KR20190016831A - 표시장치 및 그의 구동방법 - Google Patents

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Abstract

본 실시예들은 제1시간에 제1라인이 표시되고 제2시간에 제1라인이 표시된 위치와 소정의 간격을 갖는 위치에 제2라인이 표시되는 제1표시부, 제1시간에 상기 제2라인이 표시되고 제2시간에 제1라인이 표시되는 제2표시부, 제1표시부를 구동하는 제1드라이버 회로, 제2표시부를 구동하는 제2드라이버 회로, 및, 제1시간에 제1라인에 대한 정보와 제2시간에 제2라인에 대한 정보를 상기 제1드라이버 회로에 전달하고, 제1시간에 제2라인에 대한 정보와 제2시간에 제1라인에 대한 정보를 제2드라이버 회로에 공급하는 컨트롤러를 포함하는 표시장치 및 그의 구동방법을 제공하는 것이다.

Description

표시장치 및 그의 구동방법{DISPLAY DEVICE AND CONTROLLING METHOD FOR THE SAME}
본 실시예들은 표시장치 및 그의 구동방법에 관한 것이다.
정보화 사회가 발전함에 따라 화상을 표시하기 위한 표시장치에 대한 요구가 다양한 형태로 증가하고 있으며, 액정표시장치(LCD: Liquid Crystal Display Device), 플라즈마표시장치(Plasma Display Device), 유기발광표시장치(OLED: Organic Light Emitting Display Device) 등과 같은 여러 가지 타입의 평판표시장치가 나타났다.
최근에 평판표시장치는 심미감 또는 사용의 편의성의 위해 점차 박형화되고 있고 명암비를 높여 시인성이 높아지도록 하고 있다.
또한, 표시장치가 박형화되면 스마트 글라스에 용이하게 채용될 수 있다. 스마트 글라스는 웨어러블 디바이스의 형태로 다양한 어플리케이션이 개발되어 사용되고 있어 다수의 센서를 포함할 수 있고 다양한 기능을 수행하기 때문에 전력소비가 클 수가 있다. 하지만, 스마트 글라스는 배터리를 통해 전원을 공급받을 수 있는데 소비전력에 의해 자주 충전하게 되면 사용이 번거롭게 되는 문제가 있다. 또한, 충전되는 횟수를 줄이기 위해 용량이 큰 배터리를 사용하는 경우 무겁고 부피가 커지는 문제점이 있다.
따라서, 스마트 글라스에 채용된 표시장치는 배터리 용량 등의 문제로 인해 소비전력을 줄여 사용의 편리성을 증가시킬 필요가 있다.
본 실시예들의 목적은, 사용시간을 증가시키고 사용의 편리성을 높일 수 있는 표시장치 및 그의 구동방법을 제공하는 것이다.
본 실시예들의 목적은, 가상현실/증강현실에 사용되는 디바이스들에 적용될 수 있는 표시장치 및 그의 구동방법을 제공하는 것이다.
일측면에서, 본 실시예들은 제1시간에 제1라인이 표시되고 제2시간에 상기 제1라인이 표시된 위치와 소정의 간격을 갖는 위치에 제2라인이 표시되는 제1표시부, 제1시간에 상기 제2라인이 표시되고 제2시간에 제1라인이 표시되는 제2표시부, 제1표시부를 구동하는 제1드라이버 회로, 제2표시부를 구동하는 제2드라이버 회로, 및, 제1시간에 제1라인에 대한 정보와 제2시간에 제2라인에 대한 정보를 제1드라이버 회로에 전달하고, 제1시간에 제2라인에 대한 정보와 제2시간에 제1라인에 대한 정보를 제2드라이버 회로에 공급하는 컨트롤러를 포함하는 표시장치를 제공하는 것이다.
다른 일측면에서, 본 실시예들은, N(N은 2 이상의 자연수)개의 제1 화소 행 블록을 포함하는 제1표시부, N개의 제2 화소 행 블록을 포함하는 제2표시부, 제1표시부를 구동하는 제1드라이버 회로, 제2표시부를 구동하는 제2드라이버 회로를 포함하고, i 번째 프레임 시간 동안, 제1표시부에서의 N개의 제1 화소 행 블록 중 K(K는 1이상 N 미만의 자연수)개의 제1 화소 행 블록이 구동되고, 제2 표시부에서의 N개의 제2 화소 행 블록 중 K개의 제2 화소 행 블록이 구동되고, i+1 번째 프레임 시간 동안, 제1표시부에서의 N개의 제1 화소 행 블록 중 i 번째 프레임 시간 동안 구동된 K개의 제1 화소 행 블록을 제외한 N-K개의 제1 화소 행 블록 중 K개의 제1 화소 행 블록이 구동되고, 제2표시부에서의 N개의 제2 화소 행 블록 중 I 번째 프레임 시간 동안 구동된 K개의 제2 화소 행 블록을 제외한 N-K개의 제2 화소 행 블록 중 K개의 제2 화소 행 블록이 구동되는 표시장치를 제공하는 것이다.
다른 일측면에서, 본 실시예들은 사용자의 좌측눈에 대응하는 제1표시부와 사용자의 우측눈에 대응하는 제2표시부를 제어하는 컨트롤러에 있어서, 제1시간에 제1라인에 대한 정보와 제2시간에 제1라인과 소정의 간격을 갖는 제2라인에 대한 정보를 제1표시부를 구동하는 제1드라이버 회로에 전달하고, 제1시간에 제2라인에 대한 정보와 제2시간에 제1라인에 대한 정보를 제2표시부를 구동하는 제2드라이버 회로에 공급하는 연산부; 및 제1라인에 대한 정보와, 제2라인에 대한 정보를 저장하는 메모리를 포함하는 컨트롤러를 제공하는 것이다.
다른 일측면에서, 본 실시예들은, 제1표시부와 제2표시부를 포함하는 표시장치의 구동방법에 있어서, 제1시간에 상기 제1표시부에 제1라인이 표시되고 제2표시부에 제1라인이 표시된 위치에 대응하는 위치와 소정의 간격을 갖는 제2라인이 표시되는 단계, 및 제2시간에 제1표시부에 제2라인이 표시되고 제2표시부에 제1라인이 표시되는 단계를 포함하는 표시장치의 구동방법을 제공하는 것이다.
본 실시예들에 의하면, 사용시간을 증가시키고 사용의 편리성을 높일 수 있는 표시장치 및 그의 구동방법을 제공할 수 있다.
보 실시예들에 의하면, 가상현실/증강현실에 사용되는 디바이스들에 적용될 수 있는 표시장치 및 그의 구동방법을 제공할 수 있다.
도 1은 본 실시예에 따른 표시장치의 제1실시예를 나타내는 구조도이다.
도 2는 본 실시예에 따른 표시장치의 제2실시예를 나타내는 구조도이다.
도 3a는 도 1에 도시되어 있는 표시장치가 채용된 스마트글라스의 일 실시예를 나타내는 개념도이다.
도 3b는 본 실시예들에 따른 표시장치와 실리콘 웨이퍼를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 실시예들에 따른 표시부에 채용된 화소의 일 실시예를 나타내는 회로도이다.
도 5는 본 실시예들에 채용된 제1컨트롤러의 일 실시예를 나타내는 구조도이다.
도 6은 본 실시예들에 채용된 APL 산출부의 일 실시예를 나타내는 구조도이다.
도 7은 본 실시예들에 채용된 제1표시부와 제2표시부에 시간에 대응하여 표시되는 제1라인과 제2라인의 일 실시예를 나타내는 개념도이다.
도 8은 본 실시예들에 채용된 제1표시부에 표시되는 제1라인과 제2라인을 중첩시킨 상태의 제1실시예를 나타내는 개념도이다.
도 9는 본 실시예들에 채용된 제1표시부에 표시되는 제1라인과 제2라인을 중첩시킨 상태의 제2실시예를 나타내는 개념도이다.
도 10은 본 실시예에 따른 표시장치의 제3실시예를 나타내는 구조도이다.
도 11은 도 1에 도시되어 있는 표시장치에 입력되는 신호들의 파형을 나타내는 타이밍도이다.
도 12는 도 1에 도시되어 있는 표시장치의 구동방법의 일 실시예를 나타내는 순서도이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 수 있다.
또한, 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질, 차례, 순서 또는 개수 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 다른 구성 요소가 "개재"되거나, 각 구성 요소가 다른 구성 요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
도 1은 본 실시예에 따른 표시장치의 제1실시예를 나타내는 구조도이고, 도 1을 참조하면, 표시장치(100)는 제1표시부(110a), 제2표시부(110b), 제1드라이버 회로(120a), 제2드라이버 회로(120b), 제1컨트롤러(130a) 및 제2컨트롤러(130b)를 포함할 수 있다.
제1표시부(110a)과 제2표시부(110b)은 각각 복수의 데이터라인(DL)과 복수의 게이트라인(GL)이 교차할 수 있고, 복수의 데이터라인(DL)과 복수의 게이트 라인(GL)이 교차하는 영역에 각각 화소(미도시)가 형성될 수 있다. 화소는 적색, 녹색, 청색, 또는 백색의 색 중 어느 하나를 표시하는 서브 화소를 포함할 수 있다. 또한, 화소는 구동전류를 생성하는 화소회로와 구동전류의 흐름에 의해 빛을 발광하는 유기발광다이오드(미도시)를 포함할 수 있다. 또한, 복수의 데이터라인(DL)과 복수의 게이트라인(GL)과 은 각각 데이터신호와 게이트신호가 구동되어 화소에 데이터신호에 대응하는 구동전류가 흐르도록 할 수 있다. 제1표시부(110a)과 제2표시부(110b)에 배치되어 있는 배선은 이에 한정되는 것은 아니다.
제1표시부(110a)은 제1시간에 제1라인이 표시되고 제2시간에 상기 제1라인이 표시된 위치와 소정의 간격을 갖는 위치에 제2라인이 표시될 수 있다. 제2표시부(110b)은 제1시간에 상기 제2라인이 표시되고 제2시간에 제1라인이 표시될 수 있다. 또한, 제1표시부(110a)은 사용자의 좌측 눈에 대응될 수 있고, 제2표시부(110b)은 사용자의 우측 눈에 대응될 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
제1라인 또는 제2라인은 화소가 발광되지 않아 제1표시부(110a) 또는 제2표시부(110b)에 표시되는 라인일 수 있다. 또한, 제1라인과 제2라인은 각각 화소가 발광되지 않기 때문에 블랙으로 표시될 수 있다. 제1라인 또는 제2라인이 블랙으로 표시되도록 하기 위해 제1라인과 제2라인은 블랙데이터가 입력될 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 제1라인과 제2라인은 대응되는 화소가 저계조로 발광하여 제1표시부(110a)와 제2표시부(110b)에 각각 표시되는 라인일 수 있다. 또한, 제1라인과 제2라인은 게이트신호가 구동되지 않아 발광하지 않는 라인일 수 있다.
표시장치(100)가 유기발광표시장치인 경우 구동전류의 흐름에 대응하여 빛을 발광하기 때문에 일부에서 빛이 발광하지 않으면 소비전력이 저감될 수 있다. 따라서, 제1표시부(110a)과 제2표시부(110b)에 각각 빛을 발광하지 않는 제1라인과 제2라인이 표시되면 소비전력을 절감할 수 있다. 그리고, 표시장치(100)이 직하형 백라이트를 이용하는 액정표시장치인 경우 제1라인과 제2라인에 대응되는 위치의 백라이트가 발광하지 않게 되면 소비전력이 저감될 수 있다. 또한, 제1라인과 제2라인이 대응되는 위치에서 저계조가 표시되는 경우도 마찬가지일 수 있다. 그리고, 제1라인과 제2라인은 빛을 발광하지 않는 화소들에 의해 표시되는 소정의 두께를 갖는 라인일 수 있다. 제1표시부(110a)과 제2표시부(110b)에 표시되는 영상은 동시에 사용자의 좌측 눈과 우측 눈에서 인식하기 때문에 사용자는 제1라인과 제2라인을 인식하지 못하게 된다.
표시장치는 복수의 프레임을 포함하는 영상을 표시할 수 있고, 제1시간은 홀수번째 프레임이 표시되는 구간이고 제2시간은 짝수번째 프레임이 표시되는 구간일 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
제1드라이버 회로(120a)는 제1표시부(110a)에 데이터신호와 게이트신호를 구동시키고, 제2드라이버 회로(120b)는 제2표시부(110b)에 데이터신호와 게이트신호를 구동시킬 수 있다. 또한, 제1드라이버 회로(120a)와 제2드라이버 회로(120b)는 각각 제1표시부(110a)와 제2표시부(110b)에 포함되어 있는 화소들의 열화 정보를 센싱할 수 있다. 또한, 제1드라이버 회로(110a)와 제2드라이버 회로(110b)는 각각 데이터라인(DL)과 연결되어 데이터신호를 구동하는 데이터드라이버와 게이트라인(GL)과 연결되어 게이트신호를 구동하는 게이트드라이버를 포함할 수 있다. 또한, 게이트드라이버는 표시부 상에 형성되어 게이트라인(GL)과 연결되는 GIP(Gate in panel) 회로를 포함할 수 있다. 그리고, 제1드라이버 회로(120a)와 제2드라이버 회로(120b)는 글래스 또는 필름상에 배치되어 COG(chip on glass) 또는 COF(chip on film)의 형태로 제1표시부(110a)과 제2표시부(110b)과 연결될 수 있다.
제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)는 각각 제1드라이버 회로(120a)와 제2드라이버 회로(120b)를 제어할 수 있다. 제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)는 각각 세트(set:140)로부터 제어신호와 영상신호(RGB)를 전달받을 수 있다. 또한, 제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)는 각각 제1표시부(110a)과 제2표시부(110b)이 제1구동모드와 제2구동모드 중 하나의 구동모드를 선택하여 동작하도록 제어할 수 있다. 제1구동모드는 제1표시부(110a)과 제2표시부(110b)에 라인이 표시되지 않는 정상모드일 수 있고, 제2구동모드는 제1표시부(110a)과 제2표시부(110b)에 라인이 표시되는 소비전력저감모드일 수 있다.
제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)는 각각 전달받은 영상신호에 대응하여 제1구동모드와 제2구동모드 중 하나를 선택할 수 있다. 제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)는 한 프레임에 대응하는 영상신호의 휘도 평균값에 대응하는 APL(Average Picture Level)을 이용하여 제1구동모드와 제2구동모드 중 하나의 구동모드를 선택할 수 있다. 제2구동모드가 선택되면 제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)는 제1표시부(110a)와 제2표시부(110b) 중 어느 하나에 블랙데이터가 공급되도록 할 수 있다. 또한, 제2구동모드가 선택되면 제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)는 제1표시부(110a)와 제2표시부(110b) 중 어느 하나에서 표시되는 제1라인과 제2라인은 게이트신호가 구동되지 않아 발광하지 않는 라인일 수 있다. 표시되는 프레임의 휘도가 기설정값 이상이되면 제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)는 제2구동모드를 선택하여 라인이 표시되도록 함으로써 소비전력이 저감되도록 할 수 있다.
또한, 제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)는 각각 동기신호를 세트(140)로부터 전달받아 제1표시부(110a)과 제2표시부(110b)에서 표시되는 영상이 동기화되게 할 수 있다.
도 2는 본 실시예에 따른 표시장치의 제2실시예를 나타내는 구조도이다.
도 2에 도시된 표시장치(200)는 하나의 컨트롤러(230)를 통해 제1표시부(210a)과 제2표시부(210b)을 제어하는 점에서 도 1에 도시된 표시장치(100)와 차이가 있다. 하지만, 하나의 컨트롤러(230)에서 두개의 제1드라이버 회로(220a)와 제2드라이버 회로(220b)를 제어하기 때문에 제1드라이버 회로(220a)와 제2드라이버 회로(220b)를 동기화시킬 필요는 없어 세트(240)에서 컨트롤러(230) 간의 배선이 도 1에 도시된 표시장치(100)보다 더 간단할 수 있다.
도 3a는 도 1에 도시되어 있는 표시장치가 채용된 VR(Virtual Reality) 디바이스의 일 실시예를 나타내는 개념도이다.
도 3a를 참조하면, a는 VR 디바이스(300)의 전면에서 본 사시도이고, b는 VR 디바이스 후면에서 본 사시도이다. VR 디바이스(300)는 사용자의 좌측 눈과 우측 눈에 각각 대응하는 제1렌즈(320R)와 제2렌즈(320L)를 포함할 수 있다. 제1렌즈(320R)에 제1표시부(110a)이 배치되고 제2렌즈(320L)에 제2표시부(110b)가 배치될 수 있다. 또한, 제1렌즈(320R)에 제1드라이버 회로(120a)가 배치되고 제2렌즈(320L)에 제2드라이버 회로(120b)가 배치될 수 있다. 또한, 제1렌즈(310a)와 제2렌즈(310a)에 제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)가 각각 배치될 수 있다. 또한, 스마트 글라스의 테에 연결되고 외부의 세트로부터 동기신호와 영상신호를 포함하는 신호를 전달하는 배선(310)이 배치될 수 있다. 또한, 제1렌즈(310a)와 제2렌즈(310a) 배치되어 동기신호와 영상신호가 제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)로 공급될 수 있다. 또한, 제1렌즈(320R)와 제2렌즈(320L)에 외부의 빛이 조사되는 것을 방지하기 위한 커버(330)이 배치될 수 있다.
여기서, VR 디바이스(300)에 도 1에 도시되어 있는 표시장치(100)가 적용되어 있는 것으로 설명하고 있으나 도 2에 도시되어 있는 표시장치(200)이 적용될 수 있는 것은 쉽게 알 수 있다.
VR 디바이스(300)는 렌즈가 빛이 투과되지 않고 사용자의 눈과 마주하는 면에 영상이 표시되도록 함으로써 가상현실(VR: Virtual Reality)에 사용되는 디바이스로 사용될 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니며, VR 디바이스(300)는 렌즈가 빛의 일부를 투과하는 상태에서 영상이 표시되도록 함으로써 증강현실(AR: Augmented Reality)에 사용되는 디바이스로 사용될 수 있다. 또한, VR 디바이스(300)가 증강현실에 사용되는 경우 VR 디바이스(300)에 카메라(미도시)가 설치되고 카메라(미도시)에서 VR 디바이스(300) 전면에 대응하는 배경을 촬영하여 획득한 영상과 기저장된 영상을 합성하여 증강현실을 체험하도록 할 수 있다. 하지만, VR 디바이스(300)의 기능이 이에 한정되는 것은 아니다.
도 3b는 본 실시예들에 따른 표시장치와 실리콘 웨이퍼를 나타낸 도면이다.
도 3b를 참조하면, 마이크로 디스플레이 디바이스(1320R,1320L)는 실리콘 웨이퍼(350:Silicon Wafer) 상에 복수 개가 제조될 수 있다. 실리콘 웨이퍼(350) 상에 제조된 마이크로 렌즈 디스플레이 디바이스(1320R,1320L)는 표시장치의 일부 또는 전체일 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때, 마이크로 디스플레이 디바이스(1320R,1320L)의 전체 또는 일부는 실리콘 웨이퍼 제조 공정(반도체 공정)을 통해 만들어지는 일종의 집적회로로 볼 수 있다.
따라서, 본 실시예들에 따른 마이크로 디스플레이 디바이스(1320R,1320L)의 전체 또는 일부를 디스플레이 집적회로라고 할 수 있다.
예를 들어, 본 실시예들에 따른 마이크로 디스플레이 디바이스(1320R,1320L)는, 실리콘 웨이퍼(350) 상에서 복수개로 형성될 수 있다. 실리콘 기판(1400R,1400L)의 픽셀 어레이 구역(PXL) 상에 배열된 다수의 서브픽셀들(SP)과, 픽셀 어레이 구역((PXL)의 주변에 위치하는 실리콘 기판(10)의 픽셀 어레이 구역((PXL)을 구동하기 위한 게이트구동회로(GDC), 소스구동회로(SDC)을 포함할 수 있다. 또한, 게이트구동회로(GDC), 소스구동회로(SDC)를 구동하기 위한 컨트롤러(CONT)를 포함할 수 있다. 또한, 전원을 공급하는 전원회로(PCS)를 더 포함할 수 있다. 하지만, 실리콘 기판 상에 배치되는 회로는 이에 한정되는 것은 아니다.
전술한 바와 같이, 본 실시예들에 따른 마이크로 디스플레이 디바이스(1320R,1320L)의 전체 또는 일부를 실리콘 웨이퍼 제조 공정을 통해 만들기 때문에 정밀하고 쉽고 편하게 제작할 수 있는 이점이 있다.
본 실시예들에 따른 마이크로 디스플레이 디바이스(1320R,1320L)는 OLED (Organic Light Emitting Diode) 디스플레이일 수 있으며, LCD (Liquid Crystal Display) 등의 다른 타입의 디스플레이일 수도 있다.
또한, 마이크로 디스플레이 디바이스(1320R,1320L)는 도 3a에 도시되어 있는 VR 디바이스(300)의 제1렌즈(310a)와 제2렌즈(310a)의 전체에 형성될 수 있고, 렌즈의 일부에 형성되어 있을 수도 있다.
도 4는 본 실시예들에 따른 표시장치에 채용된 화소의 일 실시예를 나타내는 회로도이다.
도 4를 참조하면, 화소(401)는 유기발광다이오드(OLED), 화소회로(401a)를 포함할 수 있다.
유기발광다이오드(OLED)는 애노드전극의 전압과 캐소드전극의 전압에 대응하여 구동전류가 흐름으로써 빛을 발광할 수 있다. 또한, 유기발광다이오드(OLED)는 유기막을 포함하며 유기막에 의해 적색, 녹색, 청색 및/또는 백색의 빛을 발광할 수 있다.
화소회로(301a)는 유기발광다이오드(OLED)에 구동전류를 전달할 수 있다. 화소회로(301a)는 제1트랜지스터(M1), 제2트랜지스터(M2), 제3트랜지스터(M3), 캐패시터(Cst)를 포함할 수 있다. 또한, 제1트랜지스터(M1)는 데이터신호에 대응하여 구동신호를 생성하는 구동트랜지스터일 수 있다. 제2트랜지스터(M2)와 제3트랜지스터(M3)는 스위칭 트랜지스터일 수 있다. 여기에 도시된 화소회로(401a)는 예시적인 것일 뿐 이에 한정되는 것은 아니다.
제1트랜지스터(M1)는 제1전극이 제1전원라인(VL1)에 연결되고 제2전극이 제2노드(N2)에 게이트전극이 제1노드(N1)에 연결될 수 있다. 제2노드(N2)는 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극에 연결될 수 있다. 그리고, 제1노드(N1)에 전달되는 전압에 대응하여 제1전극에서 제2전극 방향으로 구동전류가 흐르도록 할 수 있다.
제2트랜지스터(M2)는 제1전극이 데이터라인(DL)에 연결되고 제2전극이 제1노드(N1)에 연결되며 게이트전극이 게이트라인(GL)에 연결될 수 있다. 그리고, 게이트라인(GL)을 통해 전달되는 게이트신호에 대응하여 데이터라인(Dm)을 통해 전달되는 데이터전압이 제1노드(N1)로 전달되도록 할 수 있다.
제3트랜지스터(M3)는 제1전극은 제2전원라인(VL2)에 연결되고 제2전극은 제2노드(N2)에 연결되며 게이트전극은 센싱제어신호라인(SSn)에 연결될 수 있다. 제3트랜지스터(M3)는 센싱제어신호라인(SSn)을 통해 전달되는 센싱제어신호에 대응하여 제2전원라인(VL2)에 인가되어 있는 ADC(420)로 유기발광다이오드(OLED)로 흐르는 구동전류 및 유기발광다이오드(OLED)에 인가되는 구동전압에 대응하는 정보를 전달할 수 있다. ADC(420)는 도 1에 도시되어 있는 제1드라이버 회로(120a) 및 제2드라이버 회로(120b)에 포함될 수 있다.
캐패시터(Cst)는 제1노드(N1)와 제2노드(N2) 사이에 배치되어 캐패시터(Cst)에 저장되어 있는 전압에 대응하여 제1노드(N1)의 전압을 유지시킬 수 있다.
그리고, 상기와 같이 구성된 화소(401)는 센싱구간에서는 데이터라인(DL)을 통해 센싱신호가 전달되고 센싱신호에 의해 구동트랜지스터에 흐르는 센싱전류의 크기와 유기발광다이오드(OLED)에 인가되는 전압이 제2전원라인을 통해 ADC(420)로 전달될 수 있다. 그리고, 디스플레이구간에서는 데이터라인(DL)을 통해 데이터신호(Vdata)가 전달되고 데이터신호(Vdata)에 흐르는 구동전류에 대응하여 유기발광다이오드(OLED)에서 발광하여 영상을 표시할 수 있다.
도 5는 본 실시예들에 채용된 제1컨트롤러의 일 실시예를 나타내는 구조도이다.
도 5를 참조하면, 제1컨트롤러(500)는 연산부(510), APL 산출부(520) 및 메모리(530)를 포함할 수 있다.
연산부(510)는 제어신호와 영상신호(RGB)를 공급받아 제어신호와 보정된 영상신호(RGB`)를 출력할 수 있다. 보정영상신호(RGB`)은 화소의 열화정보에 대응하여 보정된 영상신호일 수 있다. 또한, 연산부(510)는 제1구동모드와 제2구동모드 중 하나의 구동모드를 선택할 수 있다. 연산부(510)은 제2구동모드에서 제1표시부(110a)은 제1시간에 제1라인을 표시하고 제2시간에 제2라인을 표시할 수 있다.
연산부(510)는 기준 APL을 전달받아 제1구동모드와 제2구동모드 중 하나의 구동모드를 선택할 수 있다. 연산부(510)는 기준 APL에 대응하여 영상의 휘도 평균값이 기설정된 값보다 높은 것으로 판단하고 제2구동모드를 선택함으로써 소비전력이 저감되도록 할 수 있다. 하지만, 구동모드를 선택하는 방법이 이에 한정되는 것은 아니다.
APL 산출부(520)는 기준 APL을 산출하여 연산부(510)에 전달할 수 있다. APL 산출부(520)는 연산부(510)에서 출력된 보정영상신호(RGB`)를 이용하여 기준 APL을 산출할 수 있다. 따라서, APL 산출부(520)는 제1표시부(110a)에 표시되는 보정 영상신호를 이용하여 기준 APL을 산출할 수 있다. 기준 APL을 이용하여 표시되는 영상의 휘도를 파악할 수 있고 휘도에 대응하여 소비전력을 저감시킬 수 있도록 할 수 있다.
메모리(530)는 도 1에 도시되어 있는 제1표시부(110a)에 표시되는 제1라인과 제2라인의 위치정보를 포함할 수 있다. 연산부(510)은 메모리(530)에 저장되어 있는 위치정보를 이용하여 제1라인과 제2라인의 위치정보를 파악하고 이에 대응하여 제어신호를 출력함으로써, 제1라인과 제2라인이 표시되도록 할 수 있다. 표시되는 제1라인과 제2라인은 위치정보에 대응하여 제1라인과 제2라인이 표시되도록 하는 데이터신호를 입력함으로써 표시되도록 할 수 있고 게이트라인이 제1라인과 제2라인에 대응되는 게이트라인이 구동되지 않도록 함으로써 표시되도록 할 수 있다. 제1라인과 제2라인이 표시되도록 하는 데이터신호는 블랙데이터일 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
여기서, 제1컨트롤러(500)에 대해 설명하고 있지만, 도 1에 도시되어 있는 제2컨트롤러 역시 동일하게 구현될 수 있음을 알 수 있다. 또한, 제1컨트롤러와 제2컨트롤러는 제1표시부와 제2표시부에 표시되는 영상이 동기될 수 있도록 제1컨트롤러와 제2컨트롤러는 동기신호를 수신하고 동기신호에 대응하여 신호를 출력할 수 있다. 또한, 동기신호는 스타트펄스, 수직동기신호, 수평동기신호를 포함할 수 있다. 또한, 클럭을 포함할 수 있다.
도 6은 본 실시예들에 채용된 APL 산출부의 일 실시예를 나타내는 구조도이다.
도 6을 참조하면, APL 산출부(600)는 휘도산출기(610), APL 산출기(620), 버퍼(630)를 포함할 수 있다.
휘도산출기(610)는 적색, 청색, 녹색의 영상신호에서 하기의 수학식 1을 적용하여 휘도정보, 청색의 색차정보, 적색의 색차정보를 분리할 수 있다. 또한, 휘도산출기(610)은 휘도정보를 출력할 수 있다.
[수학식 1]
Y = 0.29900R + 0.58700G + 0.11400B
Cb = -0.16874R - 0.33126G + 0.50000B
Cr = 0.50000R - 0.41869G - 0.08131B
여기서, Y는 휘도정보이고, Cb는 청색의 색차 정보, Cr은 적색의 색차 정보를 의미한다.
그리고, 휘도산출기(610)는 산출된 휘도정보를 APL 산출기(620)에 전달하면 APL 산출기(620)는 매 프레임 별 APL을 산출할 수 있다. 또한, APL 산출기(620)는 산출된 APL을 버퍼(630)에 저장할 수 있다. 버퍼(620)는 적어도 2개의 프레임에 대응하는 APL 전달받아 저장할 수 있다. 또한, APL 산출기(620)는 버퍼(630)에 저장되어 있는 적어도 2개의 대응하는 APL을 이용하여 평균 APL을 산출하고 버퍼(630)에 저장할 수 있다. 버퍼(630)은 저장된 평균 APL을 출력할 수 있다. 버퍼(630)은 메모리일 수 있다.
또한, APL 산출부(600)는 APL산출기(620)에서 출력되는 APL과 버퍼(630)에서 출력되는 평균 APL 중 하나를 선택하여 도 5에 도시되어 있는 연산부(510)로 출력하는 먹스(640)를 포함할 수 있다. 먹스(640)는 APL 선택신호를 입력받아 APL과 평균 APL 중 하나를 출력할 수 있다. 기준 APL이 APL에서 산출된 매 프레임별로 변화하는 APL인 경우 프레임 단위로 휘도를 조절할 수 있어 소비전력 절감을 보다 효율적으로 할 수 있지만, APL의 변화가 큰 영상인 경우 프레임 별로 휘도차이가 크게 나타날 수 있다. 그리고, 기준 APL이 평균 APL인 경우 프레임 단위로 휘도를 조절하지 않게 되어 소비전력 절감이 효율적이지 않게 될 수 있지만, APL 변화가 큰 영상이더라도 프레임 별로 휘도 차이가 크게 나타나지 않을 수 있다.
도 7은 본 실시예들에 채용된 제1표시부와 제2표시부에 시간에 대응하여 표시되는 제1라인과 제2라인의 일 실시예를 나타내는 개념도이다.
도 7을 참조하면, a는 첫번째 프레임이 표시되는 제1표시부(710a)과 제2표시부(710b)이 도시되어 있다. 첫번째 프레임에서 제1표시부(710a)에 제1라인(BL1)이 표시되고 제2표시부(710b)에 제2라인(BL2)이 표시될 수 있다. 여기서, 제1표시부(710a)과 제2표시부(710b)을 중첩시키면 제2라인(BL2)은 제1라인(BL1)의 사이에 배치되는 것과 같이 배치될 수 있다. 여기서, 중첩은 물리적으로 제1표시부(710a)과 제2표시부(710b)을 중첩시키는 것이 아니고 가상으로 중첩시키는 것이다. 또한, 제1표시부(710a)과 제2표시부(710b)이 각각 좌측 눈과 우측 눈에 대응될 때 사용자는 제1표시부(710a)과 제2표시부(710b)이 중첩된 것으로 인식할 수 있다. 좌측 눈과 우측 눈에 대응하는 영상은 각각 좌안영상과 우안영상이라고 할 수 있다.
그리고, b는 두번째 프레임이 표시되는 제1표시부(710a)과 제2표시부(710b)이 도시되어 있다. 두번째 프레임에서 제1표시부(710a)에 제2라인(BL2)이 표시되고 제2표시부(710b)에 제1라인(BL1)이 표시될 수 있다.
그리고, c는 세번째 프레임이 표시되는 제1표시부(710a)과 제2표시부(710b)이 도시되어 있다. 세번째 프레임에서 제1표시부(710a)에 다시 제1라인(BL1)이 표시되고 제2표시부(710b)에 다시 제2라인(BL2)이 표시될 수 있다.
양측의 눈을 통해 제1표시부(710a)과 제2표시부(710b)이 동시에 인식되기 때문에 각 프레임 별로 제1라인(BL1)과 제2라인(BL2)은 서로 다른 위치에 배치되어 있어 사용자는 제1라인과 제2라인을 인식하지 못하게 될 수 있다. 따라서, 제1표시부와 제2표시부에 제1라인(BL1)과 제2라인(BL2)가 각 프레임 별로 교차되도록 표시함으로써 소비전력을 저감시킬 수 있다.
그리고, 제1라인(BL1)과 제2라인(BL2)은 각각 가로로 연장되어 있는 복수의 화소행일 수 있다. 제1라인(BL1)은 4개의 라인으로 도시되어 있고 제2라인(BL2)은 3개의 라인으로 도시되어 있지만 이는 예시적인 것으로 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 제1라인(BL1)과 제2라인(BL2)의 수는 같을 수도 있다.
제1프레임에서 제1표시부(710a)에 배치되는 라인과 제2프레임에서 제2표시부(710b)에 배치되는 라인은 동일한 위치정보를 포함하며 단지 제1표시부(710a) 또는 제2표시부(710b)에 배치되는 것이기 때문에 동일한 라인이라고 할 수 있고 이로 인해 제1라인이라고 칭할 수 있다. 이는 제2프레임에서 제1표시부(710a)에 표시되는 제2라인(BL2)도 마찬가지이다.
또한, 제1프레임과 제3프레임에서 제1라인이 제1표시부(710a)에 표시되고 제2라인이 제2표시부(710b)에 표시되고, 제2프레임에서 제1라인(BL1)이 제2표시부(710b)에 표시되고 제1프레임과 제3프레임에서 제2라인이 제1표시부에 표시되는 것을 알 수 있다. 따라서, 제1시간은 영상의 복수의 프레임 중 홀수번째 프레임이 표시되는 구간에 대응되고 제2시간은 짝수번째 프레임이 표시되는 구간에 대응될 수 있다.
즉, 제1표시부(710a)는 N(N은 2 이상의 자연수)개의 제1 화소 행 블록을 포함하고, 제2표시부(710b)는 N개의 제2 화소 행 블록을 포함하며, i 번째 프레임 시간 동안, 제1표시부(710a)에서의 N개의 제1 화소 행 블록 중 K(K는 1이상 N 미만의 자연수)개의 제1 화소 행 블록이 구동되고, 제2 표시부(710b)에서의 N개의 제2 화소 행 블록 중 K개의 제2 화소 행 블록이 구동될 수 있다.
또한, i+1 번째 프레임 시간 동안, 제1표시부(710a)에서의 N개의 제1 화소 행 블록 중 상기 i 번째 프레임 시간 동안 구동된 K개의 제1 화소 행 블록을 제외한 N-K개의 제1 화소 행 블록 중 K개의 제1 화소 행 블록이 구동되고, 제2표시부(710b)에서의 N개의 제2 화소 행 블록 중 상기 I 번째 프레임 시간 동안 구동된 K개의 제2 화소 행 블록을 제외한 N-K개의 제2 화소 행 블록 중 K개의 제2 화소 행 블록이 구동될 수 있다. 따라서, 영상이 표시되는 라인의 수가 줄어 소비전력이 저감될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 제1표시부(710a)와 제2표시부(710b)에서의 N개의 제1 화소 행 블록 중 구동되는 K개의 제1 화소 행 블록을 제외한 나머지 제1 화소 행 블록들은 실제 영상 이미지와 다른 페이크 이미지 (Fake Image)를 표시할 수 있다. 페이크 이미지는 블랙이미지일 수 있다. 또한, 페이크 이미지는 제1표시부(710a)와 제2표시부(710b)에 표시되는 제1라인(BL1)과 제2라인(BL2)일 수 있다.
여기서, 제1라인과 제2라인은 블랙데이터가 입력되어 제1라인과 제2라인에 해당되는 화소들이 빛이 발광하지 않아 블랙으로 표시되는 라인들일 수 있다. 또한, 제1라인과 제2라인은 게이트라인이 구동되지 않는 화소들일 수 있다. 이로써, 빛을 발광하는 화소들의 수를 줄여 소비전력이 저감되도록 할 수 있다.
도 8은 본 실시예들에 채용된 제1표시부에 표시되는 제1라인과 제2라인을 중첩시킨 상태의 제1실시예를 나타내는 개념도이고, 본 실시예들에 채용된 제1표시부에 표시되는 제1라인과 제2라인을 중첩시킨 상태의 제2실시예를 나타내는 개념도이다.
도 8을 참조하면, 제1표시부(810)에 표시되는 제1라인(BL1)과 제2라인(BL2)은 각각 세로 방향으로 연장되는 복수의 라인으로 배치될 수 있다. 제1표시부(810)서 제1시간에 제1라인(BL1)이 표시되고 제2시간에 제2라인(BL2)이 표시될 수 있다. 그리고, 제1라인(BL1)은 제2라인(BL2)과 소정의 간격(d)을 갖도록 배치될 수 있다.
그리고, 도 9를 참조하면, 제1표시부(910)에 제1시간에 표시되는 제1라인(BL1)과 제2시간에 표시되는 제2라인(BL2)은 격자형태로 배치될 수 있다. 그리고, 제1라인(BL1)과 제2라인(BL2)은 세로라인은 제1간격(d1)을 갖도록 배치되고 가로라인은 제2간격(d2)를 갖도록 배치될 수 있다.
도 8과 도 9에서 제1라인(BL1)과 제1라인(BL2)의 구별을 용이하게 하기 위해 제2라인(BL2)은 점선으로 표시하였다. 또한, 도 1에 도시되어 있는 제2표시부도 제1표시부(810,920)과 같은 형태의 라인이 배치될 수 있다. 다만, 제1표시부(810,920)에는 제1시간에 제1라인(BL1)이 표시되고 제2시간에 제2라인(BL2)이 표시되는 반면, 제2표시부에는 제1시간에 제2라인(BL2)이 표시되고 제2시간에 제1라인(BL1)이 표시될 수 있다. 여기서, 제1라인과 제2라인은 표시부에서 균일한 간격을 갖고 있는 것으로 도시되어 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 제1라인과 제2라인은 표시부의 외곽에 배치되어 있도록 할 수 있다.
도 10은 본 실시예에 따른 표시장치의 제3실시예를 나타내는 구조도이다.
도 10을 참조하면, 표시장치(1000) 중 제1표시부(1100)과 그를 구동하는 제1드라이버 회로(1200a,1200b) 및 제1컨트롤러(1300) 만을 도시하고 있으며, 제2표시부와 그를 구동하는 제2드라이버 회로와 제2컨트롤러는 동일한 구성일 수 있어 도시하지 않았다.
표시장치(1000)는 제1표시부(1100)에 구동신호를 인가하는 제1드라이버 회로(1200a,1200b)는 제1표시부(1100)의 홀수열에 구동신호를 인가하는 홀수 구동드라이버 회로(1200a)와 제1표시부(1100)의 짝수열에 구동신호를 인가하는 짝수 구동드라이버 회로(1200b)를 포함할 수 있다. 여기서, 홀수 구동드라이버 회로(1200a)와 짝수 구동드라이버 회로(1200b)는 제1표시부(1100)의 좌측과 우측에 배치되어 있는 것으로 도시되어 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 제1표시부(1100)의 홀수열은 제1표시부(1100)의 복수의 게이트라인(GL) 중 홀수번째 게이트라인을 의미하고 짝수열은 제1표시부(1100)의 복수의 게이트라인(GL) 중 짝수번째 게이트라인을 의미할 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 11은 도 1에 도시되어 있는 표시장치에 입력되는 신호들의 파형을 나타내는 타이밍도이다.
도 11을 참조하면, 한 프레임 단위로 수직 동기신호(Vsync)가 발생할 수 있다. 복수의 수직 동기신호(Vsync)에 따라 짝수번째 프레임에서 하이상태가 되는 짝수 프레임신호(Even frame)가 발생될 수 있다. 짝수 프레임신호가 로우 상태이면 프레임은 홀수번째 프레임에 대응할 수 있다. 그리고, 짝수 프레임 신호에 대응하여 입력되는 영상신호를 이용하여 매 프레임 별 APL을 산출할 수 있다.
그리고, 산출된 APL을 이용하여 기준 APL을 출력할 수 있고, 기준 APL이 기설정된 값 이상이면 모드선택신호가 하이 상태가 되도록 함으로써, 제1컨트롤러(130a)와 제2컨트롤러(130b)는 제2구동모드가 실행될 수 있게 할 수 있다. 따라서, 평균휘도가 높아 소비전력이 큰 경우에는 제2구동모드를 선택하도록 함으로써 소비전력을 저감하도록 하고, 평균휘도가 낮은 경우 제1구동모드를 선택할 수 있다.
도 12는 도 1에 도시되어 있는 표시장치의 구동방법의 일 실시예를 나타내는 순서도이다.
도 12를 참조하면, 먼저, 제1구동모드와 제2구동모드 중 하나의 구동모드를 선택할 수 있다.(S120) 제1구동모드에 의하면, 도 1에 도시되어 있는 표시장치는 제1표시부와 제2표시부가 정상모드로 동작하는 것이고, 제2구동모드에 의하면 제1표시부와 제2표시부에 각각 서로 다른 위치에 라인이 표시되는 구동모드로 동작하는 것일 수 있다. 여기서, 제1구동모드와 제2구동모드를 선택하는 것은 선택적인 것일 수 있다. 즉, 표시장치는 제2구동모드로만 동작할 수도 있다.
제2구동모드가 선택되어 제1시간에 제1표시부에 제1라인이 표시되고 제2표시부에 제1라인이 표시된 위치에 대응하는 위치와 소정의 간격을 갖는 제2라인이 표시될 수 있다.(S121) 제1표시부와 제2표시부에 라인이 표시되기 때문에 소비전력이 저감될 수 있다.
제1라인과 제2라인은 도 7 내지 도 9에 도시되어 있는 것과 같이 복수의 가로라인, 복수의 세로라인, 격자 형태로 제1표시부와 제2표시부에 배치될 수 있다. 제1라인의 수와 제2라인의 수는 같을 수도 있고 다를 수도 있다. 다만, 제1표시부와 제2표시부를 중첩시키면 제2라인은 제1라인과 일정한 간격을 갖는 위치에 배치될 수 있다. 따라서, 제1표시부와 제2표시부가 사용자의 양측의 눈에 각각 대응되기 때문에 사용자는 동시에 제1표시부와 제2표시부에서 표시되는 영상을 인식하게 되어 사용자가 제1라인과 제2라인을 인식하지 않게 될 수 있다.
제2시간에 제1표시부에 제2라인이 표시되고 제2표시부에 제1라인이 표시될 수 있다.(S122) 제1표시부와 제2표시부에 라인이 표시되기 때문에 소비전력이 저감될 수 있다.
제1시간은 영상의 복수의 프레임에서 홀수번째 프레임에 대응하는 구간이고 제2시간은 짝수번째 프레임에 대응하는 구간일 수 있다.
이상에서의 설명 및 첨부된 도면은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 나타낸 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 구성의 결합, 분리, 치환 및 변경 등의 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100: 표시장치
110a: 제1표시부
110b: 제2표시부
120a: 제1드라이버 회로
120b: 제2드라이버 회로
130a: 제1컨트롤러
130b: 제2컨트롤러
140: 세트
GL: 게이트라인
DL: 데이터라인

Claims (20)

  1. 제1시간에 제1라인이 표시되고 제2시간에 상기 제1라인이 표시된 위치와 소정의 간격을 갖는 위치에 제2라인이 표시되는 제1표시부;
    상기 제1시간에 상기 제2라인이 표시되고 상기 제2시간에 상기 제1라인이 표시되는 제2표시부;
    상기 제1표시부를 구동하는 제1드라이버 회로;
    상기 제2표시부를 구동하는 제2드라이버 회로; 및
    상기 제1시간에 상기 제1라인에 대한 정보와 상기 제2시간에 상기 제2라인에 대한 정보를 상기 제1드라이버 회로에 전달하고, 상기 제1시간에 제2라인에 대한 정보와 상기 제2시간에 상기 제1라인에 대한 정보를 상기 제2드라이버 회로에 공급하는 컨트롤러를 포함하는 표시장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 컨트롤러는 적어도 상기 제1표시부 및 상기 제2표시부 중 어느 하나에 전달되는 영상신호의 APL(Average Picture Level)을 산출하는 APL 산출부를 포함하고, 상기 APL 산출부에서 산출된 APL이 기설정된 값 이상이면, 상기 제1시간에 상기 제1표시부에 상기 제1라인을 표시하고, 상기 제2시간에 상기 제2표시부에 상기 제2라인을 표시하는 표시장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 APL은 복수의 프레임 중 적어도 2개 프레임의 평균 APL인 표시장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 컨트롤러는 상기 제1라인과 상기 제2라인에 대응되는 화소에 블랙데이터가 공급되도록 상기 제1드라이버 회로와 상기 제2드라이버 회로를 제어하는 표시장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 컨트롤러는 상기 제1드라이버 회로와 상기 제2드라이버 회로에서 상기 제1라인과 상기 제2라인에 대응하는 게이트라인에 게이트신호가 구동되지 않도록 제어하는 표시장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 컨트롤러는 상기 제1드라이버 회로를 제어하는 제1컨트롤러와 상기 제2드라이버 회로를 제어하는 제2컨트롤러를 포함하되, 상기 제1컨트롤러와 상기 제2컨트롤러는 각각 동기신호를 입력받아 동작하는 표시장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1표시부 및 상기 제1드라이버 회로는 제1 실리콘 기판 상에 배치되고,
    상기 제2표시부 및 상기 제2드라이버 회로는 제2 실리콘 기판 상에 배치되는 표시장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1표시부는 좌안 영상을 표시하고,
    상기 제2표시부는 우안 영상을 표시하는 표시장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 컨트롤러는 상기 제1표시부와 상기 제2표시부가 제1구동모드와 제2구동모드 중 하나의 구동모드를 선택하여 동작하도록 제어하되,
    상기 제2구동모드가 선택되면, 제1시간에 상기 제1라인이 상기 제1표시부에 표시되고 상기 제2라인이 상기 제2표시부에 표시되며, 상기 제2시간에 상기 제2라인이 상기 제1표시부에 표시되고 상기 제1라인이 상기 제1표시부에 표시되도록 제어하는 표시장치.
  10. N(N은 2 이상의 자연수)개의 제1 화소 행 블록을 포함하는 제1표시부;
    N개의 제2 화소 행 블록을 포함하는 제2표시부;
    상기 제1표시부를 구동하는 제1드라이버 회로; 및
    상기 제2표시부를 구동하는 제2드라이버 회로를 포함하고,
    i 번째 프레임 시간 동안,
    상기 제1표시부에서의 N개의 제1 화소 행 블록 중 K(K는 1이상 N 미만의 자연수)개의 제1 화소 행 블록이 구동되고,
    상기 제2 표시부에서의 N개의 제2 화소 행 블록 중 K개의 제2 화소 행 블록이 구동되고,
    i+1 번째 프레임 시간 동안,
    상기 제1표시부에서의 N개의 제1 화소 행 블록 중 상기 i 번째 프레임 시간 동안 구동된 K개의 제1 화소 행 블록을 제외한 N-K개의 제1 화소 행 블록 중 K개의 제1 화소 행 블록이 구동되고,
    상기 제2표시부에서의 N개의 제2 화소 행 블록 중 상기 I 번째 프레임 시간 동안 구동된 K개의 제2 화소 행 블록을 제외한 N-K개의 제2 화소 행 블록 중 K개의 제2 화소 행 블록이 구동되는 표시장치.
  11. 제10항에 있어서,
    i 번째 프레임 시간 동안,
    상기 제1표시부에서의 N개의 제1 화소 행 블록 중 구동되는 K개의 제1 화소 행 블록을 제외한 나머지 제1 화소 행 블록들은 실제 영상 이미지와 다른 페이크 이미지 (Fake Image)를 표시하고,
    상기 제2 표시부에서의 N개의 제2 화소 행 블록 중 구동되는 K개의 제2 화소 행 블록을 제외한 나머지 제2 화소 행 블록들은 상기 페이크 이미지를 표시하는 표시장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 페이크 이미지는 블랙 이미지인 표시장치.
  13. 사용자의 좌측눈에 대응하는 제1표시부와 사용자의 우측눈에 대응하는 제2표시부를 제어하는 컨트롤러에 있어서,
    제1시간에 제1라인에 대한 정보와 제2시간에 상기 제1라인과 소정의 간격을 갖는 제2라인에 대한 정보를 상기 제1표시부를 구동하는 제1드라이버 회로에 전달하고, 상기 제1시간에 제2라인에 대한 정보와 상기 제2시간에 상기 제1라인에 대한 정보를 상기 제2표시부를 구동하는 상기 제2드라이버 회로에 공급하는 연산부; 및
    상기 제1라인에 대한 정보와, 상기 제2라인에 대한 정보를 저장하는 메모리를 포함하는 컨트롤러.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 기준 APL을 출력하되, 상기 연산부에서 출력되는 영상신호에 대응하여 상기 APL을 산출하는 APL 산출부를 포함하는 컨트롤러.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 기준 APL은 한 프레임에 대응하는 APL 또는 적어도 2개의 프레임의 평균 APL 중 어느 하나인 컨트롤러.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 연산부는, 상기 제2구동모드에서, 상기 제1위치정보와 상기 제2위치정보에 대응하는 화소에 블랙데이터를 공급하는 컨트롤러.
  17. 제13항에 있어서,
    상기 연산부는, 상기 제2구동모드에서, 상기 제1위치정보와 상기 제2위치정보에 대응하는 화소에 게이트신호가 전달하지 않도록 상기 제어신호를 출력하는 컨트롤러.
  18. 제1표시부와 제2표시부를 포함하는 표시장치의 구동방법에 있어서,
    제1시간에 상기 제1표시부에 제1라인이 표시되고 상기 제2표시부에 상기 제1라인이 표시된 위치에 대응하는 위치와 소정의 간격을 갖는 제2라인이 표시되는 단계; 및
    제2시간에 상기 제1표시부에 상기 제2라인이 표시되고 상기 제2표시부에 상기 제1라인이 표시되는 단계를 포함하는 표시장치의 구동방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제1라인과 상기 제2라인이 상기 제1표시부와 상기 제2표시부에 표시되지 않는 제1구동모드와 상기 제1라인과 상기 제2라인이 상기 제1표시부와 상기 제2표시부에 표시되는 제2구동모드를 선택하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제2구동모드는 적어도 상기 제1표시부와 상기 제2표시부 중 어느 하나에 입력되는 영상신호의 기준 APL이 기설정된 값 이상이면 선택되는 표시장치의 구동방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 기준 APL은 복수의 프레임 중 적어도 2개 프레임의 평균 APL인 표시장치의 구동방법.
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