KR20160035143A - Liquid Crystal Display Device and Driving Method the same - Google Patents

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Abstract

A liquid crystal display device to prevent a blue line dim phenomenon and a driving method thereof are disclosed. According to the embodiment of the present invention, the liquid crystal display device includes: a liquid crystal display panel (100); a temperature measuring part (600) which measures the temperature of the liquid crystal display panel; and a timing controller (300) which compares the temperature value of the temperature measuring part (600) with a predetermined temperature value and changes the inversion driving mode of the liquid crystal display panel (100) depending on the comparison result.

Description

액정표시장치와 이의 구동방법 {Liquid Crystal Display Device and Driving Method the same}[0001] The present invention relates to a liquid crystal display device and a method of driving the same,

본 발명은 액정표시장치와 이의 구동방법에 관한 것이다.The present invention relates to a liquid crystal display device and a driving method thereof.

액정표시장치는 비디오 신호에 대응하여 액정층에 인가되는 전계를 통해 액정층의 광 투과율을 제어함으로써 화상을 표시한다. The liquid crystal display displays an image by controlling the light transmittance of the liquid crystal layer through an electric field applied to the liquid crystal layer in accordance with a video signal.

이러한 액정표시장치는 소형 및 박형화와 저 소비전력의 장점을 가지는 평판 표시장치로서, 노트북 PC와 같은 휴대용 컴퓨터, 사무 자동화 기기, 오디오/비디오 기기 등으로 이용되고 있다. Such a liquid crystal display device is a flat panel display device having advantages of small size, thinness and low power consumption, and is used as a portable computer such as a notebook PC, office automation equipment, audio / video equipment and the like.

특히, 액정 셀마다 스위칭 소자가 형성된 액티브 매트릭스(Active Matrix) 타입의 액정표시장치는 스위칭 소자의 능동적인 제어가 가능하기 때문에 동영상 구현에 유리하다. Particularly, an active matrix type liquid crystal display device in which a switching element is formed for each liquid crystal cell is capable of actively controlling a switching element, which is advantageous for a moving image.

액티브 매트릭스 타입의 액정표시장치에 사용되는 스위칭 소자로는 주로 박막트랜지스터(Thin Film Transistor; 이하 "TFT"라 한다)가 이용되고 있다.A thin film transistor (hereinafter referred to as "TFT") is mainly used as a switching element used in an active matrix type liquid crystal display device.

도 1은 일반적인 액정표시장치의 단위 셀 구성도이다. 1 is a unit cell configuration diagram of a general liquid crystal display device.

액티브 매트릭스 타입의 액정표시장치는, 도 1에 도시한 바와 같이, 디지털 비디오 데이터를 감마기준전압을 기준으로 아날로그 데이터전압으로 변환하여 데이터라인(DL)에 공급함과 동시에 스캔펄스를 게이트라인(GL)에 공급하여, 데이터전압을 액정셀(Clc)에 충전시킨다. 1, an active matrix type liquid crystal display device converts digital video data into an analog data voltage based on a gamma reference voltage and supplies it to a data line DL, and simultaneously applies a scan pulse to a gate line GL. And charges the liquid crystal cell Clc with the data voltage.

이를 위해, TFT의 게이트 전극은 게이트라인(GL)에 접속되고, 소스전극은 데이터라인(DL)에 접속되며, 그리고 TFT의 드레인 전극은 액정셀(Clc)의 화소 전극과 스토리지 캐패시터(Cst1)의 일 측 전극에 접속된다.To this end, the gate electrode of the TFT is connected to the gate line GL, the source electrode thereof is connected to the data line DL, and the drain electrode of the TFT is connected to the pixel electrode of the liquid crystal cell Clc and the storage capacitor Cst1 And is connected to one electrode.

액정셀(Clc)의 공통전극에는 공통전압(Vcom)이 공급된다. 스토리지 캐패시터(Cst1)는 TFT가 턴-온될 때 데이터라인(DL)으로부터 인가되는 데이터전압을 충전하여 액정셀(Clc)의 전압을 일정하게 유지하는 역할을 한다.A common voltage Vcom is supplied to the common electrode of the liquid crystal cell Clc. The storage capacitor Cst1 functions to charge the data voltage applied from the data line DL when the TFT is turned on to maintain the voltage of the liquid crystal cell Clc constant.

스캔펄스가 게이트라인(GL)에 인가되면 TFT는 턴-온(Turn-on)되어 소스 전극과 드레인 전극 사이의 채널을 형성하여 데이터라인(DL) 상의 전압을 액정셀(Clc)의 화소 전극에 공급한다. When a scan pulse is applied to the gate line GL, the TFT is turned on to form a channel between the source electrode and the drain electrode to apply a voltage on the data line DL to the pixel electrode of the liquid crystal cell Clc Supply.

이때 액정셀(Clc)의 액정분자들은 화소 전극과 공통 전극 사이의 전계에 의하여 배열이 바뀌면서 입사광을 가변하게 된다.At this time, the liquid crystal molecules of the liquid crystal cell Clc are changed in arrangement by the electric field between the pixel electrode and the common electrode to change the incident light.

이러한 액정표시장치는, 게이트라인(GL)들을 구동하기 위한 게이트 드라이브 IC(Intergrated Circuit)와 데이터라인(DL)들을 구동하기 위한 데이터 드라이브 IC를 포함하며, 액정표시장치가 대형화 및 고해상도화 될수록 요구되는 드라이브 IC들의 갯수는 증가하고 있다. 그런데, 데이터 드라이브 IC는 타 소자에 비해 상대적으로 매우 고가이므로, 최근 데이터 드라이브 IC의 갯수를 줄이기 위한 여러 방안들이 제안되고 있다.Such a liquid crystal display device includes a gate drive IC (integrated circuit) for driving the gate lines GL and a data drive IC for driving the data lines DL. As the liquid crystal display device becomes larger and higher in resolution, The number of drive ICs is increasing. However, since data drive ICs are relatively expensive compared to other devices, various methods for reducing the number of data drive ICs have recently been proposed.

상기 방안들 중 하나로써, 기존 대비 게이트 라인들의 갯수는 2배로 늘리는 대신 데이터라인들의 갯수를 1/2배로 줄여 필요로 하는 데이터 드라이브 IC의 개수를 반으로 줄여 기존과 동일 해상도를 구현하는 DRD(Double Rate Driving) 구동방식이 제안되었다. 그러나 이러한 DRD 구동방식은 특정 인버전(inversion)에 따라 라인 딤(line dim) 불량이 발생하는 문제가 있었다.As one of the above measures, the number of gate lines is doubled, but the number of data lines is reduced by a factor of 1/2 to reduce the number of required data drive ICs in half, and DRD (Double Rate driving method has been proposed. However, such a DRD driving method has a problem that a line dim defect occurs depending on a specific inversion.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 이의 구동방법은 DRD 방식의 액정표시장치의 충전특성 편차에 기인하는 블루 라인 딤(Blue line Dim)으로 인해 표시품위가 저하되는 문제점을 해결하는 액정표시장치와 이의 구동방법을 제공할 수도 있다.The liquid crystal display device and the driving method thereof according to the embodiment of the present invention are applicable to a liquid crystal display device which solves the problem that the display quality is degraded due to the blue line dim due to the variation in charging characteristics of the DRD type liquid crystal display device And a driving method thereof.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 이의 구동방법은 액정표시패널이 특정 온도 이하에서 액정의 충전 특성 저하에 따라 라인 딤 현상이 심화되어 라인 딤의 시인 현상이 증가하는 것을 방지할 수 있는 액정표시장치와 이의 구동방법을 제공할 수도 있다.The liquid crystal display device and the driving method thereof according to the embodiment of the present invention can prevent the increase of the line dim phenomenon due to the deepening of the rhythm phenomenon due to the lowering of the charging property of the liquid crystal at a certain temperature or lower, A display device and a driving method thereof may be provided.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 이의 구동방법은, 액정표시패널(100); 상기 액정표시패널의 온도를 측정하는 온도 측정부(600); 및 상기 온도 측정부(600)의 온도 값과 기 설정된 온도 값을 비교하여 비교 결과에 따라 상기 액정표시패널(100)의 인버전(inversion) 구동 방식을 변경하는 타이밍 콘트롤러(300);를 포함하는 액정표시장치와 이의 구동방법.A liquid crystal display device and a driving method thereof according to an embodiment of the present invention include a liquid crystal display panel 100; A temperature measuring unit 600 for measuring the temperature of the liquid crystal display panel; And a timing controller 300 for comparing the temperature value of the temperature measuring unit 600 with a predetermined temperature value and changing the inversion driving method of the liquid crystal display panel 100 according to the comparison result Liquid crystal display device and driving method thereof.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 이의 구동방법에서, 상기 타이밍 콘트롤러(300)는, 입력되는 영상 데이터를 분석하는 패턴 분석부(310)를 포함하고, 상기 타이밍 콘트롤러(300)는 상기 온도 측정부(600)의 온도 값과 기 설정된 온도 값에 대한 비교 결과와 상기 패턴 분석부(310)의 분석 결과를 기초하여 상기 인버전 구동 방식을 변경하는 액정표시장치와 이의 구동방법.The timing controller 300 may include a pattern analyzer 310 for analyzing input image data and the timing controller 300 may control the temperature of the liquid crystal display 300 according to the temperature And the inversion driving method is changed based on a comparison result between a temperature value of the measuring unit 600 and a predetermined temperature value and an analysis result of the pattern analyzing unit 310, and a driving method thereof.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 이의 구동방법에서, 상기 액정표시패널(100)은, 동일 수평라인상에 배치된 d(d는 양의 짝수)개의 액정셀들을 구동하기 위해 m개의 공유 데이터라인들과 복수의 게이트라인들 중 제n(n는 자연수) 및 제n+1 게이트라인이 할당되고, 상기 공유 데이터라인들 각각을 사이에 두고 이웃하는 2개의 액정셀들은 상기 제n 및 제n+1 게이트라인에 대칭 접속되는 액정표시장치와 이의 구동방법.In the liquid crystal display device and the driving method thereof according to the embodiment of the present invention, the liquid crystal display panel 100 includes m shared lines (not shown) for driving d (d is positive even) liquid crystal cells arranged on the same horizontal line, (N is a natural number) and an (n + 1) th gate line among a plurality of data lines and a plurality of gate lines, and two neighboring liquid crystal cells sandwiching the shared data lines are connected to the n- A liquid crystal display device and a method of driving the same that are symmetrically connected to n + 1 gate lines.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 이의 구동방법에서, 상기 데이터라인들 중 m번째 데이터라인을 공유하는 액정셀들에 있어서 좌측 액정셀에서 우측 액정셀 순서로 데이터 신호가 공급되고, 상기 데이터라인들 중 m+1 및 m+2째 데이터라인을 공유하는 액정셀들에 있어서 우측 액정셀에서 좌측 액정셀 순서로 데이터 신호가 공급되는 액정표시장치와 이의 구동방법.In the liquid crystal display device and the driving method thereof according to the embodiment of the present invention, a data signal is supplied from the left liquid crystal cell to the right liquid crystal cell in the liquid crystal cells sharing the mth data line among the data lines, And a data signal is supplied in the order of the left liquid crystal cell in the right liquid crystal cell in the liquid crystal cells sharing the (m + 1) th and (m + 2) th data lines among the lines.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 이의 구동방법에서, 상기 타이밍 콘트롤러(300)는, 상기 온도 측정부(600)의 온도 값이 기 설정된 온도 값 이하 인 경우 상기 액정표시패널(100)을 제1 인버전 방식에서 제2 인버전 방식으로 변경하고, 상기 제2 인버전 방식은 컬럼 인버전 방식인 액정표시장치와 이의 구동방법. In the liquid crystal display device and the method of driving the same according to the embodiment of the present invention, the timing controller 300 controls the liquid crystal display panel 100 when the temperature value of the temperature measuring unit 600 is equal to or less than a predetermined temperature value. Wherein the first inversion method is changed to a second inversion method, and the second inversion method is a version method of a column, and a method of driving the same.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 이의 구동방법에서, 상기 타이밍 콘트롤러(300)는, 상기 패턴 분석부(310)의 분석에 따라 상기 입력되는 영상 데이터가 블루 영상 데이터인 경우 상기 액정표시패널(100)을 제1 인버전 방식에서 제2 인버전 방식으로 변경하고, 상기 제2 인버전 방식은 컬럼 인버전 방식인 액정표시장치와 이의 구동방법.In the liquid crystal display device and the driving method thereof according to the embodiment of the present invention, when the input image data is blue image data according to the analysis of the pattern analyzer 310, the timing controller 300 controls the liquid crystal display panel (100) is changed from a first inversion method to a second inversion method, and the second inversion method is a version method of a column, and a method of driving the same.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 이의 구동방법에서, 상기 제1 인버전 방식은 수직 2 도트 인버전 방식인 액정표시장치와 이의 구동방법.In the liquid crystal display device and the driving method thereof according to the embodiment of the present invention, the first inversion method is a vertical two-dot version liquid crystal display device and the driving method thereof.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 이의 구동방법은 DRD 방식의 액정표시장치의 충전특성 편차에 기인하는 블루 라인 딤(blue line Dim)으로 인해 표시품위가 저하되는 문제점을 해결할 수 있고 액정표시패널이 특정 온도 이하에서 액정의 충전 특성 저하에 따라 라인 딤 현상이 심화되어 라인 딤의 시인 현상이 증가하는 것을 방지할 수 있는 액정표시장치와 이의 구동방법을 제공할 수 있다.The liquid crystal display device and the driving method thereof according to the embodiment of the present invention can solve the problem that the display quality is degraded due to the blue line dim due to the variation in charging characteristics of the DRD type liquid crystal display device, It is possible to provide a liquid crystal display device and a method of driving the same that can prevent the phenomenon of line dim phenomenon due to the lowering of the charging characteristic of the liquid crystal at a certain temperature or lower and increase the visibility phenomenon of the line dim.

도 1은 일반적인 액정표시장치의 단위 셀 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 DRD(Double Rate Driving) 방식으로 구동되는 액정표시장치를 나타내는 블럭도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 액정셀들의 접속 구조를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 표시패널의 화소 구조를 나타낸 도면으로서 RGB 액정셀들과 각 액정셀들의 충전 정도를 나타낸 도면이다. 그리고 도 5는 도 6의 화살표 방향을 따라 액정셀들이 충전될 때 각 액정셀에서의 충전전압 파형을 보여주고 있다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 표시패널의 화소 구조를 나타낸 도면으로서 RGB 액정셀들과 각 액정셀들의 충전 정도를 나타낸 도면이다. 그리고 도 8은 도 7에 따라 액정셀들이 충전될 때 각 액정셀에서의 충전전압 파형을 보여주고 있다.
도 9는 본 발명의 제1 실시예에 따른 타이밍 콘트롤러와 온도측정부의 관계를 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 타이밍 콘트롤러와 온도측정부의 관계를 도시한 도면이다.
1 is a unit cell configuration diagram of a general liquid crystal display device.
FIG. 2 is a block diagram illustrating a liquid crystal display device driven by a double rate driving (DRD) method according to an embodiment of the present invention.
3 is a view illustrating a connection structure of liquid crystal cells according to an embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a view showing the pixel structure of a display panel according to an embodiment of the present invention, and is a diagram showing degrees of filling of RGB liquid crystal cells and liquid crystal cells. And FIG. 5 shows a charge voltage waveform in each liquid crystal cell when the liquid crystal cells are charged along the arrow direction in FIG.
FIG. 7 is a diagram illustrating a pixel structure of a display panel according to an exemplary embodiment of the present invention, and is a diagram showing degrees of filling of RGB liquid crystal cells and liquid crystal cells. And FIG. 8 shows a charge voltage waveform in each liquid crystal cell when the liquid crystal cells are charged according to FIG.
9 is a diagram showing the relationship between the timing controller and the temperature measuring unit according to the first embodiment of the present invention.
10 is a diagram showing the relationship between the timing controller and the temperature measuring unit according to the second embodiment of the present invention.

이하, 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치 및 이의 구동 방법의 도면을 참고하여 상세하게 설명한다. 다음에 소개되는 실시 예들은 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 설명되는 실시 예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고, 도면들에 있어서, 장치의 크기 및 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조 번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.Hereinafter, a liquid crystal display according to an embodiment of the present invention and a driving method thereof will be described in detail with reference to the drawings. The following embodiments are provided by way of example so that those skilled in the art can fully understand the spirit of the present invention. Therefore, the present invention is not limited to the embodiments described below, but may be embodied in other forms. In the drawings, the size and thickness of an apparatus may be exaggerated for convenience. Like reference numerals designate like elements throughout the specification.

<액정표시장치 구조><Structure of Liquid Crystal Display Device>

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 DRD(Double Rate Driving) 방식으로 구동되는 액정표시장치를 나타내는 블럭도이다.FIG. 2 is a block diagram illustrating a liquid crystal display device driven by a double rate driving (DRD) method according to an embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치(100)는 액정표시패널(200), 타이밍 콘트롤러(300), 데이터 구동회로(400), 게이트 구동회로(500) 및 온도측정부(600)를 구비할 수 있다.2, a liquid crystal display 100 according to an exemplary embodiment of the present invention includes a liquid crystal display panel 200, a timing controller 300, a data driving circuit 400, a gate driving circuit 500, (600).

액정표시패널(200)은 두 장의 유리기판 사이에 형성된 액정층을 갖는다. The liquid crystal display panel 200 has a liquid crystal layer formed between two glass substrates.

이 액정표시패널(200)은 d/2 개의 데이터라인들(D1 내지 Dm/2; Dm/2에서의 m은 d/2에서의 d과 같은 수)과 2n(n은 자연수) 개의 게이트라인들(G1 내지 G2n)의 교차 구조에 의해 매트릭스 형태로 배치된 m×n 개의 액정셀(Clc)들을 포함하여 DRD 방식으로 구동된다. In this liquid crystal display panel 200, the liquid crystal display panel 200 has a structure in which d / 2 data lines (D1 to Dm / 2; m in dm / 2 is the same as d in d / 2) And the m × n liquid crystal cells Clc arranged in a matrix form by the intersection structure of the pixels G1 to G2n.

액정표시패널(200)의 하부 유리기판에는 데이터라인들(D1 내지 Dm/2), 게이트라인들(G1 내지 G2n), TFT들, 및 스토리지 커패시터(Cst)가 형성된다.Data lines D1 to Dm / 2, gate lines G1 to G2n, TFTs, and a storage capacitor Cst are formed on a lower glass substrate of the liquid crystal display panel 200. [

액정셀들(Clc)은 TFT에 접속되어 화소 전극들(220)과 공통전극(210) 사이의 전계에 의해 구동된다. The liquid crystal cells Clc are connected to the TFTs and driven by the electric field between the pixel electrodes 220 and the common electrode 210.

액정표시패널(200)의 상부 유리기판 상에는 블랙매트릭스, 컬러필터 및 공통전극(2)이 형성된다. 공통전극(210)은 TN(Twisted Nematic) 모드와 VA(Vertical Alignment) 모드와 같은 수직전계 구동방식에서는 상부 유리기판 상에 형성되고, IPS(In Plane Switching) 모드와 FFS(Fringe Field Switching) 모드와 같은 수평전계 구동방식에서는 화소전극(210)과 함께 하부 유리기판 상에 형성된다. On the upper glass substrate of the liquid crystal display panel 200, a black matrix, a color filter, and a common electrode 2 are formed. The common electrode 210 is formed on an upper glass substrate in a vertical field driving mode such as TN (Twisted Nematic) mode and VA (Vertical Alignment) mode. The common electrode 210 is formed by a combination of IPS (In Plane Switching) mode, FFS (Fringe Field Switching) In the same horizontal electric field driving method, a pixel electrode 210 and a lower glass substrate are formed.

액정표시패널(200)의 상부 유리기판과 하부 유리기판 각각에는 편광판이 부착되고 액정의 프리틸트각(pre-tilt angle)을 설정하기 위한 배향막이 형성된다.On the upper glass substrate and the lower glass substrate of the liquid crystal display panel 200, a polarizing plate is attached and an alignment film for setting a pre-tilt angle of the liquid crystal is formed.

상기 타이밍 콘트롤러(300)는 시스템(미도시)으로부터 공급되는 수평 동기신호(Hsync), 수직 동기신호(Vsync), 데이터 인에이블신호(DE) 및 도트 클럭(DCLK) 등의 타이밍신호들을 이용하여 데이터 구동회로(400)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 데이터 제어신호와, 게이트 구동회로(500)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 게이트 제어신호를 발생한다. The timing controller 300 uses timing signals such as a horizontal synchronizing signal Hsync, a vertical synchronizing signal Vsync, a data enable signal DE and a dot clock DCLK supplied from a system (not shown) A data control signal for controlling the operation timing of the driving circuit 400 and a gate control signal for controlling the operation timing of the gate driving circuit 500 are generated.

데이터 제어신호는 데이터 구동회로(400) 내에서 디지털 비디오 데이터(RGB)의 샘플링 시작점을 지시하는 소스 스타트 펄스(SSP), 라이징 에지(Rising Edge) 또는 폴링 에지(Falling Edge)에 기준하여 데이터 구동회로(400) 내에서 디지털 비디오 데이터(RGB)의 래치동작을 지시하는 소스 샘플링 클럭(SSC), 데이터 구동회로(400)의 출력을 지시하는 소스 출력 인에이블신호(SOE), 및 액정표시패널(200)의 액정셀들(Clc)에 공급될 데이터전압의 극성을 지시하는 극성제어신호(POL)등을 포함한다. The data control signal is supplied to the data driving circuit 400 based on a source start pulse SSP, a rising edge, or a falling edge, which indicates a sampling start point of the digital video data RGB. A source sampling clock SSC for instructing the latch operation of the digital video data RGB in the display panel 400, a source output enable signal SOE for instructing the output of the data driving circuit 400, And a polarity control signal POL indicative of a polarity of a data voltage to be supplied to the liquid crystal cells Clc of the liquid crystal cell Clc.

게이트 제어신호는 한 화면이 표시되는 1 수직기간 중에서 스캔이 시작되는 시작 수평라인을 지시하는 게이트 스타트 펄스(GSP), 게이트 구동회로(500) 내의 쉬프트 레지스터에 입력되어 게이트 스타트 펄스(GSP)를 순차적으로 쉬프트시키기 위한 타이밍 제어신호로써 TFT의 온(ON) 기간에 대응하는 펄스폭으로 발생되는 게이트 쉬프트 클럭신호(GSC), 게이트 구동회로(500)의 출력을 지시하는 게이트 출력 인에이블신호(GOE)등을 포함한다.The gate control signal is input to the shift register in the gate driving circuit 500 to output the gate start pulse GSP sequentially in the vertical direction, A gate shift clock signal GSC generated with a pulse width corresponding to the ON period of the TFT, a gate output enable signal GOE indicating the output of the gate driving circuit 500, And the like.

또한, 타이밍 콘트롤러(300)는 시스템으로부터 공급되는 디지털 비디오 데이터(RGB)를 액정표시패널(200)의 해상도에 맞게 재정렬하여 데이터 구동회로(400)에 공급한다.The timing controller 300 rearranges the digital video data RGB supplied from the system according to the resolution of the liquid crystal display panel 200 and supplies the digital video data RGB to the data driving circuit 400.

또한, 타이밍 콘트롤러(300)는 패턴분석부(310)를 포함할 수 있다. In addition, the timing controller 300 may include a pattern analyzer 310.

상기 패턴분석부(310)는 시스템으로부터 공급되는 디지털 비디오 데이터(RGB)를 입력 받아 패턴을 분석하여 블루 패턴 영상이나 블루 컬러가 지배적인 영상인지를 판단할 수 있다.The pattern analyzer 310 receives the digital video data (RGB) supplied from the system and analyzes the pattern to determine whether the blue pattern image or the blue color is dominant.

데이터 구동회로(400)는 타이밍 콘트롤러(300)의 제어 하에 디지털 비디오 데이터(RGB)를 래치한다. 그리고 데이터 구동회로(400)는 디지털 비디오 데이터(RGB)를 극성제어신호(POL)에 따라 아날로그 정극성/부극성 감마전압으로 변환하여 정극성/부극성 아날로그 데이터전압을 발생하고 그 데이터전압을 데이터라인들(D1 내지 Dm/2)에 공급한다. The data driving circuit 400 latches the digital video data RGB under the control of the timing controller 300. The data driving circuit 400 converts the digital video data RGB into an analog positive / negative polarity gamma voltage according to the polarity control signal POL to generate positive / negative analog data voltages, To the lines D1 to Dm / 2.

이를 위해, 데이터 구동회로(400)는 다수의 데이터 드라이브 IC들을 포함할 수 있다.To this end, the data driving circuit 400 may include a plurality of data drive ICs.

상기 게이트 구동회로(500)는 타이밍 콘트롤러(300)의 제어 하에 아날로그 데이터전압이 공급될 액정표시패널(200)의 수평라인을 선택하는 스캔펄스를 발생하고, 이 스캔펄스를 게이트라인들(G1 내지 G2n)에 순차적으로 공급한다.The gate driving circuit 500 generates a scan pulse for selecting a horizontal line of the liquid crystal display panel 200 to which the analog data voltage is to be supplied under the control of the timing controller 300 and supplies the scan pulse to the gate lines G1- G2n.

이를 위해, 게이트 구동회로(500)는 쉬프트 레지스터, 쉬프트 레지스터의 출력신호를 액정셀(Clc)의 TFT 구동에 적합한 스윙폭으로 변환하기 위한 레벨 쉬프터 및 레벨 쉬프터와 게이트라인 사이에 접속되는 출력 회로를 각각 포함하는 다수의 게이트 드라이브 IC들로 포함할 수 있다.To this end, the gate driving circuit 500 includes a level shifter for converting the output signal of the shift register and the shift register into a swing width suitable for driving the TFT of the liquid crystal cell Clc, and an output circuit connected between the level shifter and the gate line And may include a plurality of gate drive ICs each including a plurality of gate driver ICs.

또한, 게이트 구동회로(500)를 액정표시패널(200)에 집적화시키는 방식, 즉, 액정표시패널(200)에 게이트 구동회로(500)를 내장시키는 GIP(Gate In Panel) 방식을 적용할 수 있다. 이때, 게이트 구동회로(500)는 하부 유리기판의 패드 영역 좌우측에 GIP 방식으로 형성될 수 있다.In addition, a method of integrating the gate driving circuit 500 in the liquid crystal display panel 200, that is, a GIP (Gate In Panel) method in which the gate driving circuit 500 is embedded in the liquid crystal display panel 200 can be applied . At this time, the gate driving circuit 500 may be formed on the left and right sides of the pad region of the lower glass substrate in a GIP manner.

<액정셀들의 접속 구조>&Lt; Connection structure of liquid crystal cells &

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 액정셀들의 접속 구조를 나타낸 도면이다.3 is a view illustrating a connection structure of liquid crystal cells according to an embodiment of the present invention.

도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 액정셀들(Clc)에는 다수의 R 액정셀들, G 액정셀들 및 B 액정셀들이 포함될 수 있다. Referring to FIG. 3, the liquid crystal cells Clc according to the embodiment of the present invention may include a plurality of R liquid crystal cells, G liquid crystal cells, and B liquid crystal cells.

접속 구조를 살펴보면, 제1 수평라인(HL1)에서 제1 게이트라인(G1)에 접속된 R 액정셀은 제2 게이트라인(G2)에 접속된 G 액정셀과 이웃하여 제1 데이터라인(D1)에 공통 접속되고, 제2 게이트라인(G2)에 접속된 B 액정셀은 제1 게이트라인(G1)에 접속된 R 액정셀과 이웃하여 제2 데이터라인(D2)에 공통 접속되고, 제2 게이트라인(G2)에 접속된 G 액정셀은 제1 게이트라인(G1)에 접속된 B 액정셀과 이웃하여 제3 데이터라인(D3)에 공통 접속되고, 제1 게이트라인(G1)에 접속된 R 액정셀은 제2 게이트라인(G2)에 접속된 G 액정셀과 이웃하여 제4 데이터라인(D4)에 공통 접속되고, 제2 게이트라인(G2)에 접속된 B 액정셀은 제1 게이트라인(G1)에 접속된 R 액정셀과 이웃하여 제5 데이터라인(D5)에 공통 접속되며, 제2 게이트라인(G2)에 접속된 G 액정셀은 제1 게이트라인(G1)에 접속된 B 액정셀과 이웃하여 제6 데이터라인(D6)에 공통 접속될 수 있다.The R liquid crystal cell connected to the first gate line G1 in the first horizontal line HL1 is connected to the first data line D1 adjacent to the G liquid crystal cell connected to the second gate line G2, And the liquid crystal cell B connected to the second gate line G2 is commonly connected to the second data line D2 adjacent to the liquid crystal cell R connected to the first gate line G1, The G liquid crystal cell connected to the line G2 is commonly connected to the third data line D3 adjacent to the B liquid crystal cell connected to the first gate line G1, The liquid crystal cell is commonly connected to the fourth data line D4 adjacent to the G liquid crystal cell connected to the second gate line G2 and the B liquid crystal cell connected to the second gate line G2 is commonly connected to the first gate line The G liquid crystal cell connected in common to the fifth data line D5 adjacent to the R liquid crystal cell connected to the first gate line G1 and the G liquid crystal cell connected to the second gate line G2 is commonly connected to the B liquid crystal cell connected to the first gate line G1, And the neighbor may be commonly connected to a sixth data line (D6).

또한 제2 수평라인(HL2)에서 제3 게이트라인(G3)에 접속된 R 액정셀은 제4 게이트라인(G4)에 접속된 G 액정셀과 이웃하여 제1 데이터라인(D1)에 공통 접속되고, 제4 게이트라인(G4)에 접속된 B 액정셀은 제3 게이트라인(G3)에 접속된 R 액정셀과 이웃하여 제2 데이터라인(D2)에 공통 접속되고, 제4 게이트라인(G4)에 접속된 G 액정셀은 제3 게이트라인(G3)에 접속된 B 액정셀과 이웃하여 제3 데이터라인(D3)에 공통 접속되고, 제3 게이트라인(G3)에 접속된 R 액정셀은 제4 게이트라인(G4)에 접속된 G 액정셀과 이웃하여 제4 데이터라인(D4)에 공통 접속되고, 제4 게이트라인(G4)에 접속된 B 액정셀은 제3 게이트라인(G3)에 접속된 R 액정셀과 이웃하여 제5 데이터라인(D5)에 공통 접속되며, 제4 게이트라인(G4)에 접속된 G 액정셀은 제3 게이트라인(G3)에 접속된 B 액정셀과 이웃하여 제6 데이터라인(D6)에 공통 접속될 수 있다.The R liquid crystal cell connected to the third gate line G3 in the second horizontal line HL2 is commonly connected to the first data line D1 in the neighborhood of the G liquid crystal cell connected to the fourth gate line G4 And the liquid crystal cell B connected to the fourth gate line G4 is commonly connected to the second data line D2 adjacent to the liquid crystal cell R connected to the third gate line G3, The G liquid crystal cell connected to the third gate line G3 is commonly connected to the third data line D3 adjacent to the B liquid crystal cell connected to the third gate line G3, The liquid crystal cell B connected in common to the fourth data line D4 adjacent to the G liquid crystal cell connected to the fourth gate line G4 and commonly connected to the fourth gate line G4 is connected to the third gate line G3 And the G liquid crystal cell connected to the fourth gate line G4 is commonly connected to the fifth data line D5 adjacent to the R liquid crystal cell adjacent to the R liquid crystal cell connected to the third gate line G3, 6 And may be commonly connected to the data line D6.

또한 제3 수평라인(HL3)에서 제5 게이트라인(G5)에 접속된 R 액정셀은 제6 게이트라인(G6)에 접속된 G 액정셀과 이웃하여 제1 데이터라인(D1)에 공통 접속되고, 제6 게이트라인(G6)에 접속된 B 액정셀은 제5 게이트라인(G5)에 접속된 R 액정셀과 이웃하여 제2 데이터라인(D2)에 공통 접속되고, 제6 게이트라인(G6)에 접속된 G 액정셀은 제5 게이트라인(G5)에 접속된 B 액정셀과 이웃하여 제3 데이터라인(D3)에 공통 접속되고, 제5 게이트라인(G5)에 접속된 R 액정셀은 제6 게이트라인(G6)에 접속된 G 액정셀과 이웃하여 제4 데이터라인(D4)에 공통 접속되고, 제6 게이트라인(G6)에 접속된 B 액정셀은 제5 게이트라인(G5)에 접속된 R 액정셀과 이웃하여 제5 데이터라인(D5)에 공통 접속되며, 제6 게이트라인(G6)에 접속된 G 액정셀은 제5 게이트라인(G5)에 접속된 B 액정셀과 이웃하여 제6 데이터라인(D6)에 공통 접속될 수 있다.The R liquid crystal cells connected to the fifth gate line G5 from the third horizontal line HL3 are connected in common to the first data line D1 adjacent to the G liquid crystal cell connected to the sixth gate line G6 And the liquid crystal cell B connected to the sixth gate line G6 are commonly connected to the second data line D2 adjacent to the liquid crystal cell R connected to the fifth gate line G5, The G liquid crystal cell connected to the fifth gate line G5 is commonly connected to the third data line D3 adjacent to the B liquid crystal cell connected to the fifth gate line G5, The liquid crystal cell B commonly connected to the fourth data line D4 adjacent to the G liquid crystal cell connected to the sixth gate line G6 and commonly connected to the sixth gate line G6 is connected to the fifth gate line G5 And the G liquid crystal cell connected to the sixth gate line G6 is connected to the fifth data line D5 adjacent to the R liquid crystal cell adjacent to the R liquid crystal cell adjacent to the B liquid crystal cell connected to the fifth gate line G5, 6 And may be commonly connected to the data line D6.

종합하면, m번째 데이터라인에서는 좌측 액정셀에서 우측 액정셀 순서로, m+1 및 m+2번째 데이터라인에서는 우측 액정셀에서 좌측 액정셀 순서로 동일 수직라인상에 배치된 상기 공유 데이터라인들 각각을 사이에 두고 이웃하는 2개의 액정셀들을 구동될 수 있다. 일 예로 제1 데이터 라인(D1)에서는 좌측 액정셀에서 우측 액정셀 순서로 제2 및 제3 데이터 라인(D2, D3)에서는 우측 액정셀에서 좌측 액정셀 순서로 동일 수직라인상에 배치된 상기 공유 데이터라인들 각각을 사이에 두고 이웃하는 2개의 액정셀들을 구동될 수 있다. 이러한 방식을 ZSS 방식이라고 지칭한다.In other words, in the m-th data line, in the right liquid crystal cell, in the right liquid crystal cell, in the m + 1 and m + 2th data lines, in the right liquid crystal cell, Two liquid crystal cells neighboring each other can be driven. For example, in the first data line D1, the left and right liquid crystal cells are arranged in the order of the right liquid crystal cell. In the second and third data lines D2 and D3, Two adjacent liquid crystal cells can be driven with the data lines sandwiched therebetween. Such a scheme is referred to as a ZSS scheme.

<제1 인버전 방식에 따른 액정셀의 충전 정도>&Lt; Filling degree of liquid crystal cell according to first-in-first-out version system &

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 표시패널의 화소 구조를 나타낸 도면으로서 RGB 액정셀들과 각 액정셀들의 충전 정도를 나타낸 도면이다. 그리고 도 5는 도 6의 화살표 방향을 따라 액정셀들이 충전될 때 각 액정셀에서의 충전전압 파형을 보여주고 있다. FIG. 4 is a view showing the pixel structure of a display panel according to an embodiment of the present invention, and is a diagram showing degrees of filling of RGB liquid crystal cells and liquid crystal cells. And FIG. 5 shows a charge voltage waveform in each liquid crystal cell when the liquid crystal cells are charged along the arrow direction in FIG.

도면 4에서 R(L)은 레드 액정셀이 로우(Low) 충전된 것을 의미하고, G(H)는 그린 액정셀이 하이(High) 충전된 것을 의미하고, 전술한 로우 충전과 하이 충전은 상대적인 충전량이다.In FIG. 4, R (L) means that the red liquid crystal cell is charged to a low level, G (H) means that the green liquid crystal cell is charged to a high level, It is the charge amount.

도 4를 참조하면, DRD 방식으로 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치는, 하나의 수평라인에 배치된 d(d는 양의 짝수)개의 액정셀들을 두 개의 게이트라인들과 d/2개의 데이터라인들을 이용하여 구동시킨다.Referring to FIG. 4, a liquid crystal display according to an embodiment of the present invention in a DRD scheme includes d (d is a positive even number) liquid crystal cells arranged on one horizontal line to two gate lines and d / 2 Data lines.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치는 제1 인버전 방식으로 액정표시패널(200)을 구동할 수 있다. 상기 제1 인버전 방식은 플리커(flicker)를 최소화함과 아울러 소비전력을 줄이기 위해 데이터 드라이브 IC를 수직2 도트 인버전(Vertical 2 dot inversion) 방식으로 구동시키기 위한 수직 2 도트 인버전이 될 수 있다. The liquid crystal display device according to the embodiment of the present invention can drive the liquid crystal display panel 200 in the first inversion mode. The first inversion scheme may be a vertical two dot version for driving a data drive IC in a vertical two dot inversion scheme to minimize flicker and reduce power consumption .

상기 인버전을 이용하는 이유로는, 액정의 양단(공통 전극과 화소 전극)에 직류 전압이 인가되면 액정은 분극이 된다. 이 상태가 지속되는 경우, 액정내의 이온성 불순물들이 전기장에 의해 고착되고, 프리 틸트(Pre-tilt)를 변화시킴으로써 잔상 발생 등 액정의 특성을 약화시킨다. 그 상태가 더욱 오래 지속될 경우, 결국 액정으로서의 특성을 잃게 되고, 결국 액정표시장치로서의 역할을 할 수 없게 된다. 이를 막기 위한 방법은 분극 상태를 주기적으로 반전시킴으로써, 이온성 불순물이 고착되는 것을 막는 것인데, 이와 같이 분극 상태를 반전시키는 것을 인버전이라고 한다. 즉 액정의 분극은 양단 간의 전위차에 의해 상대적으로 양(+)인 값과, 음(-)인 값이 존재하고 이에 따라 분극되므로 시스템에서 공급되는 직류 전원을 이용하여 주기적으로 상대치를 반전시킴으로써 액정에는 교류 전원이 공급된 것과 같은 분극 반전 효과를 볼 수가 있다.The reason for using the inversion is that the liquid crystal becomes polarized when a DC voltage is applied to both ends of the liquid crystal (common electrode and pixel electrode). If this state continues, the ionic impurities in the liquid crystal are fixed by the electric field, and the pre-tilt is changed to weaken the characteristics of the liquid crystal such as a residual image. If the state continues for a longer period of time, the characteristics of the liquid crystal will eventually be lost, and eventually it will not be able to function as a liquid crystal display device. A method for preventing this is to prevent the ionic impurities from sticking by periodically inverting the polarization state, and reversing the polarization state is referred to as inversion. That is, the polarization of the liquid crystal is relatively positive (+) and negative (-) depending on the potential difference between the both ends, and is polarized accordingly. Therefore, by reversing the relative value periodically using the DC power supplied from the system, A polarization inversion effect similar to that of an AC power supply can be seen.

상기 수직 2 도트 인버전은 이웃하는 게이트 라인 2 라인씩 극성을 반전시킴과 동시에 데이터 라인 1라인씩 극성을 반전 시키며 그 상태를 프레임 별로 반전 구동하는 것이다.The vertical two-dot version inverts the polarity of each of two neighboring gate lines and inverts the polarity of each data line one line at a time.

액정표시패널(200)을 제1 인버전 방식으로 구동함에 따라, 데이터라인을 사이에 두고 서로 인접한 두 개의 액정셀들은 두 개의 게이트라인들에 각각 접속되어 데이터라인을 통해 공급되는 동일 극성의 데이터전압을 충전한다.The two liquid crystal cells adjacent to each other with the data line sandwiched therebetween are connected to the two gate lines so that the data voltages of the same polarity supplied through the data lines .

예컨대, 특정 프레임에서, 제1 수평라인(HL1)에 배치된 액정셀들 중 제1 데이터라인(D1)에 공유된 R 액정셀과 G 액정셀은 게이트라인들(G1, G2)로부터의 스캔펄스 공급시점에 동기되어 정극성으로 순차 충전되고, 제2 데이터라인(D2)에 공유된 R 액정셀과 B 액정셀은 게이트라인들(G1, G2)로부터의 스캔펄스 공급시점에 동기되어 부극성으로 순차 충전되며, 제3 데이터라인(D3)에 공유된 B 액정셀과 G 액정셀은 게이트라인들(G1, G2)로부터의 스캔펄스 공급시점에 동기되어 정극성으로 순차 충전된다. 도 6에 도시된 화살표 방향은 각 데이터라인들에 접속된 액정셀들의 충전 순서를 나타낸다.For example, in a specific frame, the R liquid crystal cell and the G liquid crystal cell shared by the first data line D1 among the liquid crystal cells arranged in the first horizontal line HL1 are supplied with scan pulses from the gate lines G1 and G2 The R liquid crystal cells and the B liquid crystal cells shared in the second data line D2 are charged in the positive polarity in synchronization with the supply timing of the scan pulses from the gate lines G1 and G2 And the B liquid crystal cell and the G liquid crystal cell shared in the third data line D3 are sequentially charged in the positive polarity in synchronization with the supply timing of the scan pulses from the gate lines G1 and G2. The arrow direction shown in Fig. 6 represents the filling order of the liquid crystal cells connected to the respective data lines.

도 4 내지 도 6을 참조하면, 제 1 또는 제 3 게이트라인(G1, G3)에 접속된 R 액정셀들에는 부극성 전압(또는 정극성 전압)으로부터 상승(또는 하강)하는 정극성 전압(또는 부극성 전압)이 인가되고, 각 게이트라인 (G1~G9)에 접속된 G 액정셀들에는 정극성 전압(또는 부극성 전압)으로부터 변하는 정극성 전압(또는 부극성 전압)이 인가된다. 4 to 6, R liquid crystal cells connected to the first or third gate lines G1 and G3 are supplied with a positive voltage (or a positive voltage) rising (or falling) from a negative voltage And a positive voltage (or a negative voltage) varying from a positive voltage (or a negative voltage) is applied to the G liquid crystal cells connected to the gate lines G1 to G9.

또한, 각 게이트라인 (G1~G9)에 접속된 B 액정셀들에는 부극성 전압(또는 정극성 전압)으로부터 상승(또는 하강)하는 정극성 전압(또는 부극성 전압)이 인가되거나, 부극성 전압(또는 정극성 전압)에서 변하는 부극성 전압(또는 정극성 전압)이 인가된다. A positive voltage (or a negative voltage) rising (or falling) from a negative voltage (or a positive voltage) is applied to the B liquid crystal cells connected to the gate lines G1 to G9, (Or a positive polarity voltage) which varies at a positive polarity (or positive polarity voltage).

이 경우, 부극성 전압(또는 정극성 전압)으로부터 상승(또는 하강)하는 정극성 전압(또는 부극성 전압)이 인가되는 액정셀들의 충전량은, 정극성 전압(또는 부극성 전압)으로부터 변하는 정극성 전압(또는 부극성 전압)이 인가되는 액정셀들의 충전량에 비해 떨어진다. In this case, the charged amount of the liquid crystal cells to which the positive voltage (or the negative voltage) rising (or falling) from the negative voltage (or the positive voltage) is applied is the positive The voltage (or the negative voltage) is lower than the charged amount of the liquid crystal cells to which the voltage is applied.

이는 부극성 전압(또는 정극성 전압)으로부터 상승(또는 하강)하는 정극성 전압(또는 부극성 전압)의 라이징 타임(rising time)(또는 폴링 타임(falling time))이 긴 반면, 정극성 전압(또는 부극성 전압)으로부터 변하는 정극성 전압(또는 부극성 전압)의 라이징 타임(또는 폴링 타임)은 상대적으로 짧기 때문이다.This is because a rising time (or a falling time) of a positive voltage (or a negative voltage) rising (or falling) from a negative voltage (or a positive voltage) is long while a positive voltage (Or the polarity voltage) of the positive polarity voltage (or the negative polarity voltage) varying from the negative polarity voltage (or the negative polarity voltage) is relatively short.

이에 따라 제2 및 제5 데이터 라인(D2, D5)에 대응하는 B 액정셀들은 강충전되고, 제3 및 제6 데이터 라인(D3, D6)에 대응하는 B 액정셀들은 약충전된다. 이와 같이 B 액정셀들이 수직 방향으로 강충전 및 약충전이 순차적으로 배열되어 라인 별로 휘도차가 발생하고 특히 저온 구동 시 액정셀의 충전 특징이 더욱 나빠져 그 수준이 심해질 수 있다. 그리고 특히 입력되는 데이터 영상이 블루 패턴(Blue patten)인 경우 블루 라인 딤 현상이 나타날 수 있다.Accordingly, the B liquid crystal cells corresponding to the second and fifth data lines D2 and D5 are strongly charged and the B liquid crystal cells corresponding to the third and sixth data lines D3 and D6 are approximately charged. As described above, the B liquid crystal cells are sequentially arranged in the vertical direction in the order of strong filling and weak filling, resulting in a luminance difference on a line-by-line basis, and the charging characteristic of the liquid crystal cell becomes worse during the low temperature driving. In particular, when the input data image is a blue pattern, a blue line dim phenomenon may occur.

<제2 인버전 방식에 따른 액정셀의 충전 정도><Degree of filling of the liquid crystal cell according to the second inversion method>

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 표시패널의 화소 구조를 나타낸 도면으로서 RGB 액정셀들과 각 액정셀들의 충전 정도를 나타낸 도면이다. 그리고 도 8은 도 7에 따라 액정셀들이 충전될 때 각 액정셀에서의 충전전압 파형을 보여주고 있다.FIG. 7 is a diagram illustrating a pixel structure of a display panel according to an exemplary embodiment of the present invention, and is a diagram showing degrees of filling of RGB liquid crystal cells and liquid crystal cells. And FIG. 8 shows a charge voltage waveform in each liquid crystal cell when the liquid crystal cells are charged according to FIG.

도 7 및 도 8을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치는 제2 인버전 방식으로 액정표시패널(200)을 구동할 수 있다. 상기 제2 인버전 방식은 라인 딤(line dim) 현상을 줄이기 위해 데이터 드라이브 IC를 컬럼 인버전(Column inversion) 방식으로 구동시키기 위한 컬럼 인버전이 될 수 있다. 7 and 8, the liquid crystal display according to the embodiment of the present invention can drive the liquid crystal display panel 200 in the second inversion mode. The second inversion scheme may be a column that drives a data drive IC in a column inversion manner to reduce a line dim phenomenon.

상기 컬럼 인버전은 이웃하는 데이터 라인 1 라인씩 극성을 반전시키며 그 상태를 프레임 별로 반전 구동하는 것이다.The column version inverts the polarity of each neighboring data line one by one and inverts the polarity of the data line by frame.

액정표시패널(200)을 제2 인버전 방식으로 구동함에 따라, 두 개의 게이트라인들에 각각 접속되고 하나의 데이터 라인을 공유하는 두 인접한 액정셀들에 동일 극성의 데이터전압을 충전한다.In driving the liquid crystal display panel 200 in the second inversion mode, two adjacent liquid crystal cells, which are connected to two gate lines and share one data line, are charged with data voltages of the same polarity.

예컨대, 특정 프레임에서, 홀수 번째 데이터라인(D1, D3, D5) 상에는 정극성 데이터 전압이 공급되고, 짝수 번째 데이터라인(D2, D4, D6) 상에는 부극성 데이터 전압이 공급될 수 있고, 다음 번 프레임에서 이와 반대로 홀수 번째 데이터라인(D1, D3, D5) 상에는 부극성 데이터 전압이 공급되고, 짝수 번째 데이터라인(D2, D4, D6) 상에는 정극성 데이터 전압이 공급될 수 있다. 따라서 홀수 번째 데이터라인(D1, D3, D5)을 공유하는 액정셀들에는 해당 게이트라인들의 스캔 펄스 공급시점에 동기되어 동일 극성으로 충전되고, 짝수 번째 데이터라인(D2, D4, D6)을 공유하는 액정셀들에는 해당 게이트라인들의 스캔 펄스 공급시점에 동기되어 동일 극성으로 충전될 수 있다.For example, in a specific frame, a positive data voltage may be supplied on odd-numbered data lines D1, D3, and D5, a negative data voltage may be supplied on even-numbered data lines D2, D4, and D6, A negative data voltage may be supplied to the odd data lines D1, D3 and D5 and a positive data voltage may be supplied to the even data lines D2, D4 and D6. Therefore, the liquid crystal cells sharing the odd-numbered data lines D1, D3, and D5 are charged in the same polarity in synchronization with the supply timing of the scan pulses of the corresponding gate lines, and the odd-numbered data lines D2, D4, The liquid crystal cells can be charged with the same polarity in synchronization with the supply timing of the scan pulses of the corresponding gate lines.

또한 제1 데이터라인(D1)과 제1 게이트라인(G1)에 연결된 R 액정셀에는 이전 프레임의 부극성 전압으로부터 상승하는 정극성 전압이 인가되어 상기 R 액정셀에는 약충전되고, 제1 데이터라인(D1)과 제2 내지 제9 게이트라인(G1~G9)에 연결된 G, R 액정셀에는 정극성 전압으로부터 변하는 정극성 전압이 인가되어 해당 액정셀에는 강충전될 수 있다.A positive polarity voltage rising from the negative voltage of the previous frame is applied to the R liquid crystal cell connected to the first data line D1 and the first gate line G1 to be approximately charged to the R liquid crystal cell, The positive and negative voltages varying from the positive voltage are applied to the G, R liquid crystal cells connected to the first to ninth gate lines D1 to G9, respectively, so that the liquid crystal cells can be strongly charged.

이와 마찬가지로 제2 데이터라인(D2)과 제1 게이트라인(G1)에 연결된 R 액정셀에는 이전 프레임의 정극성 전압으로부터 하강하는 부극성 전압이 인가되어 상기 R 액정셀에는 약충전되고, 제2 데이터라인(D2)과 제2 내지 제9 게이트라인(G1~G9)에 연결된 B, R 액정셀에는 부극성 전압으로부터 변하는 부극성 전압이 인가되어 해당 액정셀에는 강충전될 수 있다.Likewise, the R liquid crystal cell connected to the second data line D2 and the first gate line G1 is applied with a negative voltage falling from the positive voltage of the previous frame to be approximately charged to the R liquid crystal cell, The B and R liquid crystal cells connected to the line D2 and the second to ninth gate lines G1 to G9 are supplied with a negative voltage varying from a negative voltage so that the liquid crystal cell can be strongly charged.

이 경우, B 액정셀에는 라인 별로 강 충전을 만들 수 있기 때문에 라인별로 휘도차가 발생하지 않아 블루 라인 딤 현상을 해결할 수 있고, 특히 블루 패턴 영상이나 블루 컬러가 지배적인 영상의 경우 블루 라인 딤 개선 효과가 크다. 또한 제2 인버전 방식에서는 극성의 변동이 적기 때문에 소비전류가 절감되는 효과를 가진다.In this case, since a strong filling can be made in each of the B liquid crystal cells, a luminance difference does not occur on a line-by-line basis, thereby solving the blue line dim phenomenon. In particular, in the case of a blue pattern image or a blue color dominant image, . In addition, since the polarity of the second inversion method is small, the current consumption is reduced.

<제1 실시예>&Lt; Embodiment 1 >

도 9는 본 발명의 제1 실시예에 따른 타이밍 콘트롤러와 온도측정부의 관계를 도시한 도면이다.9 is a diagram showing the relationship between the timing controller and the temperature measuring unit according to the first embodiment of the present invention.

도 9를 참조하면, 제1 실시예에 따른 타이밍 콘트롤러(300)는 온도측정부(600)로 온도측정신호(Temperature Detection Signal; TDS)을 출력할 수 있고, 상기 온도측정부(600)는 상기 온도측정신호에 따라 액정표시패널(200)의 온도를 측정하여 해당 온도센싱정보(Temperature Sensing Information; TSI)을 타이밍 콘트롤러(300)로 출력할 수 있다.9, the timing controller 300 according to the first embodiment may output a temperature detection signal (TDS) to the temperature measuring unit 600, It is possible to measure the temperature of the liquid crystal display panel 200 according to the temperature measurement signal and output the temperature sensing information (TSI) to the timing controller 300.

상기 타이밍 콘트롤러(300)는 온도측정신호(TDS)를 주기적으로 출력하여 상기 온도측정부(600)가 액정표시패널(200)의 온도를 주기적으로 측정하도록 할 수 있다.The timing controller 300 periodically outputs a temperature measurement signal TDS so that the temperature measurement unit 600 periodically measures the temperature of the liquid crystal display panel 200. [

상기 온도측정부(600)는 타이밍 콘트롤러(300)의 내부에 포함되어 타이밍 콘트롤러(300)의 일부 구성요소가 되거나, 타이밍 콘트롤러(300)와는 별도의 구성으로 형성 될 수 있다. 그리고 상기 온도측정부(600)는 액정표시패널(200)과 인접한 영역에 배치될 수 있다. 또한 상기 온도측정부(600)는 온도측정센서를 포함할 수 있고, 상기 온도측정센서는 복수개로 구비되어 액정표시패널(200)의 주변에 배치될 수 있다. 상기 온도측정센서가 복수개로 구비되는 경우 이들 각각이 측정한 온도값에 대한 평균값, 최대값 또는 최소값에 대한 온도센싱정보(TSI)를 타이밍 콘트롤러(300)로 출력할 수 있다.The temperature measuring unit 600 may be included in the timing controller 300 to be a component of the timing controller 300 or may be formed separately from the timing controller 300. The temperature measuring unit 600 may be disposed in a region adjacent to the liquid crystal display panel 200. Further, the temperature measuring unit 600 may include a temperature measuring sensor, and the temperature measuring sensors may be disposed in the periphery of the liquid crystal display panel 200. When a plurality of temperature measurement sensors are provided, temperature sensing information (TSI) for an average value, a maximum value, or a minimum value of the measured temperature values may be output to the timing controller 300.

상기 타이밍 콘트롤러(300)는 상기 온도센싱정보(TSI)를 기초하여 극성제어신호(POL)를 가변하여 인버전 방식을 변경할 수 있다.The timing controller 300 may change the inversion mode by varying the polarity control signal POL based on the temperature sensing information TSI.

구체적으로 상기 타이밍 콘트롤러(300)는 제1 인버전 방식으로 액정표시패널(200)을 구동하고, 상기 온도센싱정보(TSI)에 따라서 액정표시패널(200)의 온도가 기 설정된 온도값 이하인 경우 제2 인버전 방식으로 액정표시패널(200)을 구동할 수 있다. 또한 이와 반대로 상기 타이밍 콘트롤러(300)는 구동 초기에 제2 인버전 방식으로 액정표시패널(200)을 구동하고, 상기 온도센싱정보(TSI)에 따라서 액정표시패널(200)의 온도가 기 설정된 온도 값 이상으로 상승한 경우 제1 인버전 방식으로 액정표시패널(200)을 구동할 수 있다.More specifically, the timing controller 300 drives the liquid crystal display panel 200 in a first inversion mode. When the temperature of the liquid crystal display panel 200 is equal to or lower than a preset temperature value in accordance with the temperature sensing information TSI, The liquid crystal display panel 200 can be driven by the two-person version system. In contrast, the timing controller 300 drives the liquid crystal display panel 200 in the second inversion mode at the initial stage of driving, and controls the temperature of the liquid crystal display panel 200 according to the temperature sensing information TSI to a predetermined temperature The liquid crystal display panel 200 can be driven in the first inversion mode.

이와 같은 방식을 통해 플리커를 고려하여 액정표시패널(200)을 제1 인버전 방식인 수직 2 도트 인버전 방식으로 구동하고, 액정표시패널(200)이 기 설정 온도 값 이하인 경우에는 액정의 충전 특성 저하에 따른 라인 딤 현상의 심화로 시청자에게 라인 딤이 시인되는 것을 방지하기 위하여 인버전 방식을 제2 인버전 방식으로 변경하고, 다시 액정표시패널(200)의 온도가 기 설정 온도 값 이상으로 상승한 경우에는 인버전 방식을 제1 인버전 방식으로 변경할 수 있다. 이와 같이 액정표시패널(200)의 온도를 고려하여 인버전 방식을 변경함으로써 플리커 현상과 라인 딤 현상을 개선할 수 있다.When the liquid crystal display panel 200 is driven by the first 2-dot version mode, which is the first inversion mode, and the liquid crystal display panel 200 is equal to or lower than the predetermined temperature value in consideration of the flicker, The inversion method is changed to the second inversion method in order to prevent the viewer from seeing the line dim due to the deterioration of the line dim phenomenon caused by the drop, and when the temperature of the liquid crystal display panel 200 rises above the preset temperature value The inversion method can be changed to the first inversion method. By changing the inversion mode in consideration of the temperature of the liquid crystal display panel 200, it is possible to improve the flicker phenomenon and the rhythm phenomenon.

<제2 실시예>&Lt; Embodiment 2 >

도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 타이밍 콘트롤러와 온도측정부의 관계를 도시한 도면이다.10 is a diagram showing the relationship between the timing controller and the temperature measuring unit according to the second embodiment of the present invention.

도 10을 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 타이밍 콘트롤러(300)는 패턴분석부(310), 비교부(320) 그리고 인버전설정부(330)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 10, the timing controller 300 according to the second embodiment of the present invention may include a pattern analyzer 310, a comparing unit 320, and an inversion setting unit 330.

상기 타이밍 콘트롤러(300)는 외부로부터 입력된 RGB 데이터를 통해 패턴을 분석하는 패턴분석부(310)의 비교 결과를 통해 인버전 방식을 변경하는데 필요한 기초 정보로 이용할 수 있다. The timing controller 300 can be used as basic information necessary for changing the inversion mode through the comparison result of the pattern analyzer 310 for analyzing the pattern through the RGB data input from the outside.

구체적으로 상기 패턴분석부(310)는 외부로부터 입력되는 RGB 데이터를 통해 영상의 성질을 판단할 수 있다. 상기 영상의 성질의 판단이란 R, G, B 중 지배적인 컬러를 가지는 영상의 존부를 판단하는 것이다. 구체적으로 상기 패턴분석부(310)는 입력되는 RGB 데이터를 통해 블루 패턴 또는 블루 컬러 영상이 지배적인 화상 여부를 분석할 수 있다. 그리고 상기 비교부(320)는 상기 패턴분석부(310)의 판단 결과와 온도측정부(600)의 온도센싱정보(TSI)를 비교하여 입력되는 영상 데이터가 기 설정된 영상에 해당하고 액정표시패널(200)이 기 설정된 온도값 이하인 경우 인버전설정부(330)로 하이 논리의 신호를 출력할 수 있고, 입력되는 영상 데이터가 기 설정된 영상에 해당하지 않거나, 액정표시패널(200)이 기 설정된 온도값 이하가 아닌 경우에는 로우 논리의 신호를 출력할 수 있는 AND 게이트로 이루어 질 수 있다. 그리고 상기 인버전설정부(300)는 상기 비교부(320)의 비교 결과에 따라서 인버전방식을 변경할 수 있다.Specifically, the pattern analyzer 310 can determine the nature of an image through RGB data input from the outside. The determination of the nature of the image is to determine the presence or absence of an image having a dominant color among R, G, and B. Specifically, the pattern analyzing unit 310 can analyze whether the blue pattern or the blue color image dominates through the input RGB data. The comparison unit 320 compares the determination result of the pattern analysis unit 310 with the temperature sensing information TSI of the temperature measurement unit 600 to determine whether the input image data corresponds to a predetermined image, 200) is equal to or lower than the preset temperature value, the inversion setting unit 330 can output a signal of high logic, and if the input image data does not correspond to a preset image, or if the liquid crystal display panel 200 And an AND gate capable of outputting a signal of a low logic when the value is not less than the value. The inversion setting unit 300 may change the inversion mode according to the comparison result of the comparison unit 320. [

상기 인버전방식은 제1 및 제2 인버전 방식이 될 수 있고, 상기 타이밍 콘트롤러(300)는 온도측정부(600)로부터 입력된 온도센싱정보(TSI)에 따라 액정표시패널(200)의 온도가 기 설정 온도 값이 이하이고, 패턴분석부(310)의 입력 데이터 분석 결과에 따라 입력 영상이 블루 패턴 또는 불루 영상이 지배적인 화상인 경우 인버전 방식을 제1 인버전 방식에서 제2 인버전 방식으로 변경할 수 있다. 이 경우 제2 인버전 방식에서는 강충전되는 B 액정셀을 증가시켜 휘도차를 줄여 블루 라인 딤 현상을 개선하여 액정표시패널(200)의 저온에서 특히 심화될 수 있는 블루 라인 딤 현상을 개선할 수 있다. 그리고 액정표시패널(200)의 일정 온도 이상에서는 액정의 충전 특성 향상에 따라 블루 라인 딤 현상의 시인 정도가 감소하므로 이 경우에는 제1 인버전 방식으로 변경하여 액정표시패널(200)을 구동함으로써 플리커 현상을 개선할 수 있다.The inversion method may be a first and a second inversion method and the timing controller 300 may control the temperature of the liquid crystal display panel 200 according to the temperature sensing information TSI input from the temperature measuring unit 600, The version method in the case where the preset temperature value is equal to or lower than the preset temperature value and the input image is a blue pattern or a dominant image according to the input data analysis result of the pattern analysis unit 310, . In this case, in the second inversion method, the blue-line dim phenomenon can be improved by increasing the number of the B liquid crystal cells to be strongly charged to improve the blue line dim phenomenon, which can be particularly deepened at low temperatures of the liquid crystal display panel 200 have. When the temperature of the liquid crystal display panel 200 is higher than a predetermined temperature, the visibility of the blue line dim phenomenon decreases as the charging characteristic of the liquid crystal improves. In this case, the liquid crystal display panel 200 is changed to the first inversion mode, The phenomenon can be improved.

이상에서 설명한 본 발명의 상세한 설명에서는 본 발명의 바람직한 실시 예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자 또는 해당 기술분야에 통상의 지식을 갖는 자라면 후술할 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기술 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허청구범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is clearly understood that the same is by way of illustration and example only and is not to be taken by way of limitation, It will be understood by those skilled in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention. Therefore, the technical scope of the present invention should not be limited to the contents described in the detailed description of the specification, but should be defined by the claims.

100 액정표시장치
200 액정표시패널
300 타이밍 콘트롤러
310 패턴분석부
320 비교부
330 인버전설정부
400 데이터 구동회로
500 게이트 구동회로
600 온도측정부
100 liquid crystal display
200 liquid crystal display panel
300 timing controller
310 pattern analysis section
320 comparator
330 version setting unit
400 data drive circuit
500 gate drive circuit
600 temperature measuring unit

Claims (7)

액정표시패널;
상기 액정표시패널의 온도를 측정하는 온도 측정부; 및
상기 온도 측정부의 온도 값과 기 설정된 온도 값을 비교하여 비교 결과에 따라 상기 액정표시패널의 인버전(inversion) 구동 방식을 변경하는 타이밍 콘트롤러;를 포함하는 액정표시장치.
A liquid crystal display panel;
A temperature measuring unit for measuring a temperature of the liquid crystal display panel; And
And a timing controller for comparing the temperature value of the temperature measuring unit with a predetermined temperature value and changing the inversion driving method of the liquid crystal display panel according to the comparison result.
제1 항에 있어서,
상기 타이밍 콘트롤러는,
입력되는 영상 데이터를 분석하는 패턴 분석부를 포함하고,
상기 타이밍 콘트롤러는 상기 온도 측정부의 온도 값과 기 설정된 온도 값에 대한 비교 결과와 상기 패턴 분석부의 분석 결과를 기초하여 상기 인버전 구동 방식을 변경하는 액정표시장치.
The method according to claim 1,
The timing controller includes:
And a pattern analyzing unit for analyzing input image data,
Wherein the timing controller changes the inversion driving method based on a comparison result between a temperature value of the temperature measuring unit and a predetermined temperature value and an analysis result of the pattern analyzing unit.
제2 항에 있어서,
상기 액정표시패널은,
동일 수평라인상에 배치된 d(d는 양의 짝수)개의 액정셀들을 구동하기 위해 m개의 공유 데이터라인들과 복수의 게이트라인들 중 제n(n는 자연수) 및 제n+1 게이트라인이 할당되고, 상기 공유 데이터라인들 각각을 사이에 두고 이웃하는 2개의 액정셀들은 상기 제n 및 제n+1 게이트라인에 대칭 접속되는 액정표시장치.
3. The method of claim 2,
In the liquid crystal display panel,
(N is a natural number) and an (n + 1) th gate line among the plurality of gate lines and m shared data lines for driving d (d is a positive even number) liquid crystal cells arranged on the same horizontal line And two neighboring liquid crystal cells are symmetrically connected to the n &lt; th &gt; and (n + 1) &lt; th &gt; gate lines via each of the shared data lines.
제3 항에 있어서,
상기 데이터라인들 중 m번째 데이터라인을 공유하는 액정셀들에 있어서 좌측 액정셀에서 우측 액정셀 순서로 데이터 신호가 공급되고,
상기 데이터라인들 중 m+1 및 m+2째 데이터라인을 공유하는 액정셀들에 있어서 우측 액정셀에서 좌측 액정셀 순서로 데이터 신호가 공급되는 액정표시장치.
The method of claim 3,
A data signal is supplied from the left liquid crystal cell to the right liquid crystal cell in the liquid crystal cells sharing the mth data line among the data lines,
And the data signal is supplied in the order of the left liquid crystal cell in the right liquid crystal cell in the liquid crystal cells sharing the (m + 1) th and (m + 2) th data lines among the data lines.
제4 항에 있어서,
상기 타이밍 콘트롤러는,
상기 온도 측정부의 온도 값이 기 설정된 온도 값 이하 인 경우 상기 액정표시패널을 제1 인버전 방식에서 제2 인버전 방식으로 변경하고,
상기 제2 인버전 방식은 컬럼 인버전 방식인 액정표시장치.
상기 컬럼 인버전은 이웃하는 데이터 라인 1 라인씩 극성을 반전시키며 그 상태를 프레임 별로 반전 구동하는 것.
5. The method of claim 4,
The timing controller includes:
And changing the liquid crystal display panel from the first inversion mode to the second inversion mode when the temperature value of the temperature measuring unit is equal to or less than a predetermined temperature value,
Wherein the second inversion method is a version method of a column.
The column version inverts the polarity of each neighboring data line by one line, and inverts the state of the data line by frame.
제4 항에 있어서,
상기 타이밍 콘트롤러는,
상기 패턴 분석부의 분석에 따라 상기 입력되는 영상 데이터가 블루 영상 데이터인 경우 상기 액정표시패널을 제1 인버전 방식에서 제2 인버전 방식으로 변경하고, 상기 제2 인버전 방식은 컬럼 인버전 방식인 액정표시장치.
5. The method of claim 4,
The timing controller includes:
Wherein the second inversion method changes the liquid crystal display panel from a first inversion method to a second inversion method when the input image data is blue image data according to an analysis of the pattern analyzer, Liquid crystal display device.
제4 또는 제5 항에 있어서,
상기 제1 인버전 방식은 수직 2 도트 인버전 방식인 액정표시장치.
상기 수직 2 도트 인버전은 이웃하는 게이트 라인 2 라인씩 극성을 반전시킴과 동시에 데이터 라인 1라인씩 극성을 반전 시키며 그 상태를 프레임 별로 반전 구동하는 것.
The method according to claim 4 or 5,
Wherein the first inversion system is a version system having a vertical two-dot system.
The vertical two-dot version inverts the polarity of each of two neighboring gate lines and inverts the polarity of the data line one line at a time.
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