JP2012242828A - 表示パネルの駆動方法及びこれを実行するための表示装置 - Google Patents

表示パネルの駆動方法及びこれを実行するための表示装置 Download PDF

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Abstract

【課題】データ電圧のオフセット値を補い表示品質を向上させる表示パネルの駆動方法及びこれを実行するための表示装置を提供すること。
【解決手段】本発明の実施形態に係る表示パネルの駆動方法は、表示パネルのゲートラインにゲート信号を出力し、第P(Pは自然数)フレームに表示パネルのデータラインに接続された第1画素に第1極性のオフセット値を有するデータ電圧を出力し、第Pフレームにデータラインに接続された第2画素に第1極性と反対の第2極性のオフセット値を有するデータ電圧を出力して第1極性のオフセット値を補うことを特徴とする。
【選択図】図3

Description

本発明は、表示パネルの駆動方法及びこれを実行するための表示装置に関し、より詳細には、表示品質を向上させることができる表示パネルの駆動方法及びこれを実行するための表示装置に関する。
一般的に、表示装置は、画像を表示する表示パネルと表示パネルを駆動するパネル駆動部とを含む。表示パネルは複数のゲートライン、複数のデータライン、及びゲートライン及びデータラインに接続する複数の画素を含む。
パネル駆動部は、ゲート駆動部及びデータ駆動部を含む。ゲート駆動部は、ゲート信号を生成してゲートラインに出力する。データ駆動部は、データ電圧を生成してデータラインに出力する。
データ駆動部は、オペアンプ(operational amplifier)を含む。理想的なオペアンプは、入力電圧が0V(volt)の場合、出力電圧が0Vである。しかし、実際オペアンプは入力が0Vでもオフセット電圧が出力されることがある。
オフセット電圧は、出力電圧を基準として正の値を有し、負の値を有する。このとき、オフセット電圧が適切に補わければ、画素列により出力されるデータ電圧が変わって縦縞不良が視認されることがある。この縦縞不良が視認されることによって、表示パネルの表示品質が低下するという問題がある。
米国特許第6870524号明細書 韓国公開特許第2007−0094374号公報 特許第3019635号公報 米国特許出願公開第2006/0279506号明細書
本発明の目的は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、データ電圧のオフセット値を補い表示品質を向上させる表示パネルの駆動方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、上述した駆動方法を実行する表示装置を提供することにある。
上述した本発明の目的を実現するための一実施形態に係る表示パネルの駆動方法は、表示パネルのゲートラインにゲート信号を出力し、第P(Pは自然数)フレームに前記表示パネルのデータラインに接続された第1画素に第1極性のオフセット値を有するデータ電圧を出力し、前記第Pフレームに前記データラインに接続された第2画素に前記第1極性と反対の第2極性のオフセット値を有するデータ電圧を出力して前記第1極性のオフセット値を補うことを特徴とする。
本発明の一実施形態において、第Q(Qは自然数)フレームに前記第1画素に前記第2極性のオフセット値を有するデータ電圧を出力して前記第1極性のオフセット値を補うことをさらに含んでもよい。
本発明の一実施形態において、前記表示パネルは、第1画素列及び第2画素列を含んでもよい。前記表示パネルの第1データラインは、前記第1画素列の第1画素、前記第2画素列の第1画素、前記第1画素列の第2画素、前記第2画素列の第2画素、前記第1画素列の第3画素、前記第2画素列の第3画素、前記第1画素列の第4画素及び前記第2画素列の第4画素に交互に接続されてもよい。
本発明の一実施形態において、前記第Pフレームに前記第1データラインに出力されるデータ電圧は、順次第1オフセット値、第2オフセット値、第3オフセット値、第4オフセット値、前記第2オフセット値、前記第1オフセット値、前記第4オフセット値及び前記第3オフセット値を有してもよい。前記第1オフセット値及び前記第2オフセット値は極性が反対で、絶対値が同一であってもよい。前記第3オフセット値及び前記第4オフセット値は極性が反対で、絶対値が同一であってもよい。
本発明の一実施形態において、前記第Qフレームに前記第1データラインに出力されるデータ電圧は、順次前記第2オフセット値、前記第1オフセット値、前記第4オフセット値、前記第3オフセット値、前記第1オフセット値、前記第2オフセット値、前記第3オフセット値及び前記第4オフセット値を有してもよい。
本発明の一実施形態において、前記第Pフレームに前記第1データラインと隣接した第2データラインに出力されるデータ電圧は、順次前記第3オフセット値、前記第4オフセット値、前記第1オフセット値、前記第2オフセット値、前記第4オフセット値、前記第3オフセット値、前記第2オフセット値、及び前記第1オフセット値を有してもよい。
本発明の一実施形態において、前記第Pフレームに前記第1データラインに出力される前記データ電圧は、共通電圧を基準として順次前記第1極性、前記第1極性、前記第2極性、前記第2極性、前記第1極性、前記第1極性、前記第2極性、及び前記第2極性を有してもよい。
本発明の一実施形態において、前記第Pフレームに前記第1データラインと隣接した第2データラインに出力されるデータ電圧は、前記共通電圧を基準として順次前記第2極性、前記第2極性、前記第1極性、前記第1極性、前記第2極性、前記第2極性、前記第1極性、及び前記第1極性を有してもよい。
上述した本発明の他の目的を実現するための一実施形態に係る表示装置は、表示パネル、ゲート駆動部及びデータ駆動部を含み、前記表示パネルはゲートライン及びデータラインを含む。前記ゲート駆動部は、前記ゲートラインに接続されてゲート信号を出力する。前記データ駆動部は、第1極性のオフセット値を有するデータ電圧を前記データラインに接続された第1画素に印加し、前記第1極性と反対の第2極性のオフセット値を有するデータ電圧を前記データラインに接続された第2画素に印加することを特徴とする。
本発明の一実施形態において、前記表示パネルは第1画素列及び第2画素列を含んでもよい。前記表示パネルの第1データラインは前記第1画素列の第1画素、前記第2画素列の第1画素、前記第1画素列の第2画素、前記第2画素列の第2画素、前記第1画素列の第3画素、前記第2画素列の第3画素、前記第1画素列の第4画素、及び前記第2画素列の第4画素に交互に接続されてもよい。
本発明の一実施形態において、前記データ駆動部は、前記第1データライン及び第2データラインに接続される出力バッファを含んでもよい。前記出力バッファは、第1オペアンプ、第2オペアンプ、並びに前記第1オペアンプ及び第2オペアンプに接続するマルチプレクサを含んでもよい。
本発明の一実施形態において、前記第1オペアンプは、第1オフセット値及び第2オフセット値を有し、前記第1オフセット値及び前記第2オフセット値は極性が反対で、絶対値が同一であってもよい。前記第2オペアンプは、第3オフセット値及び第4オフセット値を有し、前記第3オフセット値及び第4オフセット値は極性が反対で、絶対値が同一であってもよい。
本発明の一実施形態において、第P(Pは自然数)フレームに前記第1データラインに出力されるデータ電圧は、順次前記第1オフセット値、前記第2オフセット値、前記第3オフセット値、前記第4オフセット値、前記第2オフセット値、前記第1オフセット値、前記第4オフセット値、及び前記第3オフセット値を有してもよい。
本発明の一実施形態において、第Q(Qは自然数)フレームに前記第1データラインに出力されるデータ電圧は、順次前記第2オフセット値、前記第1オフセット値、前記第4オフセット値、前記第3オフセット値、前記第1オフセット値、前記第2オフセット値、前記第3オフセット値、及び前記第4オフセット値を有してもよい。
本発明の一実施形態において、前記QはP+2であってもよい。
本発明の一実施形態において、前記第Pフレームに前記第1データラインに出力される前記データ電圧は、共通電圧を基準として順次前記第1極性、前記第1極性、前記第2極性、前記第2極性、前記第1極性、前記第1極性、前記第2極性、及び前記第2極性を有してもよい。
本発明の一実施形態において、前記第1データラインに出力されるデータ電圧はフレーム単位で反転されてもよい。
本発明によれば、データ電圧のオフセット値を空間的、時間的に互いに補って、表示パネルの表示品質を向上させる表示パネルの駆動方法及びこれを実行するための表示装置を提供することができる。
本発明の一実施形態に係る表示装置を示すブロック図である。 図1の表示パネルの画素配列を示す平面図である。 図1のデータ駆動部を示すブロック図である。 図3の出力部を示す回路図である。 第1フレームの間に図1の表示パネルに印加されるデータ電圧の極性及びオフセット値を示す概念図である。 第2フレームの間に図1の表示パネルに印加されるデータ電圧の極性及びオフセット値を示す概念図である。 第3フレームの間に図1の表示パネルに印加されるデータ電圧の極性及びオフセット値を示す概念図である。 第4フレームの間に図1の表示パネルに印加されるデータ電圧の極性及びオフセット値を示す概念図である。
以下、添付した図面を参照して、本発明をより詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係る表示装置を示すブロック図である。
図1を参照すれば、表示装置は表示パネル100、タイミング制御部200、ゲート駆動部300、ガンマ電圧生成部400、及びデータ駆動部500を含む。
表示パネル100は複数のゲートラインGL1〜GLN、複数のデータラインDL1〜DLM、及びゲートラインGL1〜GLNとデータラインDL1〜DLMの各々に電気的に接続された複数の画素を含む。ここで、N及びMは自然数である。
ゲートラインGL1〜GLNは第1方向DR1に延び、データラインDL1〜DLMは、第1方向DR1と交差する第2方向DR2に延びる。本発明の実施形態に係る第1方向及び第2方向は、実質的に垂直に配置される。
各画素はスイッチング素子(図示せず)、スイッチング素子に電気的に接続された液晶キャパシタ(図示せず)、及びストレージキャパシタ(図示せず)を含む。画素はマトリックス形態に配置されてもよい。表示パネルの画素配列については図2を参照して詳しく説明する。
タイミング制御部200は、外部の装置(図示せず)から入力映像データ及び入力制御信号を受信する。入力映像データは赤色映像データ、緑色映像データ、及び青色映像データを含んでもよい。入力制御信号はマスタークロック信号、データイネーブル信号、垂直同期信号及び水平同期信号を含んでもよい。
タイミング制御部200は、入力映像データ及び入力制御信号に基づいて、第1制御信号CONT1、第2制御信号CONT2、及びデータ信号DATAを生成する。タイミング制御部200は、入力制御信号に基づいて、ゲート駆動部300の駆動タイミングを制御するための第1制御信号CONT1を生成してゲート駆動部300に出力する。タイミング制御部200は、入力制御信号に基づいて、データ駆動部500の駆動タイミングを制御するための第2制御信号CONT2を生成してデータ駆動部500に出力する。
第1制御信号CONT1は、垂直開始信号及びゲートクロック信号を含む。第2制御信号CONT2は水平開始信号及びロード信号を含む。第2制御信号CONT2は、極性反転信号をさらに含んでもよい。
ゲート駆動部300は、タイミング制御部200から入力された第1制御信号CONT1に応答してゲートラインGL1〜GLNを駆動するためのゲート信号を生成する。ゲート駆動部300は、ゲート信号をゲートラインGL1〜GLNに順次出力する。
ゲート駆動部300は、表示パネル100に直接実装(mounted)される、または、テープキャリアパッケージ(tape carrier package:TCP)形態で表示パネル100に接続される。一方、ゲート駆動部300は、表示パネル100に集積(integrated)される。
ガンマ電圧生成部400は、ガンマ基準電圧VGREFを生成する。ガンマ電圧生成部400は、ガンマ基準電圧VGREFをデータ駆動部500に供給する。ガンマ基準電圧VGREFは、それぞれのデータ信号DATAに対応する値を有する。ガンマ電圧生成部400は、タイミング制御部200内に配置される、または、データ駆動部500内に配置される。
データ駆動部500は、タイミング制御部200から第2制御信号CONT2及びデータ信号DATAの入力を受けて、ガンマ電圧生成部400からガンマ基準電圧VGREFの入力を受ける。データ駆動部500は、ガンマ基準電圧VGREFを用いてデータ信号DATAをアナログ形態のデータ電圧に変換する。データ駆動部500は、データ電圧をデータラインDL1〜DLMに順次出力する。
データ駆動部500は、表示パネル100に直接実装される、または、テープキャリアパッケージ(tape carrier package:TCP)形態で表示パネル100に接続される。一方、データ駆動部500は、表示パネル100に集積される。データ駆動部500については図3を参照して詳しく説明する。
図2は、図1の表示パネル100の画素配列を示す平面図である。
図2を参照すれば、表示パネル100は、複数のゲートラインGL1〜GL8、複数のデータラインDL1〜DL6、及びゲートラインGL1〜GL8とデータラインDL1〜DL6とが交差する領域に配置される複数の画素を含む。
画素は複数の画素列を有する。第1画素列は第1画素P11、第2画素P12、第3画素P13、及び第4画素P14を含む。第1画素列の画素P11〜P14は、赤色画素Rであってもよい。第1画素列と隣接する第2画素列は第1画素P21、第2画素P22、第3画素P23、及び第4画素P24を含む。第2画素列の画素P21〜P24は、緑色画素Gであってもよい。第2画素列と隣接する第3画素列は第1画素P31、第2画素P32、第3画素P33、及び第4画素P34を含む。第3画素列の画素P31〜P34は青色画素Bであってもよい。第3画素列と隣接する第4画素列は、第1画素P41、第2画素P42、第3画素P43、及び第4画素P44を含む。第4画素列の画素P41〜P44は、赤色画素Rであってもよい。第4画素列と隣接する第5画素列は、第1画素P51、第2画素P52、第3画素P53及び第4画素P54を含む。第5画素列の画素P51〜P54は、緑色画素Gであってもよい。第5画素列と隣接する第6画素列は、第1画素P61、第2画素P62、第3画素P63、及び第4画素P64を含む。第6画素列の画素P61〜P64は、青色画素Bであってもよい。
隣接する2つの画素列の画素は1つのデータラインに接続される。例えば、第1画素列の画素P11〜P14及び第2画素列の画素P21〜P24は、第1データラインDL1に接続される。例えば、第3画素列の画素P31〜P34及び第4画素列の画素P41〜P44は、第2データラインDL2に接続される。例えば、第5画素列の画素P51〜P54及び第6画素列の画素P61〜P64は、第3データラインDL3に接続される。
図2に示すように、本発明の実施形態に係る第1データラインDL1は、第1画素列の第1画素P11、第2画素列の第1画素P21、第1画素列の第2画素P12、第2画素列の第2画素P22、第1画素列の第3画素P13、第2画素列の第3画素P23、第1画素列の第4画素P14、及び第2画素列の第4画素P24に交互に接続される。図2とは異なって、第1データラインDL1は、第1画素列の画素に対応して第2画素列の画素に先に接続される。
第2データラインDL2は、第4画素列の第1画素P41、第3画素列の第1画素P31、第4画素列の第2画素P42、第3画素列の第2画素P32、第4画素列の第3画素P43、第3画素列の第3画素P33、第4画素列の第4画素P44、及び第3画素列の第4画素P34に交互に接続される。図2とは異なって、第2データラインDL2は、第4画素列の画素に対応して第3画素列の画素に先に接続される。
第3データラインDL3は、第6画素列の第1画素P61、第5画素列の第1画素P51、第6画素列の第2画素P62、第5画素列の第2画素P52、第6画素列の第3画素P63、第5画素列の第3画素P53、第6画素列の第4画素P64、及び第5画素列の第4画素P54に交互に接続される。図2とは異なって、第3データラインDL3は、第6画素列の画素に対応して第5画素列の画素に先に接続される。
1つの画素行の画素は、隣接した2つのゲートラインに交互に接続される。第1画素行の画素P11、P21、P31、P41、P51、P61は、第1ゲートラインGL1及び第2ゲートラインGL2のうち、いずれか1つと接続される。例えば、第1ゲートラインGL1は、第1画素列の第1画素P11、第4画素列の第1画素P41、第6画素列の第1画素P61と電気的に接続される。例えば、第2ゲートラインGL2は、第2画素列の第1画素P21、第3画素列の第1画素P31、第5画素列の第1画素P51と電気的に接続される。
このように、第2画素行の画素P12、P22、P32、P42、P52、P62は、第3ゲートラインGL3及び第4ゲートラインGL4のうち、いずれか1つと接続される。第3画素行の画素P13、P23、P33、P43、P53、P63は、第5ゲートラインGL5、及び第6ゲートラインGL6のうち、いずれか1つと接続される。第4画素行の画素P14、P24、P34、P44、P54、P64は、第7ゲートラインGL7及び第8ゲートラインGL8のうち、いずれか1つと接続される。
データラインに印加されるデータ電圧は、第1極性及び第1極性と反対の第2極性を有する。データ電圧は、2つの画素ごとに極性が反転される。例えば、第1データラインDL1に印加される第1データ電圧は、順次正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、及び負極性(−)を有する。ここで、データ電圧が共通電圧より高い電位を有する場合、正極性(+)であると定義し、データ電圧が共通電圧より低い電位を有する場合、負極性(−)であると定義する。
また、隣接したデータラインの間には互いに反対極性を有するデータ電圧が印加される。例えば、第1データラインDL1と隣接した第2データラインDL2に印加される第2データ電圧は、順次負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)及び正極性(+)を有する。
このように、表示パネル100の画素に印加されるデータ電圧は、第1方向DR1で2つの画素ごとで極性が反転され、第2方向D2に1つの画素で極性が反転される。
また、図2では示さなかったが、画素に印加されるデータ電圧はフレーム単位で極性が反転されてもよい。
図2においては、4行12列の画素を示したが、表示パネル100はこれより多くの個数の画素を含んでもよい。
図3は、図1のデータ駆動部500を示すブロック図である。
データ駆動部500はシフトレジスタ510、ラッチ520、デジタル−アナログコンバータ(以下、「DAコンバータ」という。)530、出力部540及び制御部550を含む。
シフトレジスタ510は、ラッチパルスをラッチ520に出力する。
ラッチ520は、タイミングコントローラ200からデータ信号DATAを受信する。ラッチ520は、データ信号DATAを一時保存した後、DAコンバータ530に出力する。
DAコンバータ530は、ラッチ520からデータ信号DATAを受信し、ガンマ電圧生成部400からガンマ電圧VGREFを受信する。DAコンバータ530は、デジタル形態のデータ信号DATA及びガンマ電圧VGREFに基づいて、アナログ形態のデータ電圧D1〜DMを生成する。DAコンバータ530は、データ電圧D1〜DMを出力部540に出力する。
出力部540は、DAコンバータ530からデータ電圧D1〜DMを受信して、制御部550から第3制御信号CONT3を受信する。
出力部540は、データ電圧D1〜DMが一定のレベルを有するように補償してデータ電圧D1〜DMをデータラインDL1〜DLMに出力する。出力部540については図4を参照して詳しく説明する。
制御部550は、出力部540の動作を制御する。制御部550は外部から制御信号を受信する。例えば、制御部550は、タイミングコントローラ200から第2制御信号CONT2を受信してもよい。
制御部550は、出力部540の動作を制御するための第3制御信号CONT3を出力部540に出力する。制御部550は、第3制御信号CONT3を用いて出力部540から出力されるデータ電圧D1〜DMの極性を調節する。制御部550は第3制御信号CONT3を用いて出力部540から出力されるデータ電圧D1〜DMのオフセット値を調節する。第3制御信号は、極性反転信号、ロード信号を含む。
本実施形態において、制御部550は、データ駆動部500に含むことを開示したが、これに限定されず、制御部550はタイミングコントローラ200に含んでもよい。
図4は、図3の出力部540を示す回路図である。
図3及び図4を参照すれば、出力部540は、複数の出力バッファを含む。例えば、複数の出力バッファは、隣接した2つのデータラインに接続される。
複数の出力バッファのそれぞれは、第1オペアンプ541、第2オペアンプ542、及びマルチプレクサ(multiplexer)543を含む。
第1オペアンプ541の第1入力端子I11は、第1オペアンプ541の出力端子O1に電気的に接続される。第1オペアンプ541の第2入力端子I12にはデータ電圧が印加される。第1オペアンプ541の出力端子は、マルチプレクサ543の第1入力端子O1と接続される。
第2オペアンプ542の第1入力端子I21にはデータ電圧が印加される。第2オペアンプ542の第2入力端子I22は、第2オペアンプ542の出力端子O2に電気的に接続される。第2オペアンプ542の出力端子は、マルチプレクサ543の第2入力端子に接続される。
第1オペアンプ541は、第1極性のデータ電圧のみを出力して、第2オペアンプ542は、第1極性と反対の第2極性のデータ電圧のみを出力する。
第1オペアンプ541は、第1オフセット値a及び第2オフセット値bを有する。第1オフセット値a及び第2オフセット値bは極性が反対であり、絶対値が同一である。即ち、a=−bである。
第2オペアンプ542は、第3オフセット値x及び第4オフセット値yを有する。第3オフセット値x及び第4オフセット値yは極性が反対であり、絶対値が同一である。即ち、x=−yである。
第1オペアンプ541の第1オフセット値aと第2オペアンプ542の第3オフセット値xは、互いに直接的な関連がない。即ち、第1オフセット値aの絶対値と第3オフセット値xの絶対値は互いに異なる。第1オフセット値aの極性は、第3オフセット値xの極性と同一でもあり、反対でもある。
例えば、第1〜第4オフセット値a、b、x、yの絶対値は約20mVより小さい、または、同じであってもよい。
出力部540のマルチプレクサ543は、第3制御信号CONT3を制御部540から受信し、第1オペアンプ541及び第2オペアンプ542から出力値を受信する。
マルチプレクサ543は、第3制御信号CONT3に基づき第1オペアンプ541の出力値、または、第2オペアンプ542の出力値を選択して第1データ電圧D1を生成する。マルチプレクサ543は、第3制御信号CONT3に基づき第1オペアンプ541の出力値、または、第2オペアンプ542の出力値を選択して第2データ電圧D2を生成する。
例えば、マルチプレクサ543は、極性反転信号に基づいて、第1極性の第1データ電圧D1を生成し、第1極性と反対の第2極性の第2データ電圧D2を生成する。
マルチプレクサ543は、第1データ電圧D1を第1データラインDL1に出力し、第2データ電圧D2を第2データラインDL2に出力する。
図5は、第1フレームFRAME1の間、図1の表示パネル100に印加されるデータ電圧の極性及びオフセット値を示す概念図である。図6は、第2フレームFRAME2の間、図1の表示パネル100に印加されるデータ電圧の極性及びオフセット値を示す概念図である。図7は、第3フレームFRAME3の間、図1の表示パネル100に印加されるデータ電圧の極性及びオフセット値を示す概念図である。図8は、第4フレームFRAME4の間、図1の表示パネル100に印加されるデータ電圧の極性及びオフセット値を示す概念図である。
図2、図4及び図5を参照すれば、第1データラインDL1及び第2データラインDL2は、第1出力バッファのマルチプレクサ543と接続される。第3データラインDL3及び第4データライン(図示せず)は、第2出力バッファ(図示せず)のマルチプレクサと接続される。
第1データラインDL1及び第2データラインDL2と接続される第1出力バッファの第1オペアンプ541は、第1オフセット値a及び第2オフセット値bを有し、第1出力バッファの第2オペアンプ542は、第3オフセット値x及び第4オフセット値yを有する。
第3データラインDL3及び第4データラインDL4と接続される第2出力バッファの第1オペアンプは、第5オフセット値d及び第6オフセット値eを有し、第2出力バッファの第2オペアンプは、第7オフセット値f及び第8オフセット値gを有する。
第1フレームFRAME1に第1データラインDL1に出力される第1データ電圧D1は順次第1オフセット値a、第2オフセット値b、第3オフセット値x、第4オフセット値y、第2オフセット値b、第1オフセット値a、第4オフセット値y及び第3オフセット値xを有する。
また、第1フレームFRAME1に第1データラインDL1に出力される第1データ電圧D1は、共通電圧を基準として順次正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)及び負極性(−)を有する。
従って、第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第1オフセット値aを有する。第2画素列の第1画素P21に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第2オフセット値bを有する。第1画素列の第2画素P12に印加されるデータ電圧は負極性(−)であり、第3オフセット値xを有する。第2画素列の第2画素P22に印加されるデータ電圧は負極性(−)であり、第4オフセット値yを有する。第1画素列の第3画素P13に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第2オフセット値bを有する。第2画素列の第3画素P23に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第1オフセット値aを有する。第1画素列の第4画素P14に印加されるデータ電圧は負極性(−)であり、第4オフセット値yを有する。第2画素列の第4画素P24に印加されるデータ電圧は負極性(−)であり、第3オフセット値xを有する。
第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第1オフセット値aを有し、第1画素列の第3画素P13に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第2オフセット値bを有する。第1オフセット値a及び第2オフセット値bは極性が反対であり、絶対値が同一(a=−b)であり、第1画素列の第1画素P11及び第3画素P13は観察者の視覚によって区別できないほど非常に近い位置にあるので、第1画素列の第1画素P11及び第3画素P13に印加されるデータ電圧のオフセット値a、bは、空間的に互いに補うことができる。
例えば、共通電圧は約5Vであり、正極性(+)データ電圧は約10Vであり、負極性(−)データ電圧は0Vである。第1オフセット値aは約10mVであり、第2オフセット値bは約−10mVである。第3オフセット値xは約15mVであり、第4オフセット値yは約−15mVである。
このとき、第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧は約10.01Vであり、第2画素列の第1画素P21に印加されるデータ電圧は約9.99Vであり、第1画素列の第2画素P12に印加されるデータ電圧は約0.015Vであり、第2画素列の第2画素P22に印加されるデータ電圧は約−0.015Vである。第1画素列の第3画素P13に印加されるデータ電圧は約9.99Vであり、第2画素列の第3画素P23に印加されるデータ電圧は約10.01Vであり、第1画素列の第4画素P14に印加されるデータ電圧は約−0.015Vであり、第2画素列の第4画素P24に印加されるデータ電圧は約0.015Vである。
第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧の約10.01Vは、第1画素列の第3画素P13に印加されるデータ電圧約9.99Vと互いに補って、第1画素列の第1画素P11及び第3画素P13に印加されるデータ電圧は観察者には約10.00Vと視認される。
このような方式で、第2画素列の第1画素P21及び第3画素P23に印加されるデータ電圧のオフセット値a、bは、互いに補うことができる。
第3オフセット値x及び第4オフセット値yは、極性が反対であり、絶対値が同一であるので(x=−y)、第1画素列の第2画素P12及び第4画素P14に印加されるデータ電圧のオフセット値x、yは空間的に互いに補う。
このような方式で、第2画素列の第2画素P22及び第4画素P24に印加されるデータ電圧のオフセット値x、yは互いに補うことができる。
第1フレームFRAME1で第1データラインDL1に隣接した第2データラインDL2に出力される第2データ電圧D2は、順次第3オフセット値x、第4オフセット値y、第1オフセット値a、第2オフセット値b、第4オフセット値y、第3オフセット値x、第2オフセット値b、及び第1オフセット値aを有する。
また、第1フレームFRAME1に第2データラインDL2に出力される第2データ電圧D2は、共通電圧を基準として順次負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)及び正極性(+)を有する。
第1オフセット値a及び第2オフセット値bは、極性が反対であり、絶対値が同一(a=−b)であるので、第3画素列の第2画素P32及び第4画素P34に印加されるデータ電圧のオフセット値a、bは空間的に互いに補うことができる。
このような方式で、第4画素列の第2画素P42及び第4画素P44に印加されるデータ電圧のオフセット値a、bは互いに補う。
第3オフセット値x及び第4オフセット値yは、極性が反対であり、絶対値が同一(x=−y)であるので、第3画素列の第1画素P31及び第3画素P33に印加されるデータ電圧のオフセット値x、yは空間的に互いに補うことができる。
このような方式で、第4画素列の第1画素P41及び第3画素P43に印加されるデータ電圧のオフセット値x、yは互いに補うことができる。
このように、1つの画素列内で第K画素は、第K+2画素と極性が反対であり、絶対値が同じオフセット値を有するので、第K画素及び第K+2画素に印加されるデータ電圧のオフセット値は空間的に互いに補うことができる。ここで、Kは自然数である。
本実施形態では、1つの画素列内で第K画素に印加されるデータ電圧のオフセット値が第K+2画素に印加されるデータ電圧のオフセット値と互いに補うことを示したが、これに限定されるのではなく、観察者の視覚によって区分できないほど近く位置する画素に適用される。
図5及び図6を参照すれば、第2フレームFRAME2でデータ電圧は第1フレームFRAME1から反転した極性を有する。
第2フレームFRAME2に第1データラインDL1に出力されるデータ電圧D1は、順次第3オフセット値x、第4オフセット値y、第1オフセット値a、第2オフセット値b、第4オフセット値y、第3オフセット値x、第2オフセット値b、及び第1オフセット値aを有する。
また、第2フレームFRAME2に第1データラインDL1に出力されるデータ電圧D1は、共通電圧を基準として、順次負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)及び正極性(+)を有する。
第2フレームFRAME2で第2データラインDL2に出力されるデータ電圧D2は、順次第1オフセット値a、第2オフセット値b、第3オフセット値x、第4オフセット値y、第2オフセット値b、第1オフセット値a、第4オフセット値y、及び第3オフセット値xを有する。
また、第2フレームFRAME2に第2データラインDL2に出力されるデータ電圧D2は、共通電圧を基準として、順次正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、及び負極性(−)を有する。
図5に示したように、1つの画素列内で第K画素は、第K+2画素と極性が反対であり、絶対値が同じオフセット値を有するので、第K画素及び第K+2画素に印加されるデータ電圧のオフセット値は空間的に互いに補うことができる。
図5〜図7を参照すれば、第3フレームFRAME3でデータ電圧は第2フレームFRAME2から反転した極性を有する。従って、第3フレームFRAME3でデータ電圧は第1フレームFRAME1と同じ極性を有する。
第3フレームFRAME3に第1データラインDL1に出力される第1データ電圧D1は、順次第2オフセット値b、第1オフセット値a、第4オフセット値y、第3オフセット値x、第1オフセット値a、第2オフセット値b、第3オフセット値x、及び第4オフセット値yを有する。
また、第3フレームFRAME3に第1データラインDL1に出力される第1データ電圧D1は、第1フレームFRAME1と同様に共通電圧を基準として、順次正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、及び負極性(−)を有する。
従って、第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第2オフセット値bを有する。第2画素列の第1画素P21に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第1オフセット値aを有する。第1画素列の第2画素P12に印加されるデータ電圧は負極性(−)であり、第4オフセット値yを有する。第2画素列の第2画素P22に印加されるデータ電圧は負極性(−)であり、第3オフセット値xを有する。第1画素列の第3画素P13に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第1オフセット値aを有する。第2画素列の第3画素P23に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第2オフセット値bを有する。第1画素列の第4画素P14に印加されるデータ電圧は負極性(−)であり、第3オフセット値xを有する。第2画素列の第4画素P24に印加されるデータ電圧は負極性(−)であり、第4オフセット値yを有する。
図5に示したように、1つの画素列内で第K画素は、第K+2画素と極性が反対であり、絶対値が同じオフセット値を有するので、第K画素及び第K+2画素に印加されるデータ電圧のオフセット値は空間的に互いに補うことができる。
図5及び図7を参照すれば、第1フレームFRAME1で第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第1オフセット値aを有する反面、第3フレームFRAME3で第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧は正極性(+)であり、第2オフセット値bを有する。第1オフセット値a及び第2オフセット値bは極性が反対であり、絶対値が同一(a=−b)であるので、第1フレームFRAME1及び第3フレームFRAME3は、観察者の視覚によって区別できないほど非常に短い時間であるので、第1フレームFRAME1及び第3フレームFRAME3の第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧のオフセット値a、bは時間的に互いに補うことができる。
このような方式で、第1フレームFRAME1及び第3FRAME3の第2画素列の第1画素P21に印加されるデータ電圧のオフセット値a、bは互いに補うことができる。
第3オフセット値x及び第4オフセット値yは、極性が反対であり絶対値が同一(x=−y)であり、第1フレームFRAME1及び第3フレームFRAME3の第1画素列の第2画素P12に印加されるデータ電圧のオフセット値x、yは時間的に互いに補うことができる。
このような方式で、第1フレームFRAME1及び第3フレームFRAME3の第2画素列の第2画素P22に印加されるデータ電圧のオフセット値x、yは互いに補うことができる。
このように、各画素は第Pフレーム及び第P+2フレームで極性が反対であり、絶対値が同じオフセット値を有するので、第Pフレーム及び第P+2フレームに各画素に印加されるデータ電圧のオフセット値は時間的に互いに補うことができる。ここで、Pは自然数である。
本実施形態では各画素に第Pフレームに印加されるデータ電圧のオフセット値が第P+2フレームに印加されるデータ電圧のオフセット値と相殺されることを示したが、これに限定されるのではなく、観察者の視覚によって区分できないほど短い時間内にあるフレームに適用される。
図5〜図8を参照すれば、第4フレームFRAME4でデータ電圧は第3フレームFRAME3から反転した極性を有する。従って、第4フレームFRAME4でデータ電圧は第2フレームFRAME2と同じ極性を有する。
第4フレームFRAME4に第1データラインDL1に出力される第1データ電圧D1は、順次第4オフセット値y、第3オフセット値x、第2オフセット値b、第1オフセット値a、第3オフセット値x、第4オフセット値y、第1オフセット値a、及び第2オフセット値bを有する。
また、第4フレームFRAME4に第1データラインDL1に出力される第1データ電圧D1は、第2フレームFRAME2と同様に共通電圧を基準として、順次負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)、正極性(+)、負極性(−)、負極性(−)、正極性(+)、及び正極性(+)を有する。
図5に示したように、1つの画素列内で第K画素は、第K+2画素と極性が反対であり、絶対値が同じオフセット値を有するので、第K画素及び第K+2画素に印加されるデータ電圧のオフセット値は空間的に互いに補うことができる。
図6及び図8を参照すれば、第2フレームFRAME2で第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧は負極性(−)であり、第3オフセット値xを有する反面、第4フレームFRAME4で第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧は負極性(−)であり、第4オフセット値yを有する。第3オフセット値x及び第4オフセット値yは極性が反対であり、絶対値が同一(x=−y)であり、第2フレームFRAME2及び第4フレームFRAME4は、観察者の視覚によって区別できないほど非常に短い時間であるので、第2フレームFRAME2及び第4フレームFRAME4の第1画素列の第1画素P11に印加されるデータ電圧のオフセット値x、yは、時間的に互いに補うことができる。
このような方式で、第2フレームFRAME2及び第4フレームFRAME4の第2画素列の第1画素P21に印加されるデータ電圧のオフセット値x、yは互いに補うことができる。
第1オフセット値a及び第2オフセット値bは極性が反対であり、絶対値が同一(a=−b)であるので、第2FRAME2及び第4フレームFRAME4の、第1画素列の第2画素P12及び第2画素列の第2画素P22に印加されるデータ電圧のオフセット値a、bは、時間的に互いに補うことができる。
このように、各画素は第Pフレーム及び第P+2フレームで極性が反対であり、絶対値が同じオフセット値を有するので、第Pフレーム及び第P+2フレームに各画素に印加されるデータ電圧のオフセット値は時間的に互いに補うことができる。
以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明の実施形態はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものとされる。
以上で説明したように、本発明によれば、データ電圧のオフセット値を空間的、時間的に補って、表示パネルの表示品質を向上させることができる。
100…表示パネル
200…タイミング制御部
300…ゲート駆動部
400…ガンマ電圧生成部
500…データ駆動部
510…シフトレジスタ
520…ラッチ
530…DAコンバータ
540…出力部
541…第1オペアンプ
542…第2オペアンプ
543…マルチプレクサ
550…制御部

Claims (10)

  1. 表示パネルのゲートラインにゲート信号を出力し、
    第P(Pは自然数)フレームに前記表示パネルのデータラインに接続された第1画素に第1極性のオフセット値を有するデータ電圧を出力し、
    前記第Pフレームに前記データラインに接続された第2画素に前記第1極性と反対の第2極性のオフセット値を有するデータ電圧を出力して前記第1極性のオフセット値を補うことを特徴とする表示パネルの駆動方法。
  2. 第Q(Qは自然数)フレームに前記第1画素に前記第2極性のオフセット値を有するデータ電圧を出力して、前記第Pフレームに出力された前記第1極性のオフセット値を補うことをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の表示パネルの駆動方法。
  3. 複数のゲートライン及び複数のデータラインを含む表示パネルと、
    前記複数のゲートラインに接続されてゲート信号を出力するゲート駆動部と、
    第1極性のオフセット値を有するデータ電圧を前記データラインに接続された第1画素に印加して、前記第1極性と反対の第2極性のオフセット値を有するデータ電圧を前記データラインに接続された第2画素に印加するデータ駆動部と、を含み、
    前記表示パネルは、第1画素列及び第2画素列を含み、
    前記複数のデータラインの第1データラインは、前記第1画素列の第1画素、前記第2画素列の第1画素、前記第1画素列の第2画素、前記第2画素列の第2画素、前記第1画素列の第3画素、前記第2画素列の第3画素、前記第1画素列の第4画素及び前記第2画素列の第4画素に交互に接続することを特徴とする表示装置。
  4. 前記データ駆動部は、前記第1データライン及び前記第1データラインに隣接した前記複数のデータラインの第2データラインに接続される出力バッファを含み、
    前記出力バッファは第1オペアンプ、第2オペアンプ及び前記第1オペアンプ及び前記第2オペアンプに接続されるマルチプレクサを含むことを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  5. 前記第1オペアンプは、第1オフセット値及び第2オフセット値を有し、
    前記第1オフセット値及び前記第2オフセット値は、極性が反対で、絶対値が同一であり、
    前記第2オペアンプは、第3オフセット値及び第4オフセット値を有し、
    前記第3オフセット値及び前記第4オフセット値は、極性が反対で、絶対値が同一であるを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
  6. 第P(Pは自然数)フレームに前記第1データラインに出力されるデータ電圧は順次に前記第1オフセット値、前記第2オフセット値、前記第3オフセット値、前記第4オフセット値、前記第2オフセット値、前記第1オフセット値、前記第4オフセット値及び前記第3オフセット値を有することを特徴とする請求項5に記載の表示装置。
  7. 第Q(Qは自然数)フレームに前記第1データラインに出力されるデータ電圧は、順次に前記第2オフセット値、前記第1オフセット値、前記第4オフセット値、前記第3オフセット値、前記第1オフセット値、前記第2オフセット値、前記第3オフセット値及び前記第4オフセット値を有することを特徴とする請求項6に記載の表示装置。
  8. 前記Qフレームは、P+2であることを特徴とする請求項7に記載の表示装置。
  9. 前記第Pフレームに前記第1データラインに出力される前記データ電圧は共通電圧を基準として、順次に前記第1極性、前記第1極性、前記第2極性、前記第2極性、前記第1極性、前記第1極性、前記第2極性及び前記第2極性を有することを特徴とする請求項6に記載の表示装置。
  10. 前記第1データラインに出力されるデータ電圧はフレーム単位で反転することを特徴とする請求項9に記載の表示装置。
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