WO2020032368A1 - 휘도에 기반하여 소스 드라이버의 전압 슬루율을 제어하는 전자 장치 - Google Patents

휘도에 기반하여 소스 드라이버의 전압 슬루율을 제어하는 전자 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2020032368A1
WO2020032368A1 PCT/KR2019/006686 KR2019006686W WO2020032368A1 WO 2020032368 A1 WO2020032368 A1 WO 2020032368A1 KR 2019006686 W KR2019006686 W KR 2019006686W WO 2020032368 A1 WO2020032368 A1 WO 2020032368A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
source
voltage
luminance
display
image
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2019/006686
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
배종곤
홍윤표
이요한
김동휘
한동균
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Priority to US17/262,548 priority Critical patent/US11521560B2/en
Priority to EP19847410.8A priority patent/EP3816976A4/en
Publication of WO2020032368A1 publication Critical patent/WO2020032368A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • G09G3/3275Details of drivers for data electrodes
    • G09G3/3283Details of drivers for data electrodes in which the data driver supplies a variable data current for setting the current through, or the voltage across, the light-emitting elements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2011Display of intermediate tones by amplitude modulation
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • G09G3/3611Control of matrices with row and column drivers
    • G09G3/3685Details of drivers for data electrodes
    • G09G3/3688Details of drivers for data electrodes suitable for active matrices only
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0264Details of driving circuits
    • G09G2310/027Details of drivers for data electrodes, the drivers handling digital grey scale data, e.g. use of D/A converters
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0264Details of driving circuits
    • G09G2310/0291Details of output amplifiers or buffers arranged for use in a driving circuit
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/06Details of flat display driving waveforms
    • G09G2310/066Waveforms comprising a gently increasing or decreasing portion, e.g. ramp
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0252Improving the response speed
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0626Adjustment of display parameters for control of overall brightness
    • G09G2320/0653Controlling or limiting the speed of brightness adjustment of the illumination source
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0673Adjustment of display parameters for control of gamma adjustment, e.g. selecting another gamma curve
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/10Special adaptations of display systems for operation with variable images
    • G09G2320/103Detection of image changes, e.g. determination of an index representative of the image change
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2330/00Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation
    • G09G2330/021Power management, e.g. power saving
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2330/00Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation
    • G09G2330/021Power management, e.g. power saving
    • G09G2330/023Power management, e.g. power saving using energy recovery or conservation
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/16Determination of a pixel data signal depending on the signal applied in the previous frame
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/16Calculation or use of calculated indices related to luminance levels in display data
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2370/00Aspects of data communication
    • G09G2370/04Exchange of auxiliary data, i.e. other than image data, between monitor and graphics controller
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2370/00Aspects of data communication
    • G09G2370/08Details of image data interface between the display device controller and the data line driver circuit
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • G09G3/3275Details of drivers for data electrodes

Definitions

  • Embodiments disclosed in this document relate to a technique for controlling a source bias current that sets a slew rate of a source voltage driving a display.
  • the electronic device may include a display for displaying an image.
  • the display includes a display panel, a display driver integrated circuit (DDI) for driving the display panel, and a source driver for supplying a source voltage to the display panel.
  • DCI display driver integrated circuit
  • the source driver adjusts the magnitude of the source voltage to adjust the gray level, which is the gray level of the image displayed by the display panel.
  • the amount of change of the source voltage and the rate of change of the source voltage as the gray level increases according to the brightness of the image.
  • the slew rate of the source voltage, which is the rate of change of the source voltage is set according to the magnitude of the source bias current supplied to the amplifier circuit of the source driver.
  • Existing electronic devices can increase the magnitude of the source bias current by using the amplifier circuit of the source driver.
  • the conventional electronic device may increase the source bias current instantaneously in a section in which the source voltage changes by using a boosting circuit connected to the amplifier circuit of the source driver to increase the slew rate of the source voltage.
  • a boosting circuit connected to the amplifier circuit of the source driver to increase the slew rate of the source voltage.
  • the power consumed by the source driver increases when the boosting circuit is always used.
  • conventional electronic devices have a constant slew rate regardless of the magnitude of the source voltage.
  • the time taken to output the source voltage when the amount of change in the source voltage is different may vary for each luminance. Since the amount of change in the source voltage varies depending on the luminance, there is a problem that the time taken to output the source voltage varies depending on the luminance.
  • Embodiments disclosed herein provide an electronic device for solving the above-described problem and the problems posed by the present document.
  • An electronic device includes a display driving circuit including a display panel for displaying an image, a source driver for supplying a source voltage to the display panel, and a timing controller for controlling the source driver.
  • the timing controller may check information related to the brightness of the image and set a source bias current for controlling a slew rate of the source voltage based on the brightness of the image.
  • an electronic device may include a display panel including one or more pixels, a source port electrically connected to at least some of the one or more pixels, and a source electrically connected to the source port.
  • a display driving circuit including an amplifier, wherein the display driving circuit checks the luminance set in the display panel, and, when the luminance falls within a first specified range, of the voltage output through the source amplifier.
  • Driving the source amplifier such that a slew rate with respect to time has a first slope, and when the luminance falls within a second specified range lower than the first specified range, the time of the voltage output through the source amplifier
  • the source amplifier such that the rate of change for the second slope is lower than the first slope It can be set to drive.
  • an electronic device may include a display panel including one or more pixels, a source port electrically connected to at least some of the one or more pixels, and a source electrically connected to the source port. And a display driving circuit including an amplifier, wherein the display driving circuit checks the luminance set in the display panel, and, when the luminance falls within a first specified range, of the voltage output through the source amplifier.
  • the source amplifier may be set to drive at a second driving strength lower than the first driving strength to have a slope.
  • the electronic device may reduce power consumed by the source driver.
  • the electronic device may control the slew rate of the source voltage in real time according to the brightness of the image displayed on the display panel.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment that controls a voltage slew rate of a source driver based on luminance according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram of a display device that controls a voltage slew rate of a source driver based on luminance according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an electronic device including a display driving circuit according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a source driver of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a graph illustrating a gamma curve according to luminance of an image displayed by a display of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a graph illustrating a change in source voltage according to luminance of an image displayed by a display of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a graph illustrating a slew rate of a source voltage according to luminance of an image displayed by a display of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a graph illustrating a vertical sync signal, a luminance, a white gray voltage, a black gray voltage, a source bias current, a horizontal sync signal, and a source voltage for each frame unit of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation of controlling luminance by an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a source driver of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a graph illustrating in detail a change of a source voltage according to a source bias current according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 13 is a detailed block diagram illustrating a source bias current based on a difference in luminance of an image displayed by a display of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating in detail a display driving circuit of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • 15 is a diagram illustrating a source driver of an electronic device according to another embodiment.
  • 16 is a flowchart illustrating an operation of controlling, by a display driving circuit, a rate of change of a voltage output through a source amplifier over time, according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or the second network 199.
  • the electronic device 104 may communicate with the server 108 through a long range wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 may include a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module.
  • the components may be included.
  • at least one of the components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components may be implemented in one integrated circuit.
  • the sensor module 176 eg, fingerprint sensor, iris sensor, or illuminance sensor
  • the display device 160 eg, display
  • the processor 120 executes software (eg, the program 140) to execute at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of the data processing or operation, the processor 120 may receive a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) from the volatile memory. 132 may be loaded, process instructions or data stored in the volatile memory 132, and store the result data in the nonvolatile memory 134.
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 may receive a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) from the volatile memory.
  • 132 may be loaded, process instructions or data stored in the volatile memory 132, and store the result data in the nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and a coprocessor 123 (eg, a graphics processing unit, an image signal processor) that may be operated independently or together. , Sensor hub processor, or communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be configured to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for its designated function. The coprocessor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121.
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a coprocessor 123 eg, a graphics processing unit, an image signal processor
  • the coprocessor 123 may be configured to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for its designated function.
  • the coprocessor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121.
  • the coprocessor 123 may, for example, replace the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 may be active (eg, execute an application). At least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) together with the main processor 121 while in the) state. Control at least some of the functions or states associated with the. According to one embodiment, the coprocessor 123 (eg, an image signal processor or communication processor) may be implemented as part of other functionally related components (eg, camera module 180 or communication module 190). have.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101.
  • the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for a command related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130, and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or an application 146.
  • the input device 150 may receive a command or data to be used for a component (for example, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside (for example, a user) of the electronic device 101.
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, or a keyboard.
  • the sound output device 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker may be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver may be used to receive an incoming call.
  • the receiver may be implemented separately from or as part of a speaker.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101.
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 160 may include touch circuitry configured to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) set to measure the strength of the force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment of the present disclosure, the audio module 170 may acquire sound through the input device 150, or may output an external electronic device (for example, a sound output device 155 or directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (for example, a speaker or a headphone).
  • an external electronic device for example, a sound output device 155 or directly or wirelessly connected to the electronic device 101. Sound may be output through the electronic device 102 (for example, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) or an external environmental state (eg, a user state) of the electronic device 101, and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 101 to be directly or wirelessly connected to an external electronic device (for example, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that can be perceived by the user through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and videos. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 388 may be implemented as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 may establish a direct (eg wired) communication channel or wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establish and perform communication over established communication channels.
  • the communication module 190 may operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and include one or more communication processors supporting direct (eg, wired) or wireless communication.
  • the communication module 190 may include a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a near field communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, A local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • the corresponding communication module of these communication modules may be a first network 198 (e.g., a short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or an infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., a cellular network, the Internet, or Communicate with external electronic devices through a telecommunication network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a first network 198 e.g., a short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or an infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 e.g., a cellular network, the Internet, or Communicate with external electronic devices through a telecommunication network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated into one component (eg, a single chip) or may be implemented by a plurality of components (
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., international mobile subscriber identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 in a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., international mobile subscriber identifier (IMSI)
  • IMSI international mobile subscriber identifier
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to an external (eg, an external electronic device) or from an external source.
  • the antenna module may be formed of a conductor or a conductive pattern, and in some embodiments, may further include another component (eg, an RFIC) in addition to the conductor or the conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include one or more antennas, from which at least one suitable for a communication scheme used in a communication network, such as the first network 198 or the second network 199. Antenna may be selected by the communication module 190, for example. The signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and the external electronic device through the selected at least one antenna.
  • At least some of the components are connected to each other and connected to each other through a communication method (eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)). For example, commands or data).
  • a communication method eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
  • a communication method eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external devices among the external electronic devices 102, 104, or 108. For example, when the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • the one or more external electronic devices that receive the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least part of the response to the request.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • the display device 160 may include a display 210 and a display driver integrated circuit 230 for controlling the display 210.
  • the display driving circuit 230 may include an interface module 231, a memory 233 (eg, a buffer memory), an image processing module 235, or a mapping module 237.
  • the display driving circuit 230 may transmit image information including image data or an image control signal corresponding to a command for controlling the image data, for example, to the other side of the electronic device 101 through the interface module 231. Receive from a component.
  • the image information may be displayed in the processor 120 (for example, the main processor 121 (for example, an application processor) or the coprocessor 123 that operates independently of the function of the main processor 121).
  • the display driving circuit 230 may communicate with the touch circuit 250 or the sensor module 176 through the interface module 231.
  • 230 may store at least a portion of the received image information in a memory unit 233, for example, in units of frames, for example, the image processing module 235 may store at least a portion of the image data in the image.
  • Pre- or post-processing eg, resolution, brightness, or scaling
  • the mapping module 237 may perform image processing module 135; According to an embodiment of the present disclosure, the generation of the voltage value or the current value may correspond to, for example, an attribute of pixels of the display 210. Example: may be performed based at least in part on an array of pixels (RGB stripe or pentile structure), or the size of each of the sub-pixels. By being driven based at least in part on the value, visual information (eg, text, an image, or an icon) corresponding to the image data may be displayed on the display 210.
  • visual information eg, text, an image, or an icon
  • the display device 160 may further include a touch circuit 250.
  • the touch circuit 250 may include a touch sensor 251 and a touch sensor IC 253 for controlling the touch sensor 251.
  • the touch sensor IC 253 may control the touch sensor 251 to sense a touch input or a hovering input for a specific position of the display 210, for example.
  • the touch sensor IC 253 may detect a touch input or a hovering input by measuring a change in a signal (for example, voltage, amount of light, resistance, or charge) for a specific position of the display 210.
  • the touch sensor IC 253 may provide the processor 120 with information (eg, position, area, pressure, or time) regarding the detected touch input or the hovering input.
  • At least a portion of the touch circuit 250 is disposed as the display driver IC 230, or as part of the display 210, or external to the display device 160. It may be included as part of another component (for example, the coprocessor 123).
  • the display device 160 may further include at least one sensor (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, a pressure sensor, or an illuminance sensor) of the sensor module 176, or a control circuit thereof.
  • the at least one sensor or a control circuit thereof may be embedded in a portion of the display device 160 (for example, the display 210 or the display driving circuit 230) or a portion of the touch circuit 250.
  • the sensor module 176 embedded in the display device 160 includes a biometric sensor (eg, a fingerprint sensor)
  • the biometric sensor may transmit biometric information associated with a touch input through a portion of the display 210. (E.g., fingerprint image).
  • the pressure sensor may acquire pressure information associated with the touch input through some or all areas of the display 210. Can be.
  • the touch sensor 251 or the sensor module 176 may be disposed between the pixels of the pixel layer of the display 210 or above or below the pixel layer.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an electronic device 101 including a display driving circuit 300 according to an exemplary embodiment.
  • an electronic device 101 may include a processor 120, a display 210, and a display driver IC 300.
  • the description duplicated with the description of FIG. 2 may be omitted.
  • the processor 120 may include at least one of an application processor (AP), a communication processor (CP), a sensor hub, and / or a touch screen panel (TSP) IC.
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • TSP touch screen panel
  • the processor 120 performs the role of the AP, but the processor 120 is not limited to the AP and may also perform the functions of the above-described control circuits.
  • the processor 120 may display a display controller 121, a modulator 122, and a Tx high speed serial interface (HiSSI) 123. It may include.
  • the display controller 121 may read or generate image data stored in a memory (eg, 130 of FIG. 1).
  • the image data may represent a screen image according to one activity of the application program.
  • the image data may include data representing a user authentication screen of an application (eg, a payment application requiring a highest security level or a bank / securities application) to which a security policy of a specified level is applied among various security levels that are differentiated.
  • the modulator 122 may modulate the image data received from the display controller 121.
  • modulation may mean changing image data to at least a portion (eg, all or part) of pixel values constituting the image data.
  • the modulation in the modulator 122 may be bypassed.
  • modulation in the modulator 122 may be bypassed even when no modulation of image data is required.
  • the processor 120 may provide image data and control information described below to the display driving circuit 300.
  • the image data may provide the transmit side (Tx) high speed serial interface 123 to the display driver circuit 300.
  • the control information may be transmitted via the transmitting side (Tx) low speed serial interface (LoSSI).
  • the display driving circuit 300 may drive the display 210.
  • the display driving circuit 300 may include a memory 310, a controller 320, an interface module 330, an image processing unit 345, and a gamma correction circuit. 347, and a timing controller 360.
  • the display driving circuit 300 may receive image data and control information from the processor 120 through the interface module 330.
  • the encoded image may be received via the receiving side (Rx) high speed serial interface (HiSSI) 331.
  • the control information may be received along with the image data via the receiving side Rx high speed serial interface 331.
  • the control information may be received separately from the image data through the receiving side (Rx) low speed serial interface (LoSSI) 332.
  • the memory 310 may store image data received through the receiving side (Rx) high speed serial interface (HiSSI) 331.
  • the image data size may correspond to the storage space of the memory 310.
  • the storage space of the memory 310 may correspond to the data size of one frame image of the display panel 215.
  • the present invention is not limited thereto, and when the memory 310 includes the auxiliary memory, the storage space of the memory 310 may not correspond to the data size of one frame image of the display panel 215.
  • the memory 310 may be referred to as a frame buffer or a buffer memory.
  • the image data stored in the memory 310 may be referred to as the first image data or simply the first image.
  • the controller 320 may control the overall operation of the display driving circuit 300.
  • the controller 320 may control the brightness of the display 210 based on a command supplied from the processor 120.
  • the interface module 330 includes a receiving side (Rx) high speed serial interface (HiSSI) 331, a receiving side (Rx) low speed serial interface (LoSSI) 332, and an interface controller 333. can do.
  • the receiving side (Rx) high speed serial interface (HiSSI) 331 may receive an image from the processor 120.
  • the receiving side (Rx) low speed serial interface (LoSSI) 332 may receive control information.
  • the interface controller 333 may control the receiving side Rx high speed serial interface 331 and the receiving side Rx low speed serial interface 332.
  • the image processing unit 345 may correct the image to improve the image quality.
  • the image processing unit 345 may include one or more of pixel data processing circuits, preprocessing circuits, and gating circuits.
  • the gamma correction circuit 347 may determine or generate a gamma voltage of an electrical signal corresponding to the image data.
  • the relationship between the electrical signal and the brightness of a pixel (eg, an organic light emitting diode (OLED)) that receives the electrical signal may be non-linear.
  • the gamma correction circuit 347 performs a gamma correction curve or a look-up table (LUT) based on a gamma correction curve indicating a nonlinear relationship between the electrical signal and the pixel brightness.
  • the gamma voltage can be determined or corrected.
  • Each of the pixels included in the display panel 215 using the gamma correction circuit 347 may display an intended image by minimizing image distortion.
  • the controller 320 may adjust and change the gamma correction curve or the lookup table reflecting the gamma correction curve used in the gamma correction circuit 347 according to the image to be displayed.
  • the timing controller 360 may generate a signal corresponding to the received image data and provide it to the display 210.
  • the signal generated by the timing controller 360 may be supplied at a specified timing to the source driver 211 and the gate driver 212 at a specified frame frequency (eg, 60 Hz).
  • the display 210 may include a source driver 211 and a gate driver 212, and a display panel 215.
  • the display 210 may also include other related circuit configurations.
  • the source driver 211 may supply a source voltage to a source line included in the display panel 215.
  • the source driver 211 may supply a source voltage corresponding to luminance displayed every frame according to a control signal supplied from the timing controller 360.
  • the gate driver 212 may supply a scan signal to a scan line included in the display panel 215.
  • the gate driver 212 may sequentially supply a scan signal to each scan line according to a control signal supplied from the timing controller 360.
  • the display panel 215 may include a plurality of pixels.
  • the plurality of pixels may emit light based on electrical signals supplied from the source driver 211 and the gate driver 212.
  • Various images may be provided to the user by the light emitted from the plurality of pixels.
  • FIG. 4 is a flowchart 400 illustrating an operation of the electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 may determine the luminance of an image displayed by the timing controller (eg, the timing controller 360 of FIG. 3) on the display panel (eg, the display panel 215 of FIG. 3). You can check related information.
  • the timing controller may check information related to luminance among commands supplied to the display driving circuit (eg, the display driving circuit 230 of FIG. 3).
  • the timing controller may receive an illuminance value from an illuminance sensor provided in a display (for example, the display 210 of FIG. 3).
  • the timing controller sets the source bias current based on the brightness of the image.
  • the timing controller may be configured to increase the source bias current when the luminance variation of the image is large.
  • the timing controller may be configured to reduce the magnitude of the source bias current when the luminance variation of the image is small.
  • the source driver (eg, the source driver 211 of FIG. 3) may control the slew rate of the source voltage according to the source bias current.
  • the slew rate can be referred to as the rate of change.
  • the source driver may increase the slew rate of the source voltage as the magnitude of the source bias current increases.
  • the source driver 211 may include a digital-analog converter (DAC) 410 and a source voltage generator 420.
  • DAC digital-analog converter
  • the digital-analog converter 410 may receive a digital signal from the timing controller 360.
  • the digital-analog converter 410 may receive image data DATA generated by the timing controller 360.
  • the digital-analog converter 410 may convert the image data DATA into an analog input voltage Vin.
  • the source voltage generator 420 may receive an input voltage Vin.
  • the source voltage generator 420 may generate an output voltage Vout based on the input voltage Vin and output the output voltage Vout to the display panel (eg, the display panel 215 of FIG. 3).
  • the output voltage Vout may be referred to as a source voltage.
  • the source voltage generator 420 may include an amplifier circuit 421 and a boosting circuit 422.
  • the amplifier circuit 421 may generate an output voltage Vout by amplifying the input voltage Vin.
  • the amplifier circuit 421 may receive an input voltage Vin to an input terminal.
  • the amplifier circuit 421 may receive the input voltage Vin to the positive terminal (+).
  • the amplifier circuit 421 may be connected to the boosting circuit 422.
  • the negative terminal ( ⁇ ) of the amplifier circuit 421 may be connected to the boosting circuit 422.
  • the amplifier circuit 421 may be implemented as an operational amplifier (OP-Amp).
  • the amplifier circuit 421 implemented as an operational amplifier may be supplied with power to the power terminals VDD and VSS.
  • the boosting circuit 422 may be connected to the amplifier circuit 421.
  • the boosting circuit 422 may supply a current according to the input voltage Vin to the amplifier circuit 421.
  • the boosting circuit 422 may supply current to the input terminal of the amplifier circuit 421.
  • the boosting circuit 422 may supply a current to a path connecting the input terminal and the output terminal of the amplifier circuit 421.
  • the boosting circuit 422 may control the output voltage Vout of the amplifier circuit 421.
  • the boosting circuit 422 may supply a boosting current to the amplifier circuit 421.
  • the boosting current may be a current in which the magnitude of the current is increased at least temporarily among one frame defined by the vertical synchronization (Vsync) signal.
  • Vsync vertical synchronization
  • the source driver 211 causes the source voltage to change greatly based on the change in luminance within one frame.
  • the output voltage Vout can be output. In order to change the output voltage Vout momentarily largely within one frame, the magnitude of the current for setting the output voltage Vout can be increased at least temporarily largely.
  • the time for which the source voltage output from the source voltage generator 420 reaches a target voltage level may decrease. Accordingly, the slew rate of the source voltage, which is the speed at which the source voltage reaches the target voltage level, can be increased.
  • the slew rate of the source voltage it is possible to quickly change the source voltage to the desired voltage level in the beginning of one frame in which the source voltage changes. Therefore, when the change amount of the source voltage in the start section of one frame is large, it is possible to change the source voltage to the desired voltage level within the specified section.
  • the source voltage in the start period of one frame is about 4V, which is a white voltage
  • the desired voltage level of the source voltage is about 6.5V, which is a black voltage
  • the source voltage can be quickly increased from about 4V to about 6.5V by temporarily increasing the strength of the current supplied by the boosting circuit 422.
  • FIG. 6 is a graph 500 illustrating a gamma curve according to luminance of an image displayed by the display 210 of the electronic device 101, according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device may divide and express a gray level of an image displayed by the display 210 into a plurality of levels.
  • the gray level of the image displayed by the display 210 may be expressed by dividing the gray level into 256 levels from 0 gray level to 255 gray levels.
  • the gamma curve may rise.
  • the gamma value increases proportionally as the gray level increases.
  • the present invention is not limited thereto, and the gamma value may increase nonlinearly as the gray level is increased.
  • the gamma curve may change according to the brightness of the image displayed by the display 210.
  • the electronic device may have a gamma curve corresponding to each of when the luminance of the image displayed by the display 210 is the first to third luminance L1 to L3.
  • the first luminance L1 may be a high luminance among a plurality of luminances that the image displayed by the display 210 may represent.
  • the first luminance L1 may be 420 nit.
  • the second luminance L2 may be an intermediate luminance among a plurality of luminances that the image displayed by the display 210 may represent.
  • the second luminance L2 may be 200 nits.
  • the third luminance L3 may be a lower luminance among a plurality of luminances that the image displayed by the display 210 may represent.
  • the third luminance L3 may be 10 nits.
  • the gamma curve when the image displayed by the display 210 has the first luminance L1, the gamma curve increases from 0 to the first gamma value as the gray value changes from the 0 gray level to the 255 gray level. can do.
  • the gamma curve may increase from 0 to the second gamma value as the gray value changes from the 0 gray level to the 255 gray level.
  • the second gamma value may have a value smaller than the first gamma value.
  • the gamma curve When the image displayed by the display 210 has the third luminance L3, the gamma curve may increase from 0 to the third gamma value as the gray value changes from the 0 gray level to the 255 gray level.
  • the third gamma value may have a value smaller than the second gamma value.
  • the change amount of the gamma value according to the change of the gray value may decrease.
  • FIG. 7 is a graph 600 illustrating a change in source voltage according to luminance of an image displayed by the display 210 of the electronic device 101, according to an exemplary embodiment.
  • a gamma curve when the luminance is changed, a gamma curve may be changed to change a swing range of the source voltage. For example, when the amount of change in the gamma curve decreases, the amount of change in the source voltage may decrease.
  • the electronic device may have a source voltage corresponding to each of when the luminance of the image displayed by the display 210 is the first to third luminance L1 to L3.
  • the source voltage may have a constant value regardless of the luminance when the gray value is 0 gray level.
  • the source voltage may have a maximum value when the gray value is 0 gray level.
  • the source voltage may be the first voltage V1 at the first to third luminance L1 to L3.
  • the first voltage V1 may be about 6.5V.
  • the source voltage may decrease as the gray level, which is a gray scale value, increases.
  • the source voltage may have a minimum value when the gray value is 255 gray levels.
  • a decrease width of the source voltage may increase.
  • the magnitude of the source voltage at 255 gray levels may decrease.
  • the source voltage at the 255 gray level at the low luminance third luminance L3 may be the second voltage V2.
  • the source voltage at the 255 gray level in the first luminance L1, which is high luminance, may be a fourth voltage V4 lower than the second voltage V2.
  • the amount of change in the source voltage may increase.
  • the reduction width of the source voltage may be a difference value between the first voltage V1 and the second voltage V2.
  • the decrease width of the source voltage may be a difference value between the first voltage V1 and the fourth voltage V4. Since the fourth voltage V4 is lower than the second voltage V2, the reduction width of the source voltage at the first luminance L1 having high luminance is lower than the reduction width of the source voltage at the third luminance L3 having low luminance. Can be large.
  • the source voltage may be the second voltage V2 at the third luminance L3.
  • the second voltage V2 may be about 6V.
  • the source voltage may be the third voltage V3 at the second luminance L2.
  • the third voltage V3 may be lower than the second voltage V2.
  • the third voltage V3 may be about 5V.
  • the source voltage may be the fourth voltage V4 at the first luminance L1.
  • the fourth voltage V4 may be lower than the third voltage V3.
  • the fourth voltage V4 may be about 4V.
  • FIG. 8 is a graph 700 illustrating a slew rate of a source voltage according to luminance of an image displayed by the display 210 of the electronic device 101, according to an exemplary embodiment.
  • the display driving circuit of the electronic device 101 may be configured for every frame period FP of at least one frame period FP.
  • the brightness of an image displayed by the display 210 may be set according to a command transmitted from a processor (for example, the processor 120 of FIG. 1) to the display driving circuit.
  • the display 210 may set the luminance of an image to be displayed according to the command received from the previous frame section FP in the frame section FP where no command is transmitted.
  • the command transmitted from the processor to the display driving circuit may be included in the image control signal.
  • the command may control the image data.
  • the image information transferred from the processor to the display driving circuit may include an image control signal corresponding to the command.
  • the frame period FP may last from the first time point T1 to the second time point T2 and the second time point T2 to the third time point T3. Accordingly, the frame section FP may be defined as a section from the first time point T1 to the third time point T3.
  • the sensor module included in the display device (eg, the display device 160 of FIG. 2) may be a display driver IC (eg, the display driver IC of FIG. 2).
  • the value sensed by the sensor module may be transferred to the display driver IC.
  • the sensor module includes an illuminance sensor and the sensor module is directly connected to the display driver IC using the interface
  • the illuminance value sensed by the illuminance sensor may be directly transmitted to the display driver IC through the interface.
  • the illumination sensor included in the sensor module may be connected to a sensor hub of a coprocessor (eg, the coprocessor 123 of FIG.
  • the sensor hub may be connected to a display driver IC.
  • the illuminance value sensed by the illuminance sensor may be transferred to the display driver IC using the sensor hub.
  • the control module inside the display driver IC may include a look-up table (LUT) having a luminance value corresponding to the illuminance value. Accordingly, the display driver IC may directly set a luminance value corresponding to the transmitted illuminance value.
  • LUT look-up table
  • the timing controller may increase the source voltage above the minimum value set according to the luminance in one frame period FP.
  • the timing controller may reduce the source voltage below a specified maximum value after the end of one frame period FP.
  • the timing controller may increase the source voltage from the minimum value to the maximum value set according to the luminance in the slew period SP in one frame period FP.
  • the slew period SP may last from the first time point T1 to the second time point T2.
  • the source voltage in the first luminance L1, the source voltage maintains the fourth voltage V4, rises from the first frame period FP to the first voltage V1, and then ends one frame period FP.
  • the voltage may drop to the fourth voltage V4.
  • the source voltage maintains the third voltage V3, rises from the first frame period FP to the first voltage V1, and then terminates the third voltage V3 at the end of the one frame period FP.
  • the source voltage maintains the second voltage V2, rises from the first frame period FP to the first voltage V1, and then ends the second voltage V2 at the end of the one frame period FP. Can descend.
  • the source voltage in the first luminance L1, which is the brightest among the first to third luminance L1 to L3, the source voltage may have the largest change in voltage in one frame period FP.
  • the source voltage In the darkest third luminance L3 of the first to third luminance L1 to L3, the source voltage may have the smallest magnitude of voltage change in one frame period FP.
  • the second luminance L2 that is darker than the first luminance L1 and lighter than the third luminance L3
  • the magnitude of the change in the source voltage in one frame period FP is smaller than that of the first luminance L1 and is equal to the third luminance L3. It may be larger than the case of the luminance L3.
  • the source voltage in the first luminance L1, may rise from the fourth voltage V4 to the first voltage V1 during the slew period SP.
  • the source voltage In the first luminance L1, the source voltage may rise to the first slew rate S1.
  • the source voltage In the second luminance L2, the source voltage may rise from the third voltage V3 to the first voltage V1 during the slew period SP.
  • the source voltage In the second luminance L2, the source voltage may rise to a second slew rate S2 lower than the first slew rate S1.
  • the source voltage may rise from the second voltage V2 to the first voltage V1 during the slew period SP.
  • the source voltage In the third luminance L3, the source voltage may rise to a third slew rate S3 lower than the second slew rate S2.
  • the source voltage may increase from the minimum value to the maximum value for the same time regardless of the brightness of the image displayed by the display 210.
  • the display driving circuit 230 of the electronic device 101 calculates the first to third slew rates S1 to S3 based on the magnitudes of the first to fourth voltages V1 to V4. In all cases having the third luminance L3, the source driver 211 may be controlled such that the source voltage may rise from the minimum value to the maximum value during the slew period SP having the same length.
  • the display driving circuit 230 of the electronic device 101 may control the source driver 211 to reduce the slew rate of the source voltage when the variation range of the source voltage decreases.
  • the display driving circuit 230 of the electronic device 101 may not use a boosting circuit (for example, the boosting circuit 422 of FIG. 4) when the change width of the source voltage decreases below a specified width. 211 can be controlled.
  • the display driving circuit 230 of the electronic device 101 turns off the fast slew function using the boosting circuit 422 when the change width of the source voltage decreases below the specified width. The power consumed by the source driver 211 can be reduced.
  • FIG. 9 illustrates a vertical sync signal Vsync, a luminance, a white gray voltage, a black gray voltage, a source bias current, a horizontal sync signal Hsync for each frame F1 to F4 of an electronic device 101 according to an embodiment of the present disclosure. And a graph 800 showing the source voltage.
  • the frames F1 to F4 may include first to fourth frames F1 to F4.
  • the electronic device 101 generates a vertical synchronization signal generated by a timing controller (eg, the timing controller 360 of FIG. 3) and supplied to a source driver (eg, the source driver 211 of FIG. 3).
  • a timing controller eg, the timing controller 360 of FIG. 3
  • a source driver eg, the source driver 211 of FIG. 3
  • the first to fourth frames F1 to F4 may be sequentially performed.
  • the vertical sync signal Vsync may change at least temporarily from a high (H) state to a low (L) state.
  • the vertical synchronization signal Vsync temporarily changes from the high H state to the low L state and then high H. Can change state.
  • the electronic device 101 is based on a command to supply a display driving circuit (eg, the display driving circuit 230 of FIG. 2) from a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1) on a frame basis. Brightness can be set.
  • the timing controller of the electronic device 101 may change the luminance in units of frames.
  • the display eg, the display 210 of FIG. 2
  • the display 210 may have a first luminance L1.
  • the display 210 may have a second luminance L2.
  • the display 210 may have a third luminance L3.
  • the display 210 may have a first luminance L1.
  • the source driver 211 of the electronic device 101 may set a white gray voltage according to luminance in units of frames.
  • the white gray voltage may be a source voltage at 255 gray levels.
  • the white gray voltage may be equal to the minimum value of the source voltage.
  • the source driver 211 of the electronic device 101 may change and output the white gray voltage in units of frames. For example, in the first frame F1, the source driver 211 may output the white gray voltage of the fourth voltage V4. In the second frame F2, the source driver 211 may output the white gray voltage of the third voltage V3. In the third frame F3, the source driver 211 may output the white gray voltage of the second voltage V2. In the fourth frame F4, the source driver 211 may output the white gray voltage of the fourth voltage V4.
  • the source driver 211 of the electronic device 101 may be set to maintain a constant black gray voltage regardless of luminance.
  • the black gray voltage may be a source voltage at zero gray level.
  • the black gray voltage may be equal to the maximum value of the source voltage.
  • the source driver 211 of the electronic device 101 may output a black gray voltage.
  • the source driver 211 may output the black gray voltage of the first voltage V1 in the first to fourth frames F1 to F4.
  • the source driver 211 of the electronic device 101 may control the magnitude of the source bias current for changing the source voltage in units of frames.
  • the source driver 211 may use a boosting circuit (eg, the boosting circuit 422 of FIG. 4) to control the source bias current to change according to the luminance in each frame.
  • the boosting circuit 422 of the source driver 211 may set the intensity of the source bias current to high in the first frame F1.
  • the boosting circuit 422 of the source driver 211 may set the strength of the source bias current to medium in the second frame F2.
  • the boosting circuit 422 of the source driver 211 may set the strength of the source bias current to low in the third frame F3.
  • the boosting circuit 422 of the source driver 211 may set the strength of the source bias current to high in the fourth frame F4.
  • the electronic device 101 generates a horizontal synchronization signal (Hsync) generated by the timing controller 360 and supplied to the source driver 211 to the first to fourth frames F1 to F4.
  • the scan line may be performed for each scan line on the display panel (eg, the display panel 215 of FIG. 3).
  • the horizontal synchronization signal Hsync may change at least temporarily from a high H state to a low L state sequentially in each scan line in at least some of the first to fourth frames F1 to F4.
  • the horizontal synchronization signal Hsync temporarily changes from a high H state to a low L state and then goes to a high H state. Can change.
  • the source driver 211 of the electronic device 101 may increase the source voltage from the white gray voltage to the black gray voltage in at least a portion of the frame unit period.
  • the source driver 211 may increase the source voltage from the white gray voltage to the black gray voltage when the horizontal sync signal Hsync temporarily changes to a low L state and then changes to a high H state.
  • the source driver 211 may increase the source voltage from the fourth voltage V4 to the first voltage V1 in at least a portion of the first frame F1.
  • the source driver 211 may increase the source voltage from the third voltage V3 to the first voltage V1 in at least a portion of the second frame F2.
  • the source driver 211 may increase the source voltage from the second voltage V2 to the first voltage V1 in at least a portion of the third frame F3.
  • the source driver 211 may increase the source voltage from the fourth voltage V4 to the first voltage V1 in at least a portion of the fourth frame F4.
  • the source driver 211 may control the slew rate of the source voltage according to the brightness of the image displayed on the display 210. For example, when the image displayed on the display 210 has the first luminance L1, the source driver 211 may control the source voltage to have the first slew rate S1. The source driver 211 may control the source voltage to have the second slew rate S2 when the image displayed on the display 210 has the second luminance L2. The source driver 211 may control the source voltage to have the third slew rate S3 when the image displayed on the display 210 has the third luminance L3.
  • FIG. 10 is a flowchart 900 illustrating an operation of controlling the luminance by the electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 may receive first information from the display driving circuit (eg, the display driving circuit 230 of FIG. 2) in operation 901.
  • the display driving circuit may receive first information including a command for changing luminance from a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1).
  • the display driving circuit may receive first information including an illuminance value sensed from an illuminance sensor included in a sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 2). The first information may reduce the luminance of an image displayed on a display (for example, the display 210 of FIG. 2).
  • the electronic device 101 may decrease luminance based on the first information in operation 902.
  • the timing controller eg, the timing controller 360 of FIG. 3 of the display driving circuit 230 may change the luminance by changing the source voltage output from the source driver 211 based on the first command.
  • the source driver 211 may decrease the luminance of an image displayed on the display panel (eg, the display panel 215 of FIG. 3) by increasing the white gray voltage of the output source voltage.
  • the electronic device 101 may reduce the source bias current value in operation 903.
  • the source driver 211 may reduce the source bias current value output from the boosting circuit (eg, the boosting circuit 422 of FIG. 4) to the amplifier circuit (eg, the amplifier circuit 421 of FIG. 4).
  • the source driver 211 may turn off the fast slew function of the boosting circuit 422 when the display 210 displays an image having a luminance equal to or lower than a specified luminance.
  • the timing controller 360 of the display driving circuit 230 may control to reduce the source bias current value output from the boosting circuit 422 of the source driver 211.
  • the electronic device 101 may supply a source voltage every frame in operation 904.
  • the source driver 211 may supply a source voltage corresponding to the luminance set based on the first command for each frame unit to the display panel 215.
  • the display panel 215 may display an image having a luminance set according to the supplied source voltage.
  • the electronic device 101 may receive second information from the display driving circuit 230 in operation 905.
  • the display driving circuit may receive second information from the processor, the second information including a command to change the brightness.
  • the display driving circuit may receive second information including an illuminance value sensed from an illuminance sensor included in the sensor module. The second command may increase the luminance of an image displayed on the display 210.
  • the electronic device 101 may increase the source bias current value based on the second information in operation 906.
  • the source driver 211 may increase the source bias current value output from the boosting circuit 422 to the amplifier circuit 421 based on the second information.
  • the source driver 211 may turn on the fast slew function of the boosting circuit 422 when the display 210 displays an image having a luminance equal to or higher than a specified luminance.
  • the timing controller 360 of the display driving circuit 230 may control to increase the source bias current value output from the boosting circuit 422 of the source driver 211.
  • the electronic device 101 may increase the luminance in operation 907.
  • the timing controller 360 of the display driving circuit 230 may change the luminance by changing the source voltage output from the source driver 211 based on the increased source bias current value.
  • the source driver 211 may increase the luminance of an image displayed on the display panel 215 by reducing the white gray voltage of the output source voltage.
  • the source driver 211 may include a digital-to-analog converter (DAC) 1010 and a source voltage generator 1020.
  • DAC digital-to-analog converter
  • the digital-analog converter 410 may receive a digital signal from the timing controller 360.
  • the digital-analog converter 410 may receive image data DATA generated by the timing controller 360.
  • the digital-analog converter 410 may convert the image data DATA into an analog input voltage Vin.
  • the source voltage generator 420 may receive an input voltage Vin.
  • the source voltage generator 420 may generate an output voltage Vout based on the input voltage Vin and output the output voltage Vout to the display panel (eg, the display panel 215 of FIG. 3).
  • the output voltage Vout may be referred to as a source voltage.
  • the source voltage generator 420 may include an amplifier circuit 1024 and one or more boosting circuits 1021 to 1023.
  • the source voltage generator 420 may include first to third boosting circuits 1021 to 1023.
  • the amplifier circuit 1024 may generate an output voltage Vout by amplifying the input voltage Vin.
  • the amplifier circuit 1024 may receive an input voltage Vin to an input terminal.
  • the amplifier circuit 1024 may receive the input voltage Vin to the positive terminal (+).
  • the amplifier circuit 1024 may be connected to the first to third boosting circuits 1021 to 1023.
  • the negative terminal ( ⁇ ) of the amplifier circuit 1024 may be connected to the first to third boosting circuits 1021 to 1023.
  • the amplifier circuit 1024 may be implemented as an operational amplifier (OP-Amp).
  • the amplifier circuit 1024 implemented as an operational amplifier may be supplied with power to the power terminals VDD and VSS.
  • the first to third boosting circuits 1021 to 1023 may be connected to the amplifier circuit 1024.
  • Each of the first to third boosting circuits 1021 to 1023 may supply source bias currents having different magnitudes to the amplifier circuit 1024.
  • the source bias current may be a current that sets the slew rate, which is the rate of change of the source voltage.
  • the first boosting circuit 1021 sets the slew rate of the source voltage to the first slew rate
  • the second boosting circuit 1022 sets the slew rate of the source voltage to a second slew rate lower than the first slew rate.
  • the third boosting circuit 1023 may set the slew rate of the source voltage to a third slew rate lower than the second slew rate.
  • the amplifier circuit 1024 may change the output voltage Vout according to a set slew rate using source bias currents having different magnitudes supplied from the first to third boosting circuits 1021 to 1023.
  • FIG. 12 is a graph 1100 detailing a change in source voltage according to source bias currents Bias1 and Bias2 according to another exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 selects any one of the boosting circuits of the one or more boosting circuits according to the brightness of the image displayed on the display panel (for example, the display panel 215 of FIG. 3) to obtain the source bias current (Bias1, Bias2) can be supplied.
  • a source driver eg, the source driver 211 of FIG. 3 supplies a first source bias current Bis1 to supply a first source voltage. It can quickly rise from the minimum value Vmin1 to the maximum value Vmax.
  • the source driver 211 supplies the second source bias current Bis2 to set the source voltage from the second minimum value Vmin2 to the maximum value Vmax. It may rise slowly (eg, relatively slow in case of supplying the first source bias current Bis1).
  • each of the one or more boosting circuits (eg, the first to third boosting circuits 1021 to 1023 of FIG. 11) of the electronic device 1000 may provide boosting currents of different magnitudes to the amplifier circuit 1024.
  • Can supply The boosting current may be a current in which the magnitude of the current is increased at least temporarily among one frame defined by the vertical synchronization signal.
  • the slew rate of the source voltage which is the speed at which the source voltage output from the source voltage generator 420 changes, may increase.
  • the power consumed by the source driver 211 can be reduced.
  • the slew rate is increased to raise the source voltage within a specified time, and the source voltage within one frame is increased.
  • the slew rate may be decreased to reduce power consumption of the source driver 211.
  • FIG. 13 is a detailed block diagram illustrating source bias currents Bias1 and Bias2 according to brightness differences of an image displayed by a display 210 of an electronic device 1200 according to another exemplary embodiment.
  • the gate driver 212 of the display 210 may supply a scan signal to the scan line of the display panel 215.
  • the display panel 215 may have a plurality of display areas divided in a direction parallel to the scan line.
  • the display panel 215 may have a plurality of display areas divided by scan lines.
  • Each of the display areas may have different luminance.
  • each of two adjacent display areas disposed above the plurality of display areas may have a first luminance L1 and a third luminance L3.
  • the third luminance L3 may be lower than the first luminance L1.
  • each of two adjacent display areas disposed below the plurality of display areas may have a second luminance L2 and a third luminance L3.
  • the second luminance L2 may be lower than the first luminance L1 and higher than the third luminance L3.
  • the source driver 211 may supply a source voltage corresponding to a luminance difference between adjacent display areas.
  • the source driver 211 may supply a source voltage generated based on different source bias currents Bias1 and Bias2 for each of the plurality of display areas to generate a source voltage corresponding to a luminance difference between adjacent display areas.
  • a source voltage generated based on the first source bias current Bis1 may be supplied to two display areas having a first luminance L1 and a third luminance L3 of the plurality of display regions, respectively.
  • a source voltage generated based on the second source bias current Bis2 may be supplied to two display areas having a second luminance L2 and a third luminance L3, respectively. .
  • the second source bias current Bis2 may be a current having a smaller magnitude than the first source bias current Bis1. Accordingly, when the luminance difference between adjacent display areas is large, the slew rate of the source voltage may be increased by using a large source bias current to increase the source voltage for a specified period within one frame. In addition, when the luminance difference between adjacent display areas is small, the slew rate of the source voltage may be lowered using a small source bias current to reduce power consumption of the source driver 211.
  • the display driving circuit 230 may include a bias current determiner 1302 and a source slew rate calculator 1341.
  • the bias current determiner 1302 may determine the magnitude of the source bias current that determines the slew rate of the source voltage according to the brightness of an image displayed by the display panel (eg, the display panel 215 of FIG. 3). Can be set.
  • the bias current determiner 1302 may receive the current luminance value of the image displayed by the display panel 215 for each scan line from the input unit 1301.
  • the bias current determiner 1302 may output the current luminance value of the image to the output unit 1311 for each scan line.
  • the bias current determiner 1302 may include a first line buffer 1310, a second line buffer 1320, a difference calculator 1330, and a slew rate determiner 1340.
  • the first line buffer 1310 may receive a luminance value of an image displayed by the display panel 215 in units of frames.
  • the first line buffer 1310 may transfer the luminance value of the current frame of the image to the output unit 1311.
  • the first line buffer 1310 may transfer the luminance value of the current frame to the second line buffer 1320 at the time when the current frame of the image ends and the next frame starts.
  • the second line buffer 1320 may receive the luminance value of the previous frame of the image displayed by the display panel 215 in units of one frame.
  • the second line buffer 1320 may transfer the luminance value of the previous frame to the difference calculator 1330.
  • the difference calculator 1330 receives the luminance value of the current frame of the image from the first line buffer 1310 in units of frames, and the luminance of the previous frame of the image from the second line buffer 1320. Value can be input in units of 1 frame.
  • the difference calculator 1330 may calculate a difference between the luminance value of the current frame and the luminance value of the previous frame.
  • the slew rate determiner 1340 may receive a difference value between the luminance value of the current frame and the luminance value of the previous frame from the difference calculator 1330.
  • the slew rate determiner 1340 may set a minimum value and a maximum value of the source voltage generated by the source driver (eg, the source driver 211 of FIG. 3) based on the difference value.
  • the slew rate determiner 1340 may generate a source bias current that determines the slew rate of the source voltage.
  • the source slew rate calculator 1342 may receive a source bias current from the bias current determiner 1302.
  • the source slew rate calculator 1342 may calculate a change amount of the source voltage and a slew rate of the source voltage according to the source bias current.
  • the source bias current corresponding to the difference between the luminance value of the current frame and the luminance value of the previous frame may be calculated for each scan line. Accordingly, even when the luminance value is different for each scan line, by controlling the source bias current to control the slew rate of the source voltage, the length of the section in which the source voltage rises from the minimum value to the maximum value can be equally controlled. In addition, when the difference between the minimum value and the maximum value of the source voltage is equal to or less than a specified value, the power consumption of the source driver 211 may be reduced by reducing the magnitude of the source bias current.
  • the source driver 1400 may include an amplifier circuit Amp and one or more current sources for generating a plurality of source bias currents Bias1 to Bias4.
  • the amplifier circuit amp may receive an input voltage Vin and generate an output voltage Vout.
  • the output voltage Vout of the amplifier circuit amp of the source driver 1400 may be referred to as a source voltage supplied to a display panel (eg, the display panel 215 of FIG. 3).
  • the amplifier circuit Amp may be connected with one or more current sources.
  • the one or more current sources may generate a plurality of source bias currents Bias1 to Bias4.
  • the one or more current sources may supply a source bias current having a predetermined magnitude to the amplifier circuit Amp according to the slew rate of the source voltage supplied to the display panel 215 among the plurality of source bias currents Bias1 to Bias4.
  • the one or more current sources may control the magnitude of the source bias current supplied to the amplifier circuit Amp according to the luminance L1 to L4.
  • the one or more current sources may supply the first source bias current Bis1 to the amplifier circuit Amp at the first luminance L1.
  • the one or more current sources may supply the second source bias current Bis2 to the amplifier circuit Amp at the second luminance L2.
  • the one or more current sources may supply the third source bias current Bis3 to the amplifier circuit Amp at the third luminance L3.
  • the one or more current sources may supply the fourth source bias current Bis4 to the amplifier circuit Amp at the fourth luminance L4. Accordingly, the time that the source voltage rises may be controlled to be the same regardless of the difference between the minimum value and the maximum value of the source voltage according to the luminance.
  • the source bias current may be reduced to reduce power consumed by the source driver 1400.
  • An electronic device may provide a display panel (eg, the display panel 215 of FIG. 3) that displays an image, and a source voltage to the display panel 215.
  • Display driving circuit eg, FIG. 3) including a source driver (eg, source driver 211 of FIG. 3) to supply and a timing controller (eg, timing controller 360 of FIG. 3) for controlling the source driver 211.
  • Display driving circuit 230 of FIG. 2, and a processor eg, the processor 120 of FIG. 1 to transmit an image control signal to the display driving circuit 230, and the timing controller 360 includes:
  • a source bias current for controlling the slew rate of the source voltage may be set according to the brightness of the image.
  • the source bias current value when the luminance of the image decreases according to a command included in the image control signal, the source bias current value may be decreased.
  • the display driving circuit 230 receives a command for setting the brightness of the image in units of frames from the processor 120 and adjusts the minimum value of the source voltage in response to the brightness set in the command. Can be set.
  • the source driver 211 may receive an input voltage and generate an amplifier voltage (eg, the amplifier circuit 421 of FIG. 5) and the amplifier circuit 421. ) May include a boosting circuit (eg, the boosting circuit 422 of FIG. 5) to control the input voltage to at least temporarily change the output voltage.
  • an amplifier voltage eg, the amplifier circuit 421 of FIG. 5
  • the amplifier circuit 421 May include a boosting circuit (eg, the boosting circuit 422 of FIG. 5) to control the input voltage to at least temporarily change the output voltage.
  • the source voltage when the image has a first luminance, the source voltage has a first slew rate, and when the image has a second luminance lower than the first luminance, the source voltage is the first slew rate. It may have a lower second slew rate.
  • the source voltage when the image has a first brightness, changes from a first voltage to a second voltage during a first period, and when the image has a second brightness lower than the first brightness.
  • the source voltage may vary from a third voltage higher than the first voltage to a second voltage during the first period.
  • the source driver 211 may be supplied with an input voltage, and may generate an amplifier circuit (eg, the amplifier circuit 1024 of FIG. 11) that generates the source voltage as an output voltage, and the amplifier circuit 1024.
  • a plurality of boosting circuits eg, the first to third boosting circuits 1021 to 1023 of FIG. 11 for controlling the input voltage to at least temporarily change the output voltage.
  • the boosting circuit of any one of boosting circuits may be selected to supply the source bias current to the amplifier circuit.
  • the method may further include one or more current sources for supplying the source bias current, and the slew rate of the source voltage may be controlled by controlling the magnitude of the source bias current in the one or more current sources.
  • the source voltage may increase from the minimum value to the maximum value for the same time (for example, the slew period SP) regardless of the brightness of the image.
  • the electronic device 101 may include a display panel 215 for displaying an image, a source driver 211 for supplying a source voltage to the display panel 215, and a timing for controlling the source driver 211.
  • the minimum value of the voltage and the maximum value of the source voltage may be set, and the slew rate of the source voltage may be adjusted according to the minimum value of the source voltage and the maximum value of the source voltage.
  • the timing controller 360 may decrease the minimum value of the source voltage and increase the slew rate of the source voltage.
  • the source driver 211 may constantly maintain a section in which the source voltage rises from the minimum value of the source voltage to the maximum value of the source voltage regardless of the minimum value of the source voltage and the maximum value of the source voltage.
  • the source driver 211 may generate a source bias current for controlling the slew rate of the source voltage, and the magnitude of the source bias current may increase as the minimum value of the source voltage decreases. .
  • the source driver 211 may increase the source bias current and then increase the brightness of the image.
  • the display driving circuit 230 turns off a fast slew function using a boosting circuit of the source driver when the change width of the source voltage decreases below a specified width. can be off).
  • the electronic device 101 may include a display panel 215 for displaying an image, a source driver 211 for supplying a source voltage to the display panel 215, and a timing for controlling the source driver 211.
  • a display driving circuit 230 including a controller 360, and a processor 120 for transmitting an image control signal to the display driving circuit 230, wherein the timing controller 360 is configured to adjust the luminance of the image. Accordingly, the source bias current for controlling the slew rate of the source voltage may be changed in units of frames.
  • FIG. 16 illustrates a change rate of a voltage output from a display driving circuit (eg, the display driving circuit 300 of FIG. 3) through a source amplifier (eg, the source driver 211 of FIG. 11) according to an embodiment.
  • a display driving circuit eg, the display driving circuit 300 of FIG. 3
  • a source amplifier eg, the source driver 211 of FIG. 11
  • an electronic device may include a display panel (eg, the display panel 215 of FIG. 3) including one or more pixels, and at least some pixels of one or more pixels.
  • An electrically connected source port eg, a port connecting between the source driver 211 and the display driving circuit 300 of FIG. 3) and a source amplifier electrically connected to the source port (eg, the source voltage generator of FIG. 11)
  • Amplifier circuit 1024 included in 1020 may be included in 1020.
  • the electronic device 101 may check the luminance set in the display panel 215. In order to confirm the luminance set in the display panel 215, the electronic device 101 may check information related to an operation mode of the display panel. The electronic device 101 may check information related to the operation mode of the display panel 215 and may check the operation mode based on the information related to the operation mode.
  • the electronic device 101 may further include at least one processor (eg, the processor 120 of FIG. 3) that is operatively connected to the display driving circuit 300.
  • the display driving circuit 300 may receive information related to an operation mode of the display panel 215 from the at least one processor 120 and confirm it.
  • the display driving circuit 300 outputs the image data (for example, the video of FIG. 3) received from the at least one processor 120 to the display panel 215 and checks the output image data (VIDEO). Information related to an operation mode of the display panel 215 may be checked.
  • the electronic device 101 when the luminance falls in the first specified range, the electronic device 101 changes the rate of change of the voltage output through the source amplifier 1024 (eg, the source voltage Vout) with respect to time.
  • the source amplifier 1024 may be driven such that a slew rate has a first slope.
  • the source amplifier may be controlled to output an output voltage specified in the first time range.
  • the electronic device 101 may drive the source amplifier 1024 to a first drive strength.
  • the driving strength may be a magnitude of a current capacity that can be output at an output terminal (eg, an output terminal of the operational amplifier) of the source amplifier 1024.
  • the driving strength may be the magnitude of the current capacity that the source amplifier 1024 can drive (eg, drive to the output terminal of the source amplifier 1024 using the boosting circuits 1021 to 1023 of FIG. 11).
  • the rate of change of the voltage output through the source amplifier 1024 over the first slope is inclined.
  • the source amplifier 1024 may be driven to have a lower second slope. For example, when the electronic device 101 drives at least a portion of the display panel 215 at a second luminance L2 lower than the first luminance L1, the electronic device 101 is assigned to a second time range longer than the first time range.
  • the source amplifier 1024 may be controlled to output an output voltage.
  • the electronic device 101 is connected to the source amplifier 1024 and includes a plurality of boosting circuits (at least temporarily changing a specified output voltage by at least temporarily changing a current input to the source amplifier 1024). 1021 to 1023 may be further included. The electronic device 101 may select one of the plurality of boosting circuits 1021 to 1023 to control the intensity of the designated output voltage output by the source amplifier 1024.
  • the display driving circuit 300 when driving the remaining portion of the display panel 215 at the third luminance L3, the display driving circuit 300 may control the source amplifier to output an output voltage specified in a third time range. Can be.
  • the electronic device 101 may drive the source amplifier 1024 with a second driving strength lower than the first driving strength.
  • the electronic device 101 may further include a plurality of boosting circuits 1021 to 1023 connected to the source amplifier 1024 to change a current input to the source amplifier 1024.
  • the electronic device 101 may select one of the boosting circuits 1021 to 1023 to boost the source amplifier 1024 to be driven at the first driving strength or the second driving strength.
  • Electronic devices may be various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • a computer device e.g., a tablet, or a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch
  • first, second, or first or second may be used merely to distinguish a component from other corresponding components, and to separate the components from other aspects (e.g. Order).
  • Some (eg, first) component may be referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the term “functionally” or “communically”.
  • any component can be connected directly to the other component (eg, by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • the module may be a minimum unit or part of an integrally configured component or part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of this document may include one or more instructions stored on a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (eg, program 140) including the.
  • a processor eg, the processor 120 of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more instructions stored from the storage medium. This enables the device to be operated to perform at least one function in accordance with the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' means only that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), which is the term used when the data is stored semi-permanently on the storage medium. It does not distinguish cases where it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • a method may be included in a computer program memory product.
  • the computer program product may be traded between the seller and the buyer as a product.
  • Computer program products are distributed in the form of device-readable storage media (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or two user devices (e.g., Can be distributed (eg, downloaded or uploaded) directly or online between smartphones.
  • an online distribution at least a portion of the computer program product may be stored at least temporarily or temporarily created on a device-readable storage medium such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include singular or plural objects.
  • one or more components or operations of the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of the component of each of the plurality of components the same as or similar to that performed by the corresponding component of the plurality of components before the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or may be omitted. Or one or more other operations may be added.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)

Abstract

영상을 표시하는 디스플레이 패널, 상기 디스플레이 패널에 소스 전압을 공급하는 소스 드라이버, 및 상기 소스 드라이버를 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고, 상기 타이밍 컨트롤러는, 상기 영상의 휘도와 관련된 정보를 확인하고, 상기 영상의 휘도에 기반하여 상기 소스 전압의 슬루율(slew rate)을 제어하는 소스 바이어스 전류를 설정하는 전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

휘도에 기반하여 소스 드라이버의 전압 슬루율을 제어하는 전자 장치
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 디스플레이를 구동하는 소스 전압의 슬루율(slew rate)을 설정하는 소스 바이어스 전류를 제어하기 위한 기술과 관련된다.
전자 장치(예: 스마트 폰(smart phone), 웨어러블(wearable) 장치)는 영상을 표시하는 디스플레이(display)를 포함할 수 있다. 디스플레이는 디스플레이 패널(panel), 디스플레이 패널을 구동하는 디스플레이 구동 회로(display driver integrated circuit, DDI), 및 디스플레이 패널에 소스 전압을 공급하는 소스 드라이버(Source Driver)를 포함한다.
소스 드라이버는 소스 전압의 크기를 조절하여 디스플레이 패널이 표시하는 영상의 계조인 그레이(gray) 레벨을 조절한다. 영상의 휘도에 따라 그레이 레벨의 증가에 따른 소스 전압의 변화량 및 소스 전압의 변화 속도가 다르다. 소스 전압의 변화 속도인 소스 전압의 슬루율은 소스 드라이버의 증폭기 회로에 공급되는 소스 바이어스 전류의 크기에 따라 설정된다.
기존의 전자 장치는 소스 드라이버의 증폭기 회로를 이용하여 소스 바이어스 전류의 크기를 증가시킬 수 있다. 또한, 기존의 전자 장치는 소스 드라이버의 증폭기 회로와 연결된 부스팅 회로를 이용하여 소스 바이어스 전류를 소스 전압이 변화하는 구간에서 순간적으로 증가시켜 소스 전압의 슬루율을 증가시킬 수 있다. 그러나, 부스팅 회로를 항상 이용하는 경우 소스 드라이버에서 소비하는 전력이 증가하는 문제가 있다.
또한, 기존의 전자 장치는 소스 전압의 크기에 관계 없이 일정한 슬루율을 갖는다. 소스 전압의 슬루율이 일정한 경우, 소스 전압의 변화량이 다른 경우에 소스 전압이 출력되기까지 걸리는 시간이 휘도마다 다르게 될 수 있다. 소스 전압의 변화량은 휘도에 따라 달라지므로, 휘도에 따라 소스 전압이 출력되기까지 걸리는 시간이 상이하게 되는 문제가 있다.
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 전술한 문제 및 본 문서에서 제기되는 과제들을 해결하기 위한 전자 장치를 제공하고자 한다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 영상을 표시하는 디스플레이 패널, 상기 디스플레이 패널에 소스 전압을 공급하는 소스 드라이버, 및 상기 소스 드라이버를 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고, 상기 타이밍 컨트롤러는, 상기 영상의 휘도와 관련된 정보를 확인하고, 상기 영상의 휘도에 기반하여 상기 소스 전압의 슬루율(slew rate)을 제어하는 소스 바이어스 전류를 설정할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 하나 이상의 픽셀들을 포함하는 디스플레이 패널, 상기 하나 이상의 픽셀들 중 적어도 일부 픽셀과 전기적으로 연결된 소스 포트, 및 상기 소스 포트와 전기적으로 연결된 소스 증폭기를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 디스플레이 패널에 설정된(set) 휘도를 확인하고, 상기 휘도가 제1 지정된 범위에 속하는 경우, 상기 소스 증폭기를 통해 출력되는 전압의 시간에 대한 변화율(slew rate)이 제1 기울기를 갖도록 상기 소스 증폭기를 구동하고, 상기 휘도가 상기 제1 지정된 범위보다 낮은 제2 지정된 범위에 속하는 경우, 상기 소스 증폭기를 통해 출력되는 전압의 시간에 대한 변화율이 상기 제1 기울기보다 낮은 제2 기울기를 갖도록 상기 소스 증폭기를 구동하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 하나 이상의 픽셀들을 포함하는 디스플레이 패널, 상기 하나 이상의 픽셀들 중 적어도 일부 픽셀과 전기적으로 연결된 소스 포트, 및 상기 소스 포트와 전기적으로 연결된 소스 증폭기를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 디스플레이 패널에 설정된(set) 휘도를 확인하고, 상기 휘도가 제1 지정된 범위에 속하는 경우, 상기 소스 증폭기를 통해 출력되는 전압의 시간에 대한 변화율(slew rate)이 제1 기울기를 갖도록 상기 소스 증폭기를 제1 구동 강도(a first drive strength)로 구동하고, 상기 휘도가 상기 제1 지정된 범위보다 낮은 제2 지정된 범위에 속하는 경우, 상기 소스 증폭기를 통해 출력되는 전압의 시간에 대한 변화율이 상기 제1 기울기보다 낮은 제2 기울기를 갖도록 상기 소스 증폭기를 상기 제1 구동 강도보다 낮은 제2 구동 강도로 구동하도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 소스 드라이버에서 소비하는 전력을 감소시킬 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 디스플레이 패널에서 표시하는 영상의 휘도에 따라 소스 전압의 슬루율을 실시간으로 제어할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른, 휘도에 기반하여 소스 드라이버의 전압 슬루율을 제어하는, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른, 휘도에 기반하여 소스 드라이버의 전압 슬루율을 제어하는, 표시 장치의 블록도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 디스플레이 구동 회로를 포함한 전자 장치를 나타낸 도면이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 소스 드라이버를 나타낸 도면이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이가 표시하는 영상의 휘도에 따른 감마 곡선을 나타낸 그래프이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이가 표시하는 영상의 휘도에 따른 소스 전압의 변화를 나타낸 그래프이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이가 표시하는 영상의 휘도에 따른 소스 전압의 슬루율을 나타낸 그래프이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프레임 단위 별 수직 동기 신호, 휘도, 화이트 계조 전압, 블랙 계조 전압, 소스 바이어스 전류, 수평 동기 신호, 및 소스 전압을 나타낸 그래프이다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 휘도를 제어하는 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 11은 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 소스 드라이버를 나타낸 도면이다.
도 12는 다른 실시 예에 따른 소스 바이어스 전류에 따른 소스 전압의 변화를 상세하게 나타낸 그래프이다.
도 13은 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이가 표시하는 영상의 휘도 차이에 따른 소스 바이어스 전류를 상세하게 나타낸 블록도이다.
도 14는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이 구동 회로를 상세하게 나타낸 블록도이다.
도 15는 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 소스 드라이버를 나타낸 도면이다.
도 16은 일 실시 예에 따른 디스플레이 구동 회로가 소스 증폭기를 통해 출력되는 전압의 시간에 대한 변화율을 제어하는 동작을 나타낸 흐름도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령(command) 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)은 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 안테나 모듈은, 일 실시 예에 따르면, 도전체 또는 도전성 패턴으로 형성될 수 있고, 어떤 실시 예에 따르면, 도전체 또는 도전성 패턴 이외에 추가적으로 다른 부품(예: RFIC)을 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있고, 이로부터, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른, 표시 장치(160)의 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 표시 장치(160)는 디스플레이(210), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 구동 회로(DDI, display driver integrated circuit)(230)를 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(230)는 인터페이스 모듈(231), 메모리(233)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(235), 또는 맵핑 모듈(237)을 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(230)는, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(231)을 통해 전자 장치(101)의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 영상 정보는 프로세서(120)(예: 메인 프로세서(121)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(121)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치)로부터 수신될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(230)는 터치 회로(250) 또는 센서 모듈(176) 등과 상기 인터페이스 모듈(231)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, 디스플레이 구동 회로(230)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(233)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(235)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(210)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(237)은 이미지 처리 모듈(135)를 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전압 값 또는 전류 값의 생성은 예를 들면, 디스플레이(210)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이(210)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 적어도 일부 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(210)를 통해 표시될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(250)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(250)는 터치 센서(251) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(253)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는, 예를 들면, 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하기 위해 터치 센서(251)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 터치 센서 IC(253)는 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(120) 에 제공할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 터치 회로(250)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(253))는 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 디스플레이(210)의 일부로, 또는 표시 장치(160)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 표시 장치(160)는 센서 모듈(176)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 표시 장치(160)의 일부(예: 디스플레이(210) 또는 디스플레이 구동 회로(230)) 또는 터치 회로(250)의 일부에 임베디드될 수 있다. 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(210)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(210)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력과 연관된 압력 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 터치 센서(251) 또는 센서 모듈(176)은 디스플레이(210)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위 또는 아래에 배치될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 디스플레이 구동 회로(300)를 포함한 전자 장치(101)를 나타낸 도면이다.
도 3를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는, 프로세서(120), 디스플레이(210), 디스플레이 드라이버 IC(300)을 포함할 수 있다. 도 3의 설명에 있어서, 도 2의 설명과 중복된 설명은 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 AP(application processor), CP(communication processor), 센서 허브(sensor hub), 및/또는 TSP(touch screen panel) IC 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 도 3에서는 프로세서(120)가 AP의 역할을 수행하는 것을 중심으로 서술하였으나, 프로세서(120)는 AP에 한정되지 않으며, 상술한 제어 회로들의 기능들 또한 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이 컨트롤러(display controller)(121), 변조기(modulator)(122), 및 송신측(Tx) 고속 직렬 인터페이스(HiSSI; high speed serial interface)(123)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 컨트롤러(121)는 메모리(예: 도 1의 130)에 저장된 이미지 데이터를 읽어내거나 생성하거나 할 수 있다. 이미지 데이터는 어플리케이션 프로그램의 어느 한 액티비티(activity)에 따른 화면 이미지를 나타낼(represent) 수 있다. 이미지 데이터는 차등화된 다양한 보안 레벨 중에서도 지정된 레벨 범위의 보안 정책이 적용된 어플리케이션(예: 가장 높은 보안 레벨을 요구하는 결제 어플리케이션 또는 은행/증권 어플리케이션)의 사용자 인증 화면을 나타내는 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 변조기(122)는 디스플레이 컨트롤러(121)에서 전달받은 이미지 데이터를 변조할 수 있다. 본 명세서에서 "변조(modulation)"는, 이미지 데이터를 이미지 데이터를 구성하는 화소값들(pixel values)의 적어도 일부(예: 전부 또는 일부)를 변경하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 컨트롤러(121)가 처음부터 변조된 이미지 데이터를 생성한 경우 변조기(122)에서의 변조는 우회(bypass)될 수 있다. 다른 예로, 이미지 데이터의 변조를 요하지 않는 경우에도 상기 변조기(122)에서의 변조는 우회될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 이미지 데이터 및 후술되는 제어 정보를 디스플레이 구동 회로(300)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 이미지 데이터는 송신측(Tx) 고속 직렬 인터페이스(123)를 디스플레이 구동 회로(300)에 제공할 수 있다. 다른 예로, 제어 정보는 송신측(Tx) 저속 직렬 인터페이스(LoSSI)를 통해 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(300)는 디스플레이(210)를 구동할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(300)는, 메모리(310), 컨트롤러(controller)(320), 인터페이스 모듈(interface module)(330), 이미지 프로세싱 유닛(image processing unit)(345), 감마 보정 회로(gamma correction circuit)(347), 및 타이밍 컨트롤러(timing controller)(360)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(300)는 인터페이스 모듈(330)을 통해 이미지 데이터 및 제어 정보를 프로세서(120)로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 인코딩된 이미지는 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(HiSSI)(331)를 통해 수신될 수 있다. 제어 정보는 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(331)를 통해 이미지 데이터와 함께 수신될 수 있다. 다른 예로, 제어 정보는 수신측(Rx) 저속 직렬 인터페이스(LoSSI)(332)를 통해 이미지 데이터와 별도로 수신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리(310)는 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(HiSSI)(331)를 통해 수신된 이미지 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 이미지 데이터 크기는 메모리(310)의 저장 공간에 대응할 수 있다. 다른 예로, 메모리(310)의 저장 공간은 디스플레이 패널(215)의 1 프레임(frame) 이미지의 데이터 크기에 대응할 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않으며, 메모리(310)가 보조 메모리를 포함하여 구현되는 경우, 메모리(310)의 저장 공간은 디스플레이 패널(215)의 1 프레임(frame) 이미지의 데이터 크기에 대응하지 않을 수도 있다. 메모리(310)는 프레임 버퍼(frame buffer) 또는 버퍼 메모리(buffer memory)로 참조될 수 있다. 이하에서, 메모리(310)에 저장되는 이미지 데이터는, 제1 이미지 데이터 또는 단순히 제1 이미지로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 컨트롤러(320)는 디스플레이 구동 회로(300)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(320)는 프로세서(120)로부터 공급받은 명령에 기반하여 디스플레이(210)의 휘도를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 인터페이스 모듈(330)은 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(HiSSI)(331), 수신측(Rx) 저속 직렬 인터페이스(LoSSI)(332), 및 인터페이스 컨트롤러(333)를 포함할 수 있다. 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(HiSSI)(331)는 프로세서(120)로부터의 이미지를 수신할 수 있다. 수신측(Rx) 저속 직렬 인터페이스(LoSSI)(332)는 제어 정보를 수신할 수 있다. 인터페이스 컨트롤러(333)는 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(331) 및 수신측(Rx) 저속 직렬 인터페이스(332)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 이미지 프로세싱 유닛(345)은 이미지를 보정하여 화질을 개선할 수 있다. 예를 들어, 이미지 프로세싱 유닛(345)은 화소 데이터 프로세싱 회로, 전처리 회로, 및 게이팅 회로 중 하나 이상의 회로를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 감마 보정 회로(347)는 이미지 데이터에 대응하는 전기적 신호의 감마 전압을 결정 또는 생성할 수 있다. 전기적 신호와 전기적 신호를 수신하는 화소(예: 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED))의 밝기 사이의 관계는 비선형적(non-linear)일 수 있다. 감마 보정 회로(347)는 전기적 신호와 화소 밝기 간의 비선형적인 관계를 나타내는 감마 보정 곡선(gamma correction curve) 또는 감마 보정 곡선을 반영한 룩-업 테이블(look-up table, LUT)에 기반하여 전기적 신호의 감마 전압을 결정 또는 보정할 수 있다. 감마 보정 회로(347)를 이용하여 디스플레이 패널(215)에 포함된 각각의 화소들은 이미지 왜곡을 최소화하여 의도된 영상을 표시할 수 있다. 컨트롤러(320)는 감마 보정 회로(347)에서 이용되는 감마 보정 곡선 또는 감마 보정 곡선을 반영한 룩 업 테이블을 표시될 이미지에 따라서 조정 및 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 타이밍 컨트롤러(360)는 수신된 이미지 데이터에 대응하는 신호를 생성하여 디스플레이(210)에 제공할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(360)에서 생성한 신호는 지정된 프레임 주파수(예: 60Hz)로 소스(source) 드라이버(211) 및 게이트(gate) 드라이버(212)에 지정된 타이밍에 공급될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(210)는 소스 드라이버(211) 및 게이트 드라이버(212), 및 디스플레이 패널(215)을 포함할 수 있다. 디스플레이(210)는 이 외에도 기타 관련 회로 구성을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 소스 드라이버(211)는 디스플레이 패널(215)에 포함된 소스 라인에 소스 전압을 공급할 수 있다. 소스 드라이버(211)는 타이밍 컨트롤러(360)에서 공급하는 제어 신호에 따라 매 프레임마다 표시하는 휘도에 대응하는 소스 전압을 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 게이트 드라이버(212)는 디스플레이 패널(215)에 포함된 스캔 라인에 스캔 신호를 공급할 수 있다. 게이트 드라이버(212)는 타이밍 컨트롤러(360)에서 공급하는 제어 신호에 따라 각각의 스캔 라인에 순차적으로 스캔 신호를 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널(215)은 복수의 화소들을 포함할 수 있다. 복수의 화소들은 소스 드라이버(211) 및 게이트 드라이버(212)로부터 공급되는 전기적 신호에 기반하여 빛을 방출할 수 있다. 복수의 화소들로부터 방출된 빛에 의해 다양한 영상이 사용자에게 제공될 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 동작을 나타낸 흐름도(400)이다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 S410에서 타이밍 컨트롤러(예: 도 3의 타이밍 컨트롤러(360))가 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(215))에서 표시하는 영상의 휘도와 관련된 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 타이밍 컨트롤러는 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(230))에 공급된 명령 중 휘도와 관련된 정보를 확인할 수 있다. 다른 예로, 타이밍 컨트롤러는 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(210))에 마련된 조도 센서로부터 조도 값을 공급받을 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 S420에서 타이밍 컨트롤러가 영상의 휘도에 기반하여 소스 바이어스 전류를 설정할 수 있다. 타이밍 컨트롤러는 영상의 휘도 변화량이 큰 경우 소스 바이어스 전류를 증가시키도록 설정할 수 있다. 타이밍 컨트롤러는 영상의 휘도 변화량이 작은 경우 소스 바이어스 전류의 크기를 감소시키도록 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 S430에서 소스 드라이버(예: 도 3의 소스 드라이버(211))가 소스 바이어스 전류에 따라 소스 전압의 슬루율(slew rate)을 제어할 수 있다. 이하 문서에서, 슬루율은 변화율로 참조될 수 있다. 소스 드라이버는 소스 바이어스 전류의 크기가 증가할수록 소스 전압의 슬루율을 증가시킬 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 소스 드라이버(211)의 적어도 일부를 나타낸 도면이다. 소스 드라이버(211)는 디지털-아날로그 컨버터(digital-analog converter, DAC)(410) 및 소스 전압 생성부(420)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디지털-아날로그 컨버터(410)는 타이밍 컨트롤러(360)로부터 디지털 형태의 신호를 입력 받을 수 있다. 예를 들어, 디지털-아날로그 컨버터(410)는 타이밍 컨트롤러(360)가 생성한 영상 데이터(DATA)를 입력 받을 수 있다. 디지털-아날로그 컨버터(410)는 영상 데이터(DATA)를 아날로그 형태의 입력 전압(Vin)으로 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 소스 전압 생성부(420)는 입력 전압(Vin)을 공급받을 수 있다. 소스 전압 생성부(420)는 입력 전압(Vin)에 기반하여 출력 전압(Vout)을 생성하여 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(215))로 출력할 수 있다. 이하에서, 출력 전압(Vout)은 소스 전압으로 참조될 수 있다. 소스 전압 생성부(420)는 증폭기 회로(421) 및 부스팅 회로(422)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 증폭기 회로(421)는 입력 전압(Vin)을 증폭하여 출력 전압(Vout)을 생성할 수 있다. 증폭기 회로(421)는 입력 전압(Vin)을 입력 단자로 공급받을 수 있다. 예를 들어, 증폭기 회로(421)는 입력 전압(Vin)을 양극 단자(+)로 공급받을 수 있다. 증폭기 회로(421)는 부스팅 회로(422)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 증폭기 회로(421)의 음극 단자(-)는 부스팅 회로(422)와 연결될 수 있다. 증폭기 회로(421)는 연산 증폭기(operational amplifier, OP-Amp)로 구현될 수 있다. 연산 증폭기로 구현된 증폭기 회로(421)는 전원 단자들(VDD, VSS)로 전원을 공급받을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 부스팅 회로(422)는 증폭기 회로(421)와 연결될 수 있다. 부스팅 회로(422)는 입력 전압(Vin)에 따른 전류를 증폭기 회로(421)로 공급할 수 있다. 예를 들어, 부스팅 회로(422)는 전류를 증폭기 회로(421)의 입력 단자로 공급할 수 있다. 다른 예로, 부스팅 회로(422)는 전류를 증폭기 회로(421)의 입력 단자와 출력 단자를 연결하는 경로로 공급할 수 있다. 부스팅 회로(422)는 증폭기 회로(421)의 출력 전압(Vout)을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 부스팅 회로(422)는 증폭기 회로(421)에 부스팅 전류(boosting current)를 공급할 수 있다. 부스팅 전류는 수직 동기(vertical synchronization, Vsync) 신호에 의해 정의되는 1 프레임 중 적어도 일시적으로 전류의 크기를 증가시킨 전류일 수 있다. 예를 들어, 1 프레임 중 블랙 계조에서 화이트 계조, 또는 화이트 계조에서 블랙 계조와 같이 급격한 휘도 변화가 있는 경우, 소스 드라이버(211)는 1 프레임 내에서 휘도의 변화에 기반하여 소스 전압이 크게 변화하도록 출력 전압(Vout)을 출력할 수 있다. 1 프레임 내에서 출력 전압(Vout)을 순간적으로 크게 변화시키기 위해, 출력 전압(Vout)을 설정하는 전류의 크기를 적어도 일시적으로 크게 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 부스팅 회로(422)가 공급하는 전류의 크기가 증가하는 경우 소스 전압 생성부(420)가 출력하는 소스 전압이 목표로 하는 전압 레벨까지 도달하는 시간이 감소할 수 있다. 이에 따라, 소스 전압이 목표로 하는 전압 레벨까지 도달하는 속도인 소스 전압의 슬루율(slew rate)이 증가할 수 있다. 소스 전압의 슬루율을 증가시키는 경우, 소스 전압이 변화하는 1 프레임의 시작 구간에서 원하는 전압 레벨까지 소스 전압을 신속하게 변화시킬 수 있다. 따라서, 1 프레임의 시작 구간에서 소스 전압의 변화량이 큰 경우, 지정된 구간 내에서 원하는 전압 레벨까지 소스 전압을 변화시킬 수 있다. 예를 들어, 1 프레임의 시작 구간에서의 소스 전압은 화이트 전압인 약 4V이고, 소스 전압의 원하는 전압 레벨은 블랙 전압인 약 6.5V인 경우, 소스 전압의 변화량이 약 2.5V이므로, 시작 구간에서 일시적으로 부스팅 회로(422)가 공급하는 전류의 세기를 증가시켜 소스 전압을 약 4V에서 약 6.5V까지 신속하게 증가시킬 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 휘도에 따른 감마 곡선을 나타낸 그래프(500)이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 계조를 복수의 레벨로 분할하여 표현할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 계조는 0 그레이(gray) 레벨부터 255 그레이 레벨까지 256개의 레벨로 나누어서 표현할 수 있다. 계조 레벨이 증가함에 따라 감마 곡선은 상승할 수 있다. 도 5에서는 계조 레벨이 증가함에 따라 감마 값이 비례하여 상승하는 것으로 도시하였다. 그러나 이에 한정되지 않고, 계조 레벨이 증가함에 따라 감마 값은 비선형적으로 상승할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 감마 곡선은 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 휘도에 따라 변화할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 휘도가 제1 내지 제3 휘도(L1~L3)인 경우 각각에 대응하는 감마 곡선을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 휘도(L1)는 디스플레이(210)가 표시하는 영상이 표현할 수 있는 복수의 휘도들 중 높은 휘도일 수 있다. 예를 들어, 제1 휘도(L1)는 420nit 일 수 있다. 제2 휘도(L2)는 디스플레이(210)가 표시하는 영상이 표현할 수 있는 복수의 휘도들 중 중간 휘도일 수 있다. 예를 들어, 제2 휘도(L2)는 200nit 일 수 있다. 제3 휘도(L3)는 디스플레이(210)가 표시하는 영상이 표현할 수 있는 복수의 휘도들 중 낮은 휘도일 수 있다. 예를 들어, 제3 휘도(L3)는 10nit 일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(210)가 표시하는 영상이 제1 휘도(L1)를 갖는 경우, 계조 값이 0 그레이 레벨에서 255 그레이 레벨까지 변화함에 따라 감마 곡선은 0으로부터 제1 감마 값까지 상승할 수 있다. 디스플레이(210)가 표시하는 영상이 제2 휘도(L2)를 갖는 경우, 계조 값이 0 그레이 레벨에서 255 그레이 레벨까지 변화함에 따라 감마 곡선은 0으로부터 제2 감마 값까지 상승할 수 있다. 제2 감마 값은 제1 감마 값보다 작은 값을 가질 수 있다. 디스플레이(210)가 표시하는 영상이 제3 휘도(L3)를 갖는 경우, 계조 값이 0 그레이 레벨에서 255 그레이 레벨까지 변화함에 따라 감마 곡선은 0으로부터 제3 감마 값까지 상승할 수 있다. 제3 감마 값은 제2 감마 값보다 작은 값을 가질 수 있다. 이와 같이, 휘도가 낮아짐에 따라 계조 값의 변화에 따른 감마 값의 변화량이 감소할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 휘도에 따른 소스 전압의 변화를 나타낸 그래프(600)이다.
일 실시 예에 따르면, 휘도가 변화하는 경우 감마 곡선이 변화하여 소스 전압의 스윙 범위(swing range)가 변화할 수 있다. 예를 들어, 감마 곡선의 변화량이 감소하는 경우, 소스 전압의 변화량이 감소할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 휘도가 제1 내지 제3 휘도(L1~L3)인 경우 각각에 대응하는 소스 전압을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 소스 전압은 계조 값이 0 그레이 레벨인 경우 휘도와 관계 없이 일정한 값을 가질 수 있다. 소스 전압은 계조 값이 0 그레이 레벨인 경우 최대값을 가질 수 있다. 0 그레이 레벨에서는 제1 내지 제3 휘도(L1~L3)에서 소스 전압이 제1 전압(V1)일 수 있다. 예를 들어, 제1 전압(V1)은 약 6.5V일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 소스 전압은 계조 값인 그레이 레벨이 증가할수록 감소할 수 있다. 소스 전압은 계조 값이 255 그레이 레벨인 경우 최소값을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 휘도가 증가함에 따라 소스 전압의 감소 폭이 증가할 수 있다. 휘도가 증가함에 따라 255 그레이 레벨에서의 소스 전압의 크기가 감소할 수 있다. 예를 들어, 저휘도인 제3 휘도(L3)에서 255 그레이 레벨에서의 소스 전압은 제2 전압(V2)일 수 있다. 고휘도인 제1 휘도(L1)에서 255 그레이 레벨에서의 소스 전압은 제2 전압(V2)보다 낮은 제4 전압(V4)일 수 있다. 휘도가 증가함에 따라 소스 전압의 변화량이 증가할 수 있다. 예를 들어, 저휘도인 제3 휘도(L3)에서 소스 전압의 감소 폭은 제1 전압(V1)과 제2 전압(V2)의 차이 값일 수 있다. 고휘도인 제1 휘도(L1)에서 소스 전압의 감소 폭은 제1 전압(V1)과 제4 전압(V4)의 차이 값일 수 있다. 제4 전압(V4)은 제2 전압(V2)보다 낮은 전압이므로, 고휘도인 제1 휘도(L1)에서의 소스 전압의 감소 폭이 저휘도인 제3 휘도(L3)에서 소스 전압의 감소 폭보다 클 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 255 그레이 레벨에서는 제3 휘도(L3)에서 소스 전압이 제2 전압(V2)일 수 있다. 예를 들어, 제2 전압(V2)은 약 6V일 수 있다. 255 그레이 레벨에서는 제2 휘도(L2)에서 소스 전압이 제3 전압(V3)일 수 있다. 제3 전압(V3)은 제2 전압(V2)보다 낮은 전압일 수 있다. 예를 들어, 제3 전압(V3)은 약 5V일 수 있다. 255 그레이 레벨에서는 제1 휘도(L1)에서 소스 전압이 제4 전압(V4)일 수 있다. 제4 전압(V4)은 제3 전압(V3)보다 낮은 전압일 수 있다. 예를 들어, 제4 전압(V4)은 약 4V일 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 휘도에 따른 소스 전압의 슬루율을 나타낸 그래프(700)이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 디스플레이 구동 회로(예: 도 2의 디스플레이 구동 회로(230))는 임의의 프레임 구간(FP)(frame period) 중 적어도 일부의 프레임 구간(FP)마다 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 디스플레이 구동 회로로 전달되는 명령(command)에 따라 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 휘도를 설정할 수 있다. 디스플레이(210)는 명령이 전달되지 않는 프레임 구간(FP)에서는 이전 프레임 구간(FP)에서 공급받은 명령에 따라 표시하는 영상의 휘도를 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서가 디스플레이 구동 회로로 전달하는 명령은 영상 제어 신호에 포함될 수 있다. 다른 예로, 명령은 영상 데이터를 제어할 수 있다. 이 경우, 프로세서로부터 디스플레이 구동 회로로 전달되는 영상 정보는 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함할 수 있다. 프레임 구간(FP)은 제1 시점(T1)부터 제2 시점(T2) 및 제2 시점(T2)부터 제3 시점(T3)까지 지속될 수 있다. 이에 따라, 프레임 구간(FP)은 제1 시점(T1)부터 제3 시점(T3)까지의 구간으로 정의할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 표시 장치(예: 도 2의 표시 장치(160))에 포함된 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(176))이 디스플레이 드라이버 IC(예: 도 2의 디스플레이 드라이버 IC(230))와 연결될 경우, 센서 모듈에서 센싱한 값이 디스플레이 드라이버 IC로 전달될 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈이 조도 센서를 포함하고 센서 모듈이 인터페이스를 이용하여 디스플레이 드라이버 IC와 직접 연결된 경우, 조도 센서에서 센싱한 조도 값은 인터페이스를 통해 디스플레이 드라이버 IC로 직접 전달될 수 있다. 다른 예로, 센서 모듈에 포함된 조도 센서가 보조 프로세서(예: 도 1의 보조 프로세서(123))의 센서 허브와 연결되고, 센서 허브가 디스플레이 드라이버 IC와 연결될 수 있다. 조도 센서에서 센싱한 조도 값은 센서 허브를 이용하여 디스플레이 드라이버 IC로 전달될 수 있다. 디스플레이 드라이버 IC 내부의 제어 모듈은 조도 값에 대응하는 휘도 값을 갖는 룩-업 테이블(look-up table, LUT)을 포함할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 드라이버 IC는 전달된 조도 값에 대응하는 휘도 값을 직접 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 타이밍 컨트롤러(예: 도 3의 타이밍 컨트롤러(360))는 1 프레임 구간(FP) 내에서 소스 전압을 휘도에 따라 설정된 최소값 이상으로 증가시킬 수 있다. 타이밍 컨트롤러는 1 프레임 구간(FP) 종료 이후 소스 전압을 지정된 최대값 이하로 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 타이밍 컨트롤러는 1 프레임 구간(FP) 내 슬루 구간(SP)(slew period)에서 소스 전압을 휘도에 따라 설정된 최소값에서 최대값까지 증가시킬 수 있다. 슬루 구간(SP)은 제1 시점(T1)부터 제2 시점(T2)까지 지속될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 휘도(L1)에서 소스 전압은 제4 전압(V4)을 유지하다가 1 프레임 구간(FP)에서 제1 전압(V1)으로 상승한 후, 1 프레임 구간(FP)의 종료 시 제4 전압(V4)으로 하강할 수 있다. 제2 휘도(L2)에서 소스 전압은 제3 전압(V3)을 유지하다가 1 프레임 구간(FP)에서 제1 전압(V1)으로 상승한 후, 1 프레임 구간(FP)의 종료 시 제3 전압(V3)으로 하강할 수 있다. 제3 휘도(L3)에서 소스 전압은 제2 전압(V2)을 유지하다가 1 프레임 구간(FP)에서 제1 전압(V1)으로 상승한 후, 1 프레임 구간(FP)의 종료 시 제2 전압(V2)으로 하강할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 내지 제3 휘도(L1~L3) 중 가장 밝은 제1 휘도(L1)에서 소스 전압은 1 프레임 구간(FP) 내에서 전압 변화 크기가 가장 클 수 있다. 제1 내지 제3 휘도(L1~L3) 중 가장 어두운 제3 휘도(L3)에서 소스 전압은 1 프레임 구간(FP) 내에서 전압 변화 크기가 가장 작을 수 있다. 제1 휘도(L1)보다 어둡고 제3 휘도(L3)보다 밝은 제2 휘도(L2)에서, 1 프레임 구간(FP) 내에서 소스 전압의 변화 크기는 제1 휘도(L1)인 경우보다 작고 제3 휘도(L3)인 경우보다 클 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 휘도(L1)에서 소스 전압은 슬루 구간(SP) 동안 제4 전압(V4)에서 제1 전압(V1)으로 상승할 수 있다. 제1 휘도(L1)에서 소스 전압은 제1 슬루율(S1)로 상승할 수 있다. 제2 휘도(L2)에서 소스 전압은 슬루 구간(SP) 동안 제3 전압(V3)에서 제1 전압(V1)으로 상승할 수 있다. 제2 휘도(L2)에서 소스 전압은 제1 슬루율(S1)보다 낮은 제2 슬루율(S2)로 상승할 수 있다. 제3 휘도(L3)에서 소스 전압은 슬루 구간(SP) 동안 제2 전압(V2)에서 제1 전압(V1)으로 상승할 수 있다. 제3 휘도(L3)에서 소스 전압은 제2 슬루율(S2)보다 낮은 제3 슬루율(S3)로 상승할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 소스 전압은 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 휘도에 무관하게 동일한 시간 동안 최소값에서 최대값까지 상승할 수 있다. 전자 장치(101)의 디스플레이 구동 회로(230)는 제1 내지 제3 슬루율(S1~S3)을 제1 내지 제4 전압(V1~V4)의 크기에 기반하여 산출함으로써 제1 휘도(L1) 내지 제3 휘도(L3)를 갖는 모든 경우에서 소스 전압이 동일한 길이의 슬루 구간(SP) 동안 최소값에서 최대값까지 상승할 수 있도록 소스 드라이버(211)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 디스플레이 구동 회로(230)는 소스 전압의 변화 폭이 감소하는 경우 소스 전압의 슬루율을 감소시키도록 소스 드라이버(211)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 디스플레이 구동 회로(230)는 소스 전압의 변화 폭이 지정된 폭 이하로 감소하는 경우 부스팅 회로(예: 도 4의 부스팅 회로(422))를 이용하지 않도록 소스 드라이버(211)를 제어할 수 있다. 전자 장치(101)의 디스플레이 구동 회로(230)는 소스 전압의 변화 폭이 지정된 폭 이하로 감소하는 경우 부스팅 회로(422)를 이용한 패스트 슬루(fast slew) 기능을 턴-오프(turn-off)하여 소스 드라이버(211)가 소비하는 전력을 감소시킬 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프레임(F1~F4) 단위 별 수직 동기 신호(Vsync), 휘도, 화이트 계조 전압, 블랙 계조 전압, 소스 바이어스 전류, 수평 동기 신호(Hsync), 및 소스 전압을 나타낸 그래프(800)이다. 프레임(F1~F4)은 제1 내지 제4 프레임(F1~F4)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 타이밍 컨트롤러(예: 도 3의 타이밍 컨트롤러(360))에서 생성하여 소스 드라이버(예: 도 3의 소스 드라이버(211))로 공급하는 수직 동기 신호(Vsync)에 따라 제1 내지 제4 프레임(F1~F4)을 순차적으로 진행할 수 있다. 어느 하나의 프레임의 종료 후 다음 프레임의 시작 시 수직 동기 신호(Vsync)는 하이(H) 상태에서 로우(L) 상태로 적어도 일시적으로 변화할 수 있다. 예를 들어, 제1 프레임(F1)의 종료 후 제2 프레임(F2)의 시작 시 수직 동기 신호(Vsync)는 하이(H) 상태에서 로우(L) 상태로 일시적으로 변화한 후 하이(H) 상태로 변화할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프레임 단위로 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 디스플레이 구동 회로(예: 도 2의 디스플레이 구동 회로(230))로 공급하는 명령에 기반하여 휘도를 설정할 수 있다. 전자 장치(101)의 타이밍 컨트롤러는 프레임 단위로 휘도를 변화시킬 수 있다. 예를 들어, 제1 프레임(F1)에서 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(210))는 제1 휘도(L1)를 가질 수 있다. 제2 프레임(F2)에서 디스플레이(210)는 제2 휘도(L2)를 가질 수 있다. 제3 프레임(F3)에서 디스플레이(210)는 제3 휘도(L3)를 가질 수 있다. 제4 프레임(F4)에서 디스플레이(210)는 제1 휘도(L1)를 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 소스 드라이버(211)는 프레임 단위로 휘도에 따른 화이트 계조 전압을 설정할 수 있다. 화이트 계조 전압은 255 그레이 레벨에서의 소스 전압일 수 있다. 화이트 계조 전압은 소스 전압의 최소값과 동일한 값일 수 있다. 전자 장치(101)의 소스 드라이버(211)는 프레임 단위로 화이트 계조 전압을 변화시켜 출력할 수 있다. 예를 들어, 제1 프레임(F1)에서 소스 드라이버(211)는 제4 전압(V4)의 화이트 계조 전압을 출력할 수 있다. 제2 프레임(F2)에서 소스 드라이버(211)는 제3 전압(V3)의 화이트 계조 전압을 출력할 수 있다. 제3 프레임(F3)에서 소스 드라이버(211)는 제2 전압(V2)의 화이트 계조 전압을 출력할 수 있다. 제4 프레임(F4)에서 소스 드라이버(211)는 제4 전압(V4)의 화이트 계조 전압을 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 소스 드라이버(211)는 휘도에 관계 없이 블랙 계조 전압을 일정하게 유지하도록 설정할 수 있다. 블랙 계조 전압은 0 그레이 레벨에서의 소스 전압일 수 있다. 블랙 계조 전압은 소스 전압의 최대값과 동일한 값일 수 있다. 전자 장치(101)의 소스 드라이버(211)는 블랙 계조 전압을 출력할 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제4 프레임(F1~F4)에서 소스 드라이버(211)는 제1 전압(V1)의 블랙 계조 전압을 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 소스 드라이버(211)는 프레임 단위로 소스 전압을 변화시키기 위한 소스 바이어스 전류의 크기를 제어할 수 있다. 소스 드라이버(211)는 부스팅 회로(예: 도 4의 부스팅 회로(422))를 이용하여 소스 바이어스 전류의 크기를 각각의 프레임에서의 휘도에 따라 변화하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 소스 드라이버(211)의 부스팅 회로(422)는 제1 프레임(F1)에서 소스 바이어스 전류의 세기를 하이(High)로 설정할 수 있다. 소스 드라이버(211)의 부스팅 회로(422)는 제2 프레임(F2)에서 소스 바이어스 전류의 세기를 미디움(Medium)으로 설정할 수 있다. 소스 드라이버(211)의 부스팅 회로(422)는 제3 프레임(F3)에서 소스 바이어스 전류의 세기를 로우(Low)로 설정할 수 있다. 소스 드라이버(211)의 부스팅 회로(422)는 제4 프레임(F4)에서 소스 바이어스 전류의 세기를 하이(High)로 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 타이밍 컨트롤러(360)에서 생성하여 소스 드라이버(211)로 공급하는 수평 동기 신호(horizontal synchronization, Hsync)를 제1 내지 제4 프레임(F1~F4)의 적어도 일부에서 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(215)) 상의 스캔 라인 별로 진행할 수 있다. 수평 동기 신호(Hsync)는 제1 내지 제4 프레임(F1~F4)의 적어도 일부에서 스캔 라인 별로 순차적으로 하이(H) 상태에서 로우(L) 상태로 적어도 일시적으로 변화할 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제4 프레임(F1~F4) 내 적어도 일부 구간에서 수평 동기 신호(Hsync)는 하이(H) 상태에서 로우(L) 상태로 일시적으로 변화한 후 하이(H) 상태로 변화할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 소스 드라이버(211)는 프레임 단위 구간의 적어도 일부에서 소스 전압을 화이트 계조 전압에서 블랙 계조 전압까지 상승시킬 수 있다. 소스 드라이버(211)는 수평 동기 신호(Hsync)가 로우(L) 상태로 일시적으로 변화한 후 하이(H) 상태로 변화하는 시점에 소스 전압을 화이트 계조 전압에서 블랙 계조 전압까지 상승시킬 수 있다. 예를 들어, 소스 드라이버(211)는 제1 프레임(F1)의 적어도 일부에서 소스 전압을 제4 전압(V4)에서 제1 전압(V1)까지 상승시킬 수 있다. 소스 드라이버(211)는 제2 프레임(F2)의 적어도 일부에서 소스 전압을 제3 전압(V3)에서 제1 전압(V1)까지 상승시킬 수 있다. 소스 드라이버(211)는 제3 프레임(F3)의 적어도 일부에서 소스 전압을 제2 전압(V2)에서 제1 전압(V1)까지 상승시킬 수 있다. 소스 드라이버(211)는 제4 프레임(F4)의 적어도 일부에서 소스 전압을 제4 전압(V4)에서 제1 전압(V1)까지 상승시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 소스 드라이버(211)는 디스플레이(210)에서 표시하는 영상의 휘도에 따라 소스 전압의 슬루율을 제어할 수 있다. 예를 들어, 소스 드라이버(211)는 디스플레이(210)에서 표시하는 영상이 제1 휘도(L1)를 갖는 경우 소스 전압이 제1 슬루율(S1)을 갖도록 제어할 수 있다. 소스 드라이버(211)는 디스플레이(210)에서 표시하는 영상이 제2 휘도(L2)를 갖는 경우 소스 전압이 제2 슬루율(S2)을 갖도록 제어할 수 있다. 소스 드라이버(211)는 디스플레이(210)에서 표시하는 영상이 제3 휘도(L3)를 갖는 경우 소스 전압이 제3 슬루율(S3)을 갖도록 제어할 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 휘도를 제어하는 동작을 나타낸 흐름도(900)이다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 901에서 디스플레이 구동 회로(예: 도 2의 디스플레이 구동 회로(230))에서 제1 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로는 휘도를 변경하기 위한 명령을 포함하는 제1 정보를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 전달받을 수 있다. 다른 예로, 디스플레이 구동 회로는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(176))에 포함된 조도 센서로부터 센싱한 조도 값을 포함하는 제1 정보를 전달받을 수 있다. 제1 정보는 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(210))에서 표시하는 영상의 휘도를 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 902에서 제1 정보에 기반하여 휘도를 감소시킬 수 있다. 디스플레이 구동 회로(230)의 타이밍 컨트롤러(예: 도 3의 타이밍 컨트롤러(360))는 제1 명령에 기반하여 소스 드라이버(211)에서 출력하는 소스 전압을 변화시킴으로써 휘도를 변화시킬 수 있다. 예를 들어, 소스 드라이버(211)는 출력하는 소스 전압의 화이트 계조 전압을 증가시킴으로써 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(215))에서 표시하는 영상의 휘도를 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 903에서 소스 바이어스 전류값을 감소시킬 수 있다. 소스 드라이버(211)는 부스팅 회로(예: 도 4의 부스팅 회로(422))에서 증폭기 회로(예: 도 4의 증폭기 회로(421))로 출력하는 소스 바이어스 전류값을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 소스 드라이버(211)는 디스플레이(210)가 지정된 휘도 이하의 휘도를 갖는 영상을 표시하는 경우 부스팅 회로(422)의 패스트 슬루 기능을 턴-오프 할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(230)의 타이밍 컨트롤러(360)는 소스 드라이버(211)의 부스팅 회로(422)에서 출력하는 소스 바이어스 전류값을 감소시키도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 904에서 매 프레임마다 소스 전압을 공급할 수 있다. 소스 드라이버(211)는 프레임 단위마다 제1 명령에 기반하여 설정된 휘도에 대응하는 소스 전압을 디스플레이 패널(215)로 공급할 수 있다. 디스플레이 패널(215)은 공급받은 소스 전압에 따라 설정된 휘도의 영상을 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 905에서 디스플레이 구동 회로(230)에서 제2 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로는 휘도를 변경하기 위한 명령을 포함하는 제2 정보를 프로세서로부터 전달받을 수 있다. 다른 예로, 디스플레이 구동 회로는 센서 모듈에 포함된 조도 센서로부터 센싱한 조도 값을 포함하는 제2 정보를 전달받을 수 있다. 제2 명령은 디스플레이(210)에서 표시하는 영상의 휘도를 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 906에서 제2 정보에 기반하여 소스 바이어스 전류값을 증가시킬 수 있다. 소스 드라이버(211)는 제2 정보에 기반하여 부스팅 회로(422)에서 증폭기 회로(421)로 출력하는 소스 바이어스 전류값을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 소스 드라이버(211)는 디스플레이(210)가 지정된 휘도 이상의 휘도를 갖는 영상을 표시하는 경우 부스팅 회로(422)의 패스트 슬루 기능을 턴-온(turn-on) 할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(230)의 타이밍 컨트롤러(360)는 소스 드라이버(211)의 부스팅 회로(422)에서 출력하는 소스 바이어스 전류값을 증가시키도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 907에서 휘도를 증가시킬 수 있다. 디스플레이 구동 회로(230)의 타이밍 컨트롤러(360)는 증가한 소스 바이어스 전류값에 기반하여 소스 드라이버(211)에서 출력하는 소스 전압을 변화시킴으로써 휘도를 변화시킬 수 있다. 소스 드라이버(211)는 출력하는 소스 전압의 화이트 계조 전압을 감소시킴으로써 디스플레이 패널(215)에서 표시하는 영상의 휘도를 증가시킬 수 있다.
도 11은 다른 실시 예에 따른 전자 장치(1000)의 소스 드라이버(211)를 나타낸 도면이다. 소스 드라이버(211)는 디지털-아날로그 컨버터(DAC)(1010) 및 소스 전압 생성부(1020)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디지털-아날로그 컨버터(410)는 타이밍 컨트롤러(360)로부터 디지털 형태의 신호를 입력 받을 수 있다. 예를 들어, 디지털-아날로그 컨버터(410)는 타이밍 컨트롤러(360)가 생성한 영상 데이터(DATA)를 입력 받을 수 있다. 디지털-아날로그 컨버터(410)는 영상 데이터(DATA)를 아날로그 형태의 입력 전압(Vin)으로 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 소스 전압 생성부(420)는 입력 전압(Vin)을 공급받을 수 있다. 소스 전압 생성부(420)는 입력 전압(Vin)에 기반하여 출력 전압(Vout)을 생성하여 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(215))로 출력할 수 있다. 이하에서, 출력 전압(Vout)은 소스 전압으로 참조될 수 있다. 소스 전압 생성부(420)는 증폭기 회로(1024) 및 하나 이상의 부스팅 회로(1021~1023)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 소스 전압 생성부(420)는 제1 내지 제3 부스팅 회로(1021~1023)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 증폭기 회로(1024)는 입력 전압(Vin)을 증폭하여 출력 전압(Vout)을 생성할 수 있다. 증폭기 회로(1024)는 입력 전압(Vin)을 입력 단자로 공급받을 수 있다. 예를 들어, 증폭기 회로(1024)는 입력 전압(Vin)을 양극 단자(+)로 공급받을 수 있다. 증폭기 회로(1024)는 제1 내지 제3 부스팅 회로(1021~1023)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 증폭기 회로(1024)의 음극 단자(-)는 제1 내지 제3 부스팅 회로(1021~1023)와 연결될 수 있다. 증폭기 회로(1024)는 연산 증폭기(operational amplifier, OP-Amp)로 구현될 수 있다. 연산 증폭기로 구현된 증폭기 회로(1024)는 전원 단자들(VDD, VSS)로 전원을 공급받을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 내지 제3 부스팅 회로(1021~1023)는 증폭기 회로(1024)와 연결될 수 있다. 제1 내지 제3 부스팅 회로(1021~1023) 각각은 서로 다른 크기의 소스 바이어스 전류(source bias current)를 증폭기 회로(1024)로 공급할 수 있다. 소스 바이어스 전류는 소스 전압의 변화 속도인 슬루율을 설정하는 전류일 수 있다. 예를 들어, 제1 부스팅 회로(1021)는 소스 전압의 슬루율을 제1 슬루율로 설정하고, 제2 부스팅 회로(1022)는 소스 전압의 슬루율을 제1 슬루율보다 낮은 제2 슬루율로 설정하고, 제3 부스팅 회로(1023)는 소스 전압의 슬루율을 제2 슬루율보다 낮은 제3 슬루율로 설정할 수 있다. 증폭기 회로(1024)는 제1 내지 제3 부스팅 회로(1021~1023)로부터 공급되는 서로 다른 크기의 소스 바이어스 전류를 이용하여 출력 전압(Vout)을 설정된 슬루율에 따라 변화시킬 수 있다.
도 12는 다른 실시 예에 따른 소스 바이어스 전류(Bias1, Bias2)에 따른 소스 전압의 변화를 상세하게 나타낸 그래프(1100)이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(215))에서 표시하는 영상의 휘도에 따라 하나 이상의 부스팅 회로 중 어느 하나의 부스팅 회로를 선택하여 소스 바이어스 전류(Bias1, Bias2)를 공급할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(215)이 높은 휘도의 영상을 표시하는 경우, 소스 드라이버(예: 도 3의 소스 드라이버(211))는 제1 소스 바이어스 전류(Bias1)를 공급하여 소스 전압을 제1 최소값(Vmin1)부터 최대값(Vmax)까지 빠르게 상승시킬 수 있다. 다른 예로 디스플레이 패널(215)이 낮은 휘도의 영상을 표시하는 경우, 소스 드라이버(211)는 제2 소스 바이어스 전류(Bias2)를 공급하여 소스 전압을 제2 최소값(Vmin2)부터 최대값(Vmax)까지 느리게(예: 제1 소스 바이어스 전류(Bias1)를 공급할 경우에 대비하여 상대적으로 느리게) 상승시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1000)의 하나 이상의 부스팅 회로(예: 도 11의 제1 내지 제3 부스팅 회로(1021~1023)) 각각은 증폭기 회로(1024)에 서로 다른 크기의 부스팅 전류를 공급할 수 있다. 부스팅 전류는 수직 동기 신호에 의해 정의되는 1 프레임 중 적어도 일시적으로 전류의 크기를 증가시킨 전류일 수 있다. 전류의 크기가 증가하는 경우 소스 전압 생성부(420)가 출력하는 소스 전압이 변화하는 속도인 소스 전압의 슬루율(slew rate)이 증가할 수 있다. 소스 전압의 슬루율을 증가시키는 경우, 소스 전압이 변화하는 1 프레임의 시작 구간에서 원하는 전압 레벨까지 소스 전압을 신속하게 변화시킬 수 있다. 또한, 소스 전압의 슬루율을 감소시키는 경우, 소스 드라이버(211)에서 소비하는 전력을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 1 프레임 내에서 소스 전압의 최대값(Vmax) 및 최소값(Vmin)의 차이값이 큰 경우에는 지정된 시간 이내에 소스 전압을 상승시키기 위해 슬루율을 증가시키고, 1 프레임 내에서 소스 전압의 최대값(Vmax) 및 최소값(Vmin)의 차이값이 작은 경우에는 소스 드라이버(211)의 소비 전력을 감소시키기 위해 슬루율을 감소시킬 수 있다.
도 13은 다른 실시 예에 따른 전자 장치(1200)의 디스플레이(210)가 표시하는 영상의 휘도 차이에 따른 소스 바이어스 전류(Bias1, Bias2)를 상세하게 나타낸 블록도이다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(210)의 게이트 드라이버(212)는 스캔 신호를 디스플레이 패널(215)의 스캔 라인으로 공급할 수 있다. 디스플레이 패널(215)은 스캔 라인과 평행한 방향으로 분할된 복수의 표시 영역들을 가질 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(215)은 스캔 라인 단위로 분할된 복수의 표시 영역들을 가질 수 있다. 복수의 표시 영역들 각각은 서로 다른 휘도를 가질 수 있다. 예를 들어, 복수의 표시 영역들 중 상부에 배치된 인접한 2개의 표시 영역들 각각은 제1 휘도(L1) 및 제3 휘도(L3)를 가질 수 있다. 제3 휘도(L3)는 제1 휘도(L1)보다 낮은 휘도일 수 있다. 다른 예로, 복수의 표시 영역들 중 하부에 배치된 인접한 2개의 표시 영역들 각각은 제2 휘도(L2) 및 제3 휘도(L3)를 가질 수 있다. 제2 휘도(L2)는 제1 휘도(L1)보다 낮고 제3 휘도(L3)보다 높은 휘도일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 소스 드라이버(211)는 인접한 표시 영역들 사이의 휘도 차이에 대응하는 소스 전압을 공급할 수 있다. 소스 드라이버(211)는 인접한 표시 영역들 사이의 휘도 차이에 대응하는 소스 전압을 생성하기 위해, 복수의 표시 영역들 각각마다 서로 다른 소스 바이어스 전류(Bias1, Bias2)를 기반으로 생성한 소스 전압을 공급할 수 있다. 예를 들어, 복수의 표시 영역들 중 각각 제1 휘도(L1) 및 제3 휘도(L3)를 갖는 2개의 표시 영역들에는 제1 소스 바이어스 전류(Bias1)를 기반으로 생성한 소스 전압을 공급할 수 있다. 다른 예로, 복수의 표시 영역들 중 각각 제2 휘도(L2) 및 제3 휘도(L3)를 갖는 2개의 표시 영역들에는 제2 소스 바이어스 전류(Bias2)를 기반으로 생성한 소스 전압을 공급할 수 있다. 제2 소스 바이어스 전류(Bias2)는 제1 소스 바이어스 전류(Bias1)보다 작은 크기를 갖는 전류일 수 있다. 이에 따라, 인접한 표시 영역 사이의 휘도 차이가 큰 경우 큰 소스 바이어스 전류를 이용하여 소스 전압의 슬루율을 상승시켜 1 프레임 내 지정된 구간 동안 소스 전압을 상승시킬 수 있다. 또한, 인접한 표시 영역 사이의 휘도 차이가 작은 경우 작은 소스 바이어스 전류를 이용하여 소스 전압의 슬루율을 하강시켜 소스 드라이버(211)의 소비 전력을 감소시킬 수 있다.
도 14는 다른 실시 예에 따른 전자 장치(1300)의 디스플레이 구동 회로(230)를 상세하게 나타낸 블록도이다. 디스플레이 구동 회로(230)는 바이어스 전류 결정부(1302) 및 소스 슬루율 산출부(1341)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 바이어스 전류 결정부(1302)는 소스 전압의 슬루율을 결정하는 소스 바이어스 전류의 크기를 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(215))이 표시하는 영상의 휘도에 따라 설정할 수 있다. 바이어스 전류 결정부(1302)는 입력부(1301)로부터 디스플레이 패널(215)이 표시하는 영상의 현재 휘도 값을 스캔 라인 별로 입력 받을 수 있다. 바이어스 전류 결정부(1302)는 영상의 현재 휘도 값을 스캔 라인 별로 출력부(1311)로 출력할 수 있다. 바이어스 전류 결정부(1302)는 제1 라인 버퍼(1310), 제2 라인 버퍼(1320), 차이 산출부(1330), 및 슬루율 결정부(1340)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 라인 버퍼(1310)는 디스플레이 패널(215)이 표시하는 영상의 휘도 값을 1 프레임 단위로 입력 받을 수 있다. 제1 라인 버퍼(1310)는 영상의 현재 프레임의 휘도 값을 출력부(1311)로 전달할 수 있다. 제1 라인 버퍼(1310)는 영상의 현재 프레임이 종료되고 다음 프레임이 시작되는 시점에 현재 프레임의 휘도 값을 제2 라인 버퍼(1320)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 라인 버퍼(1320)는 디스플레이 패널(215)이 표시하는 영상의 이전 프레임의 휘도 값을 1 프레임 단위로 입력 받을 수 있다. 제2 라인 버퍼(1320)는 이전 프레임의 휘도 값을 차이 산출부(1330)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 차이 산출부(1330)는 제1 라인 버퍼(1310)로부터 영상의 현재 프레임의 휘도 값을 1 프레임 단위로 입력 받고, 제2 라인 버퍼(1320)로부터 영상의 이전 프레임의 휘도 값을 1 프레임 단위로 입력 받을 수 있다. 차이 산출부(1330)는 현재 프레임의 휘도 값 및 이전 프레임의 휘도 값의 차이 값을 산출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 슬루율 결정부(1340)는 차이 산출부(1330)로부터 현재 프레임의 휘도 값 및 이전 프레임의 휘도 값의 차이 값을 입력 받을 수 있다. 슬루율 결정부(1340)는 차이 값을 기반으로 소스 드라이버(예: 도 3의 소스 드라이버(211))가 생성하는 소스 전압의 최소값 및 최대값을 설정할 수 있다. 슬루율 결정부(1340)는 소스 전압의 슬루율을 결정하는 소스 바이어스 전류를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 소스 슬루율 산출부(1341)는 바이어스 전류 결정부(1302)로부터 소스 바이어스 전류를 공급받을 수 있다. 소스 슬루율 산출부(1341)는 소스 바이어스 전류에 따른 소스 전압의 변화량 및 소스 전압의 슬루율을 산출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 현재 프레임의 휘도 값 및 이전 프레임의 휘도 값의 차이 값에 대응하는 소스 바이어스 전류를 스캔 라인 별로 산출할 수 있다. 이에 따라, 스캔 라인 별로 휘도 값이 다른 경우에도 소스 바이어스 전류를 제어하여 소스 전압의 슬루율을 제어함으로써 소스 전압이 최소값에서 최대값까지 상승하는 구간의 길이를 동일하게 제어할 수 있다. 또한, 소스 전압의 최소값 및 최대값의 차이 값이 지정된 값 이하인 경우, 소스 바이어스 전류의 크기를 감소시켜 소스 드라이버(211)에서 소비하는 전력을 감소시킬 수 있다.
도 15는 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 소스 드라이버(1400)를 나타낸 도면이다. 소스 드라이버(1400)는 증폭기 회로(Amp) 및 복수의 소스 바이어스 전류들(Bias1~Bias4)을 생성하는 하나 이상의 전류 소스(current source)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 증폭기 회로(amp)는 입력 전압(Vin)을 공급받고 출력 전압(Vout)을 생성할 수 있다. 소스 드라이버(1400)의 증폭기 회로(amp)의 출력 전압(Vout)은 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(215))에 공급하는 소스 전압으로 참조될 수 있다. 증폭기 회로(Amp)는 하나 이상의 전류 소스와 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 하나 이상의 전류 소스는 복수의 소스 바이어스 전류들(Bias1~Bias4)을 생성할 수 있다. 하나 이상의 전류 소스는 복수의 소스 바이어스 전류들(Bias1~Bias4) 중 디스플레이 패널(215)에 공급하는 소스 전압의 슬루율에 따라 지정된 크기를 갖는 소스 바이어스 전류를 증폭기 회로(Amp)로 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 하나 이상의 전류 소스는 휘도(L1~L4)에 따라 증폭기 회로(Amp)로 공급하는 소스 바이어스 전류의 크기를 제어할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 전류 소스는 제1 휘도(L1)에서 제1 소스 바이어스 전류(Bias1)를 증폭기 회로(Amp)로 공급할 수 있다. 하나 이상의 전류 소스는 제2 휘도(L2)에서 제2 소스 바이어스 전류(Bias2)를 증폭기 회로(Amp)로 공급할 수 있다. 하나 이상의 전류 소스는 제3 휘도(L3)에서 제3 소스 바이어스 전류(Bias3)를 증폭기 회로(Amp)로 공급할 수 있다. 하나 이상의 전류 소스는 제4 휘도(L4)에서 제4 소스 바이어스 전류(Bias4)를 증폭기 회로(Amp)로 공급할 수 있다. 이에 따라, 휘도에 따른 소스 전압의 최소값 및 최대값의 차이 값에 관계 없이 소스 전압이 상승하는 시간을 동일하도록 제어할 수 있다. 또한, 소스 전압의 최소값 및 최대값의 차이 값이 지정된 값 이하인 경우, 소스 바이어스 전류를 감소시켜 소스 드라이버(1400)에서 소비하는 전력을 감소시킬 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 영상을 표시하는 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(215)), 상기 디스플레이 패널(215)에 소스 전압을 공급하는 소스 드라이버(예: 도 3의 소스 드라이버(211)), 상기 소스 드라이버(211)를 제어하는 타이밍 컨트롤러(예: 도 3의 타이밍 컨트롤러(360))를 포함하는 디스플레이 구동 회로(예: 도 2의 디스플레이 구동 회로(230)), 및 상기 디스플레이 구동 회로(230)에 영상 제어 신호를 전달하는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함하고, 상기 타이밍 컨트롤러(360)는, 상기 영상의 휘도에 따라 상기 소스 전압의 슬루율(slew rate)을 제어하는 소스 바이어스 전류를 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 영상 제어 신호에 포함된 명령에 따라 상기 영상의 휘도가 감소하는 경우, 상기 소스 바이어스 전류 값을 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(230)는 프레임 단위로 상기 영상의 휘도를 설정하는 명령을 상기 프로세서(120)로부터 공급받고, 상기 명령에서 설정한 휘도에 대응하여 상기 소스 전압의 최소값을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 소스 드라이버(211)는, 입력 전압을 공급받고, 상기 소스 전압을 출력 전압으로 생성하는 증폭기 회로(예: 도 5의 증폭기 회로(421)), 및 상기 증폭기 회로(421)와 연결되어 상기 입력 전압을 제어하여 상기 출력 전압을 적어도 일시적으로 변화시키는 부스팅 회로(예: 도 5의 부스팅 회로(422))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 영상이 제1 휘도를 갖는 경우 상기 소스 전압은 제1 슬루율을 갖고, 상기 영상이 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도를 갖는 경우 상기 소스 전압은 상기 제1 슬루율보다 낮은 제2 슬루율을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 영상이 제1 휘도를 갖는 경우 상기 소스 전압은 제1 구간 동안 제1 전압부터 제2 전압까지 변화하고, 상기 영상이 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도를 갖는 경우 상기 소스 전압은 상기 제1 구간 동안 상기 제1 전압보다 높은 제3 전압부터 제2 전압까지 변화할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 소스 드라이버(211)는, 입력 전압을 공급받고, 상기 소스 전압을 출력 전압으로 생성하는 증폭기 회로(예: 도 11의 증폭기 회로(1024)), 및 상기 증폭기 회로(1024)와 연결되어 상기 입력 전압을 제어하여 상기 출력 전압을 적어도 일시적으로 변화시키는 복수의 부스팅 회로들(예: 도 11의 제1 내지 제3 부스팅 회로들(1021~1023))을 포함하고, 상기 복수의 부스팅 회로들 중 어느 하나의 부스팅 회로를 선택하여 상기 증폭기 회로에 상기 소스 바이어스 전류를 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 소스 바이어스 전류를 공급하는 하나 이상의 전류 소스를 더 포함하고, 상기 하나 이상의 전류 소스에서 상기 소스 바이어스 전류의 크기를 제어함으로써 상기 소스 전압의 슬루율을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 소스 전압은 상기 영상의 휘도에 무관하게 동일한 시간(예: 슬루 구간(SP)) 동안 최소값에서 최대값까지 상승할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101)는, 영상을 표시하는 디스플레이 패널(215), 상기 디스플레이 패널(215)에 소스 전압을 공급하는 소스 드라이버(211), 상기 소스 드라이버(211)를 제어하는 타이밍 컨트롤러(360)를 포함하는 디스플레이 구동 회로(230), 및 상기 디스플레이 구동 회로(230)에 영상 제어 신호를 전달하는 프로세서(120)를 포함하고, 상기 소스 드라이버(211)는, 프레임 단위로 상기 소스 전압의 최소값 및 상기 소스 전압의 최대값을 설정하고, 상기 소스 전압의 최소값 및 상기 소스 전압의 최대값에 따라 상기 소스 전압의 슬루율을 조정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 타이밍 컨트롤러(360)는, 상기 영상의 휘도가 감소하는 경우 상기 소스 전압의 최소값을 감소시키고, 상기 소스 전압의 슬루율을 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 소스 드라이버(211)는 상기 소스 전압의 최소값 및 상기 소스 전압의 최대값에 관계 없이 상기 소스 전압의 최소값부터 상기 소스 전압의 최대값까지 상승하는 구간을 일정하게 유지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 소스 드라이버(211)는 상기 소스 전압의 슬루율을 제어하는 소스 바이어스 전류를 생성하고, 상기 소스 바이어스 전류의 크기는 상기 소스 전압의 최소값의 크기가 감소할수록 증가할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 소스 드라이버(211)는 상기 소스 바이어스 전류를 증가시킨 후, 상기 영상의 휘도를 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로(230)는 상기 소스 전압의 변화 폭이 지정된 폭 이하로 감소하는 경우 상기 소스 드라이버의 부스팅 회로를 이용한 패스트 슬루(fast slew) 기능을 턴-오프(turn-off)할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101)는, 영상을 표시하는 디스플레이 패널(215), 상기 디스플레이 패널(215)에 소스 전압을 공급하는 소스 드라이버(211), 상기 소스 드라이버(211)를 제어하는 타이밍 컨트롤러(360)를 포함하는 디스플레이 구동 회로(230), 및 상기 디스플레이 구동 회로(230)에 영상 제어 신호를 전달하는 프로세서(120)를 포함하고, 상기 타이밍 컨트롤러(360)는, 상기 영상의 휘도에 따라 프레임 단위로 상기 소스 전압의 슬루율을 제어하는 소스 바이어스 전류를 가변시킬 수 있다.
도 16은 일 실시 예에 따른 디스플레이 구동 회로(예: 도 3의 디스플레이 구동 회로(300))가 소스 증폭기(예: 도 11의 소스 드라이버(211))를 통해 출력되는 전압의 시간에 대한 변화율(slew rate)을 제어하는 동작을 나타낸 흐름도이다. 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 하나 이상의 픽셀들을 포함하는 디스플레이 패널(예: 도 3의 디스플레이 패널(215)), 하나 이상의 픽셀들 중 적어도 일부 픽셀과 전기적으로 연결된 소스 포트(예: 도 3의 소스 드라이버(211)와 디스플레이 구동 회로(300) 사이를 연결하는 포트), 및 소스 포트와 전기적으로 연결된 소스 증폭기(예: 도 11의 소스 전압 생성부(1020)에 포함된 증폭기 회로(1024))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1610에서 전자 장치(101)는 디스플레이 패널(215)에 설정된(set) 휘도를 확인할 수 있다. 디스플레이 패널(215)에 설정된 휘도를 확인하기 위해, 전자 장치(101)는 디스플레이 패널의 동작 모드와 관련된 정보를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는 디스플레이 패널(215)의 동작 모드와 관련된 정보를 확인하고, 동작 모드와 관련된 정보에 기반하여 동작 모드를 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 구동 회로(300)와 작동적으로(operationally) 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(300)는 디스플레이 패널(215)의 동작 모드와 관련된 정보를 적어도 하나의 프로세서(120)로부터 수신하여 확인할 수 있다. 다른 예로, 디스플레이 구동 회로(300)는 적어도 하나의 프로세서(120)로부터 수신한 영상 데이터(예: 도 3의 VIDEO)를 디스플레이 패널(215)로 출력하고, 출력되는 영상 데이터(VIDEO)를 확인함으로써 디스플레이 패널(215)의 동작 모드와 관련된 정보를 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1620에서 전자 장치(101)는 휘도가 제1 지정된 범위에 속하는 경우, 소스 증폭기(1024)를 통해 출력되는 전압(예: 소스 전압(Vout))의 시간에 대한 변화율(slew rate)이 제1 기울기를 갖도록 소스 증폭기(1024)를 구동할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 디스플레이 패널(215)의 적어도 일부를 제1 휘도(L1)로 구동하는 경우, 제1 시간 범위에 지정된 출력 전압을 출력하도록 소스 증폭기를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1630에서 전자 장치(101)는 소스 증폭기(1024)를 제1 구동 강도(a first drive strength)로 구동할 수 있다. 구동 강도는 소스 증폭기(1024)의 출력단(예: 연산 증폭기의 출력 단자)에서 출력 가능한 전류 용량의 크기일 수 있다. 구동 강도는 소스 증폭기(1024)가 구동 가능한(예: 도 11의 부스팅 회로(1021~1023)를 이용하여 소스 증폭기(1024)의 출력 단자로 드라이브 가능한) 전류 용량의 크기일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1640에서 전자 장치(101)는 휘도가 제1 지정된 범위보다 낮은 제2 지정된 범위에 속하는 경우, 소스 증폭기(1024)를 통해 출력되는 전압의 시간에 대한 변화율이 제1 기울기보다 낮은 제2 기울기를 갖도록 소스 증폭기(1024)를 구동할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 디스플레이 패널(215)의 적어도 일부를 제1 휘도(L1)보다 낮은 제2 휘도(L2)로 구동하는 경우, 제1 시간 범위보다 긴 제2 시간 범위에 지정된 출력 전압을 출력하도록 소스 증폭기(1024)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 소스 증폭기(1024)와 연결되어 소스 증폭기(1024)에 입력되는 전류를 적어도 일시적으로 변화시킴으로써 지정된 출력 전압을 적어도 일시적으로 변화시키는 복수의 부스팅 회로들(1021~1023)을 더 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 복수의 부스팅 회로들(1021~1023) 중 어느 하나의 부스팅 회로를 선택하여 소스 증폭기(1024)가 출력하는 지정된 출력 전압의 세기를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(300)는 디스플레이 패널(215)의 나머지 부분을 제3 휘도(L3)로 구동하는 경우, 제3 시간 범위에 지정된 출력 전압을 출력하도록 상기 소스 증폭기를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1650에서 전자 장치(101)는 소스 증폭기(1024)를 제1 구동 강도보다 낮은 제2 구동 강도로 구동할 수 있다. 전자 장치(101)는 소스 증폭기(1024)와 연결되어 소스 증폭기(1024)에 입력되는 전류를 변화시키는 복수의 부스팅 회로들(1021~1023)을 더 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 복수의 부스팅 회로들(1021~1023) 중 어느 하나의 부스팅 회로를 선택하여 소스 증폭기(1024)가 제1 구동 강도 또는 제2 구동 강도로 구동하도록 설정할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나",“A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer pro메모리 product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치(예: 스마트폰)들 간에 직접 또는 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    영상을 표시하는 디스플레이 패널;
    상기 디스플레이 패널에 소스 전압을 공급하는 소스 드라이버; 및
    상기 소스 드라이버를 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고,
    상기 타이밍 컨트롤러는,
    상기 영상의 휘도와 관련된 정보를 확인하고,
    상기 영상의 휘도에 기반하여 상기 소스 전압의 슬루율(slew rate)을 제어하는 소스 바이어스 전류를 설정하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로에 영상 제어 신호를 전달하는 프로세서를 더 포함하고,
    상기 영상 제어 신호에 포함된 명령에 따라 상기 영상의 휘도가 감소하는 경우, 상기 소스 바이어스 전류 값을 감소시키는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는 프레임 단위로 상기 영상의 휘도와 관련된 정보를 포함하는 명령을 상기 프로세서로부터 획득하고, 상기 휘도와 관련된 정보에 기반하여 상기 소스 전압의 최소값을 설정하는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 소스 드라이버는,
    입력 전압을 공급받고, 상기 소스 전압을 출력 전압으로 생성하는 증폭기 회로; 및
    상기 증폭기 회로와 연결되어 상기 입력 전압을 제어하여 상기 출력 전압을 적어도 일시적으로 변화시키는 부스팅 회로를 포함하는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 영상이 제1 휘도를 갖는 경우 상기 소스 전압은 제1 슬루율을 갖고,
    상기 영상이 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도를 갖는 경우 상기 소스 전압은 상기 제1 슬루율보다 낮은 제2 슬루율을 갖는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 영상이 제1 휘도를 갖는 경우 상기 소스 전압은 제1 구간 동안 제1 전압부터 제2 전압까지 변화하고,
    상기 영상이 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도를 갖는 경우 상기 소스 전압은 상기 제1 구간 동안 상기 제1 전압보다 높은 제3 전압부터 제2 전압까지 변화하는, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 소스 드라이버는,
    입력 전압을 공급받고, 상기 소스 전압을 출력 전압으로 생성하는 증폭기 회로; 및
    상기 증폭기 회로와 연결되어 상기 입력 전압을 제어하여 상기 출력 전압을 적어도 일시적으로 변화시키는 복수의 부스팅 회로들을 포함하고,
    상기 복수의 부스팅 회로들 중 어느 하나의 부스팅 회로를 선택하여 상기 증폭기 회로에 상기 소스 바이어스 전류를 공급하는, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 소스 바이어스 전류를 공급하는 하나 이상의 전류 소스를 더 포함하고,
    상기 하나 이상의 전류 소스에서 상기 소스 바이어스 전류의 크기를 제어함으로써 상기 소스 전압의 슬루율을 제어하는, 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 소스 전압은 상기 영상의 휘도에 무관하게 동일한 시간 동안 최소값에서 최대값까지 상승하는, 전자 장치.
  10. 전자 장치에 있어서,
    하나 이상의 픽셀들을 포함하는 디스플레이 패널;
    상기 하나 이상의 픽셀들 중 적어도 일부 픽셀과 전기적으로 연결된 소스 포트; 및
    상기 소스 포트와 전기적으로 연결된 소스 증폭기를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 디스플레이 패널에 설정된(set) 휘도를 확인하고,
    상기 휘도가 제1 지정된 범위에 속하는 경우, 상기 소스 증폭기를 통해 출력되는 전압의 시간에 대한 변화율(slew rate)이 제1 기울기를 갖도록 상기 소스 증폭기를 구동하고,
    상기 휘도가 상기 제1 지정된 범위보다 낮은 제2 지정된 범위에 속하는 경우, 상기 소스 증폭기를 통해 출력되는 전압의 시간에 대한 변화율이 상기 제1 기울기보다 낮은 제2 기울기를 갖도록 상기 소스 증폭기를 구동하도록 설정된 전자 장치.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로와 작동적으로(operationally) 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 디스플레이 패널의 동작 모드와 관련된 정보를 상기 적어도 하나의 프로세서로부터 수신하여 확인하는, 전자 장치.
  12. 청구항 10에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로와 작동적으로(operationally) 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 적어도 하나의 프로세서로부터 수신한 영상 데이터를 상기 디스플레이 패널로 출력하고, 상기 출력되는 영상 데이터를 확인함으로써 상기 디스플레이 패널의 동작 모드와 관련된 정보를 확인하는, 전자 장치.
  13. 청구항 10에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 디스플레이 패널의 적어도 일부를 제1 휘도로 구동하는 경우, 제1 시간 범위에 지정된 출력 전압을 출력하도록 상기 소스 증폭기를 제어하고,
    상기 디스플레이 패널의 적어도 일부를 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도로 구동하는 경우, 상기 제1 시간 범위보다 긴 제2 시간 범위에 상기 지정된 출력 전압을 출력하도록 상기 소스 증폭기를 제어하는, 전자 장치.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 소스 증폭기와 연결되어 상기 소스 증폭기에 입력되는 전류를 적어도 일시적으로 변화시킴으로써 상기 지정된 출력 전압을 적어도 일시적으로 변화시키는 복수의 부스팅 회로들을 더 포함하고,
    상기 복수의 부스팅 회로들 중 어느 하나의 부스팅 회로를 선택하여 상기 소스 증폭기가 출력하는 상기 지정된 출력 전압의 세기를 제어하는, 전자 장치.
  15. 청구항 13에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 회로는,
    상기 디스플레이 패널의 나머지 부분을 제3 휘도로 구동하는 경우, 제3 시간 범위에 상기 지정된 출력 전압을 출력하도록 상기 소스 증폭기를 제어하는, 전자 장치.
PCT/KR2019/006686 2018-08-09 2019-06-04 휘도에 기반하여 소스 드라이버의 전압 슬루율을 제어하는 전자 장치 Ceased WO2020032368A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/262,548 US11521560B2 (en) 2018-08-09 2019-06-04 Electronic device for controlling voltage slew rate of source driver on basis of luminance
EP19847410.8A EP3816976A4 (en) 2018-08-09 2019-06-04 ELECTRONIC DEVICE FOR CONTROLLING THE VOLTAGE SLEEP RATE OF A SOURCE DRIVER BASED ON LUMINANCE

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180092910A KR102574314B1 (ko) 2018-08-09 2018-08-09 휘도에 기반하여 소스 드라이버의 전압 슬루율을 제어하는 전자 장치
KR10-2018-0092910 2018-08-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020032368A1 true WO2020032368A1 (ko) 2020-02-13

Family

ID=69414236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/006686 Ceased WO2020032368A1 (ko) 2018-08-09 2019-06-04 휘도에 기반하여 소스 드라이버의 전압 슬루율을 제어하는 전자 장치

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11521560B2 (ko)
EP (1) EP3816976A4 (ko)
KR (1) KR102574314B1 (ko)
WO (1) WO2020032368A1 (ko)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102783441B1 (ko) * 2020-12-28 2025-03-19 엘지디스플레이 주식회사 저전력 구동 표시 장치 및 이의 구동 방법
CN113241032B (zh) * 2021-05-10 2022-05-03 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 显示面板的驱动方法、显示面板及液晶显示装置
EP4390619B1 (en) 2021-10-01 2025-09-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device and operation method thereof
KR102822071B1 (ko) * 2021-10-28 2025-06-18 엘지디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그의 구동 방법
CN114023234B (zh) * 2021-11-10 2023-07-04 Tcl华星光电技术有限公司 显示装置及电子设备
CN115035874B (zh) * 2022-07-21 2023-08-25 硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司 调整电源管理芯片的输出电信号的方法与屏驱动板
KR20260032696A (ko) * 2024-08-28 2026-03-10 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 이를 포함하는 전자 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130128933A (ko) * 2012-05-18 2013-11-27 삼성전자주식회사 소스 드라이버
KR20140109135A (ko) * 2013-03-05 2014-09-15 삼성전자주식회사 출력 버퍼 회로 및 이를 포함하는 소스 구동 회로
KR20150055253A (ko) * 2013-11-13 2015-05-21 삼성디스플레이 주식회사 표시장치 및 그의 제어방법
KR20170005291A (ko) * 2015-07-02 2017-01-12 삼성전자주식회사 슬루 슬로프를 제어하는 출력 버퍼 회로 및 그것을 포함하는 소스 드라이버 및 그것의 소스 구동 신호 생성 방법
KR20180066313A (ko) * 2016-12-07 2018-06-19 삼성디스플레이 주식회사 데이터 구동부 및 그의 구동방법

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100767364B1 (ko) 2001-06-19 2007-10-17 삼성전자주식회사 액정 표시 장치 및 그 구동 방법
KR100777705B1 (ko) 2001-09-07 2007-11-21 삼성전자주식회사 액정 표시 장치 및 그 구동 방법
JP2007171225A (ja) * 2005-12-19 2007-07-05 Sony Corp 増幅回路、液晶表示装置用駆動回路及び液晶表示装置
US8115755B2 (en) 2006-09-28 2012-02-14 Intersil Americas Inc. Reducing power consumption associated with high bias currents in systems that drive or otherwise control displays
US8203524B2 (en) * 2008-09-10 2012-06-19 Sanyo Electric Co., Ltd. Light-emitting element driving circuit
JP5588996B2 (ja) * 2009-11-12 2014-09-10 パナソニック株式会社 駆動電圧生成回路
KR101073569B1 (ko) 2010-05-20 2011-10-14 삼성모바일디스플레이주식회사 발광 제어 구동부, 이를 이용한 발광 표시 장치, 및 발광 제어 신호 구동 방법
KR101839953B1 (ko) 2011-01-21 2018-03-20 삼성디스플레이 주식회사 구동 장치 및 이를 이용한 표시 장치
KR101808529B1 (ko) 2011-04-22 2017-12-13 엘지디스플레이 주식회사 평판 표시장치의 데이터 구동 장치 및 방법
US9530373B2 (en) * 2013-06-25 2016-12-27 Samsung Display Co., Ltd. Method of driving a display panel, display panel driving apparatus for performing the method and display apparatus having the display panel driving apparatus
KR20150043652A (ko) 2013-10-14 2015-04-23 삼성전자주식회사 디스플레이 장치, 디스플레이 장치의 구동 방법 및 이를 포함하는 휴대용 단말기
KR102221788B1 (ko) * 2014-07-14 2021-03-02 삼성전자주식회사 고속으로 동작하는 디스플레이 구동 장치 및 그의 제어 방법
KR102232280B1 (ko) * 2014-09-16 2021-03-29 삼성디스플레이 주식회사 데이터 드라이버 및 이의 구동 방법
KR102159257B1 (ko) * 2014-09-26 2020-09-23 삼성전자 주식회사 디스플레이 구동 회로 및 디스플레이 구동 방법
KR102248822B1 (ko) * 2014-10-06 2021-05-10 삼성전자주식회사 디스플레이 장치를 구비한 모바일 기기 및 그것의 동작 방법
KR102445957B1 (ko) 2016-04-29 2022-09-22 엘지디스플레이 주식회사 드라이버 집적회로, 컨트롤러 및 표시 장치
US9984639B2 (en) * 2016-05-25 2018-05-29 Parade Technologies, Ltd. Adaptive spatial offset cancellation of source driver
KR20180023090A (ko) 2016-08-23 2018-03-07 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그 구동방법
KR102615855B1 (ko) * 2017-01-25 2023-12-21 삼성전자주식회사 표시 설정에 따른 디스플레이 구동 방법 및 이를 지원하는 전자 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130128933A (ko) * 2012-05-18 2013-11-27 삼성전자주식회사 소스 드라이버
KR20140109135A (ko) * 2013-03-05 2014-09-15 삼성전자주식회사 출력 버퍼 회로 및 이를 포함하는 소스 구동 회로
KR20150055253A (ko) * 2013-11-13 2015-05-21 삼성디스플레이 주식회사 표시장치 및 그의 제어방법
KR20170005291A (ko) * 2015-07-02 2017-01-12 삼성전자주식회사 슬루 슬로프를 제어하는 출력 버퍼 회로 및 그것을 포함하는 소스 드라이버 및 그것의 소스 구동 신호 생성 방법
KR20180066313A (ko) * 2016-12-07 2018-06-19 삼성디스플레이 주식회사 데이터 구동부 및 그의 구동방법

Also Published As

Publication number Publication date
US20210295782A1 (en) 2021-09-23
EP3816976A1 (en) 2021-05-05
KR102574314B1 (ko) 2023-09-04
US11521560B2 (en) 2022-12-06
EP3816976A4 (en) 2022-02-16
KR20200017705A (ko) 2020-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020032368A1 (ko) 휘도에 기반하여 소스 드라이버의 전압 슬루율을 제어하는 전자 장치
WO2019182336A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 디스플레이 구동 방법
WO2022025374A1 (en) Electronic device including display and method for compensating for display burn-in
WO2022158887A1 (ko) 디스플레이의 복수의 표시 영역들을 서로 다른 구동 주파수로 구동하는 전자 장치
WO2019226027A1 (en) Display device including scan driver for driving display panel in which empty area enclosed by display area is formed
WO2022030795A1 (ko) 디스플레이 화면 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2019226025A1 (ko) 디스플레이를 통해 어플리케이션의 콘텐트를 표시하는 방법 및 전자 장치
WO2021157908A1 (en) Electronic device and method for controlling brightness of display
WO2021149922A1 (ko) 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 상기 디스플레이를 구동하는 방법
WO2022030757A1 (ko) 화면의 부분 영역을 빠르게 업데이트하는 전자 장치 및 방법
WO2019164322A1 (ko) 보호 회로를 포함하는 디스플레이 구동 회로
WO2021157894A1 (ko) 표시 영역에 따른 감마 전압 운용 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2019124900A1 (ko) 콘텐트의 표시에 기반하여 감마 블록의 동작을 제어하는 디스플레이 및 상기 디스플레이를 포함하는 전자 장치
WO2022231156A1 (ko) 유기 발광 디스플레이 장치를 포함하는 전자 장치
WO2020111576A1 (ko) 어플리케이션의 실행 화면에 기반하여 열화를 보상하는 방법 및 이를 구현한 전자 장치
WO2019125001A1 (ko) 이미지의 특성에 기반하여 픽셀의 소스 구동을 제어하기 위한 전자 장치 및 전자 장치를 이용한 영상 출력 방법
WO2019225955A1 (ko) 디스플레이의 균열을 확인하는 방법 및 이를 수행하는 전자 장치
WO2022030736A1 (ko) 조도 측정 방법 및 장치
WO2020091530A1 (ko) 디스플레이의 동작 모드에 기반하여 터치 데이터의 보상을 결정하는 방법 및 장치
WO2024071932A1 (ko) 디스플레이 구동 회로로의 송신을 위한 전자 장치 및 방법
WO2019088481A1 (ko) 전자 장치 및 그의 영상 보정 방법
WO2021125899A1 (ko) 비접촉 이벤트에 기반한 반응 시간 단축 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2024076031A1 (ko) 클럭 레이트를 제어하는 디스플레이 구동 회로를 포함하는 전자 장치
WO2023210991A1 (ko) 비디오 모드에서 디스플레이 스케일러 구동 방법 및 상기 방법을 이용한 전자 장치
WO2022186574A1 (ko) 센서 모듈의 성능을 향상 시킬 수 있는 전자 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19847410

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019847410

Country of ref document: EP

Effective date: 20210127

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE