KR20160077443A - 백라이트 유닛 및 이를 포함하는 표시장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명에 따른 백라이트 유닛은 적어도 하나 이상의 발광 다이오드 및 상기 발광 다이오드와 전기적으로 연결된 광 트랜지스터를 각각 포함하는 복수의 발광 스트링들, 상기 발광 스트링들에 포함된 복수의 광 트랜지스터들의 소스 전압들을 검출하는 구동 제어부를 포함하되, 상기 구동 제어부는 상기 광 트랜지스터들의 소스 전압들 및 과전류 보호 전압을 각각 비교하고, 상기 광 트랜지스터들 중 상기 과전류 보호 전압보다 높은 소스 전압 레벨을 갖는 해당 광 트랜지스터의 동작을 턴-오프시킨다.

Description

백라이트 유닛 및 이를 포함하는 표시장치{BACKLIGHT UNIT AND DISPLAY DEVICE COMPRISING THE BACKLIGHT UNIT}
본 발명은 표시장치에 관한 것으로, 더 상세하게는 백라이트 유닛을 포함하는 표시장치에 관한 것이다.
표시장치는 영상을 표시하는 표시패널, 표시패널을 구동하는 게이트 구동부 및 데이터 구동부를 포함한다. 표시패널은 복수의 게이트 라인들, 복수의 데이터 라인들, 및 게이트 라인들 및 데이터 라인들에 연결된 복수의 화소들을 포함한다. 게이트 라인들은 게이트 구동부로부터 게이트 신호들을 수신한다. 데이터 라인들은 데이터 구동부로부터 데이터 전압들을 수신한다. 화소들은 게이트 라인들을 통해 제공받은 게이트 신호들에 응답하여 데이터 라인들을 통해 데이터 전압들을 제공받는다. 화소들은 데이터 전압들에 대응하는 계조를 표시한다. 따라서, 영상이 표시된다.
또한, 표시장치는 표시패널에 광을 제공하는 백라이트 유닛을 포함한다. 백라이트 유닛은 광을 생성하는 광원으로, 냉음극 형광램프(cold cathode fluorescent lamp, 이하: CCFL) 또는 발광 다이오드(light emitting diode, 이하: LED)를 사용할 수 있다.
그 중, 발광 다이오드(LED)의 구동을 위해서는 직류 전류로 구동되는 컨버터(converter)가 필요하다. 백라이트 유닛은 발광 다이오드(LED)의 구동을 위해, 낮은 직류 전압을 입력받아 높은 직류 전압을 출력하는 DC-DC 컨버터를 포함한다. 한 편, 백라이트 유닛에 포함된 발광 다이오드들(LED) 중 적어도 하나의 발광 다이오드(LED)가 손상될 경우, 백라이트 유닛은 발광 다이오드(LED)에 제공되는 전류를 차단해야 한다. 이를 위해, 백라이트 유닛은 발광 다이오드(LED)에 제공되는 전류를 차단하기 위한 보호 장치를 포함할 수 있다.
본 발명의 목적은 발광 다이오드의 손상 시에, 발광 다이오드에 제공되는 전류를 차단할 수 있는 백라이트 유닛 및 이를 포함하는 표시장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시 예에 따른 백라이트 유닛은 적어도 하나 이상의 발광 다이오드 및 상기 발광 다이오드와 전기적으로 연결된 광 트랜지스터를 각각 포함하는 복수의 발광 스트링들, 상기 발광 스트링들에 포함된 복수의 광 트랜지스터들의 소스 전압들을 검출하는 구동 제어부를 포함하되, 상기 구동 제어부는 상기 광 트랜지스터들의 소스 전압들 및 과전류 보호 전압을 각각 비교하고, 상기 광 트랜지스터들 중 상기 과전류 보호 전압보다 높은 소스 전압 레벨을 갖는 해당 광 트랜지스터의 동작을 턴-오프시킨다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 구동 제어부는, 상기 광 트랜지스터들의 동작을 제어하는 복수의 동작부들을 포함하되, 각 동작부는 상기 광 트랜지스터들 중 대응하는 광 트랜지스터와 전기적으로 연결된다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 각 동작부는, 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압 및 기준 소스 전압을 비교하고, 상기 비교 결과에 따른 피드백 전압을 출력하는 제1 비교기, 상기 제1 비교기 및 상기 대응하는 광 트랜지스터의 게이트 단자를 전기적으로 연결하는 제1 스위치를 포함하되, 상기 제1 스위치는 과전류 보호 신호에 응답하여 동작된다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 제1 스위치는 상기 과전류 보호 신호의 활성화 상태에 따라 턴-온되어, 상기 제1 비교기로부터 출력되는 상기 피드백 전압을 상기 대응하는 광 트랜지스터의 게이트 단자에 전달한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 제1 스위치는 상기 과전류 보호 신호의 비활성화 상태에 따라 턴-오프되어, 상기 제1 비교기로부터 출력되는 상기 피드백 전압이 상기 광 트랜지스터의 게이트 단자에 전달되지 않도록 차단한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 동작부는 상기 과전류 보호 신호를 출력하는 제2 비교기를 더 포함하되, 상기 제2 비교기는 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압이 상기 과전류 보호 전압보다 높을 경우 활성화 상태의 상기 과전류 보호 신호를 출력한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 동작부는 상기 제1 비교기 및 상기 제1 스위치 사이에 형성된 게이트 노드와 연결되는 제2 스위치를 더 포함하되, 상기 제2 스위치는 외부의 스위칭 제어 신호에 응답하여, 풀 전압을 상기 게이트 노드에 전달한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 제2 스위치는 상기 스위칭 제어 신호가 활성화됨에 따라 턴-온되어, 상기 풀 전압을 상기 게이트 노드에 전달한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 스위칭 제어 신호는 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압이 상기 기준 소스 전압보다 낮을 경우 활성화 상태를 유지한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 풀 전압은 상기 피드백 전압보다 높은 전압 레벨을 갖는다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 동작부들을 통해 상기 광 트랜지스터들의 소스 전압들을 수신하고, 상기 수신된 소스 전압들 중 가장 낮은 전압 레벨을 갖는 선택 전압 및 기준 소스 전압을 비교하며, 상기 비교 결과에 따른 비교 전압을 출력하는 비교기, 상기 비교 전압에 응답하여, 스위칭 제어 신호를 상기 각 동작부에 출력하는 래치부를 더 포함하되, 상기 각 동작부는 상기 스위칭 제어 신호의 활성화 상태에 따라 상기 대응하는 광 트랜지스터에 풀 전압 및 피드백 전압들 중 어느 하나를 출력한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 각 동작부는 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압이 상기 기준 소스 전압보다 높을 경우, 상기 소스 전압 및 상기 기준 소스 전압의 비교 결과에 따른 상기 피드백 전압을 상기 대응하는 광 트랜지스터에 출력한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 각 동작부는 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압이 상기 기준 소스 전압보다 낮을 경우, 외부의 상기 풀 전압을 상기 대응하는 광 트랜지스터에 출력한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 미리 설정된 기준 시간에 응답하여, 스위칭 제어 신호를 상기 각 동작부에 출력하는 감지부를 더 포함하되, 상기 각 동작부는 상기 스위칭 제어 신호의 활성화 상태에 응답하여 상기 대응하는 광 트랜지스터에 풀 전압 및 피드백 전압들 중 어느 하나를 출력한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 기준 시간은 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압이, 초기 전압 값으로부터 상기 기준 소스 전압보다 높아질 때까지의 시간으로 설정된다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시 예에 따른 표시장치는, 영상을 표시하는 복수의 화소들을 포함하는 표시패널, 상기 화소들에 광을 제공하는 백라이트 유닛을 포함하되, 상기 백라이트 유닛은, 적어도 하나 이상의 발광 다이오드 및 상기 발광 다이오드와 전기적으로 연결된 하나의 광 트랜지스터를 각각 포함하는 복수의 발광 스트링들, 상기 발광 스트링들에 포함된 복수의 광 트랜지스터들의 소스 전압들을 검출하는 구동 제어부를 포함하되, 상기 구동 제어부는 상기 광 트랜지스터들의 소스 전압들 및 과전류 보호 전압을 각각 비교하고, 상기 광 트랜지스터들 중 상기 과전류 보호 전압보다 높을 전압 레벨을 갖는 해당 광 트랜지스터의 동작을 턴-오프시킨다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 적어도 하나 이상의 발광 다이오드를 포함하는 복수의 발광 스트링들 중 손상된 발광 다이오드를 포함하는 발광 스트링의 동작이 제어될 수 있다. 즉, 발광 다이오드의 손상 시에, 손상된 발광 다이오드를 포함하는 발광 스트링의 동작이 중단될 수 있다. 그 결과, 표시장치의 전반적인 구동 신뢰성이 향상될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 표시장치의 블록도이다.
도 2는 도 1에 도시된 백라이트 유닛을 보여주는 회로도이다.
도 3은 도 2에 도시된 구동 트랜지스터의 동작을 보여주는 타이밍도이다.
도 4는 도 2에 도시된 동작부에 포함된 비교 블록의 회로도이다.
도 5는 도 2에 도시된 래치부를 보여주는 회로도이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 표시장치의 블록도이다.
도 7은 도 6에 도시된 감지부의 기준 시간을 보여주는 타이밍도이다.
도 8은 도 6에 도시된 동작부에 포함된 비교 블록의 회로도이다.
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 일 실시 예에 따른 표시장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 표시장치(1000)는 타이밍 컨트롤러(100), 게이트 구동부(200), 데이터 구동부(300), 표시패널(400) 및 백라이트 유닛(500)을 포함한다.
타이밍 컨트롤러(100)는 표시장치(1000)의 외부로부터 복수의 영상 신호들(RGB) 및 복수의 제어신호들(CS)을 수신한다. 타이밍 컨트롤러(100)는 데이터 구동부(300)와의 인터페이스 사양에 맞도록 영상 신호들(RGB)의 데이터 포맷을 변환한다. 데이터 포맷이 변환된 영상 신호들(R’G’B’)은 데이터 구동부(300)에 제공된다.
타이밍 컨트롤러(100)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 수직개시신호 및 수직클럭바신호 등을 포함할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(100)는 데이터 제어신호(D-CS)를 데이터 구동부(300)에 전달하며, 게이트 제어신호(G-CS)를 게이트 구동부(200)에 전달한다.
게이트 구동부(200)는 타이밍 컨트롤러(100)로부터 제공되는 게이트 제어신호(G-CS)에 응답해서 복수의 게이트 신호들을 생성한다. 게이트 구동부(200)는 복수의 게이트 라인들(GL1~GLn)을 통해 게이트 신호들을 표시패널(400)에 순차적으로 출력한다. 표시패널(400)에 포함된 복수의 화소들(PX11~PXnm)은 게이트 신호들에 의해 행 단위로 그리고 순차적으로 스캐닝될 수 있다.
데이터 구동부(300)는 타이밍 컨트롤러(100)로부터 제공되는 데이터 제어신호(D-CS)에 응답해서 영상 신호들(R’G’B’)을 복수의 데이터 전압들로 변환한다. 데이터 구동부(300)는 변환된 데이터 전압들을 복수의 데이터 라인들(DL1~DLm)을 통해 표시패널(400)에 출력한다.
표시패널(400)은 게이트 라인들(GL1~GLn), 데이터 라인들(DL1~DLm) 및 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(200)와 전기적으로 연결되어, 게이트 신호들을 수신한다. 데이터 라인들(DL1~DLm)은 데이터 구동부(300)와 전기적으로 연결되어, 데이터 전압들을 수신한다. 화소들(PX11~PXnm)은 각각 대응하는 게이트 라인(GLn) 및 대응하는 데이터 라인(DLm)에 연결된다.
백라이트 유닛(500)은 표시패널(400)에 광을 공급한다. 백라이트 유닛(500)은 복수의 발광 다이오드들(LED)을 포함할 수 있다. 특히, 실시 예에 따르면, 백라이트 유닛(500)은 서로 직렬 연결된 복수의 발광 다이오드들(LED)을 포함하는 복수의 발광 스트링들(도 2 참조)을 포함할 수 있다.
한편, 백라이트 유닛(500)은 외부로부터 제공된 입력 전압을 DC-DC 변환하여 광 생성에 필요한 구동 전압으로 변환한다. 그러나, 예시적으로, 입력 전압을 광 생성에 필요한 구동 전압으로 변환하는 과정에서 과전류 현상이 발생될 수 있다. 그 결과, 복수의 발광 다이오드들(LED) 중 일부 발광 다이오드가 파손되는 현상이 발생된다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 백라이트 유닛(500)의 초기 점등 시, 복수의 발광 다이오드들(LED) 중 파손된 발광 다이오드를 검출할 수 있다. 복수의 발광 다이오드들(LED)은 검출 결과에 따라 동작이 정지될 수 있다. 즉, 복수의 발광 다이오드들(LED)로부터 광이 출력되지 않을 수 있다.
도 2는 도 1에 도시된 백라이트 유닛을 보여주는 회로도이다. 도 3은 도 2에 도시된 구동 트랜지스터의 동작을 보여주는 타이밍도이다.
도 2를 참조하면, 백라이트 유닛(500a)은 DC-DC 컨버터(510), 광원부(520), 및 구동 제어부(530)를 포함한다.
DC-DC 컨버터(510)는 외부로부터 입력 전압을 수신한다. DC-DC 컨버터(510)는 수신된 입력 전압을 광원부(520)의 동작에 필요한 구동 전압(Vo)으로 변환한 후, 변환된 구동 전압(Vo)을 광원부(520)에 제공한다.
자세하게, DC-DC 컨버터(510)는 입력 전원(511), 인덕터(L), 구동 트랜지스터(M), 및 다이오드(D)를 포함한다. DC-DC 컨버터(510)는 입력 전압(Vi)을 DC-DC 변환하여, 백라이트 유닛(500a)의 구동에 필요한 구동 전압(Vo)으로 변환한다.
입력 전원(511)은 접지 단자 및 인덕터(L)의 일단과 연결된다. 입력 전압(511)은 직류 성분인 입력 전압(Vi)을 생성한다.
인덕터(L)의 일단은 입력 전원(511)과 연결되며, 타단은 구동 노드(N)와 연결된다. 인덕터(L)는 구동 트랜지스터(M)의 동작에 따라, 입력 전원(Vi)에 의해 구동 전류(IL)를 충전하거나 출력할 수 있다.
구동 트랜지스터(M)는 NMOS 트랜지스터로 구현될 수 있으며, 구동 노드(N) 및 접지 단자 사이에 배치된다. 자세하게, 구동 트랜지스터(M)의 드레인 단자는 구동 노드(N)에 연결되고, 소스 단자는 접지 단자에 연결된다. 또한, 구동 트랜지스터(M)의 게이트 단자는 외부로부터 제공되는 디밍 제어 신호(Ps)에 응답하여 동작될 수 있다. 일 예로, 디밍 제어 신호(Ps)는 디밍 생성부(미도시)로부터 생성되어 구동 트랜지스터(M)에 전달될 수 있다. DC-DC 컨버터(510)는 디밍 제어 신호(Ps)에 응답하여, 구동 전압(Vo)의 전압 레벨을 조절할 수 있다.
예시적으로, 활성화 상태의 디밍 제어 신호(Ps)에 응답하여 구동 트랜지스터(M)가 턴-온 될 경우, 입력 전압(Vi)에 따라 인덕터(L)의 구동 전류(IL) 레벨이 상승하기 시작한다. 이 경우, 다이오드(D)가 도통되지 않음에 따라, 인덕터(L)를 통해 출력되는 전류가 출력 단자로 전달되지 못한다. 즉, 인덕터(L)를 통해 구동 노드(N)에 출력되는 전류는 구동 트랜지스터(M)에 인가될 수 있다.
이와 반대로, 비활성화 상태의 디밍 제어 신호(Ps)에 응답하여 구동 트랜지스터(M)가 턴-오프 될 경우, 인덕터(L)에 충전된 구동 전류(IL)는 다이오드(D)를 통해 광원부(520)에 제공된다. 이 경우, 다이오드(D)가 도통되어, 인덕터(L)의 구동 전류(IL) 레벨이 감소하기 시작한다. 또한, 구동 트랜지스터(M)가 턴-오프 될 경우, 인덕터(L)의 구동 전압(Vo) 및 입력 전압(Vi)이 합해진 전압 레벨이 구동 노드(N)에 제공된다. 따라서, 구동 전압(Vo)이 상승될 수 있다.
광원부(520)는 DC-DC 컨버터(510)로부터 생성된 구동 전압(Vo)을 수신한다. 광원부(520)는 복수의 발광 스트링들(521~524)을 포함하며, 수신된 구동 전압(Vo)에 기반하여 광을 생성할 수 있다. 광원부(520)는 생성된 광을 표시패널(400, 도1 참조)에 제공할 수 있다.
자세하게, 광원부(520)는 제1 내지 제4 발광 스트링들(521~524)을 포함한다. 한편, 광원부(520)가 제1 내지 제4 발광 스트링들(521~524)을 포함하는 것으로 설명되나, 이에 한정되지 않는다. 즉, 광원부(520)는 복수의 발광 스트링들을 포함할 수 있다.
제1 발광 스트링(521)은 복수의 제1 발광 다이오드들(LED1a~LEDna), 제1 발광 다이오드들(LED1a~LEDna)과 전기적으로 연결된 제1 광 트랜지스터(Mf1) 및 제1 저항(R1)을 포함한다.
제1 광 트랜지스터(Mf1)는 제1 발광 다이오드들(LED1a~LEDna) 및 제1 노드(N1) 사이에 배치되어, 제1 발광 다이오드들(LED1a~LEDna)의 동작을 제어한다. 자세하게, 제1 광 트랜지스터(Mf1)는 게이트 단자에 인가되는 제1 게이트 전압(Q1)에 응답하여, 제1 발광 다이오드들(LED1a~LEDna)의 동작을 제어할 수 있다.
예를 들어, 활성화 상태의 제1 게이트 전압(Q1)이 제공될 경우, 제1 광 트랜지스터(Mf1)는 턴-온된다. 그 결과, 구동 전압(Vo)에 응답하여, 제1 발광 다이오드들(LED1a~LEDna)로부터 광이 출력될 수 있다. 이와 반대로, 비활성화 상태의 제1 게이트 전압(Q1)이 제공될 경우, 제1 광 트랜지스터(Mf1)는 턴-오프된다. 그 결과, 제1 발광 다이오드들(LED1a~LEDna)로부터 광이 출력되지 않을 수 있다.
제1 저항(R1)은 제1 노드(N1) 및 접지 단자 사이에 연결되며, 제1 저항(R1)에 따라 제1 노드(N1)의 전압 레벨이 설정될 수 있다. 이하에서, 제1 노드(N1)의 전압은 제1 광 트랜지스터(Mf1)의 소스 전압으로 설명된다.
제2 발광 스트링(522)은 복수의 제2 발광 다이오드들(LED1b~LEDnb), 제2 발광 다이오드들(LED1b~LEDnb)과 전기적으로 연결된 제2 광 트랜지스터(Mf2) 및 제2 저항(R2)을 포함한다. 제3 발광 스트링(523)은 복수의 제3 발광 다이오드들(LED1c~LEDnc), 제3 발광 다이오드들(LED1c~LEDnc)과 전기적으로 연결된 제3 광 트랜지스터(Mf3) 및 제3 저항(R3)을 포함한다. 제4 발광 스트링(524)은 복수의 제4 발광 다이오드들(LED1d~LEDnd), 제4 발광 다이오드들(LED1d~LEDnd)과 전기적으로 연결된 제4 광 트랜지스터(Mf4) 및 제4 저항(R4)을 포함한다.
여기서, 제1 내지 제4 저항들(R1~R4)의 값은 동일할 수 있으며, 제1 내지 제4 노드들(N1~N4) 각각의 전압은 해당하는 광 트랜지스터의 소스 전압일 수 있다. 또한, 제1 내지 제4 저항들(R1~R4)은 제1 내지 제4 발광 스트링들(521~524)에 포함된 발광 다이오드들의 구동에 필요한 기준 소스 전압에 기반하여 설정될 수 있다. 즉, 제1 내지 제4 광 트랜지스터들(Mf1~Mf4) 중 어느 하나의 광 트랜지스터의 소스 전압이 기준 소스 전압에 도달할 경우, 구동 제어부(530)는 제1 내지 제4 광 트랜지스터들(Mf1~Mf4)의 소스 전압들이 기준 소스 전압을 유지하도록 제어한다.
한편, 제2 내지 제4 발광 스트링들(522~524)의 구조는 제1 발광 스트링(521)의 구조 및 동작 방식과 동일하므로, 이에 대한 설명은 생략하기로 한다.
일반적으로, 각 스트링에 포함된 복수의 발광 다이오드들 중 어느 하나의 발광 다이오드가 파손될 경우, 과전류 방지를 위해 백라이트 유닛의 동작이 정지되도록 제어된다. 일 예로, 발광 다이오드의 파손은 쇼트(단락)에 따른 파손일 수 있다.
실시 예에 따르면, 백라이트 유닛(500a)의 초기 점등시에, 파손된 발광 다이오드가 파악될 경우, 파손된 발광 다이오드를 포함하는 발광 스트링의 동작이 정지될 수 있다. 특히, 제1 내지 제4 발광 스트링들(521~524) 중 파손된 발광 다이오드를 포함하는 해당 발광 스트링의 동작만이 정지될 수 있다.
구동 제어부(530)는 광원부(520)의 동작을 전반적으로 제어한다. 특히, 구동 제어부(530)는 파손된 발광 다이오드를 포함하는 해당 발광 스트링의 동작이 정지되도록 제어할 수 있다. 자세하게, 구동 제어부(530)는 동작부(531), 비교부(532), 및 래치부(533)를 포함한다.
동작부(531)는 복수의 제1 내지 제4 구동 블록들(BK1~BK4)을 포함한다. 실시 예에 따르면, 동작부(531)는 광원부(520)에 포함된 복수의 발광 스트링들에 대응하는 복수의 구동 블록들을 포함할 수 있다. 즉, 동작부(531)는 하나의 발광 스트링마다 전기적으로 연결되는 하나의 구동 블록을 포함할 수 있다.
제1 구동 블록(BK1)은 제1 광 트랜지스터(Mf1)의 제1 소스 전압(Vs1)을 수신하며, 수신된 제1 소스 전압(Vs1)에 응답하여 제1 광 트랜지스터(Mf1)에 제1 게이트 전압(Q1)을 출력한다.
제2 구동 블록(BK2)은 제2 광 트랜지스터(Mf2)의 제2 소스 전압(Vs2)을 수신하며, 수신된 제2 소스 전압(Vs2)에 응답하여 제2 광 트랜지스터(Mf2)에 제2 게이트 전압(Q2)을 출력한다.
제3 구동 블록(BK3)은 제3 광 트랜지스터(Mf3)의 제3 소스 전압(Vs3)을 수신하며, 수신된 제3 소스 전압(Vs3)에 응답하여 제3 광 트랜지스터(Mf3)에 제3 게이트 전압(Q3)을 출력한다.
제4 구동 블록(BK4)은 제4 광 트랜지스터(Mf4)의 제4 소스 전압(Vs4)을 수신하며, 수신된 제4 소스 전압(Vs4)에 응답하여 제4 광 트랜지스터(Mf4)에 제4 게이트 전압(Q4)을 출력한다.
한편, 본 발명의 실시 예에 따르면, 제1 내지 제4 구동 블록들(BK1~BK4)은 제1 내지 제4 광 트랜지스터들(Mf1~Mf4)의 각 게이트 단자에 풀 전압 및 피드백 전압들 중 어느 하나의 전압을 게이트 전압으로 출력할 수 있다.
자세하게, 도 3 및 도 4를 참조하면, 제1 동작 구간(t1)에서, 제1 내지 제4 광 트랜지스터들(Mf1~Mf4)의 제1 내지 제4 소스 전압들(Vs1~Vs4)은 DC-DC 컨버터(510)로부터 출력되는 구동 전압(Vo)에 응답하여 전압 레벨이 상승되기 시작한다. 이 경우, 제1 내지 제4 소스 전압들(Vs1~Vs4)은 각 발광 스트링에 포함된 발광 다이오드들의 동작에 필요한 기준 소스 전압(Vrec)까지 상승될 수 있다.
또한, 제1 동작 구간(t1)에서, 제1 내지 제4 구동 블록들(BK1~BK4)은 제1 내지 제4 광 트랜지스터들(Mf1~Mf4)의 게이트 단자에 풀 전압을 지속적으로 출력할 수 있다. 여기서, 풀 전압의 레벨은 제1 내지 제4 광 트랜지스터들(Mf1~Mf4)이 풀 턴-온 되기 위한 전압 레벨일 수 있다.
제2 동작 구간(t2)은 제1 내지 제4 소스 전압들(Vs1~Vs4)이 기준 소스 전압(Vrec)에 도달한 경우일 수 있다. 이 경우, 각 구동 블록은 소스 전압이 기준 소스 전압(Vrec)을 유지하기 위한 피드백 전압을 지속적으로 출력할 수 있다. 여기서, 피드백 전압은 광 트랜지스터의 소스 전압 및 기준 소스 전압(Vrec)의 비교에 따라 각 구동 블록으로부터 광 트랜지스터의 게이트 단자에 피드백되는 전압일 수 있다. 풀 전압은 피드백 전압보다 높은 전압 레벨을 가질 수 있다.
이하에서, 예시적으로, 제4 발광 스트링(524)에 포함된 발광 다이오드들(LED1d~LEDnd) 중 적어도 하나 이상의 발광 다이오드가 파손된 것으로 설명된다. 이 경우, 제1 내지 제3 광 트랜지스터들(Mf1~Mf3)의 제1 내지 제3 소스 전압들(Vs1~Vs3)과 비교하여, 제4 광 트랜지스터(Mf4)의 제4 소스 전압(Vs4)이 더 크게 상승될 수 있다. 이는, DC-DC 컨버터(510)로부터 출력된 구동 전류가 파손된 발광 다이오드에서 사용되지 않음에 따라, 제4 광 트랜지스터(Mf4)의 드레인 단자에 제공되는 구동 전류가 증가하기 때문이다. 그 결과, 제1 동작 구간(t1)에서, 풀 전압이 각 광 트랜지스터의 게이트 단자에 출력될 경우, 제4 소스 전압(Vs4)의 전압 레벨이 더욱 크게 상승될 수 있다.
또한, 실시 예에 따르면, 각 구동 블록은 해당하는 광 트랜지스터의 소스 전압과 과전류 보호 전압(Vref)을 비교하고, 비교 결과에 따라 게이트 단자에 게이트 전압이 출력됨의 여부를 제어할 수 있다.
상기 예시된 바와 같이, 제4 발광 스트링(524)의 발광 다이오드가 파손됨에 따라, 파손 시간(O)에서, 제4 소스 전압(Vs4)이 과전류 보호 전압(Vref) 보다 상승될 수 있다. 이 경우, 제4 구동 블록(BK4)은 제4 소스 전압(Vs4)이 과전류 보호 전압(Vref) 보다 상승됨에 따라, 제4 광 트랜지스터(Mf4)의 동작이 정지되도록 제어할 수 있다. 즉, 제4 구동 블록(BK4)는 제4 광 트랜지스터(Mf4)의 게이트 단자에 풀 전압이 출력되지 않도록 제어한다. 그 결과, 제4 발광 스트링(524)의 동작이 정지되어, 광이 출력되지 않는다.
비교부(532)는 동작부(531)를 통해, 제1 내지 제4 광 트랜지스터들(Mf1~Mf4)의 제1 내지 제4 소스 전압들(Vs1~Vs4)을 수신한다. 비교부(532)는 수신된 제1 내지 제4 소스 전압들(Vs1~Vs4) 중 가장 작은 전압 레벨을 갖는 소스 전압과 기준 소스 전압(Vrec)을 비교하고, 비교 결과에 따른 비교 전압(Vc)을 래치부(533)에 출력한다.
래치부(533)는 비교부(532)를 통해 수신되는 비교 전압(Vc)에 응답하여, 스위칭 제어신호(Ls)를 출력한다. 래치부(533)는 스위칭 제어신호(Ls)를 제1 내지 제4 구동 블록들(BK1~BK4)에 출력할 수 있다. 제1 내지 제4 구동 블록들(BK1~BK4)은 스위칭 제어신호(Ls)에 응답하여, 제1 내지 제4 광 트랜지스터들(Mf1~Mf4)에 풀 전압 또는 게이트 전압을 출력할 수 있다.
일 예로, 래치부(533)는 비교부(532)를 통해 수신되는 비교 전압(Vc)에 따라, 활성화 상태 및 비활성화 상태의 스위칭 제어신호(Ls)를 출력할 수 있다. 각 구동 블록은 활성화 상태의 스위칭 제어신호(Ls)에 응답하여, 풀 전압을 광 트랜지스터에 출력한다. 또한, 각 구동 블록은 비활성화 상태의 스위칭 제어신호(Ls)에 응답하여, 피드백 전압을 광 트랜지스터에 출력한다.
도 4는 도 2에 도시된 동작부에 포함된 비교 블록의 회로도이다.
도 4를 참조하면, 구동 블록(BKa)은 도 2에 도시된 제1 내지 제4 구동 블록들(BK1~BK4) 중 어느 하나일 수 있다. 즉, 제1 내지 제4 구동 블록들(BK1~BK4) 각각은 도 4에 도시된 구동 블록과 동일한 구조 및 동작 방식으로 구현될 수 있다.
자세하게, 구동 블록(BKa)은 제1 비교기(551), 제1 스위치(S1), 제2 스위치(S2), 및 제2 비교기(554)를 포함한다.
제1 비교기(551)는 제1 단자(+)를 통해 기준 소스 전압(Vrec)을 수신하며, 제2 단자(-)를 통해 전기적으로 연결된 광 트랜지스터의 소스 전압(Vs)을 수신한다. 또한, 제1 비교기(551)는 소스 전압(Vs) 및 기준 소스 전압(Vrec)을 비교하고, 비교 결과에 따른 피드백 전압을 게이트 노드(GN)에 출력한다.
제1 스위치(S1)는 전원 단자 및 게이트 노드(GN) 사이에 배치될 수 있다. 제2 스위치(S2)는 게이트 노드(GN) 및 광 트랜지스터의 게이트 단자 사이에 배치될 수 있다.
실시 예에 따르면, 제1 스위치(S1)는 래치부(533, 도2 참조)로부터 출력된 스위칭 제어신호(Ls)에 응답하여 동작될 수 있다. 스위치 제어 신호(Ls)는 도 3에서 상술된 제1 동작 구간(t1)에서 활성화 상태를 유지할 수 있으며, 제2 동작 구간(t2)에서 비활성화 상태를 유지할 수 있다.
일 예로, 제1 스위치(S1)는 활성화 상태의 스위칭 제어신호(Ls)에 응답하여, 턴-온된다. 이 경우, 제1 스위치(S1)를 통해, 풀 전압(VCC)이 게이트 단자(GN)에 제공될 수 있다. 그 결과, 제1 스위치(S1)를 통해 제공된 풀 전압(VCC)이 제2 스위치(S2)를 통해 광 트랜지스터의 게이트 단자에 제공될 수 있다. 즉, 제1 스위치(S1)가 턴-온될 경우, 제1 비교기(551)로부터 출력되는 피드백 전압이 아닌, 풀 전압(VCC)이 게이트 전압(Q)으로 제2 스위치(S2)에 제공될 수 있다.
또한, 제1 스위치(S1)는 비활성화 상태의 스위칭 제어신호(Ls)에 응답하여, 턴-오프된다. 제1 스위치(S1)가 턴-오프될 경우, 제1 비교기(551)로부터 출력되는 피드백 전압이 제2 스위치(S2)에 제공될 수 있다.
한편, 제2 스위치(S2)는 과전류 보호 신호(Cs)에 응답하여 동작될 수 있다. 제2 스위치(S2)는 활성화 상태의 과전류 보호 신호(Cs)에 응답하여 턴-온되며, 비활성화 상태의 과전류 보호 신호(Cs)에 응답하여 턴-오프된다. 이러한 과전류 보호 신호(Cs)는 제2 비교기(552)로부터 출력될 수 있다.
제2 비교기(552)는 제1 단자(-)를 통해 과전류 보호 전압(Vref)을 수신하고, 제2 단자(+)를 통해 광 트랜지스터의 소스 전압(Vs)을 수신한다. 제2 비교기(552)는 과전류 보호 전압(Vref) 및 소스 전압(Vs)을 비교하고, 비교 결과에 따라 과전류 보호 신호(Cs)를 출력한다.
일 예로, 제2 비교기(552)는 소스 전압(Vs)이 과전류 보호 전압(Vref)을 초과할 경우, 비활성화 상태의 과전류 보호 신호(Cs)를 출력한다. 그 결과, 광 트랜지스터의 게이트 단자에 게이트 전압(Q)이 인가되지 않음에 따라, 해당 발광 스트링의 동작이 정지하게 된다.
일 예로, 제2 비교기(552)는 소스 전압(Vs)이 과전류 보호 전압(Vref)을 초과하지 않을 경우, 활성화 상태의 과전류 보호 신호(Cs)를 출력한다. 그 결과, 광 트랜지스터의 게이트 단자에 게이트 전압(Q)이 인가되어, 해당 발광 스트링으로부터 계속하여 광이 출력될 수 있다.
도 5는 도 2에 도시된 래치부를 보여주는 회로도이다.
도 2 및 도 5를 참조하면, 비교부(532)는 소스 선택부(535) 및 소스 비교기(536)를 포함한다.
전압 선택부(535)는 제1 내지 제4 광 트랜지스터들(Mf1~Mf4)로부터 제1 내지 제4 소스 전압들(Vs1~Vs4)을 수신한다. 실시 예에 따르면, 전압 선택부(535)는 수신된 제1 내지 제4 소스 전압들(Vs1~Vs4) 중 가장 낮은 전압 레벨을 갖는 소스 전압을 소스 비교기(536)에 출력한다. 이하에서, 제1 내지 제4 소스 전압들(Vs1~Vs4) 중 가장 낮은 전압 레벨을 갖는 소스 전압은 선택 전압으로 설명된다.
소스 비교기(536)는 제1 단자(-)를 통해 기준 소스 전압(Vrec)을 수신하고, 제2 단자(+)를 통해 선택 전압을 수신한다. 소스 비교기(536)는 기준 소스 전압(Vrec) 및 선택 전압을 비교하고, 비교 결과에 따른 비교 전압(Vc)을 래치부(533)에 전달한다.
자세하게, 소스 비교기(536)는 선택 전압 및 기준 소스 전압(Vrec)의 비교 결과에 따라, 제1 비교 전압 및 제2 비교 전압들 중 어느 하나를 비교 전압(Vc)으로 출력할 수 있다.
소스 비교기(536)는 선택 전압이 기준 소스 전압(Vrec)보다 낮을 경우, 제1 비교 전압을 래치부(533)에 전달한다. 즉, 제1 비교 전압은 기준 소스 전압(Vrec)보다 낮은 전압 레벨일 수 있으며, 도 3에 도시된 제1 동작 구간(t1)에서 출력될 수 있다. 그 결과, 래치부(533)는 제1 비교 전압에 응답하여, 활성화 상태의 스위칭 제어신호(Ls)를 제1 스위치(S1, 도4 참조)에 제공한다. 제1 스위치(S1)는 활성화 상태의 스위칭 제어신호(Ls)에 응답하여 턴-온 될 수 있다.
이와 반대로, 소스 비교기(536)는 선택 전압이 기준 소스 전압(Vrec)에 도달한 경우, 제2 비교 전압을 래치부(533)에 전달한다. 즉, 제2 비교 전압은 기준 소스 전압(Vrec)일 수 있으며, 도 3에 도시된 제2 동작 구간(t2)에서 출력될 수 있다. 그 결과, 래치부(533)는 제2 비교 전압에 응답하여, 비활성화 상태의 스위칭 제어신호(Ls)를 제1 스위치(S1)에 제공한다. 제1 스위치(S1)는 비활성화 상태의 스위칭 제어신호(Ls)에 응답하여 턴-오프 될 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 표시장치의 블록도이다. 도 7은 도 6에 도시된 감지부의 기준 시간을 보여주는 타이밍도이다. 도 8은 도 6에 도시된 동작부에 포함된 비교 블록의 회로도이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 백라이트 유닛(500b)은 DC-DC 컨버터(510), 광원부(520), 및 구동 제어부(530)를 포함한다.
도 6에 도시된 백라이트 유닛(500b)은 도 2에 도시된 백라이트 유닛(500a)과 비교하여, 구동 제어부(530)의 구성이 상이할 수 있다. 즉, 백라이트 유닛(500b)에 포함된 DC-DC 컨버터(510) 및 광원부(520)의 구조 및 동작 방식은 도 2에 도시된 백라이트 유닛(500a)과 동일함에 따라, 이하에서 이에 대한 설명은 생략된다.
구동 제어부(530)는 동작부(531) 및 감지부(537)를 포함한다. 여기서, 동작부(531)의 구성은 도 2에 도시된 동작부(531)의 구성과 동일함에 따라, 마찬가지로 이에 대한 설명은 생략된다.
실시 예에 따르면, 감지부(537)는 미리 설정된 기준 시간(Td)에 응답하여, 제1 스위치(S1, 도8 참조)에 제공될 스위칭 제어 신호(Ts)를 출력할 수 있다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 기준 시간(Td)은 도 3에 도시된 제1 동작 구간(t1)에 해당하는 시간으로 설정될 수 있다. 따라서, 감지부(537)는 제1 동작 구간(t1)에 해당하는 기준 시간(Td) 동안, 활성화 상태의 스위칭 제어 신호(Ts)를 출력할 수 있다. 그 결과, 제1 스위치(S1)가 턴-온 되어, 풀 전압(VCC)이 게이트 노드(GN)에 출력될 수 있다.
또한, 감지부(537)는 기준 시간(Td)이 초과된 경우, 비활성화 상태의 스위칭 제어 신호(Ts)를 출력할 수 있다. 따라서, 감지부(537)는 기준 시간(Td)이 초과된 시간부터, 비활성화 상태의 스위칭 제어신호(Ts)를 출력한다. 그 결과, 제1 스위치(S1)가 턴-오프 되어, 제1 비교기(551)로부터 피드백 전압이 게이트 노트(GN)에 출력될 수 있다.
상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 백라이트 유닛(500)의 초기 점등 시인 제1 동작 구간(t1) 동안, 각 발광 스트링에 포함된 발광 다이오드의 파손 여부가 검출될 수 있다. 즉, 파손된 발광 다이오드와 전기적으로 연결되는 광 트랜지스터의 소스 전압이 과전류 보호 전압보다 높아짐에 따라, 해당 발광 스트링의 동작이 정지될 수 있다. 그 결과, 광원부(520)에서의 과전류 현상이 방지되어, 표시장치의 전반적인 구동 신뢰성이 향상될 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.
100: 타이밍 컨트롤러 510: DC-DC 컨버터
200: 게이트 구동부 520: 광원부
300: 데이터 구동부 530: 구동 제어부
400: 표시패널
500: 백라이트 유닛
531: 동작부
532: 비교부
533: 래치부
535: 전압 선택부
536: 소스 비교기
537: 감지부

Claims (16)

  1. 적어도 하나 이상의 발광 다이오드 및 상기 발광 다이오드와 전기적으로 연결된 하나의 광 트랜지스터를 각각 포함하는 복수의 발광 스트링들; 및
    상기 발광 스트링들에 포함된 복수의 광 트랜지스터들의 소스 전압들을 검출하는 구동 제어부를 포함하되,
    상기 구동 제어부는 상기 광 트랜지스터들의 소스 전압들 및 과전류 보호 전압을 각각 비교하고, 상기 광 트랜지스터들 중 상기 과전류 보호 전압보다 높을 전압 레벨을 갖는 해당 광 트랜지스터의 동작을 턴-오프시키는 백라이트 유닛.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 구동 제어부는,
    상기 광 트랜지스터들의 동작을 제어하는 복수의 동작부들을 포함하되,
    각 동작부는 상기 광 트랜지스터들 중 대응하는 광 트랜지스터와 전기적으로 연결되는 백라이트 유닛.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 각 동작부는,
    상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압 및 기준 소스 전압을 비교하고, 상기 비교 결과에 따른 피드백 전압을 출력하는 제1 비교기;
    상기 제1 비교기 및 상기 대응하는 광 트랜지스터의 게이트 단자를 전기적으로 연결하는 제1 스위치를 포함하되,
    상기 제1 스위치는 과전류 보호 신호에 응답하여 동작되는 백라이트 유닛.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제1 스위치는 상기 과전류 보호 신호의 활성화 상태에 따라 턴-온되어, 상기 제1 비교기로부터 출력되는 상기 피드백 전압을 상기 대응하는 광 트랜지스터의 게이트 단자에 전달하는 백라이트 유닛.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 제1 스위치는 상기 과전류 보호 신호의 비활성화 상태에 따라 턴-오프되어, 상기 제1 비교기로부터 출력되는 상기 피드백 전압이 상기 광 트랜지스터의 게이트 단자에 전달되지 않도록 차단하는 백라이트 유닛.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 동작부는 상기 과전류 보호 신호를 출력하는 제2 비교기를 더 포함하되,
    상기 제2 비교기는 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압이 상기 과전류 보호 전압보다 높을 경우 활성화 상태의 상기 과전류 보호 신호를 출력하는 백라이트 유닛.
  7. 제 3 항에 있어서,
    상기 동작부는 상기 제1 비교기 및 상기 제1 스위치 사이에 형성된 게이트 노드와 연결되는 제2 스위치를 더 포함하되,
    상기 제2 스위치는 외부의 스위칭 제어 신호에 응답하여, 풀 전압을 상기 게이트 노드에 전달하는 백라이트 유닛.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제2 스위치는 상기 스위칭 제어 신호가 활성화됨에 따라 턴-온되어, 상기 풀 전압을 상기 게이트 노드에 전달하는 백라이트 유닛.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 스위칭 제어 신호는 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압이 상기 기준 소스 전압보다 낮을 경우 활성화 상태를 유지하는 백라이트 유닛.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 풀 전압은 상기 피드백 전압보다 높은 전압 레벨을 갖는 백라이트 유닛.
  11. 제 2 항에 있어서,
    상기 동작부들을 통해 상기 광 트랜지스터들의 소스 전압들을 수신하고, 상기 수신된 소스 전압들 중 가장 낮은 전압 레벨을 갖는 선택 전압 및 기준 소스 전압을 비교하며, 상기 비교 결과에 따른 비교 전압을 출력하는 비교부; 및
    상기 비교 전압에 응답하여, 스위칭 제어 신호를 상기 각 동작부에 출력하는 래치부를 더 포함하되,
    상기 각 동작부는 상기 스위칭 제어 신호의 활성화 상태에 따라 상기 대응하는 광 트랜지스터에 풀 전압 및 피드백 전압들 중 어느 하나를 출력하는 백라이트 유닛.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 각 동작부는 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압이 상기 기준 소스 전압보다 높을 경우, 상기 소스 전압 및 상기 기준 소스 전압의 비교 결과에 따른 상기 피드백 전압을 상기 대응하는 광 트랜지스터에 출력하는 백라이트 유닛.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 각 동작부는 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압이 상기 기준 소스 전압보다 낮을 경우, 외부의 상기 풀 전압을 상기 대응하는 광 트랜지스터에 출력하는 백라이트 유닛.
  14. 제 2 항에 있어서,
    미리 설정된 기준 시간에 응답하여, 스위칭 제어 신호를 상기 각 동작부에 출력하는 감지부를 더 포함하되,
    상기 각 동작부는 상기 스위칭 제어 신호의 활성화 상태에 응답하여 상기 대응하는 광 트랜지스터에 풀 전압 및 피드백 전압들 중 어느 하나를 출력하는 백라이트 유닛.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 기준 시간은 상기 대응하는 광 트랜지스터의 소스 전압이, 초기 전압 값으로부터 상기 기준 소스 전압보다 높아질 때까지의 시간으로 설정되는 백라이트 유닛.
  16. 영상을 표시하는 복수의 화소들을 포함하는 표시패널; 및
    상기 화소들에 광을 제공하는 백라이트 유닛을 포함하되,
    상기 백라이트 유닛은,
    적어도 하나 이상의 발광 다이오드 및 상기 발광 다이오드와 전기적으로 연결된 하나의 광 트랜지스터를 각각 포함하는 복수의 발광 스트링들; 및
    상기 발광 스트링들에 포함된 복수의 광 트랜지스터들의 소스 전압들을 검출하는 구동 제어부를 포함하되,
    상기 구동 제어부는 상기 광 트랜지스터들의 소스 전압들 및 과전류 보호 전압을 각각 비교하고, 상기 광 트랜지스터들 중 상기 과전류 보호 전압보다 높을 전압 레벨을 갖는 해당 광 트랜지스터의 동작을 턴-오프시키는 표시장치.
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