KR20190028513A - Rgbw 4원색 패널 구동 아키텍쳐 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐에 관한 것이다. 해당 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐는 다음과 같은 내용을 포함한다. RGBW 4원색 패널의 부분화소는 어레이 배열방식을 나타내고, 동일 스캐닝 라인 n을 연결한 연속 배열된 12개 부분화소에 대하여, 상기 12개 부분화소는 Red 부분화소 R, Green 부분화소 G, Blue 부분화소 B와 White 부분화소 W, 4개 부분화소가 특정순서에 따라 배열 및 해당 특정순서 배열을 중복으로 3차례 형성하고, 서로 인접한 두 줄의 소스 라인 n과 소스 라인 n+1은 상기 12개의 부분화소 중 홀수열과 짝수열의 부분화소를 각각 연결 및 구동하며, 소스 라인 n와 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 상반된다. 상기 내용을 종합하면, 본 발명의 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐는 패널의 공률소모를 낮출 수 있어, Driver IC의 원가를 낮추고 Flicker개선에 유리하다.

Description

RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐
본 발명은 액정 디스플레이 기술 분야에 관한 것으로, 특히 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐에 관한 것이다.
액정 디스플레이 장치와 유기 발광 다이오드 디스플레이 장치 등 평판디스플레이 장치에는 모두 여러 개의 어레이 방식으로 배포된 화소(Pixel)를 포함하고 각각의 화소는 통상적으로 Red, Green, Blue 3가지 Color의 부분화소(sub-pixel)를 포함하며 각각의 부분화소는 한 줄의 게이트 라인(Gate line)과 한 줄의 소스 라인(Source line)의 통제를 받는다. 게이트 라인은 부분화소의 On과 Off를 통제하는데 사용되고 소스 라인은 부분화소에 동일하지 않은 데이터전압 신호를 인가하는 방식을 통하여 부분화소로 하여금 다른 회색도를 디스플레이 하도록 하여 Full Color화면의 디스플레이를 구현한다. 참조도면 1A는 전통적인 RGB 3원색 패널 아키텍쳐 설명도이다. 해당 RGB 3원색 패널의 해상도는 1080 X 1920으로 각각의 화소 11은 RGB 3개 부분화소를 포함하고 소스구동유닛은 패널에 데이터 신호를 제공하는 역할을 담당한다.
사람들의 에너지절약, 환경보호의식의 증강 및 휴대폰의 경량화, 슬림화 추세의 발전에 따라, 에너지절약과 배터리 체적의 경량화, 슬림화의 수요는 날이 갈수록 휴대폰 브랜드 제조자 및 최종 사용자의 중요시를 받아, 에너지절약은 휴대폰 판매의 제일 큰 매력으로 변화하였다. RGBW 4원색 디스플레이 기술은 White화소를 추가하여 패널의 투과율을 증가하고, 부분화소 공유 알고리즘을 사용하여 해상도가 변하지 않는 전제하에 패널 1/3수량의 화소수를 감소하여 초고해상도의 생산수율 리스크를 낮추도록 하였고, 동시에 백라이트 소모공률을 40% 낮추었으며 이미지 대조도의 효과도 높였다. 참조도면 1B는 RGBW 4원색 패널의 아키텍쳐 설명도 이다. 해당 RGBW 4원색 패널의 해상도는 1080 X 1920으로 각각의 화소 12는 2개 부분화소 RG 혹은 2개 부분화소 BW를 포함하고 소스구동유닛은 패널에 데이터 신호를 제공하는 역할을 담당한다.
현존 RGBW 4원색 패널은 대부분 2to8 De-mux(디먹스)구동 아키텍쳐를 사용하고 도 2는 현존 RGBW 4원색 패널 2to8 De-mux 구동 설명도이다. 해당 아키텍쳐는 비교적 간단한 1to4 De-mux 구동 아키텍쳐와 비교 시 일반적인 열 반전 조건하에 소모공률을 낮추는 장점을 가지고 있다. 도 2중 상반부는 Source driver IC(D-IC)를 나타내고 하반부는 패널(Panel)을 나타낸다. 부분화소 W1, R2, B2와 G1의 데이터 신호는 연산증폭기 AMP1을 통하여 패널에 입력하고, 부분화소 W2, R1, B1과 G2의 데이터 신호는 연산증폭기 AMP2를 통하여 패널에 입력하며, 현존 2to8 De-mux 구동 구조는 두 줄의 소스 라인으로 총 8개의 부분화소를 구동하는 것을 기본 유닛으로 한다. 패널제조공정의 진보에 따라 제조공정은 비정질 실리콘(a-si)으로부터 저온 폴리실리콘(LTPS)으로 점차 변화되었고 LTPS는 더 높은 모빌리티를 가지므로 더 많은 수량의 Reuse-Driven방안을 위하여 기술적 보장을 제공하였다.
그러므로 본 발명은 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐를 제공하여 패널의 공률소모를 낮추고 Driver IC의 원가를 낮추는 것을 목적으로 한다.
상기 목적을 실현하기 위하여, 본 발명은 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐를 제공하고 여기서 말하는 RGBW 4원색 패널의 부분화소는 어레이 방식으로 배열되고, 동일 스캐닝 라인 n을 연결한 연속 배열된 12개의 부분화소에 대하여 상기 12개 부분화소는 Red 부분화소 R, Green 부분화소 G, Blue 부분화소 B와 White부분화소 W, 4개 부분화소가 특정순서에 따라 배열 및 해당 특정순서 배열을 중복으로 3차례 형성하고, 서로 인접한 두 줄의 소스 라인 n과 소스 라인 n+1은 상기 12개의 부분화소 중 홀수열과 짝수열의 부분화소를 각각 연결 및 구동하며 소스 라인 n과 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 상반된다.
그 중, 상기 소스 라인 n은 12개 부분화소 중 홀수열의 부분화소를 연결 및 구동하고, 소스 라인 n+1은 12개 부분화소 중 짝수열의 부분화소를 연결 및 구동한다.
또는, 상기 소스 라인 n+1은 12개 부분화소 중 홀수열의 부분화소를 연결 및 구동하고, 소스 라인 n은 12개 부분화소 중 짝수열의 부분화소를 연결 및 구동할 수 있다.
또한, 상기 소스 라인 n의 신호의 극성은 포지티브(Positive), 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 네거티브(Negative)일 수 있다.
또는, 상기 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 포지티브, 소스 라인 n의 신호의 극성은 네거티브일 수도 있다.
또한, 상기 스캐닝 라인 n의 부분화소를 연결한 특정순서는 스캐닝 라인 n과 서로 인접 혹은 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서와 동일하고 그 순서는 Red 부분화소 R, Green 부분화소 G, Blue 부분화소 B와 White 부분화소 W 이다.
또는, 상기 스캐닝 라인 n의 부분화소를 연결한 특정순서는 스캐닝 라인 n와 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서와 동일하고 그 순서는 White 부분화소 W, Blue 부분화소 B, Green 부분화소 G, 와 Red 부분화소 R 이고; 상기 스캐닝 라인 n와 서로 인접한 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 Red 부분화소 R, Green 부분화소 G, Blue 부분화소 B 와 White 부분화소 W 이다.
또는, 상기 스캐닝 라인 n의 부분화소를 연결한 특정순서는 스캐닝 라인 n와 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서와 동일하고 그 순서는 White 부분화소 W, Red 부분화소 R, Green 부분화소 G, 와 Blue 부분화소 B 이고; 상기 스캐닝 라인 n와 서로 인접한 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 Red 부분화소 R, Green 부분화소 G, Blue 부분화소 B와 White 부분화소 W 이다.
또는, 상기 스캐닝 라인 n의 부분화소를 연결한 특정순서는 스캐닝 라인 n와 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서와 동일하고 그 순서는 Red 부분화소 R, White 부분화소 W, Green 부분화소 G, 와 Blue 부분화소 B 이고; 상기 스캐닝 라인 n와 서로 인접한 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 Red 부분화소 R, Green 부분화소 G, Blue 부분화소 B와 White 부분화소 W이다.
그 중, 상기 RGBW 4원색 패널은 LTPS 패널이다.
본 발명은 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐를 더 제공하고 여기서 말하는 RGBW 4원색 패널의 부분화소는 어레이 방식으로 배열되고, 동일 스캐닝 라인을 연결한 연속 배열된 12개 부분화소에 대하여 상기 12개 부분화소는 Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White부분화소, 4개 부분화소가 특정순서에 따라 배열 및 해당 특정순서 배열을 중복으로 3차례 형성하고, 서로 인접한 두 줄의 소스 라인 n과 소스 라인 n+1은 상기 12개의 부분화소 중 홀수열과 짝수열의 부분화소를 각각 연결 및 구동하며 소스 라인 n과 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 상반된다;
그 중, 상기 RGBW 4원색 패널은 LTPS 패널이다.
또는, 상기 소스 라인 n은 상기 12개 부분화소 중 홀수열의 부분화소를 연결 및 구동하고, 소스 라인 n+1은 12개 부분화소 중 짝수열의 부분화소를 연결 및 구동한다.
상기 내용을 종합하면, 본 발명의 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐는 패널의 소모공률을 낮출 수 있어 Driver IC 원가를 낮추고 Flicker개선에 유리하다.
아래 첨부된 도면을 결합하여, 본 발명의 구체적인 실시 방식에 대해 상세하게 기술하는 것을 통하여, 본 발명의 기술적 방안 및 기타 유익한 효과를 명백히 알 수 있도록 한다.
첨부된 도면 중,
도 1A는 전통 RGB 3원색 패널 아키텍쳐 설명도 이다.
도 1B는 전통 RGBW 4원색 패널 아키텍쳐 설명도 이다.
도 2는 현존 RGBW 4원색 패널 2to8 De-mux 구동 설명도 이다.
도 3은 본 발명 RGBW 4원색 구동 아키텍쳐에 관한 제1 비교적 좋은 실시 예의 설명도 이다.
도 4는 본 발명 RGBW 4원색 구동 아키텍쳐에 관한 제2 비교적 좋은 실시 예의 설명도 이다.
도 5는 본 발명 RGBW 4원색 구동 아키텍쳐에 관한 제3 비교적 좋은 실시 예의 설명도 이다.
도 6은 본 발명 RGBW 4원색 구동 아키텍쳐에 관한 제4 비교적 좋은 실시 예의 설명도 이다.
도 3을 참조하면, 이는 본 발명 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐에 관한 제1 비교적 좋은 실시 예의 설명도 이다. RGBW 4원색 패널의 부분화소는 어레이 배열방식을 나타내고, 동일 스캐닝 라인 n을 연결한 연속 배열된 12개 부분화소 R1, G1, B1, W1, R2, G2, B2, W2, R3, G3, B3, W3에 대하여 상기 12개 부분화소는 Red 부분화소 R, Green 부분화소 G, Blue 부분화소 B와 White 부분화소 W인 4개의 부분화소가 R, G, B, W 특정순서에 따라 배열 및 해당 특정순서 배열을 중복으로 3차례 형성하고, 서로 인접한 두 줄의 소스 라인 n과 소스 라인 n+1은 상기 12개의 부분화소 중 홀수열과 짝수열의 부분화소를 각각 연결 및 구동하며 소스 라인 n은 홀수열을 구동하고 소스 라인 n+1은 짝수열을 구동하며, 소스 라인 n와 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 상반되고 소스 라인 n은 포지티브, 소스 라인 n+1은 네거티브를 나타낸다. 스캐닝 라인 n와 서로 인접한 n-1, n+1행과 n와 떨어져 있는 n+2행 중의 특정순서는 모두 R, G, B, W 이다.
본 발명은 기존의 RGBW 4원색 패널 2to8 De-mux 구동 아키텍쳐에 초점을 맞추어 신형 구동 구조를 제출, 즉 본 발명은 신형 RGBW 4원색 패널 2to12 De-mux 구동 아키텍쳐를 제출한다. 본 발명의 RGBW 4원색 패널 2to12 De-mux 구동 아키텍쳐는 두 줄의 소스 라인(Source line)으로 12개의 부분화소(sub-pixel)를 구동하는 것을 기본 유닛으로 하며 현존 두 줄의 소스 라인으로 8개의 부분화소를 구동하는 것을 기본 유닛으로 하는 2to8 De-mux 구동 아키첵쳐와 비교 시, 해상도가 변하지 않는 조건하에 소스 라인의 수량을 감소할 수 있어(FHD(Full HD)를 예로, 기존 소스 라인수는 1080*2/4=540, 현재는 1080*2/6=360, 즉 기존의 2/3로 감소), 소스 라인 및 DAC(Digital to Analog Conversion) 모듈이 Driver IC(구동 칩)중에서 차지하는 면적을 감소, 즉 IC사이즈가 감소할 수 있도록 하여 Driver IC의 원가를 낮추는 목적을 달성한다. 동시에 소스 라인 OP(연산증폭기) 수량 및 DAC Conversion모듈의 감소도 공률소모를 낮추는 목적에 도달 하도록 한다(기존과 비교 시, Source IC는 2/3의 소스 라인 OP 및 DAC Conversion모듈만 구동필요 함). 또한 기존 2to8 De-mux 구동 아키텍쳐의 2 포지티브, 2 네거티브의 극성반전 방식과 비교 시, 본 발명의 2to12 De-mux 구동 아키텍쳐의 극성반전 방식은 진정한 열 반전 방식으로 더 작은 Flicker값을 가진다. LTPS는 더 높은 모빌리티를 가지고 있어, 본 발명에서 제출한 구동방안에 대하여 기술적 보장을 제공할 수 있다.
본 발명은 다음과 같은 내용을 구현한다.
(1) DAC 및 Source OP모듈의 공률소모를 감소하여, RGBW 4원색 패널의 공률소모를 낮춘다.
(2) 소스 라인수량 및 DAC 면적을 감소하여, Driver IC 원가를 낮춘다.
(3) 진정한 열 반전 구동방식으로 Flicker개선에 유리하다.
본 발명은 또 여러 가지 R/G/B/W 부분화소 배열이 다른 2to12 구동 아키텍쳐를 제시하므로 유사한 2to12 De-mux 구동 아키텍쳐도 본 발명의 보호범위 내에 있다.
도 4를 참조하면, 이는 본 발명 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐의 제2 비교적 좋은 실시 예의 설명도 이다. 스캐닝 라인 n와 서로 떨어져 있는 행의 부분화소 특정순서는 W, B, G와 R, 서로 인접한 행의 부분화소 특정순서는 R, G, B와 W이다.
도 5를 참조하면, 이는 본 발명 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐의 제3 비교적 좋은 실시 예의 설명도 이다. 스캐닝 라인 n와 서로 떨어져 있는 행의 부분화소 특정순서는 W, R, G와 B, 서로 인접한 행의 부분화소 특정순서는 R, G, B와 W이다.
도 6을 참조하면, 이는 본 발명 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐의 제4 비교적 좋은 실시 예의 설명도 이다. 스캐닝 라인 n와 서로 떨어져 있는 행의 부분화소 특정순서는 R, W, G와 B, 서로 인접한 행의 부분화소 특정순서는 R, G, B와 W이다.
상기 내용을 종합하면, 본 발명의 RGBW 4원색 구동 아키텍쳐는 패널의 공률소모를 낮출 수 있어 Driver IC의 원가를 낮추고 Flicker개선에 유리하다.
상기 내용은, 본 기술분야의 일반적인 기술자에 대하여, 본 발명의 기술적 방안과 기술적 구상에 근거하여 이에 따른 기타 각종 변화와 변형을 진행할 수 있으나, 모든 이러한 변화와 변형은 모두 뒤에 첨부한 본 발명 청구항의 보호범위에 속해야 한다.

Claims (17)

  1. RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐에 있어서,
    상기 RGBW 4원색 패널의 부분화소는 어레이 방식으로 배열되고,
    동일한 스캐닝 라인으로 연결되어 연속 배열된 12개 부분화소는, Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White 부분화소인 4개의 부분화소가 특정순서에 따라 배열 및 해당 특정순서 배열을 중복으로 3차례 형성되고,
    서로 인접한 두 줄의 소스 라인 n과 소스 라인 n+1은 상기 12개의 부분화소 중 홀수열과 짝수열의 부분화소를 각각 연결 및 구동하며,
    상기 소스 라인 n와 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 상반되는 것인, RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 소스 라인 n은 상기 12개 부분화소 중 홀수열의 부분화소를 연결 및 구동하고,
    상기 소스 라인 n+1은 상기 12개 부분화소 중 짝수열의 부분화소를 연결 및 구동하는 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 소스 라인 n+1은 상기 12개 부분화소 중 홀수열의 부분화소를 연결 및 구동하고,
    상기 소스 라인 n은 상기 12개 부분화소 중 짝수열의 부분화소를 연결 및 구동하는 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 소스 라인 n의 신호의 극성은 포지티브이고,
    상기 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 네거티브인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 포지티브이고,
    상기 소스 라인 n의 신호의 극성은 네거티브인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 스캐닝 라인의 부분화소를 연결하는 특정순서는 상기 스캐닝 라인과 서로 인접하거나 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결하는 특정순서와 동일하고, 그 특정순서가 Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White 부분화소인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 스캐닝 라인의 부분화소를 연결하는 특정순서는 상기 스캐닝 라인과 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결하는 특정순서와 동일하고, 그 특정순서가 White 부분화소, Blue 부분화소, Green 부분화소와 Red 부분화소이고,
    상기 스캐닝 라인과 서로 인접한 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White부분화소인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 상기 스캐닝 라인과 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서와 동일하고, 그 특정순서는 White 부분화소, Red 부분화소, Green 부분화소와 Blue 부분화소이고,
    상기 스캐닝 라인과 서로 인접한 스캐닝 라인의 부분화소의 특정순서는 Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White 부분화소인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 상기 스캐닝 라인과 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서와 동일하고, 그 특정순서는 Red 부분화소, White 부분화소, Green 부분화소와 Blue 부분화소이고,
    상기 스캐닝 라인과 서로 인접한 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White부분화소인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 RGBW 4원색 패널은 LTPS 패널인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  11. RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐에 있어서,
    상기 RGBW 4원색 패널의 부분화소는 어레이 방식으로 배열되고,
    동일한 스캐닝 라인으로 연결되어 연속 배열된 12개 부분화소는, Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White 부분화소인 4개의 부분화소가 특정순서에 따라 배열 및 해당 특정순서 배열을 중복으로 3차례 형성되며,
    서로 인접한 두 줄의 소스 라인 n과 소스 라인 n+1은 상기 12개의 부분화소 중 홀수열과 짝수열의 부분화소를 각각 연결 및 구동하고,
    상기 소스 라인 n와 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 상반되며,
    상기 RGBW 4원색 패널은 LTPS 패널이고,
    상기 소스 라인 n은 상기 12개 부분화소 중 홀수열의 부분화소를 연결 및 구동하며,
    상기 소스 라인 n+1은 상기 12개 부분화소 중 짝수열의 부분화소를 연결 및 구동하는, RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 소스 라인 n의 신호의 극성은 포지티브이고,
    상기 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 네거티브인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 소스 라인 n+1의 신호의 극성은 포지티브이고,
    상기 소스 라인 n의 신호의 극성은 네거티브인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 상기 스캐닝 라인과 서로 인접하거나 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서와 동일하고, 그 특정순서가 Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White 부분화소인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서와 상기 스캐닝 라인과 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 동일하고, 그 특정순서가 White 부분화소, Blue 부분화소, Green 부분화소와 Red 부분화소이고,
    상기 스캐닝 라인과 서로 인접한 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White 부분화소인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  16. 제 11 항에 있어서,
    상기 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 상기 Scaning line과 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서와 동일하고, 그 특정순서가 White 부분화소, Red 부분화소, Green 부분화소와 Blue 부분화소이고,
    상기 스캐닝 라인과 서로 인접한 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White 부분화소인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
  17. 제 11 항에 있어서,
    상기 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 상기 스캐닝 라인과 떨어져 있는 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서와 동일하고, 그 특정순서가 Red 부분화소, White 부분화소, Green 부분화소와 Blue 부분화소이고,
    상기 스캐닝 라인과 서로 인접한 스캐닝 라인의 부분화소를 연결한 특정순서는 Red 부분화소, Green 부분화소, Blue 부분화소와 White 부분화소인 RGBW 4원색 패널 구동 아키텍쳐.
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