KR20230093624A - 표시 장치 및 그 구동 방법 - Google Patents

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Abstract

저속 구동 시 리프레쉬 주기를 변경하여 응답 특성을 개선할 수 있는 표시 장치 및 이의 구동 방법이 개시된다. 표시 장치는, 표시 패널. 및 표시 패널을 구동하는 패널 구동 회로를 포함하고, 저속 구동 시 패널 구동 회로를 제어하여 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행하고 멀티플 리프레쉬 이후에는 리프레쉬 주기를 변경하여 리프레쉬를 수행한다.

Description

표시 장치 및 그 구동 방법{DISPLAY APPARATUS AND DRIVING METHOD THEREOF}
본 명세서는 표시 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 저속 구동 시 리프레쉬 주기를 변경하여 응답 특성을 개선할 수 있는 표시 장치 및 이의 구동 방법에 관한 것이다.
정보화 사회가 발전함에 따라 화상을 표시하기 위한 표시 장치에 대한 요구가 다양한 형태로 증가하고 있으며, 액정 표시 장치, 유기 발광 표시 장치 등과 같은 여러 가지 타입의 표시 장치가 활용되고 있다. 상기의 표시 장치 중 유기 발광 표시 장치는 응답속도가 빠르고, 발광효율, 시야각 및 색재현성 등이 우수하여 각광받고 있다.
유기발광 표시 장치는 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode, OLED)를 각각 포함한 화소들을 매트릭스 형태로 배열하고 영상 데이터의 계조에 따라 화소들의 휘도를 조절한다. 화소들 각각은 게이트-소스 간 전압에 따라 OLED에 흐르는 구동전류를 제어하는 구동 TFT(Thin Film Transistor)와, 구동 TFT의 게이트-소스 간 전압을 프로그래밍하기 위한 하나 이상의 스위치 TFT를 포함하며, 구동전류에 비례하는 OLED의 발광량으로 표시 계조(휘도)를 조절한다.
이러한 유기발광 표시 장치는 입력 영상의 변화가 적은 경우 소비 전력을 줄이기 위하여 화소들을 저속 구동하고 있다.
그런데, 유기발광 표시 장치는 저속 구동에서 영상 데이터의 리프레쉬(refresh) 주기가 길어지기 때문에, 화소들에 충전된 영상 데이터가 목표 레벨을 유지하지 못하고 누설되는 문제점이 있다.
또한, 유기발광 표시 장치는 저속 구동에서 구동 TFT의 히스테리시스(Hysteresis) 특성에 의한 응답 지연이 발생되는 문제점이 있다.
이에, 본 명세서의 발명자들은 저속 구동에서 화질 품질을 향상시킬 수 있고 응답특성을 개선할 수 있는 표시 장치 및 이의 구동 방법을 발명하였다.
본 명세서의 일 실시예에 따른 해결 과제는 저속 구동 시 리프레쉬 주기를 변경하여 응답 특성을 개선할 수 있는 표시 장치 및 이의 구동 방법을 제공하는데 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에 따른 해결 과제는 저속 구동에서 화소들에 충전된 영상 데이터가 목표 레벨을 유지하여 화상 품질을 개선할 수 있는 표시 장치 및 이의 구동 방법을 제공하는데 있다.
본 명세서의 일 실시예에 따른 해결 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시예에 따른 표시 장치는, 표시 패널. 및 표시 패널을 구동하는 패널 구동 회로를 포함하고, 저속 구동 시 패널 구동 회로를 제어하여 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행하고 멀티플 리프레쉬 이후에는 리프레쉬 주기를 변경하여 리프레쉬를 수행한다.
일 실시예에 따른 표시 장치는, 표시 패널, 표시 패널의 데이터 라인을 구동하는 소스 드라이버, 표시 패널의 게이트 라인을 구동하는 게이트 드라이버, 및 저속 구동 시 소스 드라이버 및 게이트 드라이버를 제어하여 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행하고 멀티플 리프레쉬 수행 후 리프레쉬 주기를 변경하여 리프레쉬를 수행하는 타이밍 컨트롤러를 포함한다.
일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법은, 저속 구동 시 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행하는 단계, 제1 프레임의 남은 기간에 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 단계, 및 제2 프레임에서 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 단계를 포함한다.
본 명세서에서 일 실시예에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법은 저속 구동 시 리프레쉬 주기를 변경하여 응답 특성을 개선할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 일 실시예에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법은 저속 구동에서 화소들에 충전된 영상 데이터가 목표 레벨을 유지할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 일 실시예에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법은 소자 히스테리시스에 의한 구동 특성 변화가 발생할 경우에도, 짧은 주기로 구동 시킴으로써 변화 발생의 크기를 감소시킬 수 있으므로 휘도 변화의 크기를 감소시켜 목표 레벨을 유지할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 일 실시예에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법은 저속 구동에서 응답 특성을 개선하고 목표 레벨을 유지하므로 화상 품질을 개선할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 일 실시예에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법은 화상 품질을 유지하면서 저속 구동이 가능하므로 소비 전력을 절감할 수 있다.
상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.
도 1은 일 실시예에 따른 표시 장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 표시 장치에서 화소의 일예를 도시한 회로도이다.
도 3은 제1 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법을 도시한 타이밍도이다.
도 4는 제1 실시예에 따른 표시 장치의 저속 구동에서 시간 별 휘도 변화를 나타내는 그래프이다.
도 5는 제1 실시예에 따른 표시 장치에서 포토 다이오드를 통한 실제 제품 휘도 변화를 나타내는 그래프이다.
도 6은 제1 실시예에 따른 표시 장치의 응답 특성을 나타내는 그래프이다.
도 7은 제2 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법을 도시한 타이밍도이다.
도 8은 제2 실시예에 따른 표시 장치의 저속 구동에서 응답 특성 및 시간 별 휘도 변화를 나타내는 그래프이다.
본 명세서의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 명세서는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 명세서의 개시가 완전하도록 하며, 본 명세서가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 명세서는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
본 명세서의 실시예를 설명하기 위한 도면에 개시된 형상, 크기, 비율, 각도, 개수 등은 예시적인 것이므로 본 명세서가 도시된 사항에 한정되는 것은 아니다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한, 본 명세서를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 본 명세서 상에서 언급된 '포함한다', '갖는다', '이루어진다' 등이 사용되는 경우 '~만'이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별히 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함한다.
구성 요소를 해석함에 있어서, 별도의 명시적 기재가 없더라도 오차 범위를 포함하는 것으로 해석한다.
시간 관계에 대한 설명일 경우, 예를 들어, '~후에', '~에 이어서', '~다음에', '~전에' 등으로 시간 적 선후 관계가 설명되는 경우, '바로' 또는 '직접'이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.
신호의 흐름 관계에 대한 설명일 경우, 예를 들어, 'A 노드에서 B 노드로 신호가 전달된다'는 경우에도 '바로' 또는 '직접'이 사용되지 않은 이상, A 노드에서 다른 노드를 경유하여 B 노드로 신호가 전달되는 경우를 포함할 수 있다.
제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않는다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 명세서의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있다.
본 명세서의 여러 실시예들의 각각 특징들이 부분적으로 또는 전체적으로 서로 결합 또는 조합 가능하고, 기술적으로 다양한 연동 및 구동이 가능하며, 각 실시예들이 서로에 대하여 독립적으로 실시 가능할 수도 있고 연관 관계로 함께 실시할 수도 있다.
이하에서는, 저속 구동 시 리프레쉬 주기를 변경하여 응답 특성을 개선할 수 있는 표시 장치 및 그 구동 방법이 개시된다.
일 실시예에 따른 표시 장치 및 그 구동 방법을 설명하기에 앞서, 본 명세서에서 사용되는 용어의 의미를 정의한다.
명세서에서, 저속 구동은 1Hz의 구동 주파수로 표시 패널을 구동하는 동작으로 정의될 수 있다. 물론, 저속 구동 시 구동 주파수는 1Hz에 한정되지 않는다.
명세서에서, 리프레쉬 수행은 저속 구동 시 동일한 영상 데이터에 대응하는 데이터 전압을 표시 패널의 화소에 기입하는 동작으로 정의될 수 있다.
명세서에서, 멀티플 리프레쉬는 동일한 영상 데이터에 대응하는 데이터 전압을 표시 패널의 화소에 반복적으로 기입하는 동작으로 정의될 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 표시 장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 1을 참고하면, 일 실시예에 따른 표시 장치(1000)는 화소들(P)이 구비된 표시 패널(100), 화소들(P)에 연결된 신호 라인들을 구동하는 패널 구동 회로, 및 패널 구동 회로를 제어하는 타이밍 콘트롤러(400)를 포함한다.
패널 구동 회로는 표시 패널(100)의 화소들(P)에 영상 데이터를 기입한다. 패널 구동 회로는 화소들(P)에 연결된 데이터 라인을 구동하는 소스 드라이버(200)와, 화소들(P)에 연결된 게이트 라인(GL)을 구동하는 게이트 드라이버(300)를 포함한다.
패널 구동 회로는 저속 구동 모드로 동작할 수 있다. 저속 구동 모드는 입력 영상을 분석하여 입력 영상이 미리 설정된 프레임 개수만큼 변화가 없을 때, 즉, 정지 영상이 일정 시간 이상 입력될 때 패널 구동 회로를 동작시키는 구동 주파수를 낮추어 화소들(P)에 대한 영상 데이터 기입 주기를 길게 제어하여 소비 전력을 줄인다.
저속 구동 모드에서는 표시 패널(100)에서 영상 데이터가 업데이트되는 재생속도(refresh rate)가 기본 구동 모드에 비해 늦다. 일례로, 기본 구동 모드에서 구동 주파수가 60 Hz일때, 저속 구동 모드에서 구동 주파수는 1 Hz로 낮다.
저속 구동 모드는 정지 영상이 입력될 때에 한정되지 않는다. 예컨대, 표시 장치(1000)가 대기 모드로 동작하거나 사용자 명령이나 입력 영상이 소정 시간 이상 패널 구동 회로에 입력되지 않을 때 패널 구동 회로는 저속 구동 모드로 동작할 수 있다.
표시 패널(100)에는 다수의 데이터 라인들과 다수의 게이트 라인들이 교차되고, 화소들(P)이 매트릭스 형태로 배치된다. 표시 패널(100)의 화소 어레이(Pixel array)에 영상 데이터에 대응하는 데이터 전압이 기입된다.
화소들(P) 각각은 컬러 구현을 위하여 적색 서브 화소, 녹색 서브 화소, 청색 서브 화소 중 어느 하나일 수 있으며, 또한 백색 서브 화소일 수도 있다. 화소들(P) 각각에는 데이터 라인, 게이트 라인, 및 전원 라인 등이 연결된다.
소스 드라이버(200)는 기본 구동 모드에서 매 프레임 마다 타이밍 콘트롤러(400)로부터 수신되는 영상 데이터(Da)를 데이터 전압으로 변환한 후, 그 데이터 전압을 데이터 라인들에 공급한다. 소스 드라이버(200)는 영상 데이터(Da)를 데이터 전압으로 변환하는 디지털 아날로그 컨버터(Digital to Analog Converter, DAC)를 포함한다.
소스 드라이버(200)는 저속 구동 모드에서 타이밍 콘트롤러(400)의 제어에 따라 그 구동 주파수가 낮아진다. 예를 들어, 소스 드라이버(200)는 기본 구동 모드에서 매 프레임 기간 동안 영상 데이터에 대응하는 데이터 전압을 출력하고, 저속 구동 모드에서 매 프레임의 일부 기간에서 데이터 전압을 출력하며 매 프레임의 나머지 기간에서 데이터 전압의 출력을 중지시킨다. 따라서, 저속 구동 모드에서 소스 드라이버(200)의 구동 주파수와 소비 전력이 기본 구동 모드 보다 대폭 낮아진다.
게이트 드라이버(300)는 타이밍 콘트롤러(400)의 제어에 따라 스캔 신호를 출력하여 데이터 전압이 충전되는 화소들(P)을 선택한다. 게이트 드라이버(300)는 쉬프트 레지스터(Shift register)로 구현되어 스캔 신호를 쉬프트시킴으로써, 그 신호들을 게이트 라인들에 순차적으로 공급할 수 있다.
또한, 게이트 드라이버(300)는 타이밍 콘트롤러(400)의 제어에 따라 에미션 신호를 출력하여 데이터 전압이 충전되는 화소들(P)의 발광 타이밍을 제어할 수 있다. 게이트 드라이버(300)는 쉬프트 레지스터부와 인버터부를 포함하여 에미션 신호를 쉬프트시킴으로써, 그 신호들을 게이트 라인들에 순차적으로 공급할 수 있다.
게이트 드라이버(300)는 GIP(Gate-driver In Panel) 공정으로 화소 어레이와 함께 표시 패널(100)의 기판 상에 직접 형성될 수 있다.
타이밍 콘트롤러(400)는 패널 구동 회로의 구동 주파수를 낮추는 저속 구동 제어 모듈을 포함한다. 타이밍 콘트롤러(400)는 기본 구동 모드에서 프레임 주파수를 양의 정수로 체배한 프레임 주파수로 패널 구동 회로(200, 300)의 동작 타이밍을 제어할 수 있다.
타이밍 콘트롤러(400)는 저속 구동 모드에서 패널 구동 회로(200, 300)의 구동 주파수를 낮춘다. 예를 들어, 타이밍 콘트롤러(400)는 화소들(P)에 대한 영상 데이터(DATA)의 기입 주기가 1초가 되도록 패널 구동 회로(200, 300)의 구동 주파수를 1 Hz 수준으로 낮출 수 있다. 저속 구동 모드의 주파수는 1 Hz에 한정되지 않는다. 저속 구동 모드에서, 표시 패널(100)의 화소들(P)은 1 프레임 중의 대부분의 시간 동안 새로운 데이터 전압을 충전하지 않고 이미 충전된 데이터 전압을 유지한다.
타이밍 콘트롤러(400)는 호스트 시스템으로부터 수신된 타이밍 신호(Vsync, Hsync, DE, CLK)를 바탕으로서 소스 드라이버(200)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 데이터 타이밍 제어 신호(DCS), 게이트 드라이버(300)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 게이트 타이밍 제어 신호(SCS)를 생성한다. 타이밍 콘트롤러(400)는 기본 구동 모드와 저속 구동 모드에서 타이밍 제어 신호들을 다르게 생성할 수 있다.
타이밍 콘트롤러(400)는 저속 구동 모드에서 패널 구동 회로(200, 300)를 제어하여 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행할 수 있고, 제1 프레임의 멀티플 리프레쉬 이후에는 리프레쉬 주기를 변경하여 리프레쉬를 수행할 수 있다.
타이밍 콘트롤러(400)는 제1 프레임의 초기 기간에 제1 주파수로 멀티플 리프레쉬를 일정 횟수 연속해서 수행하고, 제1 프레임의 초기 기간 이후에 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하며, 제2 프레임에서 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행한다.
여기서, 제1 주파수는 30Hz로 설정될 수 있고, 제1 주기는 제2 주파수 10Hz에 대응되는 주기로 설정될 수 있으며, 제2 주기는 제3 주파수 5Hz에 대응되는 주기로 설정될 수 있다.
예를 들어, 타이밍 콘트롤러(400)는 제1 프레임의 초기 기간에 30Hz로 멀티플 리프레쉬를 연속해서 수행할 수 있고, 멀티플 리프레쉬를 수행 후 나머지 제1 프레임에서 제2 주파수 10Hz에 대응되는 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행할 수 있으며, 제2 프레임에서 제3 주파수 5Hz에 대응되는 제3 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행할 수 있다.
그리고, 타이밍 콘트롤러(400)는 제3 프레임에서 제4 주파수 2Hz에 대응되는 제4 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행할 수 있다. 이와 같이 타이밍 콘트롤러(400)는 기 설정된 개수의 프레임 동안 프레임 별 리프레쉬 주기를 증가하도록 변경할 수 있다.
도 2는 일 실시예에 따른 표시 장치에서 화소의 일예를 도시한 회로도이다.
도 2에서, 설명의 편의를 위해, 6T1C 구조로 구성된 화소를 일예로 도시하였다. 물론, 이와 다른 구조로서, 예를 들어 3T1C, 4T1C, 5T1C, 7T1C 등의 구조를 갖는 화소를 사용할 수 있다.
도 2를 참고하면, 화소(P)는 제1 스위칭 트랜지스터(T1), 구동 트랜지스터(T2), 제2 스위칭 트랜지스터(T3), 제1 및 제2 발광 트랜지스터(T4, T5)와 초기화 트랜지스터(T6)와 스토리지 커패시터(Cst)를 포함할 수 있고, 발광 다이오드(OD)를 포함할 수 있다.
제1 스위칭 트랜지스터(T1)는 제1 게이트 라인(GL1)을 통해 인가된 제1 게이트 신호에 응답하여 턴-온되고, 이에 따라 데이터 라인(DL)을 통해 제공된 데이터 전압이 구동 트랜지스터(T2)에 인가될 수 있다.
제1 스위칭 트랜지스터(T1)의 소스는 데이터 라인(DL)에 연결되고, 게이트는 제1 게이트 라인(GL1)에 연결되며, 드레인은 구동 트랜지스터(T2)의 소스 즉 제3노드(N3)에 연결될 수 있다.
구동 트랜지스터(T2)는 게이트-소스 간 전압에 의해 발광 다이오드(OD)에 인가되는 발광 전류를 제어한다. 구동 트랜지스터(T2)의 게이트는 제2 노드(N2)에 연결되고, 드레인은 제1 노드(N1)에 연결된다.
초기화 트랜지스터(T6)는 제2 게이트 라인(GL2)을 통해 인가된 제2게이트 신호에 응답하여 턴-온되고, 이에 따라 초기화 라인(IL)을 통해 전달된 초기화 전압이 제4 노드(N4)에 인가될 수 있다. 초기화 트랜지스터(T6)의 게이트는 제2 게이트 라인(GL2)에 연결되고, 소스는 초기화 라인(IL)에 연결되며, 드레인은 제4 노드(N4)에 연결된다.
제1 발광 트랜지스터(T4)는 제1 발광배선(EL1)을 통해 인가된 제1 발광신호에 응답하여, 제1 구동전압(VDD)(또는 고전위 구동전압)과 구동 트랜지스터(T2) 간의 전류 경로를 제어할 수 있다. 제1 발광 트랜지스터(T4)의 게이트는 제1 발광배선(EL1)에 연결되고, 드레인은 전원배선(VDL)에 연결되고, 소스는 구동트랜지스터(T2)의 드레인 즉 제1 노드(N1)에 연결된다.
제2 발광 트랜지스터(T5)는 제2 발광배선(EL2)을 통해 인가된 제2 발광신호에 응답하여, 발광 다이오드(OD)와 구동 트랜지스터(T2) 간의 전류 경로를 제어할 수 있다.
발광 다이오드(OD)는 구동 트랜지스터(T2)로부터 공급되는 발광 전류에 의해 발광한다. 발광다이오드(OD)의 제1전극(또는 애노드)은 제4노드(N4)에 연결되고, 제2전극(또는 캐소드)은 제2 구동전압(VSS)(또는 저전위 구동전압)을 인가받을 수 있다.
제2 스위칭 트랜지스터(T3)는 구동 트랜지스터(T2)의 게이트 및 드레인 사이에 다이오드 연결 방식으로 연결된다. 제2 스위칭트랜지스터(T3)의 게이트는 제2 게이트 라인(GL2)에 연결된다.
스토리지 커패시터(Cst)는 제2노드(N2)와 제4노드(N4) 사이에 접속된다. 스토리지 커패시터(Cst)는 구동 트랜지스터(T2)의 게이트에 인가된 전압과 문턱전압을 다음 리프레쉬 주기까지 저장하여 유지할 수 있다.
스위치 소자로 이용되는 스위치 트랜지스터들은 저속 구동 모드에서 오프 기간이 길어진다. 이에, 저속 구동 모드에서 스위치 트랜지스터들의 오프 전류 즉, 누설 전류를 줄이기 위하여, 이 스위치 트랜지스터들을 산화물 반도체 물질을 포함한 산화물 트랜지스터로 구현할 수 있다. 스위치 트랜지스터들을 산화물 트랜지스터로 구현하면 오프 전류를 줄여 누설 전류로 인한 화소(P)의 충전 전압 감소를 방지할 수 있다.
구동 소자로 이용되는 구동 트랜지스터(T2)와 오프 기간이 짧은 스위치 트랜지스터는 다결정 반도체 물질을 포함한 다결정 실리콘 트랜지스터로 적용할 수 있다. 다결정 실리콘 트랜지스터는 전자의 이동도가 높기 때문에 발광 다이오드(OD)의 전류 양을 크게 하여 효율을 높여 소비 전력을 개선할 수 있다.
도 3은 제1 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법을 도시한 타이밍도이다. 도 4는 제1 실시예에 따른 표시 장치의 저속 구동에서 시간 별 휘도 변화를 나타내는 그래프이다
도 3 및 도 4를 참고하면, 표시 장치(1000)는 저속 구동 모드에서 패널 구동 회로(200, 300)를 제어하여 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행할 수 있다.
표시 장치(1000)는 저속 구동 모드에서 제1 프레임의 초기 기간에 제1 주파수로 멀티플 리프레쉬를 일정 횟수 연속해서 수행한다. 여기서, 제1 주파수는 30Hz로 설정될 수 있고, 일정 횟수는 6회로 설정될 수 있다.
예를 들어, 표시 장치(1000)는 저속 구동 모드에서 제1 프레임의 초기 기간 동안 주파수 30Hz로 6회 리프레쉬를 연속해서 수행할 수 있고, 주파수 1Hz로 유지할 수 있다.
도 4와 같이 저속 구동에서, 시간 별 휘도 변화를 살펴보면 블랙에서 화이트로 화면되는 전환 시점에 멀티플 리프레쉬를 오프하는 동작 대비 멀티플 리프레쉬를 온하는 동작이 응답 특성이 개선됨을 확인할 수 있다.
이와 같이 표시 장치(1000)는 1Hz의 저속 구동에서 화소(P)의 구동 트랜지스터의 히스테리시스 특성에 의한 응답 지연 현상을 개선하기 위하여 멀티플 리프레쉬를 수행한다.
도 5는 제1 실시예에 따른 표시 장치에서 포토 다이오드를 통한 실제 제품 휘도 변화를 나타내는 그래프이다. 도 6은 제1 실시예에 따른 표시 장치의 응답 특성을 나타내는 그래프이다.
도 5 및 도 6을 참고하면, 제1 프레임에서 휘도 평균이 80% 수준으로 포토 다이오드를 통해 감지됨을 확인할 수 있다. 그리고, 리프레쉬 또는 샘플링 동작 이후 지속적인 휘도 변화를 감지됨을 확인할 수 있다.
초기 제1 프레임에서 30Hz로 6회 리프레쉬를 통해서 최조 0.2초 동안 샘플링 진행함에 따라 화소의 보상 회로 동작을 통해서 0.2s 간의 구동 트랜지스터의 히스테리시스 특성 변화 보상이 가능함을 확인할 수 있다. 그런데, 0.2s 시간 이후의 구동 트랜지스터의 특성 변화에 의해 휘도 감소 현상이 지속적으로 발생하며 응답 특성 지연이 발생됨을 확인할 수 있다.
제2 실시예에 따른 표시 장치 및 그 구동 방법은 저속 구동 시 리프레쉬 주기를 변경하여 응답 특성을 개선할 수 있다.
도 7은 제2 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법을 도시한 타이밍도이다. 도 8은 제2 실시예에 따른 표시 장치의 저속 구동에서 응답 특성 및 시간 별 휘도 변화를 나타내는 그래프이다.
도 7 및 도 8을 참고하면, 제2 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법은 저속 구동 시 리프레쉬 주기를 변경하여 리프레쉬를 수행하는 구동 방법이다.
표시 장치(1000)는 초기 히스테리스 특성 변화가 많은 초기 프레임에는 짧은 주기로 리프레쉬 동작을 수행하며, 히스테리시스 특성 변화가 점점 적어지는 이후의 프레임들에서는 리프레쉬 주기를 점점 증가시키며 리프레쉬 동작을 수행하여 응답 특성을 개선한다.
표시 장치(1000)는 저속 구동 모드에서 패널 구동 회로(200, 300)를 제어하여 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행할 수 있고, 제1 프레임의 멀티플 리프레쉬 이후에는 리프레쉬 주기를 변경하여 리프레쉬를 수행할 수 있다.
표시 장치(1000)는 제1 프레임의 초기 기간에 제1 주파수로 멀티플 리프레쉬를 일정 횟수 연속해서 수행하고, 제1 프레임의 초기 기간 이후에 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하며, 제2 프레임에서 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행한다.
여기서, 제1 주파수는 30Hz로 설정될 수 있고, 제1 주기는 제2 주파수 10Hz에 대응되는 주기로 설정될 수 있으며, 제2 주기는 제3 주파수 5Hz에 대응되는 주기로 설정될 수 있다.
예를 들어, 표시 장치(1000)는 제1 프레임의 초기 기간에 30Hz로 멀티플 리프레쉬를 연속해서 수행할 수 있고, 멀티플 리프레쉬를 수행 후 나머지 제1 프레임에서 제2 주파수 10Hz에 대응되는 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행할 수 있으며, 제2 프레임에서 제3 주파수 5Hz에 대응되는 제3 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행할 수 있다.
그리고, 표시 장치(1000)는 제3 프레임에서 제4 주파수 2Hz에 대응되는 제4 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행할 수 있다.
표시 장치(1000)는 저속 구동에서 기 설정된 프레임 개수 동안 프레임 별 리프레쉬 주기를 점차적으로 증가하도록 변경할 수 있다.
표시 장치(1000)는 60Hz에서 1Hz로 구동 변경 시, 히스테리시스 변동에 의한 휘도 변화를 최소화하기 위하여 멀티플 리프레쉬를 연속해서 수행하고 리프레쉬 주기를 결정하는 주파수를 단계적으로 감소시킨다.
표시 장치(1000)는 첫 번째 프레임인 제1 프레임에서 다양한 주기의 리프레쉬 동작을 수행할 수 있다. 일례로, 60Hz로 멀티플 리프레쉬를 수행할 수 있고, 제1 주기를 간격으로 n번 리프레쉬를 수행하며, 제2 주기를 간격으로 m번 리프레쉬를 수행하고, 제3 주기를 간격으로 리프레쉬를 k번 수행할 수 있다. 여기서, 제1 주기는 60Hz로 한정되지 않으며, 60Hz보다 크거나 작게 설정될 수 있다. 제2 주기는 상기 제1 주기보다 길게, 상기 제3 주기는 상기 제2 주기보다 길게 설정될 수 있다.
표시 장치(1000)는 저속 구동 시 구동 트랜지스터의 히스테리시스 특성에 의한 응답 특성, 예를 들어 블랙에서 화이트로 변경 시 응답 특성, 휘도 변화 속도, 및 지연을 개선할 수 있다.
일 실시예에 따른 표시 장치(1000)는 표시 패널(100) 및 표시 패널(100)을 구동하는 패널 구동 회로(200, 300)를 포함한다. 표시 장치(1000)는 저속 구동 시 패널 구동 회로(200, 300)를 제어하여 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행하고, 멀티플 리프레쉬 이후에는 리프레쉬 주기를 변경하여 리프레쉬를 수행한다.
표시 장치(1000)는 멀티플 리프레쉬 수행 후 프레임 별 리프레쉬 주기를 변경한다.
표시 장치(1000)는 기 설정된 개수의 프레임 동안 프레임 별 리프레쉬 주기를 변경한다.
표시 장치(1000)는 제1 프레임에서 멀티플 리프레쉬 수행 후 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하고, 제2 프레임에서 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행한다.
표시 장치(1000)는 제3 프레임에서 제2 주기보다 큰 제3 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행한다.
표시 장치(1000)는 멀티플 리프레쉬 수행 후 프레임의 진행에 따라 리프레쉬 주기를 증가시킨다.
표시 장치(1000)는 제1 프레임의 초기 기간에 제1 주파수로 멀티플 리프레쉬를 일정 횟수 연속해서 수행하고, 제1 프레임의 남은 기간에 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하며, 제2 프레임에서 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행한다.
여기서, 제1 주파수는 30Hz로 설정되고, 제1 주기는 제2 주파수 10Hz에 대응되는 주기로 설정되며, 제2 주기는 제3 주파수 5Hz에 대응되는 주기로 설정된다.
일 실시예에 따른 표시 장치(1000)는, 표시 패널(100). 표시 패널(100)의 데이터 라인을 구동하는 소스 드라이버(200), 표시 패널(100)의 게이트 라인을 구동하는 게이트 드라이버(300) 및 저속 구동 시 소스 드라이버(200) 및 게이트 드라이버(300)를 제어하여 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행하고 멀티플 리프레쉬 수행 후 리프레쉬 주기를 변경하여 리프레쉬를 수행하는 타이밍 컨트롤러(400)를 포함한다.
타이밍 컨트롤러(400)는 멀티플 리프레쉬 수행 후 프레임 별 리프레쉬 주기를 변경한다.
타이밍 컨트롤러(400)는 기 설정된 개수의 프레임 동안 프레임 별 리프레쉬 주기를 변경한다.
타이밍 컨트롤러(400)는 제1 프레임에서 멀티플 리프레쉬 수행 후 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하고, 제2 프레임에서 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행한다.
타이밍 컨트롤러(400)는 제3 프레임에서 제2 주기보다 큰 제3 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행한다.
타이밍 컨트롤러(400)는 멀티플 리프레쉬 수행 후 프레임의 진행에 따라 리프레쉬 주기를 점차적으로 증가시킨다.
타이밍 컨트롤러(400)는, 제1 프레임의 초기 기간에 제1 주파수로 멀티플 리프레쉬를 일정 횟수 연속해서 수행하고, 제1 프레임의 남은 기간에 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하며, 제2 프레임에서 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행한다.
일 실시예에 따른 표시 장치의 구동 방법은, 저속 구동 시 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행하는 단계, 제1 프레임의 남은 기간에 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 단계, 및 제2 프레임에서 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 단계를 포함한다.
이와 같이 실시예에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법은 저속 구동 시 리프레쉬 주기를 변경하여 응답 특성을 개선할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법은 저속 구동에서 화소들에 충전된 영상 데이터가 목표 레벨을 유지할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법은 저속 구동에서 응답 특성을 개선하고 목표 레벨을 유지하므로 화상 품질을 개선할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 표시 장치 및 이의 구동 방법은 화상 품질을 유지하면서 저속 구동이 가능하므로 소비 전력을 절감할 수 있다.
한편, 실시예들에 따른 표시 장치는 저속 구동 시 리프레쉬 주기를 변경하는 주체를 타이밍 컨트롤러(400)로 예시하고 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
실시예에 따른 표시 장치는 저속 구동에서 리프레쉬 주기를 변경하는 리프레쉬 제어 모듈을 포함할 수 있다. 또는 표시 장치는 소스 드라이버(200), 또는 게이트 드라이버(300)에 저속 구동에서 리프레쉬 주기를 변경하는 리프레쉬 제어 모듈을 포함할 수 있다.
이상과 같이 본 발명에 대해서 예시한 도면을 참조로 하여 설명하였으나, 본 명세서에 개시된 실시 예와 도면에 의해 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술사상의 범위 내에서 통상의 기술자에 의해 다양한 변형이 이루어질 수 있음은 자명하다. 아울러 앞서 본 발명의 실시 예를 설명하면서 본 발명의 구성에 따른 작용 효과를 명시적으로 기재하여 설명하지 않았을 지라도, 해당 구성에 의해 예측 가능한 효과 또한 인정되어야 함은 당연하다.
1000: 표시 장치 100: 표시 패널
200: 소스 드라이버 300: 게이트 드라이버
400: 타이밍 컨트롤러

Claims (20)

  1. 표시 패널; 및
    상기 표시 패널을 구동하는 패널 구동 회로를 포함하고,
    저속 구동 시, 상기 패널 구동 회로를 제어하여 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행하고, 상기 멀티플 리프레쉬 이후에는 리프레쉬 주기를 변경하여 리프레쉬를 수행하는, 표시 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 멀티플 리프레쉬 수행 후 프레임 별 리프레쉬 주기를 변경하는 표시 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    기 설정된 개수의 프레임 동안 상기 프레임 별 리프레쉬 주기를 변경하는 표시 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 프레임에서 상기 멀티플 리프레쉬 수행 후 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하고, 제2 프레임에서 상기 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 표시 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    제3 프레임에서 상기 제2 주기보다 큰 제3 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 표시 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 멀티플 리프레쉬 수행 후 프레임의 진행에 따라 리프레쉬 주기를 증가시키는 표시 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 프레임의 초기 기간에 제1 주파수로 멀티플 리프레쉬를 일정 횟수 연속해서 수행하고, 상기 제1 프레임의 남은 기간에 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하며, 제2 프레임에서 상기 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 표시 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 저속 구동으로의 주파수 변경 시 단계적으로 주파수를 감소시키는 표시 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 프레임의 초기 기간에 제1 주파수로 멀티플 리프레쉬를 일정 횟수 연속해서 수행하고, 상기 제1 프레임의 남은 기간에 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 n회 수행하고, 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 m회 수행하는 표시 장치.
  10. 표시 패널;
    상기 표시 패널의 데이터 라인을 구동하는 소스 드라이버;
    상기 표시 패널의 게이트 라인을 구동하는 게이트 드라이버; 및
    저속 구동 시, 상기 소스 드라이버 및 상기 게이트 드라이버를 제어하여 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행하고 상기 멀티플 리프레쉬 수행 후 리프레쉬 주기를 변경하여 리프레쉬를 수행하는 타이밍 컨트롤러를 포함하는, 표시 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는, 상기 멀티플 리프레쉬 수행 후 프레임 별 리프레쉬 주기를 변경하는 표시 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는, 기 설정된 개수의 프레임 동안 상기 프레임 별 리프레쉬 주기를 변경하는 표시 장치.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는, 상기 제1 프레임에서 상기 멀티플 리프레쉬 수행 후 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하고, 제2 프레임에서 상기 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 표시 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는, 제3 프레임에서 상기 제2 주기보다 큰 제3 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 표시 장치.
  15. 제 10 항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는, 상기 멀티플 리프레쉬 수행 후 프레임의 진행에 따라 리프레쉬 주기를 증가시키는 표시 장치.
  16. 제 10 항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는, 상기 제1 프레임의 초기 기간에 제1 주파수로 멀티플 리프레쉬를 일정 횟수 연속해서 수행하고, 상기 제1 프레임의 남은 기간에 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하며, 제2 프레임에서 상기 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 표시 장치.
  17. 저속 구동 시, 제1 프레임의 초기 기간에 멀티플 리프레쉬를 수행하는 단계;
    상기 제1 프레임의 남은 기간에 제1 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 단계; 및
    제2 프레임에서 상기 제1 주기보다 큰 제2 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 단계를 포함하는 표시 장치의 구동 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    제3 프레임에서 상기 제2 주기보다 큰 제3 주기를 간격으로 리프레쉬를 수행하는 단계를 더 포함하는 표시 장치의 구동 방법.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 멀티플 리프레쉬를 수행하는 단계는,
    상기 제1 프레임의 초기 기간에 제1 주파수로 일정 횟수 연속해서 수행하는 표시 장치의 구동 방법.
  20. 제 17 항에 있어서,
    상기 리프레쉬를 수행하는 단계는, 저속 구동으로의 주파수 변경시 단계적으로 주파수를 감소시키는 표시 장치의 구동 방법.
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