KR101361972B1 - Display Device and Driving Method thereof - Google Patents
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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.
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.
Motion Blur, Frame Frequency, Gradation, Data Driver, Edge, Rise, Differential
Description
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
14 : 데이터 드라이버 16 : 타이밍 제어부14: data driver 16: timing control unit
18 : 프레임 변환부 20 : 극성 제어부18
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
40 : 고계조 보정기 42 : 저계조 보정기40: high gradation compensator 42: low gradation compensator
44 : 혼합기 50,64 : 프레임 지연기44:
52A : 고 가중치 보상기 52B : 저 가중치 보상기52A:
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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.
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