WO2020130233A1 - 유기 발광 다이오드 표시 장치 - Google Patents

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WO2020130233A1
WO2020130233A1 PCT/KR2019/003712 KR2019003712W WO2020130233A1 WO 2020130233 A1 WO2020130233 A1 WO 2020130233A1 KR 2019003712 W KR2019003712 W KR 2019003712W WO 2020130233 A1 WO2020130233 A1 WO 2020130233A1
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frame
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control unit
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PCT/KR2019/003712
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천영호
박승규
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to an organic light emitting diode display device, and more particularly, to an organic light emitting diode display device having a frame memory.
  • OLED display devices Organic Light Emitting Diode Display
  • the OLED display device is a self-light emitting device, it has an advantage in that power consumption is low and it can be made thin compared to a liquid crystal display device requiring a backlight.
  • the OLED display device has advantages such as a wide viewing angle and a fast response speed.
  • a typical OLED display device consists of one pixel with red, green, and blue sub-pixels, and displays images of various colors through three sub-pixels. Can be displayed.
  • the OLED display device may display an image by outputting a plurality of frames per second.
  • a frame may refer to a still image of a scene, one scene that implements a continuous image.
  • the OLED display may display an image by outputting 30 frames per second, 60 frames or more.
  • the OLED display device may include a frame memory that stores image data in frame units.
  • the frame memory may store image data one frame at a time, and the OLED display device may output image frames after analyzing the image data stored in the frame memory. At this time, when outputting an image requiring real-time calculation, such as a game, a time required for frame analysis may be prolonged, resulting in a delay in image output.
  • the present invention is to provide an organic light emitting diode display capable of changing the frame size, which is the size of image data to be stored in the frame memory.
  • An organic light emitting diode display includes a panel, a frame memory for storing image data in frame units, and a timing controller for controlling the panel to display an image based on the image data stored in the frame memory It may include a display, a storage unit for storing information of the panel, and a control unit for changing a frame size, which is the size of image data stored in the frame memory, based on the information of the panel when operating in a preset image mode.
  • the controller may change the frame size to 1 frame or less according to the panel information.
  • the controller may change the frame size to one of 1 frame, 1/2 frame, 1/4 frame, and 1/8 frame according to the panel information.
  • the panel information includes the screen size, and the controller can set the frame size when the screen size is the first size to be larger than the frame size when the screen size is the second size smaller than the first size.
  • the image mode may be divided into an image mode in which the frame size is fixed and an image mode in which the frame size is variable.
  • the image mode in which the frame size is variable may include a game mode.
  • the control unit may set the frame size differently according to the type of the image mode.
  • the controller may set the image luminance to the first luminance when the frame size is the first frame, and set the image luminance to the second luminance higher than the first luminance when the frame size is the second frame larger than the first frame.
  • the control unit may increase the frame size from the first frame to the second frame when it is determined that an error occurs in the output image while the frame size is the first frame.
  • the controller may increase the frame size from the first frame to the second frame.
  • the time required for frame analysis can be reduced by changing the frame size when operating in a preset image mode, and in this case, an image output speed can be improved.
  • the frame size may be set differently based on at least one of the panel information, the type of image mode, and the luminance, and in this case, an output speed may be adjusted in consideration of various factors such as panel, image, and luminance.
  • FIG. 1 is a view showing an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an example of an internal block diagram of the image display device of FIG. 1.
  • FIG. 3 is an example of an internal block diagram of the control unit of FIG. 2.
  • 4A is a diagram illustrating a control method of the remote control device of FIG. 2.
  • 4B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 2.
  • FIG. 5 is an internal block diagram of the display of FIG. 2.
  • 6A to 6B are views referred to for explanation of the organic light emitting panel of FIG. 5.
  • FIG. 7 is an exemplary diagram for describing image data stored in a frame memory.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation method of a video display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an exemplary diagram illustrating a problem that may occur when a frame size is changed.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method for changing a frame size according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method for changing a frame size according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method for changing a frame size according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is an exemplary view showing a frame size reduction effect of an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • modules and “parts” for components used in the following description are given simply by considering the ease of writing the present specification, and do not give meanings or roles that are particularly important in themselves. Therefore, the “module” and the “unit” may be used interchangeably.
  • FIG. 1 is a view showing an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • the image display device 100 may include a display 180.
  • the display 180 may be implemented as any one of various panels.
  • the display 180 may be any one of a liquid crystal display panel (LCD panel), an organic light emitting panel (OLED panel), and an inorganic light emitting panel (LED panel).
  • LCD panel liquid crystal display panel
  • OLED panel organic light emitting panel
  • LED panel inorganic light emitting panel
  • the display 180 includes an organic light emitting panel (OLED panel).
  • OLED panel organic light emitting panel
  • the video display device 100 of FIG. 1 may be a monitor, a TV, a tablet PC, or a mobile terminal.
  • FIG. 2 is an example of an internal block diagram of the image display device of FIG. 1.
  • the video display device 100 includes a broadcast receiving unit 105, an external device interface unit 130, a storage unit 140, a user input interface unit 150, It may include a sensor unit (not shown), the control unit 170, the display 180, the audio output unit 185, the power supply unit 190.
  • the broadcast reception unit 105 may include a tuner unit 110, a demodulation unit 120, a network interface unit 135, and an external device interface unit 130.
  • the broadcast receiving unit 105 may include only the tuner 110, the demodulation unit 120, and the external device interface unit 130. That is, the network interface unit 135 may not be included.
  • the tuner 110 selects an RF broadcast signal corresponding to a channel selected by a user or all pre-stored channels from among radio frequency (RF) broadcast signals received through an antenna (not shown).
  • the selected RF broadcast signal is converted into an intermediate frequency signal or a baseband video or audio signal.
  • the selected RF broadcast signal is a digital broadcast signal
  • it is converted to a digital IF signal (DIF)
  • it is converted to an analog baseband video or audio signal (CVBS/SIF).
  • the tuner 110 may process a digital broadcast signal or an analog broadcast signal.
  • the analog baseband video or audio signal (CVBS/SIF) output from the tuner 110 may be directly input to the controller 170.
  • the tuner unit 110 may be provided with a plurality of tuners in order to receive a broadcast signal of a plurality of channels.
  • a single tuner that simultaneously receives broadcast signals of multiple channels is possible.
  • the demodulator 120 receives the digital IF signal DIF converted by the tuner 110 and performs a demodulation operation.
  • the demodulator 120 may output a stream signal TS after demodulation and channel decoding.
  • the stream signal may be a video signal, an audio signal or a data signal multiplexed.
  • the stream signal output from the demodulator 120 may be input to the controller 170.
  • the controller 170 After performing demultiplexing, video/audio signal processing, and the like, the controller 170 outputs an image to the display 180 and outputs an audio to the audio output unit 185.
  • the external device interface unit 130 may transmit or receive data with a connected external device (not shown), for example, a set-top box. To this end, the external device interface unit 130 may include an A/V input/output unit (not shown).
  • the external device interface unit 130 may be connected to an external device such as a DVD (Digital Versatile Disk), a Blu-ray, a game device, a camera, a camcorder, a computer (laptop), or a set-top box through wired/wireless communication. , It can also perform input/output operations with external devices.
  • an external device such as a DVD (Digital Versatile Disk), a Blu-ray, a game device, a camera, a camcorder, a computer (laptop), or a set-top box through wired/wireless communication. , It can also perform input/output operations with external devices.
  • the A/V input/output unit may receive video and audio signals from an external device. Meanwhile, the wireless communication unit (not shown) may perform short range wireless communication with other electronic devices.
  • the external device interface unit 130 may exchange data with an adjacent mobile terminal (not shown). Particularly, in the mirroring mode, the external device interface unit 130 may receive device information, application information being executed, application images, and the like from a mobile terminal (not shown).
  • the network interface unit 135 provides an interface for connecting the video display device 100 to a wired/wireless network including an Internet network.
  • the network interface unit 135 may receive content or data provided by the Internet or a content provider or a network operator through a network.
  • the network interface unit 135 may include a wireless communication unit (not shown).
  • the storage unit 140 may store programs for processing and controlling each signal in the control unit 170 and may store signal-processed video, audio, or data signals.
  • the storage unit 140 may perform a function for temporarily storing an image, audio, or data signal input to the external device interface unit 130.
  • the storage unit 140 may store information about a predetermined broadcast channel through a channel storage function such as a channel map.
  • the storage unit 140 of FIG. 2 shows an embodiment provided separately from the control unit 170, the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the storage unit 140 may be included in the control unit 170.
  • the user input interface unit 150 transmits a signal input by the user to the control unit 170 or a signal from the control unit 170 to the user.
  • the remote control device 200 transmits/receives user input signals such as power on/off, channel selection, screen setting, or local keys (not shown) such as a power key, channel key, volume key, and set value. Transfer the user input signal input from the control unit 170, or transmit the user input signal input from the sensor unit (not shown) that senses the user's gesture to the control unit 170, or a signal from the control unit 170 It can be transmitted to a sensor unit (not shown).
  • user input signals such as power on/off, channel selection, screen setting, or local keys (not shown) such as a power key, channel key, volume key, and set value.
  • Transfer the user input signal input from the control unit 170 or transmit the user input signal input from the sensor unit (not shown) that senses the user's gesture to the control unit 170, or a signal from the control unit 170 It can be transmitted to a sensor unit (not shown).
  • the control unit 170 through the tuner unit 110 or the demodulator 120 or the network interface unit 135 or the external device interface unit 130, demultiplexes the input stream or processes demultiplexed signals , It can generate and output signals for video or audio output.
  • the image signal processed by the control unit 170 may be input to the display 180 and displayed as an image corresponding to the corresponding image signal. Also, the image signal processed by the control unit 170 may be input to the external output device through the external device interface unit 130.
  • the audio signal processed by the control unit 170 may be sound output to the audio output unit 185. Also, the audio signal processed by the control unit 170 may be input to the external output device through the external device interface unit 130.
  • control unit 170 may include a demultiplexing unit, an image processing unit, and the like. This will be described later with reference to FIG. 3.
  • control unit 170 may control the overall operation in the image display device 100.
  • control unit 170 may control the tuner 110 to control the user to select (Tuning) an RF broadcast corresponding to a channel selected by a user or a pre-stored channel.
  • control unit 170 may control the image display device 100 by a user command input through the user input interface unit 150 or an internal program.
  • control unit 170 may control the display 180 to display an image.
  • the image displayed on the display 180 may be a still image or a video, and may be a 2D image or a 3D image.
  • control unit 170 may display a predetermined object in an image displayed on the display 180.
  • the object may be at least one of a connected web screen (newspaper, magazine, etc.), EPG (Electronic Program Guide), various menus, widgets, icons, still images, videos, and text.
  • EPG Electronic Program Guide
  • control unit 170 may recognize the user's location based on the image captured by the photographing unit (not shown). For example, a distance (z-axis coordinate) between the user and the image display device 100 may be grasped. In addition, the x-axis coordinates and the y-axis coordinates in the display 180 corresponding to the user's location can be grasped.
  • the display 180 converts a video signal, a data signal, an OSD signal, a control signal processed by the controller 170, or a video signal, data signal, or control signal received from the external device interface unit 130 to convert the driving signal. To create.
  • the display 180 may be configured as a touch screen and used as an input device in addition to the output device.
  • the audio output unit 185 receives a signal processed by the control unit 170 and outputs it as voice.
  • the photographing unit (not shown) photographs the user.
  • the photographing unit (not shown) may be implemented with one camera, but is not limited thereto, and may be implemented with a plurality of cameras. Image information photographed by the photographing unit (not shown) may be input to the controller 170.
  • the controller 170 may detect a user's gesture based on an image captured by the photographing unit (not shown) or each of the detected signals from the sensor unit (not illustrated) or a combination thereof.
  • the power supply unit 190 supplies corresponding power throughout the video display device 100.
  • a control unit 170 that can be implemented in the form of a system on chip (SOC), a display 180 for image display, and an audio output unit 185 for audio output. have.
  • SOC system on chip
  • the power supply unit 190 may include a converter that converts AC power into DC power, and a dc/dc converter that converts the level of DC power.
  • the remote control device 200 transmits a user input to the user input interface unit 150.
  • the remote control device 200 may use Bluetooth, radio frequency (RF) communication, infrared (IR) communication, ultra wideband (UWB), ZigBee, or the like.
  • the remote control device 200 may receive an image, audio or data signal output from the user input interface unit 150, and display or output the sound from the remote control device 200.
  • the above-described image display device 100 may be a digital broadcast receiver capable of receiving a fixed or mobile digital broadcast.
  • the block diagram of the video display device 100 shown in FIG. 2 is a block diagram for an embodiment of the present invention.
  • Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted depending on the specification of the image display device 100 that is actually implemented. That is, two or more components may be combined into one component, or one component may be divided into two or more components as necessary.
  • the function performed in each block is for explaining an embodiment of the present invention, the specific operation or device does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 3 is an example of an internal block diagram of the control unit of FIG. 2.
  • control unit 170 the demultiplexing unit 310, the image processing unit 320, the processor 330, the OSD generation unit 340, the mixer 345 , A frame rate converter 350, and a formatter 360.
  • the demultiplexing unit 310 demultiplexes the input stream. For example, when MPEG-2 TS is input, it can be demultiplexed to separate video, audio, and data signals.
  • the stream signal input to the demultiplexer 310 may be a stream signal output from the tuner 110 or demodulator 120 or the external device interface 130.
  • the image processing unit 320 may perform image processing of the demultiplexed image signal. To this end, the image processing unit 320 may include an image decoder 325 and a scaler 335.
  • the video decoder 325 decodes the demultiplexed video signal, and the scaler 335 performs scaling so that the resolution of the decoded video signal can be output from the display 180.
  • the video decoder 325 may be provided with decoders of various standards. For example, an MPEG-2, H,264 decoder, a 3D image decoder for color and depth images, and a decoder for multi-view images may be provided.
  • the processor 330 may control the overall operation in the image display device 100 or in the control unit 170.
  • the processor 330 may control the tuner 110 so as to select (Tuning) an RF broadcast corresponding to a channel selected by a user or a pre-stored channel.
  • the processor 330 may control the video display device 100 by a user command input through the user input interface unit 150 or an internal program.
  • the processor 330 may perform data transmission control with the network interface unit 135 or the external device interface unit 130.
  • the processor 330 may control operations such as the demultiplexing unit 310, the image processing unit 320, and the OSD generating unit 340 in the control unit 170.
  • the OSD generator 340 generates an OSD signal according to a user input or by itself. For example, based on a user input signal, a signal for displaying various information on a screen of the display 180 in a graphic or text may be generated.
  • the generated OSD signal may include various data such as a user interface screen of the video display device 100, various menu screens, widgets, and icons.
  • the generated OSD signal may include a 2D object or a 3D object.
  • the OSD generating unit 340 may generate a pointer, which can be displayed on the display, based on a pointing signal input from the remote control device 200.
  • the pointer may be generated by the pointing signal processor, and the OSD generator 340 may include such a pointing signal processor (not shown).
  • a pointing signal processing unit (not shown) is not provided in the OSD generating unit 340, but it may be provided separately.
  • the mixer 345 may mix the OSD signal generated by the OSD generator 340 and the decoded video signal processed by the image processor 320.
  • the mixed video signal is provided to the frame rate converter 350.
  • the frame rate converter (FRC) 350 may convert the frame rate of the input image.
  • the frame rate conversion unit 350 can be output as it is without separate frame rate conversion.
  • the formatter (Formatter) 360 the format of the input video signal can be output by changing to a video signal for display on the display.
  • the formatter 360 may change the format of the video signal.
  • the format of the 3D video signal side by side format, top down format, frame sequential format, interlaced format, checker box It can be changed to any one of various 3D formats such as format.
  • the audio processing unit (not shown) in the control unit 170 may perform audio processing of the demultiplexed audio signal.
  • the audio processing unit (not shown) may include various decoders.
  • the audio processing unit (not shown) in the control unit 170 may process a base, treble, volume control, and the like.
  • the data processing unit (not shown) in the control unit 170 may perform data processing of the demultiplexed data signal.
  • the demultiplexed data signal is an encoded data signal, it can be decoded.
  • the coded data signal may be electronic program guide information including broadcast information such as start time and end time of a broadcast program broadcast on each channel.
  • FIG. 3 the block diagram of the control unit 170 shown in FIG. 3 is a block diagram for an embodiment of the present invention. Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted depending on the specification of the control unit 170 that is actually implemented.
  • the frame rate conversion unit 350 and the formatter 360 are not provided in the control unit 170, but may be separately provided or separately provided as one module.
  • 4A is a diagram illustrating a control method of the remote control device of FIG. 2.
  • the user can move or rotate the remote control device 200 up and down, left and right (FIG. 4A (b)), and front and rear (FIG. 4A (c)).
  • the pointer 205 displayed on the display 180 of the video display device corresponds to the movement of the remote control device 200.
  • the remote control device 200 may be referred to as a spatial remote controller or a 3D pointing device, as the corresponding pointer 205 is moved and displayed according to the movement on the 3D space, as shown in the figure.
  • 4A (b) illustrates that when the user moves the remote control device 200 to the left, the pointer 205 displayed on the display 180 of the image display device moves to the left correspondingly.
  • the video display device may calculate the coordinates of the pointer 205 from information on the movement of the remote control device 200.
  • the image display device may display the pointer 205 to correspond to the calculated coordinates.
  • FIG. 4A(c) illustrates a case in which a user moves the remote control device 200 away from the display 180 while a specific button in the remote control device 200 is pressed.
  • the selected area in the display 180 corresponding to the pointer 205 may be zoomed in and displayed.
  • the selected area in the display 180 corresponding to the pointer 205 may be zoomed out and reduced.
  • the remote control device 200 moves away from the display 180, the selected area is zoomed out, and when the remote control device 200 approaches the display 180, the selected area may be zoomed in.
  • recognition of up, down, left and right movements may be excluded. That is, when the remote control device 200 moves to move away from or approach the display 180, the up, down, left, and right movements are not recognized, and only the forward and backward movements can be recognized.
  • a specific button in the remote control device 200 is not pressed, only the pointer 205 moves according to the up, down, left, and right movements of the remote control device 200.
  • the moving speed or the moving direction of the pointer 205 may correspond to the moving speed or the moving direction of the remote control device 200.
  • 4B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 2.
  • the remote control device 200 includes a wireless communication unit 420, a user input unit 430, a sensor unit 440, an output unit 450, a power supply unit 460, a storage unit 470, Control unit 480 may be included.
  • the wireless communication unit 420 transmits and receives a signal to any one of the video display devices according to the embodiments of the present invention described above.
  • the video display devices according to the embodiments of the present invention one video display device 100 will be described as an example.
  • the remote control device 200 may include an RF module 421 capable of transmitting and receiving signals to and from the video display device 100 according to RF communication standards. Also, the remote control device 200 may include an IR module 423 capable of transmitting and receiving signals to and from the video display device 100 according to the IR communication standard.
  • the remote control device 200 transmits a signal containing information about the movement of the remote control device 200 to the video display device 100 through the RF module 421.
  • the remote control device 200 may receive a signal transmitted from the video display device 100 through the RF module 421. In addition, the remote control device 200 may transmit a command for power on/off, channel change, volume change, etc. to the video display device 100 through the IR module 423 as necessary.
  • the user input unit 430 may include a keypad, a button, a touch pad, or a touch screen.
  • the user may input a command related to the image display device 100 to the remote control device 200 by operating the user input unit 430.
  • the user input unit 430 includes a hard key button
  • the user may input a command related to the video display device 100 to the remote control device 200 through a push operation of the hard key button.
  • the user input unit 430 includes a touch screen
  • the user may input a command related to the image display device 100 to the remote control device 200 by touching a soft key of the touch screen.
  • the user input unit 430 may include various types of input means that can be operated by a user, such as a scroll key or a jog key, and this embodiment does not limit the scope of the present invention.
  • the sensor unit 440 may include a gyro sensor 441 or an acceleration sensor 443.
  • the gyro sensor 441 may sense information on the movement of the remote control device 200.
  • the gyro sensor 441 may sense information on the operation of the remote control device 200 based on the x, y, and z axes.
  • the acceleration sensor 443 may sense information on the movement speed of the remote control device 200 and the like.
  • a distance measurement sensor may be further provided, thereby sensing a distance from the display 180.
  • the output unit 450 may output an image or audio signal corresponding to the operation of the user input unit 430 or a signal transmitted from the image display device 100.
  • the user may recognize whether the user input unit 430 is operated or whether the image display device 100 is controlled through the output unit 450.
  • the output unit 450 is an LED module 451 that lights when the user input unit 430 is operated or a signal is transmitted and received through the wireless communication unit 420, a vibration module that generates vibration ( 453), an audio output module 455 for outputting sound, or a display module 457 for outputting an image.
  • the power supply unit 460 supplies power to the remote control device 200.
  • the power supply unit 460 may reduce power waste by stopping power supply when the remote control device 200 has not moved for a predetermined time.
  • the power supply unit 460 may resume power supply when a predetermined key provided in the remote control device 200 is operated.
  • the storage unit 470 may store various types of programs and application data required for control or operation of the remote control device 200. If the remote control device 200 transmits and receives signals wirelessly through the video display device 100 and the RF module 421, the remote control device 200 and the video display device 100 transmit signals through a predetermined frequency band. Send and receive.
  • the control unit 480 of the remote control device 200 stores information on a frequency band capable of wirelessly transmitting and receiving signals to and from the video display device 100 paired with the remote control device 200 in the storage unit 470 and Can be referenced.
  • the control unit 480 controls all matters related to the control of the remote control device 200.
  • the controller 480 displays a signal corresponding to a predetermined key manipulation of the user input unit 430 or a signal corresponding to the movement of the remote control device 200 sensed by the sensor unit 440 through the wireless communication unit 420. (100).
  • the user input interface unit 150 of the video display device 100 includes a wireless communication unit 411 capable of wirelessly transmitting and receiving signals to and from the remote control device 200, and a pointer corresponding to the operation of the remote control device 200.
  • a coordinate value calculating unit 415 capable of calculating a coordinate value of may be provided.
  • the user input interface unit 150 may transmit and receive signals wirelessly with the remote control device 200 through the RF module 412.
  • the remote control device 200 may receive a signal transmitted according to the IR communication standard.
  • the coordinate value calculating unit 415 corrects a hand shake or an error from a signal corresponding to the operation of the remote control device 200 received through the wireless communication unit 411, and displays the coordinate value of the pointer 205 to be displayed on the display 180. (x,y) can be calculated.
  • the transmission signal of the remote control device 200 input to the video display device 100 through the user input interface unit 150 is transmitted to the control unit 170 of the video display device 100.
  • the control unit 170 may determine information related to the operation and key operation of the remote control device 200 from the signal transmitted from the remote control device 200, and control the video display device 100 in response thereto.
  • the remote control device 200 may calculate a pointer coordinate value corresponding to the operation and output it to the user input interface unit 150 of the video display device 100.
  • the user input interface unit 150 of the video display device 100 may transmit information regarding the received pointer coordinate values to the control unit 170 without a separate hand shake or error correction process.
  • the coordinate value calculating unit 415 may be provided inside the control unit 170 instead of the user input interface unit 150 unlike the drawing.
  • FIG. 5 is an internal block diagram of the display of FIG. 2.
  • the organic light emitting panel-based display 180 includes an organic light emitting panel 210, a first interface unit 230, a second interface unit 231, a timing controller 232, and a gate driver 234. , A data driver 236, a memory 240, a processor 270, a power supply 290, a current detector 1110, and the like.
  • the display 180 may receive the video signal Vd, the first DC power supply V1 and the second DC power supply V2, and display a predetermined video based on the video signal Vd.
  • the first interface unit 230 in the display 180 may receive the image signal Vd and the first DC power supply V1 from the control unit 170.
  • the first DC power supply V1 may be used for the operation of the power supply unit 290 in the display 180 and the timing controller 232.
  • the second interface unit 231 may receive the second DC power supply V2 from the external power supply unit 190. Meanwhile, the second DC power supply V2 may be input to the data driver 236 in the display 180.
  • the timing controller 232 may output the data driving signal Sda and the gate driving signal Sga based on the image signal Vd.
  • the timing controller 232 is based on the converted video signal va1.
  • the data driving signal Sda and the gate driving signal Sga can be output.
  • the timing controller 232 may further receive a control signal, a vertical synchronization signal Vsync, and the like, in addition to the video signal Vd from the controller 170.
  • timing controller 232 in addition to the video signal Vd, a gate driving signal Sga and data for the operation of the gate driving unit 234 based on a control signal, a vertical synchronization signal Vsync, and the like.
  • the data driving signal Sda for the operation of the driving unit 236 may be output.
  • the data driving signal Sda may be a data driving signal for driving the RGBW subpixel when the panel 210 includes subpixels of RGBW.
  • the timing controller 232 may further output a control signal Cs to the gate driver 234.
  • the gate driving unit 234 and the data driving unit 236 are through the gate line GL and the data line DL, respectively, according to the gate driving signal Sga and the data driving signal Sda from the timing controller 232. , The scan signal and the image signal are supplied to the organic light emitting panel 210. Accordingly, the organic light emitting panel 210 displays a predetermined image.
  • the organic light emitting panel 210 may include an organic emission layer, and in order to display an image, a plurality of gate lines GL and data lines DL are formed in a matrix form in each pixel corresponding to the organic emission layer. It can be arranged crossing.
  • the data driver 236 may output a data signal to the organic light emitting panel 210 based on the second DC power V2 from the second interface unit 231.
  • the power supply unit 290 may supply various power sources to the gate driving unit 234, the data driving unit 236, the timing controller 232 and the like.
  • the current detector 1110 may detect a current flowing through the subpixel of the organic light emitting panel 210.
  • the detected current may be input to the processor 270 or the like to calculate the cumulative current.
  • the processor 270 may perform various types of control in the display 180.
  • the gate driver 234, the data driver 236, and the timing controller 232 may be controlled.
  • the processor 270 may receive current information flowing through the sub-pixel of the organic light emitting panel 210 from the current detector 1110.
  • the processor 270 may calculate the cumulative current of the subpixels of each organic light emitting panel 210 based on the current information flowing through the subpixels of the organic light emitting panel 210.
  • the calculated cumulative current may be stored in the memory 240.
  • the processor 270 if the cumulative current of the sub-pixel of each organic light-emitting panel 210 is more than the allowable value, it can be determined to burn (burn in).
  • the processor 270 may determine that it is a burned-in sub-pixel.
  • the processor 270 may determine the sub-pixel as a sub-pixel for which burn-in is predicted.
  • the processor 270 may determine a subpixel having the largest cumulative current as a burn-in prediction subpixel based on the current detected by the current detector 1110.
  • 6A to 6B are views referred to for explanation of the organic light emitting panel of FIG. 5.
  • FIG. 6A is a diagram showing a pixel in the organic light emitting panel 210.
  • the organic light emitting panel 210 includes a plurality of scan lines (Scan 1 to Scan n) and a plurality of data lines (R1, G1, B1, W1 to Rm, Gm, Bm, Wm) intersecting them. It may be provided.
  • a pixel is defined at an intersection region between the scan line and the data line in the organic light emitting panel 210.
  • a pixel Panel
  • RGBW subpixels SP r1 , SP g1 , SP b1 , and SP w1 .
  • FIG. 6B illustrates a circuit of any one sub pixel in a pixel of the organic light emitting panel of FIG. 6A.
  • the organic light emitting sub-pixel circuit CRTm is active and includes a scan switching element SW1, a storage capacitor Cst, a driving switching element SW2, and an organic light emitting layer OLED. Can.
  • the scan switching element SW1 is connected to a gate terminal with a scan line and turned on according to an input scan signal Vscan. When turned on, the input data signal Vdata is transferred to the gate terminal of the driving switching element SW2 or one end of the storage capacitor Cst.
  • the storage capacitor Cst is formed between the gate terminal and the source terminal of the driving switching element SW2, and the data signal level transmitted to one end of the storage capacitor Cst and the direct current transferred to the other end of the storage capacitor Cst.
  • the predetermined difference in the level of the power supply Vdd is stored.
  • the power level stored in the storage capacitor Cst varies according to the level difference of the data signal Vdata.
  • the power level stored in the storage capacitor Cst varies according to a difference in pulse width of the data signal Vdata.
  • the driving switching element SW2 is turned on according to the power level stored in the storage capacitor Cst.
  • a driving current I OLED which is proportional to the stored power level, flows in the organic light emitting layer OLED. Accordingly, the organic light emitting layer OLED performs a light emitting operation.
  • the organic light emitting layer includes a light emitting layer (EML) of RGBW corresponding to a subpixel, and at least one of a hole injection layer (HIL), a hole transport layer (HTL), an electron transport layer (ETL), and an electron injection layer (EIL) It may include, in addition, may also include a hole blocking layer.
  • EML light emitting layer
  • HIL hole injection layer
  • HTL hole transport layer
  • ETL electron transport layer
  • EIL electron injection layer
  • It may include, in addition, may also include a hole blocking layer.
  • sub-pixels sub pixels
  • all of the white light output from the organic light emitting layer (OLED) in the case of green, red, and blue sub-pixels, to implement color
  • a separate color filter is provided. That is, in the case of green, red, and blue subpixels, green, red, and blue color filters are further provided, respectively. Meanwhile, in the case of a white sub-pixel, since white light is output, a separate color filter is unnecessary.
  • the scan switching element SW1 and the driving switching element SW2 are illustrated as p-type MOSFETs, but n-type MOSFETs or other switching elements such as JFETs, IGBTs, or SICs. It is also possible to be used.
  • control unit 170 may perform an automatic current limit (ACL) limiting the luminance of the image not to be higher than a certain luminance.
  • ACL automatic current limit
  • the automatic current limiting determines the average picture level (APL) of the organic light emitting panel 210 by summing the total data values for displaying the image on the organic light emitting panel 210, and the average brightness It may be a method of adjusting the light emission section according to the level or changing the image data itself to control the driving current to lower the luminance of the entire screen.
  • the controller 170 When the controller 170 performs automatic current limiting (ACL), the maximum value of the current supplied to the organic light emitting panel 210 may be limited to the current limiting value.
  • ACL automatic current limiting
  • a plurality of gate lines GL and data lines DL for displaying an image are arranged in a matrix form, and a plurality of pixels are formed of the gate lines GL and the data lines DL. It can be placed in an intersecting area.
  • the gate line GL may be a scan line
  • the data line DL may be a source line.
  • the timing controller 232 receives a control signal, a R, G, and B data signal, a vertical synchronization signal (Vsync), a horizontal synchronization signal (Hsync), and a data enable signal (DE) from the control unit 170,
  • the data driver 236 and the gate driver 234 may be controlled in response to the control signal, and the R, G, and B data signals may be rearranged and provided to the data driver 236.
  • the timing controller 232 may adjust and output R, G, and B data signals input from the control unit 170 to match the timings required by the data driver 236 and the gate driver 234.
  • the timing controller 232 may output control signals for controlling the data driver 236 and the gate driver 234.
  • the data driver 236 and the gate driver 234 may supply image data and a scan signal to the organic light emitting panel 210 through the data line DL and the gate line GL under the control of the timing controller 232. have.
  • the timing controller 232 may scan an image in a plurality of pixels arranged on the organic light emitting panel 210, and may include a sequential scanning method and an interlaced scanning method.
  • Progressive scanning is a method of sequentially displaying contents to be displayed on the screen from beginning to end, and interlace scanning can be a method of displaying images alternately on odd and horizontal lines. .
  • the gate driver 234 may sequentially select the gate lines GL of the organic light emitting panel 210 by sequentially supplying a gate pulse synchronized with the data voltage to the gate line GL in response to the gate timing control signals. .
  • the data driver 236 may convert image data corresponding to the selected gate line into an image signal, and output the converted image signal to the data line DL of the organic light emitting panel 210.
  • the memory 240 may include a frame memory.
  • the frame memory may store image data supplied to the data driver 236.
  • the frame memory is illustrated as a separate configuration separated from the timing controller 232, but the frame memory may be provided inside the timing controller 232 according to an embodiment.
  • the frame memory may store image data to be supplied to the data driver 236 in units of frames based on the R, G, and B data signals output from the controller 170.
  • the frame may refer to one still image constituting the image output from the organic light emitting panel 210.
  • FIG. 7 is an exemplary diagram for describing image data stored in a frame memory.
  • the image data shown in FIG. 7 may include control information for each of a plurality of pixels constituting one still image.
  • pixels at the (1, 1) position are R subpixel ON, G subpixel ON, and B subpixel OFF
  • the pixel at (1, 2) position is R subpixel ON.
  • G subpixel OFF, B subpixel ON, and the pixel at position (1, 3) is R subpixel OFF, G subpixel OFF, B subpixel OFF,
  • Pixels at positions (4, 4) may include information that is R subpixel ON, G subpixel ON, and B subpixel ON.
  • FIG. 7 an example is illustrated in which the number of pixels constituting the organic light emitting panel 210 is 16, but this is merely an example for convenience of description.
  • a 55-inch OLED display may include 2 million to 10 million pixels, and with the development of technology, the number of pixels increases.
  • a frame unit in which the frame memory stores image data may be one frame.
  • the timing controller 232 stores the first frame in the frame memory, analyzes the first frame stored in the frame memory, outputs it to the organic light emitting panel 210, deletes the first frame from the frame memory, and then removes the first frame.
  • An image may be output through a continuous process of storing the second frame, which is the next frame of one frame, and analyzing the second frame stored in the frame memory and outputting it to the organic light emitting panel 210.
  • the time required for the timing controller 232 to analyze the image stored in the frame memory may increase, and at this time, a frame rate that is frames per second. ) Can be slow.
  • the image display device 100 can improve the frame rate by changing the frame size, and the frame size may mean the size of image data stored in the frame memory. .
  • the frame size may be 1 frame or less.
  • the frame size may include 1 frame, 1/2 frame, 1/3 frame, 1/4 frame, 1/5 frame, 1/8 frame, 1/16 frame, 1/32 frame, and the like. .
  • the 1/2 frame is a half of one frame, and if one frame means control information for 16 pixels shown in FIG. 7, the 1/2 frame is 8 pixels out of the 16 pixels shown in FIG. It may mean control information for.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation method of a display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the control unit 170 may receive an image mode setting command (S11).
  • the image mode may be set in advance for properties of an image, such as image size, image ratio, luminance, and contrast, in order to optimize the user's image viewing.
  • the image mode may include a standard mode, a sharp mode, a movie mode, a game mode, a sports mode, and a photo mode.
  • the control unit 170 may receive an image mode setting command through the user input interface unit 150. Specifically, the user can select an image mode through the remote control device 200, and as the remote control device 200 transmits an image mode setting command according to the image mode selection to the user input interface unit 150, the control unit The 170 may receive an image mode setting command.
  • the controller 170 may receive an image mode setting command according to detecting the type of the input image signal. For example, when the input video signal is a broadcast video input through the tuner 110, the control unit 170 receives an image mode setting command for selecting a standard mode, and the input video signal is an external device interface unit ( 130) receives an image mode setting command to select a game mode when an image signal is received through 130), and an image mode setting command to select a picture mode when the input image signal is a still image file stored in the storage 140. I can receive it.
  • the controller 170 may receive the image mode setting command based on the configuration in which the image signal is output, metadata of the image signal, and the like, and change the image mode.
  • the controller 170 may determine whether the video mode is a video mode in which the frame size is variablely set (S13 ).
  • the image mode may be an image mode in which the frame size is fixed or an image mode in which the frame size is variable.
  • the controller 170 may set an image mode in which the frame size is fixed and an image mode in which the frame size is variable.
  • the standard mode, the sharp mode, the movie mode and the photo mode may be an image mode in which the frame size is fixed
  • the game mode and the sport mode may be an image mode in which the frame size is variable.
  • an image mode in which the frame size is fixed and an image mode in which the frame size is variable may be set as a default when manufacturing the image display device 100.
  • control unit 170 may set the frame size fixed mode or the frame size variable mode for each of the image modes through the user input interface unit 150.
  • the user can set the frame size fixed mode or the frame size variable mode for each image mode.
  • the controller 170 may change the frame size when the video mode in operation is a variable video frame size setting (S15) and output an image (S17).
  • control unit 170 may fix the frame size when the image mode in operation is not a variable mode image size (S19) and output an image (S21). That is, the controller 170 may fix the frame size and output an image when the operating image mode is an image mode in which the frame size is fixed.
  • the frame size can be fixed or the frame size can be changed according to the image mode, and in this case, there is an advantage of providing high luminance of the image or providing a high image output speed according to the characteristics of the output image. .
  • a luminance change according to the changed frame size may be required.
  • FIG. 9 is an exemplary diagram illustrating a problem that may occur when a frame size is changed.
  • the timing controller 232 analyzes image data stored in the frame memory and controls the current supplied to the organic light emitting panel 210 according to the analysis result to adjust image luminance.
  • the controller 170 may adjust the supply current below the current limiting value when the current required for outputting the corresponding frame is greater than the current limiting value as a result of analyzing the image data of the frame stored in the frame memory. .
  • 9(a) shows the image data by analyzing the image data of one frame, and the control unit 170 analyzes all of one frame and outputs the image with the brightness of 100 nits when supplying a current of 20A.
  • the controller 170 may output an image by supplying only a current of 14.5A by reducing the luminance from 100nit to 80nit.
  • the frame memory may store image data of one frame or less, and the controller 170 may analyze only some image data of one frame.
  • the controller 170 may analyze only 1/2 frame image data.
  • FIG. 9(b) shows an image output by analyzing 1/2 frame image data, and the controller 170 supplies a current of 7A when analyzing only 1/2 frame, which is half of one frame, to 100 nits luminance. It is possible to obtain an analysis result that image output is possible, and accordingly, a current of 14A may be supplied for one frame output.
  • the remaining 1/2 frame not analyzed among 1 frame may be image data requiring a current higher than 7A (for example, 10A), and in this case, an error such as flickering may occur. have.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method for changing a frame size according to a first embodiment of the present invention. That is, FIG. 10 is a flowchart embodying the step of changing the frame size, which is step S15 of FIG. 8.
  • the control unit 170 may obtain panel information (S111).
  • the panel information indicates characteristics of the organic light emitting panel 210, and may include a screen size, a pixel structure constituting the organic light emitting panel 210, and a process method of the organic light emitting panel 210.
  • the storage unit 140 may store panel information.
  • the storage unit 140 may store panel information such as whether the screen size is 55 inches or 65 inches, and the controller 170 may obtain panel information that the screen size is 55 inches.
  • the control unit 170 may change the frame size based on the panel information (S113).
  • the control unit 170 may change the frame size differently according to the panel information.
  • the controller 170 may change the frame size to 1 frame or less according to the panel information, and the frame size may be any one of 1 frame, 1/2 frame, 1/4 frame, and 1/8 frame. .
  • the control unit 170 may set the frame size smaller as the screen size is smaller. That is, the controller 170 may set the frame size when the screen size is the first size to be larger than the frame size when the screen size is the second size smaller than the first size. For example, the controller 170 may set the frame size to 1/2 frame when the screen size is 65 inches, and set the frame size to 1/4 frame when the screen size is 55 inches.
  • the processing speed of the timing controller 232 can be further improved.
  • an image output speed may be improved in consideration of panel characteristics such as screen size.
  • control unit 170 may change the frame size based on the set luminance together with the panel information.
  • control unit 170 may set the brightness in advance, and may set the brightness based on a command received through the user input interface unit 150.
  • the user can set the desired brightness through the remote control device 200.
  • the control unit 170 may change the frame size to provide higher luminance than the set luminance.
  • the controller 170 can change the frame size to 1/2.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method for changing a frame size according to a second embodiment of the present invention. That is, FIG. 11 is a flowchart embodying the step of changing the frame size, which is step S15 of FIG. 8.
  • the control unit 170 may detect a video mode in operation (S121).
  • the control unit 170 may detect the type of the currently set image mode. According to an embodiment of the present disclosure, the control unit 170 may detect the type of the image mode based on the most recently received image mode setting command through the user input interface unit 150. For example, when the most recently received video mode setting command is a game mode selection command, the controller 170 detects the type of video mode as a game mode, and the most recently received video mode setting command is a sports mode selection command. In this case, the type of the video mode may be detected as a sports mode.
  • the controller 170 may detect the type of the image mode based on the configuration of outputting the input image. For example, when the input image is output from the broadcast receiving unit 105, the control unit 170 detects the type of the image mode as a standard mode, and the control unit 170 displays the input image as an external device interface unit 130 When output from, the type of video mode can be detected as a game mode.
  • the control unit 170 may change the frame size based on the detected image mode (S123).
  • the storage unit 140 may store the frame size according to the type of the image mode in advance.
  • the storage unit 140 has a frame size of 1 frame when the video mode type is a standard mode, a frame size of 1/2 frame when the video mode type is a sports mode, and a video mode type of the game.
  • the frame size may store a frame size according to an image mode such as 1/4 frame.
  • the frame size for each image mode may be stored in consideration of the required luminance and image output speed according to the type of image.
  • the controller 170 may change the frame size based on the frame size for each image mode stored in the storage 140. That is, the controller 170 may receive and change the frame size corresponding to the sensed image mode from the storage 140.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method for changing a frame size according to a third embodiment of the present invention. That is, FIG. 12 is a flowchart embodying the step of changing the frame size, which is step S15 of FIG. 8.
  • the controller 170 may store luminance for each of a plurality of frame sizes in the storage 140 (S131).
  • the storage unit 140 has a luminance of 95 nit when the frame size is 7/8 frames, a luminance of 90 nit when the frame size is 3/4 frames, a luminance of 85 nit when the frame size is 5/8 frames, a frame Luminance 80 nit when the size is 1/2 frame, Luminance 75 nit when the frame size is 3/8 frame, Luminance 70 nit when the frame size is 1/4 frame, Luminance 65 nit when the frame size is 1/8 frame As described above, luminance for each frame size may be previously stored.
  • the controller 170 stores luminance for each of a plurality of frame sizes in the storage 140, or receives user input and stores luminance for each of the plurality of frame sizes (140). ).
  • the control unit 170 may change the frame size to x frames (S133).
  • the x frame means an arbitrary frame size, and may mean a frame size of 1 frame or less.
  • the x frame may be 1 frame, 7/8 frame, 3/4 frame, 5/8 frame, 1/2 frame, 3/8 frame, 1/4 frame, 1/8 frame, etc. It's just an enemy.
  • the controller 170 may change the frame size to x frames when the image mode is a variable sized video mode, and the x frame may be the largest frame size among the settable frame sizes.
  • the controller 170 may set the luminance to the luminance corresponding to the x frame.
  • the control unit 170 may determine whether an error has occurred in the output image (S135).
  • the error means that the image is not normally output, and may include flicker, which is a flickering phenomenon on the screen.
  • the control unit 170 may determine whether an error occurs in the output image by comparing whether the required current for providing the set luminance when changing to the x frame is smaller than the current limit value.
  • control unit 170 may increase the frame size (S137).
  • the control unit 170 may change the frame size higher than the current frame size.
  • the control unit 170 may change the frame size to one level higher than the current frame size. For example, if the current frame size is 5/8 frame, the controller 170 may change the frame size to 3/4 frame, but this is only exemplary.
  • the controller 170 can also change the luminance according to the changed frame size.
  • control unit 170 may determine whether an error occurs in the output image again.
  • the controller 170 may determine whether the current luminance is less than the reference luminance (S139).
  • the current luminance is the currently set luminance
  • the frame size is changed and may mean the luminance changed together.
  • the reference luminance may be a luminance set by a user or a luminance set during manufacture of the image display device 100.
  • the reference luminance may be a minimum luminance provided by a user setting or a designer setting of the image display device 100.
  • the controller 170 may increase the frame size when the current luminance is less than the reference luminance (S141).
  • control unit 170 may increase the frame size to increase the luminance. Through this, even if the frame size is reduced, it is possible to provide image luminance of at least the minimum luminance.
  • the controller 170 may again determine whether an error occurs in the output image and whether the current luminance is less than the reference luminance.
  • the controller 170 may output the image (S17 ).
  • the controller 170 does not generate an error in the output image, and may output the image in a frame size that provides a luminance higher than the reference luminance.
  • FIG. 13 is an exemplary diagram illustrating a frame size reduction effect of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13A is an exemplary view of an image output when the frame size is the first frame
  • FIG. 13B is an exemplary view of an image output when the frame size is the second frame smaller than the first frame. You can.
  • the output time of the image may be slowed because the time required to analyze the image data is long. Accordingly, when the same time t has passed, the image output from FIG. 13(a) may be delayed from the image output from FIG. 13(b).

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Abstract

본 발명은 프레임 사이즈를 변경 가능한 유기 발광 다이오드 표시 장치에 관한 것으로, 패널과, 프레임 단위로 영상 데이터를 저장하는 프레임 메모리와, 프레임 메모리에 저장된 영상 데이터에 기초하여 패널이 영상을 표시하도록 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함하는 디스플레이, 패널의 정보를 저장하는 저장부, 기설정된 영상모드로 동작시, 패널의 정보에 기초하여 프레임 메모리에 저장하는 영상 데이터의 크기인 프레임 사이즈를 변경하는 제어부를 포함할 수 있다.

Description

유기 발광 다이오드 표시 장치
본 발명은 유기 발광 다이오드 표시 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 프레임 메모리를 구비하는 유기 발광 다이오드 표시 장치에 관한 것이다.
최근 들어, 디스플레이 장치의 종류가 다양해지고 있다. 그 중, 유기 발광 다이오드 표시 장치(Organic Light Emitting Diode Display, 이하, OLED 표시 장치라 함)가 많이 사용되고 있다.
OLED 표시 장치는 자체 발광 소자이므로, 백라이트가 필요한 액정 표시 장치에 비해, 소비 전력이 낮고, 얇게 제작될 수 있는 이점이 있다. 또한, OLED 표시 장치는 시야각이 넓고, 응답속도가 빠른 장점이 있다.
일반적인 OLED 표시 장치는 적색(Red), 녹색(Green), 및 청색(Blue)의 부픽셀(sub-pixel)로 하나의 픽셀(pixel)을 구성하고, 3개의 부픽셀들을 통해 다양한 색상의 영상을 표시할 수 있다.
OLED 표시 장치는 초당 복수개의 프레임(frame)을 출력하여 영상을 표시할 수 있다. 프레임은 연속된 영상을 구현하는 한 장면 한 장면의 정지 화상을 의미할 수 있다. 예를 들어, OLED 표시 장치는 초당 30 프레임, 60 프레임 또는 그 이상의 프레임을 출력하여 영상을 표시할 수 있다.
이를 위해, OLED 표시 장치는 영상 데이터를 프레임 단위로 저장하는 프레임 메모리를 구비할 수 있다.
프레임 메모리는 영상 데이터를 1 프레임씩 저장할 수 있고, OLED 표시 장치는 프레임 메모리에 저장된 영상 데이터를 분석한 후 프레임을 출력할 수 있다. 이 때, 게임과 같이 실시간 연산이 요구되는 영상을 출력하는 경우, 프레임 분석에 소요되는 시간이 길어져 영상 출력이 지연되는 문제가 발생할 수 있다.
본 발명은 프레임 메모리에 저장할 영상 데이터의 크기인 프레임 사이즈를 변경 가능한 유기 발광 다이오드 표시 장치를 제공하고자 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광 다이오드 표시 장치는 패널과, 프레임 단위로 영상 데이터를 저장하는 프레임 메모리와, 프레임 메모리에 저장된 영상 데이터에 기초하여 패널이 영상을 표시하도록 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함하는 디스플레이, 패널의 정보를 저장하는 저장부, 기설정된 영상모드로 동작시, 패널의 정보에 기초하여 프레임 메모리에 저장하는 영상 데이터의 크기인 프레임 사이즈를 변경하는 제어부를 포함할 수 있다.
제어부는 패널의 정보에 따라 프레임 사이즈를 1 프레임 이하로 변경할 수 있다.
제어부는 패널의 정보에 따라 프레임 사이즈를 1 프레임, 1/2 프레임, 1/4 프레임 및 1/8 프레임 중 어느 하나로 변경할 수 있다.
패널의 정보는 화면 크기를 포함하고, 제어부는 화면 크기가 제1 크기인 경우의 프레임 사이즈를 화면 크기가 제1 크기 보다 작은 제2 크기인 경우의 프레임 사이즈 보다 크게 설정할 수 있다.
영상모드는 프레임 사이즈가 고정되는 영상모드와, 프레임 사이즈가 가변되는 영상모드로 구분될 수 있다.
프레임 사이즈가 가변되는 영상모드는 게임 모드를 포함할 수 있다.
제어부는 영상모드의 종류에 따라 프레임 사이즈를 상이하게 설정할 수 있다.
제어부는 프레임 사이즈가 제1 프레임인 경우 영상 휘도를 제1 휘도로 설정하고, 프레임 사이즈가 제1 프레임 보다 큰 제2 프레임인 경우 영상 휘도를 제1 휘도 보다 높은 제2 휘도로 설정할 수 있다.
제어부는 프레임 사이즈가 제1 프레임인 상태에서 출력 영상에서 오류 발생으로 판단하는 경우 프레임 사이즈를 제1 프레임에서 제2 프레임으로 증가시킬 수 있다.
제어부는 제1 휘도가 기준 휘도 보다 낮은 경우, 프레임 사이즈를 제1 프레임에서 제2 프레임으로 증가시킬 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 기설정된 영상모드로 동작시 프레임 사이즈를 변경함으로써 프레임 분석에 소요되는 시간을 줄일 수 있고, 이 경우 영상 출력 속도를 향상시킬 수 있는 이점이 있다.
또한, 프레임 사이즈를 변경시 휘도를 함께 변경함으로써 영상 출력시 오류 발생을 최소화할 수 있는 이점이 있다.
또한, 패널 정보, 영상모드의 종류 및 휘도 중 적어도 하나에 기초하여 프레임 사이즈를 상이하게 설정할 수 있고, 이 경우 패널, 영상, 휘도 등 다양한 요소를 고려하여 출력 속도를 조절 가능한 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도 2는 도 1의 영상표시장치의 내부 블록도의 일 예이다.
도 3은 도 2의 제어부의 내부 블록도의 일 예이다.
도 4a는 도 2의 원격제어장치의 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 4b는 도 2의 원격제어장치의 내부 블록도이다.
도 5는 도 2의 디스플레이의 내부 블록도이다.
도 6a 내지 도 6b는 도 5의 유기발광패널의 설명에 참조되는 도면이다.
도 7는 프레임 메모리가 저장하는 영상 데이터를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 8는 본 발명의 실시 예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
도 9은 프레임 사이즈 변경시 발생 가능한 문제를 나타내는 예시 도면이다.
도 10은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 프레임 사이즈 변경 방법을 나타내는 순서도이다.
도 11은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 프레임 사이즈 변경 방법을 나타내는 순서도이다.
도 12는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 프레임 사이즈 변경 방법을 나타내는 순서도이다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 영상표시장치의 프레임 사이즈 감소 효과를 나타내는 예시 도면이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되는 것으로서, 그 자체로 특별히 중요한 의미 또는 역할을 부여하는 것은 아니다. 따라서, 상기 "모듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도면을 참조하면, 영상표시장치(100)는, 디스플레이(180)를 포함할 수 있다.
한편, 디스플레이(180)는 다양한 패널 중 어느 하나로 구현될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(180)는, 액정표시패널(LCD 패널), 유기발광패널(OLED 패널), 무기발광패널(LED 패널) 등 중 어느 하나일 수 있다.
본 발명에서는, 디스플레이(180)가 유기발광패널(OLED 패널)을 구비하는 것으로 한다.
한편, 도 1의 영상표시장치(100)는, 모니터, TV, 태블릿 PC, 이동 단말기 등이 가능하다.
도 2는 도 1의 영상표시장치의 내부 블록도의 일 예이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 의한 영상표시장치(100)는, 방송 수신부(105), 외부장치 인터페이스부(130), 저장부(140), 사용자입력 인터페이스부(150), 센서부(미도시), 제어부(170), 디스플레이(180), 오디오 출력부(185), 전원 공급부(190)를 포함할 수 있다.
방송 수신부(105)는, 튜너부(110), 복조부(120), 네트워크 인터페이스부(135), 외부장치 인터페이스부(130)를 포함할 수 있다.
한편, 방송 수신부(105)는, 도면과 달리, 튜너부(110), 복조부(120)와, 외부장치 인터페이스부(130)만을 포함하는 것도 가능하다. 즉, 네트워크 인터페이스부(135)를 포함하지 않을 수도 있다.
튜너부(110)는, 안테나(미도시)를 통해 수신되는 RF(Radio Frequency) 방송 신호 중 사용자에 의해 선택된 채널 또는 기저장된 모든 채널에 해당하는 RF 방송 신호를 선택한다. 또한, 선택된 RF 방송 신호를 중간 주파수 신호 혹은 베이스 밴드 영상 또는 음성신호로 변환한다.
예를 들어, 선택된 RF 방송 신호가 디지털 방송 신호이면 디지털 IF 신호(DIF)로 변환하고, 아날로그 방송 신호이면 아날로그 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호(CVBS/SIF)로 변환한다. 즉, 튜너부(110)는 디지털 방송 신호 또는 아날로그 방송 신호를 처리할 수 있다. 튜너부(110)에서 출력되는 아날로그 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호(CVBS/SIF)는 제어부(170)로 직접 입력될 수 있다.
한편, 튜너부(110)는, 복수 채널의 방송 신호를 수신하기 위해, 복수의 튜너를 구비하는 것이 가능하다. 또는, 복수 채널의 방송 신호를 동시에 수신하는 단일 튜너도 가능하다.
복조부(120)는 튜너부(110)에서 변환된 디지털 IF 신호(DIF)를 수신하여 복조 동작을 수행한다.
복조부(120)는 복조 및 채널 복호화를 수행한 후 스트림 신호(TS)를 출력할 수 있다. 이때 스트림 신호는 영상 신호, 음성 신호 또는 데이터 신호가 다중화된 신호일 수 있다.
복조부(120)에서 출력한 스트림 신호는 제어부(170)로 입력될 수 있다. 제어부(170)는 역다중화, 영상/음성 신호 처리 등을 수행한 후, 디스플레이(180)에 영상을 출력하고, 오디오 출력부(185)로 음성을 출력한다.
외부장치 인터페이스부(130)는, 접속된 외부 장치(미도시), 예를 들어, 셋탑 박스와 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다. 이를 위해, 외부장치 인터페이스부(130)는, A/V 입출력부(미도시)를 포함할 수 있다.
외부장치 인터페이스부(130)는, DVD(Digital Versatile Disk), 블루레이(Blu ray), 게임기기, 카메라, 캠코더, 컴퓨터(노트북), 셋탑 박스 등과 같은 외부 장치와 유/무선으로 접속될 수 있으며, 외부 장치와 입력/출력 동작을 수행할 수도 있다.
A/V 입출력부는, 외부 장치의 영상 및 음성 신호를 입력받을 수 있다. 한편, 무선 통신부(미도시)는, 다른 전자기기와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다.
이러한 무선 통신부(미도시)를 통해, 외부장치 인터페이스부(130)는, 인접하는 이동 단말기(미도시)와 데이터를 교환할 수 있다. 특히, 외부장치 인터페이스부(130)는, 미러링 모드에서, 이동 단말기(미도시)로부터 디바이스 정보, 실행되는 애플리케이션 정보, 애플리케이션 이미지 등을 수신할 수 있다.
네트워크 인터페이스부(135)는, 영상표시장치(100)를 인터넷망을 포함하는 유/무선 네트워크와 연결하기 위한 인터페이스를 제공한다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스부(135)는, 네트워크를 통해, 인터넷 또는 컨텐츠 제공자 또는 네트워크 운영자가 제공하는 컨텐츠 또는 데이터들을 수신할 수 있다.
한편, 네트워크 인터페이스부(135)는, 무선 통신부(미도시)를 포함할 수 있다.
저장부(140)는, 제어부(170) 내의 각 신호 처리 및 제어를 위한 프로그램이 저장될 수도 있고, 신호 처리된 영상, 음성 또는 데이터 신호를 저장할 수도 있다.
또한, 저장부(140)는 외부장치 인터페이스부(130)로 입력되는 영상, 음성 또는 데이터 신호의 임시 저장을 위한 기능을 수행할 수도 있다. 또한, 저장부(140)는, 채널 맵 등의 채널 기억 기능을 통하여 소정 방송 채널에 관한 정보를 저장할 수 있다.
도 2의 저장부(140)가 제어부(170)와 별도로 구비된 실시 예를 도시하고 있으나, 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않는다. 저장부(140)는 제어부(170) 내에 포함될 수 있다.
사용자입력 인터페이스부(150)는, 사용자가 입력한 신호를 제어부(170)로 전달하거나, 제어부(170)로부터의 신호를 사용자에게 전달한다.
예를 들어, 원격제어장치(200)로부터 전원 온/오프, 채널 선택, 화면 설정 등의 사용자 입력 신호를 송신/수신하거나, 전원키, 채널키, 볼륨키, 설정치 등의 로컬키(미도시)에서 입력되는 사용자 입력 신호를 제어부(170)에 전달하거나, 사용자의 제스처를 센싱하는 센서부(미도시)로부터 입력되는 사용자 입력 신호를 제어부(170)에 전달하거나, 제어부(170)로부터의 신호를 센서부(미도시)로 송신할 수 있다.
제어부(170)는, 튜너부(110) 또는 복조부(120) 또는 네트워크 인터페이스부(135) 또는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여, 입력되는 스트림을 역다중화하거나, 역다중화된 신호들을 처리하여, 영상 또는 음성 출력을 위한 신호를 생성 및 출력할 수 있다.
제어부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 디스플레이(180)로 입력되어, 해당 영상 신호에 대응하는 영상으로 표시될 수 있다. 또한, 제어부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다.
제어부(170)에서 처리된 음성 신호는 오디오 출력부(185)로 음향 출력될 수 있다. 또한, 제어부(170)에서 처리된 음성 신호는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다.
도 2에는 도시되어 있지 않으나, 제어부(170)는 역다중화부, 영상처리부 등을 포함할 수 있다. 이에 대해서는 도 3을 참조하여 후술한다.
그 외, 제어부(170)는, 영상표시장치(100) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 튜너부(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 제어부(170)는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
한편, 제어부(170)는, 영상을 표시하도록 디스플레이(180)를 제어할 수 있다. 이때, 디스플레이(180)에 표시되는 영상은, 정지 영상 또는 동영상일 수 있으며, 2D 영상 또는 3D 영상일 수 있다.
한편, 제어부(170)는 디스플레이(180)에 표시되는 영상 내에, 소정 오브젝트가 표시되도록 할 수 있다. 예를 들어, 오브젝트는, 접속된 웹 화면(신문, 잡지 등), EPG(Electronic Program Guide), 다양한 메뉴, 위젯, 아이콘, 정지 영상, 동영상, 텍스트 중 적어도 하나일 수 있다.
한편, 제어부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상에 기초하여, 사용자의 위치를 인식할 수 있다. 예를 들어, 사용자와 영상표시장치(100) 간의 거리(z축 좌표)를 파악할 수 있다. 그 외, 사용자 위치에 대응하는 디스플레이(180) 내의 x축 좌표, 및 y축 좌표를 파악할 수 있다.
디스플레이(180)는, 제어부(170)에서 처리된 영상 신호, 데이터 신호, OSD 신호, 제어 신호 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 수신되는 영상 신호, 데이터 신호, 제어 신호 등을 변환하여 구동 신호를 생성한다.
한편, 디스플레이(180)는, 터치 스크린으로 구성되어 출력 장치 이외에 입력 장치로 사용되는 것도 가능하다.
오디오 출력부(185)는, 제어부(170)에서 음성 처리된 신호를 입력 받아 음성으로 출력한다.
촬영부(미도시)는 사용자를 촬영한다. 촬영부(미도시)는 1 개의 카메라로 구현되는 것이 가능하나, 이에 한정되지 않으며, 복수 개의 카메라로 구현되는 것도 가능하다. 촬영부(미도시)에서 촬영된 영상 정보는 제어부(170)에 입력될 수 있다.
제어부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상, 또는 센서부(미도시)로부터의 감지된 신호 각각 또는 그 조합에 기초하여 사용자의 제스처를 감지할 수 있다.
전원 공급부(190)는, 영상표시장치(100) 전반에 걸쳐 해당 전원을 공급한다. 특히, 시스템 온 칩(System On Chip, SOC)의 형태로 구현될 수 있는 제어부(170)와, 영상 표시를 위한 디스플레이(180), 및 오디오 출력을 위한 오디오 출력부(185) 등에 전원을 공급할 수 있다.
구체적으로, 전원 공급부(190)는, 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 컨버터와, 직류 전원의 레벨을 변환하는 dc/dc 컨버터를 구비할 수 있다.
원격제어장치(200)는, 사용자 입력을 사용자입력 인터페이스부(150)로 송신한다. 이를 위해, 원격제어장치(200)는, 블루투스(Bluetooth), RF(Radio Frequency) 통신, 적외선(IR) 통신, UWB(Ultra Wideband), 지그비(ZigBee) 방식 등을 사용할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는, 사용자입력 인터페이스부(150)에서 출력한 영상, 음성 또는 데이터 신호 등을 수신하여, 이를 원격제어장치(200)에서 표시하거나 음성 출력할 수 있다.
한편, 상술한 영상표시장치(100)는, 고정형 또는 이동형 디지털 방송 수신 가능한 디지털 방송 수신기일 수 있다.
한편, 도 2에 도시된 영상표시장치(100)의 블록도는 본 발명의 일 실시 예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 영상표시장치(100)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다. 즉, 필요에 따라 2 이상의 구성요소가 하나의 구성요소로 합쳐지거나, 혹은 하나의 구성요소가 2 이상의 구성요소로 세분되어 구성될 수 있다. 또한, 각 블록에서 수행하는 기능은 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 것이며, 그 구체적인 동작이나 장치는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
도 3은 도 2의 제어부의 내부 블록도의 일예이다.
도면을 참조하여 설명하면, 본 발명의 일실시예에 의한 제어부(170)는, 역다중화부(310), 영상 처리부(320), 프로세서(330), OSD 생성부(340), 믹서(345), 프레임 레이트 변환부(350), 및 포맷터(360)를 포함할 수 있다. 그 외 오디오 처리부(미도시), 데이터 처리부(미도시)를 더 포함할 수 있다.
역다중화부(310)는, 입력되는 스트림을 역다중화한다. 예를 들어, MPEG-2 TS가 입력되는 경우 이를 역다중화하여, 각각 영상, 음성 및 데이터 신호로 분리할 수 있다. 여기서, 역다중화부(310)에 입력되는 스트림 신호는, 튜너부(110) 또는 복조부(120) 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 출력되는 스트림 신호일 수 있다.
영상 처리부(320)는, 역다중화된 영상 신호의 영상 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해, 영상 처리부(320)는, 영상 디코더(325), 및 스케일러(335)를 구비할 수 있다.
영상 디코더(325)는, 역다중화된 영상신호를 복호화하며, 스케일러(335)는, 복호화된 영상신호의 해상도를 디스플레이(180)에서 출력 가능하도록 스케일링(scaling)을 수행한다.
영상 디코더(325)는 다양한 규격의 디코더를 구비하는 것이 가능하다. 예를 들어, MPEG-2, H,264 디코더, 색차 영상(color image) 및 깊이 영상(depth image)에 대한 3D 영상 디코더, 복수 시점 영상에 대한 디코더 등을 구비할 수 있다.
프로세서(330)는, 영상표시장치(100) 내 또는 제어부(170) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(330)는 튜너(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 네트워크 인터페이스부(135) 또는 외부장치 인터페이스부(130)와의 데이터 전송 제어를 수행할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 제어부(170) 내의 역다중화부(310), 영상 처리부(320), OSD 생성부(340) 등의 동작을 제어할 수 있다.
OSD 생성부(340)는, 사용자 입력에 따라 또는 자체적으로 OSD 신호를 생성한다. 예를 들어, 사용자 입력 신호에 기초하여, 디스플레이(180)의 화면에 각종 정보를 그래픽(Graphic)이나 텍스트(Text)로 표시하기 위한 신호를 생성할 수 있다. 생성되는 OSD 신호는, 영상표시장치(100)의 사용자 인터페이스 화면, 다양한 메뉴 화면, 위젯, 아이콘 등의 다양한 데이터를 포함할 수 있다. 또한, 생성되는 OSD 신호는, 2D 오브젝트 또는 3D 오브젝트를 포함할 수 있다.
또한, OSD 생성부(340)는, 원격제어장치(200)로부터 입력되는 포인팅 신호에 기초하여, 디스플레이에 표시 가능한, 포인터를 생성할 수 있다. 특히, 이러한 포인터는, 포인팅 신호 처리부에서 생성될 수 있으며, OSD 생성부(340)는, 이러한 포인팅 신호 처리부(미도시)를 포함할 수 있다. 물론, 포인팅 신호 처리부(미도시)가 OSD 생성부(340) 내에 구비되지 않고 별도로 마련되는 것도 가능하다.
믹서(345)는, OSD 생성부(340)에서 생성된 OSD 신호와 영상 처리부(320)에서 영상 처리된 복호화된 영상 신호를 믹싱할 수 있다. 믹싱된 영상 신호는 프레임 레이트 변환부(350)에 제공된다.
프레임 레이트 변환부(Frame Rate Conveter, FRC)(350)는, 입력되는 영상의 프레임 레이트를 변환할 수 있다. 한편, 프레임 레이트 변환부(350)는, 별도의 프레임 레이트 변환 없이, 그대로 출력하는 것도 가능하다.
한편, 포맷터(Formatter)(360)는, 입력되는 영상 신호의 포맷을, 디스플레이에 표시하기 위한 영상 신호로 변화시켜 출력할 수 있다.
포맷터(360)는, 영상 신호의 포맷을 변경할 수 있다. 예를 들어, 3D 영상 신호의 포맷을, 사이드 바이 사이드(Side by Side) 포맷, 탑 다운(Top / Down) 포맷, 프레임 시퀀셜(Frame Sequential) 포맷, 인터레이스 (Interlaced) 포맷, 체커 박스(Checker Box) 포맷 등의 다양한 3D 포맷 중 어느 하나의 포맷으로 변경할 수 있다.
한편, 제어부(170) 내의 오디오 처리부(미도시)는, 역다중화된 음성 신호의 음성 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해 오디오 처리부(미도시)는 다양한 디코더를 구비할 수 있다.
또한, 제어부(170) 내의 오디오 처리부(미도시)는, 베이스(Base), 트레블(Treble), 음량 조절 등을 처리할 수 있다.
제어부(170) 내의 데이터 처리부(미도시)는, 역다중화된 데이터 신호의 데이터 처리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 역다중화된 데이터 신호가 부호화된 데이터 신호인 경우, 이를 복호화할 수 있다. 부호화된 데이터 신호는, 각 채널에서 방영되는 방송프로그램의 시작시간, 종료시간 등의 방송정보를 포함하는 전자 프로그램 가이드 정보(Electronic Program Guide) 정보일 수 있다.
한편, 도 3에 도시된 제어부(170)의 블록도는 본 발명의 일 실시 예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 제어부(170)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다.
특히, 프레임 레이트 변환부(350), 및 포맷터(360)는 제어부(170) 내에 마련되지 않고, 각각 별도로 구비되거나, 하나의 모듈로서 별도로 구비될 수도 있다.
도 4a는 도 2의 원격제어장치의 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 4a의 (a)에 도시된 바와 같이, 디스플레이(180)에 원격제어장치(200)에 대응하는 포인터(205)가 표시되는 것을 예시한다.
사용자는 원격제어장치(200)를 상하, 좌우(도 4a의 (b)), 앞뒤(도 4a의 (c))로 움직이거나 회전할 수 있다. 영상표시장치의 디스플레이(180)에 표시된 포인터(205)는 원격제어장치(200)의 움직임에 대응한다. 이러한 원격제어장치(200)는, 도면과 같이, 3D 공간 상의 움직임에 따라 해당 포인터(205)가 이동되어 표시되므로, 공간 리모콘 또는 3D 포인팅 장치라 명명할 수 있다.
도 4a의 (b)는 사용자가 원격제어장치(200)를 왼쪽으로 이동하면, 영상표시장치의 디스플레이(180)에 표시된 포인터(205)도 이에 대응하여 왼쪽으로 이동하는 것을 예시한다.
원격제어장치(200)의 센서를 통하여 감지된 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보는 영상표시장치로 전송된다. 영상표시장치는 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보로부터 포인터(205)의 좌표를 산출할 수 있다. 영상표시장치는 산출한 좌표에 대응하도록 포인터(205)를 표시할 수 있다.
도 4a의 (c)는, 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누른 상태에서, 사용자가 원격제어장치(200)를 디스플레이(180)에서 멀어지도록 이동하는 경우를 예시한다. 이에 의해, 포인터(205)에 대응하는 디스플레이(180) 내의 선택 영역이 줌인되어 확대 표시될 수 있다. 이와 반대로, 사용자가 원격제어장치(200)를 디스플레이(180)에 가까워지도록 이동하는 경우, 포인터(205)에 대응하는 디스플레이(180) 내의 선택 영역이 줌아웃되어 축소 표시될 수 있다. 한편, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에서 멀어지는 경우, 선택 영역이 줌아웃되고, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에 가까워지는 경우, 선택 영역이 줌인될 수도 있다.
한편, 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누른 상태에서는 상하, 좌우 이동의 인식이 배제될 수 있다. 즉, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에서 멀어지거나 접근하도록 이동하는 경우, 상,하,좌,우 이동은 인식되지 않고, 앞뒤 이동만 인식되도록 할 수 있다. 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누르지 않은 상태에서는, 원격제어장치(200)의 상,하,좌,우 이동에 따라 포인터(205)만 이동하게 된다.
한편, 포인터(205)의 이동속도나 이동방향은 원격제어장치(200)의 이동속도나 이동방향에 대응할 수 있다.
도 4b는 도 2의 원격제어장치의 내부 블록도이다.
도면을 참조하여 설명하면, 원격제어장치(200)는 무선통신부(420), 사용자 입력부(430), 센서부(440), 출력부(450), 전원공급부(460), 저장부(470), 제어부(480)를 포함할 수 있다.
무선통신부(420)는 전술하여 설명한 본 발명의 실시예들에 따른 영상표시장치 중 임의의 어느 하나와 신호를 송수신한다. 본 발명의 실시예들에 따른 영상표시장치들 중에서, 하나의 영상표시장치(100)를 일예로 설명하도록 하겠다.
본 실시예에서, 원격제어장치(200)는 RF 통신규격에 따라 영상표시장치(100)와 신호를 송수신할 수 있는 RF 모듈(421)을 구비할 수 있다. 또한 원격제어장치(200)는 IR 통신규격에 따라 영상표시장치(100)와 신호를 송수신할 수 있는 IR 모듈(423)을 구비할 수 있다.
본 실시예에서, 원격제어장치(200)는 영상표시장치(100)로 원격제어장치(200)의 움직임 등에 관한 정보가 담긴 신호를 RF 모듈(421)을 통하여 전송한다.
또한, 원격제어장치(200)는 영상표시장치(100)가 전송한 신호를 RF 모듈(421)을 통하여 수신할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는 필요에 따라 IR 모듈(423)을 통하여 영상표시장치(100)로 전원 온/오프, 채널 변경, 볼륨 변경 등에 관한 명령을 전송할 수 있다.
사용자 입력부(430)는 키패드, 버튼, 터치 패드, 또는 터치 스크린 등으로 구성될 수 있다. 사용자는 사용자 입력부(430)를 조작하여 원격제어장치(200)로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 사용자 입력부(430)가 하드키 버튼을 구비할 경우 사용자는 하드키 버튼의 푸쉬 동작을 통하여 원격제어장치(200)로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 사용자 입력부(430)가 터치스크린을 구비할 경우 사용자는 터치스크린의 소프트키를 터치하여 원격제어장치(200)로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 또한, 사용자 입력부(430)는 스크롤 키나, 조그 키 등 사용자가 조작할 수 있는 다양한 종류의 입력수단을 구비할 수 있으며 본 실시예는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
센서부(440)는 자이로 센서(441) 또는 가속도 센서(443)를 구비할 수 있다. 자이로 센서(441)는 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보를 센싱할 수 있다.
일예로, 자이로 센서(441)는 원격제어장치(200)의 동작에 관한 정보를 x,y,z 축을 기준으로 센싱할 수 있다. 가속도 센서(443)는 원격제어장치(200)의 이동속도 등에 관한 정보를 센싱할 수 있다. 한편, 거리측정센서를 더 구비할 수 있으며, 이에 의해, 디스플레이(180)와의 거리를 센싱할 수 있다.
출력부(450)는 사용자 입력부(430)의 조작에 대응하거나 영상표시장치(100)에서 전송한 신호에 대응하는 영상 또는 음성 신호를 출력할 수 있다. 출력부(450)를 통하여 사용자는 사용자 입력부(430)의 조작 여부 또는 영상표시장치(100)의 제어 여부를 인지할 수 있다.
일예로, 출력부(450)는 사용자 입력부(430)가 조작되거나 무선통신부(420)을 통하여 영상표시장치(100)와 신호가 송수신되면 점등되는 LED 모듈(451), 진동을 발생하는 진동 모듈(453), 음향을 출력하는 음향 출력 모듈(455), 또는 영상을 출력하는 디스플레이 모듈(457)을 구비할 수 있다.
전원공급부(460)는 원격제어장치(200)로 전원을 공급한다. 전원공급부(460)는 원격제어장치(200)이 소정 시간 동안 움직이지 않은 경우 전원 공급을 중단함으로서 전원 낭비를 줄일 수 있다. 전원공급부(460)는 원격제어장치(200)에 구비된 소정 키가 조작된 경우에 전원 공급을 재개할 수 있다.
저장부(470)는 원격제어장치(200)의 제어 또는 동작에 필요한 여러 종류의 프로그램, 애플리케이션 데이터 등이 저장될 수 있다. 만일 원격제어장치(200)가 영상표시장치(100)와 RF 모듈(421)을 통하여 무선으로 신호를 송수신할 경우 원격제어장치(200)와 영상표시장치(100)는 소정 주파수 대역을 통하여 신호를 송수신한다. 원격제어장치(200)의 제어부(480)는 원격제어장치(200)와 페어링된 영상표시장치(100)와 신호를 무선으로 송수신할 수 있는 주파수 대역 등에 관한 정보를 저장부(470)에 저장하고 참조할 수 있다.
제어부(480)는 원격제어장치(200)의 제어에 관련된 제반사항을 제어한다. 제어부(480)는 사용자 입력부(430)의 소정 키 조작에 대응하는 신호 또는 센서부(440)에서 센싱한 원격제어장치(200)의 움직임에 대응하는 신호를 무선통신부(420)를 통하여 영상표시장치(100)로 전송할 수 있다.
영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)는, 원격제어장치(200)와 무선으로 신호를 송수신할 수 있는 무선통신부(411)와, 원격제어장치(200)의 동작에 대응하는 포인터의 좌표값을 산출할 수 있는 좌표값 산출부(415)를 구비할 수 있다.
사용자 입력 인터페이스부(150)는, RF 모듈(412)을 통하여 원격제어장치(200)와 무선으로 신호를 송수신할 수 있다. 또한 IR 모듈(413)을 통하여 원격제어장치(200)이 IR 통신 규격에 따라 전송한 신호를 수신할 수 있다.
좌표값 산출부(415)는 무선통신부(411)를 통하여 수신된 원격제어장치(200)의 동작에 대응하는 신호로부터 손떨림이나 오차를 수정하여 디스플레이(180)에 표시할 포인터(205)의 좌표값(x,y)을 산출할 수 있다.
사용자 입력 인터페이스부(150)를 통하여 영상표시장치(100)로 입력된 원격제어장치(200) 전송 신호는 영상표시장치(100)의 제어부(170)로 전송된다. 제어부(170)는 원격제어장치(200)에서 전송한 신호로부터 원격제어장치(200)의 동작 및 키 조작에 관한 정보를 판별하고, 그에 대응하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
또 다른 예로, 원격제어장치(200)는, 그 동작에 대응하는 포인터 좌표값을 산출하여 영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)로 출력할 수 있다. 이 경우, 영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)는 별도의 손떨림이나 오차 보정 과정 없이 수신된 포인터 좌표값에 관한 정보를 제어부(170)로 전송할 수 있다.
또한, 다른 예로, 좌표값 산출부(415)가, 도면과 달리 사용자 입력 인터페이스부(150)가 아닌, 제어부(170) 내부에 구비되는 것도 가능하다.
도 5는 도 2의 디스플레이의 내부 블록도이다.
도면을 참조하면, 유기발광패널 기반의 디스플레이(180)는, 유기발광패널(210), 제1 인터페이스부(230), 제2 인터페이스부(231), 타이밍 컨트롤러(232), 게이트 구동부(234), 데이터 구동부(236), 메모리(240), 프로세서(270), 전원 공급부(290), 전류 검출부(1110) 등을 포함할 수 있다.
디스플레이(180)는, 영상 신호(Vd)와, 제1 직류 전원(V1) 및 제2 직류 전원(V2)을 수신하고, 영상 신호(Vd)에 기초하여, 소정 영상을 표시할 수 있다.
한편, 디스플레이(180) 내의 제1 인터페이스부(230)는, 제어부(170)로부터 영상 신호(Vd)와, 제1 직류 전원(V1)을 수신할 수 있다.
여기서, 제1 직류 전원(V1)은, 디스플레이(180) 내의 전원 공급부(290), 및 타이밍 컨트롤러(232)의 동작을 위해 사용될 수 있다.
다음, 제2 인터페이스부(231)는, 외부의 전원 공급부(190)로부터 제2 직류 전원(V2)을 수신할 수 있다. 한편, 제2 직류 전원(V2)은, 디스플레이(180) 내의 데이터 구동부(236)에 입력될 수 있다.
타이밍 컨트롤러(232)는, 영상 신호(Vd)에 기초하여, 데이터 구동 신호(Sda) 및 게이트 구동 신호(Sga)를 출력할 수 있다.
예를 들어, 제1 인터페이스부(230)가 입력되는 영상 신호(Vd)를 변환하여 변환된 영상 신호(va1)를 출력하는 경우, 타이밍 컨트롤러(232)는, 변환된 영상 신호(va1)에 기초하여, 데이터 구동 신호(Sda) 및 게이트 구동 신호(Sga)를 출력할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(timing controller)(232)는, 제어부(170)로부터의 비디오 신호(Vd) 외에, 제어 신호, 수직동기신호(Vsync) 등을 더 수신할 수 있다.
그리고, 타이밍 컨트롤러(timing controller)(232)는, 비디오 신호(Vd) 외에, 제어 신호, 수직동기신호(Vsync) 등에 기초하여, 게이트 구동부(234)의 동작을 위한 게이트 구동 신호(Sga), 데이터 구동부(236)의 동작을 위한 데이터 구동 신호(Sda)를 출력할 수 있다.
이때의 데이터 구동 신호(Sda)는, 패널(210)이 RGBW의 서브픽셀을 구비하는 경우, RGBW 서브픽셀 구동용 데이터 구동 신호일 수 있다.
한편, 타이밍 컨트롤러(232)는, 게이트 구동부(234)에 제어 신호(Cs)를 더 출력할 수 있다.
게이트 구동부(234)와 데이터 구동부(236)는, 타이밍 컨트롤러(232)로부터의 게이트 구동 신호(Sga), 데이터 구동 신호(Sda)에 따라, 각각 게이트 라인(GL) 및 데이터 라인(DL)을 통해, 주사 신호 및 영상 신호를 유기발광패널(210)에 공급한다. 이에 따라, 유기발광패널(210)은 소정 영상을 표시하게 된다.
한편, 유기발광패널(210)은, 유기 발광층을 포함할 수 있으며, 영상을 표시하기 위해, 유기 발광층에 대응하는 각 화소에, 다수개의 게이트 라인(GL) 및 데이터 라인(DL)이 매트릭스 형태로 교차하여 배치될 수 있다.
한편, 데이터 구동부(236)는, 제2 인터페이스부(231)로부터의 제2 직류 전원(V2)에 기초하여, 유기발광패널(210)에 데이터 신호를 출력할 수 있다.
전원 공급부(290)는, 각종 전원을, 게이트 구동부(234)와 데이터 구동부(236), 타이밍 컨트롤러(232) 등에 공급할 수 있다.
전류 검출부(1110)는, 유기발광패널(210)의 서브픽셀에 흐르는 전류를 검출할 수 있다. 검출되는 전류는, 누적 전류 연산을 위해, 프로세서(270) 등에 입력될 수 있다.
프로세서(270)는, 디스플레이(180) 내의 각 종 제어를 수행할 수 있다. 예를 들어, 게이트 구동부(234)와 데이터 구동부(236), 타이밍 컨트롤러(232) 등을 제어할 수 있다.
한편, 프로세서(270)는, 전류 검출부(1110)로부터, 유기발광패널(210)의 서브픽셀에 흐르는 전류 정보를 수신할 수 있다.
그리고, 프로세서(270)는, 유기발광패널(210)의 서브픽셀에 흐르는 전류 정보에 기초하여, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀의 누적 전류를 연산할 수 있다. 연산되는 누적 전류는, 메모리(240)에 저장될 수 있다.
한편, 프로세서(270)는, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀의 누적 전류가, 허용치 이상인 경우, 번인(burn in)으로 판단할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(270)는, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀의 누적 전류가, 300000 A 이상인 경우, 번인된 서브픽셀로 판단할 수 있다.
한편, 프로세서(270)는, 각 유기발광패널(210)의 서브픽셀 중 일부 서브픽셀의 누적 전류가, 허용치에 근접하는 경우, 해당 서브픽셀을, 번인이 예측되는 서브픽셀로 판단할 수 있다.
한편, 프로세서(270)는, 전류 검출부(1110)에서 검출된 전류에 기초하여, 가장 누적 전류가 큰 서브픽셀을, 번인 예측 서브픽셀로 판단할 수 있다.
도 6a 내지 도 6b는 도 5의 유기발광패널의 설명에 참조되는 도면이다.
먼저, 도 6a는, 유기발광패널(210) 내의 픽셀(Pixel)을 도시하는 도면이다.
도면을 참조하면, 유기발광패널(210)은, 복수의 스캔 라인(Scan 1 ~ Scan n)과, 이에 교차하는 복수의 데이터 라인(R1,G1,B1,W1 ~ Rm,Gm,Bm,Wm)을 구비할 수 있다.
한편, 유기발광패널(210) 내의 스캔 라인과, 데이터 라인의 교차 영역에, 픽셀(pixel)이 정의된다. 도면에서는, RGBW의 서브픽셀(SPr1,SPg1,SPb1,SPw1)을 구비하는 픽셀(Pixel)을 도시한다.
도 6b은, 도 6a의 유기발광패널의 픽셀(Pixel) 내의 어느 하나의 서브픽셀(sub pixel)의 회로를 예시한다.
도면을 참조하면, 유기발광 서브픽셀(sub pixel) 회로(CRTm)는, 능동형으로서, 스캔 스위칭 소자(SW1), 저장 커패시터(Cst), 구동 스위칭 소자(SW2), 유기발광층(OLED)을 구비할 수 있다.
스캔 스위칭 소자(SW1)는, 게이트 단자에 스캔 라인(Scan line)이 접속되어, 입력되는 스캔 신호(Vscan)에 따라 턴 온하게 된다. 턴 온되는 경우, 입력되는 데이터 신호(Vdata)를 구동 스위칭 소자(SW2)의 게이트 단자 또는 저장 커패시터(Cst)의 일단으로 전달하게 된다.
저장 커패시터(Cst)는, 구동 스위칭 소자(SW2)의 게이트 단자와 소스 단자 사이에 형성되며, 저장 커패시터(Cst)의 일단에 전달되는 데이터 신호 레벨과, 저장 커패시터(Cst)의 타단에 전달되는 직류 전원(Vdd) 레벨의 소정 차이를 저장한다.
예를 들어, 데이터 신호가, PAM(Pluse Amplitude Modulation) 방식에 따라 서로 다른 레벨을 갖는 경우, 데이터 신호(Vdata)의 레벨 차이에 따라, 저장 커패시터(Cst)에 저장되는 전원 레벨이 달라지게 된다.
다른 예로, 데이터 신호가 PWM(Pluse Width Modulation) 방식에 따라 서로 다른 펄스폭을 갖는 경우, 데이터 신호(Vdata)의 펄스폭 차이에 따라, 저장 커패시터(Cst)에 저장되는 전원 레벨이 달라지게 된다.
구동 스위칭 소자(SW2)는, 저장 커패시터(Cst)에 저장된 전원 레벨에 따라 턴 온된다. 구동 스위칭 소자(SW2)가 턴 온하는 경우, 저장된 전원 레벨에 비례하는, 구동 전류(IOLED)가 유기발광층(OLED)에 흐르게 된다. 이에 따라, 유기발광층(OLED)은 발광동작을 수행하게 된다.
유기발광층(OLED)은, 서브픽셀에 대응하는 RGBW의 발광층(EML)을 포함하며, 정공주입층(HIL), 정공 수송층(HTL), 전자 수송층(ETL), 전자 주입층(EIL) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 그 외에 정공 저지층 등도 포함할 수 있다.
한편, 서브픽셀(sub pixel)은, 유기발광층(OLED)에서 모두 백색의 광을 출력하나, 녹색,적색,청색 서브픽셀의 경우, 색상 구현을 위해, 별도의 컬러필터가 구비된다. 즉, 녹색,적색,청색 서브픽셀의 경우, 각각 녹색,적색,청색 컬러필터를 더 구비한다. 한편, 백색 서브픽셀의 경우, 백색광을 출력하므로, 별도의 컬러필터가 필요 없게 된다.
한편, 도면에서는, 스캔 스위칭 소자(SW1)와 구동 스위칭 소자(SW2)로서, p타입의 MOSFET인 경우를 예시하나, n타입의 MOSFET이거나, 그 외, JFET, IGBT, 또는 SIC 등의 스위칭 소자가 사용되는 것도 가능하다.
한편, 제어부(170)는 영상의 휘도가 일정 휘도 이상 높아지지 않도록 제한하는 자동 전류 제한(Automatic Current Limit: ACL)을 실시할 수 있다.
여기서, 자동 전류 제한(ACL)은 유기발광패널(210)에 영상을 표시하기 위한 총 데이터 값을 합산하여 유기발광패널(210)의 평균 휘도 레벨(Average Picture Level: APL)을 결정하고, 평균 휘도 레벨에 따라 발광 구간을 조정하거나, 영상 데이터 자체를 변경시켜 구동 전류를 제어하여 화면 전체의 휘도를 저하시키는 방법일 수 있다.
제어부(170)가 자동 전류 제한(ACL)을 실시하는 경우, 유기발광패널(210)에 공급되는 전류의 최대값을 전류 제한 값으로 제한할 수 있다.
유기발광패널(210)에는 영상을 표시하기 위한 다수개의 게이트라인(GL) 및 데이터라인(DL)이 매트릭스 형태로 교차하여 배치되고, 복수개의 픽셀이 게이트라인(GL)과 데이터라인(DL)의 교차 영역에 배치될 수 있다. 게이트라인(GL)은 스캔 라인이고, 데이터라인(DL)은 소스 라인일 수 있다.
타이밍 컨트롤러(232)는 제어부(170)로부터 제어 신호와, R, G, B 데이터 신호와, 수직 동기신호(Vsync), 수평 동기신호(Hsync) 및 데이터 인에이블 신호(DE) 등을 입력받아, 제어 신호에 대응하여 데이터 구동부(236)와 게이트 구동부(234)를 제어하고, R, G, B 데이터 신호를 재배치하여 데이터 구동부(236)에 제공할 수 있다.
구체적으로, 타이밍 컨트롤러(232)는 제어부(170)로부터 입력된 R, G, B 데이터 신호를 데이터 구동부(236) 및 게이트 구동부(234)에서 요구되는 타이밍에 맞도록 조절하여 출력할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(232)는 데이터 구동부(236) 및 게이트 구동부(234)를 제어하기 위한 제어 신호(Timing Control)들을 출력할 수 있다.
데이터 구동부(236)와 게이트 구동부(234)는 타이밍 컨트롤러(232)의 제어에 따라, 데이터 라인(DL) 및 게이트 라인(GL)을 통해 영상 데이터 및 주사 신호를 유기발광패널(210)에 공급할 수 있다.
타이밍 컨트롤러(232)는 유기발광패널(210)에 배치된 복수개의 픽셀에 영상을 주사할 수 있고, 주사 방식으로는 순차 주사 방식과 비월 주사 방식이 있을 수 있다. 순차 주사 방식(Progressive scanning)은 화면에 표시할 내용을 처음부터 끝까지 순차적으로 표시하는 방식이고, 비월 주사 방식(Interlace scanning)은 영상을 홀수 줄과 가로 줄에 번갈아가며 영상을 표시하는 방식일 수 있다.
게이트 구동부(234)는 게이트 타이밍 제어신호들에 응답하여 데이터전압과 동기되는 게이트펄스를 게이트라인(GL)에 순차적으로 공급함으로써, 유기발광패널(210)의 게이트라인(GL)들을 차례로 선택할 수 있다.
데이터 구동부(236)는 선택되는 게이트 라인에 대응하는 영상 데이터를 영상 신호로 변환하고, 변환된 영상 신호를 유기발광패널(210)의 데이터라인(DL)으로 출력할 수 있다.
한편, 메모리(240)는 프레임 메모리를 포함할 수 있다.
프레임 메모리는 데이터 구동부(236)로 공급하는 영상 데이터를 저장할 수 있다.
도 5에서 프레임 메모리는 타이밍 컨트롤러(232)와 구분되는 별도의 구성으로 도시되어 있으나, 실시 예에 따라 프레임 메모리는 타이밍 컨트롤러(232) 내부에 구비될 수도 있다.
프레임 메모리는 제어부(170)에서 출력된 R, G, B 데이터 신호에 기초하여 데이터 구동부(236)에 공급할 영상 데이터를 프레임 단위로 저장할 수 있다.
프레임(frame)은 유기발광패널(210)에서 출력되는 영상을 구성하는 하나의 정지 화상을 의미할 수 있다.
도 7는 프레임 메모리가 저장하는 영상 데이터를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 7에 도시된 영상 데이터는 하나의 정지 화상을 구성하는 복수개의 픽셀 각각의 제어 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 영상 데이터는 (1, 1) 위치의 픽셀은 R 부픽셀 ON, G 부픽셀 ON, B 부픽셀 OFF이고, (1, 2) 위치의 픽셀은 R 부픽셀 ON, G 부픽셀 OFF, B 부픽셀 ON이고, (1, 3) 위치의 픽셀은 R 부픽셀 OFF, G 부픽셀 OFF, B 부픽셀 OFF이고, …, (4, 4) 위치의 픽셀은 R 부픽셀 ON, G 부픽셀 ON, B 부픽셀 ON인 정보를 포함할 수 있다.
도 7에서는 유기발광패널(210)을 구성하는 픽셀의 개수가 16개인 경우로 예를 들었으나, 이는 설명의 편의를 위해 예시로 든 것에 불과하다. 예를 들어, 55인치 OLED 표시 장치는 200만개 내지 1000만개의 픽셀을 포함할 수 있고, 기술의 발전과 함께 픽셀의 개수가 증가하는 추세이다.
한편, 프레임 메모리가 영상 데이터를 저장하는 프레임 단위는 1 프레임(one frame)일 수 있다.
이 경우, 타이밍 컨트롤러(232)는 프레임 메모리에 제1 프레임을 저장하고, 프레임 메모리에 저장된 제1 프레임을 분석하여 유기발광패널(210)에 출력하고, 프레임 메모리에서 제1 프레임을 삭제한 후 제1 프레임의 다음 프레임인 제2 프레임을 저장하고, 프레임 메모리에 저장된 제2 프레임을 분석하여 유기발광패널(210)에 출력하는 연속적인 과정을 통해 영상을 출력할 수 있다.
이 때, 1 프레임을 구성하는 픽셀의 개수가 많을수록 타이밍 컨트롤러(232)가 프레임 메모리에 저장된 영상을 분석하는데 소요 시간이 길어질 수 있고, 이 때 초당 프레임 수(frames per second)인 프레임 레이트(frame rate)가 느려질 수 있다.
따라서, 본 발명의 실시 예에 따른 영상표시장치(100)는 프레임 사이즈(frame size)를 변경하여 프레임 레이트를 개선할 수 있고, 프레임 사이즈는 프레임 메모리에 저장하는 영상 데이터의 크기를 의미할 수 있다.
프레임 사이즈는 1 프레임 이하일 수 있다. 예를 들어, 프레임 사이즈는 1 프레임, 1/2 프레임, 1/3 프레임, 1/4 프레임, 1/5 프레임, 1/8 프레임, 1/16 프레임 및 1/32 프레임 등을 포함할 수 있다.
1/2 프레임은 1 프레임의 반절(half)로, 1 프레임이 도 7에 도시된 16개의 픽셀에 대한 제어 정보를 의미한다면, 1/2 프레임은 도 7에 도시된 16개의 픽셀 중 8개의 픽셀에 대한 제어 정보를 의미할 수 있다.
도 8는 본 발명의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 동작 방법을 나타내는 순서도이다.
제어부(170)는 영상모드 설정 명령을 수신할 수 있다(S11).
영상모드는 사용자의 영상 시청을 최적화하기 위해 영상 크기, 영상 비율, 휘도, 대비(contrast) 등의 영상의 속성(properties)을 미리 설정해둔 것일 수 있다. 예를 들어, 영상모드는 표준 모드, 선명 모드, 영화 모드, 게임 모드, 스포츠 모드 및 사진 모드 등을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제어부(170)는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통해 영상모드 설정 명령을 수신할 수 있다. 구체적으로, 사용자가 원격제어장치(200)를 통해 영상모드를 선택할 수 있고, 원격제어장치(200)가 영상모드 선택에 따른 영상모드 설정 명령을 사용자입력 인터페이스부(150)로 전달함에 따라, 제어부(170)가 영상모드 설정 명령을 수신할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 제어부(170)는 입력되는 영상 신호의 종류를 감지함에 따라 영상모드 설정 명령을 수신할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 입력되는 영상 신호가 튜너부(110)를 통해 입력되는 방송 영상인 경우 표준 모드를 선택하는 영상모드 설정 명령을 수신하고, 입력되는 영상 신호가 외부장치 인터페이스부(130)를 통해 영상 신호가 수신되는 경우 게임모드를 선택하는 영상모드 설정 명령을 수신하고, 입력되는 영상 신호가 저장부(140)에 저장된 정지영상 파일인 경우 사진 모드를 선택하는 영상모드 설정 명령을 수신할 수 있다.
즉, 제어부(170)는 영상 신호가 출력되는 구성, 영상 신호의 메타데이터 등에 기초하여 영상모드 설정 명령을 수신하여, 영상모드를 변경할 수 있다.
제어부(170)는 영상모드가 프레임 사이즈 가변 설정된 영상모드인가 판단할 수 있다(S13).
영상모드는 프레임 사이즈가 고정되는 영상모드 또는 프레임 사이즈가 가변되는 영상모드일 수 있다.
제어부(170)는 프레임 사이즈가 고정되는 영상모드와, 프레임 사이즈가 가변되는 영상모드를 설정할 수 있다. 예를 들어, 표준 모드, 선명 모드, 영화 모드 및 사진 모드는 프레임 사이즈가 고정되는 영상모드이고, 게임 모드 및 스포츠 모드는 프레임 사이즈가 가변되는 영상모드일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프레임 사이즈가 고정되는 영상모드와 프레임 사이즈가 가변되는 영상모드는 영상표시장치(100)의 제조시 디폴트로 설정될 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 제어부(170)는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통해 영상모드 각각에 대해 프레임 사이즈 고정 모드 또는 프레임 사이즈 가변 모드로 설정할 수 있다. 사용자는 영상모드 각각에 대해 프레임 사이즈 고정 모드 또는 프레임 사이즈 가변 모드로 설정할 수 있다.
제어부(170)는 동작 중인 영상모드가 프레임 사이즈 가변 설정된 영상모드인 경우 프레임 사이즈를 변경하고(S15), 영상을 출력할 수 있다(S17).
그러나, 제어부(170)는 동작 중인 영상모드가 프레임 사이즈가 가변 설정된 영상모드가 아닌 경우 프레임 사이즈를 고정하고(S19), 영상을 출력할 수 있다(S21). 즉, 제어부(170)는 동작 중인 영상모드가 프레임 사이즈가 고정되는 영상모드인 경우 프레임 사이즈를 고정하고, 영상을 출력할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따르면 영상모드에 따라 프레임 사이즈를 고정하거나, 프레임 사이즈를 가변시킬 수 있고, 이 경우 출력 영상의 특성에 따라 영상의 높은 휘도를 제공하거나 빠른 영상 출력 속도를 제공 가능한 이점이 있다.
한편, 제어부(170)가 프레임 사이즈를 변경하는 경우, 변경된 프레임 사이즈에 따른 휘도 변경이 요구될 수 있다.
도 9은 프레임 사이즈 변경시 발생 가능한 문제를 나타내는 예시 도면이다.
타이밍 컨트롤러(232)는 프레임 메모리에 저장된 영상 데이터를 분석하고, 분석 결과에 따라 유기발광패널(210)에 공급되는 전류를 제어하여 영상 휘도를 조절할 수 있다.
제어부(170)는 자동 전류 제한을 실시할 경우, 프레임 메모리에 저장된 프레임의 영상 데이터를 분석한 결과 해당 프레임을 출력하기 위한 요구 전류가 전류 제한 값 보다 크면 공급 전류를 전류 제한 값 이하로 조절할 수 있다.
도 9의 (a)는 1 프레임의 영상 데이터를 분석하여 영상을 출력하는 모습으로, 제어부(170)는 1 프레임을 모두 분석하여 20A의 전류를 공급시 100nit 휘도로 영상 출력이 가능하다는 분석 결과를 획득할 수 있고, 전류 제한 값은 14.5A인 경우 제어부(170)는 휘도를 100nit 에서 80nit를 낮춤으로써 14.5A의 전류만을 공급함으로써 영상을 출력할 수 있다.
한편, 프레임 사이즈를 감소시킬 경우, 프레임 메모리는 1 프레임 이하의 영상 데이터를 저장할 수 있고, 제어부(170)는 1 프레임 중 일부 영상 데이터만을 분석할 수 있다.
예를 들어, 제어부(170)는 1/2 프레임의 영상 데이터만을 분석할 수 있다. 도 9의 (b)는 1/2 프레임의 영상 데이터를 분석하여 영상을 출력하는 모습으로, 제어부(170)는 1 프레임의 절반인 1/2 프레임만을 분석시 7A의 전류를 공급하여 100nit 휘도로 영상 출력이 가능하다는 분석 결과를 획득할 수 있고, 이에 따라 1 프레임 출력을 위해 14A의 전류를 공급할 수도 있다.
그러나, 1 프레임 중 분석되지 않은 나머지 1/2 프레임이 7A 보다 높은 전류(예를 들어, 10A)를 요구하는 영상 데이터일 수 있고, 이 경우 화면이 깜박이는 플리커(flicker)와 같은 오류가 발생할 수 있다.
따라서, 프레임 사이즈를 변경할 경우, 프레임 사이즈에 따른 휘도 조절이 요구될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 프레임 사이즈 조절 방법을 설명한다.
도 10은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 프레임 사이즈 변경 방법을 나타내는 순서도이다. 즉, 도 10은 도 8의 단계 S15인 프레임 사이즈 변경 단계를 구체화한 순서도이다.
제어부(170)는 패널 정보를 획득할 수 있다(S111).
여기서, 패널 정보는 유기발광패널(210)의 특성을 나타내는 것으로, 화면 크기, 유기발광패널(210)을 구성하는 픽셀 구조, 유기발광패널(210)의 공정 방법 등을 포함할 수 있다.
저장부(140)는 패널 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 저장부(140)는 화면 크기가 55인치(inch)인가, 65인치 등과 같은 패널 정보를 저장할 수 있고, 제어부(170)는 화면 크기가 55인치라는 패널 정보를 획득할 수 있다.
제어부(170)는 패널 정보에 기초하여 프레임 사이즈를 변경할 수 있다(S113).
제어부(170)는 패널 정보 따라 프레임 사이즈를 상이하게 변경할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 패널 정보에 따라 프레임 사이즈를 1 프레임 이하로 변경할 수 있고, 프레임 사이즈는 1 프레임, 1/2 프레임, 1/4 프레임 및 1/8 프레임 중 어느 하나일 수 있다.
패널 정보가 화면 크기인 경우, 제어부(170)는 화면 크기가 작을수록 프레임 사이즈를 작게 설정할 수 있다. 즉, 제어부(170)는 화면 크기가 제1 크기인 경우의 프레임 사이즈가 화면 크기가 제1 크기 보다 작은 제2 크기인 경우 프레임 사이즈 보다 크게 설정할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 화면 크기가 65인치인 경우 프레임 사이즈를 1/2 프레임으로 설정하고, 화면 크기가 55인치인 경우 프레임 사이즈를 1/4 프레임으로 설정할 수 있다.
화면 크기가 작을수록 공급 전류의 최대값이 작기 때문에, 프레임의 일부 분석시 분석되지 않은 나머지 영상 데이터에 의해 요구 전류가 예상값 보다 커질 확률이 작으므로, 화면 크기가 작을수록 프레임 사이즈를 더 많이 줄여 타이밍 컨트롤러(232)의 처리 속도를 더 향상시킬 수 있다.
이 경우, 화면 크기 등과 같은 패널 특성을 고려하여 영상 출력 속도를 향상 가능한 이점이 있다.
한편, 실시 예에 따라, 제어부(170)는 패널 정보와 함께 설정 휘도에 기초하여 프레임 사이즈를 변경할 수도 있다.
구체적으로, 제어부(170)는 휘도를 미리 설정할 수 있고, 사용자입력 인터페이스부(150)를 통해 수신되는 명령에 기초하여 휘도를 설정할 수 있다. 사용자는 원격제어장치(200)를 통해 원하는 휘도를 설정할 수 있다. 이 경우, 제어부(170)는 설정된 휘도 보다 높은 휘도를 제공 가능하도록 프레임 사이즈를 변경할 수 있다.
예를 들어, 화면 크기가 55인치이고 프레임 사이즈가 1/2 프레임일 때 제공 가능한 휘도가 80nit이고, 화면 크기가 55인치이고 프레임 사이즈가 1/4 프레임일 때 제공 가능한 휘도가 70nit일 때, 설정 휘도가 75nit이면 제어부(170)는 프레임 사이즈를 1/2로 변경할 수 있다.
이 경우, 화면 크기 등과 같은 패널 특성뿐만 아니라 사용자가 원하는 휘도를 고려하여 영상 출력 속도를 향상 가능한 이점이 있다.
도 11은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 프레임 사이즈 변경 방법을 나타내는 순서도이다. 즉, 도 11은 도 8의 단계 S15인 프레임 사이즈 변경 단계를 구체화한 순서도이다.
제어부(170)는 동작 중인 영상모드를 감지할 수 있다(S121).
제어부(170)는 현재 설정된 영상모드의 종류를 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제어부(170)는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통해 가장 최근에 수신된 영상모드 설정 명령에 기초하여 영상모드의 종류를 감지할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 가장 최근에 수신된 영상모드 설정 명령이 게임 모드 선택 명령인 경우 영상모드의 종류를 게임 모드로 감지하고, 가장 최근에 수신된 영상모드 설정 명령이 스포츠 모드 선택 명령인 경우 영상모드의 종류를 스포츠 모드로 감지할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 제어부(170)는 입력 영상을 출력하는 구성에 기초하여 영상모드의 종류를 감지할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 입력 영상이 방송 수신부(105)에서 출력되는 경우 영상인 경우 영상모드의 종류를 표준 모드로 감지하고, 제어부(170)는 입력 영상이 외부장치 인터페이스부(130)에서 출력되는 경우 영상모드의 종류를 게임 모드로 감지할 수 있다.
제어부(170)는 감지된 영상모드에 기초하여 프레임 사이즈를 변경할 수 있다(S123).
저장부(140)는 영상모드의 종류에 따른 프레임 사이즈를 미리 저장할 수 있다. 예를 들어, 저장부(140)는 영상모드의 종류가 표준 모드인 경우 프레임 사이즈는 1 프레임이고, 영상모드의 종류가 스포츠 모드인 경우 프레임 사이즈는 1/2 프레임이고, 영상모드의 종류가 게임 모드인 경우 프레임 사이즈는 1/4 프레임 등과 같은 영상모드에 따른 프레임 사이즈를 저장할 수 있다. 이 때, 영상모드별 프레임 사이즈는 영상 종류에 따라 요구되는 휘도와 영상 출력 속도를 고려하여 저장될 수 있다.
제어부(170)는 저장부(140)에 저장된 영상모드별 프레임 사이즈에 기초하여, 프레임 사이즈를 변경할 수 있다. 즉, 제어부(170)는 감지된 영상모드에 대응되는 프레임 사이즈를 저장부(140)로부터 수신하여 변경할 수 있다.
이 경우, 현재 동작 중인 영상모드에 따라 프레임 사이즈가 자동으로 변경되므로, 사용자가 일일히 프레임 사이즈를 변경하지 않아도 되는 편리함을 제공 가능한 이점이 있다.
도 12는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 프레임 사이즈 변경 방법을 나타내는 순서도이다. 즉, 도 12는 도 8의 단계 S15인 프레임 사이즈 변경 단계를 구체화한 순서도이다.
제어부(170)는 복수개의 프레임 사이즈 각각에 대한 휘도를 저장부(140)에 저장할 수 있다(S131).
예를 들어, 저장부(140)는 프레임 사이즈가 7/8 프레임일 때 휘도 95 nit, 프레임 사이즈가 3/4 프레임일 때 휘도 90 nit, 프레임 사이즈가 5/8 프레임일 때 휘도 85 nit, 프레임 사이즈가 1/2 프레임일 때 휘도 80 nit, 프레임 사이즈가 3/8 프레임일 때 휘도 75 nit, 프레임 사이즈가 1/4 프레임일 때 휘도 70 nit, 프레임 사이즈가 1/8 프레임일 때 휘도 65 nit 등과 같이 프레임 사이즈별 휘도를 미리 저장할 수 있다.
제어부(170)는 영상표시장치(100)의 제조시 복수개의 프레임 사이즈 각각에 대한 휘도를 저장부(140)에 저장하거나, 사용자 입력을 수신하여 복수개의 프레임 사이즈 각각에 대한 휘도를 저장부(140)에 저장할 수 있다.
제어부(170)는 프레임 사이즈를 x 프레임으로 변경할 수 있다(S133).
이 때, x 프레임은 임의의 프레임 사이즈를 의미하는 것으로, 1 프레임 이하의 프레임 사이즈를 의미할 수 있다. 예를 들어, x 프레임은 1 프레임, 7/8 프레임, 3/4 프레임, 5/8 프레임, 1/2 프레임, 3/8 프레임, 1/4 프레임, 1/8 프레임 등일 수 있으나, 이는 예시적인 것에 불과하다.
제어부(170)는 영상모드가 프레임 사이즈 가변 설정된 영상모드인 경우, 프레임 사이즈를 x 프레임으로 변경할 수 있고, x 프레임은 설정 가능한 프레임 사이즈 중 가장 큰 프레임 사이즈일 수 있다.
제어부(170)는 x 프레임으로 프레임 사이즈를 변경시, 휘도를 x 프레임에 대응하는 휘도로 설정할 수 있다.
제어부(170)는 출력 영상에서 오류 발생 여부를 판단할 수 있다(S135).
여기서, 오류는 영상이 정상적으로 출력되지 않는 것을 의미하며, 화면의 깜박임 현상인 플리커(flicker) 등을 포함할 수 있다.
제어부(170)는 x 프레임으로 변경시 설정된 휘도를 제공하기 위한 요구 전류가 전류 제한 값보다 작은가 비교하여 출력 영상에서의 오류 발생 여부를 판단할 수 있다.
제어부(170)는 오류 발생으로 판단시, 프레임 사이즈를 증가시킬 수 있다(S137).
제어부(170)는 프레임 사이즈를 현재 프레임 사이즈보다 높게 변경할 수 있다. 제어부(170)는 현재 프레임 사이즈 보다 한 단계 높은 프레임 사이즈로 변경할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 현재 프레임 사이즈가 5/8 프레임인 경우, 프레임 사이즈를 3/4 프레임으로 변경할 수 있으나, 이는 예시적인 것에 불과하다.
제어부(170)는 프레임 사이즈를 변경시, 휘도도 변경된 프레임 사이즈에 따라 변경할 수 있다.
제어부(170)는 프레임 사이즈를 변경한 후, 출력 영상에서의 오류 발생 여부를 다시 판단할 수 있다.
제어부(170)는 출력 영상에서 오류 발생하지 않는 것으로 판단시, 현재 휘도가 기준 휘도 미만인가 판단할 수 있다(S139).
여기서, 현재 휘도는 현재 설정된 휘도로, 프레임 사이즈가 변경되며 함께 변경된 휘도를 의미할 수 있다.
기준 휘도는 사용자가 설정한 휘도 또는 영상표시장치(100)의 제조시 설정한 휘도일 수 있다. 기준 휘도는 사용자 설정 또는 영상표시장치(100) 설계자의 설정에 의해 제공되는 최소 휘도일 수 있다.
제어부(170)는 현재 휘도가 기준 휘도 미만인 경우 프레임 사이즈를 증가시킬 수 있다(S141).
제어부(170)는 현재 휘도가 기준 휘도 미만인 경우에는 프레임 사이즈를 증가시켜, 휘도를 증가시킬 수 있다. 이를 통해, 프레임 사이즈를 줄이더라도 최소 휘도 이상의 영상 휘도를 제공할 수 있다.
제어부(170)는 프레임 사이즈를 증가시킨 후, 출력 영상에서의 오류 발생 여부와, 현재 휘도가 기준 휘도 미만인가 다시 판단할 수 있다.
제어부(170)는 출력 영상에서 오류 발생이 없고, 현재 휘도가 기준 휘도 이상으로 판단되면, 영상을 출력할 수 있다(S17).
즉, 제어부(170)는 출력 영상에서 오류 발생이 없고, 기준 휘도 이상의 휘도를 제공하는 프레임 사이즈로 영상을 출력할 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 프레임 사이즈 감소 효과를 나타내는 예시 도면이다.
도 13의 (a)는 프레임 사이즈가 제1 프레임일 때 출력되는 영상의 예시 도면이고, 도 13의 (b)는 프레임 사이즈가 제1 프레임 보다 작은 제2 프레임일 때 출력되는 영상의 예시 도면일 수 있다.
프레임 사이즈가 클수록 프레임 메모리에 저장된 영상 데이터가 많고, 이 경우 영상 데이터 분석에 소요되는 시간이 길기 때문에 영상의 출력 속도가 늦어질 수 있다. 따라서, 동일 시간 t가 지난 경우, 도 13의 (a)에서 출력되는 영상은 도 13의 (b)에서 출력되는 영상보다 지연될 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 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.

Claims (10)

  1. 패널과,
    프레임 단위로 영상 데이터를 저장하는 프레임 메모리와,
    상기 프레임 메모리에 저장된 영상 데이터에 기초하여 상기 패널이 영상을 표시하도록 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함하는 디스플레이;
    상기 패널의 정보를 저장하는 저장부;
    기설정된 영상모드로 동작시, 상기 패널의 정보에 기초하여 상기 프레임 메모리에 저장하는 영상 데이터의 크기인 프레임 사이즈를 변경하는 제어부를 포함하는
    유기 발광 다이오드 표시 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 패널의 정보에 따라 상기 프레임 사이즈를 1 프레임 이하로 변경하는
    유기 발광 다이오드 표시 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 패널의 정보에 따라 상기 프레임 사이즈를 1 프레임, 1/2 프레임, 1/4 프레임 및 1/8 프레임 중 어느 하나로 변경하는
    유기 발광 다이오드 표시 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 패널의 정보는 화면 크기를 포함하고,
    상기 제어부는
    상기 화면 크기가 제1 크기인 경우의 프레임 사이즈를 상기 화면 크기가 제1 크기 보다 작은 제2 크기인 경우의 프레임 사이즈 보다 크게 설정하는
    유기 발광 다이오드 표시 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 영상모드는
    상기 프레임 사이즈가 고정되는 영상모드와,
    상기 프레임 사이즈가 가변되는 영상모드로 구분되는
    유기 발광 다이오드 표시 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 프레임 사이즈가 가변되는 영상모드는 게임 모드를 포함하는
    유기 발광 다이오드 표시 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 영상모드의 종류에 따라 상기 프레임 사이즈를 상이하게 설정하는
    유기 발광 다이오드 표시 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 프레임 사이즈가 제1 프레임인 경우 영상 휘도를 제1 휘도로 설정하고,
    상기 프레임 사이즈가 상기 제1 프레임 보다 큰 제2 프레임인 경우 상기 영상 휘도를 상기 제1 휘도 보다 높은 제2 휘도로 설정하는
    유기 발광 다이오드 표시 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 프레임 사이즈가 제1 프레임인 상태에서 출력 영상에서 오류 발생으로 판단하는 경우 상기 프레임 사이즈를 상기 제1 프레임에서 제2 프레임으로 증가시키는
    유기 발광 다이오드 표시 장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 제1 휘도가 기준 휘도 보다 낮은 경우, 상기 프레임 사이즈를 상기 제1 프레임에서 제2 프레임으로 증가시키는
    유기 발광 다이오드 표시 장치.
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