WO2023080403A1 - 디스플레이 시스템 및 디스플레이 모듈 구동 방법 - Google Patents

디스플레이 시스템 및 디스플레이 모듈 구동 방법 Download PDF

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김문영
강정일
김건우
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Samsung Electronics Co Ltd
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    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation
    • G09G2330/021Power management, e.g. power saving

Definitions

  • the present disclosure relates to a display module operating by receiving power supplied from the outside in a wireless manner and a display system including the same, and more specifically, to quickly recover a screen display without restarting even if power supply from the outside is temporarily interrupted. It relates to a display module capable of and a display system including the same.
  • a display module that can be used variably according to various variable usage purposes.
  • one display module can be used as a TV that shows TV programs, and when not used as a TV, it can be used as a TV for digital art works. It is also used as a picture frame, photo album, or personal monitor.
  • the need for a display module that can be used flexibly according to various purposes does not simply arise around TVs for living rooms, but is expanding to various display modules of various sizes (eg, compact personal display modules).
  • the display module needs to be freely rearranged (eg, tilted or pivoted at various angles) according to the purpose of use, instead of being fixed and used in a specific form of arrangement.
  • One aspect of the present disclosure is to provide a display module that can be used by a user by freely tilting or pivoting with a simple manipulation, and a display system including the same, without the need for a separate mechanical configuration of the display module itself.
  • the display module even if power supply to the display module is temporarily interrupted while the display module is relocated, the display module continues to be turned on so that the screen is displayed without a separate restart after the display module is relocated. It is to provide a display module configured to quickly recover and a display system including the same.
  • a display system includes a display that displays a screen based on image information to be displayed, and a power supply device that supports the display and supplies power to the display in a wireless manner, wherein the When the display is separated from the power supply device by a predetermined distance or more, i) a power saving mode in which the luminance of at least a portion of the screen is lowered, and ii) an ultra power saving mode in which at least a portion of the screen is turned off while the display is turned on.
  • a power saving mode in which the luminance of at least a portion of the screen is lowered
  • an ultra power saving mode in which at least a portion of the screen is turned off while the display is turned on.
  • a method of driving a display including a power supply unit and a light emitting unit displays a screen by controlling light emission of the light emitting unit based on image information to be displayed, and reduces a voltage of a current applied from the power supply unit. and in response to determining the decrease in voltage, i) a power saving mode in which the luminance of at least a portion of the light emitting portion is lowered, and ii) an ultra power saving mode in which at least a portion of the light emitting portion is turned off while maintaining the turned-on state of the display. It may include operations that selectively enter into one.
  • a display module according to various embodiments of the present disclosure may be used by being placed on a stand configured to support the display module at various angles and supply power to the display module in a wireless manner. Therefore, such a display module can be freely rearranged (eg, tilted or pivoted) with respect to the stand and used without physical limitations by a wired power cable, according to various purposes of use.
  • the display module even if the power supply from the stand is temporarily interrupted while the display module is relocated to the stand, there is no need to have a complicated charging and discharging battery circuit, and the power storage device in the display module It can operate in power saving or ultra power saving mode by using a small amount of charging power stored in . Therefore, such a display module maintains the turn-on state of the display module with minimal power consumption, and when the power supply is restored after the rearrangement of the display module is completed, the screen display can be quickly recovered without a separate restart.
  • FIGS. 1A to 1C are perspective views respectively showing various usage examples of a display system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating a functional configuration of a display system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3A is a diagram schematically illustrating a cross-section of a stand having a power transmission (TX) resonator, according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3B is a display module according to a distance from the stand shown in FIG. 3A. It is a diagram conceptually showing the change in voltage that a receive (RX) resonator can receive.
  • TX power transmission
  • RX receive
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary circuit configuration of a display module corresponding to the stand of FIG. 3A according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5A to 5C are graphs illustrating a current flow and an operating state of a light emitting unit generated within a display module according to a positional change between the display module shown in FIG. 4 and the stand shown in FIG. 3A according to an embodiment of the present disclosure. It is a drawing showing
  • FIG 6 shows changes in voltage and current in each part of the display module over time when the display module is initially supported by the support surface of the stand.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an exemplary use case in which a display module is pivoted and relocated relative to a stand, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9A is a diagram schematically illustrating a side view of a stand and a display module disposed to be supported by the stand, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9B is a diagram conceptually showing a change in voltage that a display module can receive according to a distance from a stand shown in FIG. 9A.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an exemplary circuit configuration of a display module according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 11A and 11B are diagrams illustrating a current flow occurring within a display module and an operating state of a light emitting unit according to a position change of the display module with respect to a stand, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram schematically showing the configuration of an exemplary display module obtained by modifying some of the internal circuits of the display module shown in FIG. 11B.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an exemplary use case in which a display module is pivoted from its original position and rearranged on a stand according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 1A to 1C are perspective views showing various uses of the display system 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display system 100 includes a display module 110 displaying a screen and a stand 120 configured to support the display module 110 .
  • the display module 110 may be an image display device configured to display broadcast or various image signals received from the outside in a wired or wireless manner or acquired in a predetermined manner on a screen.
  • the display module 110 may be used for various purposes including TV, smart TV, IP TV, smart phone, tablet PC, personal monitor, digital picture frame, and/or photo album. It may be an image display device, and the present disclosure is not limited in relation to a specific use of the display module.
  • the display module 110 operates as a TV that receives and displays a broadcast signal while a user is watching TV, and a predetermined still image when the user stops watching TV.
  • the display module 110 may operate to display moving pictures (eg, digital pictures, photos, and various other graphic displays).
  • the display module 110 may be various types of display modules including LED, OLED, Micro LED, LCD, Mini LED, and Quantum-dot LED, and the present disclosure is a specific type It is not limited to the display module.
  • the display module 110 may have a rectangular shape having long sides (l) and short sides (s) of different lengths, as shown in FIG. It is not limited.
  • FIG. 1A shows a case in which the display module 110 is used in a landscape mode in which the long side l is disposed horizontally
  • FIG. 1B shows the display module 110 from FIG. 1A.
  • a case in which the long side 1 is pivotally rotated and used in a vertical mode in which the long side 1 is vertically arranged is shown.
  • the stand 120 has a rectangular bottom surface 121 that can be placed in contact with the ground or the floor, and extends upward from the bottom surface 121 to display module 110, respectively. It may include support surfaces (122a, 122b) on both sides configured to support the rear (112) of the. According to one embodiment of the present disclosure, each of the support surfaces 122a and 122b on both sides of the stand 120 extend upward from a predetermined position on the bottom surface 121 at different angles with respect to the bottom surface 121. may contain flat surfaces.
  • one of the support surfaces 122a on both sides starts from one of the long edges of the bottom surface 121 having a rectangular shape, and the bottom surface 121 ) may include an inclined plane extending upward at a predetermined acute angle with respect to.
  • the other support surface 122b of the support surfaces on both sides is perpendicular to the bottom surface 121 from the other long edge of the rectangular shape of the bottom surface 121. It may include a vertical plane extending upward.
  • the stand 120 may have a mechanical configuration capable of being coupled to the display module 110 on both support surfaces 122a and 122b, respectively. there is.
  • the bottom surface 121 of the stand 120 and the support surfaces 122a and 122b on both sides are shown as forming a lying right-angled triangular prism shape, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the stand 120 is illustrated as having two support surfaces 122a and 122b, but the present disclosure is not limited thereto. According to other embodiments of the present disclosure, the stand 120 may have a variety of different shapes capable of providing one or more support surfaces for the display module 110 .
  • the stand 120 may include a protrusion 123 toward the front of the support surface 122b perpendicular to the bottom surface 121 .
  • the protrusion 123 may have a fall prevention structure to prevent the display module 110 from being tipped forward by a load.
  • the display module 110 may be used by being coupled to one of the support surfaces 122a and 122b on both sides of the stand 120 according to the purpose of use.
  • both support surfaces 122a and 122b of the stand 120 may be configured to form different angles with respect to the bottom surface 121 .
  • the display module 110 may be used in a tilted state at different angles from the viewing direction.
  • FIGS. 1A and 1B show a case in which the display module 110 is supported by the vertical support surface 122b and is disposed perpendicularly to the viewing direction.
  • FIG. 1A and 1B show a case in which the display module 110 is supported by the vertical support surface 122b and is disposed perpendicularly to the viewing direction.
  • FIG. 1C shows a case in which the display module 110 is supported by the inclined support surface 122a and disposed obliquely with respect to the viewing direction.
  • the display module 110 may be pivotally rotated in various ways to suit the purpose of use while being supported and used by the respective support surfaces 122a and 122b.
  • FIG. 1A shows a case in which the display module 110 is supported by the vertical support surface 122b and disposed in a landscape mode
  • FIG. 1B shows the display module 110 shown in FIG. 1A.
  • a case in which it is pivotally rotated from the state and disposed in portrait mode is shown.
  • the stand 120 may include a power plug 124 connected through a cable.
  • the stand 120 may receive external input power through the power plug 124 .
  • the power plug 124 may receive commercial AC power from, for example, an outlet installed on an indoor wall.
  • the power plug 124 may receive DC/AC power from various DC/AC current sources.
  • the stand 120 receives power through the power plug 124 or in various other ways and converts the received power into a wireless method (eg, a non-contact wireless method or electrode-to-electrode contact). It may operate to supply to the display module 110 in any method not using a power cable, including through a method.
  • the stand 120 may include a structure for power transmission to the display module 110 inside or outside.
  • the display system 200 includes a display module 210 (which may correspond to the display module 110 of FIG. 1 ) and a stand 220 (which may correspond to the stand 120 of FIG. 1 ). ) may be included.
  • the display module 210 may include a power supply unit 212 , a power storage unit 214 , and a screen display unit 216 .
  • the stand 220 may include a power receiver 222 , a converter 224 , and a power transmitter 226 .
  • the power receiving unit 222 for example, via the power plug 124 (not shown in FIG. 2) of FIG. 1 (this disclosure is not limited thereto), the stand 220 It can receive the input power coming into the According to an embodiment of the present disclosure, input power may be commercial AC power or input power from other various types of DC/AC current sources. According to an embodiment of the present disclosure, the power receiving unit 222 may receive, for example, AC power, and generate a predetermined DC voltage power through appropriate rectification, power factor correction, and/or transformation processes as needed. . According to an embodiment of the present disclosure, the power receiving unit 222 may receive a predetermined DC voltage power from an external adapter.
  • the converter 224 may convert DC voltage power from the power receiver 222 into predetermined high-frequency AC voltage power for wireless power transmission.
  • the conversion unit 224 causes the power transmission unit 226 to be described later to have a transmit (TX) resonator and transmit power wirelessly according to a magnetic induction method by generating a magnetic field. When configured, it is operable to generate a high-frequency alternating current voltage power supply according to a predetermined operating frequency corresponding to the resonant frequency of the transmit (TX) resonator.
  • the conversion unit 224 may convert DC voltage power from the power receiver 222 into predetermined DC voltage power, and the present disclosure is not limited to a specific form.
  • the power transmission unit 226 may include a configuration capable of transmitting power to the display module 220 in a wireless manner.
  • the power transmission unit 226 is a transmission (TX) resonator (not shown) configured to generate a magnetic field that oscillates at a predetermined frequency based on an AC voltage signal applied from the conversion unit 224. not) may be included.
  • the power transmitter 226 is directed toward each support surface of the stand 220 (eg, a direction toward the support surface 122a and a direction toward the support surface 122b in FIG. 1 ).
  • the power transmission unit 226 includes one or more contact electrode units (not shown) capable of providing power of a predetermined DC voltage to the outside, that is, to the display module 210 by contact contact.
  • the description is mainly focused on the case where the power transmission unit 226 performs wireless power transmission according to the magnetic induction method or power transmission according to the electrode contact method, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the power transmitter 226 may supply power to the display module 210 according to any type of wireless power transmission method.
  • the power supply unit 212 of the display module 210 may receive power supplied in a wireless manner from the power transmission unit 226 described above.
  • the power supply unit 212 is a receive (RX) resonator (not shown) that can be supplied with power wirelessly through resonance with the transmit (TX) resonator of the power transmitter 226 described above. ) may be included.
  • the power supply unit 212 when the receiver (RX) resonator of the power supply unit 212 is configured to receive power wirelessly, the power supply unit 212 also rectifies, for example, the power of the supplied AC voltage to a predetermined DC voltage. Operable to generate electrical power.
  • the power supply unit 212 includes a contact electrode unit (not shown) capable of receiving a predetermined DC power through contact with the contact electrode unit of the power transmission unit 226 described above. It may be provided, and the present disclosure is not limited to a specific type of power supply unit.
  • the power storage unit 214 may include a power storage element (not shown).
  • the power storage unit 214 may include a charging current path and a discharging current path for the power storage element.
  • the power supply unit 212 receives power from the outside, for example, the power transmission unit 226 of the stand 220, the current applied from the power supply unit 212 through the charging current path stores power.
  • a power storage element (not shown) of unit 214 may be charged.
  • the power storage device may be a device capable of storing a relatively small amount of power, such as a capacitor or a supercapacitor, and may be differentiated from a charge/discharge battery system requiring a separate charge/discharge control circuit.
  • a capacitor or a supercapacitor a device capable of storing a relatively small amount of power
  • the power supply unit 212 no longer receives power from the power transmission unit 226, the discharge current path
  • the current from the power storage element of the power storage unit 214 may be supplied to the screen display unit 216 of the display module 210 through.
  • the screen display unit 216 may include a plurality of light emitting elements (not shown) and a driving control unit. According to various embodiments of the present disclosure, the screen display unit 216 acquires and stores image information to be displayed on the screen in an arbitrary manner, and controls light emission and luminance of each light emitting element based on the image information, A screen corresponding to the corresponding image information may be displayed. According to various embodiments of the present disclosure, the screen display unit 216 may receive driving current from the power supply unit 212 or the power storage unit 214 .
  • the screen display unit 216 is, for example, when the voltage of the driving current applied to the screen display unit 216 decreases (eg, the display module 210 is supported by the stand 220).
  • the luminance of all or part of the plurality of light emitting elements may be reduced or turned off while maintaining the storage state of image information for screen display.
  • the screen display unit 216 when the voltage of the driving current applied to the screen display unit 216 increases again (for example, the display module 210 is back to the stand 220)
  • the screen display can be quickly restored by restoring the luminance of the light emitting element based on the maintained image information without restarting the display module 210 .
  • the display system 300 includes a stand 320 and a display module 310 .
  • FIG. 3A is a diagram schematically illustrating a cross-section of a stand 320 having a power transmission (TX) resonator according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3B is a view showing a stand 320 shown in FIG. 3A
  • It is a diagram conceptually showing a change in voltage that can be received by a reception (RX) resonator of the display module 310, which will be described later, according to a distance from .
  • a power transmission (TX) resonator 324 may be disposed in the inner space between the support surfaces 322a and 322b on both sides of the stand 320 .
  • the transmit (TX) resonator 324 forms a resonance converter circuit with the receive (RX) resonator 424 of the display module 310 to be described later with reference to FIG. 4, using a magnetic induction method. It can operate to wirelessly supply power to the receive (RX) resonator 424 according to.
  • a transmit (TX) resonator 324 may include a core 326 and windings 328a and 328b disposed on either side of the core 326 .
  • the winding parts 328a and 328b may have a coil shape in which a copper wire is wound, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the transmit (TX) resonator 324 can generate a magnetic field of equal resonant inductance (or leakage inductance) for both support surfaces 322a and 322b, and the display supported by the support surfaces 322a and 322b. It may provide coherent power transfer to module 310 .
  • a transmit (TX) resonator 324 is shown disposed in the inner space of the stand 320, but this is only for understanding of the present disclosure.
  • the stand 320 receives power (eg, commercial AC power) from the outside, converts the received power appropriately, Various configurations may be included to allow proximity wireless power transmission (eg, wireless power transmission according to a magnetic induction method) to the display module 310 through the transmit (TX) resonator 324 .
  • the display module 310 while the display module 310 is coupled to and supported on either side of the support surfaces 322a and 322b of the stand 320 and used, it can be separated from the support surface and rearranged. there is. For example, similar to that shown in FIG. 1A, while the display module 310 is coupled to the support surface 322b of the stand 320 and used in a landscape mode, similarly to that shown in FIG. 1B, the display module 310 pivots in a portrait mode. , or may be movably arranged so as to be supported by another support surface 322a, similar to that shown in FIG. 1(c). In this case, the display module 310 may move away from the support surface 322b and the transmit (TX) resonator 324 inside the stand 320 by more than a predetermined distance during such movement.
  • TX transmit
  • the voltage change of the transmittable power is conceptually shown. As shown, when the distance of the display module 310 from the transmission (TX) resonator 324 is out of a predetermined range, it can be seen that the voltage of transmittable power is inversely proportional to the increase in the distance.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary circuit configuration of a display module 310 corresponding to the stand 320 of FIG. 3A according to one embodiment of the present disclosure.
  • the display module 310 may include a power supply unit 312 , a power storage unit 314 , and a screen display unit 316 .
  • the power supply unit 312 may include a reception (RX) resonator 424 and a rectifier 422 .
  • the receive (RX) resonator 424 constitutes a resonant circuit with, for example, the transmit (TX) resonator 324 of the stand 320 described above with reference to FIG. 3A, and a magnetic induction method. Power can be supplied wirelessly by
  • a receive (RX) resonator 424 may include a core 426 and a winding 428 disposed outside the core, as shown.
  • the rectifying unit 422 may rectify the AC voltage power received by the reception (RX) resonator 424 and convert it into DC voltage power.
  • the power storage unit 314 may be connected to the power supply unit 312 in parallel with the screen display unit 316 .
  • the power storage unit 314 includes a power storage element, for example, a capacitor C, a charging diode D charge1 for transferring current from the power supply unit 312 to the capacitor C, a capacitor C and a charging diode.
  • a resistor R limit1 connected between D charge1 may be included.
  • Capacitor C can cause an inrush current to flow into the circuit, so a resistor R limit1 can be placed to prevent damage to the circuit caused by such an inrush current.
  • the power storage unit 314 is also connected to a contact between the capacitor C and R limit1 , and the switch SW capable of providing a current path for the current discharged from the capacitor C. can include
  • the screen display unit 316 may be connected to the power supply unit 312 .
  • the screen display unit 316 may include a driving board 412 , a light emitting unit 414 , and an alarm unit 416 .
  • the driving board 412 may control the operation of the light emitting unit 414 and the alarm unit 416 .
  • the driving board 412 may receive a current applied from the power supply unit 312 or a current discharged from the capacitor C, and operate current to the light emitting unit 414 and the alarm unit 416. can provide.
  • the driving board 412 stores broadcasting or other various image information received or obtained from the outside in a wired or wireless manner, and based on the image information, each of the light emitting units 414 Visual information, video, or images may be displayed on a screen by controlling light emission and luminance (eg, operating current I LED1 for the light emitting unit 414 ) of the light emitting element.
  • the driving board 412 may obtain measurements of the voltage V in of the driving current I powering applied to the driving board 412 and the voltage V c of the capacitor C , and such voltage measurements Based on this, each light emitting device of the light emitting unit 414 may be controlled to operate in a power saving mode or an ultra power saving mode.
  • the light emitting unit 414 may include a light emitting device connected in series, for example, a plurality of light emitting diodes. As shown in FIG. 4 , the light emitting unit 414 is illustrated as including one row of light emitting diodes connected in series, but the present disclosure is not limited thereto. According to various embodiments of the present disclosure, the light emitting unit 414 may include various numbers of light emitting element arrays connected in various ways.
  • the alarm unit 416 may include one lamp, but the present disclosure is not limited thereto. According to some embodiments of the present disclosure, the alarm unit 416 provides a visual and/or audible alarm notifying that the light emitting unit 414 is in the power saving mode or the ultra power saving mode while operating in the power saving mode or the ultra power saving mode. It may be various elements or devices. For example, according to some embodiments of the present disclosure, the alarm unit 416 may include one or more lamps or beepers.
  • some of the light emitting elements (eg, one or some of the light emitting diodes) of the light emitting unit 414 described above are an alarm unit ( 416) can function as.
  • the state of the display module 310 may be displayed on at least a part of the screen corresponding to the light emitting device constituting the alarm unit 416 while the light emitting unit 414 operates in the power saving mode or the ultra power saving mode.
  • FIG. 5A to 5C show current flow occurring within the display module 310 and operation of the light emitting unit 414 according to relative positions between the display module 310 and the stand 320, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5B shows a transmit (TX) signal of the stand 320 as the display module 310 begins to depart from its original position on the support surface of the stand 320 as in FIG. 5A, according to one embodiment of the present disclosure.
  • TX transmit
  • the diagram shows the current flow in the display module 310 and the operating state of the light emitting unit 414.
  • FIG. 5C shows display module 310 farther away from the support surface of stand 320 than in FIG. 5B, from transmit (TX) resonator 324 of stand 320, in accordance with one embodiment of the present disclosure.
  • the current flow in the display module 310 and the operating state of the light emitting unit 414 are shown.
  • a drawing 5A to 5C the stand 320 is shown as having a rectangular shape, but this is only for convenience of illustration.
  • each of FIGS. 5A to 5C shows the brightness of the light emitting unit 414 differently according to the size of the current I LED1 flowing through the light emitting unit 414 for each situation (if the current flowing through the light emitting unit 414 is large), It is displayed in bold, and it is displayed in dimly as the current decreases).
  • the display module 310 when the display module 310 is coupled to the support surface of the stand 320 and placed in a proper position, the display by resonance with the transmission (TX) resonator 324 of the stand 320
  • An induced current in the receiver (RX) resonator 424 of the module 310 may pass through the rectifier 422 and flow to the power storage unit 314 and the screen display unit 316 .
  • the charging current I charging from the rectifying unit 422 of the power supply unit 312 can flow to the capacitor C via the charging diode D charge1 and the resistor R limit1 of the power storage unit 314, and can be used to charge the capacitor C. there is.
  • FIG. 6 in the case of FIG. 5A, that is, after the display module 310 of FIG. 4 is coupled to the support surface of the stand 320 and placed in the correct position, the display module 310 over time Changes in voltage and current at each part are shown.
  • the charging current I charging from the rectifying unit 422 of the power supply unit 312 stores power
  • the capacitor voltage V c gradually increases to approach the input voltage V input from the power supply unit 312.
  • the charging current I charging flowing through the power storage unit 314 may be determined according to the following equation, in FIG. 6 (b), charging according to the increase of V c shown in FIG. It is shown that the current I charging decreases.
  • the sum of the charging current I charging flowing to the capacitor C through the charging diode D charge1 of the power storage unit 314 and the resistor R limit1 and the driving current I powering flowing to the driving board 412 is , It may be a constant value determined according to the wireless transmission power transmitted and received between the transmission (TX) resonator 324 and the reception (RX) resonator 424.
  • TX transmission
  • RX reception
  • FIG. 6 such charging current I charging and driving current I It is shown that the sum of powering is controlled to a constant value less than the rated current value I WPT_OCP of wireless power transmission.
  • the charging time of the capacitor C of the power storage unit 314 may be increased due to the resistor R limit1 disposed to prevent circuit damage due to inrush current.
  • the initial driving current I powering of charging may be set low and then gradually increased.
  • the driving board 412 controls the luminance of the light emitting unit 414 (ie, the current I LED1 for the light emitting unit 414 ) during an initial time when the capacitor C starts to be charged. , the driving current I powering can be controlled so that it gradually increases from a low value (see (d) in FIG. 6).
  • the driving board 412 can obtain a measured value of the voltage V c of the capacitor C and the drop voltage V F of the charging diode D charge1 is determined, the charging current I from the above equation The value of charging can be obtained.
  • the driving board 412 appropriately controls the driving current I powering according to the decrease in the charging current I charging so that the sum of the charging current I charging and the driving current I powering is controlled to a constant value. can do.
  • FIG. 5B the display module 310 has just started to leave its position on the support surface of the stand 320 and is in a state slightly separated from the support surface.
  • FIG. 5C the display module 310 is farther away from the support surface of the stand 320 than in FIG. 5B.
  • FIG. 7 shows the display module 310 over time when the display module 310 deviates from its original position on the support surface of the stand 320 and gradually moves away as shown in FIGS. 5B and (C). It shows the change of voltage and current in each part of and control status of switch SW.
  • the capacitor C is already charged, by electromagnetic induction between the transmit (TX) resonator 324 of the stand 320 and the receive (RX) resonator 424 of the display module 310.
  • the current supplied and passed through the rectifying unit 422 flows only to the screen display unit 316 .
  • the screen display unit 316 is switched off from the power supply unit 312 accordingly.
  • the voltage V in of the driving current I powering flowing toward the voltage V in may start to gradually decrease.
  • the screen display unit 316 may continuously measure the voltage V in of the received driving current I powering .
  • the change in the voltage V in measured by the screen display unit 316 over time is displayed.
  • the display module 310 starts to separate from the support surface of the stand 320 at time t 1 , and the voltage V in may rapidly decrease until time t 2 .
  • the driving board 412 of the screen display unit 316 may compare the voltage V in with a threshold value V th1 , and at time t 2 , the voltage V in falls below the threshold value V th1 . You can check.
  • the driving board 412 may enter a power saving mode, which is to reduce power consumed by the screen display unit 316 .
  • the driving board 412 can display a screen darkly by significantly lowering the luminance of the light emitting unit 414 when the power saving mode is entered.
  • FIG. 5B shows that the light emitting unit 414 is dimly displayed compared to FIG. 5A and the luminance is significantly lowered.
  • FIG. A lowered state is shown.
  • (a) of FIG. 7 shows that the rate of decrease of the voltage V in is reduced compared to before time t 2 when the power saving mode starts to lower the luminance of the light emitting unit 414 .
  • the driving board 412 may compare the voltage V in with the threshold value V th2 and enter the ultra power saving mode at a time point t 3 when the voltage V in becomes the threshold value V th2 .
  • the driving board 412 may turn off each light emitting element of the light emitting unit 414 while maintaining the turn-on state of the screen display unit 316 itself.
  • the turn-on state of the screen display unit 316 is maintained, and thus the storage state of image information for displaying the screen may be maintained. Therefore, when the power supply is resumed and the power saving mode and/or the ultra power saving mode are exited, the screen display unit 316 may quickly restore the screen display using the image information being maintained without rebooting or restarting.
  • the light emitting unit 414 is displayed more dimly than in FIG. 5B, indicating that the light emitting element is in an unlit state, and in FIG. 7(c), the current I LED1 for the light emitting unit 414 from the time point t 3 is shown to be nearly zero.
  • the switch as shown in ( d ) of FIG . SW can be controlled to turn on. When the switch SW is turned on, the discharge current path of the power storage unit 314 may be activated, and the current charged in the capacitor C may be discharged and may flow toward the driving board 412 of the screen display unit 316 . In this case, as shown in (a) of FIG.
  • the voltage V in of the driving current I powering for the driving board 412 may temporarily increase again and then gradually decrease according to the charging current consumption of the capacitor C.
  • 7(b) shows that the charging voltage V c of the capacitor C gradually decreases after the switch SW is turned on at the time point t 3 .
  • the driving board 412 enters the ultra power saving mode and turns off each light emitting element of the light emitting unit 414, under the control of the driving board 412
  • the alarm unit 416 may be turned on.
  • the alarm unit 416 informs the user that the entirety of the display module 310 is not completely turned off even when each light emitting element of the light emitting unit 414 is turned off.
  • the alarm unit 416 is shown as a separately provided lamp, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the alarm unit may be various audio-visual elements including one or more lamps or beepers, and some of the light emitting elements of the light emitting unit for displaying the screen (eg, one of the light emitting diodes). or some diodes).
  • the power saving mode and You can step into ultra power saving mode step by step.
  • an ultra power saving mode may be immediately entered and power consumption may be extremely limited.
  • the display module consumes minimal power for maintaining a turn-on state (eg, maintaining a storage state of image information for displaying a screen) through a power saving mode and/or an ultra power saving mode. By reducing the power consumption so as to do so, it is possible to secure a long standby time until power is normally supplied from the stand again.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an exemplary use case in which the display module 310 is pivoted and rearranged on the stand 320 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display state of the screen on the display module 310 until it is rearranged on the stand 320 after the display module 310 is separated from its original position is in two stages, That is, it can step through the power saving mode and the ultra power saving mode.
  • the display module 310 is placed in a proper position on the stand 320 in landscape mode (eg, a desirable position that can maximize wireless power transmission) to display the screen. being displayed Specifically, although not shown, the power supply unit 312 of the display module 310 may receive a sufficient amount of power from the stand 320 in a wireless manner. Also, although not shown, power supplied from the stand 320 may be stored in the power storage unit 314 of the display module 310 .
  • the pivoting of the display module 310 from the landscape mode to the portrait mode is completed, and a state in which the display module 310 is rearranged on the stand 320 is shown.
  • the screen display is restored to a luminance state during normal operation after exiting the power saving and ultra power saving modes.
  • the display module 310 may immediately recover the screen display state without rebooting.
  • the power supply unit 312 of the display module 310 may receive a sufficient amount of power from the stand 320 again in a wireless manner.
  • the power storage unit 314 of the display module 310 may be charged again by the power supplied from the stand 320 .
  • the display system 900 includes a stand 920 and a display module 910 .
  • FIG. 9A is a diagram schematically illustrating a side view of a stand 920 and a display module 910 combined with the stand 920 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 9B is a diagram conceptually showing a change in voltage at the display module 920 according to a distance from the stand 920 shown in FIG. 9A.
  • each of the support surfaces 922a and 922b on both sides of the stand 920 has a pair of transmissions for transmitting power to the display module 910 in a wireless manner. Electrode portions 924a and 924b are provided.
  • a pair of transmission electrodes 924a and 924b of the stand 920 are contacted to receive power.
  • a receiving electrode unit 912 of may be provided.
  • the receiving electrode unit 912 of the display module 910 is disposed to contact the transmitting electrode unit 924a on the support surface 922a of the stand 920, respectively, to receive power.
  • the receiving electrode units 912 of the display module 910 are disposed to contact the transmitting electrode units 924b on the support surface 922b of the stand 920, respectively, to receive power, as shown in FIG. 9A.
  • each of the transmission electrode units 924a and 924b provided on each of the support surfaces 922a and 922b on both sides of the stand 920 is shown in a form protruding from the corresponding support surface, but the present disclosure is not limited thereto. .
  • each of the transmission electrode unit provided in the stand and the reception electrode unit of the display module may have various shapes enabling safe and efficient contact and power transmission.
  • FIG. 9A when the display module 910 is configured to receive power from the stand 920 in a wireless manner through contact between the stand 920 and each electrode part of the display module 910, FIG. 9B As shown in , the moment the display module 910 is separated or separated from the stand 920, that is, the receiving electrode unit 912 of the display module 910 and the transmitting electrode unit 924a, 924b of the stand 920 The moment the inter-contact is disconnected, the received voltage level of the display module 910 may drop to zero. This is because power supply from the stand 920 to the display module 910 is cut off.
  • the display module 910 may include a receiving electrode unit 912 , a power storage unit 914 , and a screen display unit 916 .
  • the receiving electrode unit 912 may be powered by, for example, contact with the transmitting electrode units 924a and 924b of the stand 920 described above with respect to FIG. 9A.
  • the display module 910 is configured to receive power through electrode contact
  • a resonator circuit configuration for power transmission is provided compared to the display module 310 according to the embodiments described above with reference to FIGS. 3 to 8 Since it is not necessary, it can be manufactured at a lower unit cost.
  • the power storage unit 914 may be connected between both ends of the receiving electrode unit 912 in parallel with the screen display unit 916 .
  • the power storage unit 914 is a power storage element, for example, a mass storage element SC (eg, super capacitor) and the charging current I super_cap from the receiving electrode unit 912 to a large capacity It may include a charging diode D charge2 passing to the storage element SC, and a resistor R limit2 connected between the mass storage element SC and the charging diode D charge2 .
  • the display module 910 configured to receive power through electrode contact, as described above with reference to FIG. 9B , power is supplied to the receiving electrode unit 912 at the moment the electrode contact is released. Since the supply is immediately stopped, the mass storage element SC can be used to reserve sufficient charging power to wait until the power supply is properly established again.
  • the power storage unit 914 may further include a sensing resistor R sense for measuring the current I super_cap flowing through the mass storage element SC.
  • the power storage unit 914 is connected to a contact point between the mass storage element SC and R limit2 to provide a discharge current path for current discharged from the mass storage element SC. It may include a discharge diode D discharge that can be.
  • the power storage unit 914 adopts a discharge diode D discharge rather than a switch for a discharge current path, so that the display module The manufacturing cost of (910) can be reduced.
  • the screen display unit 916 may be connected to the receiving electrode unit 912 .
  • the screen display unit 916 may include a driving board 1002 , a light emitting unit 1004 , and an alarm unit 1006 .
  • the driving board 1002 may control the operation of the light emitting unit 1004 and the alarm unit 1006 .
  • the driving board 1002 can receive the current applied from the receiving electrode unit 912 or the driving current I powering2 discharged from the mass storage element SC, and the light emitting unit 1004 and the alarm An operating current may be provided to section 1006 .
  • the driving board 1002 stores broadcasting or other various image information received or obtained from the outside in a wired/wireless manner, and based on the image information, each of the light emitting units 1004 Visual information, video or images can be displayed on a screen by controlling light emission and luminance (eg, operating current I LED2 for the light emitting unit 1004 ) of the light emitting element.
  • the driving board 1002 can sense the current I super_cap on the power storage unit 914, and based on the sensed current I super_cap , each light emitting element of the light emitting unit 1004 is super-power-saving. It can be controlled to operate in mode.
  • the light emitting unit 1004 may include a light emitting element connected in series, for example, a plurality of light emitting diodes. As shown in FIG. 10 , the light emitting unit 1004 is illustrated as including one row of light emitting diodes connected in series, but the present disclosure is not limited thereto. According to various embodiments of the present disclosure, the light emitting unit 1004 may include various numbers of light emitting element arrays connected in various ways.
  • the alarm unit 1006 may include one lamp, but the present disclosure is not limited thereto. As described above with respect to FIG. 5 , according to various embodiments of the present disclosure, the alarm unit 1006 provides a visual and/or audible signal notifying that the light emitting unit 1004 is in the ultra power saving mode while operating in the ultra power saving mode. It may be various display elements or devices that provide an alarm.
  • FIG. 11A and 11B respectively show initial current flow and light emission occurring within the display module 910 according to the relative position between the display module 910 and the stand 920 of FIG. 9 according to an embodiment of the present disclosure. It is a diagram showing the operating state of the unit 1004. Specifically, FIG. 11A shows, according to an embodiment of the present disclosure, a display module 910 coupled to and disposed on a support surface of a stand 920, and a receiving electrode unit from a transmitting electrode unit 924 of the stand 920. When a sufficient amount of power is supplied to 912, it is a diagram showing the current flow of the circuit in the display module 910.
  • 11B shows that the display module 910 is separated from the support surface of the stand 920 and the receiving electrode unit 912 supplies power from the transmitting electrode unit 924 of the stand 920, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the stand 920 is shown as having a rectangular shape, but this is only for convenience of illustration.
  • FIG. 11 only a portion through which current flows among the circuits in the display module 910 is displayed as a solid black line, and a portion where current does not flow is displayed in gray.
  • 11A and (b) respectively, the contrast of the light emitting part 1004 is shown differently according to the case where the current I LED2 flows through the light emitting part 1004 and the case where the current I LED2 does not flow.
  • the display module 910 is coupled to the support surface of the stand 920 and placed in place, and the transmission electrode unit 924 of the stand 320 and the reception electrode unit of the display module 910 Current may flow to the power storage unit 914 and the screen display unit 916 of the display module 910 due to the contact of 912 .
  • the current I super_cap from the receiving electrode unit 912 can flow to the mass storage element SC via the charging diode D charge2 and the resistor R limit2 of the power storage unit 914, and can be used to charge the mass storage element SC.
  • the driving current I powering2 from the receiving electrode unit 912 may flow to the driving board 1002 .
  • the driving board 1002 may receive the driving current I powering2 and supply the current I LED2 to the light emitting unit 1004 .
  • FIG. 11B the receiving electrode unit 912 of the display module 910 is separated from the transmitting electrode unit 924 on the support surface of the stand 920, and power is not supplied from the stand 920. am.
  • FIG. 12 shows a case where the power supply between the receiving electrode unit 912 of the display module 910 and the transmission electrode unit 924 of the stand 920 is cut off, in each part of the display module 910. It shows changes in voltage and current.
  • FIGS. 12A and 12B show that, at time t 4 , the receiving electrode unit 912 is separated from the transmitting electrode unit 924 and a discharge current flows from the mass storage element SC, and the voltage V super_cap of the mass storage element SC shows a state in which the current I super_cap flowing through the mass storage element SC rapidly decreases and becomes a relatively large negative current (current direction is reversed).
  • the driving board 1002 can sense the current I super_cap flowing through the mass storage element SC as described above, the display module 910 is separated from the stand 920 and the mass storage element When the current stored in SC flows toward the driving board 1002 through the discharge diode D discharge , the driving board 920 indicates that the current I super_cap has become a negative current (ie, the direction of the current on the mass storage element SC has changed). that) can be recognized.
  • the driving board 1002 when the driving board 1002 recognizes that the current I super_cap becomes a negative current, the driving board 1002 enters the ultra power saving mode, and maintains the turn-on state of the screen display unit 916 while maintaining the light emitting unit 1004 ) can turn off each light emitting element.
  • Fig. 11B it is shown that the light emitting portion 1004 is dimly displayed compared to Fig. 11A and is in an unlit state.
  • the turn-on state of the screen display unit 916 is maintained, so that the storage state of image information for screen display can be maintained.
  • the screen display unit 916 may quickly restore the screen display using the image information being maintained without rebooting or restarting.
  • the driving board 1002 enters the ultra power saving mode and turns off the light emitting unit 1004
  • the alarm unit 1006 is turned on so that the user can turn off the entire display module 910. I can tell you that it didn't happen.
  • the display module 910 configured to receive power by electrode contact
  • the moment the electrode contact is released as described above, the receiving electrode unit ( Power supply to 912) may be immediately stopped. Therefore, when the power supply is interrupted, the display module 910 enters the ultra power saving mode instead of stepwisely entering the power saving mode and the ultra power saving mode and turns off the entire light emitting unit 1004 to supply power to the display module 910. This is to secure a relatively long time to wait until this is done properly again, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the stand After power supply to the display module is stopped instead of turning off the light emitting elements of the light emitting part, the luminance of the light emitting elements of the light emitting part may be lowered.
  • the luminance of the light emitting elements of the light emitting part may be lowered.
  • only some of the light emitting elements of the light emitting part instead of turning off all light emitting elements of the light emitting part after power supply to the display module is stopped. It can operate to turn off.
  • FIGS. 12A and 12B at time t 5 , the rate of decrease of the voltage V super_cap of the mass storage element SC slows down and the current I super_cap becomes a relatively small negative current.
  • FIG. 12C indicates that the current I LED2 for the light emitting portion 1004 becomes almost zero from the time point t 5 .
  • FIG. 13 is a diagram schematically showing the configuration of an exemplary display module 1310 obtained by modifying some of the internal circuits of the display module 910 shown in FIG. 11B. Similar to the display module 910 shown in FIG. 11B, the display module 1310 shown in FIG. 13 includes a receiving electrode unit 1312, a power storage unit 1314, and a screen display unit 1316. Similar to FIG. 11B , the display module 1310 shown in FIG. 13 is in a state in which power supply to the display module 1310 through the receiving electrode unit 1312 is stopped.
  • the display module 1310 of FIG. 13 does not include a separate alarm unit element (eg, a separate lamp), but some of the light emitting elements of the light emitting unit 1304. There is a difference in that it is configured to utilize 1306 as an alarm unit.
  • the display module 1310 when power supply from the outside through the receiving electrode unit 1312 is stopped, the display module 1310 is in a power saving mode. Alternatively, by entering the ultra power saving mode, the light emitting unit 1304 is turned off through the driving board 1302, but at least one or more of the light emitting elements constituting the light emitting unit 1304, for example, the light emitting element 1306 operates as an alarm unit to emit light.
  • one light emitting element 1306 is illustrated as operating as an alarm unit that maintains a light emitting state even in power saving or ultra power saving mode, but this is merely for convenience of illustration and description, and the present disclosure is not limited thereto.
  • a greater number of light emitting elements among light emitting elements of the light emitting part of the display module may be configured to operate as an alarm unit and maintain a light emitting state. there is.
  • the display module 1310 similar to the alarm unit 1006 in the display module 910 described above, through one or more light emitting elements maintaining a light emitting state, the corresponding display module ( 1310) may indicate to the user that the current turn-on state is maintained.
  • the display module 1310 enters the power saving or ultra power saving mode and turns off the light emitting elements of the light emitting unit 1304, but some light emitting elements 1306 determined to operate as an alarm unit When operating to maintain a light emitting state, predetermined information can be displayed through some light emitting elements 1306 that maintain a light emitting state. According to an embodiment of the present disclosure, for example, the display module 1310 resumes power supply from the outside through the light emitting element 1306 configured to maintain a light emitting state even in power saving or ultra power saving mode. It is possible to display information on the maximum amount of remaining time that can maintain a turn-on state without the present disclosure, and the present disclosure is not limited thereto.
  • FIG. 14 illustrates an exemplary usage example in which the display module 1310 is pivoted and rearranged while being placed on a corresponding stand 1320 and used.
  • the stand 1320 may include a transmission electrode unit capable of supplying power for the display module 1301 as shown in FIG. 9A.
  • the display module 1310 is disposed on the stand 1320 in landscape mode and displays a screen. Specifically, although not shown, the display module 1310 may receive a sufficient amount of power from the stand 1320 . Also, although not shown, power supplied from the stand 1320 may be stored in the power storage unit 1314 of the display module 1310 .
  • the display module 1310 departs from its original position with respect to the stand 1320 and starts to move. As shown, when the display module 1310 is detached from the stand 1320, the display module 1310 may immediately enter an ultra power saving mode and turn off light emitting elements corresponding to most of the screen. However, as shown in (b) of FIG. 14, as described above with reference to FIG.
  • the display module 1310 controls the operation of some light emitting elements 1306 determined to operate as an alarm unit, so that the light emitting elements 1306 A predetermined display notifying the ultra power saving mode state may be provided on the screen portion 1406 corresponding to .
  • the lower right portion 1406 of the screen of the display module 1310 is displayed, for example, outside.
  • the maximum remaining standby time period or count (number 9 in FIG. 14(b)) that can maintain the turn-on state of the display module 1310 without resuming power supply from the present disclosure is not limited thereto.
  • FIG. 14 a state in which the display module 1310 has been completely pivoted from the landscape mode to the portrait mode and is rearranged to the original position on the stand 1320 is shown.
  • the screen display is out of the ultra power saving mode and restored to a luminance state during normal operation.
  • the receiving electrode unit 1312 of the display module 1310 may receive power from the stand 1320 again through electrode contact.
  • the power supplied from the stand 1320 may be stored in the power storage unit 1314 of the display module 1310 again.
  • the expression 'configured to' used in the present disclosure may be used depending on the situation, for example, 'suitable for,' 'having the ability to,' 'designed to,' 'modified to,' "made to ,' or 'capable of', etc.
  • the term 'configured to' may not necessarily mean only 'specially designed' in terms of hardware. Instead, in some situations, 'configured to The expression 'a device' can mean that the device 'is capable of' in conjunction with other devices or parts, for example 'a device configured (or configured) to perform the phrases A, B, and C'. may be a dedicated device for performing the corresponding operation, or may mean a general-purpose device capable of performing various operations including the corresponding operation.

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Abstract

본 개시의 다양한 실시예는 외부로부터의 전력 공급이 일시 중단되더라도 이후 재기동 없이 화면 표시를 신속하게 회복하도록 구성된 디스플레이 시스템에 관한 것이다. 이를 위한 디스플레이 시스템은, 영상 정보에 기초하여 화면을 표시하는 디스플레이, 및 상기 디스플레이를 지지하며 상기 디스플레이에 대해 와이어리스 방식으로 전력을 공급하는 전력 공급 장치를 포함하고, 상기 디스플레이는, 상기 전력 공급 장치로부터 소정 거리 이상 떨어지는 경우, i) 상기 화면의 적어도 일부의 휘도를 낮추는 절전 모드 및 ii) 턴 온 상태를 유지한 채 상기 화면의 적어도 일부를 소등하는 초절전 모드 중 하나로 선택적으로 동작할 수 있다.

Description

디스플레이 시스템 및 디스플레이 모듈 구동 방법
본 개시는 외부로부터 와이어리스(wireless) 방식으로 전력을 공급받아 동작하는 디스플레이 모듈 및 이를 포함하는 디스플레이 시스템에 관한 것이며, 보다 구체적으로는 외부로부터의 전력 공급이 일시 중단되더라도 재기동 없이 화면 표시를 신속하게 회복할 수 있는 디스플레이 모듈 및 이를 포함하는 디스플레이 시스템에 관한 것이다.
다양한 가변적 사용 용도에 따라 가변적으로 활용될 수 있는 디스플레이 모듈에 대한 니즈가 발생하고 있다. 이러한 니즈에 따라, 종래 대부분의 TV가 텔레비전 프로그램을 보여주는 TV로만 활용되었던 것과 달리, 최근에는 하나의 디스플레이 모듈이 텔레비전 프로그램을 보여주는 TV로 활용될 수도 있고, TV로 활용되지 않을 때에는 디지털 미술작품을 위한 액자, 포토 앨범, 또는 개인용 모니터로 활용되기도 한다. 다양한 용도에 맞추어 가변적으로 활용될 수 있는 디스플레이 모듈에 대한 니즈는 단순히 거실용 TV를 둘러싸고 발생하는 데에 그치지 않고 다양한 크기의 각종 디스플레이 모듈(예컨대, 콤팩트한 사이즈의 개인용 디스플레이 모듈)로 확장되고 있다. 다양한 사용 목적에 부합하도록 가변적으로 활용되기 위해서, 디스플레이 모듈은, 특정 형태의 배치로 고정되어 사용되는 대신, 사용 목적에 맞게 자유로이 재배치(예컨대, 다양한 각도로 틸트되거나 피봇)될 필요가 있다.
디스플레이 모듈의 자유로운 틸트 또는 피봇을 디스플레이 모듈 자체에 내장된 기구적 구성으로 구현할 경우 디스플레이 모듈의 무게 및 두께가 증가하고 제조 단가가 상승하는 문제가 있다. 또한, 유선 전원 케이블을 통해 전원을 공급받는 디스플레이 모듈이, 틸트나 피봇에 의해 재배치될 때, 전원 케이블에 의해 사용 편의성과 심미성이 저해될 수 있다. 또한, 디스플레이 모듈의 재배치가 이루어지는 동안 해당 디스플레이 모듈로의 전력 공급의 중단이 발생하고, 그로 인하여 이후 전력 공급 재개 시에 디스플레이 모듈의 재기동이 수반되어야 하는 경우, 사용자 경험이 크게 저해되는 문제가 있다.
본 개시의 일 측면은, 디스플레이 모듈 자체에 별도의 기구적 구성을 구비할 필요 없이, 사용자가 간단한 조작으로 자유로이 틸트 또는 피봇하여 사용할 수 있는 디스플레이 모듈 및 이를 포함한 디스플레이 시스템을 제공하는 것이다.
본 개시의 다른 측면은, 디스플레이 모듈의 재배치가 이루어지는 동안 외부로부터 디스플레이 모듈로의 전력 공급이 일시 중단되더라도, 디스플레이 모듈의 턴 온 상태를 계속 유지하여 디스플레이 모듈의 재배치 완료 후 별도의 재기동 없이 화면 표시를 신속하게 회복하도록 구성된 디스플레이 모듈 및 이를 포함한 디스플레이 시스템을 제공하는 것이다.
본 개시의 일 측면에 따르면, 디스플레이 시스템은, 표시할 영상 정보에 기초하여 화면을 표시하는 디스플레이, 및 상기 디스플레이를 지지하며 상기 디스플레이에 대해 와이어리스 방식으로 전력을 공급하는 전력 공급 장치를 포함하고, 상기 디스플레이는, 상기 전력 공급 장치로부터 소정 거리 이상 떨어지는 경우, i) 상기 화면의 적어도 일부의 휘도를 낮추는 절전 모드 및 ii) 상기 디스플레이의 턴 온 상태를 유지한 채 상기 화면의 적어도 일부를 소등하는 초절전 모드 중 하나로 선택적으로 동작할 수 있다.
본 개시의 다른 측면에 따르면, 전원부와 발광부를 포함하는 디스플레이의 구동 방법은, 표시할 영상 정보에 기초하여 상기 발광부의 발광을 제어함으로써 화면을 표시하고, 상기 전원부로부터 인가되는 전류의 전압의 감소를 판정하고, 상기 전압의 감소를 판정한데 응답하여, i) 상기 발광부의 적어도 일부의 휘도를 낮추는 절전 모드 및 ii) 상기 디스플레이의 턴 온 상태를 유지한 채 상기 발광부의 적어도 일부를 소등하는 초절전 모드 중 하나로 선택적으로 진입하는 동작들을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 디스플레이 모듈은, 다양한 각도로 해당 디스플레이 모듈을 지지하고 와이어리스 방식으로 디스플레이 모듈에 전력을 공급하도록 구성된 스탠드 상에 배치되어 사용될 수 있다. 그러므로, 이러한 디스플레이 모듈은, 다양한 사용 목적에 따라, 유선 전원 케이블에 의한 물리적 제약없이 자유롭게 스탠드에 대해 재배치(예컨대, 틸트나 피봇)되어 사용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 디스플레이 모듈은 또한, 디스플레이 모듈이 스탠드에 대해 재배치되는 동안 스탠드로부터의 전력 공급이 일시 중단되더라도, 복잡한 충방전 배터리 회로를 구비할 필요 없이, 디스플레이 모듈 내 전력 저장 소자에 저장된 소량의 충전 전력을 이용해서 절전 또는 초절전 모드로 동작할 수 있다. 그러므로, 이러한 디스플레이 모듈은, 최소한의 전력 소비만으로 디스플레이 모듈의 턴 온 상태를 유지하여 디스플레이 모듈의 재배치 완료 후 전력 공급이 복구되었을 때 별도의 재기동 없이 화면 표시를 신속하게 회복할 수 있다.
본 개시의 실시예들의 양태들, 특징들, 및 이점들은 이하 첨부도면을 참고한 다음의 설명으로부터 더 명확해질 것이다.
도 1A 내지 1C는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 시스템의 다양한 사용예들을 각각 보여주는 사시 도면들이다.
도 2는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 시스템의 기능적 구성을 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 3A는, 본 개시의 일 실시예에 따라, 전력 송신(TX) 공진기를 구비한 스탠드의 단면을 개략적으로 도시한 도면이고, 도 3B는 도 3A에 도시된 스탠드로부터의 거리에 따라, 디스플레이 모듈의 수신(RX) 공진기가 수신할 수 있는 전압의 변화를 개념적으로 보여주는 도면이다.
도 4는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 3A의 스탠드에 대응하는 디스플레이 모듈의 예시적 회로 구성을 도시한 도면이다.
도 5A 내지 5C는, 본 개시의 일 실시예에 따라, 도 4에 도시된 디스플레이 모듈과 도 3A에 도시된 스탠드 간의 위치 변화에 따라, 디스플레이 모듈 내에서 발생하는 전류 흐름 및 발광부의 동작 상태를 각각 보여주는 도면이다.
도 6에는, 디스플레이 모듈이 스탠드의 지지면에 의해 지지되도록 배치된 초기에, 시간 경과에 따른, 디스플레이 모듈의 각 부분에서의 전압 및 전류의 변화가 도시되어 있다.
도 7은, 디스플레이 모듈이 스탠드의 지지면으로부터 점점 멀어지는 경우, 디스플레이 모듈의 각 부분에서의 전압 및 전류의 변화와 스위치 SW의 제어 상태를 보여주고 있다.
도 8은, 본 개시의 일 실시예에 따라, 디스플레이 모듈이 피봇되어 스탠드에 대해 재배치되는 예시적 사용예를 도시한 도면이다.
도 9A는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 스탠드와, 스탠드에 의해 지지되도록 배치된 디스플레이 모듈의 측면을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 9B는, 도 9A에 도시된 스탠드로부터의 거리에 따라, 디스플레이 모듈이 수신할 수 있는 전압의 변화를 개념적으로 보여주는 도면이다.
도 10은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 모듈의 예시적 회로 구성을 도시한 도면이다.
도 11A 및 11B는, 본 개시의 일 실시예에 따라, 디스플레이 모듈의 스탠드에 대한 위치 변화에 따라, 디스플레이 모듈 내에서 발생하는 전류 흐름 및 발광부의 동작 상태를 보여주는 도면이다.
도 12는, 디스플레이 모듈의 수신 전극부와 스탠드의 송신 전극부 간 전력 공급이 차단된 경우, 디스플레이 모듈의 각 부분에서의 전압 및 전류의 변화를 보여주고 있다.
도 13은, 도 11B에 도시된 디스플레이 모듈의 내부 회로 일부를 변형한 예시적 디스플레이 모듈의 구성을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 14는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 모듈이 원래 위치로부터 피봇되어 스탠드 상에 재배치되어 예시적 사용예를 도시한 도면이다.
이하 첨부된 도면을 참고하여 다양한 실시예들을 상세히 설명한다. 후술될 설명에서, 상세한 구성 및 구성 요소와 같은 특정 세부 사항은 단지 본 개시의 실시예들에 대한 전반적인 이해를 돕기 위해 제공될 것이다. 도면의 설명과 관련하여, 동일하거나 유사한 구성요소에 대해서는 동일하거나 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 또한, 도면 및 관련된 설명에서는, 잘 알려진 기능 및 구성에 대한 설명이 명확성과 간결성을 위해 생략될 수 있다.
도 1A 내지 1C는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 시스템(100)의 다양한 사용예들을 보여주는 사시 도면들이다. 도시된 바에 의하면, 디스플레이 시스템(100)은, 화면을 표시하는 디스플레이 모듈(110)과, 디스플레이 모듈(110)을 지지하도록 구성된 스탠드(120)를 포함한다.
본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(110)은, 유무선 방식으로 외부로부터 수신되거나 미리 정해진 소정 방식으로 획득된 방송 또는 각종 영상 신호를 화면에 표시하도록 구성된 영상 표시 장치일 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 디스플레이 모듈(110)은, TV, 스마트 TV, IP TV, 스마트폰, 태블릿 PC, 개인용 모니터, 디지털 액자, 및/또는 포토 앨범을 비롯한 다양한 용도로 활용될 수 있는 영상 표시 장치일 수 있으며, 본 개시가 디스플레이 모듈의 특정 용도와 관련되어 제한되는 것은 아니다. 예컨대, 본 개시의 일부 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(110)은, 사용자가 TV를 시청 중인 동안에는 방송 신호를 수신 및 표시하는 TV로서 동작하고, 사용자가 TV 시청을 중단한 경우에는 미리 정해진 정지 영상 또는 동영상(예컨대, 디지털 그림, 사진, 기타 각종 다양한 그래픽 표시)을 표시하도록 동작할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 의하면, 디스플레이 모듈(110)은, LED, OLED, Micro LED, LCD, Mini LED, Quantum-dot LED를 비롯한 다양한 형태의 디스플레이 모듈일 수 있고, 본 개시가 특정 형태의 디스플레이 모듈로 제한되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 디스플레이 모듈(110)은, 도 1A에 도시된 바와 같이, 서로 다른 길이의 장변(l)과 단변(s)을 갖는 직사각형 형상을 가질 수 있으며, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 이와 관련하여, 도 1A에는, 디스플레이 모듈(110)이, 장변(l)이 가로로 길게 배치된 가로 모드로 사용되는 경우가 도시되어 있고, 도 1B에는, 디스플레이 모듈(110)이, 도 1A로부터 피봇 회전되어 장변(l)이 세로로 길게 배치된 세로 모드로 사용되는 경우가 도시되어 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 스탠드(120)는, 지면 또는 바닥에 접촉하여 놓일 수 있는 직사각형 형상의 바닥면(121)과, 바닥면(121)으로부터 상방으로 연장되어 각각 디스플레이 모듈(110)의 후방(112)을 지지하도록 구성된 양측의 지지면(122a, 122b)을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 스탠드(120)의 양측 지지면(122a, 122b) 각각은, 바닥면(121)의 소정 위치로부터 바닥면(121)에 대해 각기 다른 각도를 이루며 상방으로 연장되는 평면을 포함할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도시된 바와 같이, 양측 지지면 중 하나의 지지면(122a)은, 직사각형 형상을 갖는 바닥면(121)의 긴 모서리 중 하나에서 시작하여 바닥면(121)에 대해 소정의 예각을 이루며 상방으로 연장되는 경사 평면을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도시된 바와 같이, 양측 지지면 중 다른 하나의 지지면(122b)은, 바닥면(121)의 직사각형 형상의 다른 긴 모서리로부터 바닥면(121)에 대해 수직하게 상방으로 연장되는 수직 평면을 포함할 수 있다. 본 도면에 명시되지는 않았으나, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 스탠드(120)는 양측 지지면(122a, 122b) 각각 상에 디스플레이 모듈(110)과 결합될 수 있는 기구적 구성을 구비할 수 있다.
도 1A 내지 1C에서는, 스탠드(120)의 바닥면(121)과 양측 지지면(122a, 122b)이, 누워 있는 직각 삼각기둥 형상을 이루는 것으로 도시되어 있으나, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 또한, 도 1A 내지 (c)에서는, 스탠드(120)가 두 개의 지지면(122a, 122b)을 가지는 것으로 도시되어 있으나, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 스탠드(120)는, 디스플레이 모듈(110)을 위한 하나 이상의 지지면을 제공할 수 있는 다양한 서로 다른 형상을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 스탠드(120)는, 바닥면(121)에 대해 수직한 지지면(122b)의 앞쪽으로 돌출부(123)를 포함할 수 있다. 돌출부(123)는, 디스플레이 모듈(110)이 지지면(122b)에 결합되어 수직으로 배치 사용될 경우, 디스플레이 모듈(110)이 하중에 의해 전방으로 전도되는 것을 방지하기 위한 전도 방지 구성일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(110)은, 사용 용도에 따라, 스탠드(120)의 양측 지지면(122a, 122b) 중 하나에 결합되어 사용될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 1A 내지 1C에 도시된 바와 같이, 스탠드(120)의 양측 지지면(122a, 122b)이 바닥면(121)에 대해 서로 다른 각도를 이루도록 구성될 수 있다. 그러한 경우, 어느 지지면이 디스플레이 모듈(110)에 결합되고 지지하는지에 따라, 디스플레이 모듈(110)은, 시야 방향으로부터 각각 다른 각도로 틸트된 상태로 이용될 수 있다. 예컨대, 도 1A 및 1B에는, 디스플레이 모듈(110)이 수직 지지면(122b)에 의해 지지되어 시야 방향에 대해 수직하게 배치되어 사용되는 경우가 도시되어 있다. 또한, 도 1C에는, 디스플레이 모듈(110)이 경사 지지면(122a)에 의해 지지되어 시야 방향에 대해 비스듬히 배치되어 사용되는 경우가 도시되어 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(110)은, 각각의 지지면(122a, 122b)에 의해 지지되어 이용되는 중에, 사용 목적에 적합하도록, 다양하게 피봇 회전되어 사용될 수 있다. 예컨대, 도 1A에는, 디스플레이 모듈(110)이 수직 지지면(122b)에 의해 지지되고 가로 모드로 배치되어 사용되는 경우가 도시되어 있고, 도 1B에는, 디스플레이 모듈(110)이 도 1A에 도시된 상태로부터 피봇 회전되어 세로 모드로 배치되어 사용되는 경우가 도시되어 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도시된 바와 같이, 스탠드(120)는, 케이블을 통해 연결된 전원 플러그(124)를 포함할 수 있다. 스탠드(120)는, 전원 플러그(124)를 통하여 외부 입력 전원을 수신할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전원 플러그(124)는, 예컨대 실내 벽면에 설치된 콘센트로부터 상용 교류 전원을 수신할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전원 플러그(124)는, 다양한 직류/교류 전류 공급원으로부터 직류/교류 전원을 수신할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 스탠드(120)는, 전원 플러그(124)를 통해서 또는 기타 다양한 방식으로 전원을 수신하고 수신된 전원을, 와이어리스 방식(예컨대, 비접촉의 무선 방식이나 전극 간 접촉을 통한 방식을 포함한, 전원 케이블을 이용하지 않는 임의의 방식)으로 디스플레이 모듈(110)로 공급하도록 동작할 수 있다. 본 도면에 명시되지는 않았으나, 스탠드(120)는 내부 또는 외부에 디스플레이 모듈(110)로의 전력 송신을 위한 구조를 포함할 수 있다.
도 2는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 시스템(200)의 기능적 구성을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 2에 도시된 바에 의하면, 디스플레이 시스템(200)은 디스플레이 모듈(210)(도 1의 디스플레이 모듈(110)에 대응할 수 있음)과 스탠드(220)(도 1의 스탠드(120)에 대응할 수 있음)를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 도 2에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(210)은 전원부(212), 전력 저장부(214), 및 화면 표시부(216)를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 스탠드(220)는 전원 수신부(222), 변환부(224), 및 전력 송신부(226)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 전원 수신부(222)는, 예컨대 도 1의 전원 플러그(124)(도 2에는 도시되지 않음)를 통해(본 개시가 이로써 제한되는 것은 아님), 스탠드(220)로 들어오는 입력 전원을 수신할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 입력 전원은 상용 교류 전원이거나 기타 다양한 형태의 직류/교류 전류 공급원으로부터의 입력 전원일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전원 수신부(222)는, 예컨대 교류 전원을 수신하고, 필요에 따라 적절하게 정류, 역률 보상, 및/또는 변압 과정을 거쳐 소정의 직류 전압 전원을 생성할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전원 수신부(222)는, 외부의 어댑터로부터 소정의 직류 전압 전원을 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 변환부(224)는, 전원 수신부(222)로부터의 직류 전압 전원을 무선 전력 전송을 위한 소정의 고주파 교류 전압 전원으로 변환할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 변환부(224)는, 후술하는 전력 송신부(226)가 송신(TX) 공진기를 구비하고, 자기장 생성에 의한 자기 유도 방식에 따라 무선으로 전력을 송신하도록 구성된 경우, 송신(TX) 공진기의 공진 주파수에 대응한 소정의 동작 주파수에 따라, 고주파 교류 전압 전원을 생성하도록 동작할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 변환부(224)는, 전원 수신부(222)로부터의 직류 전압 전원을 소정의 직류 전압 전원으로 변환할 수 있으며, 본 개시가 특정 형태로 제한되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 전력 송신부(226)는, 와이어리스 방식으로 디스플레이 모듈(220) 측으로 전력을 송신할 수 있는 구성을 포함할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전력 송신부(226)는, 변환부(224)로부터 인가된 교류 전압 신호에 기초하여 소정 주파수로 진동하는 자기장을 생성하도록 구성된 송신(TX) 공진기(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전력 송신부(226)는, 예컨대 스탠드(220)의 각 지지면 방향(예컨대, 도 1의 지지면(122a)를 향한 방향 및 지지면(122b)를 향한 방향)으로 동일한 형태 및 크기의 자기장을 생성하여 각 지지면을 향해 전력을 전송할 수 있게 구성된 송신(TX) 공진기와, 지지면들 중 전력을 전송할 방향의 지지면을 선택하기 위한 스위치 구성을 포함할 수 있고, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 전력 송신부(226)는, 접점 접촉에 의해 소정의 직류 전압의 전원을 외부, 즉 디스플레이 모듈(210)로 제공할 수 있는 하나 이상의 접촉 전극부(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 본 개시에서는, 주로, 전력 송신부(226)가 자기 유도 방식에 따른 무선 전력 전송이나 전극 접촉 방식에 따른 전력 전송을 행하는 경우를 중심으로 설명되고 있으나, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 전력 송신부(226)는, 임의의 형태의 와이어리스 전력 전송 방식에 따라, 디스플레이 모듈(210) 측으로 전력을 공급할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(210)의 전원부(212)는 전술한 전력 송신부(226)로부터 와이어리스 방식으로 공급되는 전력을 수신할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 전원부(212)는, 전술한 전력 송신부(226)의 송신(TX) 공진기와의 공진을 통해 무선으로 전력을 공급받을 수 있는 수신(RX) 공진기(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따라, 전원부(212)의 수신(RX) 공진기가 무선으로 전력을 공급받도록 구성된 경우, 전원부(212)는 또한, 예컨대 공급받은 교류 전압의 전력을 정류하여 소정의 직류 전압 전력을 생성하도록 동작할 수 있다. 한편, 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 전원부(212)는, 전술한 전력 송신부(226)의 접촉 전극부와 접촉을 통해 소정의 직류 전력을 공급받을 수 있는 접촉 전극부(도시되지 않음)를 구비할 수 있고, 본 개시가 특정 형태의 전원부로 제한되는 것은 아니다.
본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 전력 저장부(214)는 전력 저장 소자(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 전력 저장부(214)는, 구체적으로 도시되지는 않았으나, 전력 저장 소자를 위한 충전 전류 경로 및 방전 전류 경로를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 전원부(212)가 외부, 예컨대 스탠드(220)의 전력 송신부(226)로부터 전력을 공급받는 경우, 충전 전류 경로를 통해서 전원부(212)로부터 인가되는 전류가 전력 저장부(214)의 전력 저장 소자(도시되지 않음)를 충전할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 전력 저장 소자는 캐패시터 또는 슈퍼 캐패시터와 같은 비교적 소량의 전력을 저장할 수 있는 소자일 수 있고, 별도의 충방전 제어 회로를 필요로 하는 충방전 배터리 시스템과는 차별될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 예컨대 디스플레이 모듈(210)이 스탠드(220)로부터 결합 해제되거나 이탈되어, 전원부(212)가 더 이상 전력 송신부(226)로부터 전력을 공급받지 못하는 경우, 방전 전류 경로를 통해서 전력 저장부(214)의 전력 저장 소자로부터의 전류가 디스플레이 모듈(210)의 화면 표시부(216)로 공급될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 화면 표시부(216)는, 복수의 발광 소자(도시되지 않음)와 구동 제어부를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 화면 표시부(216)는, 임의의 방식으로 화면에 표시할 영상 정보를 획득 및 저장하고, 그러한 영상 정보에 기초하여 각각의 발광 소자의 발광 및 휘도를 제어함으로써, 해당 영상 정보에 대응하는 화면을 표시할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 화면 표시부(216)는, 전원부(212) 또는 전력 저장부(214)로부터 구동 전류를 수신할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 화면 표시부(216)는, 예컨대 화면 표시부(216)로 인가되는 구동 전류의 전압이 감소할 경우(예를 들어, 디스플레이 모듈(210)이 스탠드(220)의 지지면으로부터 이탈되어 외부로부터의 전력 공급이 감소 또는 중단되는 경우), 화면 표시를 위한 영상 정보의 저장 상태를 유지한 채, 복수의 발광 소자 전체 또는 일부의 휘도를 감소시키거나 소등할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 화면 표시부(216)는, 화면 표시부(216)로 인가되는 구동 전류의 전압이 다시 증가하는 경우(예를 들어, 디스플레이 모듈(210)이 다시 스탠드(220)의 지지면 상의 위치에 배치되어 전력 공급이 재개되는 경우), 디스플레이 모듈(210)의 재기동 없이 그 유지된 영상 정보에 기초하여, 발광 소자의 휘도를 복원함으로써, 신속하게 화면 표시를 복구할 수 있다.
이하, 도 3 내지 8을 참조하여, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 시스템(300)(도 1의 디스플레이 시스템(100)에 대응할 수 있음)의 구성 및 동작에 대해 설명하기로 한다. 디스플레이 시스템(300)은, 스탠드(320)와 디스플레이 모듈(310)을 포함한다.
먼저, 도 3A는, 본 개시의 일 실시예에 따라, 전력 송신(TX) 공진기를 구비한 스탠드(320)의 단면을 개략적으로 도시한 도면이고, 도 3B는 도 3A에 도시된 스탠드(320)로부터의 거리에 따라, 후술하는 디스플레이 모듈(310)의 수신(RX) 공진기가 수신할 수 있는 전압의 변화를 개념적으로 보여주는 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 3A에 도시된 바와 같이, 전력 송신(TX) 공진기(324)가 스탠드(320)의 양측 지지면(322a, 322b) 사이의 내부 공간에 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 송신(TX) 공진기(324)는, 도 4와 관련하여 후술하는 디스플레이 모듈(310)의 수신(RX) 공진기(424)와 공진 컨버터 회로를 이루어, 자기 유도 방식에 따라 수신(RX) 공진기(424)에 대해 무선으로 전력을 공급하도록 동작할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 송신(TX) 공진기(324)는, 코어(326)와 코어(326)의 양측에 배치된 권선부(328a, 328b)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 권선부(328a, 328b)는 구리 도선을 감은 코일 형태를 가질 수 있으며, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 3A에 도시된 바와 같이, 송신(TX) 공진기(324)는, 코어(326)의 양측에 배치된 권선부(328a, 328b)가 각각 스탠드(320)의 양측 지지면(322a, 322b)에 대향하도록 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 권선부(328a, 328b) 각각은 각 대향하는 지지면(322a, 322b)에 대해 동일한 각도(예컨대, Θ12)와 동일한 거리(예컨대, h1=h2)를 갖도록 배치될 수 있다. 이러한 경우, 송신(TX) 공진기(324)는 양측 지지면(322a, 322b)에 대해 동일한 공진 인덕턴스(또는 누설 인덕턴스)의 자기장을 발생시킬 수 있고, 지지면(322a, 322b)에 의해 지지되는 디스플레이 모듈(310)에 대해 일관성 있는 전력 전송을 제공할 수 있다.
도 3A에는, 스탠드(320)의 내부 공간에 송신(TX) 공진기(324) 만이 배치된 것으로 도시되어 있으나, 이는 본 개시의 이해를 돕기 위한 것일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 스탠드(320)는, 도 1 및 2와 관련하여 전술한 바와 같이, 외부로부터 전원(예컨대, 상용 교류 전원)을 수신하고, 수신된 전원을 적절하게 변환하여, 송신(TX) 공진기(324)를 통해 디스플레이 모듈(310)로 근접 무선 전력 전송(예컨대, 자기 유도 방식에 따른 무선 전력 전송)이 이루어지도록 하는 다양한 구성을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 디스플레이 모듈(310)이, 스탠드(320)의 양측 지지면(322a, 322b) 중 어느 한쪽에 결합 및 지지되어 사용되는 중에, 그 지지면으로부터 이탈하여 재배치될 수 있다. 예컨대, 도 1A에 도시된 바와 유사하게, 디스플레이 모듈(310)은 스탠드(320)의 지지면(322b)에 결합되어 가로 모드로 사용되는 중에, 도 1B에 도시된 바와 유사하게 세로 모드로 피봇 이동하여 배치되거나, 도 1의 (c)에 도시된 바와 유사하게 다른 지지면(322a)에 의해 지지되도록 이동 배치될 수 있다. 이러한 경우, 디스플레이 모듈(310)은, 그러한 이동 동안, 지지면(322b) 및 스탠드(320) 내부의 송신(TX) 공진기(324)로부터 소정 거리 이상 멀어질 수 있다.
도 3B에는, 스탠드(320)(또는 스탠드(320)의 송신(TX) 공진기(324))로부터 디스플레이 모듈(310)의 거리가 변화할 때, 그에 따라 변화하는 스탠드(320)로부터 디스플레이 모듈(310)로 전송 가능한 전원의 전압 변화가 개념적으로 도시되어 있다. 도시된 바에 의하면, 송신(TX) 공진기(324)로부터 디스플레이 모듈(310)의 거리가 소정 범위를 벗어날 경우, 전송 가능한 전원의 전압이, 거리의 증가에 반비례하는 것을 알 수 있다.
도 4는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 3A의 스탠드(320)에 대응하는 디스플레이 모듈(310)의 예시적 회로 구성을 도시한 도면이다. 도시된 바에 의하면, 디스플레이 모듈(310)은 전원부(312), 전력 저장부(314), 및 화면 표시부(316)를 포함할 수 있다.
도 4를 참조하면, 전원부(312)는 수신(RX) 공진기(424)와 정류부(422)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 수신(RX) 공진기(424)는, 예컨대 도 3A와 관련하여 전술한 스탠드(320)의 송신(TX) 공진기(324)와 공진 회로를 구성하고, 자기 유도 방식에 의해 무선으로 전력을 공급받을 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 수신(RX) 공진기(424)는, 도시된 바와 같이, 코어(426)와 코어의 외측에 배치된 권선부(428)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 정류부(422)는, 수신(RX) 공진기(424)에 의해 수신되는 교류 전압의 전원을 정류하여 직류 전압의 전원으로 변환할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 4에 도시된 바와 같이, 전력 저장부(314)가 화면 표시부(316)와 병렬로 전원부(312)에 연결될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전력 저장부(314)는, 전력 저장 소자, 예컨대 캐패시터 C와, 전원부(312)로부터의 전류를 캐패시터 C로 전달하는 충전 다이오드 Dcharge1와, 캐패시터 C 및 충전 다이오드 Dcharge1 사이에 연결된 저항 Rlimit1를 포함할 수 있다. 캐패시터 C는 회로에 돌입 전류의 유입을 가져올 수 있으므로, 저항 Rlimit1를 배치하여 그러한 돌입 전류에 의한 회로의 손상을 방지할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도시된 바와 같이, 전력 저장부(314)는 또한 캐패시터 C와 Rlimit1 간 접점에 연결되어, 캐패시터 C로부터 방전되는 전류를 위한 전류 경로를 제공할 수 있는 스위치 SW를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 4에 도시된 바와 같이, 화면 표시부(316)가 전원부(312)에 연결될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 화면 표시부(316)는, 구동 보드(412), 발광부(414), 및 알람부(416)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(412)는 발광부(414) 및 알람부(416)의 동작을 제어할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(412)는 전원부(312)로부터 인가되는 전류 또는 캐패시터 C로부터 방전되는 전류를 수신할 수 있고, 발광부(414) 및 알람부(416)로 동작 전류를 제공할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(412)는, 예컨대 유무선 방식으로 외부로부터 수신되거나 획득된 방송 또는 기타 각종 영상 정보를 저장하고, 그러한 영상 정보에 기초하여, 발광부(414)의 각 발광 소자의 발광 및 휘도(예컨대, 발광부(414)를 위한 동작 전류 ILED1)를 제어함으로써 화면에 시각 정보, 비디오 또는 이미지를 표시할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(412)는 캐패시터 C의 전압 Vc 및 구동 보드(412)에 인가되는 구동 전류 Ipowering의 전압 Vin의 측정치를 획득할 수 있고, 그러한 전압 측정치들에 기초하여 발광부(414)의 각 발광 소자를 절전 모드 또는 초절전 모드로 동작하도록 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 발광부(414)는 직렬로 연결된 발광 소자, 예컨대 복수의 발광 다이오드들을 포함할 수 있다. 도 4에 도시된 바에 의하면, 발광부(414)가 직렬로 연결된 발광 다이오드 1열을 포함하는 것으로 도시되어 있으나, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 발광부(414)는 다양하게 연결된 다양한 개수의 발광 소자 배열을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 4에 도시된 바와 같이 알람부(416)는 하나의 램프를 포함할 수 있으나, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 일부 실시예에 의하면, 알람부(416)는, 발광부(414)가 절전 모드 또는 초절전 모드로 동작하는 동안 그러한 절전 모드 또는 초절전 모드 상태임을 알리는 시각적 및/또는 청각적 알람을 제공하는 각종 소자 또는 장치일 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일부 실시예들에 의하면, 알람부(416)는, 하나 이상의 램프나 비퍼(beeper)를 포함할 수 있다. 또한 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 별도의 시청각적 소자를 대신하여, 전술한 발광부(414)의 발광 소자들 중 일부(예컨대, 발광 다이오드들 중 하나 또는 일부의 다이오드들)가 알람부(416)로서 기능할 수 있다. 그러한 경우 발광부(414)가 절전 모드 또는 초절전 모드로 동작하는 동안 알람부(416)를 구성하는 발광 소자에 대응하는 화면의 적어도 일부에 그러한 디스플레이 모듈(310)의 상태가 표시될 수 있다.
도 5A 내지 5C는, 본 개시의 일 실시예에 따라, 디스플레이 모듈(310)과 스탠드(320) 간의 상대적 위치에 따라, 디스플레이 모듈(310) 내에서 발생하는 전류 흐름 및 발광부(414)의 동작 상태를 각각 보여주는 도면이다. 구체적으로, 도 5A는, 본 개시의 일 실시예에 따라, 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면 상에 결합하여 배치된 직후, 즉 전원부(312)의 수신(RX) 공진기(424)가 스탠드(320)의 송신(TX) 공진기(324)로부터 충분한 전력량을 공급받을 수 있는 지지면 상의 정위치에 배치된 직후, 디스플레이 모듈(310) 내 회로의 초기 전류 흐름 및 발광부(414)의 동작 상태를 보여주는 도면이다. 도 5B는, 본 개시의 일 실시예에 따라, 디스플레이 모듈(310)이, 도 5A에서와 같은 스탠드(320)의 지지면 상의 원래 위치로부터 이탈하기 시작하여, 스탠드(320)의 송신(TX) 공진기(324)로부터 전원부(312)의 수신(RX) 공진기(424)로 공급되는 전력량이 떨어지기 시작할 때, 디스플레이 모듈(310) 내의 전류 흐름 및 발광부(414)의 동작 상태를 보여주는 도면이다. 도 5C는, 본 개시의 일 실시예에 따라, 디스플레이 모듈(310)이, 도 5B에서보다 스탠드(320)의 지지면으로부터 더 멀리 떨어져서, 스탠드(320)의 송신(TX) 공진기(324)로부터 전원부(312)의 수신(RX) 공진기(424)로 공급되는 전력량이 소정 값 미만(예컨대, 0)으로 더 떨어진 후, 디스플레이 모듈(310) 내 전류 흐름 및 발광부(414)의 동작 상태를 보여주는 도면이다. 도 5A 내지 5C에는, 스탠드(320)가 사각형 형상을 갖는 것으로 도시되어 있으나, 이는 도시의 편의를 위한 것일 뿐이다.
이해를 돕기 위하여, 도 5A 내지 5C 각각에는, 디스플레이 모듈(310) 내의 회로 중 각 상황별로 전류가 흐르는 부분만이 검은 실선으로 표시되고, 전류가 흐르지 않는 부분은 회색으로 흐리게 표시되어 있다. 또한, 도 5A 내지 (c) 각각에는, 각 상황별로 발광부(414)에 흐르는 전류 ILED1의 크기에 따라, 발광부(414)의 명암이 다르게 도시(발광부(414)에 흐르는 전류가 크면 진하게 표시되고, 전류가 적을수록 흐리게 표시됨)되어 있다.
구체적으로, 도 5A를 참조하면, 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면에 결합하여 정위치에 배치된 경우, 스탠드(320)의 송신(TX) 공진기(324)와의 공진에 의한 디스플레이 모듈(310)의 수신(RX) 공진기(424)에서의 유도 전류가, 정류부(422)를 통과하여 전력 저장부(314) 및 화면 표시부(316)로 흐를 수 있다. 예컨대, 전원부(312)의 정류부(422)로부터의 충전 전류 Icharging이 전력 저장부(314)의 충전 다이오드 Dcharge1와 저항 Rlimit1을 거쳐 캐패시터 C로 흐를 수 있고, 캐패시터 C를 충전하는데 이용될 수 있다.
이와 관련하여, 도 6에는, 도 5A의 경우, 즉 도 4의 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면에 결합하여 정위치에 배치된 후, 시간 경과에 따른 디스플레이 모듈(310)의 각 부분에서의 전압 및 전류의 변화가 도시되어 있다. 도 6의 (a)에는, 시점 t0에서 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면 상의 정위치에 놓인 후, 전원부(312)의 정류부(422)로부터의 충전 전류 Icharging이 전력 저장부(314)의 충전 다이오드 Dcharge1와 저항 Rlimit1을 거쳐 캐패시터 C로 흘러 캐패시터 C를 충전함에 따라, 캐패시터 전압 Vc가 전원부(312)로부터의 입력 전압 Vinput에 근접하도록 점차 증가하는 것이 도시되어 있다. 이와 관련하여, 전력 저장부(314)에 흐르는 충전 전류 Icharging은 다음의 식에 따라 결정될 수 있는데, 도 6의 (b)에는, 도 6의 (a)에 도시된 Vc의 증가에 따라 충전 전류 Icharging이 감소하는 점이 도시되어 있다.
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본 개시의 일 실시예에 의하면, 전력 저장부(314)의 충전 다이오드 Dcharge1와 저항 Rlimit1을 거쳐 캐패시터 C로 흐르는 충전 전류 Icharging과, 구동 보드(412)로 흐르는 구동 전류 Ipowering의 합은, 송신(TX) 공진기(324)와 수신(RX) 공진기(424) 사이에 송수신되는 무선 전송 전력에 따라 정해지는 일정한 값일 수 있는데, 도 6의 (c)에는 그러한 충전 전류 Icharging과 구동 전류 Ipowering의 합이 무선 전력 전송의 정격 전류 값 IWPT_OCP 미만의 일정한 값으로 제어되는 점이 도시되어 있다.
한편, 돌입 전류의 유입에 의한 회로 손상을 방지하기 위하여 배치된 저항 Rlimit1로 인하여, 전력 저장부(314)의 캐패시터 C의 충전 시간이 길어질 수 있다. 이러한 구동 보드(412)에서의 충전 시간 증가의 문제에 대처하기 위하여, 충전 초기 구동 전류 Ipowering을 낮게 설정한 한 후 점차 높여갈 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(412)는, 캐패시터 C가 충전되기 시작하는 초기 시간 동안 발광부(414)의 휘도(즉, 발광부(414)를 위한 전류 ILED1)를, 구동 전류Ipowering가 낮은 값에서부터 점차 증가하도록, 제어할 수 있다(도 6의 (d) 참조). 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(412)는, 캐패시터 C의 전압 Vc의 측정치를 획득할 수 있고, 충전 다이오드 Dcharge1의 강하 전압 VF는 정해져 있으므로, 전술한 식으로부터 충전 전류 Icharging의 값을 획득할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 충전 전류 Icharging과 구동 전류 Ipowering의 합이 일정한 값으로 제어되도록, 구동 보드(412)는, 충전 전류 Icharging의 감소에 따라 구동 전류 Ipowering을 적절하게 제어할 수 있다.
다음으로, 도 5B를 참조하면, 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면 상의 정위치로부터 막 이탈하기 시작하여 지지면으로부터 약간 떨어진 상태에 있다. 이어서, 도 5C를 참조하면, 디스플레이 모듈(310)이, 도 5B에서보다 스탠드(320)의 지지면으로부터 더 많이 떨어진 상태에 있다. 이와 관련하여, 도 7은, 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면 상의 정위치로부터 이탈하여 도 5B 및 (c)에서와 같이 점점 멀어지는 경우, 시간 경과에 따른, 디스플레이 모듈(310)의 각 부분에서의 전압 및 전류의 변화와 스위치 SW의 제어 상태를 보여주고 있다.
도 5B에 도시된 바에 의하면, 캐패시터 C는 이미 충전된 상태이며, 스탠드(320)의 송신(TX) 공진기(324)와 디스플레이 모듈(310)의 수신(RX) 공진기(424) 간의 전자기 유도에 의해 공급되어 정류부(422)를 통과한 전류는 화면 표시부(316)로만 흐르고 있다. 여기서, 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면으로부터 이탈하기 시작하여, 수신(TX) 공진기(424)의 수신 전압이 점점 줄어들면, 그에 따라 전원부(312)로부터 화면 표시부(316)를 향하여 흐르는 구동 전류 Ipowering의 전압 Vin이 점점 낮아지기 시작할 수 있다. 전술한 바와 같이, 화면 표시부(316)는 수신되는 구동 전류 Ipowering의 전압 Vin을 지속적으로 측정할 수 있는데, 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면으로부터 이탈하기 시작하면, 화면 표시부(316)가 측정하는 구동 전류 Ipowering의 전압 Vin이 점점 낮아진다.
도 7의 (a)에는, 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면으로부터 멀어지는 동안, 시간 경과에 따라, 화면 표시부(316)가 측정하는 전압 Vin의 변화가 표시되어 있다. 도 7의 (a)에 도시된 바에 의하면, 시간 t1에서 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면으로부터 이탈하기 시작하여, 시간 t2에 이르기까지 전압 Vin이 급격하게 낮아질 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 화면 표시부(316)의 구동 보드(412)는 전압 Vin을 임계값 Vth1과 비교할 수 있고, 시간 t2에서 전압 Vin이 임계값 Vth1 이하로 떨어지는 것을 확인할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 이 시점 t2에 이르러, 구동 보드(412)가 절전 모드에 들어갈 수 있는데, 이는 화면 표시부(316)가 소비하는 전력을 줄이기 위한 것이다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(412)는, 절전 모드에 들어간 경우, 발광부(414)의 휘도를 대폭 낮추어 화면을 어둡게 표시할 수 있다. 도 5B에는 발광부(414)가 도 5A에 비해 흐리게 표시되어 휘도가 대폭 낮추어진 상태임이 도시되어 있고, 도 7의 (c)에는 시간 t2부터 발광부(414)를 위한 전류 ILED1가 크게 낮추어진 상태가 도시되어 있다. 또한, 도 7의 (a)에는, 발광부(414)의 휘도를 낮추도록 절전 모드가 시작된 시간 t2 이전에 비해, 전압 Vin의 감소 속도가 줄어든 것이 도시되어 있다.
다시, 도 7의 (a)를 참조하면, 전술한 바와 같이 시간 t2에 전압 Vin이 임계값 Vth1 이하로 떨어진 후, 시간 t3에서 전압 Vin이, 임계값 Vth1 보다 낮은 새로운 임계값 Vth2로 떨어지는 것으로 표시되어 있다. 도 5C에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)의 지지면으로부터 더 멀리 떨어져서, 수신(TX) 공진기(424)의 수신 전압이 도 5B의 경우보다 더 낮아졌기 때문이다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(412)는 전압 Vin을 임계값 Vth2와 비교하고, 전압 Vin이 임계값 Vth2이 되는 시점 t3에 이르러, 초절전 모드에 들어갈 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 초절전 모드에 들어간 경우, 구동 보드(412)는, 화면 표시부(316) 자체의 턴 온 상태는 유지하되 발광부(414)의 각 발광 소자를 소등할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 초절전 모드에서 발광부(414)의 발광 소자 각각이 소등되더라도 화면 표시부(316)의 턴 온 상태는 유지되므로, 화면 표시를 위한 영상 정보의 저장 상태는 유지될 수 있고, 따라서 이후 전력 공급이 재개되어 절전 모드 및/또는 초절전 모드에서 벗어날 때, 화면 표시부(316)는 재부팅 또는 재기동 없이 유지 중인 영상 정보를 이용하여 신속하게 화면 표시를 복구할 수 있을 것이다. 도 5C에는, 발광부(414)가 도 5B에 비해 더 흐리게 표시되어 발광 소자가 소등된 상태임이 표시되어 있고, 도 7의 (c)에는 시점 t3부터 발광부(414)를 위한 전류 ILED1가 거의 0이 된 것으로 도시되어 있다. 한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전압 Vin이 임계값 Vth2로 떨어져서 구동 보드(412)가 초절전 모드에 들어가는 시점 t3를 기준으로, 도 7의 (d)에 도시된 바와 같이 스위치 SW가 턴 온 되도록 제어될 수 있다. 스위치 SW가 턴 온 되면, 전력 저장부(314)의 방전 전류 경로가 활성화될 수 있고, 캐패시터 C에 충전된 전류가 방전되어 화면 표시부(316)의 구동 보드(412)를 향하여 흐를 수 있다. 이러한 경우, 도 7의 (a)에 도시된 바와 같이, 구동 보드(412)를 위한 구동 전류 Ipowering의 전압 Vin이 일시적으로 다시 높아진 후 캐패시터 C의 충전 전류 소비에 따라 점차 낮아질 수 있다. 도 7의 (b)에는 시점 t3에서 스위치 SW가 턴 온 된 이후 캐패시터 C의 충전 전압 Vc가 점차 낮아지는 점이 표시되어 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 5C에 도시된 바와 같이 구동 보드(412)가 초절전 모드에 들어가서 발광부(414)의 각 발광 소자를 소등한 경우, 구동 보드(412)의 제어 하에 알람부(416)가 턴 온 될 수 있다. 알람부(416)는, 발광부(414)의 각 발광 소자가 소등된 경우에도, 사용자에게 디스플레이 모듈(310)의 전체가 완전히 턴 오프 된 것은 아니라는 점을 알리기 위한 것이다. 도 5C에는, 알람부(416)가 별도로 구비된 램프로 도시되어 있으나 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 전술한 바와 같이, 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 알람부는 하나 이상의 램프나 비퍼를 비롯한 각종 시청각적 소자일 수도 있고, 화면 표시를 위한 발광부의 발광 소자들 중 일부(예컨대, 발광 다이오드들 중 하나 또는 일부의 다이오드들)에 의해 구성될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 5A, 5B, 5C 및 7을 참조하여 설명된 바와 같이, 디스플레이 모듈이 스탠드의 지지면으로부터 이탈하여 입력되는 전력량이 일시적으로 감소 또는 중단되는 경우, 절전 모드와 초절전 모드에 단계적으로 진입할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 디스플레이 모듈이 스탠드의 지지면으로 이탈하여 입력되는 전력량이 일시적으로 감소 또는 중단되는 경우, 바로 초절전 모드에 진입하여 전력 소비를 극도로 제한할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 디스플레이 모듈은, 절전 모드 및/또는 초절전 모드를 통해, 턴 온 상태의 유지(예컨대, 화면 표시를 위한 영상 정보의 저장 상태의 유지)를 위한 최소한의 전력만을 소비하도록 전력 소비를 줄임으로써, 다시 정상적으로 스탠드로부터의 전력 공급이 이루어질 때까지, 긴 대기 시간을 확보할 수 있다.
도 8은, 본 개시의 일 실시예에 따라, 디스플레이 모듈(310)이 피봇 되어 스탠드(320) 상에 재배치되는 예시적 사용예를 도시한 도면이다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(310)이 원래 위치로부터 이탈한 후 스탠드(320) 상에 재배치되기까지, 디스플레이 모듈(310) 상의 화면의 표시 상태가 2단계, 즉 절전 모드 및 초절전 모드에 걸쳐 단계적으로 변화할 수 있다.
도시된 바에 의하면, 도 8의 (a)에서, 디스플레이 모듈(310)이, 가로 모드로 스탠드(320) 상의 정위치(예컨대, 무선 전력 전송을 최대화할 수 있는 바람직한 배치 위치)에 배치되어 화면을 표시 중이다. 구체적으로, 도시되지는 않았으나, 디스플레이 모듈(310)의 전원부(312)가 스탠드(320)로부터 와이어리스 방식으로 충분한 전력량을 공급받고 있을 수 있다. 또한 도시되지는 않았으나, 디스플레이 모듈(310)의 전력 저장부(314)에는 스탠드(320)로부터 공급되는 전력이 저장되고 있을 수 있다.
그런 다음, 도 8의 (b)에는, 디스플레이 모듈(310)이 스탠드(320)에 대한 정위치로부터 이탈하여 이동되는 초기 상황이 도시되어 있다. 도시된 바에 의하면, 디스플레이 모듈(310)은 절전 모드에 들어가서, 화면의 표시 상태가 지속되고는 있으나 화면의 휘도가 전체적으로 낮추어진 상황임을 알 수 있다.
이제, 도 8의 (c)에 도시된 바에 의하면, 디스플레이 모듈(310)은 스탠드(320)로부터 더 멀리 이동하였고, 디스플레이 모듈(310)은 초절전 모드에 들어가서 화면 전체가 소등된 상태임을 알 수 있다. 도시된 바에 의하면, 화면 전체가 소등된 상태임에도, 디스플레이 모듈(310)의 알람부(416)의 램프가 턴 온 되어, 디스플레이 모듈(310)이 완전히 턴 오프 된 것이 아니라 초절전 모드 상태임이 표시되어 있다.
도 8의 (d)에는, 가로 모드로부터 세로 모드로 디스플레이 모듈(310)의 피봇이 완료되고, 스탠드(320) 상의 정위치에 재배치된 상태가 도시되어 있다. 도시된 바에 의하면, 화면 표시는 절전 및 초절전 모드로부터 벗어나서 다시 정상 동작 시의 휘도 상태로 회복되어 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 도 8의 (c)로부터 도 8의 (d)로 변화하는 동안, 디스플레이 모듈(310)은 재기동 없이 바로 화면 표시 상태를 회복할 수 있다. 도 8의 (d)에 도시되지는 않았으나, 디스플레이 모듈(310)의 전원부(312)는 다시 스탠드(320)로부터 와이어리스 방식으로 충분한 전력량을 공급받고 있을 수 있다. 또한 도시되지는 않았으나, 디스플레이 모듈(310)의 전력 저장부(314)에 스탠드(320)로부터 공급되는 전력에 의한 충전이 다시 이루어질 수 있다.
이하, 도 9 내지 12를 참조하여, 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 디스플레이 시스템(900)(도 1 및 2의 디스플레이 시스템(100, 200)에 대응할 수 있음)의 구성 및 동작에 대해 설명하기로 한다. 디스플레이 시스템(900)은, 스탠드(920)와 디스플레이 모듈(910)을 포함한다.
먼저, 도 9A는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 스탠드(920)와, 스탠드(920)와 결합 배치된 디스플레이 모듈(910)의 측면을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 9B는, 도 9A에 도시된 스탠드(920)로부터의 거리에 따라, 디스플레이 모듈(920)에서의 전압 변화를 개념적으로 보여주는 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 9A에 도시된 바와 같이, 스탠드(920)의 양측 지지면(922a, 922b) 각각에는 와이어리스 방식으로 디스플레이 모듈(910)로 전력을 전송하기 위한 한 쌍의 송신 전극부(924a, 924b)가 구비되어 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 9A에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(910)의 후방에는 스탠드(920)의 송신 전극부(924a, 924b)에 접촉하여 전력을 공급받기 위한 한 쌍의 수신 전극부(912)가 구비될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 디스플레이 모듈(910)의 수신 전극부(912)는, 스탠드(920)의 지지면(922a) 상의 송신 전극부(924a)에 각각 접촉하도록 배치되어 전력을 공급받을 수 있다. 디스플레이 모듈(910)의 수신 전극부(912)는, 또한 도 9A에 도시된 바와 같이, 스탠드(920)의 지지면(922b) 상의 송신 전극부(924b)에 각각 접촉하도록 배치되어 전력을 공급받을 수 있다. 본 도면에서는, 스탠드(920)의 양측 지지면(922a, 922b) 각각에 구비된 송신 전극부(924a, 924b) 각각이 해당 지지면으로부터 돌출된 형태로 도시되어 있으나 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 또한, 디스플레이 모듈(910)의 수신 전극부(912)도 역시 디스플레이 모듈(910)의 후방으로부터 돌출된 형태로 도시되어 있으나 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 스탠드에 구비된 송신 전극부와 디스플레이 모듈의 수신 전극부 각각의 배치 및 형상은 안전하고 효율적인 접촉 및 전력 전송을 가능하게 하는 다양한 형태를 가질 수 있다.
도 9A에 도시된 바와 같이, 스탠드(920)와 디스플레이 모듈(910)의 각 전극부 간의 접촉을 통해, 디스플레이 모듈(910)이 스탠드(920)로부터 와이어리스 방식으로 전력을 공급받도록 구성된 경우, 도 9B에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(910)이 스탠드(920)로부터 분리 또는 이탈되는 순간, 즉 디스플레이 모듈(910)의 수신 전극부(912)와 스탠드(920)의 송신 전극부(924a, 924b) 간 접촉이 떨어지는 순간, 디스플레이 모듈(910)의 수신 전압 레벨은 0으로 떨어질 수 있다. 이는, 스탠드(920)로부터 디스플레이 모듈(910)로의 전력 공급이 차단되었기 때문이다.
도 10은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 9A의 디스플레이 모듈(910)의 예시적 회로 구성을 도시한 도면이다. 도시된 바에 의하면, 디스플레이 모듈(910)은 수신 전극부(912), 전력 저장부(914), 및 화면 표시부(916)를 포함할 수 있다.
도 10을 참조하면, 수신 전극부(912)는, 예컨대 도 9A와 관련하여 전술한 스탠드(920)의 송신 전극부(924a, 924b)와의 접촉에 의해 전력을 공급받을 수 있다. 디스플레이 모듈(910)이 전극 접촉에 의하여 전력을 공급받도록 구성된 실시예의 경우, 도 3 내지 8을 참조하여 전술한 실시예들에 따른 디스플레이 모듈(310)에 비해, 전력 전송을 위한 공진기 회로 구성을 구비할 필요 없으므로, 더 낮은 단가로 제조될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 10에 도시된 바와 같이, 전력 저장부(914)가 화면 표시부(916)와 병렬로 수신 전극부(912)의 양단 간에 연결될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전력 저장부(914)는, 전력 저장 소자, 예컨대 대용량 저장 소자 SC(예를 들어, 슈퍼 캐패시터)와, 수신 전극부(912)로부터의 충전 전류 Isuper_cap를 대용량 저장 소자 SC로 전달하는 충전 다이오드 Dcharge2와, 대용량 저장 소자 SC 및 충전 다이오드 Dcharge2 사이에 연결된 저항 Rlimit2를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전극 접촉에 의해 전력을 공급받도록 구성된 디스플레이 모듈(910)은, 도 9B를 참조하여 전술한 바와 같이, 전극 접촉이 해제되는 순간, 수신 전극부(912)로의 전력 공급이 바로 중단되기 때문에, 다시 전력 공급이 제대로 이루어질 때까지 대기할 수 있는 충분한 충전 전력의 비축을 위해 대용량 저장 소자 SC를 이용할 수 있다.
대용량 저장 소자 SC는 회로에 돌입 전류의 유입을 가져올 수 있으므로, 저항 Rlimit2를 배치하여 그러한 돌입 전류에 의한 회로의 손상을 방지할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도시된 바와 같이, 전력 저장부(914)는 또한 대용량 저장 소자 SC에 흐르는 전류 Isuper_cap의 측정을 위한 감지 저항 Rsense를 더 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도시된 바와 같이, 전력 저장부(914)는 대용량 저장 소자 SC와 Rlimit2 간 접점에 연결되어, 대용량 저장 소자 SC로부터 방전되는 전류를 위한 방전 전류 경로를 제공할 수 있는 방전 다이오드 Ddischarge를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 전력 저장부(914)는, 도 3 및 4에 도시된 전력 저장부(314)와 달리, 방전 전류 경로를 위하여 스위치가 아닌 방전 다이오드 Ddischarge를 채택하므로, 디스플레이 모듈(910)의 제조 단가를 감소시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 10에 도시된 바와 같이, 화면 표시부(916)가 수신 전극부(912)에 연결될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 화면 표시부(916)는, 구동 보드(1002), 발광부(1004), 및 알람부(1006)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(1002)는 발광부(1004) 및 알람부(1006)의 동작을 제어할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(1002)는 수신 전극부(912)로부터 인가되는 전류 또는 대용량 저장 소자 SC로부터 방전되는 구동 전류 Ipowering2를 수신할 수 있고, 발광부(1004) 및 알람부(1006)로 동작 전류를 제공할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(1002)는, 예컨대 유무선 방식으로 외부로부터 수신 또는 획득된 방송 또는 기타 각종 영상 정보를 저장하고, 그러한 영상 정보에 기초하여, 발광부(1004)의 각 발광 소자의 발광 및 휘도(예컨대, 발광부(1004)를 위한 동작 전류 ILED2)를 제어함으로써 화면에 시각 정보, 비디오 또는 이미지를 표시할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(1002)는 전력 저장부(914) 상의 전류Isuper_cap를 센싱할 수 있고, 센싱된 전류 Isuper_cap에 기초하여 발광부(1004)의 각 발광 소자를 초절전 모드로 동작하도록 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 발광부(1004)는 직렬로 연결된 발광 소자, 예컨대 복수의 발광 다이오드들을 포함할 수 있다. 도 10에 도시된 바에 의하면, 발광부(1004)가 직렬로 연결된 발광 다이오드 1열을 포함하는 것으로 도시되어 있으나, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 발광부(1004)는 다양하게 연결된 다양한 개수의 발광 소자 배열을 포함할 수 있다.
도 10에 도시된 바에 의하면, 알람부(1006)는 하나의 램프를 포함할 수 있으나, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 도 5와 관련하여 전술한 바와 같이, 본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 알람부(1006)는, 발광부(1004)가 초절전 모드로 동작하는 동안 그러한 초절전 모드 상태임을 알리는 시각적 및/또는 청각적 알람을 제공하는 각종 표시 소자 또는 장치일 수 있다.
도 11A 및 11B는, 각각, 본 개시의 일 실시예에 따라, 도 9의 디스플레이 모듈(910)과 스탠드(920) 간의 상대적 위치에 따라, 디스플레이 모듈(910) 내에서 발생하는 초기 전류 흐름 및 발광부(1004)의 동작 상태를 보여주는 도면이다. 구체적으로, 도 11A는, 본 개시의 일 실시예에 따라, 디스플레이 모듈(910)이 스탠드(920)의 지지면 상에 결합 배치되어, 스탠드(920)의 송신 전극부(924)로부터 수신 전극부(912)로 충분한 전력량이 공급되는 때, 디스플레이 모듈(910) 내 회로의 전류 흐름을 보여주는 도면이다. 도 11B는, 본 개시의 일 실시예에 따라, 디스플레이 모듈(910)이 스탠드(920)의 지지면으로부터 떨어져서 스탠드(920)의 송신 전극부(924)로부터 수신 전극부(912)가 전력을 공급받지 못하게 된 경우, 디스플레이 모듈(910) 내 회로의 전류 흐름을 보여주는 도면이다. 도 5의 경우와 마찬가지로, 도 11에서도, 스탠드(920)가 사각형 형상을 갖는 것으로 도시되어 있으나, 이는 도시의 편의를 위한 것일 뿐이다. 도 5의 경우와 마찬가지로, 도 11에서도, 각각의 상황 별로, 디스플레이 모듈(910) 내의 회로 중 전류가 흐르는 부분만이 검은 실선으로 진하게 표시되고, 전류가 흐르지 않는 부분은 회색으로 흐리게 표시되어 있다. 또한, 도 11A 및 (b) 각각에는, 발광부(1004)에 전류 ILED2가 흐르는 경우와 흐르지 않는 경우 각각에 따라, 발광부(1004)의 명암이 다르게 도시되어 있다.
도 11A를 참조하면, 디스플레이 모듈(910)이 스탠드(920)의 지지면 상에 결합하여 정위치에 배치되고, 스탠드(320)의 송신 전극부(924)와 디스플레이 모듈(910)의 수신 전극부(912)의 접촉에 의해 디스플레이 모듈(910)의 전력 저장부(914) 및 화면 표시부(916)로 전류가 흐를 수 있다. 예컨대, 수신 전극부(912)로부터의 전류 Isuper_cap가 전력 저장부(914)의 충전 다이오드 Dcharge2와 저항 Rlimit2을 거쳐 대용량 저장 소자 SC로 흐를 수 있고, 대용량 저장 소자 SC를 충전하는데 이용될 수 있다. 또한, 수신 전극부(912)로부터의 구동 전류 Ipowering2가 구동 보드(1002)로 흐를 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(1002)는 구동 전류Ipowering2를 수신하고, 발광부(1004)를 위하여 전류 ILED2를 공급할 수 있다.
이어서, 도 11B를 참조하면, 디스플레이 모듈(910)의 수신 전극부(912)가 스탠드(920)의 지지면 상의 송신 전극부(924)로부터 이탈하여 스탠드(920)로부터 전력이 공급되지 못하게 된 상태이다. 이와 관련하여, 도 12는, 디스플레이 모듈(910)의 수신 전극부(912)와 스탠드(920)의 송신 전극부(924) 간 전력 공급이 차단된 경우, 디스플레이 모듈(910)의 각 부분에서의 전압 및 전류의 변화를 보여주고 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 스탠드(920)의 송신 전극부(924)로부터 디스플레이(910)의 수신 전극부(912)로의 전력 공급이 이루어지지 못하게 되면, 대용량 저장 소자 SC에 저장되어 있던 전류가 방전 다이오드 Ddischarge를 통하여 구동 보드(1002)를 향하여 흐르기 시작할 수 있다. 이와 관련하여, 도 12A 및 12B는 각각, 시각 t4에서, 수신 전극부(912)가 송신 전극부(924)로부터 떨어져서 대용량 저장 소자 SC로부터 방전 전류가 흐르게 되어, 대용량 저장 소자 SC의 전압Vsuper_cap이 급격하게 감소하고, 대용량 저장 소자 SC에 흐르는 전류 Isuper_cap가 비교적 큰 음 전류(전류 방향이 반대가 됨)가 된 상태를 보여주고 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(1002)는, 전술한 바와 같이 대용량 저장 소자 SC에 흐르는 전류 Isuper_cap를 센싱할 수 있으므로, 디스플레이 모듈(910)이 스탠드(920)로부터 떨어져서 대용량 저장 소자 SC에 저장되어 있던 전류가 방전 다이오드 Ddischarge를 통하여 구동 보드(1002)를 향하여 흐르게 되면, 구동 보드(920)는 전류 Isuper_cap가 음 전류가 된 것(즉, 대용량 저장 소자 SC 상의 전류 방향이 바뀐 것)을 인지할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 구동 보드(1002)는 전류 Isuper_cap가 음 전류가 된 것을 인식한 경우, 초절전 모드에 들어가서, 화면 표시부(916)의 턴 온 상태는 유지한 채 발광부(1004)의 각 발광 소자를 소등할 수 있다. 도 11B에는, 발광부(1004)가 도 11A에 비해 흐리게 표시되어 소등된 상태임이 표시되어 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 의하면, 초절전 모드에서 발광부(1004)가 소등되더라도 화면 표시부(916)의 턴 온 상태는 유지되므로, 화면 표시를 위한 영상 정보의 저장 상태는 유지될 수 있고, 따라서 이후 초절전 모드에서 벗어날 때 화면 표시부(916)는 재부팅 또는 재기동 없이 유지 중인 영상 정보를 이용하여 신속하게 화면 표시를 복구할 수 있을 것이다. 도 11B에 도시된 바에 의하면, 구동 보드(1002)는, 초절전 모드에 들어가서 발광부(1004)를 소등할 때, 알람부(1006)를 턴 온 하여, 사용자에게 디스플레이 모듈(910) 전체가 턴 오프 된 것은 아니라는 점을 알릴 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 10 및 11에 도시된 바와 같이, 전극 접촉에 의해 전력을 공급받도록 구성된 디스플레이 모듈(910)의 경우, 전술한 바와 같이 전극 접촉이 해제되는 순간 수신 전극부(912)로의 전력 공급이 즉시 중단될 수 있다. 따라서, 전력 공급이 중단된 경우, 디스플레이 모듈(910)은 절전 모드와 초절전 모드에 단계적으로 들어가는 대신, 바로 초절전 모드로 들어가서 발광부(1004) 전체를 소등하여, 디스플레이 모듈(910)에 대한 전력 공급이 다시 제대로 이루어질 때까지 대기할 수 있는 상대적으로 긴 시간을 확보하기 위한 것이지만, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 전극 접촉에 의하여 전력을 공급받는 디스플레이 모듈의 경우라도, 예컨대 대용량 전력 저장 소자 SC의 용량이 매우 크다면, 도 5B와 관련하여 전술한 절전 모드와 유사하게, 스탠드로부터 디스플레이 모듈로의 전력 공급이 중단된 후 발광부의 발광 소자들을 소등하는 대신, 발광부의 발광 소자들의 휘도를 낮추도록 동작할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전극 접촉에 의하여 전력을 공급받는 디스플레이 모듈의 경우라도, 디스플레이 모듈로의 전력 공급이 중단된 후 발광부의 발광 소자들을 모두 소등하는 대신, 발광부의 발광 소자들 중 일부만 소등하도록 동작할 수 있다.
한편, 도 12A 및 12B에 도시된 바에 의하면, 시점 t5에서 대용량 저장 소자 SC의 전압 Vsuper_cap의 감소의 속도가 줄어들고 전류 Isuper_cap이 비교적 작은 음 전류가 된다. 이는, 시점 t5에서, 구동 보드(1002)가 초절전 모드에 들어가서, 전술한 바와 같이, 발광부(1004)를 소등한 결과일 수 있다. 이와 관련하여, 도 12C에는, 시점 t5부터 발광부(1004)를 위한 전류 ILED2가 거의 0이 되는 것이 표시되어 있다.
도 13은, 도 11B에 도시된 디스플레이 모듈(910)의 내부 회로 일부를 변형한 예시적 디스플레이 모듈(1310)의 구성을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 11B에 도시된 디스플레이 모듈(910)과 유사하게, 도 13에 도시된 디스플레이 모듈(1310)은 수신 전극부(1312), 전력 저장부(1314), 및 화면 표시부(1316)를 포함한다. 도 11B에 도시된 바와 유사하게, 도 13에 도시된 디스플레이 모듈(1310)은, 수신 전극부(1312)를 통한 디스플레이 모듈(1310)로의 전력 공급이 중단된 상태에 있다.
도 11B의 디스플레이 모듈(910)과 비교할 경우, 도 13의 디스플레이 모듈(1310)은, 별도의 알람부 소자(예컨대, 별도의 램프)를 구비하는 대신, 발광부(1304)의 발광 소자들 중 일부(1306)를 알람부로 활용하도록 구성된 점에서 차이가 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 13에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(1310)은, 수신 전극부(1312)를 통한 외부로부터의 전력 공급이 중단된 경우, 디스플레이 모듈(1310)은 절전 모드 또는 초절전 모드에 들어가서, 구동 보드(1302)를 통해 발광부(1304)를 소등하되, 발광부(1304)를 구성하는 발광 소자들 중 적어도 하나 이상, 예컨대 발광 소자(1306)가 알람부로 동작하여 발광 상태를 유지하도록 동작할 수 있다. 도 13에서는 하나의 발광 소자(1306)가, 절전 또는 초절전 모드에서도 발광 상태를 유지하는 알람부로서 동작하는 것으로 도시되어 있으나 이는 단지 도시 및 설명의 편의를 위한 것일 뿐 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 디스플레이 모듈이 절전 또는 초절전 모드에 들어간 경우에, 디스플레이 모듈의 발광부의 발광 소자들 중 더 많은 수의 발광 소자들이 알람부로서 동작하여 발광 상태를 유지하도록 구성될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 디스플레이 모듈(1310)은, 전술한 디스플레이 모듈(910)에서의 알람부(1006)와 유사하게, 발광 상태를 유지하는 하나 이상의 발광 소자들을 통해, 해당 디스플레이 모듈(1310)이 현재 턴 온 상태를 유지하고 있음을 사용자에게 표시할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 13에 도시된 바와 같이 디스플레이 모듈(1310)이 절전 또는 초절전 모드에 들어가서 발광부(1304)의 발광 소자들을 소등하되 알람부로 동작하도록 정해진 일부 발광 소자(1306)의 발광 상태를 유지하도록 동작할 때, 발광 상태를 유지하는 일부 발광 소자(1306)를 통해, 소정의 정보를 표시할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 예컨대 디스플레이 모듈(1310)은, 절전 또는 초절전 모드에서도 발광 상태를 유지하도록 구성된 발광 소자(1306)를 통해, 해당 디스플레이 모듈(13010)이 외부로부터의 전력 공급의 재개 없이 턴 온 상태를 유지할 수 있는 최대로 남아 있는 시간 정보를 표시할 수 있고, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다.
이와 관련하여, 도 14에는, 디스플레이 모듈(1310)이 대응하는 스탠드(1320) 상에 배치되어 사용되는 중에 피봇 되어 재배치되는 예시적 사용예가 도시되어 있다. 구체적으로 도시되지는 않았으나, 스탠드(1320)는, 도 9A에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(1301)을 위한 전력을 공급할 수 있는 송신 전극부를 구비할 수 있다.
도시된 바에 의하면, 도 14의 (a)에는, 디스플레이 모듈(1310)이 가로 모드로 스탠드(1320) 상에 배치되어 화면을 표시하고 있다. 구체적으로, 도시되지는 않았으나, 디스플레이 모듈(1310)은 스탠드(1320)로부터 충분한 전력량을 공급받고 있을 수 있다. 또한 도시되지는 않았으나, 디스플레이 모듈(1310)의 전력 저장부(1314)에는 스탠드(1320)로부터 공급된 전력이 저장되고 있을 수 있다.
그런 다음, 도 14의 (b)에서, 디스플레이 모듈(1310)은 스탠드(1320)에 대해 원래의 위치로부터 이탈하여 이동하기 시작하고 있다. 도시된 바에 의하면, 디스플레이 모듈(1310)은, 스탠드(1320)로부터 이탈한 경우, 바로 초절전 모드로 들어가서, 화면의 대부분에 해당하는 발광 소자들을 소등할 수 있다. 다만, 도 14의 (b)에 도시된 바에 의하면, 도 13과 관련하여 전술한 바와 같이, 디스플레이 모듈(1310)이 초절전 모드로 들어가서 화면의 대부분에 해당하는 발광 소자들이 소등되더라도, 화면 중 일부(예컨대, 우측 하단)(1406)에 해당하는 일부 발광 소자(예컨대, 초절전 모드에서도 발광 상태를 유지하여 알람부로서 동작하도록 미리 정해진 일부 발광 소자(1306))의 발광 상태는 유지되는 것을 알 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 14의 (b)에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(1310)은, 알람부로 동작하도록 정해진 일부 발광 소자(1306)의 동작을 제어함으로써, 발광 소자(1306)에 대응하는 화면 부분(1406)에 초절전 모드 상태를 알리는 소정의 표시를 제공할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 14의 (b)에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(1310)은, 초절전 모드인 동안, 디스플레이 모듈(1310)의 화면 우측 하단 부분(1406)에, 예컨대 외부로부터의 전력 공급의 재개 없이 해당 디스플레이 모듈(1310)의 턴 온 상태를 유지할 수 있는 최대로 남아 잇는 대기 가능한 시간 기간 또는 카운트(도 14의 (b)에서는 숫자 9)를 표시할 수 있고, 본 개시가 이로써 제한되는 것은 아니다.
도 14의 (c)에는, 디스플레이 모듈(1310)이 도 14의 (b)의 경우보다 스탠드(1320)로부터 더 멀어져서 피봇 회전이 이루어지고 있는 상황이 도시되어 있다. 도 14의 (c)에서도 초절전 모드가 유지되어 화면 대부분의 발광 소자들은 여전히 소등된 상태이며, 다만 화면 우측 하단 부분(1406)에는, 전술한 바와 같이 외부로부터의 전력 공급의 재개 없이 해당 디스플레이 모듈(1310)의 턴 온 상태를 유지할 수 있는 최대로 남아 있는 대기가능 시간 기간 또는 카운트(도 14의 (c)에서는, 도 14의 (b)에서보다 줄어든 숫자 5)가 표시되어 있다.
도 14의 (d)에는, 가로 모드로부터 세로 모드로, 디스플레이 모듈(1310)의 피봇이 완료되어 스탠드(1320) 상의 정위치에 재배치된 상태가 도시되어 있다. 도시된 바에 의하면, 화면 표시는 초절전 모드로부터 벗어나서 다시 정상 동작 시의 휘도 상태로 회복되어 있다. 도시되지는 않았으나, 디스플레이 모듈(1310)의 수신 전극부(1312)는 다시 스탠드(1320)로부터 전극 접촉을 통해 전력을 공급받을 수 있다. 또한 도시되지는 않았으나, 디스플레이 모듈(1310)의 전력 저장부(1314)에 스탠드(1320)로부터 공급된 전력의 저장이 다시 이루어질 수 있다.
본 개시에서 사용되는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용되는 것으로 본 개시를 한정하려는 의도에서 사용된 것이 아니다. 예를 들면, 단수로 표현된 구성요소는 문맥상 명백하게 단수만을 의미하지 않는다면 복수의 구성요소를 포함하는 개념으로 이해되어야 한다. 본 개시에서 사용되는 '및/또는'이라는 용어는, 열거되는 항목들 중 하나 이상의 항목에 의한 임의의 가능한 모든 조합들을 포괄하는 것임이 이해되어야 한다. 본 개시에서 사용되는 '포함하다,' '가지다,' '구성되다' 등의 용어는 본 개시 상에 기재된 특징, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것일 뿐이고, 이러한 용어의 사용에 의해 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 배제하려는 것은 아니다. 본 개시에서 사용된 '제1,' '제2' 등의 표현은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다.
본 개시에서 사용된 표현 '~하도록 구성된'은 상황에 따라, 예를 들면, '~에 적합한,' '~하는 능력을 가지는,' '~하도록 설계된,' '~하도록 변경된,' "~하도록 만들어진,' 또는 '~를 할 수 있는' 등과 적절히 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 '~하도록 구성된'은 하드웨어적으로 '특별히 설계된' 것 만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, '~하도록 구성된 장치'라는 표현이, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 '~할 수 있는' 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 'A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 장치'는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 장치일 수도 있고, 해당 동작을 포함한 다양한 동작들을 수행할 수 있는 범용 장치를 의미할 수 있다.
본 개시에서 전술한 설명은 구체적인 실시예들을 중심으로 이루어졌으나, 본 개시가 그러한 특정 실시예들로 한정되는 것은 아니며, 다양한 실시예들의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 모두 포괄하는 것으로 이해되어야 한다.

Claims (15)

  1. 디스플레이 시스템으로서,
    표시될 영상 정보에 기초하여 화면을 표시하는 디스플레이, 및
    상기 디스플레이를 지지하며 상기 디스플레이에 대해 와이어리스 방식으로 전력을 공급하는 전력 공급 장치를 포함하고,
    상기 디스플레이는, 상기 전력 공급 장치로부터 소정 거리 이상 떨어지는 경우, i) 상기 화면의 적어도 일부의 휘도를 낮추는 절전 모드 및 ii) 상기 디스플레이의 턴 온 상태를 유지한 채 상기 화면의 적어도 일부를 소등하는 초절전 모드 중 하나로 선택적으로 동작하는, 디스플레이 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전력 공급 장치는, 바닥면에 대해 서로 다른 각도를 이루며 연장되어 각각 상기 디스플레이를 지지하도록 구성된 적어도 두 개의 지지면을 가지는 스탠드를 포함하는, 디스플레이 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 스탠드는 상기 디스플레이에 대해 전력을 공급하기 위한 양방향 공진기를 포함하고,
    상기 양방향 공진기는, 코어와, 상기 코어의 양측에 각각 배치된 적어도 두 개의 권선부를 포함하는, 디스플레이 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 양방향 공진기는, 상기 적어도 두 개의 권선부 각각이 상기 적어도 두 개의 지지면 중 대응하는 지지면에 대향하고, 상기 코어가 상기 적어도 두 개의 지지면에 대해 동일한 각도 및 거리를 갖도록 배치되는, 디스플레이 시스템.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 스탠드는 상기 디스플레이에 대해 전력을 공급하기 위한 접촉 전극부를 포함하는, 디스플레이 시스템.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이는, 상기 절전 모드 또는 상기 초절전 모드로 동작하는 동안, 상기 디스플레이가 상기 절전 모드 또는 상기 초절전 모드임을 나타내는 알람부를 포함하는, 디스플레이 시스템.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 알람부는, 램프, 비퍼, 또는 상기 화면 상에 표시되는 표시자 중 적어도 하나를 포함하는, 디스플레이 시스템.
  8. 제1항에 있어서
    상기 디스플레이는,
    상기 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하는 전원부,
    상기 표시될 영상 정보에 기초하여 발광하는 발광부, 및
    상기 전원부로부터 전류를 인입하고 상기 발광부로의 전류의 공급을 제어하며, 상기 전원부로부터 인입되는 상기 전류의 전압이 감소한 경우, 상기 발광부로 공급되는 상기 전류를 감소 또는 중단되도록 제어하여, 상기 디스플레이 모듈을 상기 절전 모드 또는 상기 초절전 모드로 동작하도록 제어하는 구동 보드를 포함하는, 디스플레이 시스템.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 구동 보드는, 상기 발광부로 공급되는 상기 전류가 감소 또는 중단되도록 제어되어 상기 디스플레이가 상기 절전 모드 또는 상기 초절전 모드로 동작하도록 제어되는 동안, 상기 표시될 영상 정보를 유지하도록 구성된, 디스플레이 시스템.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 구동 보드는, 상기 전원부로부터 인입되는 상기 전류의 전압을 모니터링하고, 상기 모니터링에 기초하여 상기 디스플레이를 순차적으로 상기 절전 모드 및 상기 초절전 모드로 동작하게 제어하도록 구성된, 디스플레이 시스템.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    상기 전원부로부터 인입되는 전류에 의해 충전되는 전력 저장 소자, 및
    상기 전력 저장 소자로부터 방전되는 전류의 방전 전류 경로를 제공하는 연결 소자를 더 포함하는, 디스플레이 시스템.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 전원부로부터 인입되는 상기 전류의 전압의 감소에 따라, 상기 연결 소자를 통한 상기 방전 전류 경로가 활성화되어 상기 전력 저장 소자로부터 방전되는 상기 전류가 상기 구동 보드로 제공되는, 디스플레이 시스템.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    상기 전력 저장 소자를 위한 돌입 전류 방지용 저항을 포함하고,
    상기 구동 보드는, 상기 전력 저장 소자의 충전이 진행되는 동안 상기 발광부로 공급되는 전류가 점점 증가되도록 제어하도록 구성된, 디스플레이 시스템.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 구동 보드는, 상기 전력 저장 소자를 통해 흐르는 전류의 방향을 모니터링하고, 상기 모니터링에 기초하여 상기 디스플레이를 상기 절전 모드 및 상기 초절전 모드 중 하나로 선택적으로 동작하도록 제어하도록 구성된, 디스플레이 시스템.
  15. 전원부와 발광부를 포함하는 디스플레이의 구동 방법으로서,
    표시할 영상 정보에 기초하여 상기 발광부의 발광을 제어함으로써 화면을 표시하고,
    상기 전원부로부터 인가되는 전류의 전압의 감소를 판정하고,
    상기 전압의 감소를 판정한데 응답하여, i) 상기 발광부의 적어도 일부의 휘도를 낮추는 절전 모드 및 ii) 상기 디스플레이의 턴 온 상태를 유지한 채 상기 발광부의 적어도 일부를 소등하는 초절전 모드 중 하나로 선택적으로 진입하게 하는 동작들을 포함하는, 구동 제어 방법.
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