WO2019177263A1 - 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

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    • G09G2330/04Display protection

Definitions

  • the disclosed invention relates to a display device and a control method thereof, and more particularly, to a display device and a control method thereof capable of preventing condensation of water vapor that has penetrated the display device in a high-humidity environment.
  • a display device is an output device that visually displays received or stored image information to a user, and is used in various fields such as homes and businesses.
  • the display device may be a monitor device connected to a personal computer or a server computer, a portable computer device, a navigation terminal device, a general television device, an Internet Protocol television (IPTV) device, a smart phone, Portable terminal devices such as tablet PCs, personal digital assistants (PDAs), or cellular phones, various display devices used to play advertisements or movies in the industrial field, or various other types of audio / Video system.
  • a monitor device connected to a personal computer or a server computer
  • a portable computer device a navigation terminal device
  • a general television device an Internet Protocol television (IPTV) device
  • IPTV Internet Protocol television
  • smart phone Portable terminal devices such as tablet PCs, personal digital assistants (PDAs), or cellular phones
  • PDAs personal digital assistants
  • cellular phones various display devices used to play advertisements or movies in the industrial field, or various other types of audio / Video system.
  • Such a display device may display an image using various types of display panels.
  • the display device may include a light emitting diode (LED) panel, an organic light emitting diode (OLED) panel, a liquid crystal display (LCD) panel, and the like.
  • LED light emitting diode
  • OLED organic light emitting diode
  • LCD liquid crystal display
  • water vapor may penetrate the display device.
  • water vapor that has penetrated the display device may be condensed inside the display device, which may degrade the display device.
  • One aspect of the disclosed invention is to provide a display device and a control method thereof capable of preventing condensation of water vapor that has penetrated the display device in a high-humidity environment.
  • One aspect of the disclosed invention is to provide a display device and a control method thereof that can prevent degradation due to condensation of water vapor penetrating the display device.
  • the disclosed disease display device includes a cabinet; A light emitting diode module provided in the cabinet; A communication unit configured to receive an ambient atmospheric measurement value of the cabinet from an external device; A temperature sensor provided in the light emitting diode module; A temperature controller controlling a temperature of the light emitting diode module; And control the temperature controller so that the temperature of the light emitting diode mode is greater than the dew point temperature when the measured temperature based on the output of the temperature sensor is lower than the dew point temperature based on the ambient atmospheric measurement value in the standby mode in the power saving state.
  • a control unit for driving the light emitting diode module such that the temperature of the light emitting diode mode is greater than the dew point temperature when the measured temperature is lower than the dew point temperature based on the ambient air measurement value when the switching to the active mode in the supply state.
  • the controller transmits a control signal through the communication unit to allow the external device to adjust the ambient atmospheric environment when the measured temperature is less than the dew point temperature during the standby mode, and when the measured temperature is greater than the dew point temperature.
  • the control signal for stopping the operation of the device may be transmitted through the communication unit.
  • the control unit may drive the at least one red light emitting diode element included in the light emitting diode module when switching to the active mode, and control the light emitting diode module to display an image when the measured temperature is equal to or greater than the dew point temperature. Can be.
  • the light emitting diode module includes a plurality of light emitting diode elements and a printed circuit board on which the plurality of light emitting diode elements are mounted, and the temperature controller includes a heater provided on the printed circuit board, and the measured temperature during the standby mode. When the temperature is equal to or greater than the dew point temperature, the temperature controller may drive the heater.
  • the temperature control unit may include a fan circulating air in the cabinet.
  • the temperature controller may drive the fan when the measured temperature is greater than the dew point temperature during the standby mode.
  • the ambient atmospheric environment comprises an ambient temperature and an ambient humidity of the cabinet
  • the external device may include a sensor module that detects an ambient temperature and an ambient humidity of the cabinet.
  • the controller may calculate the dew point temperature based on an output of the sensor module through the communication unit.
  • the ambient atmospheric environment may include an ambient temperature and an ambient humidity of the cabinet.
  • the display device may further include a sensor module that detects an ambient temperature and an ambient humidity of the cabinet.
  • the controller may calculate the dew point temperature based on the output of the sensor module.
  • the display apparatus may further include a storage configured to store data including the dew point temperature and a date and time at which the dew point temperature is calculated.
  • the controller may obtain the dew point based on data stored in the storage.
  • a control method of a display apparatus includes a light emitting diode module, a temperature sensor provided in the light emitting diode module, and a temperature controller for controlling a temperature of the light emitting diode module, wherein the dew point temperature Yields; Controlling the temperature adjusting unit so that the temperature of the light emitting diode mode is greater than the dew point temperature if the measured temperature based on the output of the temperature sensor is lower than the dew point temperature based on the ambient atmospheric measurement value of the display device in the power saving state; Driving the light emitting diode module such that the temperature of the light emitting diode mode is greater than the dew point temperature when the measured temperature is lower than the dew point temperature when the power saving state is switched to the normal power supply state by a user's operation command. Can be.
  • the control method may include, via the communication unit, a control signal for causing an external device to adjust the ambient atmospheric environment when the measured temperature is less than the dew point temperature in the power saving state; The method may further include transmitting a control signal through the communication unit to stop the operation of the external device when the measured temperature is greater than the dew point temperature.
  • the control method includes driving at least one red light emitting diode element included in the light emitting diode module when the normal power supply state is switched; The method may further include controlling the LED module to display an image when the measured temperature is equal to or greater than the dew point temperature.
  • the control method may further include driving a heater provided on a printed circuit board included in the light emitting diode module when the temperature of the light emitting diode module is greater than the dew point temperature in the power saving state.
  • the control method may further include driving a fan circulating air in the display device when the temperature of the light emitting diode module is greater than the dew point temperature in the power saving state.
  • the ambient atmospheric environment may include an ambient temperature and an ambient humidity of the display device.
  • Calculating the dew point temperature may include calculating the dew point temperature based on an ambient temperature and an ambient humidity of the display device received from an external device.
  • the ambient atmospheric environment may include an ambient temperature and an ambient humidity of the display device.
  • Calculating the dew point temperature may include calculating the dew point temperature based on an output of a sensor module measuring ambient temperature and ambient humidity of the display device.
  • the disclosed disease display device includes a cabinet; A light emitting diode module provided in the cabinet; A temperature sensor provided on the light emitting diode module; And a processor for selectively driving the red light emitting diode element included in the light emitting diode module when the dew point temperature of the ambient air of the cabinet is greater than the temperature of the light emitting diode module based on the output of the temperature sensor.
  • the display device may further include a sensor module provided inside or outside the cabinet.
  • the processor may calculate the dew point temperature from the ambient temperature and the ambient humidity based on the output of the sensor module.
  • the display device may further include a communication unit for exchanging data with an external device.
  • the processor may calculate the dew point temperature from the ambient temperature and the ambient humidity received from the external device through the communication unit.
  • the display apparatus may further include a storage configured to store data including the dew point temperature and a date and time at which the dew point temperature is calculated.
  • the processor may obtain the dew point based on data stored in the storage.
  • a display device and a control method thereof capable of preventing degradation due to condensation of water vapor penetrating the display device.
  • a display device and a control method thereof capable of obtaining environmental information from an external device can be provided.
  • a display device and a control method thereof capable of controlling an external device to prevent water vapor condensation.
  • a display apparatus and a control method thereof capable of preventing condensation of water vapor based on previously stored environmental information.
  • FIG. 1 illustrates an appearance of a display apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 2 illustrates an example of a front surface of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG 3 illustrates an example of a rear surface of a display apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 4 illustrates an example of an exploded view of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 illustrates an example of a light emitting diode device included in a display device according to an embodiment.
  • FIG. 6 illustrates a configuration of a display apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 7 and 8 illustrate an example of a light emitting diode module included in a display device according to an embodiment.
  • FIG 9 illustrates an example of a light emitting diode device and an LED module temperature sensor included in a display device according to an embodiment.
  • FIG. 10 illustrates an example of a light emitting diode module and an LED heater included in a display device according to an embodiment.
  • FIG 11 illustrates an example in which the display apparatus communicates with an external device, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 illustrates an example of an operation of preventing a vapor condensation by the display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 13 illustrates changes in temperature and humidity due to the operation shown in FIG. 12.
  • FIG. 14 illustrates another example of an operation of preventing display condensation by the display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • first, second, etc. are used to distinguish one component from another component, and the component is not limited by the terms described above.
  • the identification code is used for convenience of explanation, and the identification code does not describe the order of each step, and each step may be performed differently from the stated order unless the context clearly indicates a specific order. have.
  • FIG. 1 illustrates an appearance of a display apparatus according to an embodiment.
  • the display apparatus 100 is a device capable of processing an image signal received from the outside and visually displaying the processed image.
  • the display apparatus 100 may be implemented in various forms such as a television (TV), a monitor, a portable multimedia device, a portable communication device, a portable computing device, and the display device 100 may display an image. If the device is displayed by the form is not limited.
  • the display apparatus 100 may be a large format display (LFD) installed outdoors, such as a rooftop of a building or a bus stop.
  • LFD large format display
  • the outdoor is not necessarily limited to the outdoor, the display device 100 according to an embodiment may be installed as long as a large number of people can enter even if indoors, such as subway stations, shopping malls, cinemas, companies, shops.
  • the display apparatus 100 may receive a video signal and an audio signal from various content sources, and output video and audio corresponding to the video signal and the audio signal.
  • the display apparatus 100 may receive television broadcast content through a broadcast receiving antenna or a wired cable, receive content from a content reproducing apparatus, or receive content from a content providing server of a content provider.
  • the display apparatus 100 includes a cabinet 101 accommodating a plurality of parts for displaying an image, and a screen S provided at one side of the cabinet 101 to display an image I.
  • FIG. It may include.
  • the cabinet 101 forms an external shape of the display apparatus 100, and a component for displaying the image I by the display apparatus 100 may be provided in the cabinet 101.
  • the cabinet 101 shown in FIG. 1 has a flat plate shape, but the shape of the cabinet 101 is not limited to that shown in FIG.
  • the cabinet 101 may have a curved shape such that both left and right ends thereof protrude forward and the central portion thereof is concave.
  • the screen S may be formed on the front surface of the cabinet 101, and the screen S may display an image I as visual information. For example, a still image or a video may be displayed on the screen S, and a 2D planar image or a 3D stereoscopic image may be displayed.
  • a plurality of pixels P are formed on the screen S, and the image I displayed on the screen S may be formed by a combination of light emitted from the plurality of pixels P.
  • one image I may be formed on the screen S by combining the light emitted from the plurality of pixels P into a mosaic.
  • Each of the plurality of pixels P may emit light of various brightness and various colors.
  • each of the plurality of pixels P comprises a configuration (e.g., an organic light emitting diode) capable of emitting light directly, for example, or emits light emitted by a backlight unit or the like. It may include a configuration (eg, a liquid crystal panel) that can transmit or block.
  • each of the plurality of pixels P may include subpixels P R , P G , and P B.
  • the sub pixels P R , P G and P B emit red light P R that can emit red light, green sub pixel P G that can emit green light, and blue light. It may include a blue sub-pixel (P B ).
  • the red subpixel P R can emit red light from wavelengths of approximately 620 nm (nanometer, 1 billionth of a meter) to 750 nm
  • the green sub pixel P G has a wavelength of approximately 495 nm.
  • the green light may emit up to 570 nm
  • the blue sub-pixel P B may emit blue light having a wavelength of approximately 450 nm to 495 nm.
  • each of the plurality of pixels P has various brightnesses and various colors. Can emit light.
  • the screen S shown in FIG. 1 has a flat plate shape, but the shape of the screen S is not limited to that shown in FIG. 1.
  • the screen S may be curved to protrude forward and both sides of the screen S may be concave.
  • the display apparatus 100 may include various types of display panels for displaying an image.
  • the display apparatus 100 may include a self-luminous display displaying an image by using a device that emits light by itself.
  • the self-luminous display includes a light emitting diode module (LED module) or an organic light emitting diode panel (OLED panel).
  • the display apparatus 100 may include a non-light emitting display that displays an image by passing or blocking light emitted from a light source (backlight unit).
  • Non-luminous displays include liquid crystal display panels (LCD panels).
  • the display apparatus 100 including the light emitting diode module will be described.
  • FIG. 2 illustrates an example of a front surface of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • 3 illustrates an example of a rear surface of a display apparatus according to an embodiment.
  • 4 illustrates an example of an exploded view of a display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • various components for displaying an image I on the screen S may be provided in the cabinet 101.
  • the display apparatus 100 includes a light emitting diode module 104 that emits light toward the front to generate an image, a control assembly 106 mounted to control an operation of the light emitting diode module 104, and a light emitting diode module.
  • a power supply assembly 107 in which a configuration for supplying power to the 104 and the control assembly 106 is mounted, and a chassis 105 for supporting / fixing the control assembly 106 and the power supply assembly 107.
  • Light emitting diode modules 104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5, and 104-6 may be provided on the front surface of the display apparatus 100.
  • 2, 3, and 4 illustrate a display apparatus 100 including light emitting diode modules 104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5, and 104-6 arranged in 2 ⁇ 3.
  • the present invention is not limited thereto, and the number and arrangement of LED modules may be variously modified.
  • the light emitting diode module 104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5, 104-6: 104 may include a plurality of light emitting diode elements 200 disposed on the module substrate 104c.
  • the plurality of light emitting diode elements 200 may be disposed, for example, in a matrix form.
  • each of the plurality of light emitting diode elements 200 may include a light emitting diode.
  • a light emitting diode represents a semiconductor device that emits light of a predetermined wavelength when power is supplied.
  • the light emitting diode has the same polarity as a general diode, and when a voltage is applied between the cathode (cathode) and the anode (anode), a current flowing through the light emitting diode flows and emits light.
  • the plurality of light emitting diode devices 200 may emit light of various colors and various brightnesses, respectively.
  • the light emitting diodes included in each of the plurality of light emitting diode elements 200 may emit light having different wavelengths (different colors) depending on the material of construction.
  • light emitting diodes including aluminum gallium arsenide (AlGaAs), gallium arsenide phosphorus (GaAsP), gallium phosphide (GaP), and the like can emit red light from approximately 620 nm to 750 nm, and indium gallium nitride (InGaN)
  • a light emitting diode including a light emitting diode may emit green light having a wavelength of approximately 495 nm to 570 nm
  • a light emitting diode including gallium nitride (GaN) may emit blue light having a wavelength of approximately 450 nm to 495 nm.
  • the plurality of light emitting diode devices 200 may include a red light emitting diode device implementing a red subpixel P R , a green light emitting diode device implementing a green subpixel P G , and a blue subpixel P B. It may include a blue light emitting diode device to implement.
  • the red light emitting diode device, the green light emitting diode device, and the blue light emitting diode device may embody one pixel P and may be repeatedly arranged.
  • the plurality of light emitting diodes 200 may emit light having different intensities according to the amount of current supplied thereto.
  • the light emitting diode included in each of the plurality of light emitting diode elements 200 may emit light having a strong intensity as the driving current supplied thereto increases.
  • An image may be formed by a combination of light emitted from each of the plurality of light emitting diode elements 200.
  • an image may be formed by a combination of red light emitted from a red light emitting diode, green light emitted from a green light emitting diode, and blue light emitted from a blue light emitting diode.
  • the light emitting diode module 104 may form the screen S of the display apparatus 100 described above, and each of the plurality of light emitting diode elements 200 may be the pixels P or the subpixels P described above. R , P G , P B ) may be formed.
  • the screen S may be implemented as one light emitting diode module 140 or a collection of light emitting diode modules 104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5 and 104-6.
  • the plurality of light emitting diode modules 104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5, and 104-6 may be arranged in an M * N matrix form.
  • the control assembly 106 may include a control circuit that controls the operation of the light emitting diode module 104.
  • the control circuit may process image data received from an external content source and transmit image data to the LED module 104 such that the plurality of LED elements 200 emit light having different colors and different brightnesses. have.
  • the power supply assembly 107 may supply power to the light emitting diode module 104 such that the plurality of light emitting diode elements 200 emit light having different colors and different brightnesses.
  • the control assembly 106 and the power supply assembly 107 may be implemented with a printed circuit board and various circuits mounted on the printed circuit board.
  • the power supply circuit may include a capacitor, a coil, a resistor, a microprocessor, and the like and a power supply circuit board on which the power supply circuit is mounted.
  • the control circuit may include a memory, a microprocessor, and a control circuit board on which they are mounted.
  • the cabinet 101 may include a front bracket 101a, a frame bracket 102, and a rear cover 103.
  • the front bracket 101a, the frame bracket 102, and the rear cover 103 may include light emitting diodes therein.
  • the module 104, the control assembly 106, and the power supply assembly 107 may be supported and received.
  • the front bracket 101a may support the light emitting diode module 104.
  • the frame bracket 102 is located at the rear of the front bracket 101a and can receive the control assembly 106 and the power supply assembly 107.
  • the rear cover 103 may open and close the rear surface of the frame bracket 102.
  • the chassis 105 may support the control assembly 106 and the power supply assembly 107.
  • the control assembly 106 and the power supply assembly 107 may be secured to the chassis 105, and the chassis 105 may be secured to the cabinet 101.
  • FIG. 5 illustrates an example of a light emitting diode device included in a display device according to an embodiment.
  • the LED device 200 includes an LED package substrate 210, a sapphire substrate 220, an n-type semiconductor layer 230, an n-type pad 240, and a p-type semiconductor. Layer 250 and p-type pad 260.
  • the light emitting diode device 200 may be manufactured by growing the n-type semiconductor layer 230 on the sapphire substrate 220 and then growing the p-type semiconductor layer 250.
  • the sapphire substrate 220 functions as a base for growing the n-type semiconductor layer 230 and the p-type semiconductor layer 250. After melting alumina (A 12 O 3) at a high temperature, the single crystal sapphire substrate 220 may be manufactured by gradually cooling the alumina (A 12 O 3).
  • the n-type semiconductor layer 230 refers to a semiconductor in which free electrons transfer charges (electricity).
  • the n-type semiconductor layer 230 may be manufactured by adding a donor material to a base material (eg, Si, GaAs, GaN, etc.) forming a semiconductor. Specifically, since the semiconductor base material and the donor material are injected together in the chamber in which the sapphire substrate 220 is placed, the n-type semiconductor layer 230 may be grown on the sapphire substrate 220.
  • a base material eg, Si, GaAs, GaN, etc.
  • the p-type semiconductor layer 250 refers to a semiconductor in which holes transfer electric charges (electricity).
  • the p-type semiconductor layer 250 may be manufactured by adding an acceptor material to a base material (eg, Si, GaAs, GaN, etc.) forming a semiconductor. Specifically, since the semiconductor base material and the acceptor material are injected together in the chamber in which the sapphire substrate 220 having the n-type semiconductor layer 230 is placed, the p-type semiconductor layer 250 is formed on the n-type semiconductor layer 230. Can be grown.
  • a depletion region 270 is formed at the boundary between the n-type semiconductor layer 230 and the p-type semiconductor layer 250, and light is generated by the combination of free electrons and holes in the depletion layer 270. Can be.
  • the frequency of light generated in the depletion layer 270 depends on the energy band gap of the semiconductor material, and the intensity of the light may depend on the current supplied to the light emitting diode device 200.
  • the n-type pad 240 may connect the n-type semiconductor layer 230 and the wires 104a and 104b to be described below.
  • a high concentration of donor material is implanted into the n-type pad 240, whereby the n-type pad 240 has a high electrical conductivity and has a very low electrical resistance upon contact with the wires 104a and 104b.
  • the n-type pad 240 may be formed by implanting a donor material into the n-type semiconductor layer 230 using ion implantation, or by growing a semiconductor layer with a high concentration of donor material.
  • the n-type pad 240 corresponds to a cathode terminal of the light emitting diode device 200.
  • the p-type pad 260 may connect the n-type semiconductor layer 230 and the wires 104a and 104b to be described below.
  • a high concentration of donor material is implanted into the n-type pad 240, whereby the n-type pad 240 has a high electrical conductivity and has a very low electrical resistance upon contact with the wires 104a and 104b.
  • the n-type pad 240 may be formed by implanting a donor material into the n-type semiconductor layer 230 using ion implantation, or by growing a semiconductor layer with a high concentration of donor material.
  • the p-type pad 260 corresponds to an anode terminal of the light emitting diode device 200.
  • a light emitting diode chip is manufactured, and the light emitting diode chip is placed on the LED package substrate 210 to manufacture a light emitting diode device (light emitting diode package) 200.
  • the light emitting diode device 200 is placed on the module substrate 104c forming the light emitting diode module 104, and the light emitting diode device 200 and the module substrate 104c are electrically connected by the wires 104a and 104b. Can be connected.
  • the wires 104a and 104b are positive wires 104a connecting the p-type pad 260 (anode of the light emitting diode element) and the module substrate 104c, and the n-type pad 240 (anode of the light emitting diode element). And a negative wire 104b connecting the module substrate 104c.
  • the wires 104a and 104b may be made of gold (Au) or the like having high electrical conductivity to minimize signal loss.
  • the light emitting diode device 200 may be mounted on the module substrate 104c to manufacture the light emitting diode module 104.
  • an epoxy resin 104d may be coated on the front surface of the light emitting diode module 104 (the surface on which the light emitting diode device is installed) to protect the light emitting diode device 200.
  • the LED device 200 included in the LED module 104 may be protected by the epoxy resin 104d.
  • water vapor may penetrate through the epoxy resin 104d to the light emitting diode device 200.
  • water vapor may pass through the epoxy resin 104d to penetrate the light emitting diode device 200.
  • Water vapor that penetrates to the light emitting diode device 200 is condensed when the light emitting diode device 200 is cooled, and thus water droplets may be formed in the light emitting diode device 200.
  • ionization of the wires 104a and 104b may occur due to water droplets (moisture) generated by condensation of water vapor.
  • the wires 104a and 104b in contact with the p-type pad 260 may be extended to the n-type semiconductor layer 230 by ionization.
  • an electrical short circuit occurs between the p-type semiconductor layer 250 and the n-type semiconductor layer 230, and the light emitting diode device 200 and the light emitting diode module 104 may be damaged.
  • the display apparatus 100 may include a configuration for adjusting the temperature of the light emitting diode device 200 or a configuration for controlling the ambient temperature and the ambient humidity according to the ambient temperature and the ambient humidity.
  • FIG. 6 illustrates a configuration of a display apparatus according to an embodiment.
  • 7 and 8 illustrate an example of a light emitting diode module included in a display device according to an embodiment.
  • 9 illustrates an example of a light emitting diode device and an LED module temperature sensor included in a display device according to an embodiment.
  • 10 illustrates an example of a light emitting diode module and an LED heater included in a display device according to an embodiment.
  • 11 illustrates an example in which the display apparatus communicates with an external device, according to an exemplary embodiment.
  • the display apparatus 100 includes a user input unit 110 that receives a user input from a user, and a video signal from content sources. And / or collects the environment information of the content receiver 120 receiving the audio signal, the image display unit 130 displaying the image, the sound output unit 140 outputting the sound, and the display apparatus 100.
  • the communication unit 170 communicates with the devices 10 and 20, the data storage unit 180 storing various programs and data, and the controller 190 controlling the operation of the display apparatus 100.
  • the user input unit 110 may include an input button 111 for receiving a user input.
  • the user input unit 110 may include a power button for soft turning on (starting operation) or soft turn off (stopping operation) of the display apparatus 100, and for adjusting a volume of a sound output from the display apparatus 100.
  • a sound control button, a source selection button for selecting a content source, and the like may be included in the user input unit 110.
  • the input button 111 may receive a user input and output an electrical signal corresponding to the user input to the controller 300, and may be implemented by various input means such as a push switch, a touch switch, a dial, a slide switch, a toggle switch, and the like. Can be.
  • the user input 110 also includes a signal receiver 112 for receiving a remote control signal of the remote controller.
  • the remote controller receiving the user input may be provided separately from the display apparatus 100, may receive the user input, and transmit a wireless signal corresponding to the user input to the display apparatus 100.
  • the signal receiver 112 may receive a radio signal corresponding to a user input from a remote controller and output an electrical signal corresponding to the user input to the controller 190.
  • the content receiver 120 may include a receiver terminal 121 and a tuner 122 that receive content including a video signal and / or an audio signal from content sources.
  • the receiving terminal 121 may receive a video signal and an audio signal from content sources through a cable.
  • the receiving terminal 121 may include a component (YPbPr / RGB) terminal, a composite video blanking and sync (CVBS) terminal, an audio terminal, a high definition multimedia interface (HDMI) terminal, and a universal serial terminal. It may include a Universal Serial Bus (USB) terminal and the like.
  • the tuner 122 may receive a broadcast signal from a broadcast receiving antenna or a wired cable and extract a broadcast signal of a channel selected by a user from among the broadcast signals. For example, the tuner 122 may pass a broadcast signal having a frequency corresponding to a channel selected by a user among a plurality of broadcast signals received through a broadcast receiving antenna or a wired cable, and block a broadcast signal having a different frequency. have.
  • the content receiving unit 120 may receive a video signal and an audio signal from content sources through the receiving terminal 121 and / or the tuner 122, and may receive the receiving terminal 121 and / or the tuner 122.
  • the received video signal and / or audio signal may be output to the controller 190.
  • the image display unit 130 includes a light emitting diode module 104 for visually displaying an image and an LED driver 131 for driving the light emitting diode module 104.
  • the LED driver 131 may receive the image data from the controller 190 and drive the light emitting diode module 104 to display an image corresponding to the received image data. For example, the LED driver 131 may output an image signal for displaying an image to the LED module 104.
  • the LED driver 131 may include a data driver 131a and a scan driver 131b.
  • the data driver 131a receives red / green / blue image data (hereinafter referred to as 'RGB image data') and a data control signal from the controller 190, and outputs RGB image data according to the data control signal. Can be printed as In detail, the data driver 131a may receive digital RGB image data, convert the digital RGB image data into an analog RGB image signal, and output the analog RGB image signal to the light emitting diode module 104.
  • the plurality of outputs included in the data driver 131a may be connected to the plurality of data lines D1, D2, and D3 of the LED module 104, and the data driver 131a may be connected to the plurality of data lines D1.
  • the RGB image signal may be output to each of the plurality of light emitting diode elements 200 included in the light emitting diode module 104 through D2 and D3.
  • the data driver 131a may simultaneously output an RGB image signal to each of the plurality of light emitting diode elements 200 included in one row on the light emitting diode module 104.
  • the scan driver 131b receives the scan control signal from the controller 190 and activates the plurality of light emitting diode elements 200 included in any one of the plurality of rows according to the scan control signal. have.
  • the scan driver 131b may output an activation signal to any one of the plurality of scan lines S1 and S2 according to the scan control signal.
  • the scan driver 131b scans a plurality of scans such that an RGB image signal is provided to the LEDs 200 belonging to an appropriate row among the plurality of LEDs 200 arranged in a matrix according to the scan control signal.
  • One of the lines S1 and S2 may be selected.
  • the data driver 131a may output an RGB image signal through the data lines D1, D2, and D3, and the RGB image signal output by the data driver 131a may be transmitted to the scan driver 131b. May be provided to the LEDs 200 belonging to the selected row.
  • the data driver 131a and the scan driver 131b may sequentially provide the RGB image signal to the plurality of light emitting diode elements 200 included in the light emitting diode module 104.
  • the LED module 104 may generate an image according to the image data received from the LED driver 131 and display the image.
  • the light emitting diode module 104 may include a plurality of pixels P, and each of the plurality of pixels P may be a red subpixel P R and a green subpixel P. G ) and the blue sub-pixel P B.
  • Each of the plurality of subpixels P R , P G , and P B may include a light emitting diode device 200.
  • the red subpixel P R includes a red light emitting diode device 200r that emits red light
  • the green subpixel P G includes a green light emitting diode device 200g that emits green light
  • the blue subpixel P B may include a blue light emitting diode device 200b that emits blue light.
  • the red light emitting diode element 200r, the green light emitting diode element 200g, and the blue light emitting diode element 200b may integrally constitute one light emitting diode element or each may constitute a separate light emitting diode element.
  • the plurality of light emitting diode elements 200 may be disposed on the light emitting diode module 104 in two dimensions.
  • the plurality of light emitting diode elements 200 may be arranged in a matrix on the light emitting diode module 104.
  • the plurality of light emitting diode elements 200 may be arranged in rows and columns.
  • a plurality of data lines D1, D2, and D3 and a plurality of scan lines S1 and S2 may be provided between the plurality of light emitting diode elements 200.
  • the plurality of scan lines S1 and S2 and the plurality of data lines D1, D2 and D3 may be connected to the LED driver 131.
  • Each of the red light emitting diode device 200r, the green light emitting diode device 200g, and the blue light emitting diode device 200b of the light emitting diode module 104 may receive an RGB image signal from the data driver 131a, respectively.
  • Each of the red light emitting diode device 200r, the green light emitting diode device 200g, and the blue light emitting diode device 200b may output light having different intensities according to an RGB image signal output from the data driver 131a.
  • each of the red light emitting diode elements 200r, the green light emitting diode elements 200g, and the blue light emitting diode elements 200b may emit light having different wavelengths (different colors).
  • the sound output unit 140 includes a speaker 141 that outputs sound as an audio signal (sound wave).
  • the speaker 141 may convert the analog sound signal amplified by the amplifier into a sound (sound wave).
  • the speaker 141 may include a thin film that vibrates according to an electrical acoustic signal, and sound waves may be generated by the vibration of the thin film.
  • the environmental sensor 150 may include an ambient temperature sensor 151 that senses an ambient temperature of the light emitting diode module 104, and an ambient humidity sensor that senses an ambient humidity of the light emitting diode module 104. sensor) 152.
  • the ambient temperature sensor 151 may measure the ambient temperature of the light emitting diode module 104 and may be installed inside the cabinet 101 of the display apparatus 100 or outside the cabinet 101.
  • the ambient temperature sensor 151 may transmit an electrical signal corresponding to the ambient temperature of the light emitting diode module 104 to the controller 190.
  • the ambient temperature sensor 151 may change the electrical resistance value according to the ambient temperature.
  • the ambient humidity sensor 152 may measure the ambient humidity of the light emitting diode module 104 and may be installed inside the cabinet 101 of the display apparatus 100 or outside the cabinet 101.
  • the ambient humidity sensor 152 may transmit an electrical signal corresponding to the ambient humidity of the light emitting diode module 104 to the controller 190.
  • the ambient humidity sensor 152 may change the electrical resistance value according to the ambient humidity, or the capacitance may change according to the ambient humidity.
  • the LED module temperature sensor 155 may measure the temperature of the light emitting diode module 104 and may be installed on the light emitting diode device 200 and / or the module substrate 104c of the light emitting diode module 104.
  • the LED module temperature sensor 155 may be installed around the p-type pad 260 of the light emitting diode device 200.
  • the LED module temperature sensor 155 may transmit an electrical signal corresponding to the temperature of the light emitting diode device 200 to the controller 190, and the controller 190 is based on the electrical signal of the LED module temperature sensor 155.
  • the temperature of the light emitting diode module 104 can be identified.
  • the LED module temperature sensor 155 may be installed on the module substrate 104c.
  • the LED module temperature sensor 155 may transmit an electrical signal corresponding to the temperature of the module substrate 104c to the controller 190, and the controller 190 is based on the electrical signal of the LED module temperature sensor 155.
  • the temperature of the light emitting diode module 104 may be identified.
  • the temperature controller 160 includes a heater 161 that heats the light emitting diode module 104, and a fan 162 that circulates air around the light emitting diode module 104.
  • the temperature controller 160 also includes a controller.
  • the heater 161 and the fan 162 may be controlled according to the control signal of 190.
  • the heater 161 may heat the light emitting diode module 104 and / or the light emitting diode device 200. As the light emitting diode module 104 and / or the light emitting diode element 200 is heated, condensation of water vapor in the light emitting diode module 104 and / or the light emitting diode element 200 may be prevented.
  • the heater 161 may generate heat by the flow of current. As shown in FIG. 10, the heater 161 may be located near the light emitting diode device 200 on the light emitting diode module 104, and the heater 161 heats the light emitting diode device 200, thereby emitting light. The temperature of the diode device 200 may increase.
  • the fan 162 may circulate air around the light emitting diode module 104 and / or the light emitting diode device 200. As air around the light emitting diode module 104 and / or the light emitting diode device 200 is circulated, condensation of water vapor in the light emitting diode module 104 and / or the light emitting diode device 200 may be prevented.
  • the fan 162 may introduce air from the outside of the cabinet 101 into the cabinet 101 to allow air in the vicinity of the light emitting diode module 104 to circulate or flow out of the cabinet 101 to the outside of the cabinet 101. Can be. Accordingly, water vapor is prevented from condensing on the light emitting diode module 104 and / or the light emitting diode element 200, and the water droplets condensed on the light emitting diode module 104 and / or the light emitting diode element 200 are air. It can be evaporated by the circulation of.
  • the temperature controller 160 controls the temperature of the LED module 104 and / or the inside of the cabinet 101 by using the heater 161 and / or the fan 162 in response to the control signal of the controller 190.
  • the temperature can be adjusted.
  • the temperature controller 160 transmits a control signal for adjusting the ambient atmosphere of the cabinet 101 to the external devices 10 and 20 through the communication unit 170 in response to the control signal of the controller 190. Can be.
  • the communication unit 170 may exchange data with the external devices 10 and 20. For example, as illustrated in FIG. 11, the communication unit 170 may exchange data with the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20.
  • the communicator 170 receives a signal including a temperature and / or humidity value around the display apparatus 100 from the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20, and the air conditioner 10 and / or the dehumidifier. In step 20, a signal including an operation command may be transmitted.
  • the communicator 170 may provide a wired communication module 171 for exchanging data with external devices 10 and 20 by wire, and a wireless communication module 172 for exchanging data wirelessly with external devices 10 and 20. It may include.
  • the wired communication module 171 may be connected to the wired communication network and communicate with the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20 through the wired communication network.
  • the wired communication module 171 connects to a wired communication network via Ethernet (IEEE 802.3 technology standard), and receives data from the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20 through the wired communication network. Can be.
  • the wireless communication module 172 may wirelessly communicate with a base station or an access point (AP), and may access a wired communication network through a base station or an access point.
  • the wireless communication module 172 may also communicate with an air conditioner 10 and / or a dehumidifier 20 connected to a wired communication network via a base station or access point.
  • the wireless communication module 172 wirelessly communicates with an access point (AP) using Wi-Fi (WiFi TM, IEEE 802.11 technical standard), or CDMA, WCDMA, GSM, Long Term Evolution (LET), WiBro, etc. It can communicate with the base station using.
  • the wireless communication module 171 may also receive data from the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20 via a base station or access point.
  • the wireless communication module 172 may communicate directly with the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20.
  • the wireless communication module 172 may use the air conditioner 10 and / or using Wi-Fi, Bluetooth (Bluetooth TM, IEEE 802.15.1 technology standard), ZigBee TM, IEEE 802.15.4 technology standard, and the like.
  • data may be wirelessly received from the dehumidifier 20.
  • the communication unit 170 may exchange data with the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20 and control the data received from the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20. You can output
  • the data storage unit 180 may include a storage medium 181 for storing a program and data for controlling the operation of the display apparatus 100.
  • the program includes a plurality of instructions combined to perform a specific function, and data may be processed and / or processed by the plurality of instructions included in the program.
  • the storage medium 181 may store content data in the form of a file.
  • the storage medium 181 may store content data in the form of a "* .mpg” or "* .avi” or “* .asf” or "* .mp4" file, and the read of the control unit 190.
  • the content data may be provided to the controller 190 in response to the readout command.
  • the storage medium 181 may store the ambient temperature and / or ambient humidity collected by the environment sensor 150 according to a date.
  • the storage medium 181 may store a database (DB, DB) including an ambient temperature and / or an ambient humidity, and may control information of the database in response to a read command of the controller 190. ) Can be provided.
  • the storage medium 181 can store the program and / or data electrically, magnetically or optically.
  • the storage medium 181 may include a solid state driver (SSD), a hard disc drive (HDD), an optical disc drive (ODD), or the like.
  • the data storage unit 180 may store a program and / or data, and may provide a program and / or data to the controller 190 in response to a read command of the controller 190.
  • the controller 190 may include one or two or more memories 191 for storing / storing programs and data, and one or two or more processors 192 for processing data according to a program.
  • the controller 190 may include hardware such as the processor 192 and the memory 191, and software such as programs and data stored / stored in the memory 191 and / or the data storage unit 180.
  • the memory 191 may store / store a program and data for controlling the elements included in the display apparatus 100.
  • the memory 191 may store instructions executed by the processor 192.
  • the memory 191 may temporarily store data provided from the configuration included in the display apparatus 100.
  • the memory 191 may include a user input transmitted from the user input unit 110, image data received through the content receiving unit 120, an ambient temperature and / or ambient humidity detected by the environment sensor 150, The LED temperature sensed by the LED module temperature sensor 155, the communication data received through the communication unit 170, and the data stored in the data storage unit 180 may be stored.
  • the memory 191 may include a nonvolatile memory such as a read only memory and a flash memory for storing data for a long time, and an S-RAM for temporarily storing the data. ), And volatile memory such as D-RAM (Dynamic Random Access Memory).
  • nonvolatile memory such as a read only memory and a flash memory for storing data for a long time
  • S-RAM for temporarily storing the data.
  • volatile memory such as D-RAM (Dynamic Random Access Memory).
  • the processor 192 may process data stored in the memory 191 according to a program (a series of programs) stored in the memory 191. For example, the processor 192 may store user input, image data, ambient temperature and / or ambient humidity, temperature of the LED module 104, communication data, stored data, and the like according to a program stored / stored in the memory 191. Can be processed. In addition, the processor 192 may generate a control signal for controlling the image display unit 130, the temperature controller 160, the communication unit 170, and / or the data storage unit 180 based on the processing result of the data. have.
  • a program a series of programs
  • the processor 192 may include an arithmetic circuit for performing logical and arithmetic operations, a memory circuit for storing the calculated data, and the like.
  • the controller 190 may process data obtained from the components included in the display apparatus 100 and enact the components included in the display apparatus 100.
  • the controller 190 may control an operation of the display apparatus 100 according to a user input through the user input unit 110. For example, the controller 190 may supply power to the image display unit 130 and deliver image data to the image display unit 130 in response to an input for starting operation (turn-on) of the user. In addition, the controller 190 may stop the transmission of the image data to the image display unit 130 in response to an input for terminating the operation (turning off) of the user, and cut off the power supply to the image display unit 130.
  • the controller 190 may process image data (image frame data, television broadcast signal, streaming data, etc.) received through the content receiver 120 or stored in the data storage unit 180. For example, the controller 190 may obtain the compressed / encoded image data from the content receiver 120 and / or the data storage unit 180, and decode the compressed / encoded image data into an image frame. . In addition, the controller 190 may provide the processed image frame to the image display unit 130.
  • image data image frame data, television broadcast signal, streaming data, etc.
  • the controller 190 calculates the dew point temperature based on the ambient temperature and / or ambient humidity detected by the environment sensor 150, or the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20 through the communication unit 170.
  • the dew point temperature may be calculated based on the ambient temperature and / or the ambient humidity received from the data, or the dew point temperature stored in the data storage unit 180 may be obtained from the data storage unit 180.
  • the controller 190 drives the heater 161 and / or the fan 162 or the air conditioner 10 according to the dew point temperature and the temperature of the LED module 104 sensed by the LED module temperature sensor 155. And / or control the communication unit 170 to transmit a signal requesting an operation to the dehumidifier 20.
  • the processor 192 and the memory 191 may be embodied as a plurality of separate semiconductor elements, or may be embodied as one semiconductor element as a whole.
  • the display apparatus 100 obtains the ambient temperature, the ambient humidity, and the temperature of the light emitting diode module 104, and adjusts the temperature controller 160 according to the ambient temperature, the ambient humidity, and the light emitting diode module 104. ) Can be controlled.
  • FIG. 12 illustrates an example of an operation of preventing a vapor condensation by the display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 13 illustrates changes in temperature and humidity due to the operation shown in FIG. 12.
  • the condensation prevention operation 1000 may be automatically executed at predetermined intervals.
  • the display apparatus 100 may perform the condensation prevention operation 1000 every 10 ms (millisecond) after being connected to an external power source.
  • the condensation prevention operation 1000 may be performed manually by a user input of a user.
  • the display apparatus 100 may perform the condensation prevention operation 1000 in response to a user input for condensation prevention through the user input unit 110.
  • the display apparatus 100 obtains a dew point temperature of ambient air (1010).
  • the display apparatus 100 may obtain the dew point temperature of the ambient air in various ways.
  • the display apparatus 100 may directly measure the ambient temperature and the ambient humidity by using the environment sensor 150 and calculate the dew point temperature from the measured ambient temperature and the ambient humidity.
  • the controller 190 may control the environment sensor 150 to detect the ambient temperature and the ambient humidity.
  • the ambient temperature sensor 151 of the environment sensor 150 transmits an electrical signal corresponding to the ambient temperature of the display apparatus 100 to the controller 190, and the controller 190 transmits an electrical signal of the ambient temperature sensor 151.
  • the ambient temperature can be identified from
  • the ambient humidity sensor 152 of the environmental sensor 150 transmits an electrical signal corresponding to the ambient humidity of the display device 100 to the controller 190, and the controller 190 of the ambient humidity sensor 152
  • the ambient humidity can be identified from the electrical signal.
  • controller 190 may obtain the dew point temperature of the ambient air from the ambient temperature and the ambient (relative) humidity.
  • a saturated steam amount curve (vapor pressure curve) (VPC) is introduced to indicate the temperature at which water vapor condenses for various humidity levels. It is known that water vapor condenses when the point P0 determined by the temperature and humidity of the air is located above the saturated water vapor curve VPC based on the graph of FIG. 13.
  • the dew point temperature of air is known to depend on the absolute humidity of the air (the amount of water vapor contained in the air) or on the temperature of the air and the ambient relative humidity.
  • the controller 190 may calculate the dew point temperature of the ambient air from the ambient temperature and the ambient (relative) humidity. In detail, the controller 190 may calculate the dew point temperature of the ambient air from the ambient temperature and the ambient humidity using Equation 1.
  • T DEW represents the dew point temperature of the ambient air of the light emitting diode module 104
  • Tair represents the temperature of the ambient air of the light emitting diode module 104
  • Hair represents (relative to the relative air of the ambient air of the light emitting diode module 104. )
  • the display apparatus 100 may receive information on the ambient temperature and the ambient humidity from the external device (,) and calculate the dew point temperature from the received ambient temperature and the ambient humidity.
  • the controller 190 of the display apparatus 100 may request information about the ambient temperature and the ambient humidity from the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20 through the communication unit 170.
  • the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20 may transmit information about the ambient temperature and the ambient humidity to the display apparatus 100.
  • the controller 190 may obtain the ambient temperature and the ambient humidity from the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20 through the communication unit 170.
  • controller 190 may calculate the dew point temperature of the ambient air from the ambient temperature and the ambient humidity using the above-described Equation 1.
  • the display apparatus 100 may receive information regarding the dew point temperature from the external device (,).
  • the controller 190 of the display apparatus 100 may request information about a dew point temperature of a region where the display apparatus 100 is located from an external server capable of providing weather information.
  • the external server may transmit information regarding a dew point temperature of a corresponding region to the display apparatus 100.
  • the controller 190 may obtain the dew point temperature of the ambient air from the external server through the communication unit 170.
  • the controller 190 calculates the dew point temperature from the ambient temperature and the ambient humidity measured by the environment sensor 150, and when the environment sensor 150 is omitted or a malfunction of the environment sensor 150 is detected, the communication unit 170.
  • the dew point temperature can be calculated from the received ambient temperature and ambient humidity.
  • the controller 190 calculates a dew point temperature from the ambient temperature and the ambient humidity received through the communication unit 170, and if the communication unit 170 cannot communicate with the external devices 10 and 20, the environment sensing unit 150. Dew point temperature can be calculated from the measured ambient temperature and ambient humidity.
  • controller 190 calculates the dew point temperature from the ambient temperature and the ambient humidity received through the communication unit 170 according to the user input or calculates the dew point temperature from the ambient temperature and the ambient humidity measured through the environment sensor 150. Can be calculated.
  • the display apparatus 100 may estimate the ambient temperature and the ambient humidity from a database stored in the data storage unit 180, and calculate the dew point temperature of the ambient air based on the estimated ambient temperature and the ambient humidity.
  • the controller 190 of the display apparatus 100 may generate a database regarding the dew point temperature and store the data in the data storage unit 180.
  • the controller 190 may generate a database including the ambient temperature, a date and time at which the ambient humidity and the temperature / humidity are measured (acquired), and store the database in the data storage unit 180.
  • the controller 190 may obtain the ambient temperature and the ambient humidity of the current date and time from the database.
  • the controller 190 may identify the ambient temperature and the ambient humidity of the same date and time as the current one year ago from the database as the ambient temperature and the ambient humidity of the current date and time.
  • the controller 190 may identify the average value of the ambient temperature and the ambient humidity during the last 10 days at the same time as the current time as the ambient temperature and the ambient humidity at the current date and time.
  • the display apparatus 100 may estimate the dew point temperature from a database stored in the data storage unit 180.
  • the controller 190 of the display apparatus 100 may generate a database regarding the dew point temperature and store the data in the data storage unit 180.
  • the controller 190 may generate a database including a dew point temperature and a date and time at which the dew point temperature is calculated (obtained), and store the database in the data storage unit 180.
  • the controller 190 may obtain the dew point temperature of the current date and time from the database.
  • the controller 190 may identify the dew point temperature of the same date and time from the database as one year ago as the dew point temperature of the current date and time.
  • the controller 190 may identify the average value of the dew point temperature during the last 10 days at the same time as the current dew point temperature.
  • the method of obtaining the dew point temperature of the ambient air is not limited to the method described above, and the controller 190 may obtain the dew point temperature of the ambient air by various methods not described above.
  • the display apparatus 100 obtains a temperature of the light emitting diode module 104 in operation 1020.
  • the controller 190 of the display apparatus 100 may measure the temperature of the LED module 104 using the LED module temperature sensor 155.
  • the controller 190 may control the LED module temperature sensor 155 to sense the temperature of the light emitting diode module 104.
  • the LED module temperature sensor 155 transmits an electrical signal corresponding to the temperature of the light emitting diode module 104 to the control unit 190, and the control unit 190 receives the light emitting diode module from the electrical signal of the LED module temperature sensor 155. 104) can be identified.
  • the display apparatus 100 determines whether the temperature of the LED module 104 is equal to or less than the dew point temperature of the ambient air (1030).
  • the controller 190 compares the temperature of the light emitting diode module 104 obtained in operation 1020 with the dew point temperature of the ambient air obtained in operation 1010, and determines whether the temperature of the light emitting diode module 104 is lower than the dew point temperature of the ambient air. You can judge.
  • the display apparatus 100 may determine that condensation of water vapor does not occur in the light emitting diode module 104 at present.
  • the display apparatus 100 may repeat the acquisition of the dew point temperature of the ambient air, the acquisition of the temperature of the light emitting diode module 104, and the comparison between the temperature of the light emitting diode module 104 and the dew point temperature of the ambient air.
  • the display apparatus 100 performs an operation for preventing condensation of water vapor (hereinafter referred to as 'condensation preventing operation') ( 1040).
  • Water vapor may penetrate the LED module 104 depending on the surrounding environment. For example, when the display device 100 is placed in a high-humidity environment, ambient water vapor of the display device 100 may pass through the epoxy resin of the light emitting diode module 104 to reach the light emitting diode device 200. have.
  • the temperature of the light emitting diode module 104 When the temperature of the light emitting diode module 104 is lower than the dew point temperature of ambient air, water vapor that has penetrated the light emitting diode module 104 may condense. Ionization of the wires 104a and 104b may occur due to moisture condensed with water vapor, and a short circuit of the light emitting diode device 200 may occur.
  • the controller 190 of the display apparatus 100 may prevent water vapor from condensing on the LED module 104 in various ways.
  • the display apparatus 100 may adjust temperature and / or humidity inside the display apparatus 100.
  • the controller 190 may control the temperature controller 160 to heat the LED module 104 or to circulate air around the LED module 104.
  • the controller 190 may shear a control signal for heating the LED module 104 to the temperature controller 160, and the temperature controller 160 responds to the control signal of the controller 190.
  • the heater 161 may be controlled to heat 104.
  • the temperature controller 160 supplies a current to the heater 161, and the heater 161 may generate heat in response to the supply of the current.
  • the heat of the heater 161 may increase the temperature of the light emitting diode module 104, and the temperature of the light emitting diode module 104 may rise to a temperature higher than the dew point temperature. For example, as illustrated in FIG. 13, the temperature / humidity of the light emitting diode module 104 may move from the initial point P0 to the first point P1 by the heating of the heater 161.
  • the controller 190 may shear a control signal for circulating air inside the display apparatus 100 to the temperature controller 160, and the temperature controller 160 may be connected to the control signal of the controller 190.
  • the fan 162 may be controlled to circulate air in the display apparatus 100.
  • the temperature controller 160 supplies current to the fan 162, and the fan 162 may circulate air in the cabinet 101 in response to the supply of the current. As the fan 162 circulates air around the light emitting diode module 104, water vapor penetrating the light emitting diode module 104 may be evaporated.
  • the display apparatus 100 may adjust the ambient temperature and / or the ambient humidity of the display apparatus 100.
  • the controller 190 may transmit a control signal to the temperature controller 160 to transmit a request for adjusting the temperature and / or humidity to the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20.
  • the temperature controller 160 controls the air conditioner 10 and the control signal through the communication unit 170 to control the ambient temperature and / or the ambient humidity of the display apparatus 100 in response to the control signal of the controller 190. And / or to the dehumidifier 20.
  • the temperature controller 160 transmits a message to the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20 through the communication unit 170 to request an operation (dehumidification operation) of lowering the humidity of the ambient air of the display apparatus 100. Can be.
  • the humidity of the ambient air may be lowered by the dehumidifying operation of the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20, and the dew point temperature may be lowered together with the humidity of the ambient air.
  • the temperature / humidity of the light emitting diode module 104 may be changed from the initial point P0 to the second point by the dehumidification operation of the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20. Move to P2).
  • the temperature controller 160 requests the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20 to lower the temperature of the ambient air of the display apparatus 100 through the communication unit 170 (cooling operation). Can be transmitted.
  • the temperature of the ambient air may be lowered by the cooling operation of the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20.
  • the ambient temperature is lower than the dew point temperature, water vapor condenses outside the display apparatus 100 and the display apparatus 100 )
  • the humidity inside may be lowered.
  • the display apparatus 100 may prevent water vapor from condensing on the LED module 104 in various directions.
  • the display apparatus 100 obtains the dew point temperature of the ambient air (1050).
  • Operation 1050 may be the same as operation 1010.
  • the display apparatus 100 obtains the temperature of the light emitting diode module 104 (1060).
  • Operation 1060 may be the same as operation 1020.
  • the display apparatus 100 determines whether the temperature of the light emitting diode module 104 exceeds the dew point temperature of the surrounding air (1070).
  • the controller 190 compares the dew point temperature of the light emitting diode module 104 obtained in operation 1060 with the dew point temperature of the ambient air obtained in operation 1050, and determines whether the temperature of the light emitting diode module 104 is lower than the dew point temperature of the ambient air. You can judge.
  • the display device 100 may still determine that condensation of water vapor occurs in the light emitting diode module 104.
  • the display apparatus 100 obtains the dew point temperature of the ambient air, the temperature of the light emitting diode module 104, the temperature of the light emitting diode module 104 and the dew point temperature of the ambient air. Can be repeated.
  • the display apparatus 100 stops the condensation preventing operation (1080).
  • the display apparatus 100 may determine that condensation of water vapor does not occur in the light emitting diode module 104. Therefore, the display apparatus 100 may stop the condensation preventing operation for preventing the condensation of water vapor.
  • the display apparatus 100 is based on the dew point temperature of the ambient air and the temperature of the light emitting diode module 104 and / or the humidity around the light emitting diode module 104. Can be adjusted. Accordingly, infiltration of water vapor into the light emitting diode module 104 can be prevented, and condensation of water vapor that penetrates can be prevented.
  • the above condensation preventing operation 1000 may be performed by connecting an external power source to the display apparatus 100. In other words, the above condensation preventing operation 1000 may be continuously performed while an external power source is connected to the display apparatus 100.
  • the display apparatus 100 may perform an additional operation in response to the user input.
  • FIG. 14 illustrates another example of an operation of preventing display condensation by the display apparatus according to an exemplary embodiment.
  • the condensation prevention operation 1100 may be performed after a user input for starting operation (turning on) of the display apparatus 100. Accordingly, the condensation prevention operation 1000 illustrated in FIG. 12 may be performed together while the condensation prevention operation 1100 is performed.
  • the condensation prevention operation 1100 is executed in response to a user input for starting operation (turning on) of the display apparatus 100 or a predetermined period after a user input for starting operation (turning on) of the display apparatus 100 is input. It can be executed automatically every time.
  • the display apparatus 100 receives a user input for starting operation (turning on) (1110).
  • the user may input a user input for starting operation (turning on) the display apparatus 100 through the user input unit 110 and / or the remote controller of the display apparatus 100.
  • the user may input a user input for starting operation to the display apparatus 100 by pressing the power button of the user input unit 110.
  • Initiation of the operation is that the display apparatus 100 starts operation when the display apparatus 100 is connected to an external AC power, which may be referred to as a 'soft turn-on', and may be referred to as a 'soft turn-on'. ) Is distinguished from a 'hard turn-on' that connects power to the display apparatus 100.
  • the controller 190 may perform a minimum operation including the vapor condensation preventing operation 1000 described above.
  • the controller 190 may operate in a standby mode, and only a part of the controller 190 may be activated or synchronized with a low frequency clock.
  • the display apparatus 100 may be in a power saving state.
  • the power saving state is the minimum of a switch off state from an external AC power source, a cord connected stat state, or a signal received from the remote controller through the signal receiver 112 to be electrically processed. At least one of a state in which power is supplied only to a circuit component (not shown).
  • the display apparatus 100 may be switched from the hard turn on state to the soft turn on state.
  • the controller 190 may switch to an active mode to provide all the functions of the display apparatus 100 and operate in synchronization with a high frequency clock.
  • the display apparatus 100 may be in a normal power supplying state.
  • the normal power supply state may be a state in which normal power is supplied by a user's power on command.
  • the display apparatus 100 After the user input for starting operation (turn on) is input, the display apparatus 100 obtains the dew point temperature of the surrounding air (1120).
  • the controller 190 of the display apparatus 100 may measure the ambient temperature and the ambient humidity measured by the environment sensor 150, received from the air conditioner 10 and / or the dehumidifier 20, or stored in the data storage unit 180. Based on the dew point temperature can be calculated. In addition, the controller 190 may estimate the current dew point temperature based on the data regarding the dew point temperature.
  • Operation 1120 may be the same as operation 1010 illustrated in FIG. 12.
  • the display apparatus 100 obtains a temperature of the light emitting diode module 104 in operation 1130.
  • the controller 190 of the display apparatus 100 may measure the temperature of the LED module 104 using the LED module temperature sensor 155.
  • Operation 1130 may be the same as operation 1020 illustrated in FIG. 12.
  • the display apparatus 100 determines whether the temperature of the LED module 104 is equal to or less than the dew point temperature of the surrounding air (1140).
  • the controller 190 compares the temperature of the light emitting diode module 104 obtained in operation 1130 with the dew point temperature of the ambient air obtained in operation 1120, and determines whether the temperature of the light emitting diode module 104 is lower than the dew point temperature of the ambient air. You can judge.
  • the display apparatus 100 drives the light emitting diode device 200 to display an image (1190).
  • the display apparatus 100 may determine that condensation of water vapor does not occur in the light emitting diode module 104. Therefore, the display apparatus 100 may display an image.
  • the display apparatus 100 drives the red light emitting diode element 200r (1150).
  • the controller 190 of the display apparatus 100 may control the LED driver 131 to supply a driving current to the red LED device 200r in order to prevent water vapor from condensing on the LED module 104.
  • the LED driver 131 may supply a driving current to the red light emitting diode device 200r.
  • the red light emitting diode device 200r may emit red light and heat by supplying a driving current.
  • the temperature of the light emitting diode module 104 may increase by driving the red light emitting diode device 200r, and the temperature of the light emitting diode module 104 may rise to a temperature higher than the dew point temperature.
  • the control unit 190 is not limited to supplying a driving current to the red light emitting diode device 200r to heat the light emitting diode module 104, and the control unit 190 may include the green light emitting diode device 200g and / or blue. A driving current can be supplied to the light emitting diode device 200b.
  • the display apparatus 100 While driving the red light emitting diode device 200r, the display apparatus 100 obtains a dew point temperature of ambient air (1160).
  • Operation 1160 may be the same as operation 1120.
  • the display apparatus 100 While driving the red light emitting diode device 200r, the display apparatus 100 obtains a temperature of the light emitting diode module 104 (1170).
  • Operation 1170 may be the same as operation 1130.
  • the display apparatus 100 determines whether the temperature of the light emitting diode module 104 is equal to or greater than the dew point temperature of the ambient air (1180).
  • the controller 190 compares the temperature of the light emitting diode module 104 obtained in operation 1170 with the dew point temperature of the ambient air obtained in operation 1160, and determines whether the temperature of the light emitting diode module 104 is lower than the dew point temperature of the ambient air. You can judge.
  • the display apparatus 100 may still determine that condensation of water vapor occurs in the light emitting diode module 104.
  • the display apparatus 100 While driving the red light emitting diode device 200r, the display apparatus 100 obtains the dew point temperature of the ambient air, the temperature of the light emitting diode module 104, the temperature of the light emitting diode module 104 and the dew point of the ambient air. The comparison between the temperatures can be repeated.
  • the display apparatus 100 drives the LED device 200 to display an image (1190).
  • the display apparatus 100 may determine that condensation of water vapor does not occur in the light emitting diode module 104. In particular, even if the temperature of the light emitting diode module 104 is equal to the dew point temperature of the ambient air, the display device 100 is presently expected to be heated by the driving of the light emitting diode device 200. It can be judged that no condensation occurs.
  • the controller 190 may process the image data provided from the content receiver 120 and control the image display unit 130 to display an image corresponding to the image data.
  • the controller 190 may control the LED driver 131 to supply driving currents to the red / green / blue LED elements 200r, 200g, and 200b according to the image data.
  • the display apparatus 100 may drive the red light emitting diode device 200r based on the dew point temperature of the ambient air and the temperature of the light emitting diode module 104. Accordingly, the light emitting diode module 104 is heated, and condensation of water vapor that has penetrated the light emitting diode module 104 can be prevented.
  • the disclosed embodiments may be implemented in the form of a recording medium for storing instructions executable by a computer. Instructions may be stored in the form of program code, and when executed by a processor, may generate a program module to perform the operations of the disclosed embodiments.
  • the recording medium may be implemented as a computer-readable recording medium.
  • Computer-readable recording media include all kinds of recording media having stored thereon instructions which can be read by a computer.
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • magnetic tape a magnetic tape
  • magnetic disk a magnetic disk
  • flash memory an optical data storage device, and the like.

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Abstract

디스플레이 장치는 캐비닛; 캐비닛에 마련된 발광 다이오드 모듈; 외부 장치로부터 캐비닛의 주변 대기 측정값을 수신하는 통신부; 발광 다이오드 모듈에 마련된 온도 센서; 발광 다이오드 모듈의 온도를 조절하는 온도 조절부; 및 절전 상태인 대기 모드에서 온도 센서의 출력에 기초한 측정 온도가 주변 대기 측정값에 기초한 이슬점 온도 이하이면 발광 다이오드 모드의 온도가 이슬점 온도보다 커지도록 온도 조절부를 제어하고, 정상 전원 공급 상태인 활성 모드로 전환 시에 측정 온도가 주변 대기 측정값에 기초한 이슬점 온도 이하이면 발광 다이오드 모드의 온도가 이슬점 온도보다 커지도록 발광 다이오드 모듈을 구동하는 제어부를 포함한다.

Description

디스플레이 장치 및 그 제어 방법
개시된 발명은 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 고온-다습한 환경에서 디스플레이 장치에 침투한 수증기가 응결되는 것을 방지할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 발명이다.
일반적으로, 디스플레이 장치는 수신되거나 또는 저장된 영상 정보를 사용자에게 시각적으로 표시하는 출력 장치이며, 가정이나 사업장 등 다양한 분야에서 이용되고 있다.
예를 들어, 디스플레이 장치로는 개인용 컴퓨터 또는 서버용 컴퓨터 등에 연결된 모니터 장치나, 휴대용 컴퓨터 장치나, 내비게이션 단말 장치나, 일반 텔레비전 장치나, 인터넷 프로토콜 텔레비전(IPTV, Internet Protocol television) 장치나, 스마트 폰, 태블릿 피씨, 개인용 디지털 보조 장치(PDA, Personal Digital Assistant), 또는 셀룰러 폰 등의 휴대용 단말 장치나, 산업 현장에서 광고나 영화 같은 화상을 재생하기 위해 이용되는 각종 디스플레이 장치나, 또는 이외 다양한 종류의 오디오/비디오 시스템 등이 있다.
이러한 디스플레이 장치는 다양한 종류의 디스플레이 패널을 이용하여 영상을 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치는 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED) 패널, 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode, OLED) 패널, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD) 패널 등을 포함할 수 있다.
이러한 디스플레이 장치가 고온 다습한 환경에 놓여지면 디스플레이 장치에 수증기가 침투할 수 있다. 또한, 디스플레이 장치에 침투한 수증기는 디스플레이 장치 내부에서 응결되어, 디스플레이 장치를 열화시킬 수 있다.
개시된 발명의 일 측면은 고온-다습한 환경에서 디스플레이 장치에 침투한 수증기가 응결되는 것을 방지할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공하고자 한다.
개시된 발명의 일 측면은 디스플레이 장치에 침투한 수증기의 응결에 의하여 열화되는 것을 방지할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공하고자 한다.
개시된 발병의 일 측면에 의한 디스플레이 장치는 캐비닛; 상기 캐비닛에 마련된 발광 다이오드 모듈; 외부 장치로부터 상기 캐비닛의 주변 대기 측정값을 수신하는 통신부; 상기 발광 다이오드 모듈에 마련된 온도 센서; 상기 발광 다이오드 모듈의 온도를 조절하는 온도 조절부; 및 절전 상태인 대기 모드에서 상기 온도 센서의 출력에 기초한 측정 온도가 상기 주변 대기 측정값에 기초한 이슬점 온도 이하이면 상기 발광 다이오드 모드의 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지도록 상기 온도 조절부를 제어하고, 정상 전원 공급 상태인 활성 모드로 전환 시에 상기 측정 온도가 상기 주변 대기 측정값에 기초한 이슬점 온도 이하이면 상기 발광 다이오드 모드의 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지도록 상기 발광 다이오드 모듈을 구동하는 제어부를 포함한다.
상기 제어부는 상기 대기 모드 중에 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도보다 작으면 상기 외부 장치가 상기 주변 대기 환경을 조절하도록 하는 제어 신호를 상기 통신부를 통하여 전송하고, 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지면 상기 외부 장치의 동작을 중지시키도록 하는 제어 신호를 상기 통신부를 통하여 전송할 수 있다.
상기 제어부는 상기 활성 모드로 전환 시에 상기 발광 다이오드 모듈에 포함된 적어도 하나의 적색 발광 다이오드 소자를 구동하고, 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도와 같거나 크면 영상을 표시하도록 상기 발광 다이오드 모듈을 제어할 수 있다.
상기 발광 다이오드 모듈은 복수의 발광 다이오드 소자와, 상기 복수의 발광 다이오드 소자가 실장된 인쇄 회로 기판을 포함하고, 상기 온도 조절부는 상기 인쇄 회로 기판에 마련된 히터를 포함하고, 상기 대기 모드 중에 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도 이상이면 상기 온도 조절부는 상기 히터를 구동할 수 있다.
상기 온도 조절부는 상기 캐비닛 내부의 공기를 순환시키는 팬을 포함하여 구성될 수 있다. 상기 대기 모드 중에 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도 이상이면 상기 온도 조절부는 상기 팬을 구동할 수 있다.
상기 주변 대기 환경은 상기 캐비닛의 주변 온도 및 주변 습도를 포함하고,
상기 외부 장치는 상기 캐비닛의 주변 온도 및 주변 습도를 감지하는 센서 모듈을 포함하여 구성될 수 있다. 상기 제어부는 상기 통신부를 통하여 상기 센서 모듈의 출력에 기초하여 상기 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
상기 주변 대기 환경은 상기 캐비닛의 주변 온도 및 주변 습도를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 장치는 상기 캐비닛의 주변 온도 및 주변 습도를 감지하는 센서 모듈을 더 포함할 수 있다. 상기 제어부는 상기 센서 모듈의 출력에 기초하여 상기 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 이슬점 온도와 상기 이슬점 온도가 산출된 일시를 포함하는 데이터를 저장하는 저장부를 더 포함할 수 있다. 상기 제어부는 상기 저장부에 저장된 데이터에 기초하여 상기 이슬점을 획득할 수 있다.
개시된 발병의 일 측면에 의한 디스플레이 장치의 제어 방법은 발광 다이오드 모듈과 상기 발광 다이오드 모듈에 마련된 온도 센서와 상기 발광 다이오드 모듈의 온도를 조절하는 온도 조절부를 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서, 이슬점 온도를 산출하고; 절전 상태에서 상기 온도 센서의 출력에 기초한 측정 온도가 상기 디스플레이 장치의 주변 대기 측정값에 기초한 이슬점 온도 이하이면 상기 발광 다이오드 모드의 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지도록 상기 온도 조절부를 제어하고; 사용자의 동작 명령에 의하여 상기 절전 상태에서 정상 전원 공급 상태로 전환 시에 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도 이하이면 상기 발광 다이오드 모드의 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지도록 상기 발광 다이오드 모듈을 구동하는 것을 포함할 수 있다.
상기 제어 방법은 상기 절전 상태에서 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도보다 작으면 외부 장치가 상기 주변 대기 환경을 조절하도록 하는 제어 신호를 통신부를 통하여 전송하고; 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지면 상기 외부 장치의 동작을 중지시키도록 하는 제어 신호를 상기 통신부를 통하여 전송하는 것을 더 포함할 수 있다.
상기 제어 방법은 상기 정상 전원 공급 상태로 전환 시에 상기 발광 다이오드 모듈에 포함된 적어도 하나의 적색 발광 다이오드 소자를 구동하고; 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도와 같거나 크면 영상을 표시하도록 상기 발광 다이오드 모듈을 제어하는 것을 더 포함할 수 있다.
상기 제어 방법은 상기 절전 상태에서 상기 발광 다이오드 모듈의 온도가 상기 이슬점 온도 이상이면 상기 발광 다이오드 모듈에 포함된 인쇄 회로 기판에 마련된 히터를 구동하는 것을 더 포함할 수 있다.
상기 제어 방법은 상기 절전 상태에서 상기 발광 다이오드 모듈의 온도가 상기 이슬점 온도 이상이면 상기 디스플레이 장치 내부의 공기를 순환시키는 팬을 구동하는 것을 더 포함할 수 있다.
상기 주변 대기 환경은 상기 디스플레이 장치의 주변 온도 및 주변 습도를 포함할 수 있다. 상기 이슬점 온도를 산출하는 것은, 외부 장치로부터 수신된 상기 디스플레이 장치의 주변 온도 및 주변 습도에 기초하여 상기 이슬점 온도를 산출하는 것을 포함할 수 있다.
상기 주변 대기 환경은 상기 디스플레이 장치의 주변 온도 및 주변 습도를 포함할 수 있다. 상기 이슬점 온도를 산출하는 것은, 상기 디스플레이 장치의 주변 온도 및 주변 습도를 측정하는 센서 모듈의 출력에 기초하여 상기 이슬점 온도를 산출하는 것을 포함할 수 있다.
상기 제어 방법은 상기 이슬점 온도와 상기 이슬점 온도가 산출된 일시를 포함하는 데이터를 저장하는 것을 더 포함할 수 있다. 상기 이슬점 온도를 산출하는 것은, 상기 저장된 데이터에 기초하여 상기 이슬점을 획득하는 것을 포함할 수 있다.
개시된 발병의 일 측면에 의한 디스플레이 장치는 캐비닛; 상기 캐비닛에 마련된 발광 다이오드 모듈; 상기 발광 다이오드 모듈 상에 마련되는 온도 센서; 및 상기 캐비닛의 주변 공기의 이슬점 온도가 상기 온도 센서의 출력에 기초한 발광 다이오드 모듈의 온도보다 크면 상기 발광 다이오드 모듈에 포함된 적색 발광 다이오드 소자를 선택적으로 구동하는 프로세서는 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 캐비닛 내부 또는 외부에 마련되는 센서 모듈을 더 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 센서 모듈의 출력을 기초한 주변 온도 및 주변 습도로부터 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 외부 장치와 데이터를 주고받는 통신부를 더 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 통신부를 통하여 상기 외부 장치로부터 수신된 주변 온도 및 주변 습도로부터 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 상기 이슬점 온도와 상기 이슬점 온도가 산출된 일시를 포함하는 데이터를 저장하는 저장부를 더 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 저장부에 저장된 데이터에 기초하여 상기 이슬점을 획득할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 획득된 환경 정보를 기초로 수증기가 응결되는 것을 방지할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 디스플레이 장치에 침투한 수증기의 응결에 의하여 열화되는 것을 방지할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 외부 장치로부터 환경 정보를 획득할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 수증기 응결을 방지하기 위하여 외부 장치를 제어할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 사전에 저장된 환경 정보를 기초로 수증기가 응결되는 것을 방지할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 외관을 도시한다.
도 2는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 정면의 일 예를 도시한다.
도 3은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 후면의 일 예를 도시한다.
도 4는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 분해도의 일 예를 도시한다.
도 5는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 발광 다이오드 소자의 일 예를 도시한다.
도 6은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 구성을 도시한다.
도 7 및 도 8은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 발광 다이오드 모듈의 일 예를 도시한다.
도 9는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 발광 다이오드 소자와 LED 모듈 온도 센서의 일 예를 도시한다.
도 10은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 발광 다이오드 모듈과 LED 히터의 일 예를 도시한다.
도 11는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치가 외부 장치와 통신하는 일 예를 도시한다.
도 12은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치가 수증기 응결을 방지하는 동작의 일 예를 도시한다.
도 13는 도 12에 도시된 동작에 의한 온도 및 습도의 변화를 도시한다.
도 14는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치가 수증기 응결을 방지하는 동작의 다른 일 예를 도시한다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 명세서가 실시예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 일반적인 내용 또는 실시예들 간에 중복되는 내용은 생략한다. 명세서에서 사용되는 ‘부, 모듈, 부재, 블록’이라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시예들에 따라 복수의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 하나의 구성요소로 구현되거나, 하나의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 복수의 구성요소들을 포함하는 것도 가능하다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우 뿐 아니라, 간접적으로 연결되어 있는 경우를 포함하고, 간접적인 연결은 무선 통신망을 통해 연결되는 것을 포함한다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우 뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
제 1, 제 2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 전술된 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 예외가 있지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
각 단계들에 있어 식별부호는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 발명의 작용 원리 및 실시예들에 대해 설명한다.
도 1은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 외관을 도시한다.
디스플레이 장치(100)는 외부로부터 수신되는 영상 신호를 처리하고, 처리된 영상을 시각적으로 표시할 수 있는 장치이다. 디스플레이 장치(100)가 예를 들어, 텔레비전(Television, TV), 모니터(Monitor), 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 통신 장치, 휴대용 연산 장치 등 다양한 형태로 구현할 수 있으며, 디스플레이 장치(100)는 영상을 시각적으로 표시하는 장치라면 그 형태가 한정되지 않는다.
더욱 나아가, 디스플레이 장치(100)는 건물 옥상이나 버스 정류장과 같은 옥외에 설치되는 대형 디스플레이 장치(Large Format Display, LFD)일 수 있다. 여기서, 옥외는 반드시 야외로 한정되는 것은 아니며, 지하철역, 쇼핑몰, 영화관, 회사, 상점 등 실내이더라도 다수의 사람들이 드나들 수 있는 곳이면 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(100)가 설치될 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 다양한 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호와 오디오 신호를 수신하고, 비디오 신호와 오디오 신호에 대응하는 비디오와 오디오를 출력할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 방송 수신 안테나 또는 유선 케이블을 통하여 텔레비전 방송 컨텐츠를 수신하거나, 컨텐츠 재생 장치로부터 컨텐츠를 수신하거나, 컨텐츠 제공자의 컨텐츠 제공 서버로부터 컨텐츠를 수신할 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(100)는 영상을 표시하기 위한 복수의 부품들을 수용하는 캐비닛(101)와, 캐비닛(101)의 일측에 마련되어 영상(I)을 표시하는 스크린(S)을 포함할 수 있다.
캐비닛(101)는 디스플레이 장치(100)의 외형을 형성하며, 캐비닛(101)의 내부에는 디스플레이 장치(100)가 영상(I)을 표시하기 위한 부품이 마련될 수 있다. 도 1에 도시된 캐비닛(101)는 평평한 판 형상이나, 캐비닛(101)의 형상이 도 1에 도시된 바에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 캐비닛(101)는 좌우 양단이 전방으로 돌출되고 중심부가 오목하도록 휘어진 형상일 수 있다.
스크린(S)은 캐비닛(101)의 전면에 형성되며, 스크린(S)에는 시각 정보인 영상(I)이 표시될 수 있다. 예를 들어, 스크린(S)에는 정지 영상 또는 동영상을 표시될 수 있으며, 2차원 평면 영상 또는 3차원 입체 영상이 표시될 수 있다.
스크린(S)에는 복수의 픽셀들(P)이 형성되며, 스크린(S)에 표시되는 영상(I)은 복수의 픽셀들(P)로부터 출사된 광의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 예를 들어, 복수의 픽셀들(P)이 방출하는 광이 모자이크(mosaic)와 같이 조합됨으로써 스크린(S) 상에 하나의 영상(I)이 형성될 수 있다.
복수의 픽셀들(P) 각각은 다양한 밝기 및 다양한 색상의 광을 방출할 수 있다. 다양한 밝기의 광을 방출하기 위하여, 복수의 픽셀들(P) 각각은 예를 들어 직접 광을 방출할 수 있는 구성(예를 들어, 유기 발광 다이오드)을 포함하거나 백 라이트 유닛 등에 의하여 방출된 광을 투과하거나 차단할 수 있는 구성(예를 들어, 액정 패널)을 포함할 수 있다.
다양한 색상의 광을 방출하기 위하여, 복수의 픽셀들(P) 각각은 서브 픽셀들(PR, PG, PB)을 포함할 수 있다.
서브 픽셀들(PR, PG, PB)은 적색 광을 방출할 수 있는 적색 서브 픽셀(PR)과, 녹색 광을 방출할 수 있는 녹색 서브 픽셀(PG)과, 청색 광을 방출할 수 있는 청색 서브 픽셀(PB)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적색 서브 픽셀(PR)은 파장이 대략 620nm (nanometer, 10억분의 1미터)에서 750nm까지의 적색 광을 방출할 수 있고, 녹색 서브 픽셀(PG)은 파장이 대략 495nm에서 570nm까지의 녹색 광을 방출할 수 있으며, 청색 서브 픽셀(PB)은 파장이 대략 450nm에서 495nm까지의 청색 광을 방출할 수 있다..
적색 서브 픽셀(PR)의 적색 광, 녹색 서브 픽셀(PG)의 녹색 광 및 청색 서브 픽셀(PB)의 청색 광의 조합에 의하여, 복수의 픽셀들(P) 각각은 다양한 밝기와 다양한 색상의 광을 출사할 수 있다.
도 1에 도시된 스크린(S)은 평평한 판 형상이나, 스크린(S)의 형상이 도 1에 도시된 바에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 캐비닛(101)의 형상에 따라 스크린(S)은 좌우 양단이 전방으로 돌출되고 중심부가 오목하도록 휘어진 형상일 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 영상을 표시하기 위한 다양한 형태의 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 스스로 광을 방출하는 소자를 이용하여 영상을 표시하는 자발광 디스플레이를 포함할 수 있다. 자발광 디스플레이는 발광 다이오드 모듈(Light Emitting Diode Module, LED Module) 또는 유기 발광 다이오드 패널(Organic Light Emitting Diode Panel, OLED Panel) 등이 있다. 또한, 디스플레이 장치(100)는 광원(백라이트 유닛)으로부터 방출된 광을 통과 또는 차단하여 영상을 표시하는 비자발광 디스플레이를 포함할 수 있다. 비자발광 디스플레이는 액정 디스플레이 패널(Liquid Crystal Display Panel, LCD Panel) 등이 있다.
이하에서는 발광 다이오드 모듈을 포함하는 디스플레이 장치(100)가 설명된다.
도 2는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 정면의 일 예를 도시한다. 도 3은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 후면의 일 예를 도시한다. 도 4는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 분해도의 일 예를 도시한다.
도 2, 도 3 및 도 4에 도시된 바에 의하면, 캐비닛(101)의 내부에는 스크린(S)에 영상(I)을 표시하기 위한 각종 구성 부품들이 마련될 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 전방을 향하여 광을 방출하여 영상을 생성하는 발광 다이오드 모듈(104)과, 발광 다이오드 모듈(104)의 동작을 제어하는 구성이 실장된 제어 어셈블리(106)와, 발광 다이오드 모듈(104) 및 제어 어셈블리(106)에 전원을 공급하는 구성이 실장된 전원 어셈블리(107)와, 제어 어셈블리(106) 및 전원 어셈블리(107)를 지지/고정하는 샤시(105)를 포함한다.
디스플레이 장치(100)의 전면에는 발광 다이오드 모듈들(104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5, 104-6)이 마련될 수 있다. 도 2, 도 3 및 도 4에는 2X3으로 배열된 발광 다이오드 모듈들(104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5, 104-6)로 구성된 디스플레이 장치(100)가 도시되었으나, 이에 한정되는 것은 아니며 발광 다이오드 모듈들의 개수 및 배치는 다양하게 변형될 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5, 104-6: 104)은 모듈 기판(104c)에 놓여진 복수의 발광 다이오드 소자들(200)을 포함할 수 있으며, 복수의 발광 다이오드 소자들(200)은 예를 들어 매트릭스 형태로 배치될 수 있다. 또한, 복수의 발광 다이오드 소자들(200)은 각각 발광 다이오드를 포함할 수 있다. 발광 다이오드는 전력이 공급되면 미리 정해진 파장의 광을 방출하는 반도체 소자를 나타낸다. 발광 다이오드는 일반 다이오드와 마찬가지로 극성을 가지며, 캐소드(음극)와 애노드(양극) 사이에 전압이 인가되면 발광 다이오드를 통과하는 전류가 흐르고, 광을 방출한다.
복수의 발광 다이오드 소자들(200)은 각각 다양한 색상 및 다양한 밝기의 광을 방출할 수 있다. 복수의 발광 다이오드 소자들(200) 각각에 포함된 발광 다이오드는 구성 소재에 따라 서로 다른 파장(서로 다른 색상)을 가지는 광을 방출할 수 있다. 예를 들어, 알루미늄 갈륨 비소(AlGaAs), 갈륨 비소 인(GaAsP) 및 인화 갈륨(GaP) 등을 포함하는 발광 다이오드는 대략 620nm에서 750nm까지의 적색 광을 방출할 수 있으며, 인듐 질화 갈륨(InGaN)를 포함하는 발광 다이오드는 파장이 대략 495nm에서 570nm까지의 녹색 광을 방출할 수 있으며, 질화 갈륨(GaN)을 포함하는 발광 다이오드는 파장이 대략 450nm에서 495nm까지의 청색 광을 방출할 수 있다.
복수의 발광 다이오드 소자들(200)은 적색 서브 픽셀(PR)을 구현하는 적색 발광 다이오드 소자와, 녹색 서브 픽셀(PG)을 구현하는 녹색 발광 다이오드 소자와, 청색 서브 픽셀(PB)을 구현하는 청색 발광 다이오드 소자를 포함할 수 있다. 적색 발광 다이오드 소자와 녹색 발광 다이오드 소자와 청색 발광 다이오드 소자는 일체로 하나의 픽셀(P)을 구현하고, 반복적으로 배열될 수 있다.
또한, 복수의 발광 다이오드 소자들(200)은 공급되는 전류의 크기에 따라 서로 다른 세기의 광을 방출할 수 있다. 복수의 발광 다이오드 소자들(200) 각각에 포함된 발광 다이오드는 공급되는 구동 전류가 증가할수록 강한 세기의 광을 방출할 수 있다.
복수의 발광 다이오드 소자들(200) 각각으로부터 방출되는 광의 조합에 의하여 영상이 형성될 수 있다. 예를 들어, 적색 발광 다이오드로부터 방출되는 적색 광, 녹색 발광 다이오드로부터 방출되는 녹색 광, 청색 발광 다이오드로부터 방출되는 청색 광의 조합에 의하여 영상이 형성될 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)은 앞서 설명된 디스플레이 장치(100)의 스크린(S)을 형성할 수 있으며, 복수의 발광 다이오드 소자들(200) 각각은 앞서 설명된 픽셀들(P) 또는 서브 픽셀(PR, PG, PB)을 형성할 수 있다.
스크린(S)은 하나의 발광 다이오드 모듈(140) 또는 복수의 발광 다이오드 모듈들(104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5, 104-6)의 집합으로 구현될 수 있으며, 복수의 발광 다이오드 모듈들(104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5, 104-6)은 M*N 매트릭스 형태로 배열될 수 있다.
제어 어셈블리(106)는 발광 다이오드 모듈(104)의 동작을 제어하는 제어 회로를 포함할 수 있다. 제어 회로는 외부 컨텐츠 소스로부터 수신된 영상 데이터를 처리하고, 복수의 발광 다이오드 소자들(200)이 서로 다른 색상 및 서로 다른 밝기를 가지는 광을 방출하도록 발광 다이오드 모듈(104)에 영상 데이터를 전송할 수 있다.
전원 어셈블리(107)는 복수의 발광 다이오드 소자들(200)이 서로 다른 색상 및 서로 다른 밝기를 가지는 광을 방출하도록 발광 다이오드 모듈(104)에 전력을 공급할 수 있다.
제어 어셈블리(106)와 전원 어셈블리(107)는 인쇄 회로 기판과 인쇄 회로 기판에 실장된 각종 회로로 구현될 수 있다. 예를 들어, 전원 회로는 콘덴서, 코일, 저항 소자, 마이크로 프로세서 등 및 이들이 실장된 전원 회로 기판을 포함할 수 있다. 또한, 제어 회로는 메모리, 마이크로 프로세서 및 이들이 실장된 제어 회로 기판을 포함할 수 있다.
캐비닛(101)은 프런트 브라켓(101a)과 프레임 브라켓(102)과 후면 커버(103)를 포함할 수 있으며, 프런트 브라켓(101a)과 프레임 브라켓(102)과 후면 커버(103)는 내부의 발광 다이오드 모듈(104), 제어 어셈블리(106) 및 전원 어셈블리(107)를 지지 및 수용할 수 있다.
프런트 브라켓(101a)은 발광 다이오드 모듈(104)을 지지할 수 있다. 프레임 브라켓(102)은 프런트 브라켓(101a)의 배면에 위치하며, 제어 어셈블리(106) 및 전원 어셈블리(107)를 수용할 수 있다. 후면 커버(103)는 프레임 브라켓(102)의 배면을 개폐할 수 있다.
샤시(105)는 제어 어셈블리(106) 및 전원 어셈블리(107)를 지지할 수 있다. 예를 들어, 제어 어셈블리(106)와 전원 어셈블리(107)는 샤시(105)에 고정되고, 샤시(105)는 캐비닛(101)에 고정될 수 있다.
도 5는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 발광 다이오드 소자의 일 예를 도시한다.
도 5에 도시된 바에 의하면, 발광 다이오드 소자(200)는 LED 패키지 기판(210)과, 사파이어 기판(220)과, n타입 반도체 층(230)과, n타입 패드(240)와, p타입 반도체 층(250)과, p타입 패드(260)를 포함할 수 있다.
발광 다이오드 소자(200)는 사파이어 기판(220)에 n타입 반도체 층(230)을 성장시키시고, 이후 p타입 반도체 층(250)을 성장시킴으로써 제조될 수 있다.
사파이어 기판(220)은 n타입 반도체 층(230)과 p타입 반도체 층(250)을 성장시키기 위한 기저로서 기능한다. 알루미나(A12O3)를 고온에서 녹인 이후 서서히 냉각함으로써 단결정 사파이어 기판(220)이 제조될 수 있다.
n타입 반도체 층(230)은 자유 전자가 전하(전기)를 전달하는 반도체를 의미한다. n타입 반도체 층(230)은 반도체를 형성하는 기본 물질(예를 들어, Si, GaAs, GaN 등)에 도너(donor) 물질이 추가됨으로써 제조될 수 있다. 구체적으로, 사파이어 기판(220)이 놓여진 챔버 내에 반도체 기본 물질과 도너 물질이 함께 주입됨으로, 사파이어 기판(220) 상에 n타입 반도체 층(230)이 성장될 수 있다.
p타입 반도체 층(250)은 정공이 전하(전기)를 전달하는 반도체를 의미한다. p타입 반도체 층(250)은 반도체를 형성하는 기본 물질(예를 들어, Si, GaAs, GaN 등)에 억셉터(acceptor) 물질이 추가됨으로써 제조될 수 있다. 구체적으로, n타입 반도체 층(230)이 형성된 사파이어 기판(220)이 놓여진 챔버 내에 반도체 기본 물질과 억셉터 물질이 함께 주입됨으로, n타입 반도체 층(230) 상에 p타입 반도체 층(250)이 성장될 수 있다.
n타입 반도체 층(230)과 p타입 반도체 층(250)의 경계에는 공핍 층(depletion region) (270)이 형성되며, 공핍 층(270)에서의 자유 전자와 정공의 결합에 의하여 광이 발생될 수 있다. 공핍 층(270)에서 발생되는 광의 주파수(광의 색상)은 반도체 물질의 에너지 밴드 갭(energy band gap)에 의존하며, 광의 세기는 발광 다이오드 소자(200)에 공급되는 전류에 의존할 수 있다.
n타입 패드(240)는 n타입 반도체 층(230)과 아래에서 설명할 와이어(104a, 104b)를 연결할 수 있다. n타입 패드(240)에는 높은 농도의 도너 물질이 주입되며, 그에 따라서 n타입 패드(240)는 높은 전기 전도성을 갖으며, 와이어(104a, 104b)와 접촉 시에 매우 낮은 전기 저항을 갖는다. n타입 패드(240)는 이온 주입(ion implantation)을 이용하여 n타입 반도체 층(230)에 도너 물질을 주입하거나, 높은 농도의 도너 물질과 함께 반도체 층을 성장시킴으로써 형성될 수 있다. n타입 패드(240)는 발광 다이오드 소자(200)의 음극(cathode) 단자에 해당한다.
p타입 패드(260)는 n타입 반도체 층(230)과 아래에서 설명할 와이어(104a, 104b)를 연결할 수 있다. n타입 패드(240)에는 높은 농도의 도너 물질이 주입되며, 그에 따라서 n타입 패드(240)는 높은 전기 전도성을 갖으며, 와이어(104a, 104b)와 접촉 시에 매우 낮은 전기 저항을 갖는다. n타입 패드(240)는 이온 주입(ion implantation)을 이용하여 n타입 반도체 층(230)에 도너 물질을 주입하거나, 높은 농도의 도너 물질과 함께 반도체 층을 성장시킴으로써 형성될 수 있다. p타입 패드(260)는 발광 다이오드 소자(200)의 양극(anode) 단자에 해당한다.
이와 같은 방식으로 발광 다이오드 칩이 제작되며, 발광 다이오드 칩은 LED 패키지 기판(210) 상에 놓여져 발광 다이오드 소자(발광 다이오드 패키지) (200)가 제작된다.
이후, 발광 다이오드 소자(200)는 발광 다이오드 모듈(104)을 형성하는 모듈 기판(104c) 상에 놓여지며, 발광 다이오드 소자(200)와 모듈 기판(104c)은 와이어(104a, 104b)에 의하여 전기적으로 연결될 수 있다.
와이어(104a, 104b)는 p타입 패드(260) (발광 다이오드 소자의 양극)와 모듈 기판(104c)을 연결하는 양의 와이어(104a)와, n타입 패드(240) (발광 다이오드 소자의 양극)와 모듈 기판(104c)을 연결하는 음의 와이어(104b)를 포함할 수 있다.
와이어(104a, 104b)는 신호의 손실을 최소화하기 위하여 높은 전기 전도성을 갖는 금(Au) 등으로 구성될 수 있다.
이와 같은 방식으로 발광 다이오드 소자(200)가 모듈 기판(104c) 상에 실장되어 발광 다이오드 모듈(104)이 제작될 수 있다.
또한, 발광 다이오드 소자(200)를 보호하기 위하여 발광 다이오드 모듈(104)의 전면(발광 다이오드 소자가 설치된 면)에 에폭시 수지(epoxy resin) (104d)가 코팅될 수 있다.
이와 같이, 발광 다이오드 모듈(104)에 포함된 발광 다이오드 소자(200)는 에폭시 수지(104d)에 의하여 보호될 수 있다.
그러나, 에폭시 수지(104d)가 코딩되었더라도, 수증기는 에폭시 수지(104d)를 통과하여 발광 다이오드 소자(200)까지 침투할 수 있다. 예를 들어, 발광 다이오드 모듈(104)이 고온 다습한 환경에 놓여진 경우, 수증기가 에폭시 수지(104d)를 통과하여 발광 다이오드 소자(200)까지 침투할 수 있다.
발광 다이오드 소자(200)까지 침투한 수증기는 발광 다이오드 소자(200)가 냉각되면 응결되며, 그에 따라서 발광 다이오드 소자(200)에 물방울이 형성될 수 있다.
이처럼 수증기가 응결되어 생성된 물방울(수분)에 의하여 와이어(104a, 104b)의 이온화가 발생할 수 있다. 다시 말해, p타입 패드(260)에 접촉된 와이어(104a, 104b)가 이온화에 의하여 n타입 반도체 층(230)까지 확장될 수 있다. 그 결과, p타입 반도체 층(250)과 n타입 반도체 층(230) 사이의 전기적 단락이 발생하며, 발광 다이오드 소자(200) 및 발광 다이오드 모듈(104)이 파손될 수 있다.
이를 방지하기 위하여 디스플레이 장치(100)는 주변 온도 및 주변 습도에 따라 발광 다이오드 소자(200)의 온도를 조절하기 위한 구성 또는 주변 온도 및 주변 습도를 조절하기 위한 구성을 포함할 수 있다.
이하에서는 디스플레이 장치(100)의 구성이 설명된다.
도 6은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 구성을 도시한다. 도 7 및 도 8은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 발광 다이오드 모듈의 일 예를 도시한다. 도 9는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 발광 다이오드 소자와 LED 모듈 온도 센서의 일 예를 도시한다. 도 10은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치에 포함된 발광 다이오드 모듈과 LED 히터의 일 예를 도시한다. 도 11는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치가 외부 장치와 통신하는 일 예를 도시한다.
도 6, 도 7, 도 8, 도 9, 도 10, 및 도 11에 도시된 바에 의하면, 디스플레이 장치(100)는 사용자로부터 사용자 입력을 수신하는 사용자 입력부(110)와, 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 수신하는 컨텐츠 수신부(120)와, 영상을 표시하는 영상 표시부(130)와, 음향을 출력하는 음향 출력부(140)와, 디스플레이 장치(100)의 주변 환경 정보를 수집하는 환경 감지부(150)와, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 측정하는 LED 모듈 온도 센서(155)와, 발광 다이오드 모듈(104)에서의 수증기 응결을 방지하는 온도 조절부(160)와, 외부 장치들(10, 20)와 통신하는 통신부(170)와, 각종 프로그램 및 데이터를 저장하는 데이터 저장부(180)와, 디스플레이 장치(100)의 동작을 제어하는 제어부(190)를 포함한다.
사용자 입력부(110)는 사용자 입력을 수신하는 입력 버튼(111)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 입력부(110)는 디스플레이 장치(100)를 소프트 턴온(동작 개시) 또는 소프트 턴오프(동작 종료)시키기 위한 전원 버튼, 디스플레이 장치(100)가 출력하는 음향의 볼륨을 조절하기 위한 음향 조절 버튼, 컨텐츠 소스를 선택하기 위한 소스 선택 버튼 등을 포함할 수 있다.
입력 버튼(111)는 각각 사용자 입력을 수신하고 사용자 입력에 대응하는 전기적 신호를 제어부(300)로 출력할 수 있으며, 푸시 스위치, 터치 스위치, 다이얼, 슬라이드 스위치, 토글 스위치 등 다양한 입력 수단에 의하여 구현될 수 있다.
사용자 입력부(110)는 또한 리모트 컨트롤러의 원격 제어 신호를 수신하는 신호 수신기(112)를 포함한다. 사용자 입력을 수신하는 리모트 컨트롤러는 디스플레이 장치(100)와 분리되어 마련될 수 있으며, 사용자 입력을 수신하고, 사용자 입력에 대응하는 무선 신호를 디스플레이 장치(100)로 전송할 수 있다. 신호 수신기(112)는 리모트 컨트롤러로부터 사용자 입력에 대응하는 무선 신호를 수신하고, 사용자 입력에 대응하는 전기적 신호를 제어부(190)로 출력할 수 있다.
컨텐츠 수신부(120)는 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 포함하는 컨텐츠를 수신하는 수신 단자(121) 및 튜너(122)를 포함할 수 있다.
수신 단자(121)은 케이블을 통하여 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호와 오디오 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 수신 단자(121)은 컴포넌트(component, YPbPr/RGB) 단자, 컴포지트 (composite video blanking and sync, CVBS) 단자, 오디오 단자, 고화질 멀티미디어 인터페이스 (High Definition Multimedia Interface, HDMI) 단자, 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus, USB) 단자 등을 포함할 수 있다.
튜너(122)는 방송 수신 안테나 또는 유선 케이블로부터 방송 신호를 수신하고, 방송 신호 중에 사용자에 의하여 선택된 채널의 방송 신호를 추출할 수 있다. 예를 들어, 튜너(122)는 방송 수신 안테나 또는 유선 케이블을 통하여 수신된 복수의 방송 신호 중에 사용자에 의하여 선택된 채널에 해당하는 주파수를 가지는 방송 신호를 통과시키고, 다른 주파수를 가지는 방송 신호를 차단할 수 있다.
이처럼, 컨텐츠 수신부(120)는 수신 단자(121) 및/또는 튜너(122)를 통하여 컨텐츠 소스들로부터 비디오 신호와 오디오 신호를 수신할 수 있으며, 수신 단자(121) 및/또는 튜너(122)를 통하여 수신된 비디오 신호 및/또는 오디오 신호를 제어부(190)로 출력할 수 있다.
영상 표시부(130)는 영상을 시각적으로 표시하는 발광 다이오드 모듈(104)과, 발광 다이오드 모듈(104)을 구동하는 LED 드라이버(131)를 포함한다.
LED 드라이버(131)는 제어부(190)로부터 영상 데이터를 수신하고, 수신된 영상 데이터에 대응하는 영상을 표시하도록 발광 다이오드 모듈(104)을 구동할 수 있다. 예를 들어, LED 드라이버(131)는 발광 다이오드 모듈(104)에 영상을 표시하기 위한 영상 신호를 출력할 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, LED 드라이버(131)는 데이터 드라이버(131a)와 스캔 드라이버(131b)를 포함할 수 있다.
데이터 드라이버(131a)는 제어부(190)로부터 적색/녹색/청색 영상 데이터(이하 'RGB 영상 데이터'라 한다)와 데이터 제어 신호를 수신하고, 데이터 제어 신호에 따라 RGB 영상 데이터를 발광 다이오드 모듈(104)로 출력할 수 있다. 구체적으로 데이터 드라이버(131a)는 디지털 RGB 영상 데이터를 수신하고, 디지털 RGB 영상 데이터를 아날로그 RGB 영상 신호로 변환하고, 아날로그 RGB 영상 신호를 발광 다이오드 모듈(104)로 출력할 수 있다.
데이터 드라이버(131a)에 구비된 복수의 출력들은 각각 발광 다이오드 모듈(104)의 복수의 데이터 라인들(D1, D2, D3)과 연결될 수 있으며, 데이터 드라이버(131a)는 복수의 데이터 라인들(D1, D2, D3)을 통하여 발광 다이오드 모듈(104)에 포함된 복수의 발광 다이오드 소자들(200) 각각으로 RGB 영상 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 데이터 드라이버(131a)는 발광 다이오드 모듈(104) 상에서 하나의 행(row)에 포함된 복수의 발광 다이오드 소자들(200) 각각으로 RGB 영상 신호를 동시에 출력할 수 있다.
스캔 드라이버(131b)는 제어부(190)로부터 스캔 제어 신호를 수신하고, 스캔 제어 신호에 따라 복수의 행들(row) 중에 어느 하나의 행에 포함된 복수의 발광 다이오드 소자들(200)을 활성화할 수 있다. 예를 들어, 스캔 드라이버(131b)는 스캔 제어 신호에 따라 복수의 스캔 라인들(S1, S2) 중에 어느 하나에 활성화 신호를 출력할 수 있다.
스캔 드라이버(131b)는 스캔 제어 신호에 따라 매트릭스 형태로 배치된 복수의 발광 다이오드 소자들(200) 중에 적절한 행(row)에 속하는 발광 다이오드 소자들(200)에 RGB 영상 신호가 제공되도록 복수의 스캔 라인들(S1, S2) 중 어느 하나를 선택할 수 있다. 또한, 데이터 드라이버(131a)는 복수의 데이터 라인들(D1, D2, D3)을 통하여 RGB 영상 신호를 출력할 수 있으며, 데이터 드라이버(131a)에 의하여 출력된 RGB 영상 신호는 스캔 드라이버(131b)에 의하여 선택된 행(row)에 속하는 발광 다이오드 소자들(200)에 제공될 수 있다.
이처럼, 데이터 드라이버(131a)와 스캔 드라이버(131b)는 발광 다이오드 모듈(104)에 포함된 복수의 발광 다이오드 소자들(200)에 순차적으로 RGB 영상 신호를 제공할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)은 LED 드라이버(131)로부터 수신된 영상 데이터에 따라 영상을 생성하고, 영상을 표시할 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 발광 다이오드 모듈(104)은 복수의 픽셀들(P)을 포함할 수 있으며, 복수의 픽셀들(P) 각각은 적색 서브 픽셀(PR)과 녹색 서브 픽셀(PG)과 청색 서브 픽셀(PB)을 포함할 수 있다.
복수의 서브 픽셀들(PR, PG, PB) 각각은 발광 다이오드 소자(200)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 적색 서브 픽셀(PR)은 적색 광을 방출하는 적색 발광 다이오드 소자(200r)를 포함하며, 녹색 서브 픽셀(PG)은 녹색 광을 방출하는 녹색 발광 다이오드 소자(200g)를 포함하며, 청색 서브 픽셀(PB)은 청색 광을 방출하는 청색 발광 다이오드 소자(200b)를 포함할 수 있다. 적색 발광 다이오드 소자(200r)와 녹색 발광 다이오드 소자(200g)와 청색 발광 다이오드 소자(200b)는 일체로 하나의 발광 다이오드 소자를 구성하거나, 각각이 별개의 발광 다이오드 소자를 구성할 수 있다.
복수의 발광 다이오드 소자들(200)은 발광 다이오드 모듈(104) 상에 2차원으로 배치될 수 있다. 예를 들어, 복수의 발광 다이오드 소자들(200)은 발광 다이오드 모듈(104) 상에 행렬(matrix)을 이루어 배치될 수 있다. 다시 말해, 복수의 발광 다이오드 소자들(200)은 행(row)와 열(column)로 배치될 수 있다.
복수의 발광 다이오드 소자들(200) 사이에는 복수의 데이터 라인들(D1, D2, D3)과, 복수의 스캔 라인들(S1, S2)이 마련될 수 있다. 복수의 스캔 라인들(S1, S2)과 복수의 데이터 라인들(D1, D2, D3)은 LED 드라이버(131)와 연결될 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)의 적색 발광 다이오드 소자(200r)와 녹색 발광 다이오드 소자(200g)와 청색 발광 다이오드 소자(200b) 각각은 각각 데이터 드라이버(131a)로부터 RGB 영상 신호를 수신할 수 있다.
적색 발광 다이오드 소자(200r)와 녹색 발광 다이오드 소자(200g)와 청색 발광 다이오드 소자(200b) 각각은 데이터 드라이버(131a)로부터 출력되는 RGB 영상 신호에 따라 서로 다른 세기의 광을 출력할 수 있다. 또한, 적색 발광 다이오드 소자(200r)와 녹색 발광 다이오드 소자(200g)와 청색 발광 다이오드 소자(200b) 각각은 서로 다른 파장(서로 다른 색상)을 가지는 광을 방출할 수 있다.
음향 출력부(140)는 음향을 청각 신호(음파)로 출력하는 스피커(141)를 포함한다.
스피커(141)는 앰프에 의하여 증폭된 아날로그 음향 신호를 음향(음파)으로 변환할 수 있다. 예를 들어, 스피커(141)는 전기적 음향 신호에 따라 진동하는 박막을 포함할 수 있으며, 박막의 진동에 의하여 음파가 생성될 수 있다.
환경 감지부(150)는 발광 다이오드 모듈(104)의 주변 온도를 감지하는 주변 온도 센서(ambient temperature sensor) (151)와, 발광 다이오드 모듈(104)의 주변 습도를 감지하는 주변 습도 센서(ambient humidity sensor) (152)를 포함할 수 있다.
주변 온도 센서(151)는 발광 다이오드 모듈(104)의 주변 온도를 측정할 수 있으며, 디스플레이 장치(100)의 캐비닛(101)의 내부 또는 캐비닛(101)의 외부에 설치될 수 있다.
주변 온도 센서(151)는 발광 다이오드 모듈(104)의 주변 온도에 대응하는 전기적 신호를 제어부(190)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 주변 온도 센서(151)는 주변 온도에 따라 전기적 저항 값이 변화할 수 있다.
주변 습도 센서(152)는 발광 다이오드 모듈(104)의 주변 습도를 측정할 수 있으며, 디스플레이 장치(100)의 캐비닛(101)의 내부 또는 캐비닛(101)의 외부에 설치될 수 있다.
주변 습도 센서(152)는 발광 다이오드 모듈(104)의 주변 습도에 대응하는 전기적 신호를 제어부(190)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 주변 습도 센서(152)는 주변 습도에 따라 전기적 저항 값이 변화하거나 주변 습도에 따라 정전 용량이 변화할 수 있다.
LED 모듈 온도 센서(155)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 측정할 수 있으며, 발광 다이오드 모듈(104)의 발광 다이오드 소자(200) 및/또는 모듈 기판(104c)에 설치될 수 있다.
예를 들어, 도 9의 (a)에 도시된 바와 같이 LED 모듈 온도 센서(155)는 발광 다이오드 소자(200)의 p타입 패드(260) 주변에 설치될 수 있다. 또한, LED 모듈 온도 센서(155)는 발광 다이오드 소자(200)의 온도에 대응하는 전기적 신호를 제어부(190)로 전달할 수 있으며, 제어부(190)는 LED 모듈 온도 센서(155)의 전기적 신호에 기초하여 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 식별할 수 있다.
다른 예로, 도 9의 (b)에 도시된 바와 같이 LED 모듈 온도 센서(155)는 모듈 기판(104c) 상에 설치될 수 있다. 또한, LED 모듈 온도 센서(155)는 모듈 기판(104c)의 온도에 대응하는 전기적 신호를 제어부(190)로 전달할 수 있으며, 제어부(190)는 LED 모듈 온도 센서(155)의 전기적 신호에 기초하여 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 식별할 수 있다.
온도 조절부(160)는 발광 다이오드 모듈(104)을 가열하는 히터(161)와, 발광 다이오드 모듈(104) 주변의 공기를 순환시키는 팬(162)을 포함하며, 온도 조절부(160) 또한 제어부(190)의 제어 신호에 따라 히터(161)와 팬(162)을 제어할 수 있다.
히터(161)는 발광 다이오드 모듈(104) 및/또는 발광 다이오드 소자(200)를 가열할 수 있다. 발광 다이오드 모듈(104) 및/또는 발광 다이오드 소자(200)가 가열됨으로 인하여, 발광 다이오드 모듈(104) 및/또는 발광 다이오드 소자(200)에서의 수증기의 응결이 방지될 수 있다.
예를 들어, 히터(161)는 전류의 흐름에 의하여 발열할 수 있다. 도 10에 도시된 바와 같이 히터(161)는 발광 다이오드 모듈(104) 상의 발광 다이오드 소자(200) 근방에 위치할 수 있으며, 히터(161)는 발광 다이오드 소자(200)를 가열하고, 그에 따라서 발광 다이오드 소자(200)의 온도가 상승할 수 있다.
팬(162)은 발광 다이오드 모듈(104) 및/또는 발광 다이오드 소자(200) 주변의 공기를 순환시킬 수 있다. 발광 다이오드 모듈(104) 및/또는 발광 다이오드 소자(200) 주변의 공기가 순환됨으로 인하여, 발광 다이오드 모듈(104) 및/또는 발광 다이오드 소자(200)에서의 수증기의 응결이 방지될 수 있다.
팬(162)은 발광 다이오드 모듈(104) 근방의 공기가 순환되도록 캐비닛(101) 외부의 공기를 캐비닛(101) 내부로 유입시키거나 캐비닛(101) 내부의 공기를 캐비닛(101) 외부로 유출시킬 수 있다. 그에 따라서, 발광 다이오드 모듈(104) 및/또는 발광 다이오드 소자(200) 상에 수증기가 응결되는 것이 방지되고, 발광 다이오드 모듈(104) 및/또는 발광 다이오드 소자(200) 상에 응결된 물방울은 공기의 순환에 의하여 증발될 수 있다.
이처럼, 온도 조절부(160)는 제어부(190)의 제어 신호에 응답하여 히터(161) 및/또는 팬(162)을 이용하여 발광 다이오드 모듈(104)의 온도 및/또는 캐비닛(101) 내부의 온도를 조절할 수 있다. 나아가, 온도 조절부(160)는 제어부(190)의 제어 신호에 응답하여 캐비닛(101)의 주변 대기 환경을 조절하도록 하는 제어 신호를 통신부(170)를 통하여 외부 장치들(10, 20)로 전송할 수 있다.
통신부(170)는 외부 장치들(10, 20)과 데이터를 주고 받을 수 있다. 예를 들어, 도 11에 도시된 바와 같이 통신부(170)는 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20) 등과 데이터를 주고 받을 수 있다. 통신부(170)는 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)으로부터 디스플레이 장치(100) 주변의 온도 및/또는 습도 값을 포함하는 신호를 수신하고, 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)로 동작 명령을 포함하는 신호를 송신할 수 있다.
통신부(170)는 외부 장치들(10, 20)과 유선으로 데이터를 주고받는 유선 통신 모듈(171)과, 외부 장치들(10, 20)과 무선으로 데이터를 주고받는 무선 통신 모듈(172)을 포함할 수 있다.
유선 통신 모듈(171)은 유선 통신망에 접속하고 유선 통신망을 통하여 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)와 통신할 수 있다. 예를 들어, 유선 통신 모듈(171)은 이더넷(Ethernet, IEEE 802.3 기술 표준)을 통하여 유선 통신망에 접속하고, 유선 통신망을 통하여 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
무선 통신 모듈(172)은 기지국(base station) 또는 액세스 포인트(AP)와 무선으로 통신할 수 있으며, 기지국 또는 액세스 포인트를 통하여 유선 통신망에 접속할 수 있다. 무선 통신 모듈(172)은 또한 기지국 또는 액세스 포인트를 거쳐 유선 통신망에 접속된 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)와 통신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(172)은 와이파이(WiFi™, IEEE 802.11 기술 표준)을 이용하여 액세스 포인트(AP)와 무선으로 통신하거나, CDMA, WCDMA, GSM, LET(Long Term Evolution), 와이브로 등을 이용하여 기지국과 통신할 수 있다. 무선 통신 모듈(171)은 또한 기지국 또는 액세스 포인트를 거쳐 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
뿐만 아니라, 무선 통신 모듈(172)은 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)와 직접 통신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(172)은 와이파이, 블루투스 (Bluetooth™, IEEE 802.15.1 기술 표준), 지그비(ZigBee™, IEEE 802.15.4 기술 표준) 등을 이용하여 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)로부터 무선으로 데이터를 수신할 수 있다.
이처럼, 통신부(170)는 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)과 데이터를 주고 받을 수 있으며, 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)로부터 수신된 데이터를 제어부(190)로 출력할 수 있다.
데이터 저장부(180)는 디스플레이 장치(100)의 동작을 제어하기 위한 프로그램 및 데이터를 저장하는 저장 매체(181)를 포함할 수 있다. 여기서, 프로그램은 특정한 기능을 수행하기 위하여 조합된 복수의 명령어들을 포함하며, 데이터는 프로그램에 포함된 복수의 명령어들에 의하여 처리 및/또는 가공될 수 있다.
저장 매체(181)는 컨텐츠 데이터를 파일의 형태로 저장할 수 있다. 예를 들어, 저장 매체(181)는 "*.mpg" 또는 "*.avi" 또는 "*.asf" 또는 "*.mp4" 파일의 형태로 컨텐츠 데이터를 저장할 수 있으며, 제어부(190)의 독출(readout) 명령에 응답하여 컨텐츠 데이터를 제어부(190)에 제공할 수 있다.
저장 매체(181)는 환경 감지부(150)에 의하여 수집된 주변 온도 및/또는 주변 습도를 날짜에 따라 저장할 수 있다. 예를 들어, 저장 매체(181)는 주변 온도 및/또는 주변 습도를 포함하는 데이터 베이스(database, DB)를 저장할 수 있으며, 제어부(190)의 독출 명령에 응답하여 데이터 베이스의 정보를 제어부(190)에 제공할 수 있다.
저장 매체(181)는 프로그램 및/또는 데이터를 전기적으로 또는 자기적으로 또는 광학적으로 저장할 수 있다. 예를 들어, 저장 매체(181)는 반도체 소자 드라이브(solid stat driver, SSD) 또는 하드 디스크 드라이브(hard disc drive, HDD) 또는 광 디스크 드라이브(optical disc drive, ODD) 등을 포함할 수 있다.
이처럼, 데이터 저장부(180)는 프로그램 및/또는 데이터를 저장할 수 있으며, 제어부(190)의 독출 명령에 응답하여 제어부(190)로 프로그램 및/또는 데이터를 제공할 수 있다.
제어부(190)는 프로그램 및 데이터를 기억/저장하는 1 또는 2 이상의 메모리(191)와, 프로그램에 따라 데이터를 처리하는 1 또는 2 이상의 프로세서(192)를 포함할 수 있다. 제어부(190)는 프로세서(192) 및 메모리(191) 등의 하드웨어와, 메모리(191) 및/또는 데이터 저장부(180)에 기억/저장된 프로그램 및 데이터 등의 소프트웨어를 포함할 수 있다.
메모리(191)는 디스플레이 장치(100)에 포함된 구성들을 제어하기 위한 프로그램 및 데이터를 기억/저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(191)는 프로세서(192)에 의하여 실행되는 명령어들을 저장할 수 있다.
메모리(191)는 디스플레이 장치(100)에 포함된 구성로부터 제공된 데이터들을 임시로 기억할 수 있다. 예를 들어, 메모리(191)는 사용자 입력부(110)로부터 전달된 사용자 입력, 컨텐츠 수신부(120)를 통하여 수신된 영상 데이터, 환경 감지부(150)에 의하여 감지된 주변 온도 및/또는 주변 습도, LED 모듈 온도 센서(155)에 의하여 감지된 발광 다이오드 온도, 통신부(170)를 통하여 수신된 통신 데이터, 데이터 저장부(180)에 저장된 데이터 등을 기억할 수 있다.
메모리(191)는 데이터를 장기간 저장하기 위한 롬(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory) 등의 비휘발성 메모리와, 데이터를 일시적으로 기억하기 위한 S-램(Static Random Access Memory, S-RAM), D-램(Dynamic Random Access Memory) 등의 휘발성 메모리를 포함할 수 있다
프로세서(192)는 메모리(191)에 기억된 프로그램(일련의 프로그램)에 따라 메모리(191)에 기억된 데이터를 처리할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(192)는 메모리(191)에 기억/저장된 프로그램에 따라 사용자 입력, 영상 데이터, 주변 온도 및/또는 주변 습도, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도, 통신 데이터, 저장 데이터 등을 처리할 수 있다. 또한, 프로세서(192)는 데이터의 처리 결과에 기초하여 영상 표시부(130), 온도 조절부(160), 통신부(170) 및/또는 데이터 저장부(180)를 제어하기 위한 제어 신호를 생성할 수 있다.
프로세서(192)는 논리 연산 및 산술 연산 등을 수행하는 연산 회로와, 연산된 데이터를 기억하는 기억 회로 등을 포함할 수 있다.
이처럼, 제어부(190)는 디스플레이 장치(100)에 포함된 구성들로부터 획득된 데이터를 처리하고, 디스플레이 장치(100)에 포함된 구성들을 제정할 수 있다.
제어부(190)는 사용자 입력부(110)를 통한 사용자 입력에 따라 디스플레이 장치(100)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(190)는 사용자의 동작 개시(턴온)를 위한 입력에 응답하여 영상 표시부(130)에 전력을 공급하고 영상 표시부(130)에 영상 데이터를 전달할 수 있다. 또한, 제어부(190)는 사용자의 동작 종료(턴오프)를 위한 입력에 응답하여 영상 표시부(130)로 영상 데이터의 전달을 중지하고, 영상 표시부(130)로의 전력 공급을 차단할 수 있다.
제어부(190)는 컨텐츠 수신부(120)를 통하여 수신되거나 데이터 저장부(180)에 저장된 영상 데이터(영상 프레임 데이터, 텔레비전 방송 신호, 스트리밍 데이터 등)을 처리할 수 있다. 예를 들어, 제어부(190)는 컨텐츠 수신부(120) 및/또는 데이터 저장부(180)로부터 압축/인코딩된 영상 데이터를 획득할 수 있으며, 압축/인코딩된 영상 데이터를 영상 프레임으로 디코딩할 수 있다. 또한, 제어부(190)는 처리된 영상 프레임을 영상 표시부(130)에 제공할 수 있다.
제어부(190)는 환경 감지부(150)에 의하여 감지된 주변 온도 및/또는 주변 습도에 기초하여 이슬점 온도를 산출하거나, 통신부(170)를 통하여 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)로부터 수신된 주변 온도 및/또는 주변 습도에 기초하여 이슬점 온도를 산출하거나, 데이터 저장부(180)에 저장된 이슬점 온도를 데이터 저장부(180)로부터 획득할 수 있다.
제어부(190)는 이슬점 온도와 LED 모듈 온도 센서(155)에 의하여 감지된 발광 다이오드 모듈(104)의 온도에 따라, 히터(161) 및/또는 팬(162)을 구동하거나 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)로 동작을 요청하는 신호를 전송하도록 통신부(170)를 제어할 수 있다.
프로세서(192)와 메모리(191)는 각각 별도의 복수의 반도체 소자들로 구현되거나, 일체로 하나의 반도체 소자로 구현될 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 디스플레이 장치(100)는 주변 온도, 주변 습도 및 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 획득하고, 주변 온도, 주변 습도 및 발광 다이오드 모듈(104)에 따라 온도 조절부(160)를 제어할 수 있다.
이하에서는 디스플레이 장치(100)의 동작이 더욱 상세하게 설명된다.
도 12은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치가 수증기 응결을 방지하는 동작의 일 예를 도시한다. 도 13는 도 12에 도시된 동작에 의한 온도 및 습도의 변화를 도시한다.
도 12 및 도 13와 함께, 디스플레이 장치(100)의 응결 방지 동작(1000)이 설명된다.
응결 방지 동작(1000)은 미리 정해진 주기마다 자동으로 실행될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 외부 전원에 연결된 이후 10ms(millisecond) 마다 응결 방지 동작(1000)을 수행할 수 있다.
또한, 응결 방지 동작(1000)은 사용자의 사용자 입력에 의하여 수동으로 실행될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 사용자 입력부(110)를 통한 응결 방지를 위한 사용자 입력에 응답하여 응결 방지 동작(1000)을 수행할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 주변 공기의 이슬점 온도를 획득한다(1010).
디스플레이 장치(100)는 다양한 방법으로 주변 공기의 이슬점 온도를 획득할 수 있다.
예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 환경 감지부(150)를 이용하여 직접 주변 온도 및 주변 습도를 측정하고, 측정된 주변 온도 및 주변 습도로부터 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
제어부(190)는 주변 온도 및 주변 습도를 감지하도록 환경 감지부(150)를 제어할 수 있다. 환경 감지부(150)의 주변 온도 센서(151)는 디스플레이 장치(100)의 주변 온도에 대응하는 전기적 신호를 제어부(190)로 전달하고, 제어부(190)는 주변 온도 센서(151)의 전기적 신호로부터 주변 온도를 식별할 수 있다. 또한, 환경 감지부(150)의 주변 습도 센서(152)는 디스플레이 장치(100)의 주변 습도에 대응하는 전기적 신호를 제어부(190)로 전달하고, 제어부(190)는 주변 습도 센서(152)의 전기적 신호로부터 주변 습도를 식별할 수 있다.
이후 제어부(190)는 주변 온도 및 주변 (상대) 습도로부터 주변 공기의 이슬점 온도를 획득할 수 있다.
공기의 온도와 습도 사이의 관계는 도 13에 도시된 바와 같은 것으로 알려져 있다. 특정한 습도에서 온도가 감소하면 공기의 수증기가 응결되는 것이 알려져 있으며, 습도가 증가할수록 수증기가 응결하는 온도가 상승하는 것으로 알려져 있다.
도 13에 도시된 바와 같이, 다양한 습도에 대하여 수증기가 응결하는 온도를 나타내기 위한 포화 수증기량 곡선(포화 수증기압 곡선) (vapor pressure curve) (VPC)이 도입된다. 도 13의 그래프를 기준으로 공기의 온도와 습도에 의하여 결정되는 지점(P0)이 포화 수증기량 곡선(VPC)보다 상측에 위치하면 수증기가 응결되는 것으로 알려져 있다.
공기의 이슬점 온도는 공기의 절대 습도(공기에 포함된 수증기량)에 의존하거나, 공기의 온도와 주변 상대 습도에 의존하는 것으로 알려져 있다.
제어부(190)는 주변 온도와 주변 (상대) 습도로부터 주변 공기의 이슬점 온도를 산출할 수 있다. 구체적으로, 제어부(190)는 [수학식 1]을 이용하여 주변 온도 및 주변 습도로부터 주변 공기의 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2019001132-appb-I000001
단, TDEW는 발광 다이오드 모듈(104)의 주변 공기의 이슬점 온도를 나타내고,Tair는 발광 다이오드 모듈(104)의 주변 공기의 온도를 나타내고, Hair는 발광 다이오드 모듈(104)의 주변 공기의 (상대) 습도를 나타낼 수 있다.
다른 예로, 디스플레이 장치(100)는 외부 장치(,)로부터 주변 온도 및 주변 습도에 관한 정보를 수신하고, 수신된 주변 온도 및 주변 습도로부터 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
디스플레이 장치(100)의 제어부(190)는 통신부(170)를 통하여 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)로 주변 온도 및 주변 습도에 관한 정보를 요청할 수 있다. 디스플레이 장치(100)의 요청에 응답하여 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)는 주변 온도 및 주변 습도에 관한 정보를 디스플레이 장치(100)로 전송할 수 있다. 제어부(190)는 통신부(170)를 통하여 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)로부터 주변 온도 및 주변 습도를 획득할 수 있다.
이후, 제어부(190)는 앞서 설명된 [수학식 1]을 이용하여 주변 온도 및 주변 습도로부터 주변 공기의 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
다른 예로, 디스플레이 장치(100)는 외부 장치(,)로부터 이슬점 온도에 관한 정보를 수신할 수 있다.
디스플레이 장치(100)의 제어부(190)는 기상 정보를 제공할 수 있는 외부 서버에 디스플레이 장치(100)가 위치한 지역의 이슬점 온도에 관한 정보를 요청할 수 있다. 디스플레이 장치(100)의 요청에 응답하여 외부 서버는 해당 지역의 이슬점 온도에 관한 정보를 디스플레이 장치(100)로 전송할 수 있다. 제어부(190)는 통신부(170)를 통하여 외부 서버로부터 주변 공기의 이슬점 온도를 획득할 수 있다.
제어부(190)는 환경 감지부(150)를 통하여 측정된 주변 온도 및 주변 습도로부터 이슬점 온도를 산출하고, 환경 감지부(150)가 생략되거나 환경 감지부(150)의 오동작이 감지되면 통신부(170)를 통하여 수신된 주변 온도 및 주변 습도로부터 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
제어부(190)는 통신부(170)를 통하여 수신된 주변 온도 및 주변 습도로부터 이슬점 온도를 산출하고, 통신부(170)를 통하여 외부 장치들(10, 20)과 통신할 수 없으면 환경 감지부(150)를 통하여 측정된 주변 온도 및 주변 습도로부터 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
또한, 제어부(190)는 사용자의 입력에 따라 통신부(170)를 통하여 수신된 주변 온도 및 주변 습도로부터 이슬점 온도를 산출하거나 환경 감지부(150)를 통하여 측정된 주변 온도 및 주변 습도로부터 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
다른 예로, 디스플레이 장치(100)는 데이터 저장부(180)에 저장된 데이터 베이스로부터 주변 온도 및 주변 습도를 추정하고, 추정된 주변 온도 및 주변 습도에 기초하여 주변 공기의 이슬점 온도를 산출할 수 있다.
디스플레이 장치(100)의 제어부(190)는 이슬점 온도에 관한 데이터 베이스를 생성하고, 데이터 저장부(180)에 저장할 수 있다. 제어부(190)는 주변 온도 및 주변 습도와 온도/습도가 측정(획득)된 일시(日時)를 포함하는 데이터 베이스를 생성하고, 데이터 베이스를 데이터 저장부(180)에 저장할 수 있다.
제어부(190)는 데이터 베이스로부터 현재 일시(日時)의 주변 온도 및 주변 습도를 획득할 수 있다. 제어부(190)는 데이터 베이스로부터 1년전 현재와 동일한 일시(日時)의 주변 온도 및 주변 습도를 현재 일시(日時)의 주변 온도 및 주변 습도로 식별할 수 있다. 또한, 제어부(190)는 현재와 동일한 시각의 최근 10일 동안의 주변 온도 및 주변 습도의 평균값을 현재 일시(日時)의 주변 온도 및 주변 습도로 식별할 수 있다.
다른 예로, 디스플레이 장치(100)는 데이터 저장부(180)에 저장된 데이터 베이스로부터 이슬점 온도를 추정할 수 있다.
디스플레이 장치(100)의 제어부(190)는 이슬점 온도에 관한 데이터 베이스를 생성하고, 데이터 저장부(180)에 저장할 수 있다. 제어부(190)는 이슬점 온도와 이슬점 온도가 산출(획득)된 일시(日時)를 포함하는 데이터 베이스를 생성하고, 데이터 베이스를 데이터 저장부(180)에 저장할 수 있다.
제어부(190)는 데이터 베이스로부터 현재 일시(日時)의 이슬점 온도를 획득할 수 있다. 제어부(190)는 데이터 베이스로부터 1년전 현재와 동일한 일시(日時)의 이슬점 온도를 현재 일시(日時)의 이슬점 온도로 식별할 수 있다. 또한, 제어부(190)는 현재와 동일한 시각의 최근 10일 동안의 이슬점 온도의 평균값을 현재 일시(日時)의 이슬점 온도로 식별할 수 있다.
주변 공기의 이슬점 온도를 획득하는 방법은 이상에서 설명된 방법에 한정되지 아니하며, 제어부(190)는 이상에서 기재되지 아니한 다양한 방법으로 주변 공기의 이슬점 온도를 획득할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 획득한다(1020).
디스플레이 장치(100)의 제어부(190)는 LED 모듈 온도 센서(155)를 이용하여 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 측정할 수 있다.
제어부(190)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 감지하도록 LED 모듈 온도 센서(155)를 제어할 수 있다. LED 모듈 온도 센서(155)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도에 대응하는 전기적 신호를 제어부(190)로 전달하고, 제어부(190)는 LED 모듈 온도 센서(155)의 전기적 신호로부터 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 식별할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하인지를 판단한다(1030).
제어부(190)는 동작 1020에서 획득된 발광 다이오드 모듈(104)의 온도와 동작 1010에서 획득된 주변 공기의 이슬점 온도를 비교하고, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하인지를 판단할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하가 아니면(1030의 아니오), 디스플레이 장치(100)는 현재 발광 다이오드 모듈(104)에서 수증기의 응결이 발생하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
따라서, 디스플레이 장치(100)는 주변 공기의 이슬점 온도 획득과, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도 획득과, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도와 주변 공기의 이슬점 온도 사이의 비교를 반복할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하이면(1030의 예), 디스플레이 장치(100)는 수증기의 응결을 방지하기 위한 동작(이하 '응결 방지 동작'이라 한다)을 수행한다(1040).
주변 환경에 따라 발광 다이오드 모듈(104)에 수증기가 침투할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)가 고온-다습한 환경에 놓인 경우, 디스플레이 장치(100)의 주변 수증기가 발광 다이오드 모듈(104)의 에폭시 수지를 통과하여 발광 다이오드 소자(200)에 도달할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하이면 수증기가 발광 다이오드 모듈(104)에 침투한 수증기가 응결될 수 있다. 수증기가 응결된 수분에 의하여 와이어(104a, 104b)의 이온화가 발생할 수 있으며, 발광 다이오드 소자(200)의 단락이 발생할 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이, 도 13의 그래프를 기준으로 공기의 온도와 습도에 의하여 결정되는 지점(P0)이 포화 수증기량 곡선(VPC)보다 상측에 위치하면 수증기가 응결된다.
발광 다이오드 모듈(104)의 온도와 주변 공기의 습도에 의하여 결정되는 지점(P0)이 포화 수증기량 곡선(VPC)보다 상측에 위치하면 발광 다이오드 모듈(104)에 침투한 수증기가 응결될 수 있다. 다시 말해, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 온도/습도에 의한 이슬점 온도보다 낮으면 발광 다이오드 모듈(104)에 침투한 수증기가 응결될 수 있다.
디스플레이 장치(100)의 제어부(190)는 다양한 방법으로 수증기가 발광 다이오드 모듈(104)에서 응결되는 것을 방지할 수 있다.
예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이 장치(100) 내부의 온도 및/또는 습도를 조절할 수 있다. 제어부(190)는 발광 다이오드 모듈(104)을 가열하거나 발광 다이오드 모듈(104) 주변의 공기를 순환시키도록 온도 조절부(160)를 제어할 수 있다.
제어부(190)는 발광 다이오드 모듈(104)을 가열하도록 하는 제어 신호를 온도 조절부(160)에 전단할 수 있으며, 온도 조절부(160)는 제어부(190)의 제어 신호에 응답하여 발광 다이오드 모듈(104)을 가열하도록 히터(161)를 제어할 수 있다. 온도 조절부(160)는 히터(161)에 전류를 공급하고, 전류의 공급에 응답하여 히터(161)는 발열할 수 있다.
히터(161)의 발열에 의하여 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 상승할 수 있으며, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 이슬점 온도보다 높은 온도까지 상승할 수 있다. 예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이 히터(161)의 발열에 의하여 발광 다이오드 모듈(104)의 온도/습도가 초기 지점(P0)으로부터 제1 지점(P1)으로 이동할 수 있다.
그 결과, 발광 다이오드 모듈(104)에 침투한 수증기의 응결이 방지될 수 있다.
또한, 제어부(190)는 디스플레이 장치(100) 내부의 공기를 순환시키도록 하는 제어 신호를 온도 조절부(160)에 전단할 수 있으며, 온도 조절부(160)는 제어부(190)의 제어 신호에 응답하여 디스플레이 장치(100) 내부의 공기를 순환시키도록 팬(162)을 제어할 수 있다. 온도 조절부(160)는 팬(162)에 전류를 공급하고, 전류의 공급에 응답하여 팬(162)은 캐비닛(101) 내부의 공기를 순환시킬 수 있다. 팬(162)이 발광 다이오드 모듈(104) 주변의 공기를 순환시킴으로 인하여 발광 다이오드 모듈(104)에 침투한 수증기가 증발되도록 할 수 있다.
그 결과, 발광 다이오드 모듈(104)에 침투하는 것이 방지될 수 있으며, 또한 발광 다이오드 모듈(104)에 침투한 수증기가 응결되는 것이 방지될 수 있다.
다른 예로, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이 장치(100)의 주변 온도 및/또는 주변 습도를 조절할 수 있다. 제어부(190)는 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)으로 온도 및/또는 습도를 조절하기 위한 요청을 전송하도록 하는 제어 신호를 온도 조절부(160)로 전달할 수 있다. 온도 조절부(160)는 제어부(190)의 제어 신호에 응답하여 디스플레이 장치(100)의 주변 온도 및/또는 주변 습도를 조절하도록 하는 제어 신호를 통신부(170)를 통하여 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)으로 전송할 수 있다.
온도 조절부(160)는 통신부(170)를 통하여 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)에 디스플레이 장치(100)의 주변 공기의 습도를 낮추는 동작(제습 동작)을 요청하는 메시지를 전송할 수 있다.
공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)의 제습 동작에 의하여 주변 공기의 습도가 낮아질 수 있으며, 주변 공기의 습도 하강과 함께 이슬점 온도 역시 함께 하강할 수 있다. 예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)의 제습 동작에 의하여 발광 다이오드 모듈(104)의 온도/습도가 초기 지점(P0)으로부터 제2 지점(P2)으로 이동할 수 있다.
그 결과, 발광 다이오드 모듈(104)에 침투한 수증기의 응결이 방지될 수 있다.
또한, 온도 조절부(160)는 통신부(170)를 통하여 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)에 디스플레이 장치(100)의 주변 공기의 온도를 낮추는 동작(냉방 동작)을 요청하는 메시지를 전송할 수 있다. 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)의 냉방 동작에 의하여 주변 공기의 온도가 낮아질 수 있으며, 주변 온도가 이슬점 온도보다 낮아지면 디스플레이 장치(100) 외부에서 수증기가 응결되고 디스플레이 장치(100) 내부의 습도가 낮아질 수 있다.
그 결과, 발광 다이오드 모듈(104)에 침투한 수증기의 응결이 방지될 수 있다.
이처럼 디스플레이 장치(100)는 다양한 방향으로 수증기가 발광 다이오드 모듈(104)에서 응결되는 것을 방지할 수 있다.
수증기의 응결을 방지하기 위한 동작 중에, 디스플레이 장치(100)는 주변 공기의 이슬점 온도를 획득한다(1050).
동작 1050은 동작 1010과 동일할 수 있다.
수증기의 응결을 방지하기 위한 동작 중에, 디스플레이 장치(100)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 획득한다(1060).
동작 1060은 동작 1020과 동일할 수 있다.
수증기의 응결을 방지하기 위한 동작 중에, 디스플레이 장치(100)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도를 초과하는지를 판단한다(1070).
제어부(190)는 동작 1060에서 획득된 발광 다이오드 모듈(104)의 온도와 동작 1050에서 획득된 주변 공기의 이슬점 온도를 비교하고, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하인지를 판단할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도를 초과하지 않으면(1070의 아니오), 디스플레이 장치(100)는 여전히 발광 다이오드 모듈(104)에서 수증기의 응결이 발생하는 것으로 판단할 수 있다.
수증기 응결 방지 동작을 계속하는 상태에서, 디스플레이 장치(100)는 주변 공기의 이슬점 온도 획득과, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도 획득과, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도와 주변 공기의 이슬점 온도 사이의 비교를 반복할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도를 초과하면(1070의 예), 디스플레이 장치(100)는 응결 방지 동작을 중지한다(1080).
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도를 초과하면, 디스플레이 장치(100)는 현재 발광 다이오드 모듈(104)에서 수증기의 응결이 발생하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 디스플레이 장치(100)는 수증기 응결을 방지하기 위한 응결 방지 동작을 중지할 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 디스플레이 장치(100)는 주변 공기의 이슬점 온도와 발광 다이오드 모듈(104)의 온도에 기초하여 발광 다이오드 모듈(104)의 온도 및/또는 발광 다이오드 모듈(104) 주변의 습도를 조절할 수 있다. 그에 따라서, 발광 다이오드 모듈(104)에 수증기가 침투하는 것이 방지되며, 또한 침투한 수증기가 응결되는 것이 방지될 수 있다.
이상의 응결 방지 동작(1000)은 디스플레이 장치(100)에 외부 전원이 연결된 수행될 수 있다. 다시 말해, 이상의 응결 방지 동작(1000)은 디스플레이 장치(100)에 외부 전원이 연결된 동안 계속 수행될 수 있다.
사용자로부터 디스플레이 장치(100)의 동작 개시(턴온)을 위한 사용자 입력이 입력되면, 디스플레이 장치(100)는 사용자 입력에 응답하기 위하여 추가적인 동작을 수행할 수 있다.
이하에서는 디스플레이 장치(100)의 동작 개시(턴온)을 위한 사용자 입력이 입력된 이후 디스플레이 장치(100)의 수증기 응결 방지 동작이 설명된다.
도 14는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치가 수증기 응결을 방지하는 동작의 다른 일 예를 도시한다.
도 14와 함께, 디스플레이 장치(100)의 응결 방지 동작(1100)이 설명된다.
응결 방지 동작(1100)은 디스플레이 장치(100)의 동작 개시(턴온)을 위한 사용자 입력 이후 수행될 수 있다. 따라서, 응결 방지 동작(1100)이 수행되는 중에 도 12에 도시된 응결 방지 동작(1000)이 함께 수행될 수 있다.
응결 방지 동작(1100)은 디스플레이 장치(100)의 동작 개시(턴온)을 위한 사용자 입력에 응답하여 실행되거나, 디스플레이 장치(100)의 동작 개시(턴온)을 위한 사용자 입력이 입력된 이후 미리 정해진 주기마다 자동으로 실행될 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 동작 개시(턴온)을 위한 사용자 입력을 수신한다(1110).
사용자는 디스플레이 장치(100)의 사용자 입력부(110) 및/또는 리모트 컨트롤러를 통하여 디스플레이 장치(100)에 대한 동작 개시(턴온)를 위한 사용자 입력을 입력할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 사용자 입력부(110)의 전원 버튼을 누름으로써 디스플레이 장치(100)에 동작 개시를 위한 사용자 입력을 입력할 수 있다.
동작 개시는 디스플레이 장치(100)가 외부 AC 전원이 연결된 상태에서 디스플레이 장치(100)가 동작을 개시하는 것으로 '소프트 턴온(soft turn-on)'이라고 칭해지기도 하며, '소프트 턴온(soft turn-on)'은 디스플레이 장치(100)에 전원을 연결하는 '하드 턴온(hard turn-on)'과 구별된다.
'하드 턴온' 상태에서 제어부(190)는 앞서 설명된 수증기 응결 방지 동작(1000)을 포함한 최소한의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어부(190)는 대기 모드(standby mode)로 동작하며, 제어부(190)의 일부만이 활성화되거나 낮은 주파수의 클럭에 동기화되어 동작할 수 있다.
대기 모드에서 디스플레이 장치(100)는 절전 상태(power saving state)일 수 있다. 절전 상태는 외부 AC 전원과의 연결이 끊어진 상태(switch off state) 또는 외부 AC 전원과 연결된 상태(cord connected stat) 또는 신호 수신기(112)를 통하여 리모트 컨트롤러의 신호를 수신하여 전기적으로 처리하는 최소의 회로 부품(미도시)에만 전원이 공급되는 상태 중 적어도 하나일 수 있다.
동작 개시를 위한 사용자 입력에 의하여, 디스플레이 장치(100)는 하드 턴온' 상태에서 '소프트 턴온' 상태로 전환될 수 있다. '소프트 턴온' 상태에서 제어부(190)는 디스플레이 장치(100)의 모든 기능을 제공하기 위하여 활성 모드(normal mode)로 전환되며 높은 주파수의 클럭에 동기화되어 동작할 수 있다.
활성 모드에서 디스플레이 장치(100)는 정상 전원 공급 상태(normal power supplying state)일 수 있다. 정상 전원 공급 상태는 사용자의 전원 공급(power on) 명령에 의하여 정상적인 전원이 공급되는 상태일 수 있다.
동작 개시(턴온)을 위한 사용자 입력이 입력된 이후, 디스플레이 장치(100)는 주변 공기의 이슬점 온도를 획득한다(1120). 디스플레이 장치(100)의 제어부(190)는 환경 감지부(150)에 의하여 측정되거나 공기조화기(10) 및/또는 제습기(20)로부터 수신되거나 데이터 저장부(180)에 저장된 주변 온도 및 주변 습도에 기초하여 이슬점 온도를 산출할 수 있다. 또한, 제어부(190)는 이슬점 온도에 관한 데이터에 기초하여 현재 이슬점 온도를 추정할 수 있다.
동작 1120은 도 12에 도시된 동작 1010과 동일할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 획득한다(1130). 디스플레이 장치(100)의 제어부(190)는 LED 모듈 온도 센서(155)를 이용하여 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 측정할 수 있다.
동작 1130은 도 12에 도시된 동작 1020과 동일할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하인지를 판단한다(1140). 제어부(190)는 동작 1130에서 획득된 발광 다이오드 모듈(104)의 온도와 동작 1120에서 획득된 주변 공기의 이슬점 온도를 비교하고, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하인지를 판단할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하가 아니면(1140의 아니오), 디스플레이 장치(100)는 영상을 표시하기 위하여 발광 다이오드 소자(200)를 구동한다(1190).
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도를 초과이면, 디스플레이 장치(100)는 현재 발광 다이오드 모듈(104)에서 수증기의 응결이 발생하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 디스플레이 장치(100)는 영상을 표시할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하이면(1140의 예), 디스플레이 장치(100)는 적색 발광 다이오드 소자(200r)를 구동한다(1150).
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하이면 수증기가 발광 다이오드 모듈(104)에 침투한 수증기가 응결될 수 있다..
디스플레이 장치(100)의 제어부(190)는 수증기가 발광 다이오드 모듈(104)에 응결되는 것을 방지하기 위하여 적색 발광 다이오드 소자(200r)에 구동 전류를 공급하도록 LED 드라이버(131)를 제어할 수 있다. LED 드라이버(131)는 적색 발광 다이오드 소자(200r)에 구동 전류를 공급할 수 있다.
구동 전류의 공급에 의하여 적색 발광 다이오드 소자(200r)는 적색 광과 열을 방출할 수 있다. 또한, 적색 발광 다이오드 소자(200r)의 구동에 의하여 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 상승할 수 있으며, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 이슬점 온도보다 높은 온도까지 상승할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)를 가열하기 위하여 제어부(190)가 적색 발광 다이오드 소자(200r)에 구동 전류를 공급하는 것에 한정되는 것은 아니며, 제어부(190)는 녹색 발광 다이오드 소자(200g) 및/또는 청색 발광 다이오드 소자(200b)에 구동 전류를 공급할 수 있다.
적색 발광 다이오드 소자(200r)를 구동하는 중에, 디스플레이 장치(100)는 주변 공기의 이슬점 온도를 획득한다(1160).
동작 1160은 동작 1120과 동일할 수 있다.
적색 발광 다이오드 소자(200r)를 구동하는 중에, 디스플레이 장치(100)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도를 획득한다(1170).
동작 1170은 동작 1130과 동일할 수 있다.
적색 발광 다이오드 소자(200r)를 구동하는 중에, 디스플레이 장치(100)는 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이상인지를 판단한다(1180).
제어부(190)는 동작 1170에서 획득된 발광 다이오드 모듈(104)의 온도와 동작 1160에서 획득된 주변 공기의 이슬점 온도를 비교하고, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이하인지를 판단할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이상이 아니면(1180의 아니오), 디스플레이 장치(100)는 여전히 발광 다이오드 모듈(104)에서 수증기의 응결이 발생하는 것으로 판단할 수 있다.
적색 발광 다이오드 소자(200r)를 구동하는 중에, 디스플레이 장치(100)는 주변 공기의 이슬점 온도 획득과, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도 획득과, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도와 주변 공기의 이슬점 온도 사이의 비교를 반복할 수 있다.
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이상이면(1180의 예), 디스플레이 장치(100)는 영상을 표시하기 위하여 발광 다이오드 소자(200)를 구동한다(1190).
발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도 이상이면, 디스플레이 장치(100)는 현재 발광 다이오드 모듈(104)에서 수증기의 응결이 발생하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 특히, 발광 다이오드 모듈(104)의 온도가 주변 공기의 이슬점 온도와 같더라도 발광 다이오드 소자(200)의 구동에 의하여 더욱 가열될 것이 예상되므로 디스플레이 장치(100)는 현재 발광 다이오드 모듈(104)에서 수증기의 응결이 발생하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
제어부(190)는 컨텐츠 수신부(120)로부터 제공된 영상 데이터를 처리하고, 영상 데이터에 대응하는 영상을 표시하도록 영상 표시부(130)를 제어할 수 있다. 구체적으로, 제어부(190)는 영상 데이터에 따라 적색/녹색/청색 발광 다이오드 소자들(200r, 200g, 200b)에 구동 전류를 공급하도록 LED 드라이버(131)를 제어할 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 디스플레이 장치(100)는 주변 공기의 이슬점 온도와 발광 다이오드 모듈(104)의 온도에 기초하여 적색 발광 다이오드 소자(200r)를 구동할 수 있다. 그에 따라서, 발광 다이오드 모듈(104)이 가열되고, 발광 다이오드 모듈(104)에 침투한 수증기의 응결이 방지될 수 있다.
한편, 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 프로그램 모듈을 생성하여 개시된 실시예들의 동작을 수행할 수 있다. 기록매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로 구현될 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체로는 컴퓨터에 의하여 해독될 수 있는 명령어가 저장된 모든 종류의 기록 매체를 포함한다. 예를 들어, ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래쉬 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.
이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시예들을 설명하였다. 게시된 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 게시된 실시예의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시예들과 다른 형태로 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (15)

  1. 캐비닛;
    상기 캐비닛에 마련된 발광 다이오드 모듈;
    외부 장치로부터 상기 캐비닛의 주변 대기 측정값을 수신하는 통신부;
    상기 발광 다이오드 모듈에 마련된 온도 센서;
    상기 발광 다이오드 모듈의 온도를 조절하는 온도 조절부; 및
    절전 상태인 대기 모드에서 상기 온도 센서의 출력에 기초한 측정 온도가 상기 주변 대기 측정값에 기초한 이슬점 온도 이하이면 상기 발광 다이오드 모드의 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지도록 상기 온도 조절부를 제어하고,
    정상 전원 공급 상태인 활성 모드로 전환 시에 상기 측정 온도가 상기 주변 대기 측정값에 기초한 이슬점 온도 이하이면 상기 발광 다이오드 모드의 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지도록 상기 발광 다이오드 모듈을 구동하는 제어부를 포함하는 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 대기 모드 중에 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도보다 작으면 상기 외부 장치가 상기 주변 대기 환경을 조절하도록 하는 제어 신호를 상기 통신부를 통하여 전송하고, 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지면 상기 외부 장치의 동작을 중지시키도록 하는 제어 신호를 상기 통신부를 통하여 전송하는 디스플레이 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 활성 모드로 전환 시에 상기 발광 다이오드 모듈에 포함된 적어도 하나의 적색 발광 다이오드 소자를 구동하고, 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도와 같거나 크면 영상을 표시하도록 상기 발광 다이오드 모듈을 제어하는 디스플레이 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 발광 다이오드 모듈은 복수의 발광 다이오드 소자와, 상기 복수의 발광 다이오드 소자가 실장된 인쇄 회로 기판을 포함하고, 상기 온도 조절부는 상기 인쇄 회로 기판에 마련된 히터를 포함하고, 상기 대기 모드 중에 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도 이상이면 상기 온도 조절부는 상기 히터를 구동하는 디스플레이 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 온도 조절부는 상기 캐비닛 내부의 공기를 순환시키는 팬을 포함하여 구성되고,
    상기 대기 모드 중에 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도 이상이면 상기 온도 조절부는 상기 팬을 구동하는 디스플레이 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 주변 대기 환경은 상기 캐비닛의 주변 온도 및 주변 습도를 포함하고,
    상기 외부 장치는 상기 캐비닛의 주변 온도 및 주변 습도를 감지하는 센서 모듈을 포함하여 구성되고,
    상기 제어부는 상기 통신부를 통하여 상기 센서 모듈의 출력에 기초하여 상기 이슬점 온도를 산출하는 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 주변 대기 환경은 상기 캐비닛의 주변 온도 및 주변 습도를 포함하고,
    상기 디스플레이 장치는 상기 캐비닛의 주변 온도 및 주변 습도를 감지하는 센서 모듈을 더 포함하고,
    상기 제어부는 상기 센서 모듈의 출력에 기초하여 상기 이슬점 온도를 산출하는 디스플레이 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이 장치는 상기 이슬점 온도와 상기 이슬점 온도가 산출된 일시를 포함하는 데이터를 저장하는 저장부를 더 포함하고,
    상기 제어부는 상기 저장부에 저장된 데이터에 기초하여 상기 이슬점을 획득하는 디스플레이 장치.
  9. 발광 다이오드 모듈과 상기 발광 다이오드 모듈에 마련된 온도 센서와 상기 발광 다이오드 모듈의 온도를 조절하는 온도 조절부를 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,
    이슬점 온도를 산출하고;
    절전 상태에서 상기 온도 센서의 출력에 기초한 측정 온도가 상기 디스플레이 장치의 주변 대기 측정값에 기초한 이슬점 온도 이하이면 상기 발광 다이오드 모드의 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지도록 상기 온도 조절부를 제어하고;
    사용자의 동작 명령에 의하여 상기 절전 상태에서 정상 전원 공급 상태로 전환 시에 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도 이하이면 상기 발광 다이오드 모드의 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지도록 상기 발광 다이오드 모듈을 구동하는 것을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 절전 상태에서 상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도보다 작으면 외부 장치가 상기 주변 대기 환경을 조절하도록 하는 통신부를 통하여 제어 신호를 전송하고;
    상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도보다 커지면 상기 외부 장치의 동작을 중지시키도록 하는 제어 신호를 상기 통신부를 통하여 전송하는 것을 더 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 정상 전원 공급 상태로 전환 시에 상기 발광 다이오드 모듈에 포함된 적어도 하나의 적색 발광 다이오드 소자를 구동하고;
    상기 측정 온도가 상기 이슬점 온도와 같거나 크면 영상을 표시하도록 상기 발광 다이오드 모듈을 제어하는 것을 더 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 절전 상태에서 상기 발광 다이오드 모듈의 온도가 상기 이슬점 온도 이상이면 상기 발광 다이오드 모듈에 포함된 인쇄 회로 기판에 마련된 히터를 구동하는 것을 더 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 절전 상태에서 상기 발광 다이오드 모듈의 온도가 상기 이슬점 온도 이상이면 상기 디스플레이 장치 내부의 공기를 순환시키는 팬을 구동하는 것을 더 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 주변 대기 환경은 상기 디스플레이 장치의 주변 온도 및 주변 습도를 포함하고,
    상기 이슬점 온도를 산출하는 것은, 외부 장치로부터 수신된 상기 디스플레이 장치의 주변 온도 및 주변 습도에 기초하여 상기 이슬점 온도를 산출하는 것을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 주변 대기 환경은 상기 디스플레이 장치의 주변 온도 및 주변 습도를 포함하고,
    상기 이슬점 온도를 산출하는 것은, 상기 디스플레이 장치의 주변 온도 및 주변 습도를 측정하는 센서 모듈의 출력에 기초하여 상기 이슬점 온도를 산출하는 것을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법.
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