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KR101361972B1 - Display Device and Driving Method thereof - Google Patents

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KR101361972B1
KR101361972B1 KR1020060139203A KR20060139203A KR101361972B1 KR 101361972 B1 KR101361972 B1 KR 101361972B1 KR 1020060139203 A KR1020060139203 A KR 1020060139203A KR 20060139203 A KR20060139203 A KR 20060139203A KR 101361972 B1 KR101361972 B1 KR 101361972B1
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윤재경
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엘지디스플레이 주식회사
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Abstract

본 발명은 충분한 임펄스 구동 효과를 얻을 수 있는 표시 장치를 제공하는 것이다.

표시 장치는, 홀드 타입의 표시 패널; 비디오 데이터에 응답하여 상기 표시 패널의 데이터 라인을 구동하기 위한 구동부; 상기 데이터 드라이버에 공급될 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터를 제1 프레임 주파수 보다 높은 제2 프레임 주파수의 비디오 데이터로 변환하는 프레임 변환부; 및 상기 프레임 변환부로부터 상기 구동부에 공급될 상기 비디오 데이터를 제2 프레임 주기마다 저계조 및 고계조 보정을 교번하되, 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지에 따라 상기 저계조 및 고계조의 보정이 변경되게 하는 에지 적응형 계조 보정부를 구비한다.

Figure R1020060139203

모션 블러링, 프레임 주파수, 계조, 데이터 드라이버, 에지, 상승, 차등

The present invention provides a display device capable of obtaining a sufficient impulse driving effect.

The display device includes a hold type display panel; A driver for driving a data line of the display panel in response to video data; A frame converter which converts video data of a first frame frequency to be supplied to the data driver into video data of a second frame frequency higher than a first frame frequency; And low gray level and high gray level correction of the video data to be supplied from the frame converter to the driving unit every second frame period, wherein the low gray level and high gray level are changed according to an edge of the frame gray level of the video data of the first frame frequency. And an edge adaptive gradation correction section for causing the gradation correction to be changed.

Figure R1020060139203

Motion Blur, Frame Frequency, Gradation, Data Driver, Edge, Rise, Differential

Description

표시 장치 및 그 구동 방법{Display Device and Driving Method thereof}Display device and driving method thereof

본 발명의 상세한 설명에서 사용되는 도면에 대한 보다 충분한 이해를 돕기 위하여, 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS For a better understanding of the drawings used in the detailed description of the present invention, a brief description of each drawing is provided.

도 1a 및 도 1c 는 종래의 임펄스 방식에서의 화소 데이터 변환 상태를 설명하는 도면이다.1A and 1C are diagrams for explaining a pixel data conversion state in a conventional impulse method.

도 2 는 본 발명의 실시 예에 따른 액정 표시 장치를 개략적으로 설명하는 도면이다. 2 is a diagram schematically illustrating a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 3a 및 도 3c 는 본 발명의 실시 예에서의 화소 데이터의 보정 특성을 도시하는 도면들이다.3A and 3C are diagrams showing correction characteristics of pixel data in an embodiment of the present invention.

도 4 는 도 2에 도시된 에지 적응형 오버 드라이버의 상세 블록도이다.4 is a detailed block diagram of the edge adaptive over driver shown in FIG.

도 5 는 도 2에 도시된 에지 적응형 선택 제어부의 상세 블록도이다.FIG. 5 is a detailed block diagram of the edge adaptive selection controller shown in FIG. 2.

《도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명》DESCRIPTION OF THE REFERENCE NUMERALS to the main parts of the drawings "

10 : 액정 패널 12 : 게이트 드라이버10 liquid crystal panel 12 gate driver

14 : 데이터 드라이버 16 : 타이밍 제어부14: data driver 16: timing control unit

18 : 프레임 변환부 20 : 극성 제어부18 frame conversion unit 20 polarity control unit

22 : 계조 보정기 24 : 에지 적응형 오버 드라이 버22: Gradation Compensator 24: Edge Adaptive Overdriver

26 : 에지 적응형 선택 제어부 30,32 : 프레임 메모리26: edge adaptive selection control 30,32: frame memory

40 : 고계조 보정기 42 : 저계조 보정기40: high gradation compensator 42: low gradation compensator

44 : 혼합기 50,64 : 프레임 지연기44: mixer 50,64: frame delay

52A : 고 가중치 보상기 52B : 저 가중치 보상기52A: High Weight Compensator 52B: Low Weight Compensator

54 : 선택기 56 : 서브 프레임 지연기54: selector 56: sub frame delay

58,68 : EX-NOR 게이트 60 : 평균 계조 검출기58,68 EX-NOR Gate 60: Average Gradient Detector

62 : 래치 66 : 비교기62: latch 66: comparator

SW1~SW3 : 제1 내지 제3 제어용 스위치SW1 to SW3: first to third control switches

본 발명은 화소마다 비정질 실리콘(Amorphous Silicon)이나 다결정 실리콘(Polycrystalline Silicon) 등을 이용한 스위칭 소자(Switching Element)에 의해 구동되는 액정 표시 장치나 일렉트로 루미네센스형(Electroluminescent-type) 표시 장치, 또는 화소마다 발광 다이오드(Light Emitting Diode) 등의 발광 소자를 구비한 표시 장치에 관한 것으로, 특히 영상신호의 계조 처리를 행하는 표시 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a liquid crystal display device, an electroluminescent-type display device, or a pixel driven by a switching element using amorphous silicon, polycrystalline silicon, or the like for each pixel. The present invention relates to a display device including a light emitting element such as a light emitting diode (LED), and more particularly to a display device for performing gradation processing of a video signal.

1프레임 기간마다 입력되는 화상 데이터에 의거하여, 복수의 화소의 각각으 로부터 발하는 광을, 소정의 기간(예를 들면, 1 프레임 기간에 상당하는 길이의 기간) 내에 원하는 량으로 유지하는 표시 장치로서, 액정 표시 장치가 보급되어 있다. 액티브 매트릭스 방식(Active Matrix Scheme)의 액정 표시 장치에서는, 이차원적 또는 행렬(Matrix) 형상으로 배치된 복수의 화소의 각각에 화소 전극과 이것에 영상 신호를 공급하는 스위칭 소자(예를 들면, 박막 트랜지스터)가 설치된다. 영상 신호는, 예를 들면 화면의 세로 방향으로 연장되는 복수의 데이터선(Data Lines, 영상 신호선이라 함) 중 하나로부터 스위칭 소자를 통해서 화소 전극에 공급된다. 스위칭 소자는, 이 복수의 데이터선에 교차하여(예를 들면 화면의 가로방향으로) 연장되는 복수의 게이트선(Gate Lines, 주사 신호선이라 함) 중 하나로부터 소정의 간격으로(예를 들면, 1프레임 기간마다) 주사 신호를 받아, 복수의 데이터선 중 하나로부터 화소 전극에 영상 신호를 공급한다. 따라서, 스위칭 소자는 다음의 주사 신호를 받을 때까지, 화소 전극을 "이전의 주사 신호에 따라 이것에 공급한 영상 신호"에 기초하는 전위로 유지하고, 이 화소 전극이 설치된 화소를 원하는 밝기로 유지한다.A display device for maintaining light emitted from each of a plurality of pixels at a desired amount within a predetermined period (for example, a period of length corresponding to one frame period) based on image data input for each frame period. Liquid crystal display devices are becoming popular. In an active matrix liquid crystal display device, a switching element (eg, a thin film transistor) that supplies a pixel electrode and a video signal to each of a plurality of pixels arranged in a two-dimensional or matrix shape. ) Is installed. The video signal is supplied to the pixel electrode through the switching element, for example, from one of a plurality of data lines (called video signal lines) extending in the vertical direction of the screen. The switching elements are arranged at predetermined intervals (for example, 1) from one of a plurality of gate lines (called scan signal lines) extending across the plurality of data lines (for example, in the horizontal direction of the screen). Each frame period) receives a scan signal and supplies a video signal to one of the plurality of data lines to the pixel electrode. Therefore, the switching element maintains the pixel electrode at a potential based on the " video signal supplied thereto according to the previous scan signal " until the next scanning signal is received, and maintains the pixel provided with this pixel electrode at the desired brightness. do.

이러한 동작은, 영상 신호를 받은 순간에 화소마다 설치된 형광체를 발광시키는 브라운관(Braun Tube)으로 대표되는 음극선관(Cathode-ray Tube)의 임펄스 발광(Impulse Emission) 동작과 대조적이다. 이 임펄스 발광에 대하여, 상술한 동일한 액티브 매트릭스 방식의 액정 표시 장치의 화상 표시 동작은, 종종 홀드형 발광(Hold-type Emission)이라 한다. 또한, 액티브 매트릭스 방식의 액정 표시 장치와 같은 화상 표시는, 일렉트로 루미네센스형(EL형이라 함)이나 발광 다이오드 어 레이형의 표시 장치에도 채용되고, 그 동작은 상술한 화소 전극의 전압 제어를 일렉트로 루미네센스 소자나 발광 다이오드에의 캐리어(Carrier) 주입량 제어로 치환하여 설명한다.This operation is in contrast to the impulse emission operation of a cathode-ray tube, which is represented by a braun tube that emits a phosphor installed at each pixel at the moment of receiving an image signal. With respect to this impulse light emission, the image display operation of the liquid crystal display device of the same active matrix system described above is often referred to as hold-type emission. In addition, image display such as an active matrix liquid crystal display device is also employed in a display device of an electroluminescence type (called EL type) or a light emitting diode array type, and the operation thereof controls voltage control of the pixel electrode described above. The description will be made by substituting the carrier injection amount control to the electroluminescent element or the light emitting diode.

이러한 홀드형 발광을 이용한 표시 장치는, 그 화소의 각각의 밝기를 소정 기간 내에 홀드시켜 화상을 표시하고, 이에 따라 표시되는 화상을 예를 들면, 연속하는 1쌍의 상기 프레임 기간의 사이에서 다른 화상으로 치환할 때에, 그 화소가 충분히 응답하지 않는다. 이 현상은, 어떤 프레임 기간(예를 들면, 제1 프레임 기간)에서 소정의 밝기로 설정된 화소가, 이 프레임 기간에 계속되는 다음의 프레임 기간(예를 들면, 제2 프레임 기간)에 있어서도, 이에 상응한 밝기로 설정될 때까지 전의 프레임 기간(제1 프레임 기간)에 따른 밝기를 유지하는 것으로부터 설명된다. 또한, 이 현상은 전술한 어떤 프레임 기간(제1 프레임 기간)에서 화소에 보내어진 영상 신호(또는, 이것에 따른 량의 전하)의 일부가, 전술한 다음의 프레임 기간(제2 프레임 기간)에서 화소에 보내져야 되는 영상 신호(또는, 이것에 따른 량의 전하)에 간섭하는, 소위, 각 화소에 있어서의 영상 신호의 이력(Hysteresis)으로부터도 설명된다. 홀드형 발광을 이용한 표시 장치(예를 들면, 액정 표시 장치)에 의하여 동화상(moving image)이 표시될 경우, 화소를 임펄스적으로 발광시키는 음극선관에 비교하여 물체의 윤곽이 불명료하게 되는 소위 블러링 현상(Blurring Phenomenon)이 야기된다.A display device using such hold light emission displays an image by holding the brightness of each pixel within a predetermined period, and thus displays the image displayed according to, for example, another image in the successive pair of the frame periods. When replacing with, the pixel does not respond sufficiently. This phenomenon corresponds to a pixel set to a predetermined brightness in a certain frame period (e.g., the first frame period) even in the next frame period (e.g., the second frame period) following this frame period. It is explained from maintaining the brightness according to the previous frame period (the first frame period) until it is set to one brightness. In addition, this phenomenon is characterized in that a part of the video signal (or a corresponding amount of charge) sent to the pixel in any of the above-described frame periods (first frame period) is changed in the following frame period (second frame period). It is also explained from the so-called hysteresis of the video signal in each pixel, which interferes with the video signal (or the amount of electric charge accordingly) to be sent to the pixel. When a moving image is displayed by a display device (for example, a liquid crystal display) using hold type light emission, so-called blurring in which the outline of an object becomes unclear as compared to a cathode ray tube which emits pixels impulsely. Blurring Phenomenon is caused.

이 블러링 현상을 해결하기 위해서, 도 1a에서와 같은 60 프레임의 영상을 도 1b 또는 도 1c에서와 같이 120 서브 프레임(즉, 각 프레임을 2개의 서브 프레 임)의 영상으로 구동하는 방법이 사용되고 있다. 두 개의 서브 프레임 구동하는 방법은, 도 1에 도시된 바와 같이, 60 프레임 영상의 화소 데이터를 낮은 감마 보상한 저보상 화소 데이터를 포함하는 저보상 서브 프레임과 60 프레임 영상의 화소 데이터를 높게 감마 보상한 화소 데이터를 포함하는 고보상 서브 플레임이 교대로 액정 패널 상에 기록되게 한다. 도 1b는 저보상 서브 프레임(L) 다음에 고보상 서브 프레임가 배열되는 형태로 서브 프레임 영상 데이터가 액정 패널에 기록되는 방식을 설명한다. 도 1c는 고보상 서브 프레임(H) 다음에 저보상 서브 프레임가 배열되는 형태로 서브 프레임 영상 데이터가 액정 패널에 기록되는 방식을 설명한다.In order to solve this blurring, a method of driving an image of 60 frames as shown in FIG. 1A into an image of 120 subframes (that is, each subframe to two subframes) as shown in FIG. 1B or 1C is used. have. As shown in FIG. 1, a method of driving two subframes, as shown in FIG. 1, performs high gamma compensation on low-compensation subframes including low-compensation pixel data having low gamma compensation of pixel data of a 60-frame image and pixel data of a 60-frame image. High compensation subframes containing one pixel data are alternately recorded on the liquid crystal panel. FIG. 1B illustrates a method in which subframe image data is recorded on the liquid crystal panel in a form in which a high compensation subframe is arranged after the low compensation subframe L. FIG. FIG. 1C illustrates a method in which subframe image data is recorded on the liquid crystal panel in a form in which a low compensation subframe is arranged after the high compensation subframe H. FIG.

그러나, 매 프레임 주기마다 저보상 서브 프레임의 화소 데이터가 고보상 서브 프레임의 화소 데이터보다 먼저 액정 패널에 기록되는 방식에서는, 액정 셀이 상승된 계조 레벨의 화소 데이터에 충분하게 응답할 수 없다. 마찬가지로, 매 프레임 주기마다 고보상 서브 프레임의 화소 데이터가 저보상 서브 프레임의 화소 데이터보다 먼저 액정 패널에 기록되는 방식에서도, 액정 셀이 하강된 계조 레벨의 화소 데이터에 충분하게 응답할 수 없다. 이렇게 액정 패널 상의 액정 셀이 서브 프레임 영상 데이터의 하강 에지 또는 상승 에지에서 충분하게 응답할 수 없기 때문에, 충분한 의사 임펄스 효과가 얻어질 수 없음은 물론 액정 패널 상에 표시된 화상에서 모션 블러링 현상이 여전히 발생 될 수 있다. 이로 인하여, 동화상이 선명하게 표시되기 곤란할 뿐만 아니라 플리커와 같은 잡음이 발생될 수밖에 없었다.However, in the manner in which the pixel data of the low compensation subframe is recorded in the liquid crystal panel before the pixel data of the high compensation subframe every frame period, the liquid crystal cell cannot sufficiently respond to the pixel data of the elevated gradation level. Similarly, even in the manner in which the pixel data of the high compensation subframe is recorded in the liquid crystal panel before the pixel data of the low compensation subframe every frame period, the liquid crystal cell cannot sufficiently respond to the pixel data of the lowered gradation level. Since the liquid crystal cell on the liquid crystal panel cannot thus sufficiently respond at the falling edge or rising edge of the sub-frame image data, not only a sufficient pseudo impulse effect can be obtained but also motion blurring phenomenon is still present in the image displayed on the liquid crystal panel. Can be caused. As a result, not only the moving images are difficult to be clearly displayed but also noise such as flicker is generated.

따라서, 본 발명의 목적은 충분한 임펄스 구동 효과를 얻을 수 있는 표시 장치 및 그 구동 방법을 제공함에 있다.Accordingly, it is an object of the present invention to provide a display device and a driving method thereof capable of obtaining a sufficient impulse driving effect.

본 발명의 다른 목적은 동화상을 선명하게 표시하기에 적합한 표시 장치 및 그 구동 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide a display device suitable for displaying a moving picture clearly and a driving method thereof.

상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일면의 실시 예에 따른 표시 장치는, 홀드 타입의 표시 패널; 비디오 데이터에 응답하여 상기 표시 패널의 데이터 라인을 구동하기 위한 구동부; 상기 데이터 드라이버에 공급될 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터를 제1 프레임 주파수 보다 높은 제2 프레임 주파수의 비디오 데이터로 변환하는 프레임 변환부; 및 상기 프레임 변환부로부터 상기 구동부에 공급될 상기 비디오 데이터를 제2 프레임 주기마다 저계조 및 고계조 보정을 교번하되, 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지에 따라 상기 저계조 및 고계조의 보정이 변경되게 하는 에지 적응형 계조 보정부를 구비한다. According to one or more exemplary embodiments, a display device includes a hold type display panel; A driver for driving a data line of the display panel in response to video data; A frame converter which converts video data of a first frame frequency to be supplied to the data driver into video data of a second frame frequency higher than a first frame frequency; And low gray level and high gray level correction of the video data to be supplied from the frame converter to the driving unit every second frame period, wherein the low gray level and high gray level are changed according to an edge of the frame gray level of the video data of the first frame frequency. And an edge adaptive gradation correction section for causing the gradation correction to be changed.

상기 표시 장치는, 상기 에지 적응형 계조 보정부로부터 상기 구동부에 공급될 상기 계조 보상된 비디오 데이터를 이전의 것과의 차이에 기초하여 가중 보상하는 오버 드라이버를 추가로 구비한다.The display device further includes an over driver that weight-compensates the gradual compensated video data to be supplied from the edge adaptive gradation correction unit to the driving unit based on a difference from the previous one.

상기 오버 드라이버는, 상기 에지 적응형 계조 보정부로부터의 상기 계조 보정된 비디오 데이터를, 상기 프레임 변환부에 공급되는 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지 상태에 기초하여, 다른 가중치로 보상할 수 있다.The over driver compensates the grayscale corrected video data from the edge adaptive grayscale correction unit with a different weight based on an edge state of the frame grayscale of the video data of the first frame frequency supplied to the frame converter. can do.

상기 오버 드라이버는, 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지 방향이 변경되는 경우, 높은 가중치로 상기 계조 보정된 비디오 데이터를 보상할 것이다.The over driver will compensate for the grayscale corrected video data with a high weight when the edge direction of the frame grayscale of the video data of the first frame frequency is changed.

본 발명의 다른 일면의 실시 예에 따른 표시 장치의 구동 방법은, 홀드 타입의 표시 패널의 구동부에 공급될 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터를 제1 프레임 주파수 보다 높은 제2 프레임 주파수의 비디오 데이터로 변환하는 단계; 및 상기 프레임 변환부로부터 상기 구동부에 공급될 상기 비디오 데이터를 제2 프레임 주기마다 교번적으로 저계조 및 고계조 보정하되, 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지에 따라 상기 저계조 및 고계조의 보정이 변경되게 하는 단계를 포함한다.According to an embodiment of the present disclosure, a method of driving a display device includes converting video data of a first frame frequency to be supplied to a driving unit of a hold type display panel into video data of a second frame frequency higher than the first frame frequency. Making; And low and high gray level correction of the video data to be supplied from the frame converter to the driving unit alternately every second frame period, wherein the low gray level is determined according to an edge of the frame gray level of the video data of the first frame frequency. Causing the correction of the high gradation to be changed.

상기 표시 장치의 구동 방법은, 상기 구동부에 공급될 상기 계조 보상된 비디오 데이터를 이전의 것과의 차이에 기초하여 가중 보상하는 단계를 추가로 포함한다.The driving method of the display device may further include weighting compensation of the grayscale compensated video data to be supplied to the driving unit based on a difference from the previous one.

상기 가중 보상 단계가, 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지 상태에 기초하여, 상기 계조 보상된 비디오 데이터를 다른 가중치로 보상할 것이다.The weighting compensating step will compensate the grayscale compensated video data with different weights based on the edge state of the frame grayscale of the video data of the first frame frequency.

상기한 바와 같은 본 발명의 목적들 외에, 본 발명의 다른 목적들, 다른 이점들 및 다른 특징들은 첨부한 도면을 참조한 바람직한 실시 예의 상세한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.Other objects, other advantages and other features of the present invention will become apparent from the detailed description of the preferred embodiments with reference to the accompanying drawings, in addition to the objects of the present invention as described above.

이하, 첨부한 도면과 결부되어 본 발명에 바람직한 실시 예가 상세하게 설명 될 것이다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 2은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 액정 표시 장치를 개략적으로 설명하는 블럭도이다. 도 2을 참조하면, 액정 표시 장치는 액정 패널(10) 상의 다수의 게이트 라인(GL1~GLn)에 접속된 게이트 드라이버(12) 및 액정 패널(10) 상의 다수의 데이터 라인(DL1~DLm)에 접속된 데이터 드라이버(14)를 구비한다. 다수의 게이트 라인(GL1~GLn) 및 다수의 데이터 라인(DL1~DLm)은 서로 교차하게끔 액정 패널(10) 상에 형성되어 다수의 화소 영역이 구분되게 한다. 다수의 화소 영역 각각에는 대응하는 게이트 라인(GL) 상의 스캔 신호에 응답하여 대응하는 데이터 라인(DL)으로부터 대응하는 액정 셀(도시하지 않음)에 공급될 화소 구동 신호를 절환하는 박막 트랜지스터(도시하지 않음)가 형성된다. 액정 셀은 화소 구동 신호의 전압 레벨에 따라 화소 영역을 통과하는 광량을 조절하여 화상이 표시될 수 있게 한다. 결과적으로, 화소 영역들 각각에는 하나의 박막 트랜지스터 및 하나의 액정 셀을 포함하는 화소가 형성된다.2 is a block diagram schematically illustrating a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention. Referring to FIG. 2, the liquid crystal display device includes a gate driver 12 connected to a plurality of gate lines GL1 to GLn on the liquid crystal panel 10 and a plurality of data lines DL1 to DLm on the liquid crystal panel 10. The data driver 14 connected is provided. The plurality of gate lines GL1 to GLn and the plurality of data lines DL1 to DLm are formed on the liquid crystal panel 10 so as to intersect with each other to divide a plurality of pixel regions. Each pixel area of the plurality of pixel regions switches a pixel driving signal to be supplied to a corresponding liquid crystal cell (not shown) from a corresponding data line DL in response to a scan signal on a corresponding gate line GL (not shown). Not formed). The liquid crystal cell adjusts the amount of light passing through the pixel region according to the voltage level of the pixel driving signal to enable an image to be displayed. As a result, a pixel including one thin film transistor and one liquid crystal cell is formed in each of the pixel regions.

게이트 드라이버(12)는, 서브-프레임 주기마다, 다수의 게이트 라인(GL1~GLn)이 순차적으로 일정한 기간(예를 들면, 하나의 서브 수평 동기 신호의 기간)만큼씩 인에이블(Enable) 시킨다. 이를 위하여, 게이트 드라이버(12)는 서브 수평 동기 신호의 주기로 순차적으로 쉬프트(Shift)되는 게이트 인에이블 펄스를 서로 배타적으로 가지는 다수의 스캔 신호를 발생한다. 다수의 스캔 신호 각각에 포함된 게이트 인에이블 펄스는 동일한 폭을 가진다.The gate driver 12 enables the plurality of gate lines GL1 to GLn sequentially by a predetermined period (for example, one sub horizontal synchronization signal) for each sub-frame period. To this end, the gate driver 12 generates a plurality of scan signals having exclusively a gate enable pulse shifted sequentially in the period of the sub horizontal synchronization signal. The gate enable pulses included in each of the plurality of scan signals have the same width.

데이터 드라이버(14)는 다수의 게이트 라인(GL1~GLn) 중 어느 하나가 인에이 블 될 때마다 1라인 분의 화소 구동 신호를 데이터 라인(DL1~DLm)의 수에 해당하는 (즉, 1 게이트 라인에 배열된 화소들의 수에 해당하는) 화소 구동 신호들을 발생한다. 1 라인 분의 화소 구동 신호들 각각은 대응하는 데이터 라인(DL)을 경유하여 액정 패널(10) 상의 대응하는 화소(즉, 액정셀)에 공급한다. 이때, 게이트 라인(GL) 상에 배열된 화소들 각각은 화소 구동 신호의 전압 레벨에 해당하는 량의 광을 통과시킨다. 1 라인 분의 화소 구동 신호를 발생하기 위하여, 데이터 드라이버(14)는 스캔 신호에 포함된 인에이블 펄스의 기간마다 1 라인 분의 화소 데이터를 순차적으로 입력하고, 그 순차 입력된 1 라인 분의 화소 데이터를 동시에 아날로그 형태의 화소 구동 신호로 변환한다. 데이터 드라이버(14)는 다수의 게이트 라인(GL1~GLn)이 순차적이고 배타적으로 인에이블 될 때마다 화소 데이터의 계조 값에 상응하는 전압(또는 전류)의 화소 구동 신호를 데이터 라인(DL) 상에 공급한다. 데이터 드라이버(14)는 1 라인 분의 화소 구동 신호들이 인접한 데이터 라인들(예를 들면, 기수 번째와 우수 번째 데이터 라인들)에 서로 상반된 극성으로 인가되게 한다.Whenever one of the plurality of gate lines GL1 to GLn is enabled, the data driver 14 receives one pixel pixel driving signal corresponding to the number of data lines DL1 to DLm (that is, one gate). Pixel driving signals corresponding to the number of pixels arranged in a line. Each pixel driving signal corresponding to one line is supplied to a corresponding pixel (ie, a liquid crystal cell) on the liquid crystal panel 10 via a corresponding data line DL. In this case, each of the pixels arranged on the gate line GL passes an amount of light corresponding to the voltage level of the pixel driving signal. In order to generate one line of pixel driving signals, the data driver 14 sequentially inputs one line of pixel data for each period of the enable pulse included in the scan signal, and sequentially inputs one line of pixels of pixels. Simultaneously convert the data into an analog pixel drive signal. The data driver 14 generates a pixel driving signal of a voltage (or current) corresponding to the gray value of the pixel data whenever the plurality of gate lines GL1 to GLn are sequentially and exclusively enabled, on the data line DL. Supply. The data driver 14 causes one line of pixel driving signals to be applied to opposite data lines (for example, odd and even data lines) with opposite polarities to each other.

도 2의 액정 표시 장치는 제어 전송 라인(CTL)을 통하여 외부의 비디오 데이터 소스(예를 들면, 컴퓨터 시스템의 그래픽 모듈 또는 텔레비젼 수신 모듈에 포함된 영상 신호 복조부)로부터 동기 신호(SYNC)를 입력하는 타이밍 제어부(16)와 그리고 데이터 전송 라인(DTL)을 경유하여 외부의 비디오 데이터 소스로부터 비디오 데이터를 입력하는 프레임 변환부(18)를 구비한다. 데이터 전송 라인(DTL)을 통해 입력되는 입력 비디오 데이터는 프레임 단위로 구분되게 순차적으로 배열된 화소 데이터 스트림을 포함한다. 입력 비디오 데이터의 프레임 주파수는 1초에 액정 패널(10) 상에 표시되는 화상의 장수에 해당하는 것으로 보통 30 내지 120 Hz의 범위로 설정된다. 설명의 편의상, 본 발명의 실시 예에서는 입력 비디오 데이터의 프레임 주파수가 60 Hz인 것으로 가정한다.The liquid crystal display of FIG. 2 inputs a synchronization signal SYNC from an external video data source (for example, an image signal demodulator included in a graphic module or a television receiving module of a computer system) through a control transmission line CTL. And a frame converter 18 for inputting video data from an external video data source via a data transmission line DTL. The input video data input through the data transmission line DTL includes a pixel data stream sequentially arranged in units of frames. The frame frequency of the input video data corresponds to the number of images displayed on the liquid crystal panel 10 in one second and is usually set in the range of 30 to 120 Hz. For convenience of description, it is assumed in the embodiment of the present invention that the frame frequency of the input video data is 60 Hz.

프레임 변환부(18)는 데이터 전송 라인(DTL)로부터의 60Hz의 프레임 주파수의 비디오 데이터를 120Hz의 서브 프레임 주파수의 비디오 데이터로 변환한다. 이를 위하여, 프레임 변환부(18)은 제1 및 제2 제어용 스위치(SW1,SW2) 사이에 접속된 제1 및 제2 프레임 메모리(30,32)를 포함한다. 제1 제어용 스위치(SW1)는 데이터 전송 라인(DTL)로부터의 비디오 데이터가 프레임 단위로 제1 및 제2 프레임 메모리(30,32)에 교번되게 공급되게 한다.The frame converter 18 converts video data of a frame frequency of 60 Hz from the data transmission line DTL into video data of a sub frame frequency of 120 Hz. To this end, the frame converter 18 includes first and second frame memories 30 and 32 connected between the first and second control switches SW1 and SW2. The first control switch SW1 causes the video data from the data transmission line DTL to be alternately supplied to the first and second frame memories 30 and 32 on a frame basis.

예를 들면, 제1 제어용 스위치(SW1)는 기수 번째 프레임 기간에는 데이터 전송 라인(DTL)으로부터의 기수 번째 메인 프레임의 비디오 데이터를 제1 프레임 메모리(30) 쪽으로 전송하는 반면, 우수 번째 프레임 기간에는 데이터 전송 라인(DTL)으로부터의 우수 번째 프레임의 비디오 데이터를 제2 프레임 메모리(32) 쪽으로 전송한다. 제2 제어용 스위치(SW2)는 제1 제어용 스위치(SW1)와 상호 보완적 상태로 절환되어 제1 및 제2 프레임 메모리(30,32)가 프레임 기간마다 교번되게 계조 보정부(22)의 제3 제어용 스위치(SW3)에 접속되게 한다. 결과적으로, 어느 한 프레임 기간에 제1 프레임 메모리(30)가 데이터 전송 라인(DTL)에 접속되어 있으면 제2 프레임 메모리(32)는 계조 보정부(22)의 제3 제어용 스위치(SW3)에 접속된다. 반대로, 제1 프레임 메모리(30)가 계조 보정부(22)의 제3 제어용 스위치(SW3)에 접 속되면 제2 프레임 메모리(32)는 데이터 전송 라인(DTL)로부터의 한 프레임 분의 화소 데이터를 저장하게 된다. 제1 및 제2 프레임 메모리(30,32) 모두는 제3 제어용 스위치(SW3)와 접속되는 한 프레임의 기간동안 기 저장된 한 프레임의 화소 데이터들을 2배의 속도로 2회 판독하여 두개의 서브 프레임의 비디오 데이터가 생성되게 한다. 각 프레임 메모리(30,32)에서 판독되는 기수 번째 서브 프레임의 비디오 데이터는 우수 번째 서브 프레임의 비디오 데이터와 동일할 수밖에 없다. 이들 기수 번째의 서브 프레임의 비디오 데이터와 우수 번째 서브 프레임의 비디오 데이터는 한 프레임의 비디오 데이터에 대응된다.For example, the first control switch SW1 transmits video data of the odd main frame from the data transmission line DTL to the first frame memory 30 in the odd frame period, while in the even-numbered frame period. The video data of the even-th frame from the data transmission line DTL is transferred toward the second frame memory 32. The second control switch SW2 is switched to the complementary state with the first control switch SW1 so that the first and second frame memories 30 and 32 alternate with each other during the frame period. To be connected to the control switch SW3. As a result, when the first frame memory 30 is connected to the data transmission line DTL in one frame period, the second frame memory 32 is connected to the third control switch SW3 of the gradation correction unit 22. do. On the contrary, when the first frame memory 30 is connected to the third control switch SW3 of the gray scale correction unit 22, the second frame memory 32 stores pixel data of one frame from the data transmission line DTL. Will be saved. Both the first and second frame memories 30 and 32 read two times the pixel data of one frame, which is stored in advance, at twice the speed for two frame periods connected to the third control switch SW3. Allow video data to be generated. The video data of the odd-numbered subframe read from each frame memory 30, 32 is inevitably the same as the video data of the even-numbered subframe. The video data of these odd subframes and the video data of even-numbered subframes correspond to the video data of one frame.

계조 보정부(22)는 기수 번째 서브 프레임의 화소 데이터 및 우수 번째 서브 프레임의 화소 데이터가 일정한 레벨씩 높게 또는 낮게 계조 보정되게 한다. 예를 들어, 기수 번째 서브 프레임의 화소 데이터가 높게 계조-보정되면, 우수 번째 서브 프레임의 화소 데이터는 낮게 계조-보정된다. 반대로, 기수 번째 서브 프레임의 화소 데이터가 낮게 계조-보정되면, 우수 번째 서브 프레임의 화소 데이터는 높게 계조-보정되게 한다. 이를 위하여, 계조 보정부(22)는 제3 제어용 스위치(SW3) 및 혼합기(44) 사이에 병렬 접속된 고계조 보정기(40) 및 저계조 보정기(42)를 구비한다.The gradation correction unit 22 causes gradation correction of the pixel data of the odd subframe and the pixel data of the even subframe by a predetermined level. For example, if the pixel data of the odd subframe is high gray-corrected, the pixel data of the even subframe is low gray-corrected. Conversely, if the pixel data of the odd-numbered sub-frame is low gray-corrected, the pixel data of the even-numbered sub-frame is high gray-corrected. To this end, the gradation correction unit 22 includes a high gradation compensator 40 and a low gradation compensator 42 connected in parallel between the third control switch SW3 and the mixer 44.

제3 제어용 스위치(SW3)는 서브 수직 동기 신호의 기간마다 절환되어 화소 데이터(또는 비디오 데이터)가 프레임 분씩 고계조 보정기(34) 및 저계조 보정기(36)에 교번적으로 공급되게 한다. 또한, 제3 제어용 스위치(SW3)는 프레임 기간 내에서 고계조 보정기(34) 및 저계조 보정기(36)의 선택 순서를 변경한다. 이 제3 제어용 스위치(SW3)의 선택 순서는 프레임 분의 화소 데이터의 평균 계조(즉, 휘도)가 높아지거나 낮아지는 것에 의하여 결정된다. 예를 들어, 어느 한 프레임 분의 화소 데이터의 평균 계조 값이 상승하면 연속된 프레임들 중 평균 계조 값이 하강될 때까지, 제3 제어용 스위치(SW)는 프레임 기간에 고계조 보정기(40)에 먼저 서브 프레임의 화소 데이터를 공급한 다음 저계조 보정기(42)에 서브 프레임의 화소 데이터를 공급한다. 반면, 어느 한 프레임 분의 화소 데이터의 평균 계조 값이 낮아지면, 연속된 프레임들 중 평균 계조 값이 하강될 때까지, 제3 제어용 스위치(SW)는 프레임 기간에 저계조 보정기(42)에 먼저 서브 프레임의 화소 데이터를 공급한 다음 고계조 보정기(40)에 서브 프레임의 화소 데이터를 공급한다. 이러한 제3 제어용 스위치(SW3)의 절환 동작에 의하여, 혼합기(44)에서 출력되는 서브 프레임 스트림은, 도 3b에 도시된 바와 같이, 처음 고계조 보상된 서브 프레임의 화소 데이터 뒤에 저계조 보상된 서브 프레임의 화소 데이터가 위치하는 순서로 출력되다가, 프레임의 평균 계조 값이 낮아지는 프레임에서부터 저계조 보상된 서브 프레임의 화소 데이터 뒤에 고계조 보상된 서브 프레임의 화소 데이터가 위치하는 순서로 변경된 뒤, 평균 계조가 상승하는 프레임에서부터 다시 고계조 보상된 서브 프레임의 화소 데이터 뒤에 저계조 보상된 서브 프레임의 화소 데이터가 위치하는 순서로 변경된다.The third control switch SW3 is switched for each period of the sub vertical synchronization signal so that the pixel data (or video data) is alternately supplied to the high gradation corrector 34 and the low gradation corrector 36 by frame. Further, the third control switch SW3 changes the selection order of the high gradation corrector 34 and the low gradation corrector 36 within the frame period. The selection order of the third control switch SW3 is determined by the increase or decrease in the average gradation (i.e., luminance) of the pixel data for the frame. For example, when the average gradation value of the pixel data of one frame increases, the third control switch SW is applied to the high gradation compensator 40 in the frame period until the average gradation value of the consecutive frames decreases. First, the pixel data of the subframe is supplied, and then the pixel data of the subframe is supplied to the low gray level compensator 42. On the other hand, when the average gradation value of the pixel data for any one frame is lowered, the third control switch SW is first applied to the low gradation compensator 42 in the frame period until the average gradation value of successive frames is lowered. The pixel data of the subframe is supplied, and then the pixel data of the subframe is supplied to the high gray scale corrector 40. As a result of the switching operation of the third control switch SW3, the subframe stream output from the mixer 44 has a low gray level compensation subpixel after the pixel data of the first high gray level compensation subframe, as shown in FIG. 3B. The pixel data of the frame is output in the order in which the pixel data of the high gradation compensated subframe is positioned after the pixel data of the low gradation compensated subframe from the frame in which the average gradation value of the frame is lowered, and then the average The pixel data of the low gray level compensated subframe is positioned in the order of the pixel data of the high gray level compensated subframe again from the frame in which the gray level rises.

고계조 보정기(40)는 제3 제어용 스위치(SW3)로부터의 서브 프레임의 화소 데이터의 계조 값을 일정한 레벨씩(예를 들면, 25 계조 레벨씩) 높아지게 한다. 고계조 보정기(40)에 의하여 높게 계조-보정된 서브 프레임의 화소 데이터는 혼합 기(44)에 공급된다. 반면, 저계조 보정기(42)는 제3 제어용 스위치(SW3)로부터의 서브 프레임의 화소 데이터의 계조 값을 일정한 레벨씩(예를 들면, 25 계조 레벨씩) 낮아지게 한다. 저계조 보정기(42)에 의하여 낮게 계조-보정된 서브 프레임의 화소 데이터는 고계조 보정기(40)에서 출력되는 높게 계조-보정된 서브 프레임의 화소 데이터와 교번되게 (44)에 공급된다.The high gradation corrector 40 increases the gradation value of the pixel data of the subframe from the third control switch SW3 by a predetermined level (for example, by 25 gradation levels). The pixel data of the high gradation-corrected subframe by the high gradation corrector 40 is supplied to the mixer 44. On the other hand, the low gradation corrector 42 lowers the gradation value of the pixel data of the sub-frame from the third control switch SW3 by a predetermined level (for example, by 25 gradation levels). The pixel data of the low gradation-corrected subframe by the low gradation corrector 42 is supplied to 44 alternately with the pixel data of the high gradation-corrected subframe output from the high gradation corrector 40.

고계조 보정기(34)에 의하여 계조값이 상향 보정된 서브 프레임의 화소 데이터와 저계조 보정기(36)에 의하여 계조값이 하향 보정된 서브 프레임의 화소 데이터는 혼합기(38)에서 혼합되어, 도3b와 같이 저계조 보상된 화소 데이터와 고계조 보상된 화소 데이터가 서브 프레임 분씩 교번되게 배열된다. 혼합기(38)에서 서브 프레임 단위로 교번되는 저계조 및 고계조의 화소 데이터들은 데이터 드라이버(14)에서 1 라인 분씩 아날로그 형태의 화소 구동 신호로 변환되어 액정 패널(10) 상의 대응되는 1 라인의 화소들에 공급됨으로써, 밝은 화상과 어두운 화상이 번갈아 표시되되, 프레임의 평균 계조가 변경될 때마다 밝은 화상과 어두운 화상의 표시 순서가 뒤바뀌게 한다. 이렇게 액정 패널(10)이 구동되기 때문에, 임펄스 구동 효과가 향상될 수 있다. 이에 따라, 액정 패널(10) 상에 표시되는 모션 블러링 현상의 발생이 억제될 수 있고, 잔상도 발생이 줄어들게 된다.Pixel data of the subframe in which the gradation value is upwardly corrected by the high gradation corrector 34 and pixel data of the subframe in which the gradation value is downwardly corrected by the low gradation corrector 36 are mixed in the mixer 38, and FIG. As described above, the low gray level compensated pixel data and the high gray level compensated pixel data are alternately arranged for each subframe. The low gray and high gray pixel data, which are alternated in units of sub-frames in the mixer 38, are converted into pixel driving signals in analog form one by one in the data driver 14 to correspond to one line of pixels on the liquid crystal panel 10. By being supplied to the field, the bright and dark images are displayed alternately, and the display order of the bright and dark images is reversed each time the average gradation of the frame is changed. Since the liquid crystal panel 10 is driven as described above, an impulse driving effect can be improved. Accordingly, the occurrence of the motion blur phenomenon displayed on the liquid crystal panel 10 can be suppressed, and the afterimage occurrence is reduced.

이와 같이, 프레임 화소 데이터의 평균 계조가 상승 또는 하강하는가에 따라 고계조 보상된 서브 프레임의 화소 데이터와 저계조 보상된 서브 프레임의 화소 데이터의 배열 순서가 뒤바뀌게 액정 패널 상에 기입되게 된다. 액정 패널 상에 밝은 화상과 어두운 화상이 번갈아 표시되되, 프레임의 평균 계조가 상승 또는 하강 함에 따라 밝은 화상과 어두운 화상의 표시 순서가 뒤바뀌게 표시된다. 이렇게 액정 패널(10)이 구동되기 때문에, 임펄스 구동 효과가 향상될 수 있다. 또한, 액정 패널(10) 상에 표시되는 모션 블러링 현상의 발생이 억제될 수 있고, 잔상도 발생이 줄어들게 된다.As described above, the arrangement order of the pixel data of the high gradation compensated subframe and the pixel data of the low gradation compensated subframe is reversed according to whether the average gradation of the frame pixel data rises or falls. The bright image and the dark image are displayed alternately on the liquid crystal panel, and the display order of the bright image and the dark image is reversed as the average gradation of the frame rises or falls. Since the liquid crystal panel 10 is driven as described above, an impulse driving effect can be improved. In addition, the occurrence of the motion blur phenomenon displayed on the liquid crystal panel 10 can be suppressed, and the afterimage is also reduced.

타이밍 제어부(16)는 제어 전송 라인(CTL)로부터의 동기 신호들(SYNC)을 2배로 주파수 체배한다. 주파수 체배된 동기신호들을 이용하여 타이밍 제어부(16)은 게이트 드라이버(12) 및 데이터 드라이버(14)가 입력 동기 신호의 주파수의 2배 빠른 속도로 구동되게 한다. 이를 위해, 타이밍 제어부(16)는 게이트 드라이버(12)가 매 서브 프레임마다 액정 패널(10) 상의 다수의 게이트 라인(GL1~GLn)을 스캔하게 하는 다수의 스캔 신호를 발생하는데 필요한 게이트 제어 신호들(GCS)을 생성한다. 또한, 타이밍 제어부(16)는 데이터 드라이버(14)로 하여금 게이트 라인(GL)이 인에이블 되는 주기마다 1 라인 분의 화소 데이터를 순차적으로 입력하고 그 순차 입력된 1 라인 분의 화소 데이터를 아날로그 형태의 화소 구동 신호로 변환 및 출력하게 하는데 필요한 데이터 제어 신호들(DCS)을 발생한다. 또한, 타이밍 제어부(16)는 제1 및 제2 제어용 스위치(SW1,SW2)가 상호 보완적으로 프레임 주기마다 절환되게 하는 제1 스위치 제어 신호(FSC1)와 제3 제어용 스위치(SW3)가 서브 프레임의 주기마다 절환되게 하는 제2 스위치 제어 신호(FSC2)를 발생한다. 여기서, 제2 스위치 제어 신호(FSC2)는 서브 수직 동 신호를 1/2의 주파수 분주함에 의하여 발생 될 수 있고, 서브 수직 동기 신호는 수직 동기 신호가 2배로 주파수 체배됨에 의하여 생성될 수 있다. 나아가, 타이밍 제어부(16)는 제1 및 제2 프레임 메모리(30,32)의 기록동작과 기록동작의 2배의 속도로 진행되는 판독 동작을 제어하기 위한 메모리 제어 신호(MCS)를 제1 및 제2 프레임 메모리(30,32)에 공급한다.The timing controller 16 doubles the synchronization signals SYNC from the control transmission line CTL. Using the frequency multiplied synchronization signals, the timing controller 16 causes the gate driver 12 and the data driver 14 to be driven at a speed twice as fast as the frequency of the input synchronization signal. To this end, the timing controller 16 controls the gate control signals necessary for generating a plurality of scan signals for the gate driver 12 to scan the plurality of gate lines GL1 to GLn on the liquid crystal panel 10 every subframe. Generate (GCS). In addition, the timing controller 16 sequentially inputs one line of pixel data for each period in which the data driver 14 enables the gate line GL, and sequentially inputs one line of pixel data in analog form. It generates data control signals DCS necessary to convert and output the pixel driving signal. In addition, the timing controller 16 includes the first and the second. The first switch control signal FSC1 for switching the control switches SW1 and SW2 complementary to each frame period and the second switch control signal FSC2 for switching the third control switch SW3 to each subframe period. Will occur). Here, the second switch control signal FSC2 may be generated by dividing the sub-vertical synchronizing signal by a frequency of 1/2, and the sub-vertical synchronizing signal may be generated by doubling the frequency of the vertical synchronizing signal. In addition, the timing controller 16 may generate a memory control signal MCS for controlling the write operation of the first and second frame memories 30 and 32 and the read operation performed at twice the speed of the write operation. The second frame memories 30 and 32 are supplied to the second frame memories 30 and 32.

극성 제어부(20)는 타이밍 제어부(16)로부터 2배의 주파수 체배된 수직 및 수평 동기 신호에 응답하여 데이터 드라이버(14)에 공급될 극성 제어 신호(POL)를 발생한다. 극성 제어부(20)에서 발생된 극성 제어 신호(POL)은 2개의 주파수 체배된 수평 동기 신호의 기간마다 논리 상태(하이 논리 및 로우 논리)가 반전됨과 아울러 서브 프레임이 변경될 때마다 반전되는 파형을 가진다. 이 극성 제어 신호(POL)에 응답하여, 데이터 드라이버(14)는 데이터 라인들에 인가되는 화소 구동 신호가 두개의 게이트 라인마다 반전된 극성을 가지게 함과 아울러 서브 프레임 주기마다도 반전된 극성을 가지게 한다. 이에 따라, 액정 패널(10)은 수평측으로는 화소마다 극성-반전되고 수직측으로는 하나 또는 두 개의 화소마다 극성-반전되게 구동될 수 있다. 이에 더하여, 액정 패널(10) 상의 화소들은 서브 프레임마다 반전된 극성의 화소 구동 신호에 의하여 구동된다. 다시 말하여, 액정 패널(10)은 1도트-2라인-프레임 인버전 방식 및 1도트-1라인-프레임 인버전 방식 중 어느 한 방식으로 구동될 수 있다.The polarity control unit 20 generates a polarity control signal POL to be supplied to the data driver 14 in response to the vertical and horizontal synchronization signals multiplied by twice the frequency from the timing control unit 16. The polarity control signal POL generated by the polarity control unit 20 inverts a logic state (high logic and low logic) for each period of two frequency multiplied horizontal synchronization signals and a waveform that is inverted each time a subframe is changed. Have In response to the polarity control signal POL, the data driver 14 causes the pixel driving signal applied to the data lines to have an inverted polarity every two gate lines and to have an inverted polarity every subframe period. do. Accordingly, the liquid crystal panel 10 may be driven to be polarity-inverted for each pixel on the horizontal side and polarity-inverted for one or two pixels on the vertical side. In addition, the pixels on the liquid crystal panel 10 are driven by pixel driving signals of inverted polarity for each subframe. In other words, the liquid crystal panel 10 may be driven by either a 1 dot-2 line-frame inversion method or a 1 dot-1 line-frame inversion method.

본 발명의 실시 예에 따른 액정 표시 장치는 계조 보상부(22)와 데이터 드라이버 사이에 접속된 에지 적응형 오버 드라이버(24)를 추가로 포함할 수 있다. 에지 적응형 오버 드라이버(24)는, 계조 보정부(22)로부터의 서브 프레임의 화소 데이터들의 계조값을 이전 프레임의 계조 값과의 차이에 따른 가중치로 보상하되, 이전 서브 프레임의 화소 데이터와 현재 서브 프레임의 화소 데이터가 모두 저계조 또는 고계조 보상된 것인가에 따라 높거나 낮은 가중치로 화소 데이터를 보상한다. 예를 들어, 이전 서브 프레임과 현재 서브 프레임의 화소 데이터가 각각 고계조 및 저계조 보상되거나 저계조 및 고계조 보상된 경우, 에지 적응형 오버 드라이버(24)는 낮은 가중치로 화소 데이터를 낮추거나 높게 보상한다. 반대로, 이전 서브 프레임과 현재 서브 프레임의 화소 데이터가 모두 저계조 보상되거나 고계조 보상된 경우, 에지 적응형 오버 드라이버(24)는 높은 가중치로 화소 데이터를 낮추거나 높게 보상한다. 다시 말하여, 데이터 전송 라인(DTL)을 통해 입력되는 프레임 단위의 화소 데이터의 평균 계조가 적어도 2번 이상 연속해서 하강 또는 상승하는 경우, 첫 번째 하강 또는 상승 시에는 화소 데이터가 높은 가중치로 보상되는 반면, 두 번째를 포함한 그 이후의 상승 또는 하강 시에는 화소 데이터가 낮은 가중치로 보상된다. 화소 데이터의 고저 보상은 계조 레벨에 있어서 현재 프레임의 화소 데이터가 이전 프레임의 화소 데이터보다 높고 낮음에 따른다. 예를 들어, 현재 프레임의 화소 데이터가 이전 프레임의 화소 데이터보다 높은 계조 레벨을 가지는 경우에 에지 적응형 오버 드라이버(24)는 화소 데이터를 가중치만큼 높게 보상하는 반면, 현재 프레임의 화소 데이터가 이전 프레임의 화소 데이터보다 낮은 계조 레벨을 가지는 경우에 에지 적응형 오버 드라이버(24)는 화소 데이터를 가중치만큼 낮게 보상한다. 이렇게 에지 적응형 오버 드라이버(24)에 의하여, 프레임 평균 계조의 상승 또는 하강 에지의 연속 횟수에 따라 점차적으로 낮아지게 차등 가중치 보상되는 과정은 도 3c와 같은 서브 프레임 스트림을 통하여 명확하게 설명된다.The liquid crystal display according to the exemplary embodiment may further include an edge adaptive over driver 24 connected between the gray scale compensator 22 and the data driver. The edge-adaptive over driver 24 compensates the gray value of the pixel data of the subframe from the gray scale corrector 22 with a weight according to the difference from the gray value of the previous frame, but the pixel data of the previous subframe and the current The pixel data is compensated with a high or low weight depending on whether all of the pixel data of the sub-frame is low gray or high gray compensated. For example, when the pixel data of the previous subframe and the current subframe is high and low gray compensated or low and high gray compensated, respectively, the edge adaptive over driver 24 lowers or increases the pixel data with a low weight. To compensate. On the contrary, when the pixel data of the previous subframe and the current subframe are both low gray compensated or high gray compensated, the edge adaptive over driver 24 lowers or high compensates the pixel data with a high weight. In other words, when the average gray level of the pixel data in the unit of frame input through the data transmission line DTL falls or rises at least two times in succession, the pixel data is compensated with a high weight when the first fall or rise occurs. On the other hand, the pixel data is compensated with a low weight in the subsequent rise or fall including the second. The high and low compensation of the pixel data depends on the gray level of the pixel data of the current frame being higher and lower than the pixel data of the previous frame. For example, when the pixel data of the current frame has a higher gradation level than the pixel data of the previous frame, the edge adaptive over driver 24 compensates the pixel data as much as the weight, while the pixel data of the current frame is the previous frame. In the case of having a gradation level lower than the pixel data of, the edge adaptive over driver 24 compensates the pixel data lower by a weight. The process of differential weight compensation by the edge-adaptive over driver 24 to be gradually lowered according to the continuous number of rising or falling edges of the frame average gray scale is clearly described through the sub-frame stream as shown in FIG. 3C.

이렇게 프레임 평균 계조의 상승 또는 하강 에지의 연속 횟수에 따라 점차적 으로 낮아지게 차등 가중치 보상된 서브 프레임의 화소 데이터들이 데이터 드라이버(14)를 경유하여 화소 구동 신호의 형태로 액정 패널(10) 상의 화소들에 인가됨으로써, 화소의 응답 속도가 향상되게 한다. 이에 따라, 액정 패널(10)의 임펄스 구동 효과가 더욱더 향상될 수 있다. 또한, 액정 패널(10) 상에 표시되는 모션 블러링 현상의 발생이 최소화 될 수 있고, 잔상 및 플리커의 발생이 최소화 된다. 이 결과, 본 발명에 따른 액정 표시 장치에 의하여 동화상이 선명하게 표시될 수 있다.The pixel data of the sub-frame, which are differentially weighted to be gradually lowered according to the continuous number of rising or falling edges of the frame average gray scale, in the form of a pixel driving signal via the data driver 14, the pixels on the liquid crystal panel 10. Is applied to the pixel, thereby improving the response speed of the pixel. Accordingly, the impulse driving effect of the liquid crystal panel 10 may be further improved. In addition, the occurrence of the motion blur phenomenon displayed on the liquid crystal panel 10 may be minimized, and the afterimage and flicker may be minimized. As a result, the moving image can be displayed clearly by the liquid crystal display according to the present invention.

도 2의 액정 표시 장치는 데이터 전송 라인(DTL)으로부터의 프레임 단위의 화소 데이터에 응답하는 에지 적응형 선택 제어부(26)를 구비한다. 에지 적응형 선택 제어부(26)는 데이터 전송 라인(DTL)으로부터의 화소 데이터의 프레임 별 평균 계조 값을 산출하고 인접한 프레임들의 평균 계조 값을 비교하여 평균 계조 값이 상승 또는 하강하는 에지를 검출한다. 또한, 에지 적응형 선택 제어부(26)는 상승 또는 하강 에지가 검출될 때마다 타이밍 제어부(16)로부터 제3 제어용 스위치(SW3) 및 에지 적응형 오버 드라이버(24)에 공급될 제2 스위치 제어 신호(FSC2)의 위상을 반전시키고, 그 위상 반전된 신호를 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)로서 제3 제어용 스위치(SW3) 및 에지 적응형 오버 드라이버(24)에 공급한다. 이 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)에 의하여 고계조 서브 프레임의 화소 데이터와 저계조 서브 프레임 화소 데이터의 배열 순서가 뒤바뀌게 된다. 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)에 기초하여, 에지 적응형 오버 드라이버(24)는 이전 서브 프레임과 현재 서브 프레임의 화소 데이터가 모두 저계조 또는 고계조 보정된 것인지를 판단한다.The liquid crystal display of FIG. 2 includes an edge adaptive selection controller 26 responsive to pixel data in units of frames from the data transmission line DTL. The edge adaptive selection controller 26 calculates an average gray level value for each frame of the pixel data from the data transmission line DTL and compares the average gray level values of adjacent frames to detect edges at which the average gray level value rises or falls. In addition, the edge adaptive selection control unit 26 supplies a second switch control signal to be supplied to the third control switch SW3 and the edge adaptive over driver 24 from the timing control unit 16 whenever a rising or falling edge is detected. The phase of the FSC2 is inverted, and the phase inverted signal is supplied to the third control switch SW3 and the edge adaptive over driver 24 as the edge adaptive switch control signal EFSC. By the edge adaptation switch control signal EFSC, the arrangement order of the pixel data of the high gradation subframe and the low gradation subframe pixel data is reversed. Based on the edge adaptive switch control signal EFSC, the edge adaptive over driver 24 determines whether the pixel data of the previous subframe and the current subframe are both low gray level or high gray level corrected.

도 4는 도 2의 에지 적응형 오버 드라이버(24)를 상세하게 설명하는 상세 블록도이다. 도 4를 참조하면, 에지 적응형 오버 드라이버(24)는, 도 2의 혼합기(44)로부터 서브 프레임의 화소 데이터를 공통적으로 입력하는 프레임 지연기(50), 고 가중치 보상기(52A) 및 저 가중치 보상기(52B)를 구비한다. 프레임 지연기(50)는 도 2에 도시된 혼합기(44)로부터의 서브 프레임의 화소 데이터를 프레임 기간(즉, 2개의 서브 프레임 기간) 지연시킨다. 프레임 지연기(50)에 의하여 프레임-지연된 서브 프레임의 화소 데이터는 고 가중치 보상기(52A) 및 저 가중치 보상기(52B)에 공급된다.FIG. 4 is a detailed block diagram illustrating the edge adaptive over driver 24 of FIG. 2 in detail. Referring to FIG. 4, the edge adaptive over driver 24 includes a frame delayer 50, a high weight compensator 52A, and a low weight, which commonly input pixel data of a subframe from the mixer 44 of FIG. 2. Compensator 52B is provided. The frame delay unit 50 delays the pixel data of the subframe from the mixer 44 shown in FIG. 2 in the frame period (ie, two sub frame periods). The pixel data of the frame-delayed subframe by the frame retarder 50 is supplied to the high weight compensator 52A and the low weight compensator 52B.

고 가중치 보상기(52A)는, 프레임-지연된 서브 프레임의 화소 데이터와 현재 서브 프레임의 화소 데이터가 계조 레벨에 일정한 레벨 이상 차이가 있으면, 그 차이에 따른 높은 가중치만큼 현재 서브 프레임의 화소 데이터의 계조 레벨이 높아지거나 낮아지게 보상한다. 예를 들어, 현재 서브 프레임의 화소 데이터가 프레임-지연된 서브 프레임의 화소 데이터보다 일정한 레벨 이상 높으면, 고 가중치 보상기(52A)는 그 차이에 해당하는 높은 가중치만큼 현재 서브 프레임의 화소 데이터의 계조 레벨을 상승시킨다. 반대로, 현재 서브 프레임의 화소 데이터가 프레임-지연된 서브 프레임의 화소 데이터보다 일정한 레벨 이상 낮으면, 고 가중치 보상기(52A)는 그 차이에 해당하는 높은 가중치만큼 현재 서브 프레임의 화소 데이터의 계조 레벨이 낮아지게 한다. 이와는 달리, 현재 서브 프레임의 화소 데이터와 프레임-지연된 서브 프레임의 화소 데이터 간의 차이가 일정한 레벨 이내이면, 고 가 중치 보상기(52A)는 현재 서브 프레임의 화소 데이터를 그대로 선택기(54) 쪽으로 출력한다. If the pixel data of the frame-delayed subframe and the pixel data of the current subframe differ from each other by a predetermined level or more in the gradation level, the high weight compensator 52A performs the gradation level of the pixel data of the current subframe by the high weight according to the difference. Compensate to be higher or lower. For example, if the pixel data of the current subframe is at least a certain level higher than the pixel data of the frame-delayed subframe, the high weight compensator 52A adjusts the gradation level of the pixel data of the current subframe by a high weight corresponding to the difference. Raise. On the contrary, if the pixel data of the current subframe is lower than a predetermined level by the pixel data of the frame-delayed subframe, the high weight compensator 52A lowers the gradation level of the pixel data of the current subframe by a high weight corresponding to the difference. Let it go. In contrast, if the difference between the pixel data of the current subframe and the pixel data of the frame-delayed subframe is within a certain level, the high weight compensator 52A outputs the pixel data of the current subframe to the selector 54 as it is.

비슷하게, 저 가중치 보상기(52B)는, 프레임-지연된 서브 프레임의 화소 데이터와 현재 서브 프레임의 화소 데이터가 계조 레벨에 일정한 레벨 이상 차이가 있으면, 그 차이에 따른 낮은 가중치만큼 현재 서브 프레임의 화소 데이터의 계조 레벨이 높아지거나 낮아지게 보상한다. 예를 들어, 현재 서브 프레임의 화소 데이터가 프레임-지연된 서브 프레임의 화소 데이터보다 일정한 레벨 이상 높으면, 저 가중치 보상기(52B)는 그 차이에 해당하는 낮은 가중치만큼 현재 서브 프레임의 화소 데이터의 계조 레벨을 상승시킨다. 반대로, 현재 서브 프레임의 화소 데이터가 프레임-지연된 서브 프레임의 화소 데이터보다 일정한 레벨 이상 낮으면, 저 가중치 보상기(52B)는 그 차이에 해당하는 높은 가중치만큼 현재 서브 프레임의 화소 데이터의 계조 레벨이 낮아지게 한다. 이와는 달리, 현재 서브 프레임의 화소 데이터과 프레임-지연된 서브 프레임의 화소 데이터 간의 차이가 일정한 레벨 이내이면, 저 가중치 보상기(52B)는 현재 서브 프레임의 화소 데이터를 그대로 선택기(54) 쪽으로 출력한다.Similarly, if the pixel data of the frame-delayed subframe and the pixel data of the current subframe differ by more than a certain level from the gradation level, the low weight compensator 52B of the pixel data of the current subframe by the low weight according to the difference Compensate for the gradation level being raised or lowered. For example, if the pixel data of the current subframe is at least a certain level higher than the pixel data of the frame-delayed subframe, the low weight compensator 52B adjusts the gradation level of the pixel data of the current subframe by a low weight corresponding to the difference. Raise. On the contrary, if the pixel data of the current subframe is lower than a predetermined level by the pixel data of the frame-delayed subframe, the low weight compensator 52B lowers the gradation level of the pixel data of the current subframe by a high weight corresponding to the difference. Let it go. Alternatively, if the difference between the pixel data of the current subframe and the pixel data of the frame-delayed subframe is within a certain level, the low weight compensator 52B outputs the pixel data of the current subframe to the selector 54 as it is.

도 4의 에지 적응형 오버 드라이버(24)는 도 2의 에지 적응형 선택 제어부(26)로부터의 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)에 공통적으로 응답하는 서브 프레임 지연기(56) 및 익스클루시브-노아(EX-NOR, Exclusive-NOR) 게이트(58)를 구비한다. 서브 프레임 지연기(56)은 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)를 하나의 서브 프레임 기간(즉, 1/2의 프레임 기간) 지연시킨다. 이렇게 서브 프레임-지연된 에지 적응 스위치 제어 신호는 EX-NOR 게이트(58)에 공급된다. EX-NOR 게이트(58)는, 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)와 서브 프레임-지연된 에지 적응 스위치 제어 신호가 같으면 특정 논리(예를 들면, 하이 논리)의 선택 제어 신호를 선택기에 공급하는 반면, 양 신호가 서로 다르면 기저 논리(예를 들면, 로우 논리)의 선택 제어 신호를 선택기(54)에 공급한다. Edge adaptive over driver 24 of FIG. 4 includes subframe delay 56 and exclusive-responsive common to edge adaptive switch control signal EFSC from edge adaptive selection control 26 of FIG. A NOA (EX-NOR) gate 58 is provided. The sub frame delay unit 56 delays the edge adaptive switch control signal EFSC by one sub frame period (i.e., 1/2 frame period). This sub frame-delayed edge adaptive switch control signal is supplied to the EX-NOR gate 58. The EX-NOR gate 58 supplies a select control signal of a specific logic (e.g., high logic) to the selector if the edge adaptive switch control signal EFSC and the sub frame-delayed edge adaptive switch control signal are the same, If both signals are different from each other, the selection control signal of the basis logic (for example, low logic) is supplied to the selector 54.

특정 논리의 선택 제어 신호는 인접한 서브 프레임들의 화소 데이터가 모두 저계조 또는 고계조 보정된 경우에 하나의 서브 프레이 기간 동안 발생된다. 이는 에지 적응 스위치 제어 신호가, 프레임 간의 계조 평균 값이 처음 하강하거나 상승하는 경우이전 프레임의 우수 번째 서브 프레임 기간과 현재 프레임의 기수 번째 서브 프레임 기간 동안 특정 논리 또는 기저 논리를 유지하는 것에 기인한다.The selection control signal of a specific logic is generated during one subframe period when the pixel data of adjacent subframes are all low gray or high gray corrected. This is due to the edge adaptive switch control signal maintaining a certain logic or basis logic during the even-numbered sub-frame period of the previous frame and the odd-numbered sub-frame period of the current frame when the gray level average value between the frames first falls or rises.

선택기(54)는, 고 가중치 보상기(52A)로부터의 서브 프레임의 화소 데이터 및 저 가중치 보상기(52B)로부터의 서브 프레임의 화소 데이터를, EX-NOR 게이트(58)로부터의 선택 제어 신호의 논리 상태에 따라, 선택적으로 도 2의 데이터 드라이버(14)에 공급한다. 예를 들면, 선택 제어 신호가 특정 논리를 가지는 경우(즉, 프레임 평균 계조가 처음 하강 또는 상승한 때), 선택기(54)는 고 가중치 보상기(52A)로부터의 고 가중치 보상된 서브 프레임의 화소 데이터를 도 2의 데이터 드라이버(14)에 공급한다. 반대로, 선택 제어 신호가 기저 논리를 유지하면(즉, 프레임 평균 계조가 2번 이상 연속적으로 하강 또는 상승하는 경우에는), 선택기(54)는 저 가중치 보상기(52B)로부터의 저 가중치 보상된 서브 프레임의 화소 데이터를 도 2의 데이터 드라이버(14)에 공급한다. 이러한 선택기(54)에서 출력되는 서브 프레임의 화소 데이터는, 도 3c에 도시된 바와 같이, 프레임 평균 계조(또는 평균 휘도)의 첫 번째 하강 또는 상승 시에는 높은 가중치로 보상되는 반면에 프레임 평균 계조의 두 번째를 포함한 그 이후의 상승 또는 하강 시에는 낮은 가중치로 보상된다.The selector 54 converts the pixel data of the subframe from the high weight compensator 52A and the pixel data of the subframe from the low weight compensator 52B into a logical state of the selection control signal from the EX-NOR gate 58. Therefore, it is selectively supplied to the data driver 14 of FIG. For example, if the selection control signal has a particular logic (i.e., when the frame average gray level first falls or rises), the selector 54 may retrieve the pixel data of the high weight compensated subframe from the high weight compensator 52A. It supplies to the data driver 14 of FIG. Conversely, if the selection control signal maintains the underlying logic (i.e., if the frame average gradation falls or rises two or more times in succession), then the selector 54 performs a low weight compensated subframe from the low weight compensator 52B. Pixel data is supplied to the data driver 14 of FIG. The pixel data of the subframe output from the selector 54 is compensated with a high weight at the first falling or rising of the frame average gray scale (or average luminance), as shown in FIG. Subsequent rises or falls, including the second, are compensated with low weights.

도 5는 도 2의 에지 적응형 선택 제어부(26)를 상세하게 설명하는 상세 블록도이다. 도 5의 에지 적응형 선택 제어부(26)는 도 2의 데이터 전송 라인(DTL)에 종속 접속된 평균 계조 검출기(60), 래치(62), 프레임 지연기(64), 비교기(66) 및 EX-NOR 게이트(68)를 구비한다. 평균 계조 검출기(60)는, 수직 동기 신호(Vsync)에 응답하여, 수직 귀선 기간에 초기화 된 후 수직 주사 기간에 입력되는 프레임 분의 화소 데이터의 적분하여 프레임 평균 계조 값(즉, 프레임 평균 휘도 값)을 산출한다. 이 평균 계조 값의 산출을 위하여, 평균 계조 검출기(60)는 데이터 클럭(DCLK)에 응답한다. 데이터 클럭(DCLK) 및 수직 동기 신호(Vsync)는 도 2의 타이밍 제어부(16) 또는 외부의 비디오 소스로부터 평균 계조 검출기(60)에 공급될 수 있다.FIG. 5 is a detailed block diagram illustrating in detail the edge adaptive selection controller 26 of FIG. 2. The edge adaptive selection control unit 26 of FIG. 5 includes an average gradation detector 60, a latch 62, a frame delay unit 64, a comparator 66 and an EX connected to the data transmission line DTL of FIG. A NOR gate 68; In response to the vertical synchronization signal Vsync, the average gradation detector 60 integrates the pixel data for the frame data inputted in the vertical scanning period after being initialized in the vertical retrace period, that is, the frame average luminance value (that is, the frame average luminance value). ) Is calculated. To calculate this average gradation value, the average gradation detector 60 responds to the data clock DCLK. The data clock DCLK and the vertical synchronization signal Vsync may be supplied to the average gray scale detector 60 from the timing controller 16 of FIG. 2 or an external video source.

래치(62)는, 수직 동기 신호(Vsync)에 응답하여, 프레임 주기마다 평균 계조 검출기(60)로부터의 프레임 평균 계조 값을 래치한다. 프레임 평균 계조 값은 수직 귀선 기간의 시점에서 래치된다. 래치(62)는 래치된 프레임 평균 계조 값을 프레임 지연기(64) 및 비교기(66)에 공급한다.The latch 62 latches the frame average gradation value from the average gradation detector 60 for each frame period in response to the vertical synchronization signal Vsync. The frame average gradation value is latched at the time of the vertical blanking period. The latch 62 supplies the latched frame average gray value to the frame delay 64 and the comparator 66.

프레임 지연기(64)는 래치(62)로부터의 프레임 평균 계조 값을 하나의 프레임 기간 지연시킨다. 프레임-지연된 프레임 평균 계조 값은 비교기(66)에 공급된 다.The frame delay unit 64 delays the frame average gray value from the latch 62 by one frame period. The frame-delayed frame average gradation value is supplied to comparator 66.

비교기(66)는 래치(62)로부터의 현재의 프레임 평균 계조 값과 프레임 지연기(64)로부터의 이전 프레임 평균 계조 값을 비교하여 상승 또는 하강 프레임을 검출한다. 현재 프레임 평균 계조 값이 이전 프레임 평균 계조 값보다 크면, 비교기(66)는 특정 논리(예를 들면, 하이 논리)의 비교 신호를 발생하여 프레임 평균 계조가 상승하였음을 지시한다. 반면, 현재 프레임 평균 계조 값이 이전 프레임 평균 계조 값보다 작으면, 비교기(66)는 기저 논리(예를 들면, 로우 논리)의 비교 신호를 발생하여 프레임 평균 계조가 하강하였음을 지시한다. The comparator 66 compares the current frame average gray value from the latch 62 with the previous frame average gray value from the frame delay 64 to detect rising or falling frames. If the current frame average gradation value is greater than the previous frame average gradation value, comparator 66 generates a comparison signal of a particular logic (e.g., high logic) to indicate that the frame average gradation has risen. On the other hand, if the current frame average gradation value is smaller than the previous frame average gradation value, the comparator 66 generates a comparison signal of the base logic (eg, low logic) to indicate that the frame average gradation has fallen.

EX-NOR 게이트(68)는, 비교기(66)로부터의 비교 신호의 논리 상태에 따라, 도 2의 타이밍 제어부(16)으로부터의 제2 스위치 제어 신호(FSC2)의 위상을 선택적으로 반전시키어, 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)를 발생한다. 비교 신호가 특정 논리를 유지하면, 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)는 제2 스위치 제어 신호(FSC2)와 동일한 위상을 가진다. 이 경우, 계조 보정부(22)에서는 고계조 서브 프레임 다음에 저계조 서브 프레임이 위치하는 형태로 화소 데이터가 출력된다. 이와는 달리, 비교 신호가 기저 논리를 가지면, 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)는 제2 스위치 제어 신호(FSC2)와는 상반된 위상을 가진다. 제2 스위치 제어 신호(FSC2)와 상반된 위상의 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)에 의하여, 도 2의 계조 보정부(22)에서는 저계조 서브 프레임 다음에 고계조 서브 프레임이 배치되는 형태로 화소 데이터가 출력된다. 이에 더하여, 에지 적응 스위치 제어 신호(EFSC)의 위상의 반전되는 서브 프레이 기간, 도 2의 에지 적응형 오버 드라이버(24)에서 고 가중치 보상된 서브 프레임의 화소 데이터가 출력되고, 나머지 서브 프레임의 기간에는 저 가중치 보상된 서브 프레임의 화소 데이터가 출력된다.The EX-NOR gate 68 selectively inverts the phase of the second switch control signal FSC2 from the timing control unit 16 of FIG. 2 in accordance with the logic state of the comparison signal from the comparator 66, thereby providing an edge. Generate an adaptive switch control signal (EFSC). If the comparison signal maintains a certain logic, the edge adaptive switch control signal EFSC has the same phase as the second switch control signal FSC2. In this case, the gradation correction unit 22 outputs the pixel data in such a manner that the low gradation subframe is positioned after the high gradation subframe. Alternatively, if the comparison signal has a basis logic, the edge adaptive switch control signal EFSC has a phase opposite to the second switch control signal FSC2. In response to the edge adaptive switch control signal EFSC having a phase opposite to that of the second switch control signal FSC2, the gray scale correcting unit 22 of FIG. 2 arranges the pixel data in such a manner that a high gray subframe is disposed after the low gray subframe. Is output. In addition, the inverted subframe period of the phase of the edge adaptive switch control signal EFSC, the pixel data of the high weight compensated subframe is output from the edge adaptive over driver 24 of FIG. 2, and the period of the remaining subframes. The pixel data of the low weight compensated subframe is outputted to the.

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정 표시 장치 및 그 구동 방법에서는, 프레임 화소 데이터의 평균 계조가 상승 또는 하강하는가에 따라 고계조 보상된 서브 프레임의 화소 데이터와 저계조 보상된 서브 프레임의 화소 데이터의 배열 순서가 뒤바뀌게 액정 패널 상에 기입되게 된다. 액정 패널 상에 밝은 화상과 어두운 화상이 번갈아 표시되되, 프레임의 평균 계조가 상승 또는 하강함에 따라 밝은 화상과 어두운 화상의 표시 순서가 뒤바뀌게 표시된다. 이렇게 액정 패널이 구동되기 때문에, 임펄스 구동 효과가 향상될 수 있다. 또한, 액정 패널 상에 표시되는 모션 블러링 현상의 발생이 억제될 수 있고, 잔상도 발생이 줄어들게 된다. 이 결과, 본 발명에 따른 액정 표시 장치 및 그 구동 방법은 동화상이 선명하게 표시할 수 있다.As described above, in the liquid crystal display and the driving method thereof according to the present invention, the pixel data of the high gradation compensated subframe and the pixel data of the low gradation compensated subframe according to whether the average gradation of the frame pixel data increases or decreases. The arrangement order of is reversed and written on the liquid crystal panel. The bright and dark images are alternately displayed on the liquid crystal panel, but the display order of the bright and dark images is reversed as the average gradation of the frame rises or falls. Since the liquid crystal panel is driven in this way, the impulse driving effect can be improved. In addition, the occurrence of the motion blur phenomenon displayed on the liquid crystal panel can be suppressed, and the afterimage is also reduced. As a result, the liquid crystal display device and the driving method thereof according to the present invention can display a moving picture clearly.

또한, 프레임 평균 계조의 상승 또는 하강 에지의 연속 횟수에 따라 점차적으로 낮아지게 차등 가중치 보상된 서브 프레임의 화소 데이터들이 액정 패널 상에 기입되어, 액정 패널 상의 화소의 응답 속도가 향상되게 한다. 이에 따라, 액정 패널(10)의 임펄스 구동 효과가 더욱더 향상될 수 있어, 액정 패널 상에 표시되는 화상에서의 모션 블러링 현상의 발생이 최소화 될 수 있다. 이 결과, 잔상 및 플리커의 발생이 더욱 더 줄어들게 된다. 나아가, 본 발명에 따른 액정 표시 장치 및 그 구동 방법에 의하여 동화상이 선명하게 표시될 수 있다.Further, the pixel data of the differential weight compensated sub-frame is written on the liquid crystal panel to be gradually lowered according to the continuous number of rising or falling edges of the frame average gray scale, thereby improving the response speed of the pixel on the liquid crystal panel. Accordingly, the impulse driving effect of the liquid crystal panel 10 can be further improved, so that the occurrence of motion blur in the image displayed on the liquid crystal panel can be minimized. As a result, the occurrence of afterimages and flicker is further reduced. Furthermore, the moving image can be clearly displayed by the liquid crystal display and the driving method thereof according to the present invention.

이상과 같이, 본 발명이 도면에 도시된 실시 예를 참고하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것들에 불과하며, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 요지 및 범위를 벗어나지 않으면서도 다양한 변형, 변경 및 균등한 타 실시 예들이 가능하다는 것을 명백하게 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명이 보호되어햐 할 권리 범위는 첨부된 특허청구의 범위에 의하여 정해져야만 할 것이다.While the present invention has been described with reference to exemplary embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments, but, on the contrary, It will be apparent that various modifications, alterations, and other equivalent embodiments are possible. Accordingly, the scope of the present invention to be protected should be defined by the appended claims.

Claims (11)

홀드 타입의 표시 패널;A hold type display panel; 비디오 데이터에 응답하여 상기 표시 패널의 데이터 라인을 구동하기 위한 데이터 드라이버;A data driver for driving a data line of the display panel in response to video data; 상기 데이터 드라이버에 공급될 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터를 제1 프레임 주파수 보다 높은 제2 프레임 주파수의 비디오 데이터로 변환하는 프레임 변환부; 및A frame converter which converts video data of a first frame frequency to be supplied to the data driver into video data of a second frame frequency higher than a first frame frequency; And 상기 프레임 변환부로부터 구동부에 공급될 상기 비디오 데이터를 제2 프레임 주기마다 저계조 및 고계조 보정을 교번하되, 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지에 따라 상기 저계조 및 고계조의 보정이 변경되게 하는 에지 적응형 계조 보정부를 구비하고,The low gray level and high gray level correction of the video data to be supplied from the frame converter to the driver is alternated every second frame period, and the low gray level and the high gray level are changed according to an edge of the frame gray level of the video data of the first frame frequency. An edge adaptive gradation correction unit for causing the correction to be changed, 상기 에지 적응형 계조 보정부는 The edge adaptive gray scale correction unit 상기 프레임 변환부로부터의 제2 프레임 주파수의 비디오 데이터의 계조값을 높게 하는 고계조 보정기;A high gradation compensator for increasing a gradation value of video data of a second frame frequency from the frame converter; 상기 프레임 변환부로부터의 제2 프레임 주파수의 비디오 데이터의 계조값을 낮게 하는 저계조 보정기;A low gradation compensator for lowering a gradation value of video data of a second frame frequency from the frame converter; 상기 고계조 및 저계조 보상기로부터의 비디오 데이터를 혼합하여 혼합된 비디오 데이터를 상기 데이터 드라이버에 공급하는 혼합기;A mixer for mixing the video data from the high and low gray level compensators to supply the mixed video data to the data driver; 상기 프레임 변환부로부터의 제2 프레임 주파수의 비디오 데이터를 상기 고계조 및 저계조 보상기에 선택적으로 공급하는 제3 스위치; 및A third switch selectively supplying video data of a second frame frequency from the frame converter to the high and low gray level compensators; And 상기 프레임 변환부에 공급되는 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지 상태에 기초하여 제3 스위치의 절환 순서를 변경시키는 에지 적응 선택 제어부를 구비하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.And an edge adaptation selection control unit for changing the switching order of the third switch based on the edge state of the frame gray level of the video data of the first frame frequency supplied to the frame conversion unit. 삭제delete 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 상기 에지 적응형 선택 제어부는, 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 계조가 상승에지를 유지하는 경우에 제1 프레임 주기 동안에 상기 제3 스위치가 고계조 보정기를 선택한 후 상기 저계조 보정기를 선택하게 하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.The edge adaptive selection controller may be configured to cause the third switch to select the low gray level corrector after the third switch selects the high gray level corrector during a first frame period when the gray level of the video data of the first frame frequency maintains a rising edge. Display device characterized in that. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 에지 적응형 계조 보정부로부터 상기 데이터 드라이버에 공급될 계조 보상된 비디오 데이터를 이전의 것과의 차이에 기초하여 가중 보상하는 오버 드라이버를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.And an over-driver for weight-compensating the gradation-compensated video data to be supplied from the edge adaptive gradation correction unit to the data driver based on a difference from the previous one. 제 4 항에 있어서,5. The method of claim 4, 상기 오버 드라이버는, 상기 에지 적응형 계조 보정부로부터의 계조 보정된 비디오 데이터를, 상기 프레임 변환부에 공급되는 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지 상태에 기초하여 서로 다른 가중치를 보상하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.The over driver compensates the gray scale corrected video data from the edge adaptive gray scale correction unit based on the edge state of the frame gray scale of the video data of the first frame frequency supplied to the frame converter. Display device characterized in that. 삭제delete 제 1 항에 있어서, 상기 프레임 변환부가The method of claim 1, wherein the frame converter 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터를 제2 프레임 주파수로 변경하는 제1 및 제2 프레임 메모리;First and second frame memories for changing the video data of the first frame frequency to a second frame frequency; 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터를 상기 제1 및 제2 프레임 메모리에 교번되게 입력되게 하는 제1 스위치; 및A first switch configured to alternately input video data of the first frame frequency to the first and second frame memories; And 상기 제1 스위치와 상호 보완적으로 구동되어 상기 제1 및 제2 프레임 메모 리로부터의 제2 프레임 주파수의 비디오 데이터를 선택하여 상기 에지 적응형 계조 보정부에 공급하는 제2 스위치를 구비하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.And a second switch that is driven to complement the first switch and selects video data of second frame frequencies from the first and second frame memories and supplies the selected video data to the edge adaptive gray scale correction unit. Display device. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 표시 패널이 액정 패널을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시장치.And the display panel comprises a liquid crystal panel. 홀드 타입의 표시 패널의 구동부에 공급될 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터를 제1 프레임 주파수보다 높은 제2 프레임 주파수의 비디오 데이터로 변환하는 단계; 및 Converting the video data of the first frame frequency to be supplied to the driver of the hold type display panel into the video data of the second frame frequency higher than the first frame frequency; And 프레임 변환부로부터 구동부에 공급될 상기 비디오 데이터를 제2 프레임 주기마다 교번적으로 저계조 및 고계조 보정하되, 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지에 따라 상기 저계조 및 고계조의 보정이 변경되게 하는 단계를 포함하고,The low and high gray levels of the video data to be supplied from the frame converter to the driver are alternately corrected every second frame period, and the low and high gray levels are adjusted according to an edge of the frame gray level of the video data of the first frame frequency. Causing the correction to change, 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 계조가 상승에지를 유지하는 경우에 제1 프레임 주기 동안에 고계조 보정을 수행한 후 저계조 보정을 수행하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.And performing low gray level correction during the first frame period when the gray level of the video data of the first frame frequency maintains a rising edge. 제 9 항에 있어서, 10. The method of claim 9, 데이터 드라이버에 공급될 계조 보상된 비디오 데이터를 이전의 것과의 차이에 기초하여 가중 보상하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 것을 표시 장치의 구동 방법.And weighting-compensating the grayscale compensated video data to be supplied to the data driver based on a difference from the previous one. 제 10 항에 있어서,11. The method of claim 10, 상기 가중 보상 단계가, 상기 제1 프레임 주파수의 비디오 데이터의 프레임 계조의 에지 상태에 기초하여, 계조 보상된 비디오 데이터를 서로 다른 가중치로 보상하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.And the weighting compensating step comprises compensating the grayscale compensated video data with different weights based on an edge state of the frame grayscale of the video data of the first frame frequency.
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