KR20160021966A - 표시장치, 그것의 동작 방법, 및 영상 표시 시스템 - Google Patents

표시장치, 그것의 동작 방법, 및 영상 표시 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명에 따른 표시장치는 테스트 영상 신호를 출력하는 타이밍 컨트롤러, 상기 테스트 영상 신호에 대응하는 복수의 데이터 전압들을 출력하는 데이터 구동부, 상기 데이터 전압들에 대응하는 테스트 영상을 표시하는 표시패널을 포함하되, 상기 타이밍 컨트롤러는, 테스트 신호에 응답하여 상기 테스트 영상 신호를 출력하는 제1 프로세서부, 외부로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신하고, 상기 수신된 휘도 정보에 기반하여 상기 테스트 영상에 해당하는 미리 설정된 기준 감마 전압을 보정하며, 상기 기준 감마 전압에 대응하는 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력하는 제2 프로세서부를 포함한다.

Description

표시장치, 그것의 동작 방법, 및 영상 표시 시스템{DISPLAY DEVICE AND OPERATION METHOD THEREOF AND IMAGE DISPLAY SYSTEM}
본 발명은 표시장치에 관한 것으로, 더 상세하게는 감마 보정을 위한 표시장치, 그것의 구동 방법, 및 영상 표시 시스템에 관한 것이다.
영상 표시 기술의 진보에 따라, 소비자는 더욱 고품질의 표시장치를 요구하고 있다. 그 결과, 표시장치의 영상 품질을 개선하는 노력이 계속되고 있다. 그 중에서도, 영상 품질을 향상시키기 위해, 표시장치는 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있도록 개선되고 있다. 휘도 교정을 하지 않은 표시장치의 경우, 동일 계조의 영상 데이터의 휘도가 표시 영역에서 서로 차이가 날 수 있다.
일반적으로, 이러한 영상 데이터의 휘도를 측정하기 위해 광 측정 장치가 이용된다. 광 측정 장치를 통해 영상의 휘도 정보가 광으로 검출될 수 있으며, 광으로 검출된 휘도 정보가 전기적인 신호로 표시장치에 제공된다. 그 결과, 표시장치는 검출된 휘도 정보에 기반하여 감마 보정을 수행할 수 있다. 한편, 일반적으로 감마 보정 수행 시, 광 측정 장치는 외부 호스트에 의해 제어된다. 그러나, 외부 호스트에 의해 광 측정 장치가 제어될 경우, 외부 호스트의 스펙에 따라 외부 호스트와 연동되는 표시장치의 스펙 또한 변경되어야 하는 문제점이 발생한다.
본 발명의 목적은, 외부 호스트 없이 표시장치 내부적으로 광 측정 장치와 연동되는 표시장치, 그것의 구동 방법, 및 영상 표시 시스템을 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 표시장치는 테스트 영상 신호를 출력하는 타이밍 컨트롤러, 상기 테스트 영상 신호에 대응하는 복수의 데이터 전압들을 출력하는 데이터 구동부, 상기 데이터 전압들에 대응하는 테스트 영상을 표시하는 표시패널을 포함하되, 상기 타이밍 컨트롤러는, 테스트 신호에 응답하여 상기 테스트 영상 신호를 출력하는 제1 프로세서부, 외부로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신하고, 상기 수신된 휘도 정보에 기반하여 상기 테스트 영상에 해당하는 미리 설정된 기준 감마 전압을 보정하며, 상기 기준 감마 전압에 대응하는 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력하는 제2 프로세서부를 포함한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 기준 감마 전압의 정보를 저장하는 메모리를 더 포함하며, 상기 메모리는 상기 제2 프로세서부와 전기적으로 연결된다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 메모리는 휘발성 메모리 및 불휘발성 메모리를 포함하며, 기 기준 감마 전압의 정보는 상기 불휘발성 메모리에 저장된다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 감마 보정 수행 시, 상기 제1 프로세서부는 상기 테스트 신호에 응답하여 상기 테스트 영상 신호를 상기 데이터 구동부에 제공하며, 상기 감마 보정이 수행되지 않을 시, 상기 제1 프로세서부는 외부로부터 수신된 복수의 영상 신호들을 상기 데이터 구동부에 제공한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 표시장치의 동작 방법은, 복수의 감마 전압들 중 테스트 영상에 해당하는 적어도 하나 이상의 기준 감마 전압을 지정하는 단계, 상기 기준 감마 전압에 해당하는 테스트 신호를 출력하는 단계, 상기 테스트 신호에 응답하여 테스트 영상 신호를 출력하는 단계, 상기 테스트 영상 신호를 기반으로 상기 테스트 영상을 표시하는 단계, 외부로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신하는 단계, 상기 휘도 정보에 기반하여 상기 기준 감마 전압을 보정하는 단계를 포함하되, 상기 타이밍 컨트롤러는, 상기 테스트 신호에 응답하여 상기 테스트 영상 신호를 출력하는 제1 프로세서부, 외부로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신하고, 상기 수신된 휘도 정보에 기반하여 상기 테스트 영상에 해당하는 상기 기준 감마 전압을 보정하며, 상기 기준 감마 전압에 대응하는 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력하는 제2 프로세서부를 포함한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 테스트 영상의 휘도는 외부 광 측정 장치에 의해 측정되며, 상기 타이밍 컨트롤러는 상기 외부 광 측정 장치와 전기적으로 연결되어 상기 휘도 정보 정보를 수신한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 외부 광 측정 장치의 감지 여부를 판단하는 단계를 더 포함하되, 상기 제2 프로세서부가 상기 외부 광 측정 장치를 감지한 경우, 상기 제2 프로세서부는 상기 테스트 영상이 표시되기 위한 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 프로세서부는 외부 커맨드 신호에 응답하여, 상기 테스트 영상의 광을 출력하기 위한 동작 신호를 상기 외부 광 측정 장치에 출력하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 프로세서부는 암 코어(Arm core) 프로세서로 구현된다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 영상 표시 시스템은 테스트 영상 신호를 출력하는 타이밍 컨트롤러, 상기 테스트 영상 신호에 대응하는 복수의 데이터 전압들을 출력하는 데이터 구동부, 상기 데이터 전압들에 대응하는 테스트 영상을 표시하는 표시패널, 상기 타이밍 컨트롤러와 전기적으로 연결되며, 상기 테스트 영상의 휘도를 측정하고, 상기 측정된 휘도 정보를 상기 타이밍 컨트롤러에 출력하는 광 측정 장치를 포함하되, 상기 타이밍 컨트롤러는, 테스트 신호에 응답하여 상기 테스트 영상 신호를 출력하는 제1 프로세서부, 상기 광 측정 장치로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신하고, 상기 수신된 휘도 정보에 기반하여 상기 테스트 영상에 해당하는 미리 설정된 기준 감마 전압을 보정하며, 상기 기준 감마 전압에 대응하는 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력하는 제2 프로세서부를 포함한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 프로세서부는 상기 테스트 영상의 광을 검출하는 상기 광 측정 장치와 전기적으로 연결되며, 상기 광 측정 장치로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 프로세서부는 상기 테스트 영상의 광을 검출하도록 제어하는 동작 신호를 상기 광 측정 장치에 출력하며, 상기 광 측정 장치는 상기 동작 신호에 응답하여 상기 테스트 영상의 광을 검출하며, 상기 검출된 광에 기반하여 상기 테스트 영상의 휘도를 측정한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 프로세서부는 상기 광 측정 장치와의 연결 여부를 자동적으로 감지한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 프로세서부가 상기 광 측정 장치를 감지한 경우, 상기 제2 프로세서부는 상기 표시패널로부터 상기 테스트 영상이 표시되기 위한 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 프로세서부가 상기 광 측정 장치를 감지하지 못한 경우, 상기 제1 프로세서부는 외부로부터 수신된 복수의 영상 신호들을 상기 데이터 구동부에 제공한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 프로세서부는 외부 커맨드 신호에 응답하여, 상기 테스트 영상의 광을 검출하기 위한 동작 신호를 상기 광 측정 장치에 출력한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 감마 보정 시, 표시장치는 외부 호스트 없이 광 측정 장치와 연동 될 수 있다. 따라서, 광 측정 장치가 변경되어도 표시장치 내부의 소프트웨어 업데이트를 통해 감마 보정이 수행될 수 있다. 이처럼, 외부 호스트의 사용 없이 감마 보정이 수행됨에 따라, 전반적인 시간 요소 및 외부 호스트 비용이 줄어들 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 영상 표시 시스템의 블록도이다.
도 2는 도 1에 도시된 타이밍 컨트롤러를 보여주는 블록도이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 감마 보정을 위한 타이밍 컨트롤러의 동작을 보여주는 순서도이다.
도 4는 도 1에 도시된 타이밍 컨트롤러 및 광 측정부의 연동 동작을 보여주는 블럭도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 감마 보정 모드에 따른 감마 보정의 동작을 보여주는 순서도이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 제2 감마 보정 모드에 따른 감마 보정의 동작을 보여주는 순서도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 첨부된 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 위하여 실제보다 확대 또는 축소하여 도시한 것이다. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들 의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 영상 표시 시스템을 보여주는 블록도이다.
도 1을 참조하면, 영상 표시 시스템은 표시장치(100) 및 광 측정부(200)를 포함한다.
표시장치(100)는 타이밍 컨트롤러(110), 게이트 구동부(120), 데이터 구동부(130), 및 표시패널(140)을 포함한다.
타이밍 컨트롤러(110)는 표시장치(10)의 외부로부터 복수의 영상 신호들(RGB) 및 복수의 제어신호들(CS)을 수신한다. 타이밍 컨트롤러(110)는 데이터 구동부(130)와의 인터페이스 사양에 맞도록 영상 신호들(RGB)의 데이터 포맷을 변환한다. 데이터 포맷이 변환된 영상 신호들(R'G'B')은 데이터 구동부(130)에 제공된다.
또한, 타이밍 컨트롤러(110)는 제어신호들(CS)에 응답하여, 데이터 제어신호(D-CS) 및 게이트 제어신호(G-CS)를 생성한다. 예시적으로, 데이터 제어신호(D-CS)는 출력개시신호 및 수평개시신호 등을 포함할 수 있다. 게이트 제어신호(G-CS)는 수직 개시 신호 및 수직 클럭바 신호를 포함할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(110)는 데이터 제어신호(D-CS)를 데이터 구동부(130)에 제공하며, 게이트 제어신호(G-CS)를 게이트 구동부(120)에 제공한다.
실시 예에 따르면, 타이밍 컨트롤러(110)는 광 측정부(200)와 전기적으로 연결되어, 서로 연동될 수 있다. 광 측정부(200)는 광학 특성을 이용하여 표시패널(140)로부터 표시되는 영상의 휘도를 측정한다. 타이밍 컨트롤러(110)는 광 측정부(200)로부터 영상의 휘도 정보를 포함하는 검출 신호를 수신할 수 있다.
또한, 타이밍 컨트롤러(110)는 광 측정부(200)의 동작을 전반적으로 제어할 수 있다. 기존의 경우 광 측정부(200)가 외부 호스트에 의해 제어되지만, 본 발명에 따른 타이밍 컨트롤러(100)는 내부적으로 광 측정부(200)를 제어할 프로세서부를 포함한다. 그 결과, 별도의 외부 호스트 없이, 타이밍 컨트롤러(110)가 광 측정부(200)와 연동될 수 있다. 타이밍 컨트롤러(110) 및 광 측정부(200) 간의 동작에 대해서는 도 2 및 도 3을 통해 보다 자세히 설명된다.
게이트 구동부(120)는 타이밍 컨트롤러(110)로부터 제공되는 게이트 제어신호(G-CS)에 응답하여, 게이트 신호를 순차적으로 출력한다. 표시패널(140)에 포함된 복수의 화소들(PX11~PXnm)은 게이트 신호들에 의해 행 단위로 그리고 순차적으로 스캐닝될 수 있다.
데이터 구동부(130)는 타이밍 컨트롤러(110)로부터 제공되는 데이터 제어신호(D-CS)에 응답하여, 데이터 포멧이 변환된 영상 신호들(R'G'B')을 복수의 데이터 전압들로 변환한다. 데이터 구동부(130)는 데이터 전압들을 표시패널(140)로 출력한다.
표시패널(140)은 복수의 게이트 라인들(GL1~GLn), 복수의 데이터 라인들(DL1~DLm) 및 복수의 화소들(PX11~PXnm)을 포함한다. 게이트 라인들(GL1~GLn)은 행 방향으로 연장되어 열 방향으로 연장된 데이터 라인들(DL1~DLm)과 서로 교차하도록 배치된다. 게이트 라인들(GL1~GLn)은 게이트 구동부(120)와 전기적으로 연결되어, 게이트 신호들을 수신한다. 데이터 라인들(DL1~DLm)은 데이터 구동부(130)와 전기적으로 연결되어, 데이터 전압들을 수신한다. 화소들(PX11~PXnm) 각각은 대응하는 게이트 라인(GLn) 및 대응하는 데이터 라인(DLm)에 연결된다.
한편, 일반적으로, 표시장치의 제조 공정에 있어서, 각 픽셀에서 발생하는 휘도의 산포 또는 편차를 보정하는 프로세스를 거치게 된다. 즉, 감마 보정이 수행된다.
본 발명에 따른 표시장치(100)는 타이밍 컨트롤러(110)의 제어 하에 감마 보정을 수행한다. 즉, 타이밍 컨트롤러(110)가 외부 광 측정부(200)와 전기적으로 연결될 수 있다. 광 측정부(200)는 테스트 영상을 표시하는 표시패널(140)로부터 광을 검출한다. 광 측정부(200)는 검출된 값에 기반하여 테스트 영상의 휘도 정보를 측정한다. 이 후, 광 측정부(200)는 테스트 영상의 휘도 정보를 포함하는 검출 신호를 타이밍 컨트롤러(110)에 제공할 수 있다.
그러나, 광 측정부(200)로부터 측정되는 광학 특성 정보는, 표시패널(140) 영상의 발광 휘도에 한정되지 않으며 색좌표, 감마 특성 곡선 등의 광학 특성 정보를 포함할 수 있다. 이러한 표시 패널(140)의 테스트 영상에 대한 광학 특성 정보들은 광 측정부(200)에서 타이밍 컨트롤러(110)로 전달되어 영상의 광학 보정에 활용된다.
도 2는 도 1에 도시된 타이밍 컨트롤러를 보여주는 블록도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 타이밍 컨트롤러(110)는 제1 프로세서부(111), 제2 프로세서부(112), 및 메모리(113)를 포함한다. 실시 예에 따르면, 제1 프로세서부(111), 제2 프로세서부(112), 및 메모리(113)는 하나의 단일 칩에 내장될 수 있다.
제1 프로세서부(111)는 표시패널(140)로부터 영상이 표시되는 동작을 전반적으로 제어한다. 예를 들어, 제1 프로세서부(111)는 게이트 구동부(120) 및 데이터 구동부(130)와 전기적으로 연결되어, 게이트 제어신호(G-CS), 데이터 제어신호(D-CS) 및 영상 신호들(R'G'B')을 출력한다. 또한, 제1 프로세서부(111)는 제2 프로세서부(112)와 전기적으로 연결되어, 제2 프로세서부(112)로부터 감마 보정에 필요한 제어 신호를 수신한다. 즉, 제1 프로세서부(111)는 표시장치(100)의 전반적인 동작을 제어한다.
제2 프로세서부(112)는 광 측정부(200, 도1 참조)와 전기적으로 연결되어, 광 측정부(200)의 동작을 전반적으로 제어할 수 있다. 실시 예에 따르면, 제2 프로세서부(112)는 암 코아(ARM core)로 구현될 수 있다. 암 코아는 집적회로 장치의 한 종류로, 타이밍 컨트롤러(110)에 내장되어 광 측정부(200)의 동작을 전반적으로 제어할 수 있다. 또한, 제2 프로세서부(112)는 제1 프로세서부(111)와 연동되어, 테스트 영상이 표시패널(140)을 통해 표시되도록 제1 프로세서부(111)를 제어할 수 있다.
메모리(113)는 제2 프로세서부(112)와 전기적으로 연결되며, 불휘발성 메모리(NONVOLATILE MEMORY DEVICE) 및 휘발성 메모리(VOLATILE MEMORY DEVICE)를 포함할 수 있다. 불휘발성 메모리에는 제2 프로세서부(112)를 부팅시키는데 필요한 부팅 프로그램 및 감마 보정 시, 각 픽셀의 기준 휘도 정보가 저장될 수 있다. 예시적으로, 불휘발성 메모리는 플래시 메모리(flash memory), MRAM(Magnetic RAM)로 구현될 수 있다. 또한, 휘발성 메모리는 SDRAM(Synchronous Dynamic RAM) 계열의 메모리로 구현될 수 있으며, 제2 프로세서부(112)의 동작에 필요한 데이터를 임시 저장할 수 있다.
상술된 바와 같이, 본 발명에 따른 타이밍 컨트롤러(110)는 광 측정부(200)와 직접적으로 연결되어 광 측정부(200)의 동작을 제어하는 제2 프로세서부(112)를 포함한다. 따라서, 광 측정부(200)의 제품 변경시에도, 제2 프로세서부(112)의 소프트웨어(S/W) 업데이트를 통해, 변경된 광 측정부의 동작이 제어될 수 있다. 한편, 제2 프로세서부(112)가 광 측정부(200)의 동작을 제어하는 것으로 설명되지만, 이는 이에 한정되지 않는다. 즉, 제2 프로세서부(112)는 감마 보정의 제어뿐 아니라, 제1 프로세서부(111)의 다양한 동작을 제어할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 감마 보정을 위한 타이밍 컨트롤러의 동작을 보여주는 순서도이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, S110 단계에서, 제2 프로세서부(112)는 복수의 감마 전압들 중 테스트 영상에 해당하는 어느 하나의 기준 감마 전압을 지정한다. 일 예로, 테스트 영상은 화이트(white) 계조로 구현될 수 있다. 또한, 테스트 영상을 표시하기 위해 필요한 복수의 감마 전압들에 해당하는 데이터들은 메모리(113)에 저장될 수 있다.
S120 단계에서, 제2 프로세서부(112)는 테스트 영상을 표시하기 위해, 기준 감마 전압에 해당하는 테스트 신호를 제1 프로세서부(111)에 출력한다.
S130 단계에서, 제1 프로세서부(111)는 테스트 신호에 응답하여, 테스트 영상을 표시하기 위한 테스트 영상 신호를 데이터 구동부(130, 도1 참조)에 제공한다. 데이터 구동부(130)는 수신된 테스트 영상 신호에 응답하여, 기준 감마 전압에 해당하는 데이터 전압들을 표시패널(140, 도1 참조)에 제공한다. 표시패널(140)은 기준 감마 전압에 해당하는 데이터 전압들에 응답하여, 테스트 영상을 표시한다.
S140 단계에서, 광 측정부(200, 도1 참조)는 제2 프로세서부(112)의 제어 하에, 표시패널(140)을 통해 표시되는 테스트 영상의 광을 검출한다. 광 측정부(200)의 동작 수행을 위해, 제2 프로세서부(112)는 동작 신호를 광 측정부(200)에 제공할 수 있다. 광 측정부(200)는 제2 프로세서부(112)로부터 수신되는 동작 신호에 응답하여, 테스트 영상을 검출할 수 있다.
자세하게, 광 측정부(200)는 표시패널(140)로부터 표시되는 테스트 영상의 광을 검출하여 전기적인 신호로 변환한다. 광 측정부(200)는 검출된 결과에 기반하여, 테스트 영상의 휘도를 측정한다. 이 후, 광 측정부(200)는 측정된 테스트 영상의 휘도 정보를 검출 신호(Ds)로서 제2 프로세서부(112)에 제공한다.
S160 단계에서, 제2 프로세서부(112)는 광 측정부(200)로부터 수신된 검출 신호, 즉 테스트 영상의 휘도 정보에 기반하여 감마 보정을 수행한다. 예시적으로, 제2 프로세서부(112)는 풀 화이트 계조를 기준으로, 기준 감마 전압의 계조 및 테스트 영상의 측정된 계조를 서로 비교한다. 제2 프로세서부(112)는 비교 결과에 따라, 기준 감마 전압의 계조를 보정한다.
도 4는 도 1에 도시된 타이밍 컨트롤러 및 광 측정부의 연동 동작을 보여주는 블럭도이다.
도 4를 참조하면, 광 측정부(200)는 타이밍 컨트롤러(110)와 전기적으로 연결된다. 특히, 광 측정부(200)는 제2 프로세서부(112)와 전기적으로 연결되어, 제2 프로세서부(112)의 제어 하에, 테스트 영상의 광을 검출한다.
한편, 제2 프로세서부(112)는 제1 감마 보정 모드 및 제2 감마 보정 모드에 따라 감마 보정을 수행할 수 있다.
일 예로, 제1 감마 보정 모드 시, 제2 프로세서부(112)는 광 측정부(200)의 감지 여부에 따라, 자동으로 감마 보정이 수행되도록 제어할 수 있다.
일 예로, 제2 감마 보정 모드 시, 제2 프로세서부(112)는 외부 커맨드 신호에 응답하여, 감마 보정이 수행되도록 제어할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 감마 보정 모드에 따른 감마 보정의 동작을 보여주는 순서도이다.
도 1 및 도 5를 참조하면, S210 단계에서, 외부 전원 공급에 의해, 표시장치(100)가 턴-온 된다. 그 결과, 표시장치(100)에 포함된 구성 요소들의 동작이 수행될 수 있다.
S220 단계에서, 제2 프로세서부(112)는 외부 전원 공급에 의해 턴-온 된 후, 광 측정부(200)의 연결 여부를 감지한다. 자세하게, 제2 프로세서부(112)는 표시패널(140)의 동작이 수행된 후, 광 측정부(200)와 전기적으로 연결됐는지의 여부를 감지한다.
S230 단계에서, 제2 프로세서부(112)가 광 측정부(200)와 전기적으로 연결됐을 경우(Yes), 제2 프로세서부(112)는 감마 보정에 따른 테스트 영상이 표시패널(140)로부터 표시되도록 제어한다(S240). 이후, 제2 프로세서부(112)는 도 3에서 상술된 감마 보정 동작을 수행할 수 있다.
이와 반대로, 제2 프로세서부(112)가 광 측정부(200)와 전기적으로 연결되지 않았을 경우(No), 제2 프로세서부(112)는 제1 프로세서부(111)로 감마 보정을 위한 테스트 신호를 출력하지 않는다. 즉, 제1 프로세서부(111)는 감마 보정 모드가 아닌, 일반적인 외부 입력 영상을 표시하는 구동 모드로 표시장치(100)를 제어한다. 그 결과, 외부로부터 제공된 영상 신호들에 기반하여, 표시패널(140)로부터 입력 영상이 표시된다(S250).
도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 제2 감마 보정 모드에 따른 감마 보정의 동작을 보여주는 순서도이다.
도 1 및 도 6을 참조하면, S310 단계에서, 외부 전원 공급에 의해, 표시장치(100)가 턴-온 된다. 그 결과, 표시장치(100)에 포함된 구성 요소들의 동작이 수행될 수 있다.
S320 단계에서, 제2 프로세서부(112)는 외부로부터 감마 보정 커맨드를 수신한다. 이 경우, 광 측정부(200)는 제2 프로세서부(112)와 전기적으로 연결된 것으로 설명된다.
S330 단계에서, 제2 프로세서부(112)는 감마 보정 커맨드에 응답하여, 광 측정부(200)가 정상적으로 동작하는지를 판단하는 동작 신호를 출력한다.
S340 단계에서, 광 측정부(200)가 정상적으로 동작하는 경우(Yes), 제2 프로세서부(112)는 감마 보정에 따른 테스트 영상이 표시패널(140)로부터 표시되도록 제어한다(S350). 이후, 제2 프로세서부(112)는 도 3에서 상술된 감마 보정 동작을 수행할 수 있다.
이와 반대로, 광 측정부(200)가 정상적으로 동작하지 않을 경우(No), 제2 프로세서부(112)는 제1 프로세서부(111)로 감마 보정을 위한 테스트 신호를 출력하지 않는다. 이 경우, 제2 프로세서부(112)는 제1 프로세서부(111)로 오류 신호를 출력한다. 따라서, 제1 프로세서부(111)는 표시패널(140)을 통해 오류 메세지가 표시되도록 제어한다(S360).
한편, 제2 프로세서부(112)는 광 측정부(200)가 정상적으로 동작하지 않을 경우(No), 표시패널(140)로부터 오류 메세지가 표시되록 설명되었지만, 이에 한정되지 않는다. 즉, 제2 프로세서부(112)는 광 측정부(200)가 정상적으로 동작하지 않을 경우(No), 제1 프로세서부(111)는 감마 보정 모드가 아닌, 일반적인 외부 입력 영상을 표시하는 구동 모드로 표시장치(100)를 제어할 수 있다.
상술된 바와 같이, 본 발명에 따른 표시장치는 감마 보정 시, 외부 호스트에 의해 광 측정부가 제어되는 것이 아닌, 타이밍 컨트롤러에 의해 자체적으로 광 측정부를 제어할 수 있다. 그 결과, 광 측정부의 제품 변경 시에도, 타이밍 컨트롤러의 소프트웨어(S/W) 업데이트를 통해 광 측정부와 연동될 수 있다. 그 결과, 감마 보정 시의 전반적인 시간 소요 및 비용이 줄어들 수 있다.
이상에서와 같이 도면과 명세서에서 실시 예가 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허 청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
110: 타이밍 컨트롤러
120: 게이트 구동부
130: 데이터 구동부
140: 표시패널
111: 제1 프로세서부
112: 제2 프로세서부
113: 메모리
200: 광 측정부

Claims (16)

  1. 테스트 영상 신호를 출력하는 타이밍 컨트롤러;
    상기 테스트 영상 신호에 대응하는 복수의 데이터 전압들을 출력하는 데이터 구동부; 및
    상기 데이터 전압들에 대응하는 테스트 영상을 표시하는 표시패널을 포함하되,
    상기 타이밍 컨트롤러는,
    테스트 신호에 응답하여 상기 테스트 영상 신호를 출력하는 제1 프로세서부;
    외부로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신하고, 상기 수신된 휘도 정보에 기반하여 상기 테스트 영상에 해당하는 미리 설정된 기준 감마 전압을 보정하며, 상기 기준 감마 전압에 대응하는 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력하는 제2 프로세서부를 포함하는 표시장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 타이밍 컨트롤러는 상기 기준 감마 전압의 정보를 저장하는 메모리를 더 포함하며,
    상기 메모리는 상기 제2 프로세서부와 전기적으로 연결되는 표시장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 메모리는 휘발성 메모리 및 불휘발성 메모리를 포함하며,
    상기 기준 감마 전압의 정보는 상기 불휘발성 메모리에 저장되는 표시장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 감마 보정 수행 시, 상기 제1 프로세서부는 상기 테스트 신호에 응답하여 상기 테스트 영상 신호를 상기 데이터 구동부에 제공하며,
    상기 감마 보정이 수행되지 않을 시, 상기 제1 프로세서부는 외부로부터 수신된 복수의 영상 신호들을 상기 데이터 구동부에 제공하는 표시장치.
  5. 타이밍 컨트롤러의 제어 하에, 감마 보정을 수행하는 표시장치의 동작 방법에 있어서,
    복수의 감마 전압들 중 테스트 영상에 해당하는 적어도 하나 이상의 기준 감마 전압을 지정하는 단계;
    상기 기준 감마 전압에 해당하는 테스트 신호를 출력하는 단계;
    상기 테스트 신호에 응답하여 테스트 영상 신호를 출력하는 단계;
    상기 테스트 영상 신호를 기반으로 상기 테스트 영상을 표시하는 단계;
    외부로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 휘도 정보에 기반하여 상기 기준 감마 전압을 보정하는 단계를 포함하되,
    상기 타이밍 컨트롤러는,
    상기 테스트 신호에 응답하여 상기 테스트 영상 신호를 출력하는 제1 프로세서부;
    외부로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신하고, 상기 수신된 휘도 정보에 기반하여 상기 테스트 영상에 해당하는 상기 기준 감마 전압을 보정하며, 상기 기준 감마 전압에 대응하는 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력하는 제2 프로세서부를 포함하는 표시장치의 동작 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 테스트 영상의 휘도는 외부 광 측정 장치에 의해 측정되며,
    상기 타이밍 컨트롤러는 상기 외부 광 측정 장치와 전기적으로 연결되어 상기 휘도 정보 정보를 수신하는 표시장치의 동작 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 외부 광 측정 장치의 감지 여부를 판단하는 단계를 더 포함하되,
    상기 제2 프로세서부가 상기 외부 광 측정 장치를 감지한 경우, 상기 제2 프로세서부는 상기 테스트 영상이 표시되기 위한 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력하는 표시장치의 동작 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 제2 프로세서부는 외부 커맨드 신호에 응답하여, 상기 테스트 영상의 광을 출력하기 위한 동작 신호를 상기 외부 광 측정 장치에 출력하는 단계를 더 포함하는 표시장치의 동작 방법.
  9. 제 5 항에 있어서,
    상기 제2 프로세서부는 암 코어(Arm core) 프로세서로 구현되는 표시장치의 동작 방법.
  10. 테스트 영상 신호를 출력하는 타이밍 컨트롤러;
    상기 테스트 영상 신호에 대응하는 복수의 데이터 전압들을 출력하는 데이터 구동부; 및
    상기 데이터 전압들에 대응하는 테스트 영상을 표시하는 표시패널; 및
    상기 타이밍 컨트롤러와 전기적으로 연결되며, 상기 테스트 영상의 휘도를 측정하고, 상기 측정된 휘도 정보를 상기 타이밍 컨트롤러에 출력하는 광 측정 장치를 포함하되,
    상기 타이밍 컨트롤러는,
    테스트 신호에 응답하여 상기 테스트 영상 신호를 출력하는 제1 프로세서부; 및
    상기 광 측정 장치로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신하고, 상기 수신된 휘도 정보에 기반하여 상기 테스트 영상에 해당하는 미리 설정된 기준 감마 전압을 보정하며, 상기 기준 감마 전압에 대응하는 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력하는 제2 프로세서부를 포함하는 영상 표시 시스템.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제2 프로세서부는 상기 테스트 영상의 광을 검출하는 상기 광 측정 장치와 전기적으로 연결되며, 상기 광 측정 장치로부터 상기 테스트 영상의 휘도 정보를 수신하는 영상 표시 시스템.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제2 프로세서부는 상기 테스트 영상의 광을 검출하도록 제어하는 동작 신호를 상기 광 측정 장치에 출력하며,
    상기 광 측정 장치는 상기 동작 신호에 응답하여 상기 테스트 영상의 광을 검출하며, 상기 검출된 광에 기반하여 상기 테스트 영상의 휘도를 측정하는 영상 표시 시스템.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 제2 프로세서부는 상기 광 측정 장치와의 연결 여부를 자동적으로 감지하는 영상 표시 시스템.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제2 프로세서부가 상기 광 측정 장치를 감지한 경우, 상기 제2 프로세서부는 상기 표시패널로부터 상기 테스트 영상이 표시되기 위한 상기 테스트 신호를 상기 제1 프로세서부에 출력하는 영상 표시 시스템.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 제2 프로세서부가 상기 광 측정 장치를 감지하지 못한 경우, 상기 제1 프로세서부는 외부로부터 수신된 복수의 영상 신호들을 상기 데이터 구동부에 제공하는 영상 표시 시스템.
  16. 제 11 항에 있어서,
    상기 제2 프로세서부는 외부 커맨드 신호에 응답하여, 상기 테스트 영상의 광을 검출하기 위한 동작 신호를 상기 광 측정 장치에 출력하는 영상 표시 시스템.


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