WO2021060572A1 - 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a display device and a method for compensating the afterimage thereof, and more particularly, to a display device having an afterimage compensation function and a method for compensating the afterimage.
  • an image display device displays an image on a display panel such as a cathode ray tube, a liquid crystal panel, an electroluminescent channel, a light emitting diode panel, and a plasma display panel.
  • a display panel such as a cathode ray tube, a liquid crystal panel, an electroluminescent channel, a light emitting diode panel, and a plasma display panel.
  • a light emitting device corresponding thereto continuously emits light.
  • the device may be overloaded, and the life of the device may be shortened.
  • a burn-in phenomenon may occur in which an afterimage of a previous image remains in an image or a screen is not clearly displayed due to a decrease in color expression of the corresponding device.
  • an afterimage compensation method is used.
  • the afterimage compensation is generally performed sequentially from the top to the bottom of the entire screen at a certain period, but there is a problem that it takes a long time to perform the afterimage compensation as the size of the display panel increases.
  • An object to be solved by the present invention is to provide a display device for adaptively performing afterimage compensation according to edge intensity, brightness, or accumulation number of pixels, and a method for performing the afterimage compensation.
  • An object to be solved by the present invention is to provide a display apparatus and a method for performing afterimage compensation individually for each pixel by periodically detecting an edge in an image to construct data such as edge intensity and brightness for each pixel.
  • An object to be solved by the present invention is to provide a display device and a method of performing the afterimage compensation for shortening the afterimage compensation time and performing the afterimage compensation only for a region requiring the afterimage compensation by performing the afterimage compensation individually for each pixel.
  • the display device and the residual image compensation method thereof capture an input image frame at a certain period, detect an edge region in the captured image frame, and detect the edge region for each pixel.
  • the afterimage compensation area is detected based on the number of accumulated images detected as, and individual afterimage compensation is performed only for pixels whose accumulated number detected as the afterimage compensation area is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the afterimage compensation is performed only on a pixel determined as a target pixel for the afterimage compensation.
  • the residual image compensation value is determined by sensing a current threshold voltage of a block having a first size based on a pixel to be image retention compensation, and comparing the threshold voltage of the pixel to be image retention compensation with the threshold voltages of the neighboring pixels of the block.
  • the difference value between the current threshold voltage and the initial threshold voltage of the block is calculated for each pixel, and the difference value of the threshold voltage of the pixel to be subjected to residual compensation is compared with the difference value of the threshold voltages of neighboring pixels belonging to the block to determine the residual compensation value. do.
  • a difference value of a threshold voltage among neighboring pixels belonging to a block or a threshold voltage among neighboring pixels belonging to a block is excluded.
  • the residual compensation value of the target pixel for residual compensation may be determined by comparing with a difference value between the threshold voltage of the remaining pixels except for pixels having a deviation of less than a predetermined size from the threshold voltage of.
  • a difference value of a threshold voltage among neighboring pixels belonging to a block having a second size with respect to a pixel to be compensated is constant from the threshold voltage of the pixel to be compensated for afterimage.
  • Afterimage compensation may be additionally performed on pixels having a deviation less than or equal to the size.
  • the display device captures an input image frame at a certain period, and an edge detector detects an edge region in the captured image frame.
  • An afterimage compensation determination unit configured to detect a pixel detected as an area as an afterimage compensation area, and determine an afterimage compensation target pixel for a pixel whose cumulative number detected by the afterimage compensation area is equal to or greater than a predetermined threshold, and for the pixel to be subjected to residual image compensation It includes an afterimage compensation unit for performing afterimage compensation.
  • the display device and the image retention compensation method according to the present invention can shorten the afterimage compensation time by performing the afterimage compensation individually according to the situation of each pixel.
  • the display device and its residual image compensation method may increase the lifespan of the display panel by performing the afterimage compensation individually for pixels having a high possibility of deterioration through edge detection.
  • the efficiency of the afterimage compensation may be improved.
  • FIG. 1 is a control block diagram of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a detailed block diagram of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 illustrates an example of subpixels of a display panel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating an afterimage compensation method of an afterimage compensation unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of determining a target area for image retention compensation of a display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of compensating for an afterimage of a display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • a display apparatus 100 may be various electronic devices including display means.
  • it may include electronic devices such as a TV, a monitor, and a tablet PC capable of receiving broadcasts.
  • a display apparatus 100 includes a display unit 110, a control unit 120, and a host system.
  • the display unit 110 is for displaying an image, and includes a display panel provided with pixels on which an image is displayed, a data driver 113 for driving a data line, and a gate driver 115 for driving a gate line. .
  • a display panel provided with pixels on which an image is displayed
  • a data driver 113 for driving a data line
  • a gate driver 115 for driving a gate line.
  • the control unit 120 receives various control signals such as power, image data, and timing signals from the host system 130 to be described later, and controls the operation of the display unit 110 based thereon.
  • the controller 120 captures an image input from the host system 130 to detect an edge, determines an afterimage compensation target pixel based on edge intensity, brightness, and edge accumulation count for each pixel, and compensates for the afterimage compensation target pixel. Perform.
  • the controller 120 may be implemented by including an edge detection algorithm, an algorithm for detecting an afterimage region, a data table, a memory in which a control algorithm and a control code are stored, and a processor that performs the control code and the algorithm. In this case, the control unit 120 may be provided in the timing controller.
  • the host system 130 is for providing an image to the display unit 110, a TV, a navigation system, a set-top box, a DVD player, a Blu-ray player, a personal computer (PC), a home theater system, a broadcast receiver, or a phone system. It can be implemented with (Phone system).
  • the host system may be implemented to constitute one display device 100 by being integrated with the display unit 110 and the control unit 120 described above.
  • the host system 130 is a TV having a broadcast receiving function. It includes a main SoC (System on chip) with a built-in decoder and a scaler, converts the digital video data (DATA) of the input image into a format suitable for display on the display panel and outputs it to the control unit 120 do.
  • DATA digital video data
  • control unit 120 includes an edge detection unit 121, an afterimage compensation determination unit 123, and an afterimage compensation unit 125.
  • the edge detection unit 121 captures an input image frame at a predetermined period, and detects an edge region in the captured image frame.
  • the image capture and edge detection period may be determined between 15 seconds and 45 seconds.
  • the edge detection unit 121 detects an edge region when a brightness change value between pixels of each region of the image frame is greater than or equal to a reference value.
  • the edge detection unit is implemented with at least one of various algorithms to which a method of using a fixed value mask such as Roberts, Sobel, Freewit, and Laplacian, a morphology method that accesses and processes an image from a morphological point of view, or a Canny Edge detection method. It is possible. For example, when there is a difference in pixel brightness of 35% or more to 45% or more compared to surrounding pixels, it may be detected as an edge region.
  • a memory (not shown) in which a data table for the edge region is stored is provided, and the data table for the edge region stores edge intensity, image brightness (eg, WRGB brightness), and edge accumulation count for each pixel coordinate.
  • the edge detection unit 121 stores result values, such as edge intensity, image brightness, and the number of times of edge accumulation, in a data table related to the edge region.
  • the edge intensity and image brightness mean an accumulated average value
  • the number of edge accumulation means the number of consecutively accumulated edges. If the corresponding pixel is not continuously detected as an edge region, the value of the accumulated edge count is reset.
  • the present invention detects an edge area by capturing an image at a certain period, and when continuously detected as an edge area, an afterimage may occur in a still image area, for example, an OSD area or a channel number display area. It is determined as an area having a high afterimage intensity and counted, and if it is not continuously detected as an edge area, it is determined that the possibility of an afterimage occurring is low, and the edge cumulative counting is reset.
  • the afterimage compensation determination unit 123 detects a pixel continuously detected as an edge area by the edge detection unit 121 for a certain number of times or more as an afterimage compensation area, and the accumulated number of times detected by the afterimage compensation area is more than a predetermined threshold. It is determined as the pixel to be compensated.
  • a memory (not shown) in which a data table related to the afterimage compensation area is stored is provided, and the data table related to the afterimage compensation area stores edge intensity, image brightness (eg, WRGB brightness), and the accumulated number of times of the afterimage compensation area for each pixel.
  • the afterimage compensation detection unit 123 detects a pixel in which the number of accumulated edges continuously detected as an edge area in the data table related to the edge area is equal to or more than a first threshold value, for example, n times, is detected as an afterimage compensation area, and The edge intensity, image brightness (eg, WRGB brightness), and the number of accumulated image retention areas are updated in the data table for the corresponding pixel.
  • a first threshold value for example, n times
  • the afterimage compensation determiner 123 stores an accumulated average value of the edge intensity and image brightness of a corresponding pixel in the data table related to the afterimage compensation area, and stores the accumulated number of afterimage area counts by accumulating the number of counting the afterimage areas. For example, when the number of accumulated edges of pixels of (200, 199) coordinates is counted as 20, the residual image compensation determination unit 123 sets 1 to the number of accumulated residual image compensation areas of the (200, 199) coordinates in the data table related to the residual image compensation area. Accumulates and resets the number of accumulated edges of the data table for the edge area.
  • the afterimage compensation determination unit 123 determines a pixel whose number of times of accumulation of the afterimage area is equal to or greater than the second threshold value, for example, m times or more, as the target pixel for the afterimage compensation.
  • m may be determined in consideration of the afterimage characteristic of the display unit 110.
  • the second threshold value may be determined in consideration of time A. For example, if the A value is 300 hours, since the accumulated value of the residual image compensation area becomes 1 when detected as the edge area for 10 minutes in the above-described example, 1800 corresponding to 300 hours may be determined as the second threshold value.
  • the afterimage compensation determiner 123 may obtain the value of the number of times of edge accumulation as it is and accumulate it as the number of times of accumulation of the afterimage compensation area. For example, when the number of accumulated edges reaches 20, it may be calculated by adding 20 to the accumulated number of the afterimage compensation area as it is. In this case, since the accumulated value of the afterimage compensation area increases by 20 each time the afterimage compensation area is counted once, the second threshold value corresponding to 300 hours may be determined as 36,000. The second threshold may be determined differently according to the edge strength and characteristics of the display unit 110.
  • the afterimage compensation determination unit 123 turns on an afterimage compensation enable flag for a pixel determined as an afterimage compensation target pixel.
  • the afterimage compensation unit 125 performs the afterimage compensation on a pixel for which the afterimage compensation enable flag is determined by the afterimage compensation determination unit 123 as a target pixel for residual image compensation.
  • the afterimage compensation unit 125 performs afterimage compensation on a pixel for which the afterimage compensation enable flag is turned on.
  • FIGS. 2 and 3 are detailed block diagram of a display apparatus 100 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of subpixels of a display panel. A description redundantly with the above-described embodiment will be omitted.
  • the display unit 110 includes a display panel, a gate driver 115, and a data driver 113.
  • the display panel 111 is disposed in a direction in which a plurality of data lines DL and a plurality of gate lines GL intersect, a plurality of pixels P are disposed in a matrix type, and a plurality of sub-pixels; It includes a plurality of power lines arranged to apply a driving voltage to SP).
  • a plurality of sub-pixels P arranged in a matrix type include an OLED, a driving transistor, a switch transistor, and a capacitor.
  • One pixel includes a plurality of sub-pixels (SP), and includes a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel, or includes a white sub-pixel, red sub-pixel, green sub-pixel, and blue sub-pixel. do.
  • the sub-pixels SP may have one or more different emission areas according to emission characteristics.
  • the data driver 113 drives a plurality of data lines DL1,..., and DLm by supplying data voltages to a plurality of data lines DL1,..., DLm.
  • the gate driver 115 sequentially drives the plurality of gate lines GL1,..., GLn by sequentially supplying scan signals to the plurality of gate lines GL1,..., GLn.
  • the subpixel SP is controlled by switching from a signal from an organic light emitting diode (OLED), a driving transistor DT for driving control by switching power supply to the OLED, and a gate line GL.
  • a switch transistor ST for switching the electrical connection between the DL) and the gate of the driving transistor DT, and one end connected to the junction node of the source of the driving transistor DT, and the gate and the switch of the driving transistor DT And a capacitor C having the other end connected to the junction node of the drain of the transistor ST.
  • the control unit 120 receives various control signals such as power, image data, and timing signals from the host system 130 and controls operations of the data driving unit 113 and the gate driving unit 115 based thereon.
  • the control unit 120 starts scanning according to the timing implemented in each frame, and converts the image data input from the host system 130 according to the data signal format used by the data driver 113 to convert the converted image. It outputs data and controls data driving according to the scan.
  • the gate driver 115 sequentially supplies scan signals of an on voltage or an off voltage to a plurality of gate lines GL1,..., GLn under the control of the controller 120 The gate lines GL1,..., GLn are sequentially driven.
  • the edge detection unit 121 detects an edge in an image frame input from the host system 130, updates the data table for the edge region according to the detection result, and the afterimage compensation determination unit 123
  • the data table for the residual image compensation area is updated based on the data table for the area, and a pixel to be imaged is determined to turn on an afterimage compensation enable flag for the pixel to be imaged.
  • the afterimage compensation unit 125 scans only a block area having a first size based on the pixel to be imaged to be compensated, which is turned on in the afterimage compensation enable flag in the afterimage compensation determination unit 123, and scans the current of the driving transistors of the corresponding pixels. After sensing the threshold voltage, calculating the difference value between the current threshold voltage and the initial threshold voltage for each pixel, and comparing the difference value between the threshold voltage of the pixel to be compensated for and the threshold voltage of the neighboring pixels belonging to the block. Determine the afterimage compensation value of the pixel to be compensated.
  • the afterimage compensation unit 125 scans only a block area having a first size with a current pixel to be compensated as a center and stores the sensing value of the threshold voltage Vth of the driving transistor of the corresponding pixel in the memory.
  • a sensing circuit for sensing the threshold voltage (Vth) of each pixel is separately provided, and the data current supplied to the OLED can be sensed using the ADC (analog to digital converter) of the data driver 113 using the sensing circuit. have.
  • the initial threshold voltage Vth of the driving transistor of each pixel is stored as a data table.
  • the initial threshold voltage Vth is a threshold voltage Vth of each pixel before deterioration, and the afterimage compensation unit 125 determines a deterioration and compensation value by comparing the initial threshold voltage table with the currently sensed threshold voltage.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a method of compensating for an after-image of the after-image compensation unit 125 according to an embodiment of the present invention.
  • the afterimage compensation unit 125 is based on a threshold voltage of a neighboring pixel of a block having a first size, for example, a size of 9*9, based on an afterimage compensation target pixel (eg, a hatched pixel).
  • FIG. 4A is an initial threshold voltage value of a block having a size of 9*9 with a pixel to be imaged as a center
  • FIG. 4B illustrates a currently sensed threshold voltage value of a corresponding block.
  • pixels indicated by thick borders refer to pixels determined as target pixels for residual image compensation.
  • the afterimage compensation value is determined based on the threshold voltage of the neighboring pixels of the block having a size of 9*9 with respect to each of the centers.
  • the afterimage compensation unit 125 calculates a difference between the current threshold voltage and the initial threshold voltage for each pixel in the corresponding block.
  • the difference between the current threshold voltage and the initial threshold voltage means the degree of deterioration of the pixel.
  • 4C shows a difference value of the threshold voltage of each pixel, and it can be seen that the difference between the current threshold voltage and the initial threshold voltage is 3 for the current pixel to be compensated for, and 1 for the surrounding pixels.
  • the afterimage compensation unit 125 when determining the afterimage compensation value of a pixel to be subjected to afterimage compensation, considers only the threshold voltages of the remaining pixels, excluding other pixels belonging to the corresponding block. Can be determined.
  • the present invention allows the compensation value to be appropriately determined based on pixels other than the edge region by excluding threshold voltages of other pixels to be subjected to residual image compensation during afterimage compensation.
  • the residual image compensation unit 125 may have a difference value between the current threshold voltage and the initial threshold voltage as well as other pixels to be image retention compensation. Pixels having a deviation of less than the size may be excluded.
  • the afterimage compensation unit 125 excludes pixels having a difference value equal to or more than 90% of the difference value based on the difference value (deterioration value) between the current threshold voltage and the initial threshold voltage of the current pixel to be compensated for.
  • An afterimage compensation value may be determined based on the pixels. For example, if the difference value between the threshold voltage of the current target pixel and the initial threshold voltage is 3, the residual compensation value may be determined by considering only the difference value of the threshold voltage of the remaining pixels except for pixels having a difference value of 2.7 or more. .
  • the afterimage compensation unit 125 may determine the afterimage compensation value of the current afterimage compensation target pixel by subtracting an average of the difference values between the threshold voltages of the remaining pixels from the current difference between the threshold voltages of the current afterimage compensation target pixel.
  • 4D shows an afterimage compensation value calculated for a pixel to be currently subject to afterimage compensation. Since the difference between the threshold voltages of the current pixel to be compensated for residual image is 3 and the average of the difference between the threshold voltages of the remaining pixels is 1, the residual compensation value of the current pixel to be residual imaged compensation is determined to be 2.
  • the afterimage compensation unit 125 compensates the data voltage supplied to the corresponding pixel according to the determined afterimage compensation value.
  • the afterimage compensation unit 125 calculates the above-described afterimage compensation value and performs the afterimage compensation on the remaining pixels to be imaged.
  • the residual image compensation unit 125 includes a threshold voltage difference value among neighboring pixels belonging to a block having a second size based on the current image retention compensation target pixel, in addition to the pixel determined as the image retention compensation target pixel.
  • Afterimage compensation may be performed on pixels having a difference between the threshold voltage of the pixel to be compensated for and less than a predetermined size. Through this, it is possible to perform the afterimage compensation on the pixels that have been deteriorated in the surroundings as well as the pixels determined as the pixel to be imaged afterimage compensation. For example, at least 90% of the difference value (deterioration value) between the current threshold voltage and the initial threshold voltage in a 5*5 block area with the current persistence compensation target pixel as the center.
  • the above-described afterimage compensation may be performed by further determining pixels having a difference value as a target pixel for residual image compensation.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of determining a target area for image retention compensation of the display apparatus 100 according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • an image frame input from the host system 130 is captured at a predetermined period (S10).
  • an edge region is detected in the captured image frame (S11).
  • edge region detection can be performed by various edge detection algorithms.
  • an edge detection technique suitable for detecting a still image region, such as an OSD region, which is liable to deteriorate can be used.
  • the pixel detected as the edge area it is checked whether it is continuously detected as the edge area (S12). If the corresponding pixel is detected as an edge region in the previous frame, since it has been continuously detected as an edge region, an edge accumulation value is counted and updated in a data table related to the edge region (S14). In addition to the edge accumulation value, an average value of values such as brightness and edge intensity of each pixel is calculated and updated in a data table for the edge region of each pixel. At this time, the accumulated value is reset unless it is continuously detected as an edge region (S13). For example, based on the current frame, a specific pixel is detected as an edge three times in a row and the edge accumulation value becomes '3'.
  • the edge accumulation value is reset and becomes '0'. do.
  • the accumulated value may be updated to '1' by performing edge accumulation counting without checking whether a pixel is continuous or not for a pixel having an edge accumulation value of '0'.
  • a separate flag to check whether an edge is detected in the immediately preceding captured image frame is provided, and for a pixel with an accumulated edge value of'O', when it is detected as the first edge area, the corresponding flag value is changed to'on', When checking whether an edge is accumulated in the next capture frame, it may be implemented to read the corresponding flag and perform accumulation counting.
  • the residual image compensation determining unit 123 When the edge region is continuously detected as an edge region equal to or greater than the first threshold n, for example, 20 times or more, and the accumulated edge value reaches 20, the residual image compensation determining unit 123 accumulates and counts the residual image compensation region value of the corresponding pixel (S16). Then, the accumulated edge value is reset. Therefore, each time a corresponding pixel is detected as an edge region 20 times in succession, an afterimage compensation region value is accumulated and counted.
  • the afterimage compensation unit 125 performs the afterimage compensation on the pixel for which the afterimage compensation in-table flag is turned on.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an image retention compensation method of the display apparatus 100 according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the afterimage compensation unit 125 performs afterimage compensation (S2O).
  • S2O afterimage compensation
  • three execution modes can be sequentially performed in an OFF-RS mode, a cooling mode, and an afterimage compensation mode.
  • the OFF-RS mode and the cooling mode are performed after the power of the display device 100 is turned off. Assuming that the image has been performed, only the method of performing the afterimage compensation mode will be described.
  • afterimage compensation is performed on all pixels, but in the present invention, afterimage compensation is performed only on the pixels in which the afterimage compensation enable flag is turned on as a target pixel for the afterimage compensation. That is, the afterimage compensation is performed only on the pixels determined as the pixels to be image retention compensation because the accumulated number of times detected as the afterimage compensation region is greater than or equal to the second threshold.
  • the afterimage compensation is performed on the corresponding pixel.
  • the threshold voltage of the driving transistor of the pixels is sensed, and the threshold voltage of the pixel to be compensated is compared with the threshold voltage of the neighboring pixels belonging to the block to target the afterimage compensation.
  • Determine the residual image compensation value of the pixel For example, a difference value, that is, a deterioration value, is calculated by comparing the currently sensed threshold voltage value with a pre-stored initial threshold voltage value (S22).
  • the difference value of the threshold voltage of the current pixel to be image retention compensation is compared with the difference value of the threshold voltages of neighboring pixels belonging to the corresponding block to determine the residual image compensation value of the pixel to be image retention compensation (S23).
  • the residual compensation value of the current persistence compensation target pixel may be determined based only on a difference value of the threshold voltages of the remaining pixels except for other pixels to be image retention compensation among surrounding pixels belonging to the block. This is to prevent distortion of the afterimage compensation value due to the deterioration value of the same pixel to be compensated for afterimage.
  • the data voltage supplied to the pixel is compensated (S25).
  • the afterimage compensation unit 125 calculates the above-described afterimage compensation value and performs the afterimage compensation on the remaining pixels to be imaged. Then, for the pixel on which the afterimage compensation has been completed, the data table for the corresponding edge region and the data table for the region to be subjected to the afterimage compensation are initialized, and the afterimage compensation enable flag is turned off (S26).
  • the edge detection unit 121 and the residual image compensation determination unit 123 determine the target pixel for residual image compensation based on the cumulative number of consecutive edge region detections. It goes without saying that it is also possible to determine a pixel to be compensated for afterimages by additionally considering a change in brightness difference.
  • the edge detection unit 121 and the afterimage compensation determination unit 123 are included in the control unit 120 (eg, a timing controller) on the display panel side.
  • the edge detection unit 121 and the afterimage compensation determination unit 123 may be implemented by the main SoC of the host system 130.
  • the main SoC is processed by an image processing module such as a decoder and a scaler of the host system 130 to capture an image at an output terminal that is finally output to the control unit 120 on the display panel side to detect the edge region, and the afterimage compensation region.
  • the detection and afterimage compensation target pixels are detected, and finally, data related to the afterimage compensation target pixels are provided to the control unit 120 on the display panel side.
  • the afterimage compensation unit 125 provided in the control unit 120 of the display panel may perform the afterimage compensation based on the data on the pixel to be imaged to be compensated input from the main SoC of the host system 130.
  • the display unit 110 is an OLED, but it can be applied to all displays in which an afterimage occurs.
  • the method of operating the display apparatus 100 of the present invention may be implemented as a code readable by the processor on a recording medium readable by the processor provided in the display apparatus 100.
  • the processor-readable recording medium includes all types of recording devices that store data that can be read by the processor. Examples of recording media that can be read by the processor include ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, etc., and also include those implemented in the form of carrier waves such as transmission through the Internet. .
  • the recording medium readable by the processor may be distributed over a computer system connected through a network, so that code readable by the processor may be stored and executed in a distributed manner.

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Abstract

전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법은 입력되는 영상 프레임을 일정 주기로 캡쳐하고, 캡쳐한 영상 프레임에서 에지영역을 검출하며, 픽셀별 에지영역으로 검출된 누적 횟수에 기초하여 잔상보상영역을 검출하고, 잔상보상영역으로 검출된 누적 횟수가 일정 문턱값 이상인 픽셀에 대해서만 개별적인 잔상보상을 수행한다. 이에 의해, 픽셀별 상황에 맞게 개별적으로 잔상보상을 수행함으로써 잔상보상시간을 단축할 수 있다.

Description

디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법
본 발명은 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 잔상 보상 기능을 가진 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법에 관한 것이다.
일반적으로 영상표시장치는 음극선관, 액정 패널, 전계 발광 채널, 발광 다이오드 패널, 플라즈마 표시 패널 등과 같은 디스플레이 패널에 영상을 표시한다.
그런데, OLED 영상표시장치와 같은 패널의 경우, 정지된 영상을 장시간 표시하면, 이에 대응하는 발광 소자가 지속적으로 빛을 발광한다. 특정 발광 소자에 장시간 지속적으로, 전류가 흐르면, 해당 소자에 과부하가 걸려, 해당 소자의 수명이 단축될 수 있다. 또한, 해당 소자의 색상 표현력이 떨어져서 영상에 이전 영상의 잔상이 남거나 화면이 선명하게 표시되지 않는 번인(burn-in) 현상이 발생할 수 있다.
이러한 화면 잔상 문제를 해결하기 위해 잔상 보상 방법이 이용되고 있다. 잔상 보상은 일정 주기로 전체 화면에 대해 최상단부터 하단까지 순차적으로 수행되는 것이 일반적인데, 디스플레이 패널의 사이즈가 커짐에 따라서 잔상 보상 수행에 오랜 시간이 걸리는 문제가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 픽셀별 에지강도, 밝기, 또는 누적 횟수에 따라서 적응적으로 잔상보상을 수행하는 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법을 제공하는 것이다. 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 주기적으로 영상에서 에지를 검출하여 픽셀별 에지 강도 및 밝기 등의 데이터를 구축하여 픽셀별로 개별적으로 잔상보상을 수행하는 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법을 제공하는 것이다. 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 픽셀별로 개별적으로 잔상보상을 수행함으로써 잔상보상시간을 단축하고 잔상보상이 필요한 영역에 대해서만 잔상보상을 수행하는 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법을 제공하는 것이다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법은 입력되는 영상 프레임을 일정 주기로 캡쳐하고, 캡쳐한 영상 프레임에서 에지영역을 검출하며, 픽셀별 에지영역으로 검출된 누적 횟수에 기초하여 잔상보상영역을 검출하고, 잔상보상영역으로 검출된 누적 횟수가 일정 문턱값 이상인 픽셀에 대해서만 개별적인 잔상보상을 수행한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법은 디스플레이장치의 전원이 오프되면 잔상보상 대상픽셀로 결정된 픽셀에 대해서만 잔상보상을 수행한다.
이때, 잔상보상값은 잔상보상 대상픽셀을 기준으로 제1 크기를 갖는 블록의 현재 문턱전압을 센싱하고, 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압을 상기 블록의 주변 픽셀들의 문턱전압과 비교하여 결정한다. 해당 블록의 현재 문턱전압과 초기 문턱전압의 차이값을 픽셀별로 산출하고, 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압의 차이값을 상기 블록에 속한 주변 픽셀들의 문턱전압의 차이값과 비교하여 잔상보상값을 결정한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법은 블록에 속한 주변 픽셀들 중에 다른 잔상보상 대상픽셀을 제외하거나, 블록에 속하는 주변 픽셀들 중에서 문턱전압의 차이값이 상기 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압과 일정 크기 이하의 편차를 가지는 픽셀들을 제외한 나머지 픽셀들의 문턱전압의 차이값과 비교하여 상기 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치의 잔상보상방법은 잔상보상 대상픽셀을 기준으로 제2 크기를 갖는 블록에 속하는 주변 픽셀들 중에서 문턱전압의 차이값이 상기 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압과 일정 크기 이하의 편차를 가지는 픽셀들에 대해 추가적으로 잔상보상을 더 수행할 수 있다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치는 입력되는 영상 프레임을 일정 주기로 캡쳐하고, 캡쳐한 영상 프레임에서 에지영역을 검출하는 에지검출부, 에지검출부에서 일정 횟수 이상 에지영역으로 검출된 픽셀을 잔상보상영역으로 검출하고, 상기 잔상보상영역으로 검출된 누적 횟수가 일정 문턱값 이상인 픽셀에 대해 잔상보상 대상픽셀로 결정하는 잔상보상결정부, 및 상기 잔상보상 대상픽셀에 대해 잔상보상을 수행하는 잔상보상부를 포함한다.
상기한 바와 같이, 본 발명에 의한 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법은 픽셀별 상황에 맞게 개별적으로 잔상보상을 수행함으로써 잔상보상시간을 단축할 수 있다. 또한, 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법은 에지 검출을 통해 열화발생 가능성이 큰 픽셀에 대해서 개별적으로 잔상보상을 수행하도록 함으로써 디스플레이 패널의 수명을 늘릴 수 있다. 또한, 디스플레이장치 및 이의 잔상보상방법은 에지 검출을 통해 열화발생 가능성이 낮은 픽셀에 대해서는 잔상보상을 일괄적으로 수행하지 않아도 되기 때문에 잔상보상의 효율성을 높일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치의 제어블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치의 상세 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 패널의 서브픽셀의 일 예를 도시한 것이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 잔상보상부의 잔상보상방법을 도식화한 그림이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치의 잔상보상 대상영역 결정방법을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치의 잔상보상방법을 설명하는 흐름도이다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예들에 대해 설명하기로 한다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치(100)의 제어블록도이다. 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치(100)는 디스플레이 수단을 구비한 다양한 전자기기일 수 있다. 예를 들어, 방송 수신 가능한 티브이(TV), 모니터, 태블릿 PC 등의 전자기기를 포함할 수 있다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치(100)는 디스플레이부(110), 제어부(120), 및 호스트 시스템을 포함한다.
디스플레이부(110)는 영상을 표시하기 위한 것으로, 영상이 표시되는 픽셀이 마련된 디스플레이 패널, 데이터 라인을 구동하는 데이터 구동부(113), 및 게이트 라인을 구동하는 게이트 구동부(115)를 포함하여 구성된다. 본 실시예에서는 디스플레이부(110)가 OLED 로 구현된 것을 일 예로 설명하기로 한다.
제어부(120)는 후술할 호스트시스템(130)으로부터 전원, 영상데이터, 및 타이밍 신호 등 각종 제어신호를 입력받고, 이에 기초하여 디스플레이부(110)의 동작을 제어한다. 제어부(120)는 호스트시스템(130)으로부터 입력되는 영상을 캡쳐하여 에지를 검출하고, 픽셀별 에지강도, 밝기, 에지 누적 횟수 등에 기초하여 잔상보상 대상픽셀을 결정하고 잔상보상 대상픽셀에 대해 잔상 보상을 수행한다. 제어부(120)는 에지검출 알고리즘, 잔상영역 검출을 위한 알고리즘, 데이터테이블, 제어 알고리즘 및 제어코드가 저장된 메모리와 제어코드 및 알고리즘을 수행하는 프로세서를 포함하여 구현될 수 있다. 이때, 제어부(120)는 타이밍 컨트롤러에 마련될 수 있다.
호스트시스템(130)은 디스플레이부(110)로 영상을 제공하기 위한 것으로, TV, 네비게이션 시스템, 셋톱박스, DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 개인용 컴퓨터(PC), 홈 시어터 시스템, 방송 수신기, 또는 폰 시스템(Phone system) 등으로 구현될 수 있다. 호스트 시스템은 전술한 디스플레이부(110), 및 제어부(120)와 통합되어 하나의 디스플레이장치(100)를 구성하도록 구현될 수 있으며, 본 실시예에서는 호스트시스템(130)이 방송수신기능이 있는 TV로서, 디코더 및 스케일러(scaler)를 내장한 메인 SoC(System on chip)를 포함하며, 입력된 영상의 디지털 비디오 데이터(DATA)를 디스플레이 패널에 표시하기에 적합한 포맷으로 변환하여 제어부(120)로 출력한다.
도 1을 참조하면, 제어부(120)는 에지검출부(121), 잔상보상결정부(123), 및 잔상보상부(125)를 포함한다.
에지 검출부(121)는 입력되는 영상 프레임을 일정 주기로 캡쳐하고, 캡쳐한 영상 프레임에서 에지영역을 검출한다. 여기서, 영상 캡쳐 및 에지 검출 주기는 15초~45초 사이로 결정될 수 있다. 에지검출부(121)는 영상 프레임의 영역별 픽셀 간의 밝기 변화 값이 기준 값 이상인 경우에 에지영역으로 검출한다. 에지 검출부는 로버츠, 소벨, 프리윗, 라플라시안 등 고정된 값의 마스크를 사용하는 방법, 영상을 형태학적 관점에서 접근하여 처리하는 모폴로지 방법, 또는 캐니에지 검출 방법 등이 적용된 다양한 알고리즘 중 적어도 어느 하나로 구현 가능하다. 예를 들어, 픽셀 밝기가 주변 픽셀 대비 35 % 이상 ~ 45% 이상 차이가 발생하는 경우에 에지영역으로 검출할 수 있다.
에지영역에 관한 데이터테이블이 저장된 메모리(미도시)가 구비되며, 에지영역에 관한 데이터테이블은 각 픽셀좌표별로 에지강도, 영상 밝기(예, WRGB 밝기), 에지 누적 횟수가 저장된다. 에지검출부(121)는 에지영역 검출결과에 기초하여, 결과 값, 예컨대, 에지강도, 영상밝기, 및 에지 누적 횟수를 에지영역에 관한 데이터테이블에 저장한다. 이때, 에지강도 및 영상밝기는 누적된 평균값을 의미하며, 에지 누적 횟수는 연속하여 에지로 누적된 횟수를 의미한다. 만약, 해당 픽셀이 연속하여 에지 영역으로 검출되지 않는 경우에는 해당 에지 누적 횟수 값이 리셋된다. 본 발명은 일정 주기로 영상을 캡쳐하여 에지 영역을 검출하고, 에지영역으로 연속하여 검출되는 경우에는 잔상이 생길 가능성이 많은 정지영상영역, 예컨대, OSD 영역이나 채널번호 표시 영역 등으로 잔상이 생길 수 있는 잔상강도가 높은 영역으로 판단하여 누적 카운팅하고, 연속하여 에지 영역으로 검출되지 않는다면 잔상이 생길 가능성이 낮다고 판단하여 에지 누적 카운팅을 리셋한다.
잔상보상결정부(123)는 에지검출부(121)에서 일정 횟수 이상 연속하여 에지영역으로 검출된 픽셀을 잔상보상영역으로 검출하고, 잔상보상영역으로 검출된 누적 횟수가 일정 문턱값 이상인 픽셀에 대해 잔상보상 대상픽셀로 결정한다. 잔상보상영역에 관한 데이터테이블이 저장된 메모리(미도시)가 구비되며, 잔상보상영역에 관한 데이터테이블은 각 픽셀별로 에지강도, 영상 밝기(예, WRGB 밝기), 잔상보상영역 누적 횟수가 저장된다.
잔상보상검출부(123)는 에지영역에 관한 데이터테이블에서 연속하여 에지영역으로 검출된 에지 누적 횟수가 제1 문턱값 이상 예컨대, n번 이상 되는 픽셀의 경우 잔상보상영역으로 검출하고, 잔상보상영역에 관한 데이터테이블에 해당 픽셀의 좌표에 에지강도, 영상 밝기(예, WRGB 밝기), 잔상보상영역 누적 횟수를 업데이트한다.
예컨대, 에지영역에 관한 데이터테이블에서 에지 누적횟수가 20 이상인 경우, 잔상보상결정부(123)는 해당 픽셀을 잔상보상영역으로 검출하여 잔상보상영역 플래그를 온(on)하고, 잔상보상영역에 관한 데이터테이블에 해당 픽셀 좌표에 대응하는 잔상보상영역 값을 업데이트 한다. 만약, 에지 검출 주기가 30초라면, 에지 누적 횟수 2O은 30*20=600초 즉, 10분 동안 해당 영역에 동일한 에지를 가진 정지영상이 표시될 때, 잔상보상영역으로 결정하는 것을 의미한다.
이때, 잔상보상결정부(123)는 잔상보상영역에 관한 데이터테이블에서 해당 픽셀의 에지강도 및 영상밝기는 누적 평균값을 저장하고, 잔상영역 누적 횟수는 잔상영역 카운팅 횟수를 누적하여 저장한다. 예컨대, (200, 199) 좌표의 픽셀의 에지 누적 횟수가 20으로 카운팅되면 잔상보상결정부(123)는 잔상보상영역에 관한 데이터테이블에서 (200, 199) 좌표의 잔상보상영역 누적 횟수에 1을 누적하고, 에지영역에 관한 데이터테이블의 에지 누적 횟수를 리셋한다.
잔상보상결정부(123)는 잔상영역 누적 횟수가 제2 문턱값 이상, 예컨대 m번 이상 되는 픽셀인 픽셀을 잔상보상 대상픽셀로 결정한다. 여기서, m은 디스플레이부(110)의 잔상 특성 등을 고려하여 결정될 수 있다. 예컨대, 에지에 의한 디스플레이 열화 특성에 문제가 된다고 판단되는 임계 시간이 A 시간이라면 제2 문턱값을 A 시간을 고려하여 결정할 수 있다. 예컨대, A 값이 300 시간이라면, 전술한 예에서 10분 동안 에지영역으로 검출되면 잔상보상영역의 누적값이 1이 되므로, 300시간에 대응하는 1800을 제2 문턱값으로 결정할 수 있다.
다른 실시예에서, 잔상보상결정부(123)는 에지 누적 횟수의 값을 그대로 가져와서 잔상보상영역 누적횟수로 누적할 수도 있다. 예컨대, 에지 누적 횟수가 20이 되면 잔상보상영역 누적횟수에 20을 그대로 더하여 계산할 수도 있다. 이 경우, 잔상보상영역으로 1번 카운팅 될 때마다 잔상보상영역의 누적값은 20씩 늘어나므로, 300시간에 대응하는 제2 문턱값은 36,000으로 결정할 수 있다. 제2 문턱값은 에지 강도 및 디스플레이부(110)의 특성에 따라서 달리 결정될 수 있다. 잔상보상결정부(123)는 잔상보상 대상픽셀로 결정된 픽셀에 대해 잔상보상 인에이블 플래그를 온(on) 시킨다.
잔상보상부(125)는 잔상보상결정부(123)에서 잔상보상 대상픽셀로 결정되어 잔상보상 인에이블 플래그가 온 된 픽셀에 대해 잔상 보상을 수행한다. 잔상보상부(125)는 디스플레이장치(100)의 전원이 오프되면, 잔상보상 인에이블 플래그가 온 된 픽셀에 대해 잔상보상을 수행한다.
잔상보상부(125)의 동작에 대해서는 도 2 및 3을 참조하여 구체적으로 설명하기로 한다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치(100)의 상세 블록도이고, 도 3은 디스플레이 패널의 서브픽셀의 일 예를 도시한 것이다. 전술한 실시예와 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 2를 참조하면, 디스플레이부(110)는 디스플레이 패널, 게이트 구동부(115), 및 데이터 구동부(113)를 포함한다. 디스플레이 패널(111)은 다수의 데이터 라인(DL) 및 다수의 게이트 라인(GL)이 교차하는 방향으로 배치되고, 다수의 픽셀(P)이 매트릭스 타입으로 배치되며 다수의 서브 픽셀(Sub-Pixel; SP)에 구동전압을 인가하기 위해 배치된 다수의 전원라인을 포함한다. 매트릭스 타입으로 배치되는 다수의 서브 픽셀(P)은 OLED, 구동 트랜지스터, 스위치 트랜지스터, 커패시터 등을 포함하여 구성된다. 하나의 픽셀은 다수의 서브픽셀(Sub-Pixel; SP)을 포함하며, 적색 서브 픽셀, 녹색 서브 픽셀 및 청색 서브 픽셀을 포함하거나 백색 서브 픽셀, 적색 서브 픽셀, 녹색 서브 픽셀 및 청색 서브 픽셀을 포함한다. 서브 픽셀들(SP)은 발광 특성에 따라 하나 이상 다른 발광 면적을 가질 수 있다.
데이터 구동부(113)는 다수의 데이터 라인(DL1,..., DLm)으로 데이터전압을 공급하여 다수의 데이터 라인(DL1,..., DLm)을 구동한다. 게이트 구동부(115)는, 다수의 게이트 라인(GL1,..., GLn)으로 스캔신호를 순차적으로 공급하여 다수의게이트 라인(GL1,..., GLn)을 순차적으로 구동한다.
도 3을 참조하면, 서브픽셀(SP)은 유기발광다이오드(OLED), OLED에 전원 공급을 스위칭하여 구동 제어하기 위한 구동 트랜지스터(DT), 게이트 라인(GL)의 신호로부터 스위칭 제어되어 데이터 라인(DL)과 구동 트랜지스터(DT)의 게이트 사이의 전기적 연결을 스위칭 하기 위한 스위치 트랜지스터(ST), 및 구동 트랜지스터(DT)의 소스의 접합 노드에 일단이 연결되고, 구동 트랜지스터(DT)의 게이트와 스위치 트랜지스터(ST)의 드레인의 접합노드에 타단이 연결되는 캐패시터(C)를 포함한다.
제어부(120)는 호스트시스템(130)으로부터 전원, 영상데이터, 및 타이밍 신호 등 각종 제어신호를 입력받고, 이에 기초하여 데이터 구동부(113) 및 게이트 구동부(115)의 동작을 제어한다. 제어부(120)는 각 프레임에서 구현하는 타이밍에 따라 스캔을 시작하고, 호스트시스템(130)으로부터 입력되는 영상데이터(Data)를 데이터 구동부(113)에서 사용하는 데이터 신호 형식에 맞게 전환하여 전환된 영상데이터를 출력하고, 스캔에 맞춰 데이터 구동을 제어한다. 게이트 구동부(115)는 제어부(120)의 제어에 따라, 온(On) 전압 또는 오프(Off) 전압의 스캔신호를 다수의 게이트 라인(GL1,..., GLn)으로 순차적으로 공급하여 다수의 게이트 라인(GL1,..., GLn)을 순차적으로 구동한다.
전술한 바와 같이, 에지검출부(121)는 호스트시스템(130)으로부터 입력되는 영상 프레임에서 에지를 검출하고, 검출결과에 따라서 에지영역에 대한 데이터테이블을 업데이트하고, 잔상보상결정부(123)는 에지영역에 관한 데이터테이블에 기초하여 잔상보상영역에 관한 데이터테이블을 업데이트하고 잔상보상 대상픽셀을 결정하여 잔상보상 대상픽셀에 관한 잔상보상 인에이블 플래그를 온 시킨다.
종래에는 모든 픽셀에 대해 잔상보상을 수행하였으나, 본 발명의 잔상보상 대상픽셀에 대해 선택적으로 잔상보상을 수행한다. 잔상보상부(125)는 잔상보상결정부(123)에서 잔상보상 인에이블 플래그에 온으로 된 잔상보상 대상픽셀을 중심으로 기준으로 제1 크기를 갖는 블록 영역만 스캐닝하여 해당 픽셀들의 구동 트랜지스터의 현재 문턱전압을 센싱하고, 각 픽셀별로 현재 문턱전압과 초기 문턱전압과의 차이값을 산출하며, 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압의 차이값과 블록에 속하는 주변 픽셀들의 문턱전압의 차이값을 비교하여 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정한다.
잔상보상부(125)는 현재 잔상보상 대상픽셀을 센터로 하는 제1 크기의 블록영역만 스캐닝하여 해당 픽셀의 구동 트랜지스터의 문턱전압(Vth)의 센싱값을 메모리에 저장한다. 각 픽셀의 문턱전압(Vth)을 센싱하기 위한 센싱회로는 별도로 마련되어 있으며, 센싱회로를 이용하여 OLED로 공급되는 데이터 전류를 데이터 구동부(113)의 ADC(analog to digital converter)를 이용하여 센싱할 수 있다. 또한, 메모리에는 각 픽셀의 구동 트랜지스터의 초기 문턱전압(Vth)이 데이터테이블로 저장되어 있다. 초기 문턱전압(Vth)은 열화 전의 각 픽셀의 문턱전압(Vth)으로서, 잔상보상부(125)는 초기 문턱전압 테이블과 현재 센싱된 문턱전압을 비교하여 열화 및 보상값을 결정한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 잔상보상부(125)의 잔상보상방법을 도식화한 그림이다. 도 4를 참조하면, 잔상보상부(125)는 잔상보상 대상픽셀(예, 빗금친 픽셀)을 중심으로 제1 크기, 예컨대 9*9 크기의 블록의 주변 픽셀의 문턱전압에 기초하여 잔상보상값을 결정한다. 도 4의 (a)는 잔상보상 대상픽셀을 센터로 하는 9*9 크기의 블록의 초기 문턱전압값이고, 도 4의 (b)는 해당 블록의 현재 센싱된 문턱전압값을 예시한 것이다. 도 4의 (a)에서 해당 블록의 픽셀들은 초기 문턱전압이 모두 5로 동일하였으나, 도 4의 (a)에서 현재 센싱된 문턱전압값은 상이한 것을 확인할 수 있다. 도 4의 (b) 내지 (d)에서 굵은 테두리로 표시한 픽셀은 잔상보상 대상픽셀로 결정된 픽셀들을 의미한다. 해당 잔상보상 대상픽셀에 대해서도 각각을 센터 기준으로 9*9 크기의 블록의 주변 픽셀의 문턱전압에 기초하여 잔상보상값을 결정하게 된다.
잔상보상부(125)는 해당 블록에서 각 픽셀별로 현재 문턱전압과 초기 문턱전압과의 차이값을 산출한다. 여기서, 현재 문턱전압과 초기 문턱전압과의 차이값은 픽셀의 열화정도를 의미한다. 도 4의 (c)는 각 픽셀의 문턱전압 차이값을 나타낸 것으로, 현재 문턱전압과 초기 문턱전압과의 차이값이 현재 잔상보상 대상픽셀은 3이고, 주변 픽셀들은 1인 것으로 확인할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 잔상보상부(125)는 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정할 때, 해당 블록에 속한 다른 잔상보상 대상픽셀은 제외하고 나머지 픽셀들의 문턱전압만 고려하여 잔상보상값을 결정할 수 있다. 본 발명은 잔상 보상 시, 다른 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압을 제외함으로써 에지영역이 아닌 픽셀들을 기준으로 보상값이 적절하게 결정될 수 있게 해준다.
한편, 다른 실시예에 따르면 잔상보상부(125)는 잔상 보상값 결정시, 다른 잔상보상 대상픽셀뿐만 아니라, 현재 문턱전압과 초기 문턱전압과의 차이값이 현재 잔상보상 대상픽셀의 차이값과 일정 크기 이하의 편차를 가지는 픽셀들을 제외할 수도 있다. 예컨대, 잔상보상부(125)는 현재 잔상보상 대상픽셀의 현재 문턱전압과 초기 문턱전압과의 차이값(열화값)을 기준으로 해당 차이값의 90% 이상 되는 차이값을 갖는 픽셀을 제외하고 나머지 픽셀들에 기초하여 잔상보상값을 결정할 수 있다. 예컨대, 현재 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압과 초기 문턱전압과의 차이값이 3이라면 문턱전압의 차이값이 2.7 이상되는 픽셀들을 제외한 나머지 픽셀들의 문턱전압 차이값만 고려하여 잔상보상값을 결정할 수 있다.
잔상보상부(125)는 현재 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압의 차이값에서 나머지 픽셀들의 문턱전압의 차이값의 평균을 뺄셈하여 현재 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정할 수 있다. 도 4의 (d)는 현재 잔상보상 대상픽셀에 대해 산출한 잔상보상값을 나타낸 것이다. 현재 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압의 차이값이 3이고, 나머지 픽셀들의 문턱전압의 차이값의 평균이 1 이므로, 현재 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값은 2로 결정된다. 잔상보상부(125)는 결정된 잔상보상값에 따라 해당 픽셀에 공급되는 데이터 전압을 보상한다. 잔상보상부(125)는 나머지 잔상보상 대상픽셀에 대해서도 전술한 잔상보상값 산출 및 잔상보상을 수행한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 잔상보상부(125)는 잔상보상 대상픽셀로 결정된 픽셀 이외에, 현재 잔상보상 대상픽셀을 기준으로 제2 크기를 갖는 블록에 속하는 주변 픽셀들 중에서 문턱전압의 차이값이 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압의 차이값과 일정 크기 이하의 편차를 가지는 픽셀들에 대해 잔상보상을 수행할 수 있다. 이를 통해 잔상보상 대상픽셀로 결정된 픽셀 이외에도 주변에 열화된 픽셀들에 대해서도 함께 잔상보상을 수행할 수 있다. 예컨대, 현재 잔상보상 대상픽셀을 센터로 하여 5*5 크기의 블록영역에서 현재 잔상보상 대상픽셀의 현재 문턱전압과 초기 문턱전압과의 차이값(열화값)을 기준으로 해당 차이값의 90% 이상 되는 차이값을 갖는 픽셀들을 추가로 잔상보상 대상픽셀로 결정하여 전술한 잔상 보상을 수행할 수 있다.
이하에서는 도 5 및 6을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 잔상보상 대상영역 결정 및 잔상보상 방법에 대해 설명하기로 한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치(100)의 잔상보상 대상영역 결정방법을 나타내는 흐름도이다. 도 5를 참조하면, 먼저, 호스트시스템(130)에서 입력되는 영상 프레임을 일정 주기로 캡쳐한다(S10). 그리고, 캡쳐한 영상 프레임에서 에지영역을 검출한다(S11). 전술한 바와 같이, 에지영역 검출은 다양한 에지검출 알고리즘에 의해 수행될 수 있다. 본 발명에서는 열화가 발생하기 쉬운 정지영상영역, 예컨대 OSD 영역 등을 검출하는데 적합한 에지 검출 기법을 사용할 수 있다.
에지 영역으로 검출된 픽셀에 대해서는 연속하여 에지영역으로 검출되었는지 확인한다(S12). 만약, 직전 프레임에서 해당 픽셀이 에지영역으로 검출된 경우라면 연속하여 에지영역으로 검출되었으므로 에지영역에 관한 데이터테이블에 에지 누적값을 카운팅하여 업데이트한다(S14). 또한, 에지 누적값 이외에도 각 픽셀의 밝기, 에지강도 등의 값의 평균값이 산출되어 각 픽셀의 에지영역에 관한 데이터테이블에 업데이트 된다. 이때, 연속하여 에지영역으로 검출된 경우가 아니라면 누적값은 리셋된다(S13). 예컨대, 현재 프레임을 기준으로, 특정 픽셀이 에지로 3번 연속하여 검출되어 에지 누적값이 '3'이 되었는데, 금번 캡쳐 영상 프레임에서 에지영역으로 검출되지 않았다면 에지 누적값은 리셋되어 '0'이 된다. 한편, S12 단계에서 에지 누적값이 '0'인 픽셀에 대해서는 연속 여부를 확인하지 않고 에지 누적 카운팅을 하여 '1'로 누적값을 업데이트할 수도 있다. 다른 예로, 직전 캡쳐 영상 프레임에서 에지 검출 여부를 확인할 수 있는 별도의 플래그를 마련해서 에지 누적값이 'O'인 픽셀에 대해서는 최초 에지 영역으로 검출되는 경우 해당 플래그값을 '온'으로 변경하고, 다음 캡쳐 프레임에서 에지 누적 여부를 확인할 때 해당 플래그를 읽어서 누적 카운팅을 하도록 구현할 수도 있다.
연속하여 제1 문턱값(n) 이상, 예컨대 20번 이상 에지영역으로 검출되어 에지 누적값이 20이 되면 잔상보상결정부(123)는 해당 픽셀의 잔상보상영역값을 누적 카운팅한다(S16). 그리고, 에지 누적값을 리셋한다. 따라서, 해당 픽셀은 20번 연속하여 에지영역으로 검출될 때마다 잔상보상영역 값이 누적 카운팅된다.
만약, 잔상보상영역 누적 횟수가 제2 문턱값(m) 이상되는 경우(S17), 잔상보상 대상픽셀로 결정하고 잔상보상 대상픽셀에 대해 잔상보상 인에이블 플래그를 온한다(S18). 이에 따라, 잔상보상부(125)는 잔상보상 인테이블 플래그가 온된 픽셀에 대해서 잔상보상을 수행한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이장치(100)의 잔상보상방법을 설명하는 흐름도이다. 잔상보상부(125)는 디스플레이장치(100)의 전원이 오프되면 잔상보상을 수행하게 된다(S2O). OLED의 경우 일반적으로, OFF-RS 모드, 쿨링 모드, 및 잔상보상모드 3가지 수행 모드를 순차적으로 진행할 수 있는데, 도 6에서는 디스플레이장치(100)의 전원 오프 후에 OFF-RS 모드 및 쿨링 모드가 수행된 것을 가정하고 잔상보상모드의 수행방법에 대해서만 설명하기로 한다. 종래에는 디스플레이 패널의 사용시간이 일정 시간 이상되면 모든 픽셀에 대해 잔상보상을 수행하였으나, 본 발명은 잔상보상 대상픽셀로 결정되어 잔상보상 인에이블 플래그가 온으로 된 픽셀에 대해서만 잔상보상을 수행한다. 즉, 잔상보상영역으로 검출된 누적 횟수가 제2 문턱값 이상되어 잔상보상 대상픽셀로 결정된 픽셀에 대해서만 잔상보상을 수행한다.
잔상보상 인에이블 플래그가 온 된 픽셀이 있는 경우(S21), OFF-RS 및 쿨링 시간 경과 후에 해당 픽셀에 대해 잔상보상을 수행한다. 잔상보상 대상픽셀을 중심으로 제1 크기의 블록영역을 스캔하여 픽셀들의 구동 트랜지스터의 문턱전압값을 센싱하고, 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압을 블록에 속한 주변 픽셀들의 문턱전압과 비교하여 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정한다. 예를 들어, 현재 센싱된 문턱전압값과 기 저장된 초기 문턱전압값과 비교하여 차이값 즉, 열화값을 산출한다(S22).
그리고, 현재 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압의 차이값을 해당 블록에 속한 주변 픽셀들의 문턱전압의 차이값과 비교하여 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정한다(S23). 이때, 블록에 속한 주변 픽셀들 중에 다른 잔상보상 대상픽셀을 제외하고 나머지 픽셀들의 문턱전압의 차이값만을 기초로 현재 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정할 수 있다. 이는 동일한 잔상보상 대상픽셀의 열화값에 의해 잔상보상값의 왜곡을 방지하기 위함이다.
현재 잔상보상 대상픽셀에 대해 잔상보상값이 결정되면, 해당 픽셀에 공급되는 데이터 전압을 보상한다(S25). 잔상보상부(125)는 나머지 잔상보상 대상픽셀에 대해서도 전술한 잔상보상값 산출 및 잔상보상을 수행한다. 그리고, 잔상보상이 완료된 픽셀에 대해서는 대응하는 에지영역에 관한 데이터테이블과 잔상보상 대상영역에 관한 데이터테이블을 초기화하고, 잔상보상 인에이블 플래그를 오프한다(S26).
전술한 실시예에서는 에지검출부(121) 및 잔상보상결정부(123)가 연속적인 에지영역 검출 누적횟수 등에 기초하여 잔상보상 대상픽셀을 결정하는 것으로 설명하였으나, 더 나아가 에지강도 즉, 주변 픽셀과의 밝기 차이 변화 등을 추가적으로 고려하여 잔상보상 대상픽셀을 결정할 수도 있음은 물론이다. 또한, 전술한 실시예에서 에지검출부(121) 및 잔상보상결정부(123)가 디스플레이 패널측의 제어부(120)(예, 타이밍 컨트롤러)에 포함되어 구현되는 것으로 설명하였으나, 다른 실시예에 따르면, 에지검출부(121) 및 잔상보상결정부(123)가 호스트시스템(130)의 메인SoC에 의해 구현될 수도 있다. 예컨대, 메인 SoC는 호스트시스템(130)의 디코더 및 스케일러 등의 영상처리모듈에 의해 처리되어 디스플레이 패널 측의 제어부(120)로 최종 출력되는 출력단에서 영상을 캡쳐하여 에지 영역을 검출하고, 잔상보상 영역검출 및 잔상보상 대상픽셀을 검출하여, 최종적으로 잔상보상 대상픽셀에 관한 데이터를 디스플레이 패널측의 제어부(120)로 제공한다. 디스플레이 패널측의 제어부(120)에 마련된 잔상보상부(125)는 호스트시스템(130)의 메인 SoC로부터 입력받은 잔상보상 대상픽셀에 관한 데이터에 기초하여 잔상보상을 수행할 수 있다. 또한, 전술한 실시예에서는 디스플레이부(110)가 OLED인 것을 일 예로 설명하였으나, 잔상이 생기는 모든 디스플레이에 적용될 수 있음은 물론이다.
한편, 본 발명의 디스플레이장치(100)의 동작방법은, 디스플레이장치(100)에 구비된 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체에 프로세서가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 프로세서에 의해 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한, 인터넷을 통한 전송 등과 같은 캐리어 웨이브의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 프로세서가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (16)

  1. 입력되는 영상 프레임을 일정 주기로 캡쳐하는 단계;
    캡쳐한 영상 프레임에서 에지영역을 검출하는 단계;
    픽셀별 에지영역으로 검출된 누적 횟수에 기초하여 잔상보상영역을 검출하는 단계; 및
    상기 잔상보상영역으로 검출된 누적 횟수가 일정 문턱값 이상인 픽셀에 대해 잔상보상을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 잔상보상방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 잔상보상영역으로 검출하는 단계는,
    각 픽셀별로 연속하여 동일한 에지영역으로 검출되는 횟수를 카운팅하는 단계; 및
    연속하여 상기 에지영역으로 검출되는 횟수가 제1 문턱값 이상인 픽셀을 상기 잔상보상영역으로 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 잔상보상방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 잔상보상을 수행하는 단계는,
    상기 디스플레이장치의 전원이 오프되면 상기 잔상보상영역으로 검출된 누적 횟수가 제2 문턱값 이상인 픽셀이 있는지 확인하는 단계; 및
    상기 누적 횟수가 제2 문턱값 이상인 잔상보상 대상픽셀에 대해 잔상보상을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 잔상보상방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 잔상보상 대상픽셀에 대해 잔상보상을 수행하는 단계는,
    상기 잔상보상 대상픽셀을 기준으로 제1 크기를 갖는 블록의 현재 문턱전압을 센싱하는 단계; 및
    상기 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압을 상기 블록의 주변 픽셀들의 문턱전압과 비교하여 상기 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 잔상보상방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 잔상보상 대상 픽셀의 잔상보상값을 결정하는 단계는,
    상기 블록의 현재 문턱전압과 초기 문턱전압의 차이값을 픽셀별로 산출하는 단계;
    상기 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압의 차이값을 상기 블록에 속한 주변 픽셀들의 문턱전압의 차이값과 비교하여 상기 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 잔상보상방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정하는 단계는, 상기 블록에 속한 주변 픽셀들 중에 다른 잔상보상 대상픽셀을 제외한 나머지 픽셀들의 문턱전압의 차이값과 비교하여 상기 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 잔상보상방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정하는 단계는, 상기 블록에 속하는 주변 픽셀들 중에서 문턱전압의 차이값이 상기 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압과 일정 크기 이하의 편차를 가지는 픽셀들을 제외한 나머지 픽셀들의 문턱전압의 차이값과 비교하여 상기 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 잔상보상방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 잔상보상 대상픽셀을 기준으로 제2 크기를 갖는 블록에 속하는 주변 픽셀들 중에서 문턱전압의 차이값이 상기 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압과 일정 크기 이하의 편차를 가지는 픽셀들에 대해 잔상보상을 수행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 잔상보상방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 에지영역을 검출하는 단계는 영상 프레임의 영역별 픽셀 간의 밝기 변화 값이 기준 값 이상인 경우에 에지영역으로 검출하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치의 잔상보상방법.
  10. 디스플레이장치에 있어서,
    영상을 표시하는 픽셀이 마련된 디스플레이부;
    입력되는 영상 프레임을 일정 주기로 캡쳐하고, 캡쳐한 영상 프레임에서 에지영역을 검출하는 에지검출부;
    상기 에지검출부에서 일정 횟수 이상 에지영역으로 검출된 픽셀을 잔상보상영역으로 검출하고, 상기 잔상보상영역으로 검출된 누적 횟수가 일정 문턱값 이상인 픽셀에 대해 잔상보상 대상픽셀로 결정하는 잔상보상결정부; 및
    상기 잔상보상 대상픽셀에 대해 잔상보상을 수행하는 잔상보상부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
  11. 제10항에 있어서,
    잔상보상결정부는 각 픽셀별로 연속하여 동일한 에지영역으로 검출되는 횟수를 카운팅하고, 연속하여 상기 에지영역으로 검출되는 횟수가 제1 문턱값 이상인 픽셀을 상기 잔상보상영역으로 검출하며, 상기 잔상보상영역으로 검출된 누적 횟수가 제2 문턱값 이상인 픽셀을 잔상보상 대상픽셀로 결정하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 디스플레이부는 다수의 데이터 라인 및 다수의 게이트 라인이 배치되고 다수의 픽셀이 매트릭스 타입으로 배치되며 상기 다수의 픽셀에 구동전압을 인가하기 위해 배치된 다수의 전원라인을 포함하는 디스플레이 패널, 상기 데이터 라인들을 구동하는 데이터 구동부, 상기 게이트 라인들을 구동하는 게이트 구동부를 포함하고;
    상기 픽셀은 유기발광 다이오드, 상기 유기발광다이오드에 전원 공급을 스위칭하여 구동 제어하기 위한 구동 트랜지스터를 포함하며;
    상기 데이터 구동부 및 상기 게이트 구동부를 제어하는 제어부를 더 포함하며;
    상기 에지검출부, 상기 잔상보상결정부, 및 잔상보상부는 상기 제어부에 마련되는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 잔상보상부는 상기 디스플레이 패널에서 상기 잔상보상 대상픽셀을 기준으로 제1 크기를 갖는 블록에 속하는 픽셀들의 구동 트랜지스터의 현재 문턱전압을 센싱하고, 각 픽셀별로 현재 문턱전압과 초기 문턱전압과의 차이값을 산출하며, 상기 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압의 차이값과 상기 블록에 속하는 주변 픽셀들의 문턱전압의 차이값을 비교하여 상기 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 잔상보상부는 상기 블록에 속한 주변 픽셀들 중에 다른 잔상보상 대상픽셀이나 문턱전압의 차이값이 상기 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압의 차이값과 일정 크기 이하의 편차를 가지는 픽셀들을 제외한 나머지 픽셀들의 문턱전압의 차이값과 비교하여 상기 잔상보상 대상픽셀의 잔상보상값을 결정하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
  15. 제12항 내지 제14항 중 적어도 하나의 항에 있어서,
    상기 잔상보상부는 상기 잔상보상 대상픽셀을 기준으로 제2 크기를 갖는 블록에 속하는 주변 픽셀들 중에서 문턱전압의 차이값이 상기 잔상보상 대상픽셀의 문턱전압의 차이값과 일정 크기 이하의 편차를 가지는 픽셀들에 대해 잔상보상을 수행하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 에지검출부는 상기 영상 프레임의 영역별 픽셀 간의 밝기 변화 값이 기준 값 이상인 경우에 에지영역으로 검출하는 것을 특징으로 하는 디스플레이장치.
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