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WO2022025429A1 - 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

디스플레이 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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Publication number
WO2022025429A1
WO2022025429A1 PCT/KR2021/007697 KR2021007697W WO2022025429A1 WO 2022025429 A1 WO2022025429 A1 WO 2022025429A1 KR 2021007697 W KR2021007697 W KR 2021007697W WO 2022025429 A1 WO2022025429 A1 WO 2022025429A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pixel
correction data
temperature
driver
correction
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/007697
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
현병철
이재향
박지용
박태제
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Publication of WO2022025429A1 publication Critical patent/WO2022025429A1/ko
Priority to US18/103,691 priority Critical patent/US11837161B2/en

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    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters

Definitions

  • the present disclosure relates to a display device and a control method thereof, and more particularly, to a display device capable of improving luminance uniformity of a screen and a control method thereof.
  • LEDs light emitting diodes
  • R sub-pixels a plurality of light emitting devices
  • G sub-pixels a plurality of light emitting devices
  • Each of the plurality of LEDs included in the display device may display various images according to the driving of the LED driver IC.
  • the LED driver IC when the LED driver IC is driven, the LED driver IC generates heat, and accordingly, a high temperature may be applied to the LED adjacent to the LED driver IC.
  • the LED has a characteristic that the intensity of output light decreases as the temperature increases, in this case, the LED outputs light of low luminance by heat generated from the LED driver IC, and thus the luminance uniformity of the screen There is a problem of lowering
  • the present disclosure has been made to solve the above problems, and an object of the present disclosure is to provide a display apparatus for displaying an image according to image data corrected based on correction data for improving luminance uniformity, and a method for controlling the same.
  • a display device includes a display panel including a plurality of pixels including a plurality of light emitting devices of different colors, a sensor for sensing a temperature of the display panel, and a method for driving the plurality of pixels Based on the driver IC, a memory in which a plurality of correction data corresponding to a plurality of temperatures are stored, and the temperature sensed by the sensor, the correction data corresponding to the sensed temperature among the plurality of stored correction data is identified, and the correction is performed.
  • a processor that corrects image data based on the data and controls the driver IC based on the corrected image data, information on positions of pixels to be corrected included in each of the plurality of correction data; At least one piece of information on the correction coefficient for each pixel may be different for each of the plurality of correction data.
  • the driver IC is disposed on the rear surface of the substrate inside the display panel, and the position of the pixel to be corrected and the correction coefficient for each pixel included in each of the plurality of correction data is a distance from the driver IC can be determined based on
  • correction coefficient for each pixel may be set smaller as the distance from the driver IC increases.
  • a luminance value of the at least one pixel driven based on the corrected image data may be lower than a luminance value based on the uncorrected image data.
  • the plurality of correction data may be obtained based on luminance values of the plurality of pixels measured while a test image is displayed on the display panel in a state where each of the plurality of temperatures is sensed by the sensor. .
  • the plurality of light emitting devices includes R sub-pixels, G sub-pixels, and B sub-pixels, and the processor is configured to: Based on the correction data, R sub-pixels from among the plurality of light emitting devices included in the at least one pixel Image data corresponding to a pixel may be corrected.
  • the processor is configured to include first correction data corresponding to the first temperature and the second temperature among the plurality of correction data.
  • the third correction data corresponding to the third temperature may be generated by applying interpolation to the second correction data corresponding to , and the image data may be corrected based on the third correction data.
  • the plurality of light emitting devices may be micro LEDs.
  • a plurality of the driver ICs may be disposed on a rear surface of a substrate inside the display panel, and the sensors may be disposed in an area adjacent to the driver IC.
  • the senor may be disposed on a substrate inside the display panel.
  • a display device including a plurality of pixels including a plurality of light emitting devices of different colors, based on a temperature of a display panel sensed by a sensor, a plurality of correction data identifying correction data corresponding to the sensed temperature, correcting image data based on the correction data, and controlling a driver IC based on the corrected image data; At least one of information on a position of a pixel to be corrected and information on a correction coefficient for each pixel included in each data may be different for each of the plurality of correction data.
  • the driver IC is disposed on the rear surface of the substrate inside the display panel, and the position of the pixel to be corrected and the correction coefficient for each pixel included in each of the plurality of correction data is a distance from the driver IC can be determined based on
  • correction coefficient for each pixel may be set smaller as the distance from the driver IC increases.
  • a luminance value of the at least one pixel driven based on the corrected image data may be lower than a luminance value based on the uncorrected image data.
  • the plurality of correction data may be obtained based on luminance values of the plurality of pixels measured while a test image is displayed on the display panel in a state where each of the plurality of temperatures is sensed by the sensor. .
  • the plurality of light emitting devices may include R sub-pixels, G sub-pixels, and B sub-pixels, and the correcting may include, based on the correction data, among the plurality of light emitting devices included in the at least one pixel. Image data corresponding to the R sub-pixel may be corrected.
  • first correction data corresponding to the first temperature among the plurality of correction data and the second temperature Interpolation may be applied to the second correction data corresponding to the second temperature to generate third correction data corresponding to the third temperature, and the image data may be corrected based on the third correction data.
  • the plurality of light emitting devices may be micro LEDs.
  • a plurality of the driver ICs may be disposed on a rear surface of a substrate inside the display panel, and the sensors may be disposed in an area adjacent to the driver IC.
  • the senor may be disposed on a substrate inside the display panel.
  • a display apparatus for correcting image data according to correction data determined based on a temperature of a display panel and a method for controlling the same may be provided. Accordingly, the present disclosure may provide an image having high luminance uniformity in various environments.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1B is a diagram illustrating a cabinet constituting a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1C is a view illustrating a side surface of a display module according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1D is a diagram illustrating an image displayed on a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • 3A is a diagram illustrating a substrate according to an embodiment of the present disclosure.
  • 3B is a diagram for explaining a temperature sensed by a substrate according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a view for explaining a method of generating correction data according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5A is a diagram for describing a luminance value for each pixel measured at a first temperature according to an embodiment of the present disclosure
  • 5B is a diagram for explaining first correction data according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6A is a diagram for describing a luminance value for each pixel measured at a second temperature according to an embodiment of the present disclosure
  • 6B is a diagram for describing second correction data according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a view for explaining an embodiment of generating correction data based on interpolation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a detailed block diagram illustrating a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of controlling a display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 1A to 1D are diagrams for explaining a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display apparatus 100 may be a modular display apparatus including a plurality of display apparatuses 100-1, 100-2, 100-3, and 100-4. have.
  • each of the display apparatuses 100-1, 100-2, 100-3, and 100-4 may be referred to as a sub-screen or a cabinet according to an embodiment.
  • each display device included in the modular display device is referred to as a cabinet.
  • a cabinet 100 - 1 may include one or a plurality of display modules.
  • the cabinet 100 - 1 may include four display modules 111 , 112 , 113 , and 114 .
  • each of the display modules 111 , 112 , 113 , and 114 may be physically connected to configure one display.
  • each of the display modules 111 , 112 , 113 , and 114 may be implemented as an LED display module including an inorganic light emitting diode (LED).
  • LED inorganic light emitting diode
  • FIG. 1C is a view showing the side of the display module.
  • Each of the display modules 111, 112, 113, and 114 is a pixel 11 in which sub-pixels of a red LED, a green LED, and a blue LED are implemented in one chip. It may be implemented as an LED display module including a plurality of.
  • the above-described LED may be a micro LED.
  • the micro LED is an LED having a size of about 5 to 100 micrometers, and may be a micro light emitting device that emits light by itself without a color filter.
  • the plurality of pixels may be disposed on the first surface of the substrate 10 and may be electrically connected to the driver IC 130 disposed on the second surface of the substrate 10 .
  • each of the plurality of pixels may emit light of various intensities based on the magnitude of the current output by the driver IC 130 or the magnitude of the voltage applied by the driver IC 130 .
  • a sensor 140 for sensing a temperature may be further included on the second surface of the substrate 10 . This will be described later with reference to FIG. 2 .
  • the plurality of pixels may be arranged in a matrix form (eg, M x N, where M and N are natural numbers).
  • the above-described LED display module is only an example, and the display module may be implemented as a liquid crystal panel (LCD), an organic LED (OLED), an active-matrix OLED (AMOLED), a plasma display panel (PDP), or the like.
  • LCD liquid crystal panel
  • OLED organic LED
  • AMOLED active-matrix OLED
  • PDP plasma display panel
  • the display module according to an embodiment of the present disclosure is an LED display module.
  • the cabinet 100-1 may be implemented in a form in which a plurality of display modules 111, 112, 113, and 114 are combined in a 2x2 arrangement.
  • the 2x2 array of LED display modules is only one embodiment, and the arrangement and number of LED display modules may be variously changed according to embodiments.
  • the cabinet 100 - 1 may be connected to other adjacent cabinets to implement the display apparatus 100 of the present disclosure.
  • each of the plurality of cabinets 100-1, 100-2, 100-3, and 100-4 may be connected to each other in a daisy chain manner, but is not limited thereto.
  • the display apparatus 100 including a plurality of cabinets may be referred to as a wall display or a video wall, according to an embodiment.
  • a plurality of cabinets 100-1, 100-2, 100-3, and 100-4 may be connected in a 2x2 form.
  • the 2x2 arrangement is an example, and the arrangement shape and number of a plurality of cabinets included in the display apparatus 100 may be different depending on the exemplary embodiment.
  • the display apparatus 100 may display an image through a display module included in each of the plurality of cabinets.
  • the image may be an image received from an external device (eg, a set-top box, a computer, a server, etc.), as well as an image previously stored in the display device 100 .
  • an external device eg, a set-top box, a computer, a server, etc.
  • the display apparatus 100 may transmit an image signal corresponding to each cabinet to a plurality of cabinets, and each driver IC included in the plurality of cabinets may display an image based on the received image signal. Accordingly, as shown in FIG. 1D , the display apparatus 100 may display an image through a plurality of cabinets.
  • the display apparatus 100 of the present disclosure is implemented as a modular display apparatus
  • the display apparatus 100 may be implemented as a general display apparatus such as a TV. .
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display apparatus 100 may include a display panel 110 , a sensor 120 , a driver IC 130 , a memory 140 , and a processor 150 . have.
  • the display panel 110 may display various images.
  • the display panel 110 may display a test image for generating correction data.
  • the test image may be a white color image, but is not limited thereto, and may be an image of various colors, such as a red color image or a green color image. Also, the test image may be a pattern image including a plurality of regions having different grayscale values.
  • the memory 140 may pre-store information on the test image. Alternatively, according to an embodiment, the information on the test image may be received from an external device.
  • the correction data is a correction coefficient (for example, information about a gain ratio or a duty ratio) may be included.
  • the correction data may include information on correction coefficients to be applied to grayscale values of a plurality of pixels.
  • the correction data may include information on a position of a pixel to be corrected among a plurality of pixels constituting the display panel 110 .
  • Each pixel constituting the display panel 110 may include a plurality of light emitting devices.
  • the light emitting device is a self-luminous LED, and may include, for example, an R sub-pixel, a G sub-pixel, and a B sub-pixel.
  • each pixel may emit light based on the current (or applied voltage) input by the driver IC 130 , and the magnitude of the current input by the driver IC 130 (or the amount of the applied voltage) size), it is possible to output light of various brightnesses.
  • the display panel 110 includes various types of displays such as Liquid Crystal Display Panel (LCD), Organic Light Emitting Diodes (OLED), Liquid Crystal on Silicon (LCoS), Digital Light Processing (DLP), and the like. may be implemented as
  • the display panel 110 may include a driving circuit, a backlight unit, etc. that may be implemented in the form of an a-si TFT, a low temperature poly silicon (LTPS) TFT, or an organic TFT (OTFT).
  • LCD Liquid Crystal Display Panel
  • OLED Organic Light Emitting Diodes
  • LCDoS Liquid Crystal on Silicon
  • DLP Digital Light Processing
  • the display panel 110 may include a driving circuit, a backlight unit, etc. that may be implemented in the form of an a-si TFT, a low temperature poly silicon (LTPS) TFT, or an organic TFT (OTFT).
  • LTPS low temperature poly silicon
  • OTFT organic TFT
  • the sensor 120 may sense the temperature of the display panel 110 .
  • the sensor 120 may be disposed on the rear surface of the substrate inside the display panel 110 , detect the temperature of the display panel 110 , and transmit information on the sensed temperature to the processor 150 .
  • the sensor 120 may be disposed on the second surface of the substrate 10 included in the display panel 110 to sense the temperature of the display panel 110 .
  • the sensor 120 may be disposed adjacent to a region in which the driver IC 130 is disposed among the second surface of the substrate 10 . Accordingly, the sensor 120 may more sensitively detect the temperature of the display panel 110 that is changed by the heat generated by the driver IC 130 .
  • the sensor 120 since the sensor 120 is disposed inside the display panel 110 , the sensor 120 accurately senses the temperature of the display panel 100 without being affected by changes in the temperature (eg, indoor temperature in the home) around the display device 100 . can do.
  • the above-described location of the sensor 120 is an example, and the sensor 120 may be disposed at various locations capable of sensing the temperature of the display panel 110 .
  • the driver IC 130 may control light emission of a plurality of pixels based on a signal received from the processor 150 . Specifically, the driver IC 130 receives a signal for controlling light emission of a plurality of pixels constituting the display panel 110 from the processor 150 , and inputs a driving current to the plurality of pixels according to the light emission control signal (or , by applying a driving voltage), it is possible to control the light emission of each pixel and the intensity of light emitted by each pixel. To this end, the driver IC 130 may be electrically connected to the processor 150 and electrically connected to the R sub-pixel, the G sub-pixel, and the B sub-pixel included in each pixel.
  • the memory 140 may store an operating system (OS) for controlling overall operations of components of the display apparatus 100 and commands or data related to components of the display apparatus 100 .
  • OS operating system
  • the processor 150 may control a plurality of hardware or software components of the display apparatus 100 using various commands or data stored in the memory 140 .
  • the processor 150 may load and process commands or data received from at least one of the other components into the volatile memory, and store various data in the non-volatile memory.
  • the memory 140 may store correction data for improving the luminance uniformity of the display panel 110 .
  • the memory 140 may store a plurality of correction data generated in a state where different temperatures are sensed by the sensor 120 .
  • the memory 140 may store first correction data generated in a state in which a first temperature (eg, 40 degrees) is sensed by the sensor 120 and a second temperature (eg, 50 degrees) by the sensor 120 . It is possible to store the second correction data, etc. generated in a state in which is detected.
  • the processor 150 controls the overall operation of the display apparatus 100 .
  • the processor 150 may include at least one of a central processing unit (CPU), an application processor (AP), or a communication processor (CP).
  • the processor 150 may include a timing controller.
  • the processor 150 may control hardware or software components connected to the processor 150 by driving an operating system or an application program, and may perform various data processing and operations.
  • the processor 150 may load and process commands or data received from at least one of the other components into the volatile memory, and store various data in the non-volatile memory.
  • the processor 150 may correct the image data based on the correction data stored in the memory 140 .
  • the plurality of pixels included in the display panel 110 may emit light according to the driving of the driver IC 130 .
  • the driver IC 130 controls the light emission of each pixel by inputting a current (or applying a voltage) to each of the plurality of pixels, and the magnitude of the current input to each pixel (or the voltage applied to each pixel). size) to control the intensity of light emitted by each pixel.
  • the driver IC 130 when the driver IC 130 is driven, the driver IC 130 generates heat, and accordingly, a high temperature may be applied to pixels adjacent to the driver IC 130 .
  • the region in which the driver IC 130 is positioned among the plurality of regions of the second surface is the driver IC 130 .
  • the pixels (or pixels in the peripheral area) located on the first surface of the substrate 10 opposite to the area in which the driver IC 130 is located are subjected to heat generated by the driver IC 130 . As a result, it may have a relatively high temperature compared to other pixels.
  • the display panel 110 displaying an image is photographed with a thermal imaging camera, as shown in FIG. 3B , among a plurality of areas of the display panel 110 , the area in which the driver IC 130 is located is opposite to that of the display panel 110 . It can be confirmed that a relatively high temperature is sensed in the area 10 of the pixel (or the pixel in the surrounding area) located on the first surface of the substrate 10 , compared to the other areas.
  • pixels such as LEDs have a characteristic that the intensity of outputted light is weakened as the temperature increases, in this case, the pixel to which heat is applied outputs light of low luminance, and thus the luminance uniformity of the screen is lowered. problems may arise.
  • the correction data generating system 1 of the present disclosure may generate correction data for improving luminance uniformity.
  • this will be described in detail with reference to FIG. 4 .
  • FIG. 4 is a view for explaining a method of generating correction data according to an embodiment of the present disclosure.
  • the correction data generating system 1 may include a display device 100 , a first external device 200 , and a second external device 300 .
  • the processor 150 may display a test image for generating correction data on the display panel 110 .
  • the test image may be a white-colored image, but is not necessarily limited thereto, and may be an image of various colors, such as a red-colored image or a green-colored image.
  • the test image may be a pattern image including a plurality of regions having different grayscale values.
  • information on the test image may be received from the second external device 300 and may be stored in the display device 100 .
  • the processor 150 may determine the temperature sensed by the sensor 120 while the test image is displayed. To this end, the processor 150 may be electrically connected to the sensor 120 , and may receive information about the temperature sensed by the sensor 120 from the sensor 120 .
  • the processor 150 may display the test image a plurality of times in a state where different temperatures are sensed by the sensor 120 . Accordingly, according to the present disclosure, a plurality of correction data different for each temperature may be generated. For example, the processor 150 may display a test image in a state in which the first temperature is sensed by the sensor 120 , and may display the test image in a state in which the second temperature is sensed by the sensor 120 . In addition, first correction data may be generated based on the test image displayed in a state in which the first temperature is sensed, and second correction data may be generated based on the test image displayed in a state in which the second temperature is sensed.
  • the first external device 200 is a device for measuring luminance, and may capture a test image displayed on the display device 100 .
  • the first external device 200 may generate information on a luminance value for each pixel of the display device 100 through color analysis of the captured test image.
  • the first external device 200 may generate information on the luminance values of each of the R sub-pixel, the G sub-pixel, and the B sub-pixel of the display device 100 through analysis of the test image.
  • Information on the luminance values of each pixel including the R sub-pixel, the G sub-pixel, and the B sub-pixel may be generated.
  • the first external device 200 may divide the screen of the display apparatus 100 into a plurality of regions based on the number of pixels and the pixel size, and measure the luminance of each of the plurality of regions.
  • the first external device 200 may divide the screen into a plurality of regions based on the number of sub-pixels and the size of the sub-pixels, and measure the luminance of each of the plurality of regions.
  • the first external device 200 may be a spectral photometer that measures the luminance of the display device 100 by detecting the intensity of light passing through the optical filter.
  • the first external device 200 separates light into wavelength components and uses various luminance meters such as a photoelectric colorimeter that measures the luminance of the display device 100 by detecting the intensity of each wavelength component. can be implemented.
  • the second external device 300 may generate correction data based on information about the luminance value for each pixel (or sub-pixel) generated by the first external device 100 . To this end, the second external device 300 may communicate with the first external device 200 to receive information on a luminance value for each pixel (or sub-pixel) measured by the first external device 200 . .
  • the second external device 300 sets the target of the light emitted by the plurality of pixels (or sub-pixels) based on the information on the grayscale values for each pixel (or sub-pixel) included in the test image data.
  • a luminance value may be calculated, and correction data may be generated based on a difference between a target luminance value for each pixel (or sub-pixel) and a luminance value for each pixel (or sub-pixel) received from the first external device 200 . .
  • the correction data may include information on a position of a pixel (or sub-pixel) to be corrected and information on a correction coefficient for each pixel (or sub-pixel).
  • the second external device 300 determines a pixel (or sub-pixel) emitting light having a luminance value different from the target luminance value as a pixel (or sub-pixel) to be corrected, and the corresponding pixel (or sub-pixel).
  • a correction coefficient of may be determined based on a ratio of the target luminance value of the corresponding pixel (or sub-pixel) to the luminance value of the corresponding pixel (or sub-pixel).
  • the second external device 300 determines the first sub-pixel as a correction target and sets a gain ratio of 0.8 It can be determined by a correction coefficient of 1 sub-pixel.
  • the target luminance value of the first sub-pixel is 100
  • the luminance value of the first sub-pixel is 80
  • the target luminance value of the second sub-pixel is 100
  • the second sub-pixel may be set as a correction target, and a gain ratio of 1.25 may be determined as a correction coefficient of the second sub-pixel. That is, the second external device 300 may determine one of a pixel having a luminance value lower than the target luminance value and a pixel having a luminance value higher than the target luminance value as a pixel to be corrected.
  • the second external device 300 may generate a plurality of correction data based on the luminance data generated by the first external device 200 while the display device 100 displays the test image in different environments. have.
  • the second external device 300 provides first luminance data by the first external device 200 based on a test image displayed in a state in which the first temperature is sensed by the sensor 120 of the display device 100 .
  • first correction data is generated based on the first luminance data
  • the first external device is generated based on the test image displayed in a state where the second temperature is sensed by the sensor 120 of the display device 100 .
  • second correction data may be generated based on the second luminance data.
  • the display device 100 displays a test image in a state in which the first temperature is sensed by the sensor 120 , and the first external device 200 receives the first luminance data generated through analysis of the test image.
  • the second external device 300 may generate the first correction data corresponding to the first temperature based on the first luminance data and the target luminance value corresponding to the test image.
  • the display device 100 displays a test image in a state where the second temperature is sensed by the sensor 120 , and the first external device 200 provides second luminance data generated through analysis of the test image. 2 , and the second external device 300 may generate second correction data corresponding to the second temperature based on the second luminance data and a target luminance value corresponding to the test image.
  • the second external device 300 may transmit the correction data to the display device 100 .
  • the second external device 300 may be communicatively connected to the display device 100 .
  • the processor 150 may store the correction data received from the second external device 300 in the memory 140 .
  • the processor 150 may match the temperature sensed by the sensor 120 to the correction data while the test image is displayed and store it in the memory 140 .
  • the processor 150 may display the first The temperature is matched with the first correction data and stored, and as the test image is displayed in the second environment, the second correction data is received from the second external device 300 in a state where the second temperature is sensed by the sensor 120 . , the second temperature may be matched with the second correction data and stored.
  • correction data of the present disclosure may be stored in the memory 140 as a lookup table.
  • a plurality of driver ICs 130 are disposed on the second surface of the substrate 10 of the display panel 110 as shown in FIG. 3A , and a plurality of pixels are arranged on the first surface of the substrate 10 by 10 .
  • a case in which 10 is arranged will be described as an example.
  • the luminance value 510 for each pixel measured by the first external device 200 may be as shown in FIG. 5A . That is, among the plurality of pixels, a pixel disposed at a position facing the driver IC 130 (or a peripheral position thereof) has a relatively low luminance value due to a high temperature, and other pixels have a relatively high luminance value.
  • the first correction data may be stored in the memory 140 in the form of a lookup table as shown in FIG. 5B .
  • the position of the pixel to be corrected and the correction coefficient for each pixel are determined based on the distance from the driver IC 120 .
  • the pixel to be corrected is a pixel located at a relatively close distance to the driver IC 120 , and the correction coefficient for each pixel is set smaller as the distance from the driver IC 120 increases.
  • a pixel to be corrected is a pixel located at a relatively distant distance from the driver IC 120 , and the correction coefficient for each pixel may be set larger as the distance from the driver IC 120 increases.
  • the processor 150 may acquire second correction data generated in a state in which a second temperature different from the first temperature is detected by the sensor 120 .
  • the luminance value 610 for each pixel measured by the first external device 200 may be the same as in FIG. 6A .
  • the second correction data may be stored in the memory 140 in the form of a lookup table as shown in FIG. 6B .
  • FIGS. 5B and 6B it can be seen that the position of the pixel to be corrected and the correction coefficient for each pixel are different depending on the temperature sensed by the sensor 120 as well as the distance from the driver IC 120 .
  • the correction coefficient of the second correction data generated at the second temperature is smaller than the correction coefficient of the first correction data generated at the first temperature, and It can be seen that there are more correction targets according to the second correction data than there are correction targets.
  • a luminance value of a pixel driven based on the corrected image data may be lower than a luminance value based on the image data before correction.
  • the position of a pixel to be corrected and/or a correction coefficient for each pixel included in each of the plurality of correction data may be different for each of the plurality of correction data. This is because each of the plurality of correction data is generated at a different temperature, and the pixel emits light with a different luminance value according to the temperature.
  • correction data is an embodiment, and according to an embodiment, a pixel or a correction coefficient to be corrected may be the same even if the temperature is different.
  • correction data for a plurality of pixels are illustrated in FIGS. 5A to 6B , it will be understood that the technical spirit of the present disclosure may be applied to a case of generating correction data for a plurality of sub-pixels.
  • the processor 150 may display an image based on the image data corrected based on the correction data. Specifically, when image data is received from the outside, the processor 150 may determine the temperature sensed by the sensor 120 . In addition, the processor 150 may identify correction data corresponding to the temperature sensed by the sensor 120 from among the plurality of correction data stored in the memory 140 . To this end, the processor 150 may identify information about the temperature matched to each of the plurality of correction data.
  • the processor 150 may identify the correction data to which the second temperature is matched from among the plurality of correction data stored in the memory 140 .
  • the processor 150 may correct the image data according to the correction data. Specifically, the processor 150 may determine the position of the pixel to be corrected and the correction coefficient of the pixel to be corrected based on the correction data, and correct the grayscale value of the pixel to be corrected according to the correction coefficient. . For example, if the grayscale value of a specific pixel determined by the image data is a (eg, 100) and the correction coefficient of the corresponding pixel is b (eg, 0.8), the processor 150 sets the grayscale value of the corresponding pixel to a* It is possible to control the driver IC 120 so that the pixel emits light having a gray scale value of a*b after correcting it to b (eg, 80).
  • the processor 140 adjusts the amount of current output to each pixel (or sub-pixel) or each pixel (or sub-pixel).
  • the magnitude of the applied voltage may be corrected according to the correction coefficient.
  • the driver IC 120 may receive corrected image data from the processor 150 and control a plurality of pixels (or sub-pixels) according to the corrected image data. Accordingly, an image having a high luminance uniformity may be displayed on the display panel 110 .
  • the display apparatus 100 of the present disclosure may provide an image having high luminance uniformity in various environments by correcting image data according to correction data determined based on the temperature of the display panel 110 .
  • correction data including information on correction coefficients for each pixel has been described above, correction data including information on correction coefficients for each sub-pixel may be stored in the memory 140 according to an exemplary embodiment.
  • the processor 150 may correct the image data based on the correction data including information on the correction coefficient for each sub-pixel.
  • the processor 150 may correct image data corresponding to the R sub-pixel among the plurality of light emitting devices based on the correction data. This is considering that the R sub-pixel is relatively more sensitive to temperature than the G sub-pixel and the B sub-pixel, and thus the R sub-pixel has a greater effect on the decrease in luminance as the temperature increases than the G sub-pixel and the B sub-pixel.
  • the processor 150 may determine an R sub-pixel to be corrected based on the correction data, and correct the grayscale value of the R sub-pixel based on the correction data.
  • the processor 150 may transmit image data corrected according to the correction data to the driver IC 120 , and the driver IC may control light emission of a plurality of sub-pixels based on the corrected image data.
  • an image having high luminance uniformity can be provided only by data correction of the R sub-pixels.
  • FIG. 7 is a view for explaining an embodiment of generating correction data based on interpolation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the processor 150 may generate new correction data based on a plurality of correction data stored in the memory 140 .
  • the processor 150 may generate new correction data by applying interpolation to a plurality of correction data stored in the memory 140 .
  • the processor 150 sets the first temperature lower than the third temperature.
  • the third correction data corresponding to the third temperature may be generated by applying interpolation to the first correction data corresponding to , and the second correction data corresponding to the second temperature higher than the third temperature.
  • the processor 150 obtains the first correction data 520 corresponding to the first temperature and the second correction data 620 corresponding to the second temperature from the memory 140,
  • the third correction data 720 corresponding to the third temperature may be generated by applying interpolation to the correction coefficient for each pixel of the first and second correction data 520 and 620 .
  • the processor 150 may correct the image data based on the third correction data and control the driver IC 130 to display the image according to the corrected image data.
  • the present disclosure may correct image data according to correction data most appropriate for various environments.
  • FIG. 8 is a detailed block diagram illustrating a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display apparatus 100 includes a display panel 110 , a sensor 120 , a driver IC 130 , a memory 140 , a communication unit 160 , and an input unit 170 . ), a video processing unit 180 , an audio processing unit 190 , and a processor 150 .
  • the communication unit 160 may communicate with various electronic devices according to various types of communication methods.
  • the communication unit 160 may communicate with the second external device 300 to receive correction data.
  • the correction data may be different according to the temperature of the display panel.
  • the communication unit 160 may include a communication module such as a short-range wireless communication module (not shown) or a wireless LAN communication module (not shown).
  • the short-range wireless communication module is a communication module that wirelessly performs data communication with an electronic device located in a short distance, for example, a Bluetooth module, a ZigBee module, and a Near Field Communication (NFC) module. It can be a module or the like.
  • the wireless LAN communication module may be a module that is connected to an external network and performs communication according to a wireless communication protocol such as WiFi or IEEE.
  • the communication unit 160 connects to a mobile communication network according to various mobile communication standards such as 3G (3rd Generation), 3GPP (3rd Generation Partnership Project), LTE (Long Term Evoloution), 5G (5th Generation), etc. to perform communication. It may include a mobile communication module.
  • the communication unit 160 may include at least one of a wired communication module (not shown) such as Universal Serial Bus (USB), Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 1394, RS-232, and the like, and receives TV broadcasts. It may include a broadcast receiving module that
  • the input unit 170 may receive various user commands for controlling the operation of the display apparatus 100 .
  • the input unit 170 may receive a user command for receiving or displaying a test image or a user command for generating correction data.
  • the input unit 170 may be implemented as various input devices capable of controlling the display device 100 such as various buttons or touch sensors.
  • the video processing unit 180 may process an image signal including an image frame received through the communication unit 160 .
  • the video processing unit 180 may perform decoding, scaling, noise filtering, frame rate conversion, resolution conversion, and the like of an image signal.
  • the image frame processed by the video processing unit 180 may be displayed on the display panel 110 .
  • the audio processing unit 190 may process an audio signal received through the communication unit 170 .
  • the audio processing unit 190 may perform decoding, amplification, noise filtering, and the like of an audio signal.
  • the audio signal processed by the audio processing unit 190 may be output through an audio output unit (not shown).
  • the audio output unit may output various audio signals, notification sounds, or voice messages processed by the audio processing unit 190 .
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of controlling a display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display apparatus 100 may identify correction data corresponding to the sensed temperature among the plurality of correction data based on the temperature of the display panel sensed by the sensor ( S910 ).
  • the plurality of correction data is data stored in the display apparatus 100 , and each correction data may be generated in a state in which different temperatures are sensed by a sensor.
  • the first correction data may be data generated while the first temperature is sensed by the sensor
  • the second correction data may be data generated while the second temperature is sensed by the sensor.
  • the display apparatus 100 may correct the image data based on the correction data ( S920 ).
  • the image data may be data received from an external device, as well as data stored in the display apparatus 100 .
  • the display apparatus 100 may determine a position of a pixel to be corrected included in the correction data and a correction coefficient of the pixel, and correct the grayscale value of the pixel to be corrected according to the correction coefficient.
  • the display apparatus 100 may control the driver IC to control the plurality of pixels based on the image data corrected according to the correction data ( S930 ). Accordingly, the driver IC may control light emission of a plurality of pixels according to the corrected image data, and the display apparatus 100 may display an image having high luminance uniformity.
  • various embodiments of the present disclosure described above may be performed through an embedded server provided in the display device or a server external to the display device.
  • a non-transitory computer readable medium in which a program for sequentially performing the method of controlling a display device according to the present disclosure is stored may be provided.
  • the non-transitory readable medium refers to a medium that stores data semi-permanently, rather than a medium that stores data for a short moment, such as a register, cache, memory, and the like, and can be read by a device.
  • a non-transitory readable medium such as a CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM, and the like.

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Abstract

디스플레이 장치 및 그 제어 방법이 개시된다. 본 디스플레이 장치는 서로 다른 색상의 복수의 발광 소자로 구성된 복수의 픽셀을 포함하는 디스플레이 패널, 상기 디스플레이 패널의 온도를 감지하기 위한 센서, 상기 복수의 픽셀을 구동하기 위한 드라이버 IC, 복수의 온도에 대응되는 복수의 보정 데이터가 저장된 메모리 및 상기 센서에 의해 감지된 온도에 기초하여, 상기 저장된 복수의 보정 데이터 중 상기 감지된 온도에 대응되는 보정 데이터를 식별하고, 상기 보정 데이터에 기초하여 영상 데이터를 보정하며, 상기 보정된 영상 데이터에 기초하여 상기 드라이버 IC를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 복수의 보정 데이터 각각에 포함된, 보정 대상이 되는 픽셀의 위치에 대한 정보 및 상기 픽셀 별 보정 계수에 대한 정보 중 적어도 하나는, 상기 복수의 보정 데이터별로 상이할 수 있다.

Description

디스플레이 장치 및 그 제어 방법
본 개시는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 스크린의 휘도 균일도(luminance uniformity)를 개선할 수 있는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
최근 반도체 기술의 발달로 다양한 전자 장치가 개발되고 있다. 특히, 최근에는 복수의 발광 소자(가령, R 서브 픽셀, G 서브 픽셀 및 B 서브 픽셀)를 포함하는 LED(light emitting diode)들로 구성된 디스플레이 장치가 개발되고 있다.
이와 같은 디스플레이 장치에 포함된 복수의 LED 각각은 LED 드라이버 IC의 구동에 따라 다양한 영상을 표현할 수 있다.
그런데, LED 드라이버 IC가 구동되는 경우, LED 드라이버 IC는 열을 발생하고, 이에 따라 LED 드라이버 IC와 인접한 LED에는 높은 온도가 가해질 수 있다.
일반적으로, LED는 온도가 증가함에 따라 출력되는 광의 세기가 약해지는 특성을 가진다는 점에서, 이 경우 LED는 LED 드라이버 IC로부터 발생된 열에 의해 낮은 휘도의 광을 출력하고, 이에 따라 스크린의 휘도 균일도가 저하되는 문제가 발생한다.
본 개시는 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 개시의 목적은 휘도 균일도 개선을 위한 보정 데이터에 기초하여 보정된 영상 데이터에 따라 영상을 표시하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공함에 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치는, 서로 다른 색상의 복수의 발광 소자로 구성된 복수의 픽셀을 포함하는 디스플레이 패널, 상기 디스플레이 패널의 온도를 감지하기 위한 센서, 상기 복수의 픽셀을 구동하기 위한 드라이버 IC, 복수의 온도에 대응되는 복수의 보정 데이터가 저장된 메모리 및 상기 센서에 의해 감지된 온도에 기초하여, 상기 저장된 복수의 보정 데이터 중 상기 감지된 온도에 대응되는 보정 데이터를 식별하고, 상기 보정 데이터에 기초하여 영상 데이터를 보정하며, 상기 보정된 영상 데이터에 기초하여 상기 드라이버 IC를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 복수의 보정 데이터 각각에 포함된, 보정 대상이 되는 픽셀의 위치에 대한 정보 및 상기 픽셀 별 보정 계수에 대한 정보 중 적어도 하나는, 상기 복수의 보정 데이터별로 상이할 수 있다.
여기에서, 상기 드라이버 IC는 상기 디스플레이 패널 내부의 기판의 후면에 배치되고, 상기 복수의 보정 데이터 각각에 포함된, 상기 보정 대상이 되는 픽셀의 위치 및 상기 픽셀 별 보정 계수는, 상기 드라이버 IC와의 거리에 기초하여 결정될 수 있다.
그리고, 상기 픽셀 별 보정 계수는, 상기 드라이버 IC와의 거리가 멀수록 작게 설정될 수 있다.
그리고, 상기 보정된 영상 데이터에 기초하여 구동된 상기 적어도 하나의 픽셀의 휘도 값은, 상기 보정 전 영상 데이터에 기초한 휘도 값보다 낮을 수 있다.
그리고, 상기 복수의 보정 데이터는, 상기 센서에 의해 상기 복수의 온도 각각이 감지된 상태에서, 테스트 영상이 상기 디스플레이 패널에 표시되는 동안 측정된 상기 복수의 픽셀의 휘도 값들에 기초하여 획득될 수 있다.
그리고, 상기 복수의 발광 소자는, R 서브 픽셀, G 서브 픽셀 및 B 서브 픽셀을 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 보정 데이터에 기초하여, 상기 적어도 하나의 픽셀에 포함된 복수의 발광 소자 중 R 서브 픽셀에 대응되는 영상 데이터를 보정할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는, 상기 센서에 의해 감지된 온도가 제1 및 제2 온도 사이의 제3 온도인 경우, 상기 복수의 보정 데이터 중 상기 제1 온도에 대응되는 제1 보정 데이터 및 상기 제2 온도에 대응되는 제2 보정 데이터에 보간(Interpolation)을 적용하여 상기 제3 온도에 대응되는 제3 보정 데이터를 생성하고, 상기 제3 보정 데이터에 기초하여 상기 영상 데이터를 보정할 수 있다.
그리고, 상기 복수의 발광 소자는 마이크로 LED가 될 수 있다.
그리고, 상기 드라이버 IC는, 상기 디스플레이 패널 내부의 기판의 후면에 복수 개 배치되고, 상기 센서는, 상기 드라이버 IC와 인접한 영역에 배치될 수 있다.
그리고, 상기 센서는, 상기 디스플레이 패널 내부의 기판에 배치될 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 서로 다른 색상의 복수의 발광 소자로 구성된 복수의 픽셀을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법은, 센서에 의해 감지된 디스플레이 패널의 온도에 기초하여, 복수의 보정 데이터 중 상기 감지된 온도에 대응되는 보정 데이터를 식별하는 단계, 상기 보정 데이터에 기초하여 영상 데이터를 보정하는 단계 및 상기 보정된 영상 데이터에 기초하여 드라이버 IC를 제어하는 단계를 포함하고, 상기 복수의 보정 데이터 각각에 포함된, 보정 대상이 되는 픽셀의 위치에 대한 정보 및 상기 픽셀 별 보정 계수에 대한 정보 중 적어도 하나는, 상기 복수의 보정 데이터별로 상이할 수 있다.
여기에서, 상기 드라이버 IC는 상기 디스플레이 패널 내부의 기판의 후면에 배치되고, 상기 복수의 보정 데이터 각각에 포함된, 상기 보정 대상이 되는 픽셀의 위치 및 상기 픽셀 별 보정 계수는, 상기 드라이버 IC와의 거리에 기초하여 결정될 수 있다.
그리고, 상기 픽셀 별 보정 계수는, 상기 드라이버 IC와의 거리가 멀수록 작게 설정될 수 있다.
그리고, 상기 보정된 영상 데이터에 기초하여 구동된 상기 적어도 하나의 픽셀의 휘도 값은, 상기 보정 전 영상 데이터에 기초한 휘도 값보다 낮을 수 있다.
그리고, 상기 복수의 보정 데이터는, 상기 센서에 의해 상기 복수의 온도 각각이 감지된 상태에서, 테스트 영상이 상기 디스플레이 패널에 표시되는 동안 측정된 상기 복수의 픽셀의 휘도 값들에 기초하여 획득될 수 있다.
그리고, 상기 복수의 발광 소자는, R 서브 픽셀, G 서브 픽셀 및 B 서브 픽셀을 포함하고, 상기 보정하는 단계는, 상기 보정 데이터에 기초하여, 상기 적어도 하나의 픽셀에 포함된 복수의 발광 소자 중 R 서브 픽셀에 대응되는 영상 데이터를 보정할 수 있다.
그리고, 상기 보정하는 단계는, 상기 센서에 의해 감지된 온도가 제1 및 제2 온도 사이의 제3 온도인 경우, 상기 복수의 보정 데이터 중 상기 제1 온도에 대응되는 제1 보정 데이터 및 상기 제2 온도에 대응되는 제2 보정 데이터에 보간(Interpolation)을 적용하여 상기 제3 온도에 대응되는 제3 보정 데이터를 생성하고, 상기 제3 보정 데이터에 기초하여 상기 영상 데이터를 보정할 수 있다.
그리고, 상기 복수의 발광 소자는 마이크로 LED가 될 수 있다.
그리고, 상기 드라이버 IC는, 상기 디스플레이 패널 내부의 기판의 후면에 복수 개 배치되고, 상기 센서는, 상기 드라이버 IC와 인접한 영역에 배치될 수 있다.
그리고, 상기 센서는, 상기 디스플레이 패널 내부의 기판에 배치될 수 있다.
이상과 같은 본 개시의 다양한 실시 예에 의하면, 디스플레이 패널의 온도에 기초하여 결정된 보정 데이터에 따라 영상 데이터를 보정하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법이 제공될 수 있다. 이에 따라, 본 개시는 다양한 환경에서 높은 휘도 균일도를 가진 영상을 제공할 수 있다.
도 1a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치를 도시한 도면이다.
도 1b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치를 구성하는 캐비닛을 도시한 도면이다.
도 1c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 모듈의 측면을 도시한 도면이다.
도 1d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치에 표시되는 영상을 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 3a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기판을 도시한 도면이다.
도 3b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기판에서 감지되는 온도를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 보정 데이터의 생성 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 5a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 온도에서 측정된 픽셀 별 휘도 값을 설명하기 위한 도면이다.
도 5b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 보정 데이터를 설명하기 위한 도면이다.
도 6a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제2 온도에서 측정된 픽셀 별 휘도 값을 설명하기 위한 도면이다.
도 6b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제2 보정 데이터를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 보간에 기초하여 보정 데이터를 생성하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치를 설명하기 위한 상세 블록도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
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먼저, 본 명세서 및 청구범위에서 사용되는 용어는 본 개시의 기능을 고려하여 일반적인 용어들을 선택하였다. 하지만, 이러한 용어들은 당 분야에 종사하는 기술자의 의도나 법률적 또는 기술적 해석 및 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 일부 용어는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있다. 이러한 용어에 대해서는 본 명세서에서 정의된 의미로 해석될 수 있으며, 구체적인 용어 정의가 없으면 본 명세서의 전반적인 내용 및 당해 기술 분야의 통상적인 기술 상식을 토대로 해석될 수도 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그에 대한 상세한 설명은 축약하거나 생략한다.
나아가, 이하 첨부 도면들 및 첨부 도면들에 기재된 내용들을 참조하여 본 개시의 실시 예를 상세하게 설명하지만, 본 개시가 실시 예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시를 상세히 설명한다.
도 1a 내지 도 1d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 1a를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)는 복수의 디스플레이 장치(100-1, 100-2, 100-3, 100-4)를 포함하는 모듈러 디스플레이 장치가 될 수 있다. 여기에서, 각 디스플레이 장치(100-1, 100-2, 100-3, 100-4)는 실시 예에 따라 서브 스크린 또는 캐비닛으로 명명될 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 모듈러 디스플레이 장치에 포함되는 각 디스플레이 장치를 캐비닛이라 한다.
도 1b를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 캐비닛(100-1)은 하나 또는 복수의 디스플레이 모듈을 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 1b에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시 예에 따른 캐비닛(100-1)은 4개의 디스플레이 모듈(111, 112, 113, 114)을 포함할 수 있다. 여기에서, 각각의 디스플레이 모듈(111, 112, 113, 114)은 물리적으로 연결되어, 하나의 디스플레이를 구성할 수 있다.
한편, 디스플레이 모듈(111, 112, 113, 114) 각각은 무기 발광 소자(Inorganic Light emitting diode, LED)를 포함하는 LED 디스플레이 모듈로 구현될 수 있다.
구체적으로, 도 1c는 디스플레이 모듈의 측면을 도시한 도면으로써, 디스플레이 모듈(111, 112, 113, 114) 각각은 서브 픽셀인 레드 LED, 그린 LED 및 블루 LED를 하나 칩으로 구현한 픽셀(11)을 복수 개 포함하는 LED 디스플레이 모듈로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 의하면, 상술한 LED는 마이크로 LED가 될 수 있다. 여기에서, 마이크로 LED는 약 5 ~ 100 마이크로미터 크기의 LED로써, 컬러 필터 없이 스스로 빛을 내는 초소형 발광 소자가 될 수 있다.
한편, 복수의 픽셀은 도 1c에 도시된 바와 같이, 기판(10)의 제1 면에 배치되고, 기판(10)의 제2 면에 배치되는 드라이버 IC(130)와 전기적으로 연결될 수 있다. 그리고, 복수의 픽셀 각각은 드라이버 IC(130)에 의해 출력되는 전류의 크기 또는 드라이버 IC(130)에 의해 인가되는 전압의 크기에 기초하여 다양한 세기의 빛을 발광할 수 있다. 한편, 기판(10)의 제2 면에는 온도 감지를 위한 센서(140)가 더 포함될 수 있다. 이에 대한 설명은 도 2를 참조하여 후술하기로 한다.
일 실시 예에 의하면, 복수의 픽셀은 매트릭스 형태(예를 들어, M x N, 여기서 M, N은 자연수)로 배열 될 수 있다. 구체적으로, 매트릭스는 사각 배열(예를 들어, M = N, 여기서 M, N은 자연수, 16 x 16 배열, 24 x 24 배열 등)형태가 될 수 있음은 물론, 이와는 상이한 배열(예를 들어, M ≠ N, 여기서 M, N은 자연수)형태가 될 수 있다.
한편, 상술한 LED 디스플레이 모듈은 일 실시 예일 뿐, 디스플레이 모듈은 LCD(liquid crystal panel), OLED(organic LED), AMOLED(active-matrix OLED), PDP(Plasma Display Panel) 등으로 구현될 수도 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 모듈은 LED 디스플레이 모듈인 것으로 상정하여 설명한다.
다시 도 1b를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 캐비닛(100-1)은, 복수의 디스플레이 모듈(111, 112, 113, 114)이 2x2의 배열로 결합된 형태로 구현될 수 있다.
다만, 여기에서 2x2 배열의 LED 디스플레이 모듈은 일 실시 예일 뿐, LED 디스플레이 모듈의 배열 형태 및 개수는 실시 예에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
그리고, 캐비닛(100-1)은 인접하는 다른 캐비닛과 연결되어 본 개시의 디스플레이 장치(100)를 구현할 수 있다. 일 예로, 복수의 캐비닛(100-1, 100-2, 100-3, 100-4) 각각은 상호간 데이지 체인 방식으로 연결될 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
여기에서, 복수의 캐비닛을 포함하는 디스플레이 장치(100)는 일 실시 예에 의하면, 월 디스플레이(Wall Display) 또는 비디오 월(Video Wall) 등으로 명명될 수도 있다.
예를 들어, 도 1d를 참조하면, 복수의 캐비닛(100-1, 100-2, 100-3, 100-4) 2x2 형태로 연결될 수 있다. 한편, 2x2 배열은 일 실시 예로써, 디스플레이 장치(100)에 포함되는 복수의 캐비닛의 배열 형태 및 개수는 실시 예에 따라 상이할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 복수의 캐비닛 각각에 포함된 디스플레이 모듈을 통해 영상을 표시할 수 있다. 여기에서, 영상은 외부 장치(예를 들어, 셋탑박스, 컴퓨터, 서버 등)로부터 수신된 영상이 될 수 있음은 물론, 디스플레이 장치(100)에 기저장된 영상이 될 수 있다.
구체적으로, 디스플레이 장치(100)는, 복수의 캐비닛으로 각 캐비닛에 대응되는 영상 신호를 전송하고, 복수의 캐비닛에 포함된 각 드라이버 IC는 수신된 영상 신호에 기초하여 영상을 표시할 수 있다. 이에 따라, 도 1d에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(100)는 복수의 캐비닛을 통해 영상을 표시할 수 있다.
한편, 이상에서는 본 개시의 디스플레이 장치(100)가 모듈러 디스플레이 장치로 구현되는 실시 예를 설명하였으나, 이는 일 실시 예로써 디스플레이 장치(100)는 TV 등의 일반적인 디스플레이 장치로 구현될 수도 있음은 물론이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)는 디스플레이 패널(110), 센서(120), 드라이버 IC(130), 메모리(140) 및 프로세서(150)를 포함할 수 있다.
디스플레이 패널(110)은 다양한 영상을 표시할 수 있다. 특히, 디스플레이 패널(110)은 보정 데이터 생성을 위한 테스트 영상을 표시할 수 있다.
여기에서, 테스트 영상은 화이트 컬러의 영상이 될 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니고 레드 컬러의 영상, 그린 컬러의 영상 등 다양한 컬러의 영상이 될 수 있다. 또한, 테스트 영상은 상이한 계조 값을 갖는 복수의 영역이 포함된 패턴 영상이 될 수도 있다. 테스트 영상의 표시를 위해 메모리(140)는 테스트 영상에 대한 정보를 기저장하고 있을 수 있다. 또는, 실시 예에 따라 테스트 영상에 대한 정보는 외부 장치로부터 수신될 수도 있다.
보정 데이터는 디스플레이 패널(110)의 휘도 균일도를 개선하기 위해, 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 픽셀로 입력되는 전류 값(또는, 복수의 픽셀에 인가되는 전압 값)에 적용할 보정 계수(가령, 게인 비 또는 듀티 비)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 보정 데이터는 복수의 픽셀의 계조 값에 적용할 보정 계수에 대한 정보를 포함할 수도 있다.
또한, 보정 데이터는 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 픽셀 중 보정 대상이 되는 픽셀의 위치에 대한 정보를 포함할 수 있다.
디스플레이 패널(110)을 구성하는 각 픽셀은 복수의 발광 소자를 포함할 수 있다. 여기에서 발광 소자는 자발광 LED로써, 가령 R 서브 픽셀, G 서브 픽셀 및 B 서브 픽셀을 포함할 수 있다. 이 경우, 각 픽셀은 드라이버 IC(130)에 의해 입력된 전류(또는, 인가된 전압)에 기초하여 발광할 수 있고, 드라이버 IC(130)에 의해 입력된 전류의 크기(또는, 인가된 전압의 크기)에 기초하여 다양한 밝기의 빛을 출력할 수 있다.
한편, 이는 일 실시 예로써, 디스플레이 패널(110)은 LCD(Liquid Crystal Display Panel), OLED(Organic Light Emitting Diodes), LCoS(Liquid Crystal on Silicon), DLP(Digital Light Processing) 등과 같은 다양한 형태의 디스플레이로 구현될 수도 있다. 또한, 디스플레이 패널(110) 내에는 a-si TFT, LTPS(low temperature poly silicon) TFT, OTFT(organic TFT) 등과 같은 형태로 구현될 수 있는 구동 회로, 백라이트 유닛 등이 포함될 수 있다.
센서(120)는 디스플레이 패널(110)의 온도를 감지할 수 있다. 구체적으로, 센서(120)는 디스플레이 패널(110) 내부의 기판의 후면에 배치되어, 디스플레이 패널(110)의 온도를 감지하고, 감지된 온도에 대한 정보를 프로세서(150)로 전송할 수 있다.
일 예로, 센서(120)는 도 1b에서 설명한 바와 같이, 디스플레이 패널(110)에 포함된 기판(10)의 제2 면에 배치되어 디스플레이 패널(110)의 온도를 감지할 수 있다. 특히, 센서(120)는 기판(10)의 제2 면 중에서도, 드라이버 IC(130)가 배치된 영역에 인접하여 배치될 수 있다. 이에 따라, 센서(120)는 드라이버 IC(130)에 의해 발생하는 열에 의해 변화되는 디스플레이 패널(110)의 온도를 보다 민감하게 감지할 수 있다. 또한, 센서(120)는 디스플레이 패널(110)의 내부에 배치됨으로써, 디스플레이 장치(100) 주변의 온도(가령, 가정 내 실내 온도) 변화에 영향을 받지 않고 디스플레이 패널(100)의 온도를 정확하게 감지할 수 있다.
한편, 상술한 센서(120)의 위치는 일 실시 예로써, 센서(120)는 디스플레이 패널(110)의 온도를 감지할 수 있는 다양한 위치에 배치될 수 있다.
드라이버 IC(130)는 프로세서(150)로부터 수신된 신호에 기초하여 복수의 픽셀의 발광을 제어할 수 있다. 구체적으로, 드라이버 IC(130)는 프로세서(150)로부터 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 픽셀의 발광 제어를 위한 신호를 수신하고, 발광 제어 신호에 따라 복수의 픽셀에 구동 전류를 입력(또는, 구동 전압을 인가)함으로써, 각 픽셀의 발광 및 각 픽셀에 의해 발광되는 빛의 세기를 제어할 수 있다. 이를 위해, 드라이버 IC(130)는 프로세서(150)와 전기적으로 연결되고, 각 픽셀에 포함되는 R 서브 픽셀, G 서브 픽셀 및 B 서브 픽셀과 전기적으로 연결될 수 있다.
메모리(140)는 디스플레이 장치(100)의 구성요소의 전반적인 동작을 제어하기 위한 운영체제(Operating System: OS) 및 디스플레이 장치(100)의 구성요소와 관련된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다.
이에 따라, 프로세서(150)는 메모리(140)에 저장된 다양한 명령 또는 데이터 등을 이용하여 디스플레이 장치(100)의 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(150)는 다른 구성요소들 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장(store)할 수 있다.
메모리(140)는 디스플레이 패널(110)의 휘도 균일도를 개선하기 위한 보정 데이터를 저장할 수 있다. 특히, 메모리(140)는 센서(120)에 의해 상이한 온도가 감지된 상태에서 생성된 복수의 보정 데이터를 저장할 수 있다. 일 예로, 메모리(140)는 센서(120)에 의해 제1 온도(가령, 40도)가 감지된 상태에서 생성된 제1 보정 데이터 및 센서(120)에 의해 제2 온도(가령, 50도)가 감지된 상태에서 생성된 제2 보정 데이터 등을 저장할 수 있다.
프로세서(150)는 디스플레이 장치(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 이를 위해, 프로세서(150)는 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또는, 프로세서(150)는 타이밍 컨트롤러를 포함할 수도 있다.
프로세서(150)는 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(150)에 연결된 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 또한, 프로세서(150)는 다른 구성요소들 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장할 수 있다.
프로세서(150)는 메모리(140)에 저장된 보정 데이터에 기초하여, 영상 데이터를 보정할 수 있다.
상술한 바와 같이, 디스플레이 패널(110)에 포함되는 복수의 픽셀은 드라이버 IC(130)의 구동에 따라 빛을 발광할 수 있다. 구체적으로, 드라이버 IC(130)는 복수의 픽셀 각각에 전류를 입력(또는, 전압을 인가)함으로써 각 픽셀의 발광을 제어하고, 각 픽셀로 입력되는 전류의 크기(또는, 각 픽셀에 인가되는 전압의 크기)를 조절하여 각 픽셀에 의해 발광되는 빛의 세기를 제어할 수 있다.
그런데, 드라이버 IC(130)가 구동되는 경우, 드라이버 IC(130)는 열을 발생하고, 이에 따라 드라이버 IC(130)와 인접한 픽셀에는 높은 온도가 가해질 수 있다. 일 예로, 도 3a와 같이 기판(10)의 제2 면에 복수의 드라이버 IC(130)가 위치하는 경우, 제2 면의 복수의 영역 중 드라이버 IC(130)가 위치하는 영역은 드라이버 IC(130)의 구동에 따라 열이 발생할 수 있다. 이에 따라, 드라이버 IC(130)가 위치하는 영역과 대향하는, 기판(10)의 제1 면에 위치하는 픽셀(또는, 그 주변 영역의 픽셀)은 드라이버 IC(130)에 의해 발생되는 열이 가해짐으로써, 그 외 픽셀들과 비교하였을 때 상대적으로 높은 온도를 가질 수 있다. 일 예로, 영상을 표시하는 디스플레이 패널(110)을 열 화상 카메라로 촬영한 경우, 도 3b에 도시된 바와 같이, 디스플레이 패널(110)의 복수의 영역 중 드라이버 IC(130)가 위치하는 영역과 대향하는, 기판(10)의 제1 면에 위치하는 픽셀(또는, 그 주변 영역의 픽셀) 영역(10)은 그 외 영역과 비교하였을 때 상대적으로 높은 온도가 감지됨을 확인할 수 있다.
일반적으로, LED 등의 픽셀은 온도가 증가함에 따라 출력되는 광의 세기가 약해지는 특성을 가진다는 점에서, 이 경우 열이 가해진 픽셀은 낮은 휘도의 광을 출력하고, 이에 따라 스크린의 휘도 균일도가 저하되는 문제가 발생할 수 있다.
이와 같은 문제를 해결하기 위해, 본 개시의 보정 데이터 생성 시스템(1)은 휘도 균일도 개선을 위한 보정 데이터를 생성할 수 있다. 이하, 도 4를 참조하여 이에 대해 구체적으로 설명한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 보정 데이터의 생성 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 보정 데이터 생성 시스템(1)은 디스플레이 장치(100), 제1 외부 장치(200) 및 제2 외부 장치(300)를 포함할 수 있다.
프로세서(150)는 보정 데이터 생성을 위한 테스트 영상을 디스플레이 패널(110)에 표시할 수 있다. 여기에서, 테스트 영상은 상술한 바와 같이, 화이트 컬러의 영상이 될 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니고 레드 컬러의 영상, 그린 컬러의 영상 등 다양한 컬러의 영상이 될 수 있다. 또한, 테스트 영상은 상이한 계조 값을 갖는 복수의 영역이 포함된 패턴 영상이 될 수도 있다. 한편, 테스트 영상에 대한 정보는 제2 외부 장치(300)로부터 수신될 수 있음은 물론, 디스플레이 장치(100)에 저장되어 있을 수 있다.
프로세서(150)는 테스트 영상을 표시하는 동안, 센서(120)에 의해 감지된 온도를 판단할 수 있다. 이를 위해, 프로세서(150)는 센서(120)와 전기적으로 연결되고, 센서(120)로부터 센서(120)에 의해 감지된 온도에 대한 정보를 수신할 수 있다.
또한, 프로세서(150)는 센서(120)에 의해 상이한 온도가 감지되는 상태에서, 테스트 영상을 복수 회 표시할 수 있다. 이에 따라, 본 개시는 온도별로 상이한 복수의 보정 데이터가 생성될 수 있다. 일 예로, 프로세서(150)는 센서(120)에 의해 제1 온도가 감지되는 상태에서 테스트 영상을 표시하고, 센서(120)에 의해 제2 온도가 감지되는 상태에서 테스트 영상을 표시할 수 있다. 그리고, 제1 온도가 감지되는 상태에서 표시된 테스트 영상에 기초하여 제1 보정 데이터가 생성될 수 있고, 제2 온도가 감지되는 상태에서 표시된 테스트 영상에 기초하여 제2 보정 데이터가 생성될 수 있다.
제1 외부 장치(200)는 휘도 측정을 위한 장치로써, 디스플레이 장치(100)에 표시된 테스트 영상을 촬영할 수 있다. 그리고, 제1 외부 장치(200)는 촬영된 테스트 영상의 컬러 분석을 통해 디스플레이 장치(100)의 픽셀 별 휘도 값에 대한 정보를 생성할 수 있다. 구체적으로, 제1 외부 장치(200)는 테스트 영상의 분석을 통해, 디스플레이 장치(100)의 R 서브 픽셀, G 서브 픽셀 및 B 서브 픽셀 각각의 휘도 값에 대한 정보를 생성할 수 있음은 물론, R 서브 픽셀, G 서브 픽셀 및 B 서브 픽셀을 포함하는 각 픽셀들의 휘도 값에 대한 정보를 생성할 수 있다.
이를 위해, 제1 외부 장치(200)는 디스플레이 장치(100)의 스크린을 픽셀 수 및 픽셀 크기에 기초하여 복수의 영역으로 분할하고, 복수의 영역 각각에 대한 휘도를 측정할 수 있다. 또는, 제1 외부 장치(200)는 스크린을 서브 픽셀 수 및 서브 픽셀 크기에 기초하여 복수의 영역으로 분할하고, 복수의 영역 각각에 대한 휘도를 측정할 수 있다.
이와 같은, 제1 외부 장치(200)는 광학 필터를 통과하는 광의 세기를 검출함으로써 디스플레이 장치(100)의 휘도를 측정하는 스펙트럼 광도계가 될 수 있다. 다만, 이는 일 실시 예로써, 제1 외부 장치(200)는 광을 파장 성분들로 분리하고, 각 파장 성분의 세기를 검출함으로써 디스플레이 장치(100)의 휘도를 측정하는 광전 색채 측정기 등 다양한 휘도계로 구현될 수 있다.
제2 외부 장치(300)는 제1 외부 장치(100)에 의해 생성된 픽셀(또는, 서브 픽셀)별 휘도 값에 대한 정보에 기초하여 보정 데이터를 생성할 수 있다. 이를 위해, 제2 외부 장치(300)는 제1 외부 장치(200)와 통신하여, 제1 외부 장치(200)에 의해 측정된 픽셀(또는, 서브 픽셀)별 휘도 값에 정보를 수신할 수 있다.
구체적으로, 제2 외부 장치(300)는 테스트 영상 데이터에 포함된 픽셀(또는, 서브 픽셀)별 계조 값에 대한 정보에 기초하여, 복수의 픽셀(또는, 서브 픽셀)에 의해 발광되는 빛의 타겟 휘도 값을 산출하고, 픽셀(또는, 서브 픽셀)별 타겟 휘도 값 및 제1 외부 장치(200)로부터 수신한 픽셀(또는, 서브 픽셀)별 휘도 값의 차이에 기초하여 보정 데이터를 생성할 수 있다.
여기에서, 보정 데이터는 보정 대상이 되는 픽셀(또는, 서브 픽셀)의 위치에 대한 정보 및 픽셀(또는, 서브 픽셀)별 보정 계수에 대한 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 제2 외부 장치(300)는 타겟 휘도 값과 상이한 휘도 값의 빛을 출력하는 픽셀(또는, 서브 픽셀)을 보정 대상이 되는 픽셀(또는, 서브 픽셀)로 결정하고, 해당 픽셀(또는, 서브 픽셀)의 타겟 휘도 값과 해당 픽셀(또는, 서브 픽셀)의 휘도 값의 비에 기초하여 의 보정 계수를 결정할 수 있다.
일 예로, 제1 서브 픽셀의 타겟 휘도 값이 100이고 제1 서브 픽셀의 휘도 값이 80인 경우, 제2 외부 장치(300)는 제1 서브 픽셀을 보정 대상으로 판단하고, 게인 비 0.8을 제1 서브 픽셀의 보정 계수로 결정할 수 있다. 한편, 이는 일 실시 예로써, 제2 외부 장치(300)는 제1 서브 픽셀의 타겟 휘도 값이 100이고 제1 서브 픽셀의 휘도 값이 80이며, 제2 서브 픽셀의 타겟 휘도 값이 100이고 제2 서브 픽셀의 휘도 값이 100이면, 제2 서브 픽셀을 보정 대상으로 설정하고, 게인 비 1.25를 제2 서브 픽셀의 보정 계수로 결정할 수도 있다. 즉, 제2 외부 장치(300)는 타겟 휘도 값보다 낮은 휘도 값을 갖는 픽셀 및 타겟 휘도 값보다 높은 휘도 값을 갖는 픽셀 중 하나를 보정 대상이 되는 픽셀으로 결정할 수 있다.
한편, 제2 외부 장치(300)는 상이한 환경에서 디스플레이 장치(100)가 테스트 영상을 표시하는 동안, 제1 외부 장치(200)에 의해 생성된 휘도 데이터에 기초하여 복수의 보정 데이터를 생성할 수 있다.
일 예로, 제2 외부 장치(300)는 디스플레이 장치(100)의 센서(120)에 의해 제1 온도가 감지되는 상태에서 표시된 테스트 영상에 기초하여 제1 외부 장치(200)에 의해 제1 휘도 데이터가 생성된 경우, 제1 휘도 데이터에 기초하여 제1 보정 데이터를 생성하고, 디스플레이 장치(100)의 센서(120)에 의해 제2 온도가 감지되는 상태에서 표시된 테스트 영상에 기초하여 제1 외부 장치(200)에 의해 제2 휘도 데이터가 생성된 경우, 제2 휘도 데이터에 기초하여 제2 보정 데이터를 생성할 수 있다.
이를 위해, 디스플레이 장치(100)는 센서(120)에 의해 제1 온도가 감지되는 상태에서 테스트 영상을 표시하고, 제1 외부 장치(200)는 테스트 영상의 분석을 통해 생성한 제1 휘도 데이터를 제2 외부 장치(300)로 전송하며, 제2 외부 장치(300)는 제1 휘도 데이터 및 테스트 영상에 대응되는 타겟 휘도 값에 기초하여 제1 온도에 대응되는 제1 보정 데이터를 생성할 수 있다. 또한, 디스플레이 장치(100)는 센서(120)에 의해 제2 온도가 감지되는 상태에서 테스트 영상을 표시하고, 제1 외부 장치(200)는 테스트 영상의 분석을 통해 생성한 제2 휘도 데이터를 제2 외부 장치(300)로 전송하며, 제2 외부 장치(300)는 제2 휘도 데이터 및 테스트 영상에 대응되는 타겟 휘도 값에 기초하여 제2 온도에 대응되는 제2 보정 데이터를 생성할 수 있다.
그리고, 제2 외부 장치(300)는 보정 데이터를 디스플레이 장치(100)로 전송할 수 있다. 이를 위해, 제2 외부 장치(300)는 디스플레이 장치(100)와 통신 연결될 수 있다.
프로세서(150)는 제2 외부 장치(300)로부터 수신된 보정 데이터를 메모리(140)에 저장할 수 있다. 특히, 프로세서(150)는 테스트 영상이 표시되는 동안 센서(120)에 의해 감지된 온도를 보정 데이터에 매칭하여 메모리(140)에 저장할 수 있다.
일 예로, 프로세서(150)는 제1 환경에서 테스트 영상을 표시함에 따라 센서(120)에 의해 제1 온도가 감지되는 상태에서 제2 외부 장치(300)로부터 제1 보정 데이터가 수신되면, 제1 온도를 제1 보정 데이터에 매칭하여 저장하고, 제2 환경에서 테스트 영상을 표시함에 따라 센서(120)에 의해 제2 온도가 감지되는 상태에서 제2 외부 장치(300)로부터 제2 보정 데이터가 수신되면, 제2 온도를 제2 보정 데이터에 매칭하여 저장할 수 있다.
한편, 본 개시의 보정 데이터는 룩업 테이블로 메모리(140)에 저장될 수 있다.
일 예로, 디스플레이 패널(110)의 기판(10)의 제2 면에 드라이버 IC(130)가 상술한 도 3a와 같이 복수 개 배치되고, 기판(10)의 제1 면에 복수의 픽셀이 10 by 10으로 배열된 경우를 예로 들어 설명한다.
이 경우, 센서(120)에 의해 제1 온도가 감지된 상태에서, 제1 외부 장치(200)에 의해 측정된 픽셀 별 휘도 값(510)은 도 5a와 같을 수 있다. 즉, 복수의 픽셀 중 드라이버 IC(130)에 대향하는 위치(또는, 그 주변 위치)에 배치된 픽셀은 높은 온도에 의해 상대적으로 낮은 휘도 값을 가지고, 그 외 픽셀은 상대적으로 높은 휘도 값을 가질 수 있다.
이 경우, 제1 보정 데이터는 도 5b와 같은 룩업 테이블 형태로 메모리(140)에 저장될 수 있다. 도 5b를 참조하면, 보정 대상이 되는 픽셀의 위치 및 픽셀 별 보정 계수는 드라이버 IC(120)와의 거리에 기초하여 결정됨을 확인할 수 있다. 구체적으로, 보정 대상이 되는 픽셀은 드라이버 IC(120)와 상대적으로 가까운 거리에 위치하는 픽셀이고, 픽셀 별 보정 계수는 드라이버 IC(120)와의 거리가 멀수록 작게 설정됨을 확인할 수 있다. 물론, 실시 예에 따라, 보정 대상이 되는 픽셀은 드라이버 IC(120)와 상대적으로 먼 거리에 위치하는 픽셀이고, 픽셀 별 보정 계수는 드라이버 IC(120)와의 거리가 멀수록 크게 설정될 수도 있다.
한편, 상술한 바와 같이, 프로세서(150)는 제1 온도와는 상이한 제2 온도가 센서(120)에 의해 감지된 상태에서 생성된 제2 보정 데이터를 획득할 수도 있다.
일 예로, 센서(120)에 의해 제2 온도가 감지된 상태에서, 제1 외부 장치(200)에 의해 측정된 픽셀 별 휘도 값(610)은 도 6a와 같을 수 있다.
이 경우, 제2 보정 데이터는 도 6b와 같은 룩업 테이블 형태로 메모리(140)에 저장될 수 있다. 도 5b 및 도 6b를 참조하면, 보정 대상이 되는 픽셀의 위치 및 픽셀 별 보정 계수는 드라이버 IC(120)와의 거리뿐만 아니라, 센서(120)에 의해 감지된 온도에 따라 상이함을 확인할 수 있다. 구체적으로, 제2 온도가 제1 온도보다 높은 경우, 제1 온도에서 생성된 제1 보정 데이터의 보정 계수보다 제2 온도에서 생성된 제2 보정 데이터의 보정 계수가 작고, 제1 보정 데이터에 따른 보정 대상보다 제2 보정 데이터에 따른 보정 대상이 많음을 확인할 수 있다.
또한, 보정 계수는 0을 초과하고 1 이하의 값을 가짐으로써, 보정된 영상 데이터에 기초하여 구동되는 픽셀의 휘도 값은, 보정 전 영상 데이터에 기초한 휘도 값보다 낮을 수 있다.
한편, 도 5b 및 도 6b에 도시된 바와 같이, 복수의 보정 데이터 각각에 포함된, 보정 대상이 되는 픽셀의 위치 및/또는 픽셀 별 보정 계수는, 복수의 보정 데이터별로 상이할 수 있다. 이는, 복수의 보정 데이터 각각은 상이한 온도에서 생성되고, 픽셀은 온도에 따라 상이한 휘도 값을 빛을 발광함에 기인한다.
다만, 이와 같은 보정 데이터는 일 실시 예로써, 실시 예에 따라 보정 대상이 되는 픽셀이나 보정 계수는 온도가 상이하더라도 일부는 동일할 수도 있을 것이다.
또한, 도 5a 내지 도 6b에서는 복수의 픽셀에 대한 보정 데이터를 도시하였으나, 본 개시의 기술적 사상은 복수의 서브 픽셀에 대한 보정 데이터를 생성하는 경우에도 적용될 수 있다고 볼 것이다.
프로세서(150)는 외부로부터 영상 데이터가 수신되면, 보정 데이터에 기초하여 보정된 영상 데이터에 기초하여 영상을 표시할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(150)는 외부로부터 영상 데이터가 수신되면, 센서(120)에 의해 감지된 온도를 판단할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 메모리(140)에 저장된 복수의 보정 데이터 중에서 센서(120)에 의해 감지된 온도에 대응되는 보정 데이터를 식별할 수 있다. 이를 위해, 프로세서(150)는 복수의 보정 데이터에 각각에 매칭된 온도에 대한 정보를 식별할 수 있다.
일 예로, 센서(120)에 의해 감지된 온도가 제1 온도이면, 프로세서(150)는 메모리(140)에 저장된 복수의 보정 데이터 중에서, 제1 온도가 매칭된 보정 데이터를 식별하고, 센서(120)에 의해 감지된 온도가 제2 온도이면, 프로세서(150)는 메모리(140)에 저장된 복수의 보정 데이터 중에서, 제2 온도가 매칭된 보정 데이터를 식별할 수 있다.
그리고, 프로세서(150)는 보정 데이터에 따라 영상 데이터를 보정할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(150)는 보정 데이터에 기초하여 보정 대상이 되는 픽셀의 위치 및 보정 대상이 되는 픽셀의 보정 계수를 판단하고, 보정 대상이 되는 픽셀의 계조 값을 보정 계수에 따라 보정할 수 있다. 일 예로, 영상 데이터에 의해 판단된 특정 픽셀의 계조 값이 a(가령, 100)이고, 해당 픽셀의 보정 계수가 b(가령, 0.8)이면, 프로세서(150)는 해당 픽셀의 계조 값을 a*b(가령, 80)로 보정하고, 해당 픽셀이 a*b의 계조 값을 갖는 빛을 발광하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
한편, 여기에서는 계조 값을 보정 계수에 따라 보정하는 것으로 설명하였으나, 실시 예에 따라 프로세서(140)는 각 픽셀(또는, 서브 픽셀)로 출력되는 전류의 크기 또는 각 픽셀(또는, 서브 픽셀)에 인가되는 전압의 크기를 보정 계수에 따라 보정할 수도 있을 것이다.
드라이버 IC(120)는 프로세서(150)로부터 보정된 영상 데이터를 수신하고, 보정된 영상 데이터에 따라 복수의 픽셀(또는, 서브 픽셀)을 제어할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 패널(110)에는 높은 휘도 균일도의 영상이 표시될 수 있다.
이와 같이, 본 개시의 디스플레이 장치(100)는 디스플레이 패널(110)의 온도에 기초하여 결정된 보정 데이터에 따라 영상 데이터를 보정함으로써 다양한 환경에서도 높은 휘도 균일도를 가진 영상을 제공할 수 있다.
한편, 이상에서는 픽셀 별 보정 계수에 대한 정보를 포함하는 보정 데이터를 설명하였으나, 실시 예에 따라 서브 픽셀 별 보정 계수에 대한 정보를 포함하는 보정 데이터가 메모리(140)에 저장될 수도 있다.
이 경우, 프로세서(150)는 서브 픽셀 별 보정 계수에 대한 정보를 포함하는 보정 데이터에 기초하여 영상 데이터를 보정할 수 있다. 특히, 프로세서(150)는 복수의 발광 소자 중 R 서브 픽셀에 대응되는 영상 데이터를 보정 데이터에 기초하여 보정할 수 있다. 이는, G 서브 픽셀 및 B 서브 픽셀보다 R 서브 픽셀이 상대적으로 온도에 더 민감하여, R 서브 픽셀이 G 서브 픽셀 및 B 서브 픽셀보다 온도 증가에 따른 휘도 감소 영향이 큼을 고려한 것이다.
구체적으로, 프로세서(150)는 보정 데이터에 기초하여 보정 대상이 되는 R 서브 픽셀을 판단하고, 보정 데이터에 기초하여 R 서브 픽셀의 계조 값을 보정할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 보정 데이터에 따라 보정된 영상 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송하고, 드라이버 IC는 보정된 영상 데이터에 기초하여 복수의 서브 픽셀의 발광을 제어할 수 있다.
이에 따라, 본 개시는 R 서브 픽셀의 데이터 보정만으로 높은 휘도 균일도를 갖는 영상을 제공할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 보간에 기초하여 보정 데이터를 생성하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
프로세서(150)는 메모리(140)에 저장된 복수의 보정 데이터에 기초하여 새로운 보정 데이터를 생성할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(150)는 메모리(140)에 저장된 복수의 보정 데이터에 보간(Interpolation)을 적용하여 새로운 보정 데이터를 생성할 수 있다.
일 예로, 센서(120)에 의해 감지된 온도가 제3 온도이나 메모리(140)에 제3 온도가 매칭된 보정 데이터가 저장되어 있지 않은 경우, 프로세서(150)는 제3 온도보다 낮은 제1 온도에 대응되는 제1 보정 데이터 및 제3 온도보다 높은 제2 온도에 대응되는 제2 보정 데이터에 보간을 적용하여 제3 온도에 대응되는 제3 보정 데이터를 생성할 수 있다.
구체적으로, 도 7을 참조하면, 프로세서(150)는 제1 온도에 대응되는 제1 보정 데이터(520) 및 제2 온도에 대응되는 제2 보정 데이터(620)를 메모리(140)로부터 획득하고, 제1 및 제2 보정 데이터(520, 620) 각각의 픽셀 별 보정 계수에 보간을 적용하여 제3 온도에 대응되는 제3 보정 데이터(720)를 생성할 수 있다.
그리고, 프로세서(150)는 제3 보정 데이터에 기초하여 영상 데이터를 보정하고, 보정된 영상 데이터에 따라 영상을 표시하도록 드라이버 IC(130)를 제어할 수 있다.
이와 같이, 보간을 통해 새로운 보정 데이터를 생성함으로써, 본 개시는 다양한 환경에 가장 적절한 보정 데이터에 따라 영상 데이터를 보정할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치를 설명하기 위한 상세 블록도이다.
도 8을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)는 디스플레이 패널(110), 센서(120), 드라이버 IC(130), 메모리(140), 통신부(160), 입력부(170), 비디오 처리부(180), 오디오 처리부(190) 및 프로세서(150)를 포함할 수 있다. 이하 상술한 설명과 중복되는 부분은 생략하거나 축약하여 설명한다.
통신부(160)는 다양한 유형의 통신방식에 따라 다양한 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 일 예로, 통신부(160)는 제2 외부 장치(300)와 통신하여 보정 데이터를 수신할 수 있다. 여기에서, 보정 데이터는 디스플레이 패널의 온도에 따라 상이할 수 있다.
이를 위해, 통신부(160)는 근거리 무선 통신 모듈(미도시) 또는 무선 랜 통신 모듈(미도시)과 같은 통신 모듈을 포함할 수 있다. 여기서, 근거리 무선 통신 모듈(미도시)은 근거리에 위치한 전자 장치와 무선으로 데이터 통신을 수행하는 통신 모듈로써, 예를 들어, 블루투스(Bluetooth) 모듈, 지그비(ZigBee) 모듈, NFC(Near Field Communication) 모듈 등이 될 수 있다. 그리고, 무선 랜 통신 모듈(미도시)은 와이파이(WiFi), IEEE 등과 같은 무선 통신 프로토콜에 따라 외부 네트워크에 연결되어 통신을 수행하는 모듈이 될 수 있다.
또한, 통신부(160)는 3G(3rd Generation), 3GPP(3rd Generation Partnership Project), LTE(Long Term Evoloution), 5G(5th Generation) 등과 같은 다양한 이동 통신 규격에 따라 이동 통신망에 접속하여 통신을 수행하는 이동 통신 모듈을 포함할 수도 있다. 또한, 통신부(160)는 USB(Universal Serial Bus), IEEE(Institute of Electrical and Eletronics Engineers) 1394, RS-232 등의 유선 통신 모듈(미도시) 중 적어도 하나를 포함할 수도 있고, TV 방송을 수신하는 방송 수신 모듈을 포함할 수도 있다.
입력부(170)는 디스플레이 장치(100)의 동작을 제어하기 위한 각종 사용자 명령을 입력 받을 수 있다. 일 예로, 입력부(170)는 테스트 영상의 수신 또는 표시를 위한 사용자 명령이나 보정 데이터 생성을 위한 사용자 명령을 수신할 수 있다.
이를 위해, 입력부(170)는 각종 버튼 또는 터치 센서 등과 같은 디스플레이 장치(100)를 제어할 수 있는 다양한 입력 장치로 구현될 수 있다.
비디오 처리부(180)는 통신부(160)를 통해 수신되는 영상 프레임을 포함하는 영상 신호를 처리할 수 있다. 비디오 처리부(180)는 영상 신호의 디코딩, 스케일링, 노이즈 필터링, 프레임 레이트 변환, 해상도 변환 등을 수행할 수 있다. 비디오 처리부(180)에 의해 처리된 영상 프레임은 디스플레이 패널(110)에 표시될 수 있다.
오디오 처리부(190)는 통신부(170)를 통해 수신되는 오디오 신호를 처리할 수 있다. 오디오 처리부(190)는 오디오 신호의 디코딩, 증폭, 노이즈 필터링 등을 수행할 수 있다. 오디오 처리부(190)에 의해 처리된 오디오 신호는 오디오 출력부(미도시)를 통해 출력될 수 있다.
오디오 출력부(미도시)는 오디오 처리부(190)에서 처리된 각종 오디오 신호, 알림 음이나 음성 메시지를 출력할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
디스플레이 장치(100)는 센서에 의해 감지된 디스플레이 패널의 온도에 기초하여, 복수의 보정 데이터 중 감지된 온도에 대응되는 보정 데이터를 식별(S910)할 수 있다. 여기에서, 복수의 보정 데이터는 디스플레이 장치(100)에 저장된 데이터로써, 각 보정 데이터는 센서에 의해 상이한 온도가 감지되는 상태에서 생성될 수 있다. 일 예로, 제1 보정 데이터는 센서에 의해 제1 온도가 감지되는 동안 생성된 데이터이고, 제2 보정 데이터는 센서에 의해 제2 온도가 감지되는 동안 생성된 데이터가 될 수 있다.
그리고, 디스플레이 장치(100)는 보정 데이터에 기초하여 영상 데이터를 보정(S920)할 수 있다. 여기에서, 영상 데이터는 외부 장치로부터 수신된 데이터가 될 수 있음은 물론, 디스플레이 장치(100)에 저장된 데이터가 될 수 있다.
구체적으로, 디스플레이 장치(100)는 보정 데이터에 포함된 보정 대상이 되는 픽셀의 위치 및 해당 픽셀의 보정 계수를 판단하고, 보정 대상이 되는 픽셀의 계조 값을 보정 계수에 따라 보정할 수 있다.
그리고, 디스플레이 장치(100)는 보정 데이터에 따라 보정된 영상 데이터에 기초하여 복수의 픽셀을 제어하도록 드라이버 IC를 제어(S930)할 수 있다. 이에 따라, 드라이버 IC는 보정된 영상 데이터에 따라 복수의 픽셀의 발광을 제어하고, 디스플레이 장치(100)는 높은 휘도 균일도를 가진 영상을 표시할 수 있다.
한편, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 디스플레이 장치에 설치 가능한 소프트웨어 또는 어플리케이션 형태로 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 디스플레이 장치에 대한 소프트웨어 업그레이드, 또는 하드웨어 업그레이드만으로도 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들은 디스플레이 장치에 구비된 임베디드 서버, 또는 디스플레이 장치 외부의 서버를 통해 수행되는 것도 가능하다.
한편, 본 개시에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 순차적으로 수행하는 프로그램이 저장된 비일시적 판독 가능 매체(non-transitory computer readable medium)가 제공될 수 있다.
비일시적 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, 상술한 다양한 어플리케이션 또는 프로그램들은 CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등과 같은 비일시적 판독 가능 매체에 저장되어 제공될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 디스플레이 장치에 있어서,
    서로 다른 색상의 복수의 발광 소자로 구성된 복수의 픽셀을 포함하는 디스플레이 패널;
    상기 디스플레이 패널의 온도를 감지하기 위한 센서;
    상기 복수의 픽셀을 구동하기 위한 드라이버 IC;
    복수의 온도에 대응되는 복수의 보정 데이터가 저장된 메모리; 및
    상기 센서에 의해 감지된 온도에 기초하여, 상기 저장된 복수의 보정 데이터 중 상기 감지된 온도에 대응되는 보정 데이터를 식별하고, 상기 보정 데이터에 기초하여 영상 데이터를 보정하며, 상기 보정된 영상 데이터에 기초하여 상기 드라이버 IC를 제어하는 프로세서;를 포함하고,
    상기 복수의 보정 데이터 각각에 포함된, 보정 대상이 되는 픽셀의 위치에 대한 정보 및 상기 픽셀 별 보정 계수에 대한 정보 중 적어도 하나는, 상기 복수의 보정 데이터별로 상이한, 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 드라이버 IC는 상기 디스플레이 패널 내부의 기판의 후면에 배치되고,
    상기 복수의 보정 데이터 각각에 포함된, 상기 보정 대상이 되는 픽셀의 위치 및 상기 픽셀 별 보정 계수는, 상기 드라이버 IC와의 거리에 기초하여 결정되는, 디스플레이 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 픽셀 별 보정 계수는,
    상기 드라이버 IC와의 거리가 멀수록 작게 설정되는, 디스플레이 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 보정된 영상 데이터에 기초하여 구동된 상기 적어도 하나의 픽셀의 휘도 값은, 상기 보정 전 영상 데이터에 기초한 휘도 값보다 낮은, 디스플레이 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 보정 데이터는,
    상기 센서에 의해 상기 복수의 온도 각각이 감지된 상태에서, 테스트 영상이 상기 디스플레이 패널에 표시되는 동안 측정된 상기 복수의 픽셀의 휘도 값들에 기초하여 획득되는, 디스플레이 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 발광 소자는, R 서브 픽셀, G 서브 픽셀 및 B 서브 픽셀을 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 보정 데이터에 기초하여, 상기 적어도 하나의 픽셀에 포함된 복수의 발광 소자 중 R 서브 픽셀에 대응되는 영상 데이터를 보정하는, 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 센서에 의해 감지된 온도가 제1 및 제2 온도 사이의 제3 온도인 경우, 상기 복수의 보정 데이터 중 상기 제1 온도에 대응되는 제1 보정 데이터 및 상기 제2 온도에 대응되는 제2 보정 데이터에 보간(Interpolation)을 적용하여 상기 제3 온도에 대응되는 제3 보정 데이터를 생성하고,
    상기 제3 보정 데이터에 기초하여 상기 영상 데이터를 보정하는, 디스플레이 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 발광 소자는 마이크로 LED인, 디스플레이 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 드라이버 IC는, 상기 디스플레이 패널의 후면에 복수 개 배치되고,
    상기 센서는, 상기 드라이버 IC와 인접한 영역에 배치되는, 디스플레이 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 센서는,
    상기 디스플레이 패널 내부의 기판에 배치되는, 디스플레이 장치.
  11. 서로 다른 색상의 복수의 발광 소자로 구성된 복수의 픽셀을 포함하는 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,
    센서에 의해 감지된 디스플레이 패널의 온도에 기초하여, 복수의 보정 데이터 중 상기 감지된 온도에 대응되는 보정 데이터를 식별하는 단계;
    상기 보정 데이터에 기초하여 영상 데이터를 보정하는 단계; 및
    상기 보정된 영상 데이터에 기초하여 드라이버 IC를 제어하는 단계;를 포함하고,
    상기 복수의 보정 데이터 각각에 포함된, 보정 대상이 되는 픽셀의 위치에 대한 정보 및 상기 픽셀 별 보정 계수에 대한 정보 중 적어도 하나는, 상기 복수의 보정 데이터별로 상이한, 디스플레이 장치의 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 드라이버 IC는 상기 디스플레이 패널 내부의 기판의 후면에 배치되고,
    상기 복수의 보정 데이터 각각에 포함된, 상기 보정 대상이 되는 픽셀의 위치 및 상기 픽셀 별 보정 계수는, 상기 드라이버 IC와의 거리에 기초하여 결정되는, 디스플레이 장치의 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 픽셀 별 보정 계수는,
    상기 드라이버 IC와의 거리가 멀수록 작게 설정되는, 디스플레이 장치의 제어 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 보정된 영상 데이터에 기초하여 구동된 상기 적어도 하나의 픽셀의 휘도 값은, 상기 보정 전 영상 데이터에 기초한 휘도 값보다 낮은, 디스플레이 장치의 제어 방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 복수의 보정 데이터는,
    상기 센서에 의해 상기 복수의 온도 각각이 감지된 상태에서, 테스트 영상이 상기 디스플레이 패널에 표시되는 동안 측정된 상기 복수의 픽셀의 휘도 값들에 기초하여 획득되는, 디스플레이 장치의 제어 방법.
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