WO2024111861A1 - 디스플레이 장치 - Google Patents

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WO2024111861A1
WO2024111861A1 PCT/KR2023/015140 KR2023015140W WO2024111861A1 WO 2024111861 A1 WO2024111861 A1 WO 2024111861A1 KR 2023015140 W KR2023015140 W KR 2023015140W WO 2024111861 A1 WO2024111861 A1 WO 2024111861A1
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WO
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power
timing controller
voltage
transmitted
cable
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PCT/KR2023/015140
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이상훈
김상원
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삼성전자주식회사
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    • G09G2330/028Generation of voltages supplied to electrode drivers in a matrix display other than LCD

Definitions

  • the present disclosure relates to a display device, and more specifically, to a display device that is supplied with power through a plurality of AC power cables.
  • 10[A] specification AC power cables are commonly used in display devices such as TVs, monitors, digital signage, LFD (Large Format Display), and various LED displays according to safety standards.
  • Figure 1 shows an example in which two AC power cables 500-1 and 500-2 are used in one display device 1000.
  • a display device provides, when first AC power is transmitted through a first timing controller and a first AC power cable, a first DC voltage to the first timing controller based on the first AC power.
  • the second AC power is delivered through a first power supply, a second timing controller, and a second AC power cable, providing a second DC voltage to the second timing controller based on the second AC power.
  • a main board including a second power supply and a processor, wherein the processor controls the first and second AC voltages based on the first and second DC voltages delivered from the first and second timing controllers.
  • a driving signal for driving the timing controller is applied to the first and second timing controllers, respectively.
  • the processor will not apply the driving signal to the first and second timing controllers if at least one of the first DC voltage or the second DC voltage is not transmitted from the first and second timing controllers. You can.
  • the main board includes a first input terminal that receives the first DC voltage transmitted from the first timing controller, a second input terminal that receives the second DC voltage transmitted from the second timing controller, and an output terminal. and an AND gate circuit, wherein the processor may detect whether the first and second AC power cables are connected to the first and second AC power sources based on the output value of the AND gate circuit.
  • the AND gate circuit may be implemented using a Bipolar Junction Transistor (BJT) or a Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET).
  • BJT Bipolar Junction Transistor
  • MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
  • first cable connecting the main board and the first timing controller and a second cable connecting the main board and the second timing controller
  • the processor connects the first and second cables. Apply video data and the driving signal to the first and second timing controllers through the first and second cables, respectively, and receive the first and second DC voltages from the first and second timing controllers through the first and second cables, respectively. You can.
  • first and second cables may be implemented as OCM (One Connect Module) cables.
  • a first AC inlet board that receives the first AC power through the first AC power cable and transmits the input first AC power to the first power supply device, and the second AC power cable It may include a second AC inlet board that receives the second AC power through and delivers the input second AC power to the second power supply device.
  • main board, the first AC inlet board, and the second AC inlet board may be connected in a daisy chain.
  • the first power supply device when the first AC power cable is connected to the first AC power source, transmits PSON (PSON) to the main board based on the first AC power delivered through the first AC inlet board.
  • PSON PSON
  • a Power Supply ON signal may be applied, and the processor may apply a Relay ON signal to the first AC inlet board based on the PSON signal.
  • the first AC inlet board transmits the first AC power to the first power supply when the first AC power cable is connected to the first AC power supply, and the second AC inlet board, When the second AC power cable is connected to the second AC power source and the relay on signal is applied through the first AC inlet board, the second AC power can be transmitted to the second power supply device.
  • a third timing controller a third power supply device for applying a third DC voltage to the third timing controller based on the first AC power when the first AC power is transmitted through the first cable, 4 timing controller, and when the second AC power is transmitted through the second cable, further comprising a fourth power supply for applying a fourth DC voltage to the fourth timing controller based on the second AC power; , when the processor detects that the first and second AC power cables are connected to the first and second AC power sources based on the first to fourth DC voltages transmitted from the first to fourth timing controllers, The driving signal may be applied to the first to fourth timing controllers, respectively.
  • the processor may not apply the driving signal to the first to fourth timing controllers if at least one of the first to fourth DC voltages is not transmitted from the first to fourth timing controllers.
  • the main board includes a first input terminal that receives the first DC voltage transmitted from the first timing controller, a second input terminal that receives the second DC voltage transmitted from the second timing controller, and the third terminal.
  • an AND gate circuit including a third input terminal receiving the third DC voltage transmitted from the timing controller, a fourth input terminal receiving the fourth DC voltage transmitted from the fourth timing controller, and an output terminal, and the processor Can detect whether the first and second AC power cables are connected to the first and second AC power sources based on the output value of the AND gate circuit.
  • first cable connecting the main board and the first timing controller a second cable connecting the main board and the second timing controller, a third cable connecting the main board and the third timing controller, and a fourth cable connecting the main board and the fourth timing controller, wherein the processor transmits video data and the driving signal to the first to fourth timing controllers through the first to fourth cables, respectively.
  • the first to fourth DC voltages may be applied and received from the first to fourth timing controllers through the first to fourth cables, respectively.
  • a first AC inlet board that receives the first AC power through the first AC power cable and transmits the input first AC power to the first and third power supplies
  • the second AC It may include a second AC inlet board that receives the second AC power through a power cable and delivers the input second AC power to the second and fourth power supplies.
  • main board, the first AC inlet board, and the second AC inlet board may be connected in a daisy chain.
  • the first power supply device when the first AC power cable is connected to the first AC power source, transmits PSON (PSON) to the main board based on the first AC power delivered through the first AC inlet board.
  • PSON PSON
  • a Power Supply ON signal may be applied, and the processor may apply a Relay ON signal to the first AC inlet board based on the PSON signal.
  • the first AC inlet board transmits the first AC power to the first power supply when the first AC power cable is connected to the first AC power source, and the first AC power cable is connected to the first AC power supply.
  • the first AC power is transmitted to the third power supply, and the second AC inlet board is connected to the second AC power cable.
  • the second AC power can be transmitted to the second and fourth power supply devices.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a display device using multiple AC power cables
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of a display device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the configuration of a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5 is a diagram illustrating the configuration of a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a component e.g., a first component is “(operatively or communicatively) coupled with/to” another component (e.g., a second component).
  • another component e.g., a second component.
  • any component may be directly connected to the other component or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • a component e.g., a first component
  • a second component it means that there is a connection between said component and said other component.
  • other components e.g., a third component do not exist.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display device 1000 may be implemented as various products such as a TV, monitor, digital signage, large format display (LFD), electronic picture frame, and electronic blackboard.
  • LFD large format display
  • the display panel included in the display device 1000 may be implemented in various ways, such as liquid crystal display panel (LCD), light emitting diode (LED), organic light emitting diode (OLED), mini LED, micro LED, etc.
  • the display device 1000 may include a modular display panel combining a plurality of display modules, but is not limited thereto.
  • the display device 1000 includes a first timing controller 300-1, a second timing controller 300-2, a first power supply 100-1, and a second power supply 100. -2) and the main board 200.
  • the first power supply device 100-1 When the first AC voltage is transmitted through the first AC power cable, the first power supply device 100-1 provides a first DC voltage to the first timing controller 300-1 based on the first AC voltage. can do.
  • the first power supply device 100-1 may provide a first control signal to the main board 200 based on the first AC voltage.
  • the first control signal may be called a PSON (Power Supply ON) signal and may have a preset DC voltage value (for example, 3.3 [V]).
  • the voltage value of the first DC voltage and the voltage value of the first control signal may be the same or different depending on the embodiment.
  • the second power supply device 100-2 When the second AC voltage is transmitted through the second AC power cable, the second power supply device 100-2 provides a second DC voltage to the second timing controller 300-2 based on the second AC voltage. can do.
  • the first power supply device 100-1 and the second power supply device 100-2 may be implemented as, for example, a switching mode power supply (SMPS), but are not limited thereto.
  • SMPS switching mode power supply
  • the main board 200 includes a processor 210.
  • the processor 210 controls the overall operation of the display device 1000.
  • Processor 210 may include at least one processor.
  • the processor 210 may include one or more central processing units (CPU), application processors (AP), or communication processors (CP). .
  • the processor 210 may be implemented in the form of a System On Chip (SOC) that includes several functional blocks such as a microcomputer, scaler, etc., but is not limited to this.
  • SOC System On Chip
  • the microcomputer can be driven by the above-described PSON signal. Since the first power supply 100-1 provides the PSON signal to the main board, unless the first AC power cable is disconnected from the first AC power source, The microcomputer can operate at all times (for example, even in standby mode).
  • the scaler is a part related to driving video data, and can process video data input from the outside and provide it to the timing controller. Since there is no need to display the screen while the display device 1000 operates in standby mode, the scaler operates under the control of the microcomputer when necessary (for example, when the standby mode is released and operates in an operation mode for displaying an image). case), it operates.
  • the processor 210 operates the first and second DC voltages based on the first and second DC voltages transmitted from the first and second timing controllers 300-1 and 300-2.
  • driving signals can be applied to the first and second timing controllers 300-1 and 300-2, respectively.
  • the driving signal is not applied.
  • the driving signal for driving the timing controller is transmitted to the first and second timing controllers 100-1 and 100-2 only when the first and second AC power cables are respectively connected to the first and second AC power sources.
  • the first power supply device 100-1 provides a PSON signal to the main board 200 based on the first AC power applied through the first AC power cable, and accordingly, the processor 210 ( In particular, the microcomputer (microcomputer) drives the timing controller. That is, when the first AC power cable is connected to the first AC power source, the first power supply device 100-1 provides a PSON signal to the main board 200 based on the first AC power source, and the microcomputer provides the first AC power source. A driving signal is applied to the timing controller 300-1 and the second timing controller 300-2.
  • the first timing controller 300-1 and the second timing controller 300-2 are ready to drive according to the driving signal, so thereafter As soon as the second AC power cable is connected to the second AC power source, an instantaneous inrush current is generated in the second timing controller 300-2, which causes failure of the second power supply 100-2. do.
  • the first and second timing controllers 100-1 and 100 only operate when the first and second AC power cables are connected to both the first and second AC power sources.
  • the driving signal is applied to -2).
  • the microcomputer does not apply a driving signal because both the first and second AC power cables are not connected to the first and second AC power sources.
  • the timing controllers 300-1 and 300-2 do not prepare for driving, so the inrush current problem as in the prior art described above does not occur.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the configuration of a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display device 1000 includes a first power supply device 100-1, a second power supply device 100-2, a main board 200, a first timing controller 300-1, and a second power supply device 100-2.
  • 2 Timing controller (300-2), 1st AC inlet board (400-1), 2nd AC inlet board (400-2), 1st AC power cable (500-1), 2nd AC power cable (500- 2) may be included.
  • duplicate description of the same configuration as described above with reference to FIG. 2 will be omitted.
  • the first AC inlet board 400-1 receives the first AC power through the first AC power cable 500-1, and supplies the input first AC power to the first power supply device 100-1. It can be delivered. Specifically, the first AC inlet board 400-1 connects the first AC power cable 500-1 to the first AC power source (or an outlet to which the first AC power is supplied). Power can be directly transmitted to the first power supply device 100-1 without additional operation. When the first AC power is delivered, the first power supply device 100-1 may apply a PSON signal to the main board 200 based on the first AC power.
  • the second AC inlet board 400-2 receives the second AC power through the second AC power cable 500-2, and supplies the input second AC power to the second power supply device 100-2. It can be delivered.
  • the second AC inlet board 400-2 has a second AC power cable 500-2 connected to the second AC power source (or an outlet to which the second AC power is supplied), and a first AC inlet board ( When the second control signal is applied through 400-1), the input second AC power can be transmitted to the second power supply device 100-2.
  • the second control signal may be called a relay ON signal and may have the same preset DC voltage value (eg, 3.3 [V]) as the PSON signal, but is not limited thereto.
  • the processor 210 (particularly a microcomputer) of the main board 200 applies a relay-on signal to the first AC inlet board 400-1. You can.
  • the main board 200 and the first AC inlet board ( 400-1) and the second AC inlet board 400-2 may be connected in a daisy chain. Accordingly, when the relay-on signal is applied from the main board 200, the first AC inlet board 400-1 can transmit the applied relay-on signal to the second AC inlet board 400-2.
  • the first and second AC inlet boards 400-1 and 400-2 may include switching elements.
  • the switching element may be a semiconductor switching element, but is not limited thereto.
  • the first power supply device 100-1 converts the delivered first AC power into a first DC voltage and the converted first AC power. 1 DC voltage can be provided to the first timing controller 300-1.
  • the second power supply device 100-2 converts the delivered second AC power into a second DC voltage and converts the converted second AC power into a second DC voltage. 2 DC voltage can be provided to the second timing controller 300-2.
  • the first timing controller 300-1 does not apply the applied voltage until a driving signal is applied from the processor 210 (specifically, a microcomputer).
  • the first DC voltage may be transmitted to the processor 210 without using the first DC voltage.
  • the first DC voltage is transmitted from the first timing controller 300-1 to the main board (600-1), which connects the main board 200 and the first timing controller 300-1. 200).
  • the second timing controller 300-2 also does not use the applied second DC voltage until a driving signal is applied from the processor 210 (specifically, a microcomputer) even if the second DC voltage is applied.
  • a second DC voltage may be transmitted to the processor 210.
  • the second DC voltage is transmitted from the second timing controller 300-1 to the main board (600-2), which connects the main board 200 and the second timing controller 300-2. 200).
  • the first cable 600-1 and the second cable 600-2 transmit video signals from the main board 200 to the timing controllers 300-1 and 300-2. It could be a pass to deliver.
  • the first cable 600-1 and the second cable 600-2 may be OCM (One Connect Module) cables, but are not limited thereto.
  • the processor 210 applies a video signal or a driving signal to the first timing controller 300-1 through the first cable 600-1 and transmits the first DC voltage from the first timing controller 300-1. You can receive it. Additionally, the processor 210 applies a video signal or a driving signal to the second timing controller 300-2 through the second cable 600-2, and receives a second DC voltage from the second timing controller 300-2. can be delivered.
  • the main board 200 has a first input terminal that receives the first DC voltage transmitted from the first timing controller 300-1, and a voltage output terminal from the second timing controller 300-2. It may include an AND gate circuit including a second input terminal that receives the second DC voltage to be transmitted, and an output terminal.
  • the AND gate circuit Since the AND gate circuit outputs a high voltage only when both inputs have high voltages, it outputs a high voltage only when both the first DC voltage and the second DC voltage are input to the first and second input terminals.
  • the first AC power cable 500-1 when the first AC power cable 500-1 is not connected to the first AC power source, the first AC power is not transmitted to the first power supply device 100-1, so the first DC power supply Voltage cannot be provided to the first timing controller 300-1.
  • the relay on signal since the PSON signal is not applied to the main board 200, the relay on signal is not applied to the second AC inlet board 400-2. Therefore, even if the second AC power cable 500-2 is connected to the second AC power source, the second AC power is not transmitted from the second AC inlet board 400-2 to the second power supply device 100-2. Therefore, the second DC voltage cannot be provided to the second timing controller 300-2. Therefore, in this case, not only the first DC voltage but also the second DC voltage cannot be input to the input terminal of the AND gate circuit.
  • the second AC power cable 500-2 when the second AC power cable 500-2 is not connected to the second AC power source, the second AC power is not transmitted to the second power supply device 100-2, so the second DC voltage is 2 cannot be provided by the timing controller 300-2.
  • the first AC power cable 500-1 if the first AC power cable 500-1 is connected to the first AC power source, the first DC voltage may be provided to the first timing controller 300-1, but in this case also, the first DC voltage This is not a situation where both the and second DC voltages are input to the input terminal of the AND gate circuit.
  • the processor 210 connects the first and second AC power cables 500-1 and 500-2 to the first AC power cables 500-1 and 500-2 based on the output value of the AND gate circuit. and the second AC power source.
  • the processor 210 operates the first and second timing controllers 300-1 and 500-2 when the first and second AC power cables 500-1 and 500-2 are connected to both the first and second AC power sources. 300-2), the driving signal can be applied.
  • the AND gate circuit may be implemented using a Bipolar Junction Transistor (BJT) or a Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET), but is not limited thereto.
  • BJT Bipolar Junction Transistor
  • MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
  • Figure 4 shows an example of an ADN gate circuit 41 implemented using a BJT and an AND gate circuit 42 implemented using an NMOS.
  • Figure 5 is a diagram illustrating the configuration of a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display device 1000 includes first to fourth power supplies 100-1 to 100-4, a main board 200, and first to fourth timing controllers 300-1 to 300-4. ), first and second AC inlet boards (400-1, 400-2), first and second AC power cables (500-1, 500-2), first to fourth cables (600-1 to 600) -4), may include LED modules (700-1 to 700-4).
  • the first to fourth timing controllers 300-1 to 300-4 control the first to fourth DC voltages applied from the first to fourth power supplies 100-1 to 100-4, and the main board ( Based on the driving signal applied from the processor 210 of 200 through the first to fourth cables 600-1 to 600-4, the LED modules 700-1 to 700-4 can be driven, respectively. .
  • the first AC inlet board 400-1 receives the first AC power through the first AC cable 500-1, and connects the first AC power to the first and third power supplies 100. It can be transmitted as -1, 100-3).
  • the first power supply device 100-1 supplies power to the first timing controller 300-1 based on the first AC power.
  • a first DC voltage may be applied.
  • the third power supply device 100-3 supplies power to the third timing controller 300-3 based on the first AC power.
  • a third DC voltage may be applied.
  • the first timing controller 300-1 does not use the applied first DC voltage until a driving signal is applied from the processor 210 (specifically, a microcomputer).
  • the first DC voltage may be transmitted to the processor 210.
  • the arrow indicated by a dotted line in FIG. 5 indicates that the first DC voltage applied from the first power supply 100-1 to the first timing controller 300-1 is connected to the processor 210 through the first cable 600-1. ) indicates that it is transmitted.
  • the third timing controller 300-3 does not use the applied third DC voltage until a driving signal is applied from the processor 210 (specifically, a microcomputer).
  • the third DC voltage can be transmitted to the processor 210.
  • the arrow indicated by a dotted line in FIG. 5 indicates that the third DC voltage applied from the third power supply 100-3 to the third timing controller 300-3 is connected to the processor 210 through the third cable 600-3. Indicates that it is transmitted as .
  • the second AC inlet board 400-2 receives the second AC power through the second AC cable 500-2, and connects the input second AC power to the second and fourth power supplies (100-2). 2, can be delivered as 100-4).
  • the second power supply device 100-2 supplies power to the second timing controller 300-2 based on the second AC power.
  • a second DC voltage may be applied.
  • the fourth power supply device 100-4 supplies power to the fourth timing controller 300-4 based on the second AC power.
  • a fourth DC voltage can be applied.
  • the second timing controller 300-2 does not use the applied second DC voltage until a driving signal is applied from the processor 210 (specifically, a microcomputer).
  • the second DC voltage can be transmitted to the processor 210.
  • the arrow indicated by a dotted line in FIG. 5 indicates that the second DC voltage applied from the second power supply 100-2 to the second timing controller 300-2 is connected to the processor 210 through the second cable 600-2. ) indicates that it is transmitted.
  • the fourth timing controller 300-4 does not use the applied fourth DC voltage until a driving signal is applied from the processor 210 (specifically, a microcomputer).
  • the fourth DC voltage can be transmitted to the processor 210.
  • the arrow indicated by a dotted line in FIG. 5 indicates that the fourth DC voltage applied from the fourth power supply 100-4 to the fourth timing controller 300-4 is connected to the processor 210 through the fourth cable 600-4. Indicates that it is transmitted as .
  • the first to fourth cables 600-1 to 600-4 are paths for transmitting video signals from the main board 200 to the first to fourth timing controllers 300-1 to 300-4. You can.
  • the first to fourth cables 600-1 to 600-4 may be OCM (One Connect Module) cables, but are not limited thereto.
  • the processor 210 may apply a video signal or a driving signal to the first to fourth timing controllers 300-1 to 300-4 through the first to fourth cables 600-1 to 600-4, respectively. . Additionally, the processor 210 is connected to the first to fourth timing controllers 300-1 to 300-4 through the first to fourth cables 600-1 to 600-4, as shown by dotted arrows. The first to fourth DC voltages can each be transmitted.
  • the processor 210 mounted on the main board 200 operates the first and second AC voltages based on the first to fourth DC voltages transmitted from the first to fourth timing controllers 300-1 to 300-4.
  • a driving signal for driving the timing controller is sent to the first to fourth timing controllers 300-1 to 300-4.
  • the processor 210 if any of the first to fourth DC voltages are not transmitted from the first to fourth timing controllers 300-1 to 300-4, the first to fourth timing controllers 300-1 to 300-4. to 300-4) do not apply the driving signal.
  • the main board 200 has a first input terminal that receives the first DC voltage transmitted from the first timing controller 300-1, and a second DC voltage transmitted from the second timing controller 300-2.
  • a second input terminal that receives the input, a third input terminal that receives the third DC voltage transmitted from the third timing controller 300-3, and a fourth input terminal that receives the fourth DC voltage transmitted from the fourth timing controller 300-4 It includes an AND gate circuit including 4 input terminals and an output terminal, and the processor 210 operates the first and second AC power cables 500-1 and 500-2 based on the output value of the AND gate circuit. And it can detect whether it is connected to the second AC power source.
  • the first power supply device 100-1 when the first AC power cable 500-1 is connected to the first AC power source, transmits the first AC through the first AC inlet board 400-1.
  • a PSON (Power Supply ON) signal can be applied to the main board based on the power source.
  • the processor 120 applies a relay ON signal to the first AC inlet board 400-1, and the first AC inlet board (400-1) 400-1) The applied relay-on signal is transmitted to the second AC inlet board (400-2).
  • the main board 200, the first AC inlet board 400-1, and the second AC inlet board 400-2 may be connected in a daisy chain.
  • the first AC inlet board 400-1 connects the first AC power cable 500-1 to the first AC power source (or an outlet to which the first AC power is supplied). can be directly transmitted to the first power supply device 100-1 without additional operation.
  • the first power supply device 100-1 may apply a PSON signal to the main board 200 based on the first AC power.
  • the first AC inlet board 400-1 has a first AC power cable 500-1 connected to the first AC power source and receives a relay from the main board 200 (specifically, the processor 210). When the on signal is applied, the input first AC power can be transmitted to the third power supply device 100-3.
  • the second AC power cable 500-2 is connected to the second AC power source, and a relay on signal is input through the first AC inlet board 400-1.
  • the second AC power may be transmitted to the second and fourth power supplies 100-2 and 100-4.
  • the first power supply device 100-1 when the first AC power cable 500-1 is connected to the first AC power source, the first power supply device 100-1 connects the first AC inlet board 400 even if there is no additional control signal such as a relay on signal.
  • the first AC power is received directly through -1).
  • the first power supply device 100-1 may provide the first DC voltage to the first timing controller 300-1 and apply a PSON signal to the main board 200.
  • the processor 210 when the PSON signal is applied, the processor 210 (particularly, a microcomputer) may apply a relay-on signal to the first AC inlet board 400-1 based on the PSON signal.
  • the third power supply device 100-3 not only connects the first AC power cable 500-1 to the first AC power source, but also transmits a relay on signal from the processor 210 to the first AC inlet board 400. -1), the first AC power can be received from the first AC inlet board 400-1 and the third DC voltage can be provided to the third timing controller 100-3.
  • the second AC power cable 500-2 is not only connected to the second AC power source, but also connects the first AC inlet board 400-1.
  • the relay on signal must be applied to the second AC inlet board (400-2) to receive the second AC power from the second AC inlet board (400-2) and the second and fourth timing controllers (300-2, 300-4) can provide the second and fourth DC voltages.
  • the first to fourth DC voltages provided to the first to fourth DC timing controllers 300-1 to 300-4 are applied to the first to fourth DC timing controllers 300-4 until a driving signal is applied from the processor 210. 1 to 300-4), is transmitted to the main board 200 through the first to fourth cables 600-1 to 600-4, and is applied to the AND gate circuit included in the main board 200.
  • the output value of the AND gate circuit becomes high and the processor 210 applies a driving signal to the first to 4th DC timing controllers 300-1 to 300-4.
  • the first to fourth DC timing controllers 300-1 to 300-4 start the promised operation using the first to fourth DC voltages, and accordingly, each LED module 700 -1 to 700-4) are driven.
  • the first and second AC cables 500-1 and 500-2 are all connected to AC power, so the first to fourth DC voltages are input to the input terminals of the AND gate circuit.
  • the DC timing controllers 300-1 to 300-4 do not start operating until both the first and second AC cables 500-1 and 500-2 are connected to AC power.
  • the number of AC power cables and the corresponding number of AC inlet boards of the display device 1000 described above is only an example and the embodiment is not limited thereto. That is, depending on the embodiment, three or more AC power cables and an AC inlet board may be included in one display device 1000.
  • the number of power supplies or timing controllers of the display device 1000 is not limited to the embodiments described above. Additionally, the correspondence relationship between the AC inlet board and the power supply device or the correspondence relationship between the power supply device and the timing controller is not limited to the embodiment described above.
  • one power supply may provide DC voltage to multiple timing controllers, one timing controller may drive multiple LED modules, or one AC inlet board may provide AC power to three or more power supplies. can also be transmitted.
  • the display device 1000 is used as an example, but it is not limited thereto. That is, although the configuration may be partially changed depending on the type of electronic device in which the embodiments of the present disclosure are implemented, the various embodiments of the present disclosure described above may also be applied to other electronic devices that use a plurality of AC power cables.
  • various embodiments of the present disclosure may be implemented as software including instructions stored in a machine-readable storage media (e.g., a computer).
  • the device is a device capable of calling commands stored from a storage medium and operating according to the called commands, and may include the display device 1000 according to the disclosed embodiments.
  • the processor may perform the function corresponding to the instruction directly or using other components under the control of the processor.
  • Instructions may contain code generated or executed by a compiler or interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium does not contain signals and is tangible, and does not distinguish whether the data is stored semi-permanently or temporarily in the storage medium.
  • methods according to various embodiments disclosed in the present disclosure may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed on a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or online through an application store (e.g. Play StoreTM).
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or created temporarily in a storage medium such as the memory of a manufacturer's server, an application store server, or a relay server.
  • Each component may be composed of a single or plural entity, and some of the above-described sub-components may be omitted, or other sub-components may be added in various ways. Further examples may be included. Alternatively or additionally, some components (e.g., modules or programs) may be integrated into a single entity and perform the same or similar functions performed by each corresponding component prior to integration. According to various embodiments, operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or at least some operations may be executed in a different order, omitted, or other operations may be added. You can.

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Abstract

디스플레이 장치가 개시된다. 본 디스플레이 장치는, 제 1 타이밍 컨트롤러, 제 1 AC 전원 케이블을 통해 제 1 AC 전원이 전달되면, 제 1 AC 전원에 기초하여 제 1 타이밍 컨트롤러로 제 1 DC 전압을 제공하는 제 1 전원 공급 장치, 제 2 타이밍 컨트롤러, 제 2 AC 전원 케이블을 통해 제 2 AC 전원이 전달되면, 제 2 AC 전원에 기초하여 제 2 타이밍 컨트롤러로 제 2 DC 전압을 제공하는 제 2 전원 공급 장치, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 메인 보드를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 제 1 및 제 2 DC 전압에 기초하여 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블이 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결된 것으로 감지되면, 타이밍 컨트롤러를 구동하기 위한 구동 신호를 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로 각각 인가한다.

Description

디스플레이 장치
본 개시는 디스플레이 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 복수의 AC 전원 케이블을 통해 전원을 공급받는 디스플레이 장치에 관한 것이다.
일반적으로, TV, 모니터, 디지털 사이니지, LFD(Large Format Display), 각종 LED 디스플레이 등과 같은 디스플레이 장치들에는, 안전 규격에 따라 10[A] 사양의 AC 전원 케이블이 공통적으로 사용되고 있다.
그러나, 최근에는 10[A] 이상의 소비 전력을 필요로 하는 디스플레이 제품들이 개발됨에 따라, 하나의 장치에 다수의 AC 전원 케이블이 필요하게 되었다. 도 1은 하나의 디스플레이 장치(1000)에 2개의 AC 전원 케이블(500-1, 500-2)이 사용되는 예를 나타내고 있다.
이와 같이, 다수의 AC 전원 케이블을 사용하는 제품의 경우, AC 전원 케이블을 전원에 연결하는 순서에 따라 발생할 수 있는 돌입 전류에 대한 대책이 마련되어 있지 않아 문제가 된다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치는, 제 1 타이밍 컨트롤러, 제 1 AC 전원 케이블을 통해 제 1 AC 전원이 전달되면, 상기 제 1 AC 전원에 기초하여 상기 제 1 타이밍 컨트롤러로 제 1 DC 전압을 제공하는 제 1 전원 공급 장치, 제 2 타이밍 컨트롤러, 제 2 AC 전원 케이블을 통해 제 2 AC 전원이 전달되면, 상기 제 2 AC 전원에 기초하여 상기 제 2 타이밍 컨트롤러로 제 2 DC 전압을 제공하는 제 2 전원 공급 장치, 및 프로세서를 포함하는 메인 보드를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 1 및 제 2 DC 전압에 기초하여 상기 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블이 상기 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결된 것으로 감지되면, 타이밍 컨트롤러를 구동하기 위한 구동 신호를 상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로 각각 인가한다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 상기 제 1 DC 전압 또는 상기 제 2 DC 전압 중 적어도 하나가 전달되지 않으면, 상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로 상기 구동 신호를 인가하지 않을 수 있다.
또한, 상기 메인 보드는, 상기 제 1 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 1 DC 전압을 입력받는 제 1 입력단, 상기 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 2 DC 전압을 입력받는 제 2 입력단, 및 출력단을 포함하는 AND 게이트 회로를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 AND 게이트 회로의 출력 값에 기초하여 상기 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블의 상기 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결 여부를 감지할 수 있다.
또한, 상기 AND 게이트 회로는, BJT(Bipolar Junction Transistor) 또는 MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)를 이용하여 구현될 수 있다.
또한, 상기 메인 보드와 상기 제 1 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 1 케이블, 및 상기 메인 보드와 상기 제 2 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 2 케이블을 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 및 제 2 케이블을 통해 상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로 비디오 데이터 및 상기 구동 신호를 각각 인가하고, 상기 제 1 및 제 2 케이블을 통해 상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 상기 1 및 제 2 DC 전압을 각각 전달받을 수 있다.
또한, 상기 제 1 및 제 2 케이블은, OCM(One Connect Module) 케이블로 구현될 수 있다.
또한, 상기 제 1 AC 전원 케이블을 통해 상기 제 1 AC 전원을 입력받고, 상기 입력된 제 1 AC 전원을 상기 제 1 전원 공급 장치로 전달하는 제 1 AC 인렛 보드, 및 상기 제 2 AC 전원 케이블을 통해 상기 제 2 AC 전원을 입력받고, 상기 입력된 제 2 AC 전원을 상기 제 2 전원 공급 장치로 전달하는 제 2 AC 인렛 보드를 포함할 수 있다.
또한, 상기 메인 보드, 상기 제 1 AC 인렛 보드 및 상기 제 2 AC 인렛 보드는, 데이지 체인 방식으로 연결될 수 있다.
또한, 상기 제 1 전원 공급 장치는, 상기 제 1 AC 전원 케이블이 상기 제 1 AC 전원에 연결되면, 상기 제 1 AC 인렛 보드를 통해 전달되는 상기 제 1 AC 전원에 기초하여 상기 메인 보드로 PSON(Power Supply ON) 신호를 인가하고, 상기 프로세서는, 상기 PSON 신호에 기초하여, 상기 제 1 AC 인렛 보드로 릴레이 온(Relay ON) 신호를 인가할 수 있다.
또한, 상기 제 1 AC 인렛 보드는, 상기 제 1 AC 전원 케이블이 상기 제 1 AC 전원에 연결되면, 상기 제 1 AC 전원을 상기 제 1 전원 공급 장치로 전달하고, 상기 제 2 AC 인렛 보드는, 상기 제 2 AC 전원 케이블이 상기 제 2 AC 전원에 연결되고, 상기 제 1 AC 인렛 보드를 통해 상기 릴레이 온 신호가 인가되면, 상기 제 2 AC 전원을 상기 제 2 전원 공급 장치로 전달할 수 있다.
또한, 제 3 타이밍 컨트롤러, 상기 제 1 케이블을 통해 상기 제 1 AC 전원이 전달되면, 상기 제 1 AC 전원에 기초하여 상기 제 3 타이밍 컨트롤러로 제 3 DC 전압을 인가하는 제 3 전원 공급 장치, 제 4 타이밍 컨트롤러, 및 상기 제 2 케이블을 통해 상기 제 2 AC 전원이 전달되면, 상기 제 2 AC 전원에 기초하여 상기 제 4 타이밍 컨트롤러로 제 4 DC 전압을 인가하는 제 4 전원 공급 장치를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 내지 4 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 1 내지 제 4 DC 전압에 기초하여 상기 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블이 상기 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결된 것으로 감지되면, 상기 구동 신호를 상기 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러로 각각 인가할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러로부터 상기 제 1 내지 제 4 DC 전압 중 적어도 하나가 전달되지 않으면, 상기 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러로 상기 구동 신호를 인가하지 않을 수 있다.
또한, 상기 메인 보드는, 상기 제 1 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 1 DC 전압을 입력받는 제 1 입력단, 상기 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 2 DC 전압을 입력받는 제 2 입력단, 상기 제 3 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 3 DC 전압을 입력받는 제 3 입력단, 상기 제 4 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 4 DC 전압을 입력받는 제 4 입력단 및 출력단을 포함하는 AND 게이트 회로를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 AND 게이트 회로의 출력 값에 기초하여 상기 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블의 상기 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결 여부를 감지할 수 있다.
또한, 상기 메인 보드와 상기 제 1 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 1 케이블, 상기 메인 보드와 상기 제 2 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 2 케이블, 상기 메인 보드와 상기 제 3 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 3 케이블, 및 상기 메인 보드와 상기 제 4 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 4 케이블을 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 내지 제 4 케이블을 통해 상기 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러로 비디오 데이터 및 상기 구동 신호를 각각 인가하고, 상기 제 1 내지 제 4 케이블을 통해 상기 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러로부터 상기 1 내지 제 4 DC 전압을 각각 전달받을 수 있다.
또한, 상기 제 1 AC 전원 케이블을 통해 상기 제 1 AC 전원을 입력받고, 상기 입력된 제 1 AC 전원을 상기 제 1 및 제 3 전원 공급 장치로 전달하는 제 1 AC 인렛 보드, 및 상기 제 2 AC 전원 케이블을 통해 상기 제 2 AC 전원을 입력받고, 상기 입력된 제 2 AC 전원을 상기 제 2 및 제 4 전원 공급 장치로 전달하는 제 2 AC 인렛 보드를 포함할 수 있다.
또한, 상기 메인 보드, 상기 제 1 AC 인렛 보드 및 상기 제 2 AC 인렛 보드는, 데이지 체인 방식으로 연결될 수 있다.
또한, 상기 제 1 전원 공급 장치는, 상기 제 1 AC 전원 케이블이 상기 제 1 AC 전원에 연결되면, 상기 제 1 AC 인렛 보드를 통해 전달되는 상기 제 1 AC 전원에 기초하여 상기 메인 보드로 PSON(Power Supply ON) 신호를 인가하고, 상기 프로세서는, 상기 PSON 신호에 기초하여, 상기 제 1 AC 인렛 보드로 릴레이 온(Relay ON) 신호를 인가할 수 있다.
또한, 상기 제 1 AC 인렛 보드는, 상기 제 1 AC 전원 케이블이 상기 제 1 AC 전원에 연결되면, 상기 제 1 AC 전원을 상기 제 1 전원 공급 장치로 전달하고, 상기 제 1 AC 전원 케이블이 상기 제 1 AC 전원에 연결되고, 상기 메인 보드로부터 상기 릴레이 온 신호가 인가되면, 상기 제 1 AC 전원을 상기 제 3 전원 공급 장치로 전달하고, 상기 제 2 AC 인렛 보드는, 상기 제 2 AC 전원 케이블이 상기 제 2 AC 전원에 연결되고, 상기 제 1 AC 인렛 보드를 통해 상기 릴레이 온 신호가 인가되면, 상기 제 2 AC 전원을 상기 제 2 및 제 4 전원 공급 장치로 전달할 수 있다.
도 1은 복수이 AC 전원 케이블을 사용하는 디스플레이 장치의 일 예를 도시한 도면,
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 도시한 도면,
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 도시한 도면,
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 AND 게이트의 회로도, 및
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 도시한 도면이다.
본 개시를 설명함에 있어, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 동일한 구성의 중복 설명은 되도록 생략하기로 한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
본 개시에서 사용한 용어는 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 개시에서, '포함하다' 또는 '가지다' 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 사용된 "제1," "제2," "첫째," 또는 "둘째," 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 개시의 실시 예들에서 사용되는 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 통상적으로 알려진 의미로 해석될 수 있다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 다양한 실시 예를 상세히 설명한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 도시한 도면이다. 본 개시의 다양한 실시 예들에서, 디스플레이 장치(1000)는 TV, 모니터, 디지털 사이니지, LFD(Large Format Display), 전자 액자, 전자 칠판 등 다양한 제품으로 구현될 수 있다.
디스플레이 장치(1000)에 포함된 디스플레이 패널은 LCD(Liquid Crystal Display Panel), LED(light emitting diode), OLED(Organic Light Emitting Diodes), 미니 LED, 마이크로 LED 등과 같은 다양한 방식으로 구현될 수 있다. 이때, 디스플레이 장치(1000)는 복수의 디스플레이 모듈을 결합한 모듈라 디스플레이 패널을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 2를 참조하면, 디스플레이 장치(1000)는 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1), 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2), 제 1 전원 공급 장치(100-1), 제 2 전원 공급 장치(100-2) 및 메인 보드(200)를 포함한다.
제 1 전원 공급 장치(100-1)는, 제 1 AC 전원 케이블을 통해 제 1 AC 전압이 전달되면, 제 1 AC 전압에 기초하여 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로 제 1 DC 전압을 제공할 수 있다.
또한, 제 1 전원 공급 장치(100-1)는, 제 1 AC 전원 케이블을 통해 제 1 AC 전압이 전달되면, 제 1 AC 전압에 기초하여 메인 보드(200)로 제 1 제어 신호를 제공할 수 있다. 이때, 제 1 제어 신호는 PSON(Power Supply ON) 신호라 불리울 수 있으며, 기설정된 DC 전압값(예를 들어, 3.3[V])을 가질 수 있다.
한편, 제 1 DC 전압의 전압값과 제 1 제어 신호의 전압값은 실시 예에 따라 같을 수도 있고, 다를 수도 있다.
제 2 전원 공급 장치(100-2)는, 제 2 AC 전원 케이블을 통해 제 2 AC 전압이 전달되면, 제 2 AC 전압에 기초하여 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로 제 2 DC 전압을 제공할 수 있다.
한편, 제 1 전원 공급 장치(100-1) 및 제 2 전원 공급 장치(100-2)는, 예를 들어, 스위칭 모드 전원 공급 장치(SMPS)로 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
메인 보드(200)는 프로세서(210)를 포함한다. 프로세서(210)는 디스플레이 장치(1000)의 전반적인 동작을 제어한다. 프로세서(210)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP))를 하나 또는 그 이상 포함할 수 있다.
프로세서(210)는 마이컴, 스케일러 등과 같은 여러 기능 블럭을 포함하는 SOC(System On Chip) 형태로 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
이때, 마이컴은 상술한 PSON 신호에 의해 구동될 수 있다. 제 1 AC 전원 케이블이 제 1 AC 전원에서 분리되지 않는 한 제 1 전원 공급 장치(100-1)는 PSON 신호를 메인 보드로 제공하므로, 제 1 AC 전원 케이블이 제 1 AC 전원에서 분리되지 않는 한 마이컴은 항상(예를 들어, 대기 모드에서도) 동작할 수 있다.
이에 반해, 스케일러는 영상 데이터 구동과 관련된 부분으로, 외부에서 입력되는 비디오 데이터를 처리하여 타이밍 컨트롤러로 제공할 수 있다. 디스플레이 장치(1000)가 대기 모드로 동작하는 동안에는 화면을 표시할 필요가 없으므로, 스케일러는 마이컴의 제어에 따라 필요한 경우(예를 들어, 대기 모드가 해제되고, 영상을 표시하기 위한 동작 모드로 동작하는 경우)에 동작하게 된다.
특히, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러(300-1, 300-2)로부터 전달되는 제 1 및 제 2 DC 전압에 기초하여 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블이 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결된 것으로 감지되면, 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러(300-1, 300-2)로 구동 신호를 각각 인가할 수 있다.
즉, 프로세서(210)는 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러(300-1, 300-2)로부터 제 1 DC 전압 또는 제 2 DC 전압 중 적어도 하나라도 전달되지 않으면, 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러(300-1, 300-2)로 구동 신호를 인가하지 않게 된다.
이와 같이, 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블이 제 1 및 제 2 AC 전원에 각각 연결된 경우에만 타이밍 컨트롤러를 구동하기 위한 구동 신호를 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러(100-1, 100-2)로 인가함으로써, AC 전원 케이블을 전원에 연결하는 순서에 따라 발생할 수 있는 돌입 전류에 의한 전원 공급 장치의 손상을 방지할 수 있다.
구체적으로, 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블의 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결 여부와 무관하게 동작하는 종래 기술에서, 돌입 전류가 발생하는 경우를 설명하면 아래와 같다.
예를 들어, 제 1 AC 전원 케이블은 제 1 AC 전원에 연결되었으나, 제 2 AC 전원 케이블은 제 2 AC 전원에 연결되지 않은 경우를 가정하자. 이 경우, 제 1 전원 공급 장치(100-1)는 제 1 AC 전원 케이블을 통해 인가되는 제 1 AC 전원에 기초하여 메인 보드(200)로 PSON 신호를 제공하며, 이에 따라, 프로세서(210)(특히, 마이컴)는 타이밍 컨트롤러를 구동시키게 된다. 즉, 제 1 AC 전원 케이블이 제 1 AC 전원에 연결되면, 제 1 전원 공급 장치(100-1)는 제 1 AC 전원에 기초하여 메인 보드(200)로 PSON 신호를 제공하고, 마이컴은 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1) 및 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로 구동 신호를 인가하게 된다.
아직 제 2 AC 전원 케이블은 제 2 AC 전원에 연결되지 않은 상태에서, 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1) 및 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)는 구동 신호에 따라 구동 준비를 완료하게 되므로, 이후에 제 2 AC 전원 케이블이 제 2 AC 전원에 연결되자마자 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)에는 순간적인 돌입 전류가 발생하게 되며, 이는 제 2 전원 공급 장치(100-2)의 고장의 원인이 된다.
하지만, 상술한 바와 같이, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블이 제 1 및 제 2 AC 전원에 모두 연결된 경우에만 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러(100-1, 100-2)로 구동 신호가 인가되게 된다.
즉, 제 1 AC 전원 케이블이 제 1 AC 전원에 연결되지 않은 경우에는 메인 보드(200)로 PSON 신호가 인가되지 않으므로, 마이컴이 동작하지 않아 구동 신호를 인가할 수 없고, 제 2 AC 전원 케이블이 제 2 AC 전원에 연결되지 않은 경우에는 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블이 제 1 및 제 2 AC 전원에 모두 연결된 경우가 아니므로, 마이컴이 구동 신호를 인가하지 않게 된다.
구동 신호가 인가되지 않으면, 타이밍 컨트롤러(300-1, 300-2)는 구동 준비를 하지 않으므로, 상술한 종래 기술에서와 같은 돌입 전류 문제는 발생하지 않게 된다.
이하에서는, 도 3 및 도 4를 참조하여, 본 개시의 다양한 실시 예들을 보다 자세히 설명한다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 도시한 도면이다. 도 3에 따르면, 디스플레이 장치(1000)는 제 1 전원 공급 장치(100-1), 제 2 전원 공급 장치(100-2), 메인 보드(200), 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1), 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2), 제 1 AC 인렛 보드(400-1), 제 2 AC 인렛 보드(400-2), 제 1 AC 전원 케이블(500-1), 제 2 AC 전원 케이블(500-2)를 포함할 수 있다. 도 3을 설명함에 있어, 도 2를 통해 전술한 것과 동일한 구성의 중복 설명은 생략한다.
제 1 AC 인렛 보드(400-1)는, 제 1 AC 전원 케이블(500-1)을 통해 제 1 AC 전원을 입력받고, 입력된 제 1 AC 전원을 제 1 전원 공급 장치(100-1)로 전달할 수 있다. 구체적으로, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)는, 제 1 AC 전원 케이블(500-1)이 제 1 AC 전원(또는 제 1 AC 전원이 공급되는 콘센트)에 연결되면, 입력된 제 1 AC 전원을 추가적인 동작없이 그대로 제 1 전원 공급 장치(100-1)로 전달할 수 있다. 제 1 AC 전원이 전달되면, 제 1 전원 공급 장치(100-1)는 제 1 AC 전원에 기초하여 메인 보드(200)로 PSON 신호를 인가할 수 있다.
제 2 AC 인렛 보드(400-2)는, 제 2 AC 전원 케이블(500-2)를 통해 제 2 AC 전원을 입력받고, 입력된 제 2 AC 전원을 제 2 전원 공급 장치(100-2)로 전달할 수 있다. 구체적으로, 제 2 AC 인렛 보드(400-2)는 제 2 AC 전원 케이블(500-2)이 제 2 AC 전원(또는 제 2 AC 전원이 공급되는 콘센트)에 연결되고, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)을 통해 제 2 제어 신호가 인가되면, 입력된 제 2 AC 전원을 제 2 전원 공급 장치(100-2)로 전달할 수 있다.
이때, 제 2 제어 신호는 릴레이 온(Relay ON) 신호라 불리울 수 있으며, PSON 신호와 동일한 기설정된 DC 전압값(예를 들어, 3.3[V])을 가질 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
메인 보드(200)의 프로세서(210)(특히, 마이컴)는 제 1 전원 공급 장치(100-1)로부터 PSON 신호가 인가되면, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)로 릴레이 온 신호를 인가할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 메인 보드(200)로부터 인가되는 릴레이 온 신호를 제 2 AC 인렛 보드(400-2)로 인가하기 위해, 메인 보드(200), 제 1 AC 인렛 보드(400-1) 및 제 2 AC 인렛 보드(400-2)는, 데이지 체인 방식으로 연결될 수 있다. 따라서, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)는, 메인 보드(200)로부터 릴레이 온 신호가 인가되면, 인가된 릴레이 온 신호를 제 2 AC 인렛 보드(400-2)로 전달할 수 있다.
상술한 동작을 위해, 제 1 및 제 2 AC 인렛 보드(400-1, 400-2)는, 스위칭 소자를 포함할 수 있다. 이때, 스위칭 소자는 반도체 스위칭 소자일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 제 1 전원 공급 장치(100-1)는 제 1 AC 인렛 보드(400-1)로부터 제 1 AC 전원이 전달되면, 전달된 제 1 AC 전원을 제 1 DC 전압으로 변환하고, 변환된 제 1 DC 전압을 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로 제공할 수 있다. 또한, 제 2 전원 공급 장치(100-2)는 제 2 AC 인렛 보드(400-2)로부터 제 2 AC 전원이 전달되면, 전달된 제 2 AC 전원을 제 2 DC 전압으로 변환하고, 변환된 제 2 DC 전압을 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로 제공할 수 있다.
이때, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)는 제 1 DC 전압이 인가되더라도, 프로세서(210)(구체적으로는, 마이컴)로부터 구동 신호가 인가되기 전까지는, 인가된 제 1 DC 전압을 사용하지 않고, 프로세서(210)로 제 1 DC 전압을 전달할 수 있다. 이때, 제 1 DC 전압은, 메인 보드(200)와 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)를 연결하는 제 1 케이블(600-1)을 통해, 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로부터 메인 보드(200)로 전달될 수 있다.
제 2 타이밍 컨트롤러(300-2) 역시, 제 2 DC 전압이 인가되더라도, 프로세서(210)(구체적으로는, 마이컴)로부터 구동 신호가 인가되기 전까지는, 인가된 제 2 DC 전압을 사용하지 않고, 프로세서(210)로 제 2 DC 전압을 전달할 수 있다. 이때, 제 2 DC 전압은, 메인 보드(200)와 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)를 연결하는 제 2 케이블(600-2)을 통해, 제 2 타이밍 컨트롤러(300-1)로부터 메인 보드(200)로 전달될 수 있다.
이때, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제 1 케이블(600-1) 및 제 2 케이블(600-2)는 메인 보드(200)로부터 타이밍 컨트롤러(300-1, 300-2)로 비디오 신호를 전달하기 위한 패스일 수 있다. 예를 들어, 제 1 케이블(600-1) 및 제 2 케이블(600-2)는 OCM(One Connect Module) 케이블일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
프로세서(210)는 제 1 케이블(600-1)을 통해 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로 비디오 신호나 구동 신호를 인가하고, 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로부터 제 1 DC 전압을 전달받을 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 제 2 케이블(600-2)을 통해 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로 비디오 신호나 구동 신호를 인가하고, 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로부터 제 2 DC 전압을 전달받을 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 메인 보드(200)는 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로부터 전달되는 제 1 DC 전압을 입력받는 제 1 입력단, 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로부터 전달되는 제 2 DC 전압을 입력받는 제 2 입력단, 및 출력단을 포함하는 AND 게이트 회로를 포함할 수 있다.
AND 게이트 회로는, 입력이 모두 하이 전압을 갖는 경우에만 하이 전압을 출력하므로, 제 1 및 제 2 입력단에 제 1 DC 전압 및 제 2 DC 전압이 모두 입력된 경우에만 하이 전압을 출력하게 된다.
전술한 바에 따르면, 제 1 AC 전원 케이블(500-1)이 제 1 AC 전원에 연결되지 않은 경우에는, 제 1 전원 공급 장치(100-1)로 제 1 AC 전원이 전달되지 않으므로, 제 1 DC 전압이 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로 제공될 수 없다. 또한, 이 경우에는, 메인 보드(200)로 PSON 신호도 인가되지 않으므로, 제 2 AC 인렛 보드(400-2)로 릴레이 온 신호가 인가되지 않는다. 따라서, 제 2 AC 전원 케이블(500-2)이 제 2 AC 전원에 연결되더라도, 제 2 AC 인렛 보드(400-2)로부터 제 2 전원 공급 장치(100-2)로 제 2 AC 전원이 전달되지 않게 되어 제 2 DC 전압도 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로 제공될 수 없다. 따라서, 이 경우에는 제 1 DC 전압 뿐만 아니라, 제 2 DC 전압도 AND 게이트 회로의 입력단에 입력될 수 없다.
한편, 제 2 AC 전원 케이블(500-2)이 제 2 AC 전원에 연결되지 않은 경우에는, 제 2 전원 공급 장치(100-2)로 제 2 AC 전원이 전달되지 않으므로, 제 2 DC 전압이 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로 제공될 수 없다. 이 경우, 제 1 AC 전원 케이블(500-1)이 제 1 AC 전원에 연결되었다면, 제 1 DC 전압은 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로 제공될 수 있지만, 이 경우 역시, 제 1 DC 전압과 제 2 DC 전압이 모두 AND 게이트 회로의 입력단에 입력되는 상황은 아니다.
즉, 제 1 및 제 2 입력단에 제 1 및 제 2 DC 전압이 모두 입력되어 AND 게이트 회로가 하이 전압을 출력하는 경우는, 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블(500-1, 500-2)이 제 1 및 제 2 AC 전원에 모두 연결된 경우 밖에 없으므로, 프로세서(210)는, AND 게이트 회로의 출력 값에 기초하여, 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블(500-1, 500-2)이 제 1 및 제 2 AC 전원에 모두 연결되었는지 여부를 감지할 수 있다.
이에 따라, 프로세서(210)는 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블(500-1, 500-2)이 제 1 및 제 2 AC 전원에 모두 연결된 경우에 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러(300-1, 300-2)로 구동 신호를 인가할 수 있다.
이때, AND 게이트 회로는, BJT(Bipolar Junction Transistor) 또는 MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)를 이용하여 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 도 4는 BJT를 이용하여 구현한 ADN 게이트 회로(41)와 NMOS를 이용하여 구현한 AND 게이트 회로(42)의 예를 도시하고 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 도시한 도면이다. 도 5에 따르면, 디스플레이 장치(1000)는 제 1 내지 제 4 전원 공급 장치(100-1 내지 100-4), 메인 보드(200), 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4), 제 1 및 제 2 AC 인렛 보드(400-1, 400-2), 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블(500-1, 500-2), 제 1 내지 제 4 케이블(600-1 내지 600-4), LED 모듈들(700-1 내지 700-4)를 포함할 수 있다.
제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)는, 제 1 내지 제 4 전원 공급 장치(100-1 내지 100-4)로부터 인가되는 제 1 내지 제 4 DC 전압, 및 메인 보드(200)의 프로세서(210)로부터 제 1 내지 제 4 케이블(600-1 내지 600-4)을 통해 인가되는 구동 신호에 기초하여, LED 모듈(700-1 내지 700-4)를 각각 구동할 수 있다.
구체적으로, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)는 제 1 AC 케이블(500-1)을 통해 제 1 AC 전원을 입력받고, 입력된 제 1 AC 전원을 제 1 및 제 3 전원 공급 장치(100-1, 100-3)로 전달할 수 있다.
이에 따라, 제 1 전원 공급 장치(100-1)는 제 1 AC 케이블(500-1)을 통해 제 1 AC 전원이 전달되면, 제 1 AC 전원에 기초하여 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로 제 1 DC 전압을 인가할 수 있다. 또한, 제 3 전원 공급 장치(100-3)는, 제 1 AC 케이블(500-1)을 통해 제 1 AC 전원이 전달되면, 제 1 AC 전원에 기초하여 제 3 타이밍 컨트롤러(300-3)로 제 3 DC 전압을 인가할 수 있다.
이때, 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)는 제 1 DC 전압이 인가되더라도, 프로세서(210)(구체적으로는, 마이컴)로부터 구동 신호가 인가되기 전까지는, 인가된 제 1 DC 전압을 사용하지 않고, 프로세서(210)로 제 1 DC 전압을 전달할 수 있다. 도 5에서 점선으로 표시된 화살표는, 제 1 전원 공급 장치(100-1)에서 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로 인가된 제 1 DC 전압이 제 1 케이블(600-1)을 통해 프로세서(210)로 전달되는 것을 나타낸다.
또한, 제 3 타이밍 컨트롤러(300-3)는 제 3 DC 전압이 인가되더라도, 프로세서(210)(구체적으로는, 마이컴)로부터 구동 신호가 인가되기 전까지는, 인가된 제 3 DC 전압을 사용하지 않고, 프로세서(210)로 제 3 DC 전압을 전달할 수 있다. 도 5에서 점선으로 표시된 화살표는 제 3 전원 공급 장치(100-3)에서 제 3 타이밍 컨트롤러(300-3)로 인가된 제 3 DC 전압이 제 3 케이블(600-3)을 통해 프로세서(210)로 전달되는 것을 나타낸다.
한편, 제 2 AC 인렛 보드(400-2)는 제 2 AC 케이블(500-2)을 통해 제 2 AC 전원을 입력받고, 입력된 제 2 AC 전원을 제 2 및 제 4 전원 공급 장치(100-2, 100-4)로 전달할 수 있다.
이에 따라, 제 2 전원 공급 장치(100-2)는 제 2 AC 케이블(500-2)을 통해 제 2 AC 전원이 전달되면, 제 2 AC 전원에 기초하여 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로 제 2 DC 전압을 인가할 수 있다. 또한, 제 4 전원 공급 장치(100-4)는, 제 2 AC 케이블(500-2)을 통해 제 2 AC 전원이 전달되면, 제 2 AC 전원에 기초하여 제 4 타이밍 컨트롤러(300-4)로 제 4 DC 전압을 인가할 수 있다.
이때, 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)는 제 2 DC 전압이 인가되더라도, 프로세서(210)(구체적으로는, 마이컴)로부터 구동 신호가 인가되기 전까지는, 인가된 제 2 DC 전압을 사용하지 않고, 프로세서(210)로 제 2 DC 전압을 전달할 수 있다. 도 5에서 점선으로 표시된 화살표는, 제 2 전원 공급 장치(100-2)에서 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로 인가된 제 2 DC 전압이 제 2 케이블(600-2)을 통해 프로세서(210)로 전달되는 것을 나타낸다.
또한, 제 4 타이밍 컨트롤러(300-4)는 제 4 DC 전압이 인가되더라도, 프로세서(210)(구체적으로는, 마이컴)로부터 구동 신호가 인가되기 전까지는, 인가된 제 4 DC 전압을 사용하지 않고, 프로세서(210)로 제 4 DC 전압을 전달할 수 있다. 도 5에서 점선으로 표시된 화살표는 제 4 전원 공급 장치(100-4)에서 제 4 타이밍 컨트롤러(300-4)로 인가된 제 4 DC 전압이 제 4 케이블(600-4)을 통해 프로세서(210)로 전달되는 것을 나타낸다.
이상에서, 제 1 내지 제 4 케이블(600-1 내지 600-4)는 메인 보드(200)로부터 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)로 비디오 신호를 전달하기 위한 패스일 수 있다. 예를 들어, 제 1 내지 제 4 케이블(600-1 내지 600-4)은 OCM(One Connect Module) 케이블일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
프로세서(210)는 제 1 내지 제 4 케이블(600-1 내지 600-4)을 통해 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)로 비디오 신호나 구동 신호를 각각 인가할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는, 점선 화살표로 도시된 바와 같이, 제 1 내지 제 4 케이블(600-1 내지 600-4)을 통해 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)로부터 제 1 내지 제 4 DC 전압을 각각 전달받을 수 있다.
한편, 메인 보드(200)에 탑재된 프로세서(210)는, 제 1 내지 4 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)로부터 전달되는 제 1 내지 제 4 DC 전압에 기초하여 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블(500-1, 500-2)이 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결된 것으로 감지되면, 타이밍 컨트롤러를 구동하기 위한 구동 신호를 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)로 각각 인가할 수 있다. 즉, 프로세서(210)는, 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)로부터 제 1 내지 제 4 DC 전압 중 하나라도 전달되지 않으면, 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)로 구동 신호를 인가하지 않는다.
이를 위해, 메인 보드(200)는, 제 1 타이밍 컨트롤러로(300-1)부터 전달되는 제 1 DC 전압을 입력받는 제 1 입력단, 제 2 타이밍 컨트롤러(300-2)로부터 전달되는 제 2 DC 전압을 입력받는 제 2 입력단, 제 3 타이밍 컨트롤러(300-3)로부터 전달되는 제 3 DC 전압을 입력받는 제 3 입력단, 제 4 타이밍 컨트롤러(300-4)로부터 전달되는 제 4 DC 전압을 입력받는 제 4 입력단, 및 출력단을 포함하는 AND 게이트 회로를 포함하며, 프로세서(210)는, AND 게이트 회로의 출력 값에 기초하여 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블(500-1, 500-2)의 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결 여부를 감지할 수 있다.
한편, 제 1 전원 공급 장치(100-1)는, 제 1 AC 전원 케이블(500-1)이 제 1 AC 전원에 연결되면, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)를 통해 전달되는 제 1 AC 전원에 기초하여 메인 보드로 PSON(Power Supply ON) 신호를 인가할 수 있다. 제 1 전원 공급 장치(100-1)로부터 PSON 신호가 인가되면, 프로세서(120)는 제 1 AC 인렛 보드(400-1)로 릴레이 온(Relay ON) 신호를 인가하고, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)인가된 릴레이 온 신호는 제 2 AC 인렛 보드(400-2)로 전달된다. 이를 위해, 메인 보드(200), 제 1 AC 인렛 보드(400-1) 및 제 2 AC 인렛 보드(400-2)는, 데이지 체인 방식으로 연결될 수 있다.
한편, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)는, 제 1 AC 전원 케이블(500-1)이 제 1 AC 전원(또는 제 1 AC 전원이 공급되는 콘센트)에 연결되면, 입력된 제 1 AC 전원을 추가적인 동작없이 그대로 제 1 전원 공급 장치(100-1)로 전달할 수 있다. 제 1 AC 전원이 전달되면, 제 1 전원 공급 장치(100-1)는 제 1 AC 전원에 기초하여 메인 보드(200)로 PSON 신호를 인가할 수 있다.
또한, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)는, 제 1 AC 전원 케이블(500-1)이 제 1 AC 전원에 연결되고, 메인 보드(200)(구체적으로는, 프로세서(210))로부터 릴레이 온 신호가 인가되면, 입력된 제 1 AC 전원을 제 3 전원 공급 장치(100-3)로 전달할 수 있다.
한편, 제 2 AC 인렛 보드(400-2)는, 제 2 AC 전원 케이블(500-2)이 제 2 AC 전원에 연결되고, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)을 통해 릴레이 온 신호가 입력된 제 2 AC 전원을 제 2 및 제 4 전원 공급 장치(100-2, 100-4)로 전달할 수 있다.
즉, 제 1 전원 공급 장치(100-1)는 제 1 AC 전원 케이블(500-1)이 제 1 AC 전원에 연결되면, 릴레이 온 신호와 같은 추가적인 제어 신호가 없더라도, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)를 통해 제 1 AC 전원을 바로 전달받게 된다. 이에 따라, 제 1 전원 공급 장치(100-1)는 제 1 타이밍 컨트롤러(300-1)로 제 1 DC 전압을 제공하고, 메인 보드(200)로 PSON 신호를 인가할 수 있다. PSON 신호가 인가되면, 프로세서(210)(특히, 마이컴)는 PSON 신호에 기초하여 제 1 AC 인렛 보드(400-1)로 릴레이 온 신호를 인가할 수 있다.
이에 반해, 제 3 전원 공급 장치(100-3)는 제 1 AC 전원 케이블(500-1)이 제 1 AC 전원에 연결될 뿐만 아니라, 프로세서(210)로부터 릴레이 온 신호가 제 1 AC 인렛 보드(400-1)에 인가되어야, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)로부터 제 1 AC 전원을 전달받고, 제 3 타이밍 컨트롤러(100-3)로 제 3 DC 전압을 제공할 수 있다.
제 2 및 제 4 전원 공급 장치(100-2, 100-4) 역시, 제 2 AC 전원 케이블(500-2)이 제 2 AC 전원에 연결될 뿐만 아니라, 제 1 AC 인렛 보드(400-1)를 통해 릴레이 온 신호가 제 2 AC 인렛 보드(400-2)에 인가되어야, 제 2 AC 인렛 보드(400-2)로부터 제 2 AC 전원을 전달받고, 제 2 및 제 4 타이밍 컨트롤러(300-2, 300-4)로 제 2 및 제 4 DC 전압을 제공할 수 있다.
제 1 내지 제 4 DC 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)로 제공된 제 1 내지 제 4 DC 전압은 프로세서(210)로부터 구동 신호가 인가되기 전까지는 제 1 내지 제 4 DC 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)에서 사용되지 않고, 제 1 내지 제 4 케이블(600-1 내지 600-4)을 통해 메인 보드(200)로 전달되며, 메인 보드(200)에 포함된 AND 게이트 회로에 제 1 내지 제 4 DC 전압이 입력되면, AND 게이트 회로의 출력 값이 하이가 되어 프로세서(210)는 제 1 내지 제 4 DC 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)로 구동 신호를 인가하게 된다.
구동 신호가 인가되면, 제 1 내지 제 4 DC 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)는 제 1 내지 제 4 DC 전압을 사용하여 약속된 동작을 개시하게 되며, 이에 따라, 각 LED 모듈(700-1 내지 700-4)이 구동된다.
제 1 내지 제 4 DC 전압이 AND 게이트 회로의 입력단에 모두 입력되는 경우는, 제 1 및 제 2 AC 케이블(500-1, 500-2)이 AC 전원에 모두 연결된 경우이므로, 제 1 내지 제 4 DC 타이밍 컨트롤러(300-1 내지 300-4)는 제 1 및 제 2 AC 케이블(500-1, 500-2)이 AC 전원에 모두 연결되기 전에는 구동을 시작하지 않는다.
따라서, 다수의 AC 전원 케이블을 사용하는 제품에서 전술한 바와 같이 발생할 수 있는 돌입 전류로 인한 전원 공급 장치의 고장을 예방할 수 있다.
이상에서 설명한 디스플레이 장치(1000)의 AC 전원 케이블을 개수 및 그에 따른 AC 인렛 보드의 개수는 하나의 예일 뿐 실시 예가 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 실시 예에 따라, 3 이상의 AC 전원 케이블과 AC 인렛 보드가 하나의 디스플레이 장치(1000)에 포함될 수 있다.
또한, 디스플레이 장치(1000)의 전원 공급 장치의 개수나 타이밍 컨트롤러의 개수 역시 실시 예가 이상에서 설명한 바에 한정되는 것은 아니다. 또한, AC 인렛 보드와 전원 공급 장치의 대응 관계나 전원 공급 장치와 타이밍 컨트롤러의 대응 관계 역시 실시 예가 이상에서 설명한 바에 한정되는 것은 아니다.
가령, 하나의 전원 공급 장치가 다수의 타이밍 컨트롤러에 DC 전압을 제공할 수도 있고, 하나의 타이밍 컨트롤러가 다수의 LED 모듈을 구동할 수도 있으며, 하나의 AC 인렛 보드가 3 이상의 전원 공급 장치로 AC 전원을 전달할 수도 있다.
한편, 이상에서는 디스플레이 장치(1000)를 예로 들었으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 개시의 실시 예들이 구현되는 전자 장치의 종류에 따라 구성이 일부 변경될 수는 있으나, 전술한 본 개시의 다양한 실시 예들은 복수의 AC 전원 케이블을 이용하는 다른 전자 장치들에도 적용될 수 있다.
한편, 본 개시의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 여기서, 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시 예들에 따른 디스플레이 장치(1000)를 포함할 수 있다.
상기 명령이 각종 프로세서에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 개시에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시 예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
이상의 설명은 본 개시의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 개시의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 또한, 본 개시에 따른 실시 예들은 본 개시의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 개시의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 따라서, 본 개시의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 개시의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 디스플레이 장치에 있어서,
    제 1 타이밍 컨트롤러;
    제 1 AC 전원 케이블을 통해 제 1 AC 전원이 전달되면, 상기 제 1 AC 전원에 기초하여 상기 제 1 타이밍 컨트롤러로 제 1 DC 전압을 제공하는 제 1 전원 공급 장치;
    제 2 타이밍 컨트롤러;
    제 2 AC 전원 케이블을 통해 제 2 AC 전원이 전달되면, 상기 제 2 AC 전원에 기초하여 상기 제 2 타이밍 컨트롤러로 제 2 DC 전압을 제공하는 제 2 전원 공급 장치; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하는 메인 보드;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 1 및 제 2 DC 전압에 기초하여 상기 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블이 상기 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결된 것으로 감지되면, 타이밍 컨트롤러를 구동하기 위한 구동 신호를 상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로 각각 인가하는 디스플레이 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 상기 제 1 DC 전압 또는 상기 제 2 DC 전압 중 적어도 하나가 전달되지 않으면, 상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로 상기 구동 신호를 인가하지 않는 디스플레이 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 메인 보드는,
    상기 제 1 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 1 DC 전압을 입력받는 제 1 입력단, 상기 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 2 DC 전압을 입력받는 제 2 입력단, 및 출력단을 포함하는 AND 게이트 회로;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 AND 게이트 회로의 출력 값에 기초하여 상기 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블의 상기 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결 여부를 감지하는 디스플레이 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 AND 게이트 회로는,
    BJT(Bipolar Junction Transistor) 또는 MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)를 이용하여 구현된 디스플레이 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 메인 보드와 상기 제 1 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 1 케이블; 및
    상기 메인 보드와 상기 제 2 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 2 케이블;을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 및 제 2 케이블을 통해 상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로 비디오 데이터 및 상기 구동 신호를 각각 인가하고, 상기 제 1 및 제 2 케이블을 통해 상기 제 1 및 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 상기 1 및 제 2 DC 전압을 각각 전달받는 디스플레이 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 케이블은,
    OCM(One Connect Module) 케이블로 구현된 디스플레이 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 AC 전원 케이블을 통해 상기 제 1 AC 전원을 입력받고, 상기 입력된 제 1 AC 전원을 상기 제 1 전원 공급 장치로 전달하는 제 1 AC 인렛 보드; 및
    상기 제 2 AC 전원 케이블을 통해 상기 제 2 AC 전원을 입력받고, 상기 입력된 제 2 AC 전원을 상기 제 2 전원 공급 장치로 전달하는 제 2 AC 인렛 보드;를 포함하는 디스플레이 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 메인 보드, 상기 제 1 AC 인렛 보드 및 상기 제 2 AC 인렛 보드는,
    데이지 체인 방식으로 연결되는 디스플레이 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 전원 공급 장치는,
    상기 제 1 AC 전원 케이블이 상기 제 1 AC 전원에 연결되면, 상기 제 1 AC 인렛 보드를 통해 전달되는 상기 제 1 AC 전원에 기초하여 상기 메인 보드로 PSON(Power Supply ON) 신호를 인가하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 PSON 신호에 기초하여, 상기 제 1 AC 인렛 보드로 릴레이 온(Relay ON) 신호를 인가하는 디스플레이 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 AC 인렛 보드는,
    상기 제 1 AC 전원 케이블이 상기 제 1 AC 전원에 연결되면, 상기 제 1 AC 전원을 상기 제 1 전원 공급 장치로 전달하고,
    상기 제 2 AC 인렛 보드는,
    상기 제 2 AC 전원 케이블이 상기 제 2 AC 전원에 연결되고, 상기 제 1 AC 인렛 보드를 통해 상기 릴레이 온 신호가 인가되면, 상기 제 2 AC 전원을 상기 제 2 전원 공급 장치로 전달하는 디스플레이 장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    제 3 타이밍 컨트롤러;
    상기 제 1 케이블을 통해 상기 제 1 AC 전원이 전달되면, 상기 제 1 AC 전원에 기초하여 상기 제 3 타이밍 컨트롤러로 제 3 DC 전압을 인가하는 제 3 전원 공급 장치;
    제 4 타이밍 컨트롤러; 및
    상기 제 2 케이블을 통해 상기 제 2 AC 전원이 전달되면, 상기 제 2 AC 전원에 기초하여 상기 제 4 타이밍 컨트롤러로 제 4 DC 전압을 인가하는 제 4 전원 공급 장치;를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 내지 4 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 1 내지 제 4 DC 전압에 기초하여 상기 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블이 상기 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결된 것으로 감지되면, 상기 구동 신호를 상기 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러로 각각 인가하는 디스플레이 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러로부터 상기 제 1 내지 제 4 DC 전압 중 적어도 하나가 전달되지 않으면, 상기 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러로 상기 구동 신호를 인가하지 않는 디스플레이 장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 메인 보드는,
    상기 제 1 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 1 DC 전압을 입력받는 제 1 입력단, 상기 제 2 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 2 DC 전압을 입력받는 제 2 입력단, 상기 제 3 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 3 DC 전압을 입력받는 제 3 입력단, 상기 제 4 타이밍 컨트롤러로부터 전달되는 상기 제 4 DC 전압을 입력받는 제 4 입력단 및 출력단을 포함하는 AND 게이트 회로;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 AND 게이트 회로의 출력 값에 기초하여 상기 제 1 및 제 2 AC 전원 케이블의 상기 제 1 및 제 2 AC 전원에 연결 여부를 감지하는 디스플레이 장치.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 메인 보드와 상기 제 1 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 1 케이블;
    상기 메인 보드와 상기 제 2 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 2 케이블;
    상기 메인 보드와 상기 제 3 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 3 케이블; 및
    상기 메인 보드와 상기 제 4 타이밍 컨트롤러를 연결하는 제 4 케이블;을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 내지 제 4 케이블을 통해 상기 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러로 비디오 데이터 및 상기 구동 신호를 각각 인가하고, 상기 제 1 내지 제 4 케이블을 통해 상기 제 1 내지 제 4 타이밍 컨트롤러로부터 상기 1 내지 제 4 DC 전압을 각각 전달받는 디스플레이 장치.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 AC 전원 케이블을 통해 상기 제 1 AC 전원을 입력받고, 상기 입력된 제 1 AC 전원을 상기 제 1 및 제 3 전원 공급 장치로 전달하는 제 1 AC 인렛 보드; 및
    상기 제 2 AC 전원 케이블을 통해 상기 제 2 AC 전원을 입력받고, 상기 입력된 제 2 AC 전원을 상기 제 2 및 제 4 전원 공급 장치로 전달하는 제 2 AC 인렛 보드;를 포함하는 디스플레이 장치.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120128815A (ko) * 2011-05-18 2012-11-28 삼성디스플레이 주식회사 전원 변환기, 이를 포함하는 디스플레이 장치 및 구동 전압 제어 방법
KR20170033198A (ko) * 2015-09-16 2017-03-24 삼성전자주식회사 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어 장치
KR20170066838A (ko) * 2015-12-07 2017-06-15 엘지전자 주식회사 디스플레이 장치
KR20210132950A (ko) * 2020-04-28 2021-11-05 삼성전자주식회사 디스플레이 장치 및 전원 공급 장치
KR20220080312A (ko) * 2020-12-07 2022-06-14 엘지디스플레이 주식회사 표시장치, 컨트롤러 및 디스플레이 구동 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120128815A (ko) * 2011-05-18 2012-11-28 삼성디스플레이 주식회사 전원 변환기, 이를 포함하는 디스플레이 장치 및 구동 전압 제어 방법
KR20170033198A (ko) * 2015-09-16 2017-03-24 삼성전자주식회사 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어 장치
KR20170066838A (ko) * 2015-12-07 2017-06-15 엘지전자 주식회사 디스플레이 장치
KR20210132950A (ko) * 2020-04-28 2021-11-05 삼성전자주식회사 디스플레이 장치 및 전원 공급 장치
KR20220080312A (ko) * 2020-12-07 2022-06-14 엘지디스플레이 주식회사 표시장치, 컨트롤러 및 디스플레이 구동 방법

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