포가 이전 프레임 RGB 데이터의 휘도분포보다 더 저휘도 영역에 집중되어 있다면 과구동 변조를 하기 어렵고, 과구동 변조를 하더라도 효과가 미미하다. 따라서, 도 1과 같이, 저휘도 영역에 휘도분포가 집중되어 있는 경우 휘도분포를 고휘도 영역 방향으로 시프트하면, 저휘도 영역 방향으로도 과구동 변조를 할 수 있다.The luminance distribution shows that the luminance Y is concentrated in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region. When the luminance distribution is concentrated in the low luminance region, if the luminance distribution of the RGB data of the next frame is concentrated in the lower luminance region than the luminance distribution of the previous frame RGB data, it is difficult to perform overdrive modulation. Is insignificant. Therefore, as shown in FIG. 1, when the luminance distribution is concentrated in the low luminance region, when the luminance distribution is shifted in the high luminance region direction, overdrive modulation can also be performed in the low luminance region direction.

휘도분포가 저휘도 영역에 집중되어 있는지는 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 예를 들어, 50% 이상의 휘도(Y)가 저휘도 영역에 존재하는 경우, 저휘도 영역에 휘도분포가 집중되어 있다고 판단할 수 있다.Whether the luminance distribution is concentrated in the low luminance region is determined based on a preset reference. For example, when the luminance Y of 50% or more exists in the low luminance region, it may be determined that the luminance distribution is concentrated in the low luminance region.

휘도분포를 고휘도 영역 방향으로 어느 정도 시프트 하는지도 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 예를 들어, 휘도분포의 최상위 휘도를 계조'255'값(G255)로 상향 조정하는 만큼 휘도분포를 시프트한다. 휘도분포의 최상위 휘도와 계조'255'값(G255)의 차이는 게인값(DY)에 해당하며, 게인값(DY)을 휘도분포에 가산하여 휘도분포를 시프트한다. 게인값(DY)는 수학식 4와 같이 표현된다. The degree of shift of the luminance distribution in the direction of the high luminance region is also determined based on the preset criteria. For example, the luminance distribution is shifted as much as the uppermost luminance of the luminance distribution is adjusted upward to the gray scale '255' value G255. The difference between the highest luminance and the gray level '255' value (G255) of the luminance distribution corresponds to a gain value (Y D), and shifts the gain value (Y D) is added to the luminance distribution in the luminance distribution. The gain value D Y is expressed as in Equation 4.

Figure pat00005
Figure pat00005

수학식 4에서, DY는 게인값, Y는 변조되기 전의 휘도, Y'은 변조된 휘도를 의미한다. 게인값(DY)은 휘도 변조량으로서, 휘도분포도, 패널 특성, 및 2차원/3차원 영상 구동방식 등에 따라 조정될 수 있고, 상기 여러 특성들을 고려하여 사전실험을 통해 결정된다.In Equation 4, D Y denotes a gain value, Y denotes a luminance before modulation, and Y ′ denotes a modulated luminance. The gain value D Y is a luminance modulation amount, which may be adjusted according to a luminance distribution, a panel characteristic, a 2D / 3D image driving method, and the like, and is determined through a preliminary experiment in consideration of the various characteristics.

도 1에서, 휘도분포가 고휘도 영역 방향으로 시프트 되어 휘도(Y)가 높아지므로, 휘도분포가 고휘도 영역 방향으로 시프트된 만큼 백라이트 유닛의 휘도를 조정해야 한다. 백라이트 유닛의 휘도의 조정은 PWM(Pulse Width Modulation), PAM(Pulse Ampitude Modulation), 및 PWM과 PAM의 조합 중 어느 하나를 이용할 수 있다. 도 1은 백라이트 유닛 제어부를 통해 PWM 듀티비(Duty Ratio, DR)를 조정하는 것을 보여주는 도면이다. PWM 듀티비(DR)는 단위 시간당 백라이트 유닛의 점등 시간 비율을 정의한다. PWM 듀티비(DR)는 수학식 5와 같다. In Fig. 1, since the luminance distribution is shifted in the direction of the high luminance region and the luminance Y is increased, it is necessary to adjust the luminance of the backlight unit as much as the luminance distribution is shifted in the direction of the high luminance region. The luminance of the backlight unit may be adjusted by any one of pulse width modulation (PWM), pulse amplitude modulation (PAM), and a combination of PWM and PAM. FIG. 1 is a diagram illustrating adjusting a PWM duty ratio (DR) through a backlight unit controller. The PWM duty ratio DR defines the lighting time ratio of the backlight unit per unit time. The PWM duty ratio DR is shown in Equation 5.

Figure pat00006
Figure pat00006

수학식 5에서, DR은 PWM 듀티비, d1은 PWM 신호의 하이로직레벨(백라이트 유닛 점등시간), d2는 PWM 신호의 로우로직레벨(백라이트 유닛 소등시간)을 의미한다. PWM 듀티비(DR)가 높으면, 백라이트 유닛의 휘도가 높아지고, PWM 듀티비(DR)가 낮으면, 백라이트 유닛의 휘도가 낮아진다. In Equation 5, DR denotes a PWM duty ratio, d 1 denotes a high logic level (back light unit lighting time) of a PWM signal, and d 2 denotes a low logic level (back light unit lighting time) of a PWM signal. When the PWM duty ratio DR is high, the brightness of the backlight unit is high, and when the PWM duty ratio DR is low, the brightness of the backlight unit is low.

백라이트 유닛의 듀티를 어느 정도 조정해야 하는지는 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 도 1과 같이, 휘도분포가 고휘도 영역 방향으로 시프트 되어 휘도(Y)가 높아진 경우, PWM 듀티비(DR)는 낮아진다. 백라이트 유닛 제어부(160)는 룩-업 테이블(161)을 이용하여 휘도분포가 시프트된 만큼 백라이트 유닛(20)을 제어하는 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)를 발생함으로써 PWM 듀티비(DR)를 조정한다. 이에 대하여는 도 7을 결부하여 후술한다.How much of the duty of the backlight unit should be adjusted is determined based on a preset criterion. As shown in FIG. 1, when the luminance distribution is shifted toward the high luminance region to increase the luminance Y, the PWM duty ratio DR is lowered. The backlight unit controller 160 adjusts the PWM duty ratio DR by generating the backlight unit control signal C BLU that controls the backlight unit 20 as the luminance distribution is shifted using the look-up table 161. do. This will be described later with reference to FIG. 7.

도 2는 휘도분포가 고휘도 영역에 집중된 경우 휘도분포의 시프트 및 백라이트 유닛의 듀티 변화를 보여주는 그래프이다. 휘도분포가 고휘도 영역에 집중되어 있는 경우, 다음 프레임의 RGB 데이터의 휘도분포가 이전 프레임 RGB 데이터의 휘도분포보다 더 고휘도 영역에 집중되어 있다면 과구동 변조를 하기 어렵고, 과구동 변조를 하더라도 효과가 미미하다. 따라서, 도 2와 같이, 고휘도 영역에 휘도분포가 집중되어 있는 경우 휘도분포를 저휘도 영역 방향으로 시프트하면, 고휘도 영역 방향으로도 과구동 변조를 할 수 있다.2 is a graph showing shifts in luminance distribution and duty change of the backlight unit when the luminance distribution is concentrated in the high luminance region. When the luminance distribution is concentrated in the high luminance region, if the luminance distribution of the RGB data of the next frame is concentrated in the higher luminance region than the luminance distribution of the previous frame RGB data, it is difficult to perform overdrive modulation, and even if the overdrive modulation is ineffective Do. Therefore, as shown in FIG. 2, when the luminance distribution is concentrated in the high luminance region, when the luminance distribution is shifted in the low luminance region direction, overdrive modulation can also be performed in the high luminance region direction.

휘도분포가 고휘도 영역에 집중되어 있는지는 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 예를 들어, 50% 이상의 휘도(Y)가 고휘도 영역에 있는 경우, 고휘도 영역에 휘도분포가 집중되어 있다고 판단할 수 있다.Whether the luminance distribution is concentrated in the high luminance region is determined based on a preset reference. For example, when the luminance Y of 50% or more is in the high luminance region, it may be determined that the luminance distribution is concentrated in the high luminance region.

휘도분포를 저휘도 영역 방향으로 어느 정도 시프트 하는지도 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 예를 들어, 휘도분포의 최하위 휘도를 계조'0'값(G0)으로 하향 조정하는 만큼 휘도분포를 시프트한다. 휘도분포의 최하위 휘도와 계조'0'값(G0)의 차이는 게인값(DY)에 해당하며, 게인값(DY)을 휘도분포에 감산하여 휘도분포를 시프트한다. The degree of shift in the luminance distribution toward the low luminance region is also determined based on the preset criteria. For example, the luminance distribution is shifted as much as the lowest luminance of the luminance distribution is adjusted downward to the gray scale '0' value G0. The difference between the lowest luminance and the gray level "0" value (G0) of the intensity distribution corresponds to the gain value (Y D), and shifts the gain value (Y D) by subtracting the luminance distribution in the luminance distribution.

백라이트 유닛의 듀티를 어느 정도 조정해야 하는지는 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 도 2와 같이, 휘도분포가 저휘도 영역 방향으로 시프트 되어 휘도(Y)가 낮아진 경우, PWM 듀티비(DR)는 높아진다. 백라이트 유닛 제어부(160)는 룩-업 테이블(161)을 이용하여 휘도분포가 시프트된 만큼 백라이트 유닛(20)을 제어하는 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)를 발생함으로써 PWM 듀티비(DR)를 조정한다. 이에 대하여는 도 7을 결부하여 후술한다.How much of the duty of the backlight unit should be adjusted is determined based on a preset criterion. As shown in FIG. 2, when the luminance distribution is shifted toward the low luminance region to lower the luminance Y, the PWM duty ratio DR is increased. The backlight unit controller 160 adjusts the PWM duty ratio DR by generating the backlight unit control signal C BLU that controls the backlight unit 20 as the luminance distribution is shifted using the look-up table 161. do. This will be described later with reference to FIG. 7.

도 3 및 도 4는 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭인 경우 휘도분포의 시프트 및 백라이트 유닛의 듀티 변화를 보여주는 그래프들이다. 도 3 및 도 4와 같이, 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭인 경우, 모든 경우에 과구동 변조가 적합하도록 휘도분포를 중간휘도 영역의 중간값(계조'127'값, G127) 방향으로 시프트한다.3 and 4 are graphs showing shifts in the luminance distribution and duty changes of the backlight unit when the luminance distribution is substantially symmetrical. 3 and 4, when the luminance distribution is substantially symmetrical, the luminance distribution is shifted in the direction of the intermediate value (gradation '127' value, G127) of the intermediate luminance region so that overdrive modulation is suitable in all cases.

휘도분포가 실질적으로 좌우대칭인지 여부는 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 휘도분포는 정확히 좌우대칭일 필요는 없으며, 실질적으로 좌우대칭의 모양이 형성되면 된다. 휘도분포의 좌우대칭 여부는 휘도분포의 좌우대칭 유사도가 미리 설정된 소정의 임계값 이내의 값을 가지는지 여부로 판단할 수 있다. 예를 들어, 휘도분포의 최빈값을 기준으로 좌영역의 데이터와 우영역의 데이터가 대략 80% 내지 100% 일치하는 경우, 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭이라고 판단할 수 있다.Whether the luminance distribution is substantially symmetrical is determined based on a preset criterion. The luminance distribution need not be exactly left-right symmetrical, it is only necessary to form a substantially symmetrical shape. Whether the luminance distribution is symmetric can be determined by whether the symmetry similarity of the luminance distribution has a value within a predetermined threshold. For example, when the data of the left region and the data of the right region correspond to approximately 80% to 100% based on the mode of the luminance distribution, it may be determined that the luminance distribution is substantially left-right symmetrical.

휘도분포를 어느 정도 시프트 하는지도 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 예를 들어, 도 3과 같이 휘도분포의 최빈값이 중간휘도 영역의 중간값(G127) 보다 저휘도 영역에 존재하는 경우, 휘도분포의 최빈값을 중간휘도 영역의 중간값(G127)으로 시프트하는 만큼 휘도분포를 상향 조정한다. 휘도분포의 최빈값과 계조'127'값(G127)의 차이는 게인값(DY)에 해당하며, 게인값(DY)을 휘도분포에 가산하여 휘도분포를 시프트한다. The degree of shift of the luminance distribution is also determined based on the preset criteria. For example, as shown in FIG. 3, when the mode of the luminance distribution exists in the lower luminance region than the middle value G127 of the intermediate luminance region, the luminance is shifted by shifting the mode of the luminance distribution to the intermediate value G127 of the intermediate luminance region. Adjust the distribution up. The difference between the luminance distribution mode and gray level "127" value (G127) corresponds to the gain value (Y D), and shifts the gain value (Y D) is added to the luminance distribution in the luminance distribution.

도 4와 같이 휘도분포의 최빈값이 중간휘도 영역의 중간값(G127) 보다 고휘도 영역에 존재하는 경우, 휘도분포의 최빈값을 중간휘도 영역의 중간값(G127)으로 시프트하는 만큼 휘도분포를 하향 조정한다. 휘도분포의 최빈값과 계조'127'값(G127)의 차이는 게인값(DY)에 해당하며, 게인값(DY)을 휘도분포에 감산하여 휘도분포를 시프트한다. As shown in FIG. 4, when the mode of the luminance distribution exists in the higher luminance region than the middle value G127 of the intermediate luminance region, the luminance distribution is adjusted downward by shifting the mode of the luminance distribution to the intermediate value G127 of the intermediate luminance region. . The difference between the luminance distribution mode and gray level "127" value (G127) corresponds to the gain value (Y D), and shifts the gain value (Y D) by subtracting the luminance distribution in the luminance distribution.

백라이트 유닛의 듀티를 어느 정도 조정해야 하는지는 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 도 3과 같이, 휘도분포가 저휘도 영역으로부터 중간휘도 영역 방향으로 시프트 되어 휘도가 높아진 경우, PWM 듀티비(DR)는 낮아진다. 도 4와 같이, 휘도분포가 고휘도 영역으로부터 중간휘도 영역 방향으로 시프트 되어 휘도가 낮아진 경우, PWM 듀티비(DR)는 높아진다. 백라이트 유닛 제어부(160)는 룩-업 테이블(161)을 이용하여 휘도분포가 시프트된 만큼 백라이트 유닛(20)을 제어하는 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)를 발생함으로써 PWM 듀티비(DR)를 조정한다. 이에 대하여는 도 7을 결부하여 후술한다.How much of the duty of the backlight unit should be adjusted is determined based on a preset criterion. As shown in Fig. 3, when the luminance distribution is shifted from the low luminance region to the intermediate luminance region direction to increase the luminance, the PWM duty ratio DR is lowered. As shown in Fig. 4, when the luminance distribution is shifted from the high luminance region to the intermediate luminance region to lower the luminance, the PWM duty ratio DR becomes high. The backlight unit controller 160 adjusts the PWM duty ratio DR by generating the backlight unit control signal C BLU that controls the backlight unit 20 as the luminance distribution is shifted using the look-up table 161. do. This will be described later with reference to FIG. 7.

도 5는 휘도분포가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역에 실질적으로 고르게 분산된 경우 휘도분포의 시프트 및 백라이트 유닛의 듀티 변화를 보여주는 그래프이다. 도 5를 참조하면, 휘도분포가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역에 실질적으로 고르게 분산된 경우, 휘도분포를 저휘도 영역 또는 고휘도 영역 중 어느 한 방향으로 시프트한다. 5 is a graph showing shifts in luminance distribution and duty change of the backlight unit when the luminance distribution is substantially evenly distributed in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region. Referring to FIG. 5, when the luminance distribution is substantially evenly distributed in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region, the luminance distribution is shifted in either the low luminance region or the high luminance region.

휘도분포가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역에 실질적으로 고르게 분산되었는지 여부는 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 예를 들어, 수학식 6과 같이, 최빈 휘도 데이터의 수(HM) 대비 빈도가 가장 낮은 휘도 데이터의 수(HL)의 비율이 0.9 내지 1의 값을 가지는 경우, 휘도분포가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역에 실질적으로 고르게 분산되었다고 판단할 수 있다.Whether the luminance distribution is substantially evenly distributed in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region is determined based on a preset criterion. For example, as shown in Equation 6, when the ratio of the number H L of the least frequent luminance data to the number H M of the least frequent luminance data has a value of 0.9 to 1, the luminance distribution is a low luminance region. It can be determined that the dispersion is substantially evenly distributed in the intermediate luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region.

Figure pat00007
Figure pat00007

수학식 6에서, HM은 최빈 휘도 데이터의 수, HL은 빈도가 가장 낮은 휘도 데이터의 수를 의미한다. In Equation 6, H M is the number of the most frequent luminance data, H L is the number of the least frequent luminance data.

휘도분포를 어느 정도 시프트 하는지도 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 예를 들어, 휘도분포가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역에 실질적으로 고르게 분산되었다고 판단된 경우, 표시패널의 액정 특성에 따라 과구동 효과를 크게 볼 수 있는 방향으로 휘도분포를 시프트하며, 이는 사전실험을 통해 결정된다. 휘도분포가 시프트된 만큼의 값이 게인값(DY)에 해당하며, 게인값(DY)을 휘도분포에 가산하거나 감산하여 휘도분포를 시프트한다. The degree of shift of the luminance distribution is also determined based on the preset criteria. For example, when it is determined that the luminance distribution is substantially evenly distributed in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region, the luminance distribution is shifted in a direction in which the overdrive effect can be greatly seen according to the liquid crystal characteristics of the display panel. This is determined by preliminary experiments. And a luminance distribution corresponding to the value of the shift as much as the gain value (Y D), a gain value (Y D) by adding or subtracting the luminance distribution shifts the luminance distribution.

백라이트 유닛의 듀티비(DR)를 어느 정도 조정해야 하는지는 미리 설정된 기준에 의해 판단한다. 도 5를 참조하면, 휘도분포가 고휘도 영역 방향으로 시프트 되어 휘도(Y)가 높아진 경우, PWM 듀티비(DR)는 낮아진다. 휘도분포가 저휘도 영역 방향으로 시프트 되어 휘도(Y)가 낮아진 경우, PWM 듀티비(DR)는 높아진다. 백라이트 유닛 제어부(160)는 룩-업 테이블(161)을 이용하여 휘도분포가 시프트된 만큼 백라이트 유닛(20)을 제어하는 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)를 발생함으로써 PWM 듀티비(DR)를 조정한다. 이에 대하여는 도 7을 결부하여 후술한다.The degree of adjustment of the duty ratio DR of the backlight unit is determined based on a preset criterion. Referring to FIG. 5, when the luminance distribution is shifted toward the high luminance region to increase the luminance Y, the PWM duty ratio DR is lowered. When the luminance distribution is shifted in the direction of the low luminance region to lower the luminance Y, the PWM duty ratio DR becomes high. The backlight unit controller 160 adjusts the PWM duty ratio DR by generating the backlight unit control signal C BLU that controls the backlight unit 20 as the luminance distribution is shifted using the look-up table 161. do. This will be described later with reference to FIG. 7.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치를 나타내는 블록도이다. 도 6을 참조하면, 본 발명의 액정표시장치는 표시패널(10), 백라이트 유닛(20), 액정셔터안경(30), 표시패널 구동부(110), 백라이트 유닛 구동부(120), 액정셔터안경 제어신호 수신부(130), 액정셔터안경 제어신호 송신부(140), 타이밍 컨트롤러(150), 백라이트 유닛 제어부(160), RGB 데이터 변조부(170) 및 시스템 보드(180)를 구비한다. 6 is a block diagram illustrating a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention. Referring to FIG. 6, the liquid crystal display device of the present invention includes a display panel 10, a backlight unit 20, a liquid crystal shutter glasses 30, a display panel driver 110, a backlight unit driver 120, and a liquid crystal shutter glasses control. A signal receiver 130, a liquid crystal shutter glasses control signal transmitter 140, a timing controller 150, a backlight unit controller 160, an RGB data modulator 170, and a system board 180 are provided.

표시패널(10)은 타이밍 컨트롤러(150)의 제어 하에 좌안 영상 데이터(RGBL)와 우안 영상 데이터(RGBR)를 교대로 표시한다. 표시패널(10)은 타이밍 컨트롤러(150)의 제어 하에 좌안 영상과 우안 영상의 구분이 없는 2차원 영상 데이터(RGB)를 표시할 수도 있다. 표시패널(10)은 백라이트 유닛(20)을 필요로 하는 홀드 타입 표시소자로 선택될 수 있다. 홀드 타입 표시소자는 대표적으로 백라이트 유닛(20)으로부터의 빛을 변조하는 투과형 액정표시패널이 선택될 수 있다.The display panel 10 alternately displays left eye image data RGB L and right eye image data RGB R under the control of the timing controller 150. The display panel 10 may display two-dimensional image data RGB without distinguishing between the left eye image and the right eye image under the control of the timing controller 150. The display panel 10 may be selected as a hold type display device requiring the backlight unit 20. As the hold type display device, a transmissive liquid crystal display panel that modulates light from the backlight unit 20 may be selected.

투과형 액정표시패널은 박막트랜지스터(Thin Film Transistor: 이하, "TFT"라 함) 기판과 컬러필터 기판을 포함한다. TFT 기판과 컬러필터 기판 사이에는 액정층이 형성된다. TFT 기판 상에는 하부 유리기판 상에 데이터라인들과 게이트라인들(또는 스캔라인들)이 상호 교차되도록 형성되고, 데이터라인들과 게이트라인들에 의해 정의된 셀영역들에 액정셀들이 매트릭스 형태로 배치된다. 데이터라인들과 게이트라인들의 교차부에 형성된 TFT는 게이트라인으로부터의 스캔펄스에 응답하여 데이터라인들을 경유하여 공급되는 데이터전압을 액정셀의 화소전극에 전달하게 된다. 이를 위하여, TFT의 게이트전극은 게이트라인에 접속되며, 소스전극은 데이터라인에 접속된다. TFT의 드레인전극은 액정셀의 화소전극에 접속된다. 화소전극과 대향하는 공통전극에는 공통전압이 공급된다. 컬러필터 기판은 상부 유리기판 상에 형성된 블랙매트릭스, 컬러필터를 포함한다. 공통전극은 TN(Twisted Nematic) 모드와 VA(Vertical Alignment) 모드와 같은 수직전계 구동방식에서 상부 유리기판 상에 형성되며, IPS(In Plane Switching) 모드와 FFS(Fringe Field Switching) 모드와 같은 수평전계 구동방식에서 화소전극과 함께 하부 유리기판 상에 형성된다. 투과형 액정표시패널의 상부 유리기판과 하부 유리기판 각각에는 편광판이 부착되고 액정의 프리틸트각(pre-tilt angle)을 설정하기 위한 배향막이 형성된다. 투과형 액정표시패널의 상부 유리기판과 하부 유리기판 사이에는 액정층의 셀갭(cell gap)을 유지하기 위한 스페이서가 형성된다. 투과형 액정표시패널의 액정모드는 전술한 TN 모드, VA 모드, IPS 모드, FFS 모드뿐 아니라 어떠한 액정모드로도 구현될 수 있다. The transmissive liquid crystal display panel includes a thin film transistor (TFT) substrate and a color filter substrate. A liquid crystal layer is formed between the TFT substrate and the color filter substrate. On the TFT substrate, the data lines and the gate lines (or scan lines) are formed to cross each other on the lower glass substrate, and the liquid crystal cells are arranged in a matrix form in the cell regions defined by the data lines and the gate lines. do. The TFT formed at the intersection of the data lines and the gate lines transfers the data voltage supplied through the data lines to the pixel electrode of the liquid crystal cell in response to the scan pulse from the gate line. For this purpose, the gate electrode of the TFT is connected to the gate line, and the source electrode is connected to the data line. The drain electrode of the TFT is connected to the pixel electrode of the liquid crystal cell. The common voltage is supplied to the common electrode facing the pixel electrode. The color filter substrate includes a black matrix and a color filter formed on the upper glass substrate. The common electrode is formed on the upper glass substrate in a vertical electric field driving method such as twisted nematic (TN) mode and vertical alignment (VA) mode, and a horizontal electric field such as IPS (In Plane Switching) mode and FFS (Fringe Field Switching) mode. The driving method is formed on the lower glass substrate together with the pixel electrode. A polarizing plate is attached to each of the upper glass substrate and the lower glass substrate of the transmissive liquid crystal display panel, and an alignment layer for setting the pre-tilt angle of the liquid crystal is formed. A spacer for maintaining a cell gap of the liquid crystal layer is formed between the upper glass substrate and the lower glass substrate of the transmissive liquid crystal display panel. The liquid crystal mode of the transmissive liquid crystal display panel may be implemented in any liquid crystal mode as well as the above-described TN mode, VA mode, IPS mode, FFS mode.

표시패널 구동부(110)는 데이터 구동회로와 게이트 구동회로를 포함한다. 데이터 구동회로는 3차원 영상에서 타이밍 컨트롤러(150)로부터 입력되는 좌안 영상과 우안 영상의 데이터들(RGBL, RGBR)을 정극성/부극성 감마보상전압으로 변환하여 정극성/부극성 아날로그 데이터전압들을 발생한다. 데이터 구동회로로부터 출력되는 정극성/부극성 아날로그 데이터전압들은 표시패널(10)의 데이터라인들에 공급된다. 게이트 구동회로는 데이터전압에 동기되는 게이트펄스(또는 스캔펄스)를 표시패널(10)의 게이트라인들에 순차적으로 공급한다. The display panel driver 110 includes a data driver circuit and a gate driver circuit. The data driving circuit converts the data (RGB L , RGB R ) of the left eye image and the right eye image input from the timing controller 150 into the positive / negative gamma compensation voltage in the 3D image to convert the positive / negative analog data. Generate voltages. Positive / negative analog data voltages output from the data driving circuit are supplied to the data lines of the display panel 10. The gate driving circuit sequentially supplies gate pulses (or scan pulses) synchronized with data voltages to gate lines of the display panel 10.

백라이트 유닛(20)은 미리 설정된 소정의 시간 동안 점등하여 표시패널(10)에 빛을 조사하고 그 이외의 기간 동안 소등한다. 백라이트 유닛(20)은 백라이트 유닛 구동부(120)로부터 공급되는 구동전력에 따라 점등하는 광원, 도광판(또는 확산판), 다수의 광학시트 등을 포함한다. 백라이트 유닛(20)은 직하형(direct type) 백라이트 유닛 또는, 에지형(edge type) 백라이트 유닛으로 구현될 수 있다. 백라이트 유닛(20)의 광원들은 HCFL(Hot Cathode Fluorescent Lamp), CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp), EEFL(External Electrode Fluorescent Lamp), LED(Light Emitting Diode) 중 어느 하나의 광원 또는 두 종류 이상의 광원들을 포함할 수 있다. The backlight unit 20 is turned on for a predetermined time, irradiates light to the display panel 10, and turns off for other periods. The backlight unit 20 includes a light source, a light guide plate (or a diffusion plate), a plurality of optical sheets, and the like, which light up according to the driving power supplied from the backlight unit driver 120. The backlight unit 20 may be implemented as a direct type backlight unit or an edge type backlight unit. The light sources of the backlight unit 20 may include any one of a hot cathode fluorescent lamp (HCFL), a cold cathode fluorescent lamp (CCFL), an external electrode fluorescent lamp (EEFL), a light emitting diode (LED), or two or more light sources. can do.

백라이트 유닛 구동부(120)는 백라이트 유닛(20)의 광원들을 점등시키기 위한 구동전력을 발생한다. 백라이트 유닛 구동부(120)는 백라이트 유닛 제어부(160)의 제어 하에 광원들에 공급되는 구동전력을 주기적으로 온/오프(ON/OFF)한다. The backlight unit driver 120 generates driving power for turning on light sources of the backlight unit 20. The backlight unit driver 120 periodically turns on / off driving power supplied to the light sources under the control of the backlight unit controller 160.

액정셔터안경(30)은 전기적으로 개별 제어되는 좌안 셔터(STL)와 우안 셔터(STR)를 구비한다. 좌안 셔터(STL)와 우안 셔터(STR) 각각은 제 1 투명기판, 제 1 투명기판 상에 형성된 제 1 투명전극, 제 2 투명기판, 제 2 투명기판 상에 형성된 제 2 투명전극, 및 제 1 과 제 2 투명기판 상에 협지된 액정층을 포함한다. 제 1 투명전극에는 기준전압이 공급되고 제 2 투명전극에는 ON/OFF 전압이 공급된다. 좌안 셔터(STL)와 우안 셔터(STR) 각각은 제 2 투명전극에 ON 전압이 공급될 때 표시패널(10)로부터의 빛을 투과시키는 반면, 제 2 투명전극에 OFF 전압이 공급될 때 표시패널(10)로부터의 빛을 차단한다. The liquid crystal shutter glasses 30 have a left eye shutter ST L and a right eye shutter ST R that are electrically controlled separately. Each of the left eye shutter ST L and the right eye shutter ST R includes a first transparent substrate, a first transparent electrode formed on the first transparent substrate, a second transparent substrate, a second transparent electrode formed on the second transparent substrate, and And a liquid crystal layer sandwiched on the first and second transparent substrates. The reference voltage is supplied to the first transparent electrode and the ON / OFF voltage is supplied to the second transparent electrode. Each of the left eye shutter ST L and the right eye shutter ST R transmits light from the display panel 10 when the ON voltage is supplied to the second transparent electrode, while the OFF eye is supplied to the second transparent electrode. Light from the display panel 10 is blocked.

액정셔터안경 제어신호 송신부(140)는 타이밍 컨트롤러(150)에 접속되어 타이밍 컨트롤러(150)로부터 입력되는 액정셔터안경 제어신호(CST)를 유/무선 인터페이스를 통해 액정셔터안경 제어신호 수신부(130)에 전송한다. 액정셔터안경 제어신호 수신부(130)는 액정셔터안경(30)에 설치되어 유/무선 인터페이스를 통해 액정셔터 제어신호(CST)를 수신하고, 액정셔터 제어신호(CST)에 따라 액정셔터 안경(30)의 좌안 셔터(STL)와 우안 셔터(STR)를 교대로 개폐한다. The liquid crystal shutter glasses control signal transmitter 140 is connected to the timing controller 150 and receives the liquid crystal shutter glasses control signal C ST input from the timing controller 150 through a wired / wireless interface. To be sent). The liquid crystal shutter glasses control signal receiver 130 is installed in the liquid crystal shutter glasses 30 to receive the liquid crystal shutter control signal C ST through a wired / wireless interface, and the liquid crystal shutter glasses according to the liquid crystal shutter control signal C ST . The left eye shutter ST L and the right eye shutter ST R of 30 are alternately opened and closed.

액정셔터 제어신호(CST)가 제 1 논리값으로 액정셔터 제어신호 수신부(130)에 입력될 때, 좌안 셔터(STL)의 제 2 투명전극에 ON 전압이 공급되는 반면에 우안 셔터(STR)의 제 2 투명전극에 OFF 전압이 공급된다. 액정셔터 제어신호(CST)가 제 2 논리값으로 액정셔터 제어신호 수신부(130)에 입력될 때, 좌안 셔터(STL)의 제 2 투명전극에 OFF 전압이 공급되는 반면에 우안 셔터(STR)의 제 2 투명전극에 ON 전압이 공급된다. 따라서, 액정셔터 안경(30)의 좌안 셔터(STL)는 액정셔터 제어신호(CST)가 제 1 논리값으로 발생될 때 개방되고, 액정셔터 안경(30)의 우안 셔터(STR)는 액정셔터 제어신호(CST)가 제 2 논리값으로 발생될 때 개방된다. 제 1 논리값은 하이논리전압(High logic voltage)으로, 제 2 논리값은 로우논리전압(High logic voltage)으로 설정될 수 있다. When the liquid crystal shutter control signal C ST is input to the liquid crystal shutter control signal receiver 130 as a first logic value, the ON voltage is supplied to the second transparent electrode of the left eye shutter ST L while the right eye shutter ST is supplied. The OFF voltage is supplied to the second transparent electrode of R ). When the liquid crystal shutter control signal C ST is input to the liquid crystal shutter control signal receiver 130 as the second logic value, the OFF voltage is supplied to the second transparent electrode of the left eye shutter ST L , while the right eye shutter ST is supplied. The ON voltage is supplied to the second transparent electrode of R ). Therefore, the left eye shutter ST L of the liquid crystal shutter glasses 30 is opened when the liquid crystal shutter control signal C ST is generated as the first logical value, and the right eye shutter ST R of the liquid crystal shutter glasses 30 is It is opened when the liquid crystal shutter control signal C ST is generated as the second logic value. The first logic value may be set to a high logic voltage, and the second logic value may be set to a high logic voltage.

표시패널 제어신호(CDIS)는 데이터 구동회로의 동작 타이밍을 제어하기 위한 데이터 제어신호와, 게이트 구동회로의 동작 타이밍을 제어하기 위한 게이트 제어신호를 포함한다. 데이터 제어신호는 소스 스타트 펄스(Source Start Pulse, SSP), 소스 샘플링 클럭(Source Sampling Clock, SSC), 소스 출력 인에이블신호(Source Output Enable, SOE), 극성제어신호(POL) 등을 포함한다. 소스 스타트 펄스(SSP)는 데이터 구동회로의 데이터 샘플링 시작 시점을 제어한다. 소스 샘플링 클럭은 라이징 또는 폴링 에지에 기준하여 데이터 구동회로의 샘플링 동작을 제어하는 클럭신호이다. 데이터 구동회로에 입력될 디지털 비디오 데이터가 mini LVDS(Low Voltage Differential Signaling) 인터페이스 규격으로 전송된다면, 소스 스타트 펄스(SSP)와 소스 샘플링 클럭(SSC)은 생략될 수 있다. 극성제어신호(POL)는 데이터 구동회로로부터 출력되는 데이터전압의 극성을 L(L은 양의 정수) 수평기간 주기로 반전시킨다. 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 데이터 구동회로의 출력 타이밍을 제어한다. The display panel control signal C DIS includes a data control signal for controlling the operation timing of the data driving circuit and a gate control signal for controlling the operation timing of the gate driving circuit. The data control signal includes a source start pulse SSP, a source sampling clock SSC, a source output enable signal SOE, a polarity control signal POL, and the like. The source start pulse SSP controls the data sampling start time of the data driving circuit. The source sampling clock is a clock signal that controls the sampling operation of the data driving circuit based on the rising or falling edge. If the digital video data to be input to the data driving circuit is transmitted in mini LVDS (Low Voltage Differential Signaling) interface standard, the source start pulse SSP and the source sampling clock SSC may be omitted. The polarity control signal POL inverts the polarity of the data voltage output from the data driving circuit in a period of L (L is a positive integer) horizontal period. The source output enable signal SOE controls the output timing of the data driver circuit.

게이트 제어신호는 게이트 스타트 펄스(Gate Start Pulse, GSP), 게이트 쉬프트 클럭(Gate Shift Clock, GSC), 게이트 출력 인에이블신호(Gate Output Enable, GOE) 등을 포함한다. 게이트 스타트 펄스(GSP)는 첫 번째 게이트 펄스의 타이밍을 제어한다. 게이트 쉬프트 클럭(GSC)은 게이트 스타트 펄스(GSP)를 쉬프트시키기 위한 클럭신호이다. 게이트 출력 인에이블신호(GOE)는 게이트 구동회로의 출력 타이밍을 제어한다. The gate control signal includes a gate start pulse (GSP), a gate shift clock (GSC), a gate output enable signal (Gate Output Enable, GOE), and the like. The gate start pulse GSP controls the timing of the first gate pulse. The gate shift clock GSC is a clock signal for shifting the gate start pulse GSP. The gate output enable signal GOE controls the output timing of the gate driving circuit.

타이밍 컨트롤러(150)는 프레임 카운터(Frame Counter), 라인 카운터(Line Counter), 및 메모리(Memory) 등을 포함할 수 있다. 프레임 카운터는 수직 동기신호(Vsync), 또는 게이트 스타트 펄스(GSP)와 같이 1 프레임 기간(1 수직 기간)에 1회 펄스가 발생되는 신호를 카운트하여 프레임 카운트 신호를 발생한다. 라인 카운터는 수평 동기신호(Hsync), 또는 데이터 인에이블신호(DE)와 같이 1 수평기간에 1회 펄스가 발생되는 신호를 카운트하여 라인 카운트 신호를 발생한다.The timing controller 150 may include a frame counter, a line counter, a memory, and the like. The frame counter generates a frame count signal by counting a signal in which a pulse is generated once in one frame period (one vertical period) such as the vertical synchronization signal Vsync or the gate start pulse GSP. The line counter generates a line count signal by counting a signal in which a pulse is generated once in one horizontal period, such as a horizontal synchronization signal Hsync or a data enable signal DE.

타이밍 컨트롤러(150)는 프레임 카운터 신호, 및 라인 카운터 신호를 통해 액정셔터안경 제어신호(CST)를 판단할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(150)는 액정셔터안경 제어신호(CST)를 액정셔터안경 제어신호 송신부(140)로 출력한다. 액정셔터안경 제어신호(CST)는 액정셔터안경 제어신호 수신부(130)에 전송되어 액정셔터안경(30)의 좌안 셔터(STL)와 우안 셔터(STR)를 교대로 개폐시킨다.The timing controller 150 may determine the liquid crystal shutter glasses control signal C ST through the frame counter signal and the line counter signal. The timing controller 150 outputs the liquid crystal shutter glasses control signal C ST to the liquid crystal shutter glasses control signal transmitter 140. The liquid crystal shutter glasses control signal C ST is transmitted to the liquid crystal shutter glasses control signal receiver 130 to open and close the left eye shutter ST L and the right eye shutter ST R of the liquid crystal shutter eyeglasses 30 alternately.

백라이트 유닛 제어부(160)는 RGB 데이터 변조부(170)로부터 게인값(DY)을 입력받고, 룩-업 테이블(161)을 이용하여 백라이트 유닛의 휘도를 조정한다. 이에 대한 자세한 설명은 도 7을 결부하여 후술한다.The backlight unit controller 160 receives the gain value D Y from the RGB data modulator 170 and adjusts the brightness of the backlight unit using the look-up table 161. Detailed description thereof will be described later with reference to FIG. 7.

백라이트 유닛 제어부(160)는 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)를 백라이트 유닛 구동부(120)로 출력한다. 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)는 백라이트 유닛 구동부(120)를 제어하여, 도 8과 같이 백라이트 유닛(20)의 광원들을 주기적으로 점등 및 소등시킨다.The backlight unit controller 160 outputs the backlight unit control signal C BLU to the backlight unit driver 120. The backlight unit control signal C BLU controls the backlight unit driver 120 to periodically turn on and off the light sources of the backlight unit 20 as shown in FIG. 8.

RGB 데이터 변조부(170)는 시스템 보드(180)로부터 RGB 데이터(RGB)를 입력받고, RGB 데이터(RGB)의 휘도를 변조하고, 변조된 휘도를 기반으로 과구동 변조한다. RGB 데이터 변조부(170)는 과구동 변조된 RGB 데이터(RGB(ODC))를 타이밍 컨트롤러(150)로 출력하고, 게인값(DY) 을 백라이트 유닛 제어부(160)로 출력한다. RGB 데이터 변조부(170)에 대한 자세한 설명은 도 7을 결부하여 후술한다.The RGB data modulator 170 receives the RGB data RGB from the system board 180, modulates the luminance of the RGB data RGB, and performs overdrive modulation based on the modulated luminance. The RGB data modulator 170 outputs the overdrive modulated RGB data RGB (ODC) to the timing controller 150, and outputs a gain value D Y to the backlight unit controller 160. A detailed description of the RGB data modulator 170 will be described later with reference to FIG. 7.

시스템 보드(180)는 외부로부터 입력되는 영상 데이터(RGB)의 해상도를 표시패널(10)의 해상도에 맞게 변환하고, 각종 타이밍 신호들(Vsync, Hsync, DE, CLK 등)을 타이밍 컨트롤러(150)에 전송한다. The system board 180 converts the resolution of the image data RGB input from the outside to match the resolution of the display panel 10 and converts various timing signals (Vsync, Hsync, DE, CLK, etc.) into the timing controller 150. To transmit.

도 7은 도 6의 백라이트 유닛 제어부(160), 및 RGB 데이터 변조부(170)를 상세히 보여주는 블록도이다. 백라이트 유닛 제어부(160)는 룩-업 테이블(161)을 포함한다. RGB 데이터 변조부(170)는 휘도검출부(171), 휘도분석부(172), 데이터 시프트부(173), RGB 변환부(174), 및 과구동 변조부(175)를 포함한다.FIG. 7 is a detailed block diagram illustrating the backlight unit controller 160 and the RGB data modulator 170 of FIG. 6. The backlight unit controller 160 includes a look-up table 161. The RGB data modulator 170 includes a luminance detector 171, a luminance analyzer 172, a data shifter 173, an RGB converter 174, and an overdrive modulator 175.

휘도검출부(171)는 시스템 보드(180)로부터 RGB 데이터(RGB)를 입력받고, RGB 데이터(RGB)로부터 휘도(Y)와 색차정보(CbCr)를 검출한다. 휘도(Y)는 수학식 3과 같이 검출할 수 있고, 색차정보(CbCr)는 수학식 7 및 8을 통해 검출할 수 있다.The luminance detector 171 receives RGB data RGB from the system board 180 and detects luminance Y and color difference information CbCr from the RGB data RGB. The luminance Y may be detected as in Equation 3, and the color difference information CbCr may be detected in Equations 7 and 8.

Figure pat00008
Figure pat00008

여기서, B-Y = B - (0.3R +0.59G +0.11B) = -0.3R -0.59G +0.89B Where B-Y = B-(0.3R + 0.59G + 0.11B) = -0.3R -0.59G + 0.89B

Figure pat00009
Figure pat00009

여기서, R-Y = R - (0.3R +0.59G +0.11B) = 0.7R -0.59G -0.11BWhere R-Y = R-(0.3R + 0.59G + 0.11B) = 0.7R -0.59G -0.11B

휘도검출부(171)는 RGB 데이터(RGB)의 휘도를 1 프레임 단위로 검출한다. 휘도검출부(171)는 검출된 휘도(Y)를 휘도분석부(172)로 출력하고, 색차정보(CbCr)를 RGB 변환부(174)로 출력한다.The luminance detector 171 detects the luminance of the RGB data RGB in units of one frame. The luminance detector 171 outputs the detected luminance Y to the luminance analyzer 172, and outputs the color difference information CbCr to the RGB converter 174.

휘도분석부(172)는 휘도(Y)를 히스토그램 등의 휘도분포로 표현한다. 휘도분포는 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역으로 나누어진다. 휘도분석부(172)는 휘도분포를 통해 휘도(Y)가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역 중 어느 영역에 집중하는지 판단할 수 있다. 또한, 휘도분석부(172)는 휘도분포를 통해 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭인지와 휘도분포가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역에 실질적으로 고르게 분산되었는지를 판단할 수 있다.The luminance analyzer 172 expresses the luminance Y in luminance distribution such as a histogram. The luminance distribution is divided into a low luminance region, an intermediate luminance region, and a high luminance region. The luminance analyzer 172 may determine whether the luminance Y is concentrated in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region through the luminance distribution. In addition, the luminance analyzer 172 may determine whether the luminance distribution is substantially symmetrical and whether the luminance distribution is substantially evenly distributed in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region through the luminance distribution.

데이터 시프트부(173)는 휘도분포를 도 1 내지 도 5에서 설명한 바와 같이 시프트한다. 도 1과 같이 휘도분포가 저휘도 영역에 집중된 경우, 데이터 시프트부(173)는 휘도분포에 게인값(DY)을 가산하여 휘도분포를 고휘도 영역 방향으로 시프트한다. 데이터 시프트부(173)는 가산기를 이용하여 휘도분포에 게인값(DY)을 가산할 수 있다. The data shift unit 173 shifts the luminance distribution as described with reference to Figs. When the luminance distribution is concentrated in the low luminance region as shown in FIG. 1, the data shift unit 173 adds a gain value D Y to the luminance distribution to shift the luminance distribution in the high luminance region direction. The data shift unit 173 may add a gain value D Y to the luminance distribution using an adder.

도 2와 같이 휘도분포가 고휘도 영역에 집중된 경우, 데이터 시프트부(173)는 휘도분포에 게인값(DY)을 감산하여 휘도분포를 저휘도 영역 방향으로 시프트한다. 데이터 시프트부(173)는 가산기를 이용하여 휘도분포에 게인값(DY)을 감산할 수 있다. When the luminance distribution is concentrated in the high luminance region as shown in FIG. 2, the data shift unit 173 subtracts the gain value D Y from the luminance distribution to shift the luminance distribution in the direction of the low luminance region. The data shift unit 173 may subtract the gain value D Y from the luminance distribution using an adder.

도 3 및 도 4와 같이 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭인 경우, 데이터 시프트부(173)는 휘도분포에 게인값(DY)을 가산하거나 감산하여 휘도분포를 중간휘도 영역의 중간값 방향으로 시프트한다. 데이터 시프트부(173)는 가산기를 이용하여 휘도분포에 게인값(DY)을 가산하거나 감산할 수 있다. 3 and 4, when the luminance distribution is substantially symmetrical, the data shift unit 173 adds or subtracts a gain value D Y to the luminance distribution to shift the luminance distribution toward the middle value of the intermediate luminance region. do. The data shift unit 173 may add or subtract a gain value D Y to the luminance distribution using an adder.

도 5와 같이 휘도분포가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역에 실질적으로 고르게 분산된 경우, 데이터 시프트부(173)는 휘도분포를 표시패널의 액정 특성을 고려하여 과구동 효과를 크게 볼 수 있는 방향으로 시프트한다. 데이터 시프트부(173)는 휘도분포에 게인값(DY)을 가산하거나 감산하여 휘도분포를 시프트한다. 데이터 시프트부(173)는 가산기를 이용하여 휘도분포에 게인값(DY)을 가산하거나 감산할 수 있다. When the luminance distribution is substantially evenly distributed in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region, as shown in FIG. 5, the data shift unit 173 considers the luminance distribution in consideration of the liquid crystal characteristics of the display panel to greatly increase the overdrive effect. Shift in the direction you can. The data shift unit 173 shifts the luminance distribution by adding or subtracting a gain value D Y to the luminance distribution. The data shift unit 173 may add or subtract a gain value D Y to the luminance distribution using an adder.

데이터 시프트부(173)는 변조된 휘도(Y)를 RGB 변환부로 출력하고, 휘도 변조값(DY)을 백라이트 유닛 제어부(160)로 출력한다. RGB 변환부(174)는 데이터 시프트부(173)로부터 입력되는 변조된 휘도(Y')와 휘도검출부(171)로부터 입력되는 색차정보(CbCr)를 수학식 9 내지 11에 대입하여 RGB 데이터(RGB')를 산출한다. RGB 변환부(174)에서 출력된 변조된 RGB 데이터(RGB')는 과구동 변조부(175)로 출력된다.The data shift unit 173 outputs the modulated luminance Y to the RGB converter and outputs the luminance modulation value D Y to the backlight unit controller 160. The RGB converter 174 substitutes the modulated luminance Y 'input from the data shift unit 173 and the color difference information CbCr input from the luminance detector 171 into equations (9) to (11) to convert the RGB data (RGB). Calculate '). The modulated RGB data RGB ′ output from the RGB converter 174 is output to the overdrive modulator 175.

Figure pat00010
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Figure pat00011
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Figure pat00012
Figure pat00012

과구동 변조부(175)는 휘도가 변조된 RGB 데이터(RGB')의 휘도 값에 대응하여 원하는 휘도를 얻을 수 있도록 데이터의 변화 여부에 기초하여 수학식 1에서

Figure pat00013
을 수학식 12 내지 14와 같은 방법으로 변조한다. 따라서, 과구동 변조부(175)의 룩-업 테이블에 등재된 변조 데이터들은 수학식 3 내지 5를 만족한다. The overdrive modulator 175 may be expressed by Equation 1 based on whether or not the data is changed to obtain a desired luminance corresponding to the luminance value of the RGB data RGB 'whose luminance is modulated.
Figure pat00013
Is modulated in the same manner as in Equations 12 to 14. Therefore, the modulation data listed in the look-up table of the overdrive modulation unit 175 satisfies Equations 3 to 5.

Figure pat00014
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Figure pat00015
Figure pat00015

Figure pat00016
Figure pat00016

과구동 변조부(175)의 룩-업 테이블에 등재된 변조 데이터들은 동일한 픽셀에 공급되는 데이터 값이 이전 프레임(Fn-1)보다 현재 프레임(Fn)에서 더 커지면 현재 프레임(Fn)보다 더 큰 값으로 설정되는 반면, 이전 프레임(Fn-1)보다 현재 프레임(Fn)에서 더 작아지면 현재 프레임(Fn)보다 더 작은 값으로 설정된다. 그리고 과구동 변조부(175)의 룩-업 테이블에 등재된 변조 데이터들은 동일한 픽셀에 공급되는 데이터 값이 이전 프레임(Fn-1)과 현재 프레임(Fn)에서 동일하면 현재 프레임(Fn)과 동일한 값으로 설정된다. 과구동 변조부(175)는 본원 출원인에 의해 기출원된 대한민국 특허출원 제10-2001-0032364호, 대한민국 특허출원 제10-2001-0057119호, 대한민국 특허출원 제10-2001-0054123호, 대한민국 특허출원 제10-2001-0054124호, 대한민국 특허출원 제10-2001-0054125호, 대한민국 특허출원 제10-2001-0054127호, 대한민국 특허출원 제10-2001-0054128 호, 대한민국 특허출원 제10-2001-0054327호, 대한민국 특허출원 제10-2001-0054889호, 대한민국 특허출원 제10-2001-0056235호, 대한민국 특허출원 제10-2001-0078449호, 대한민국 특허출원 제10-2002-0046858호, 대한민국 특허출원 제10-2002-0074366호 등에 개시된 변조법도 적용 가능하다. 과구동 변조부(175)에 의해 최종적으로 출력되는 RGB 데이터(RGB(ODC))는 타이밍 컨트롤러(150)로 출력된다.The modulation data listed in the look-up table of the overdrive modulation unit 175 is larger than the current frame Fn when the data value supplied to the same pixel is larger in the current frame Fn than in the previous frame Fn-1. On the other hand, if it is set smaller than the current frame Fn than the previous frame Fn-1, it is set to a smaller value than the current frame Fn. The modulation data listed in the look-up table of the overdrive modulation unit 175 is the same as the current frame Fn if the data value supplied to the same pixel is the same in the previous frame Fn-1 and the current frame Fn. It is set to a value. The overdrive modulator 175 is Korean Patent Application No. 10-2001-0032364, Korean Patent Application No. 10-2001-0057119, Korean Patent Application No. 10-2001-0054123, and Korean Patent Application No. 10-2001-0054124, Republic of Korea Patent Application No. 10-2001-0054125, Republic of Korea Patent Application No. 10-2001-0054127, Republic of Korea Patent Application No. 10-2001-0054128, Republic of Korea Patent Application No. 10-2001- 0054327, Republic of Korea Patent Application No. 10-2001-0054889, Republic of Korea Patent Application No. 10-2001-0056235, Republic of Korea Patent Application No. 10-2001-0078449, Republic of Korea Patent Application No. 10-2002-0046858, Republic of Korea Patent Application The modulation method disclosed in No. 10-2002-0074366 or the like is also applicable. The RGB data RGB (ODC) finally output by the overdrive modulator 175 is output to the timing controller 150.

또한, 도 8과 같이 3차원 영상 구현하기 위해, 표시패널이 제 N+1 및 제 N+2 프레임 기간 동안 좌안 영상 데이터(RGBL)를 연속적으로 표시하고, 제 N+3 및 제 N+4 프레임 기간 동안 우안 영상 데이터(RGBR)를 연속적으로 표시하는 경우, 과구동 변조부(175)는 좌안 영상 데이터(RGBL)와 우안 영상 데이터(RGBR)의 제 N+1 및 제 N+3 프레임의 RGB 데이터를 과구동 변조한다. In addition, in order to implement a 3D image as shown in FIG. 8, the display panel continuously displays the left eye image data RGB L during the N + 1 and N + 2th frame periods, and the N + 3 and N + 4th pixels. In the case where the right eye image data RGB R is continuously displayed during the frame period, the overdrive modulator 175 performs N + 1 and N + 3th portions of the left eye image data RGB L and the right eye image data RGB R. Overdrive modulates the RGB data in the frame.

한편, 백라이트 유닛 제어부(160)는 데이터 시프트부(173)로부터 게인값(DY)을 입력받고, 게인값(DY)을 룩-업 테이블(161)로 출력한다. 룩-업 테이블(161)은 게인값(DY), 및 게인값(DY)에 따라 최적의 타이밍으로 미리 결정된 백라이트 유닛의 듀티 데이터(DBLU)를 저장하고 있다. 백라이트 유닛 듀티 데이터(DBLU)는 백라이트 유닛의 점등 및 소등 타이밍에 관한 정보를 가지고 있다. 백라이트 유닛 듀티 데이터(DBLU)는 액정표시장치의 액정의 응답 특성, 및 2차원/3차원 영상 구동방식 등에 따라 조정될 수 있고, 상기 여러 특성들을 고려하여 사전실험을 통해 결정된다. The backlight unit controller 160 receives the gain value D Y from the data shift unit 173, and outputs the gain value D Y to the look-up table 161. Look-up table 161 stores the gain value (Y D), and the gain value data duty (D BLU) of a predetermined light unit to the optimum timing in accordance with (D Y). The backlight unit duty data D BLU has information on timings of turning on and turning off the backlight unit. The backlight unit duty data D BLU may be adjusted according to the response characteristics of the liquid crystal of the liquid crystal display, the 2D / 3D image driving scheme, etc., and is determined through preliminary experiments in consideration of the various characteristics.

룩-업 테이블(161)은 백라이트 유닛 제어부(160)로부터 게인값(DY)을 입력받고, 그 입력 어드레스에 저장된 백라이트 유닛 듀티 데이터(DBLU)를 선택한다. 룩-업 테이블(161)은 선택된 백라이트 유닛 듀티 데이터(DBLU)를 백라이트 유닛 제어부(160)로 전송한다.The look-up table 161 receives the gain value D Y from the backlight unit controller 160 and selects the backlight unit duty data D BLU stored at the input address. The look-up table 161 transmits the selected backlight unit duty data D BLU to the backlight unit controller 160.

백라이트 유닛 제어부(160)는 룩-업 테이블(161)로부터 백라이트 유닛 듀티 데이터(DBLU)를 수신하고, 타이밍 컨트롤러(150)로부터 프레임 카운트 신호와 라인 카운트 신호를 수신한다. 백라이트 유닛 제어부(160)는 프레임 카운터 신호, 라인 카운터 신호, 및 백라이트 유닛 듀티 데이터(DBLU)를 통해 백라이트 유닛(20)의 점소등 기간을 판단한다. 이를 통해, 백라이트 유닛 제어부(160)는 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)를 백라이트 유닛 구동부(120)로 출력한다.The backlight unit controller 160 receives the backlight unit duty data D BLU from the look-up table 161 and receives the frame count signal and the line count signal from the timing controller 150. The backlight unit controller 160 determines the lighting period of the backlight unit 20 through the frame counter signal, the line counter signal, and the backlight unit duty data D BLU . In this way, the backlight unit controller 160 outputs the backlight unit control signal C BLU to the backlight unit driver 120.

도 8은 3차원 영상 구현시 백라이트 유닛의 제어신호를 나타내는 파형도이다. 이에 대하여는 도 6 및 도 7의 액정표시장치와 결부하여 상세히 설명한다. 8 is a waveform diagram illustrating a control signal of a backlight unit when a 3D image is implemented. This will be described in detail with reference to the liquid crystal display of FIGS. 6 and 7.

도 8을 참조하면, 타이밍 컨트롤러(150)는 프레임 주파수를 입력 프레임 주파수의 L 배, 바람직하게는 4 배 이상으로 체배하고, 체배된 프레임 주파수 기준으로 표시패널 제어신호(CDIS), 백라이트 유닛 제어신호(CBLU), 및 액정셔터안경 제어신호(CST)를 발생한다. 입력 프레임 주파수는 PAL(Phase Alternate Line) 방식에서 50Hz 이고, NTSC(National Television Standards Committee) 방식에서 60Hz 이다. 따라서, 타이밍 컨트롤러(150)는 입력 프레임 주파수를 4 배로 체배할 때, 200Hz 이상의 프레임 주파수 기준으로 표시패널 제어신호(CDIS), 백라이트 유닛 제어신호(CBLU), 및 액정셔터안경 제어신호(CST)의 주파수를 체배한다. 프레임 주파수가 200Hz 일 때 1 프레임기간은 5 msec 이고, 프레임 주파수가 240Hz 일 때 1 프레임기간은 대략 4.16 msec 이다. 따라서, 도 8과 같이 제 N+1 및 제 N+2 프레임 기간은 대략 8.3 msec 이다.Referring to FIG. 8, the timing controller 150 multiplies the frame frequency by L times, preferably 4 times or more, of the input frame frequency, and controls the display panel control signal C DIS and the backlight unit based on the multiplied frame frequency. A signal C BLU and a liquid crystal shutter glasses control signal C ST . The input frame frequency is 50 Hz in PAL (Phase Alternate Line) scheme and 60 Hz in NTSC (National Television Standards Committee) scheme. Accordingly, when the timing controller 150 multiplies the input frame frequency by four times, the display panel control signal C DIS , the backlight unit control signal C BLU , and the liquid crystal shutter glasses control signal C based on the frame frequency of 200 Hz or more. Multiply the frequency of ST ). One frame period is 5 msec when the frame frequency is 200 Hz, and one frame period is about 4.16 msec when the frame frequency is 240 Hz. Therefore, as shown in FIG. 8, the N + 1th and N + 2th frame periods are approximately 8.3 msec.

타이밍 컨트롤러(150)는 제 N+1(N은 자연수) 및 제 N+2 프레임 기간 동안 동일한 좌안 영상 데이터(RGBL)를 연속적으로 전송하고, 제 N+3 및 제 N+4 프레임 기간 동안 동일한 우안 영상 데이터(RGBR)를 연속적으로 전송한다. 또한, 타이밍 컨트롤러(150)는 좌안 영상 데이터(RGBL)의 감마 특성을 1 프레임 기간 단위로 다르게 변환하고, 연속되는 우안 영상 데이터(RGBR)의 감마 특성을 1 프레임 기간 단위로 다르게 변환할 수 있다. 따라서, 도 8과 같이 표시패널은 제 N+1 및 제 N+2 프레임 기간 동안 좌안 영상 데이터(RGBL)를 연속적으로 표시하고, 제 N+3 및 제 N+4 프레임 기간 동안 우안 영상 데이터(RGBR)를 연속적으로 표시한다. The timing controller 150 continuously transmits the same left eye image data RGB L during the N + 1 (N is a natural number) and N + 2 frame periods, and the same during the N + 3 and N + 4 frame periods. The right eye image data RGB R is continuously transmitted. In addition, the timing controller 150 may differently convert the gamma characteristic of the left eye image data RGB L into one frame period unit, and may differently convert the gamma characteristic of the continuous right eye image data RGB R into one frame period unit. have. Accordingly, as shown in FIG. 8, the display panel continuously displays the left eye image data RGB L for the N + 1 and N + 2 frame periods, and the right eye image data (for the N + 3 and N + 4 frame periods). RGB R ) is displayed continuously.

3차원 영상 구현시 백라이트 유닛 제어부(160)는 제 N+2 및 제 N+4 프레임 구간 내에서 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)를 하이 논리로 발생한다. 이는 표시패널의 액정 응답 지연시간이 경과된 후에 해당 픽셀의 RGB 데이터의 목표 휘도의 90% 이상을 표시할 수 있기 때문이다. When implementing the 3D image, the backlight unit controller 160 generates the backlight unit control signal C BLU in high logic within the N + 2 and N + 4th frame periods. This is because 90% or more of the target luminance of the RGB data of the pixel may be displayed after the liquid crystal response delay time of the display panel has elapsed.

도 8에서, 휘도(Y)가 변조된 만큼 백라이트 유닛의 휘도를 조정하므로, 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)는 더욱 길게 또는 더욱 짧게 하이 논리 신호를 발생한다. 도 1과 같이 휘도분포가 저휘도 영역에 집중된 경우, 데이터 시프트부(173)는 휘도분포를 고휘도 영역 방향으로 시프트하므로, 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)는 더욱 짧게 하이 논리 신호를 발생한다.(W2 → W1) 도 2와 같이 휘도분포가 고휘도 영역에 집중된 경우, 데이터 시프트부(173)는 휘도분포를 저휘도 영역 방향으로 시프트하므로, 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)는 더욱 길게 하이 논리 신호를 발생한다.(W2 → W3) In Fig. 8, since the brightness of the backlight unit is adjusted by the brightness Y being modulated, the backlight unit control signal C BLU generates a high logic signal longer or shorter. When the luminance distribution is concentrated in the low luminance region as shown in FIG. 1, the data shift unit 173 shifts the luminance distribution in the high luminance region direction, so that the backlight unit control signal C BLU generates a high logic signal shorter. W 2 → W 1 ) When the luminance distribution is concentrated in the high luminance region as shown in FIG. 2, the data shift unit 173 shifts the luminance distribution in the direction of the low luminance region, so that the backlight unit control signal C BLU becomes longer than the high logic. Generates a signal (W 2 → W 3 )

도 3과 같이 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭인 경우, 데이터 시프트부(173)는 저휘도 영역의 휘도분포를 중간휘도 영역의 중간값 방향으로 시프트하므로, 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)는 더욱 짧게 하이 논리 신호를 발생한다.(W2 → W1) 도 4와 같이 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭인 경우, 데이터 시프트부(173)는 고휘도 영역의 휘도분포를 중간휘도 영역의 중간값 방향으로 시프트하므로, 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)는 더욱 길게 하이 논리 신호를 발생한다.(W2 → W3) As shown in FIG. 3, when the luminance distribution is substantially symmetrical, the data shift unit 173 shifts the luminance distribution of the low luminance region toward the middle value of the intermediate luminance region, thereby making the backlight unit control signal C BLU shorter. (W 2 → W 1 ) When the luminance distribution is substantially symmetrical as shown in FIG. 4, the data shift unit 173 shifts the luminance distribution of the high luminance region toward the middle value of the intermediate luminance region. Therefore, the backlight unit control signal C BLU generates a high logic signal for a longer time (W 2 → W 3 ).

도 5와 같이 휘도분포가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역에 실질적으로 고르게 분산된 경우, 데이터 시프트부(173)는 휘도분포를 표시패널의 액정 특성을 고려하여 과구동 효과를 크게 볼 수 있는 방향으로 시프트한다. 따라서, 백라이트 유닛 제어신호(CBLU)는 더욱 길게 또는 더욱 짧게 하이 논리 신호를 발생한다.When the luminance distribution is substantially evenly distributed in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region, as shown in FIG. Shift in the direction you can. Thus, the backlight unit control signal C BLU generates a high logic signal longer or shorter.

도 9는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 구동방법을 보여주는 흐름도이다. 이에 대하여는 도 6 및 도 7에 도시된 액정표시장치와 결부하여 상세히 설명한다. 9 is a flowchart illustrating a method of driving a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention. This will be described in detail with reference to the LCD shown in FIGS. 6 and 7.

도 6의 액정표시장치에 외부로부터 입력된 RGB 데이터(RGB)는 시스템 보드(180)를 통해 RGB 데이터 변조부(170)로 입력된다. RGB 데이터 변조부(170)의 휘도 검출부(171)는 입력된 RGB 데이터(RGB)의 휘도(Y)를 검출하고, 검출된 휘도(Y)를 휘도 분석부(172)로 출력한다. 휘도분석부(172)는 휘도(Y)를 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역으로 나누어진 휘도분포로 표현한다. (S101, S102)RGB data RGB input to the liquid crystal display of FIG. 6 is input to the RGB data modulator 170 through the system board 180. The luminance detector 171 of the RGB data modulator 170 detects the luminance Y of the input RGB data RGB, and outputs the detected luminance Y to the luminance analyzer 172. The luminance analyzer 172 expresses the luminance Y as a luminance distribution divided into a low luminance region, an intermediate luminance region, and a high luminance region. (S101, S102)

도 1과 같이 휘도분포가 저휘도 영역에 집중된 경우, 휘도분포에 소정의 게인값(DY)을 가산하여 휘도분포를 고휘도 영역 방향으로 시프트 한다. 상기 가산한 게인값(DY)만큼 백라이트 유닛의 휘도는 낮게 조정한다. (S103, S104)When the luminance distribution is concentrated in the low luminance region as shown in FIG. 1, the luminance distribution is shifted toward the high luminance region by adding a predetermined gain value D Y to the luminance distribution. The luminance of the backlight unit is adjusted to be lower by the added gain value D Y. (S103, S104)

도 2와 같이 휘도분포가 고휘도 영역에 집중된 경우, 휘도분포에 소정의 게인값(DY)을 감산하여 휘도분포를 저휘도 영역 방향으로 시프트한다. 상기 감산한 게인값(DY)만큼 백라이트 유닛의 휘도는 높게 조정한다. (S105, S106)When the luminance distribution is concentrated in the high luminance region as shown in FIG. 2, the luminance distribution is shifted in the direction of the low luminance region by subtracting a predetermined gain value D Y from the luminance distribution. The luminance of the backlight unit is adjusted to be higher by the subtracted gain value D Y. (S105, S106)

도 3 및 도 4와 같이 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭인 경우, 휘도분포에 소정의 게인값(DY)을 가산하거나 감산하여 휘도분포를 중간휘도 영역의 중간값 방향으로 시프트 한다. 도 3과 같이 저휘도 영역의 휘도분포를 중간휘도 영역의 중간값 방향으로 시프트한 경우, 상기 가산한 게인값(DY)만큼 백라이트 유닛의 휘도는 낮게 조정한다. 도 4와 같이 고휘도 영역의 휘도분포를 중간휘도 영역의 중간값 방향으로 시프트한 경우, 상기 감산한 게인값(DY)만큼 백라이트 유닛의 휘도는 높게 조정한다. (S107, S108)3 and 4, when the luminance distribution is substantially symmetrical, the luminance distribution is shifted in the direction of the intermediate value of the intermediate luminance region by adding or subtracting a predetermined gain value D Y to the luminance distribution. When the luminance distribution of the low luminance region is shifted in the middle value direction of the intermediate luminance region as shown in FIG. 3, the luminance of the backlight unit is adjusted to be lower by the added gain value D Y. When the luminance distribution of the high luminance region is shifted in the middle value direction of the intermediate luminance region as illustrated in FIG. 4, the luminance of the backlight unit is adjusted to be higher by the subtracted gain value D Y. (S107, S108)

도 5와 같이 휘도분포가 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역에 실질적으로 고르게 분산되어 있는 경우, 휘도분포에 소정의 게인값(DY)을 가산하거나 감산하여 휘도분포를 표시패널의 액정 특성에 따라 과구동 효과를 크게 볼 수 있는 방향으로 시프트 한다. 이 경우, 휘도분포는 저휘도 또는 고휘도 영역 중 어느 한 방향으로 시프트 된다. 휘도분포가 고휘도 영역 방향으로 시프트된 경우, 상기 가산한 게인값(DY)만큼 백라이트 유닛의 휘도는 낮게 조정한다. 휘도분포가 저휘도 영역 방향으로 시프트된 경우, 상기 감산한 게인값(DY)만큼 백라이트 유닛의 휘도는 높게 조정한다. (S109, S110)When the luminance distribution is substantially evenly distributed in the low luminance region, the intermediate luminance region, and the high luminance region as shown in FIG. 5, the luminance distribution is added to or subtracted from the luminance distribution by adding a predetermined gain value D Y to the liquid crystal of the display panel. Depending on the characteristics, shift in the direction where the overdrive effect can be greatly seen. In this case, the luminance distribution is shifted in either the low luminance or high luminance region. When the luminance distribution is shifted in the direction of the high luminance region, the luminance of the backlight unit is adjusted to be lower by the added gain value D Y. When the luminance distribution is shifted in the direction of the low luminance region, the luminance of the backlight unit is adjusted to be higher by the subtracted gain value D Y. (S109, S110)

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위 내에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.
It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit or scope of the invention. Therefore, the present invention should not be limited to the details described in the detailed description, but should be defined by the claims.

10: 표시패널 20: 백라이트 유닛
30: 액정셔터안경 110: 표시패널 구동부
120: 백라이트 유닛 구동부 150: 타이밍 컨트롤러
160: 백라이트 유닛 제어부 161: 룩-업 테이블
170: RGB 데이터 변조부 171: 휘도검출부
172: 휘도분석부 173: 데이터 시프트부
174: RGB 변환부 175: 과구동 변조부
180: 시스템 보드
130: 액정셔터안경 제어신호 수신부
140: 액정셔터안경 제어신호 송신부
Y: 휘도 CbCr: 색차
DY: 게인값 DBLU: 백라이트 유닛 듀티 데이터
10: display panel 20: backlight unit
30: liquid crystal shutter glasses 110: display panel driver
120: backlight unit driver 150: timing controller
160: backlight unit controller 161: look-up table
170: RGB data modulator 171: luminance detector
172: luminance analyzer 173: data shift unit
174: RGB converter 175: overdrive modulator
180: system board
130: liquid crystal shutter glasses control signal receiver
140: liquid crystal shutter glasses control signal transmission unit
Y: luminance CbCr: color difference
D Y : Gain value D BLU : Backlight unit duty data

Claims (14)

입력 RGB 데이터들 각각의 휘도를 검출하는 휘도검출부;
상기 휘도검출부로부터 입력된 휘도 데이터를 프레임 단위로 취합하여 상기 프레임별로 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 분석하고, 상기 휘도분포가 미리 설정된 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역 중 어디에 집중하는가를 판단하는 휘도분석부;
상기 휘도분포가 상기 저휘도 영역에 집중되면 상기 휘도 데이터들 각각에 소정의 게인값을 가산하여 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 상향 조정하고, 상기 휘도분포가 상기 고휘도 영역에 집중되면 상기 휘도 데이터들 각각에 상기 게인값을 감산하여 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 하향 조정하는 데이터 시프트부; 및
상기 휘도 데이터들의 휘도분포가 상향 조정될 때 표시패널에 빛을 조사하는 백라이트 유닛의 휘도를 상기 게인값만큼 낮추고, 상기 휘도 데이터들의 휘도분포가 하향 조정될 때 상기 백라이트 유닛의 휘도를 상기 게인값만큼 높이는 백라이트 유닛 제어부를 구비하는 액정표시장치.
A luminance detector for detecting luminance of each of the input RGB data;
The luminance data input from the luminance detector is collected in units of frames, and the luminance distribution of the luminance data is analyzed for each frame, and it is determined whether the luminance distribution is concentrated among a predetermined low luminance region, an intermediate luminance region, and a high luminance region. A luminance analyzer;
When the luminance distribution is concentrated in the low luminance area, a predetermined gain value is added to each of the luminance data to upwardly adjust the luminance distribution of the luminance data. When the luminance distribution is concentrated in the high luminance area, each of the luminance data is added. A data shifter which adjusts the luminance distribution down of the luminance data by subtracting the gain value into the; And
When the luminance distribution of the luminance data is adjusted upward, the luminance of the backlight unit irradiating light to the display panel is lowered by the gain value, and when the luminance distribution of the luminance data is adjusted downward, the backlight increases the luminance of the backlight unit by the gain value. A liquid crystal display device having a unit controller.
제 1 항에 있어서,
상기 데이터 시프트부는 상기 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭을 이루는 경우 상기 휘도 데이터들 각각에 상기 게인값을 가산하거나 감산하여 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 상기 중간휘도 영역의 중간값 방향으로 조정하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
The method of claim 1,
The data shift unit adds or subtracts the gain value to each of the luminance data when the luminance distribution is substantially symmetric to the luminance distribution, thereby adjusting the luminance distribution of the luminance data toward the middle value of the intermediate luminance region. Liquid crystal display device.
제 1 항에 있어서,
상기 입력 RGB 데이터들은 2차원 영상에서 2차원 영상 데이터를 상기 표시패널에 표시하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
The method of claim 1,
And the input RGB data displays two-dimensional image data on the display panel in a two-dimensional image.
제 1 항에 있어서,
상기 입력 RGB 데이터들은 3차원 영상에서 3차원 영상 데이터를 상기 표시패널에 표시하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
The method of claim 1,
The input RGB data is a liquid crystal display, characterized in that to display the three-dimensional image data in the three-dimensional image on the display panel.
제 1 항에 있어서,
상기 데이터 시프트부는 가산기를 이용하여 상기 게인값을 가산하거나 감산하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
The method of claim 1,
And the data shift unit adds or subtracts the gain value using an adder.
제 1 항에 있어서,
상기 백라이트 유닛 제어부는 PWM 듀티비로 상기 백라이트 유닛의 휘도를 조정하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
The method of claim 1,
And the backlight unit controller adjusts the brightness of the backlight unit by a PWM duty ratio.
제 1 항에 있어서,
상기 데이터 시프트부에서 상기 게인값을 가산하거나 감산하여 상향 또는 하향 조정된 상기 휘도 데이터들을 RGB 데이터들로 역변환하는 데이터 변환부를 더 포함하는 액정표시장치.
The method of claim 1,
And a data converter configured to inversely convert the luminance data, up or down adjusted, into RGB data by adding or subtracting the gain value from the data shift unit.
입력 RGB 데이터들 각각의 휘도를 검출하는 제 1 단계;
상기 휘도검출부로부터 입력된 휘도 데이터를 프레임 단위로 취합하여 상기 프레임별로 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 분석하고, 상기 휘도분포가 미리 설정된 저휘도 영역, 중간휘도 영역, 및 고휘도 영역 중 어디에 집중하는가를 판단하는 제 2 단계;
상기 휘도분포가 상기 저휘도 영역에 집중되면 상기 휘도 데이터들 각각에 소정의 게인값을 가산하여 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 상향 조정하고, 상기 휘도분포가 상기 고휘도 영역에 집중되면 상기 휘도 데이터들 각각에 상기 게인값을 감산하여 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 하향 조정하는 제 3 단계; 및
상기 휘도 데이터들의 휘도분포가 상향 조정될 때 표시패널에 빛을 조사하는 백라이트 유닛의 휘도를 상기 게인값만큼 낮추고, 상기 휘도 데이터들의 휘도분포가 하향 조정될 때 상기 백라이트 유닛의 휘도를 상기 게인값만큼 높이는 제 4 단계를 포함하는 액정표시장치의 구동방법.
Detecting a luminance of each of the input RGB data;
The luminance data input from the luminance detector is collected in units of frames, and the luminance distribution of the luminance data is analyzed for each frame, and it is determined whether the luminance distribution is concentrated among a predetermined low luminance region, an intermediate luminance region, and a high luminance region. A second step of doing;
When the luminance distribution is concentrated in the low luminance area, a predetermined gain value is added to each of the luminance data to upwardly adjust the luminance distribution of the luminance data. When the luminance distribution is concentrated in the high luminance area, each of the luminance data is added. A third step of adjusting the luminance distribution of the luminance data downward by subtracting the gain value from the second gain; And
When the luminance distribution of the luminance data is adjusted upward, lowering the luminance of the backlight unit irradiating light to the display panel by the gain value, and increasing the luminance of the backlight unit by the gain value when the luminance distribution of the luminance data is adjusted downward. A method of driving a liquid crystal display comprising four steps.
제 8 항에 있어서,
상기 제 3 단계는 상기 휘도분포가 실질적으로 좌우대칭을 이루는 경우 상기 휘도 데이터들 각각에 상기 게인값을 가산하거나 감산하여 상기 휘도 데이터들의 휘도분포를 상기 중간휘도 영역의 중간값 방향으로 조정하는 단계인 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동방법.
The method of claim 8,
The third step is a step of adjusting the luminance distribution of the luminance data in the direction of the intermediate value of the intermediate luminance region by adding or subtracting the gain value to each of the luminance data when the luminance distribution is substantially left-right symmetrical. A method of driving a liquid crystal display device, characterized in that.
제 8 항에 있어서,
상기 입력 RGB 데이터들은 2차원 영상에서 2차원 영상 데이터를 상기 표시패널에 표시하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동방법.
The method of claim 8,
And the input RGB data displays two-dimensional image data on the display panel in a two-dimensional image.
제 8 항에 있어서,
상기 입력 RGB 데이터들은 3차원 영상에서 3차원 영상 데이터를 상기 표시패널에 표시하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동방법.
The method of claim 8,
And the input RGB data displays 3D image data on the display panel in a 3D image.
제 8 항에 있어서,
상기 제 3 단계는 가산기를 이용하여 상기 게인값을 가산하거나 감산하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동방법.
The method of claim 8,
And the third step adds or subtracts the gain value using an adder.
제 8 항에 있어서,
상기 제 4 단계는 PWM 듀티비로 상기 백라이트 유닛의 휘도를 조정하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동방법.
The method of claim 8,
And wherein the fourth step adjusts the luminance of the backlight unit using a PWM duty ratio.
제 8 항에 있어서,
상기 게인값을 가산하거나 감산하여 상향 또는 하향 조정된 상기 휘도 데이터들을 RGB 데이터들로 역변환하는 제 5 단계를 더 포함하는 액정표시장치의 구동방법.
The method of claim 8,
And inversely converting the luminance data adjusted up or down by adding or subtracting the gain value into RGB data.
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