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LTPS TFT LCD 패널의 광 센서를 위한 dual slope 보정 회로
Design of Readout Circuit with Dual Slope Correction for photo sensor of LTPS TFT-LCD 원문보기

電子工學會論文誌. Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea. SD, 반도체, v.46 no.6 = no.384, 2009년, pp.31 - 38  

우두형 (가톨릭대학교 정보통신전자공학부)

초록
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휴대용 기기의 소비 전력을 낮추고 영상의 질을 개선하기 위해, 주변 밝기에 따라서 LCD 모듈의 백라이트를 조정하는 방법을 사용할 수 있다. 이를 효과적으로 구현하기 위해서 LCD 패널에 광 센서와 신호취득 회로를 집적하고자 했으며, LTPS TFT 공정을 이용하여 설계했다. 서로 다른 LCD 패널의 광 센서에 대한 특성 편차를 보정하기 위해 새로운 개념의 start-up 보정 방식을 제안하였다. 이와 더불어 광 전류 정보를 디지털 형태로 전달하기 위해 time-to-digital 방식을 사용하였으며, 이를 start-up 보정 방식과 효과적으로 결합하는 dual slope 보정 방법을 제안하였다. LTPS TFT 공정을 이용하여 최종적인 신호취득 회로를 구현하고자, 간단하고 안정적인 회로 구조와 타이밍을 제안하고 설계 및 검증을 진행했다. 설계한 신호취득 회로는 별도의 검사 설비 없이 광 센서 편차의 보정이 가능하며, 60dB 범위의 입력 광에 대해 10배수 구간 마다 4 단계의 디지털 데이터를 출력한다. 신호취득 속도는 100Hz이며, 디지털 변환의 선형 오차는 18% 미만이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

To improve the image quality and lower the power consumption of the mobile applications, it is the one of the best candidate to control the backlight unit of the LCD module with ambient light. Ambient light sensor and readout circuit were integrated in LCD panel for the mobile applications, and we d...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 것이다. 그러나, 본 논문에서는 광 센서 보다는 이를 위한 신호취득 회로 구현에 더 중점을 두고자 한다. Top 게이트 구조의 TFT에서 상부 게이트 전극을 제거한 PIN 구조의 광 센서를 제작하였으며, 이에 대한 측정결과를 그림 2에 나타내었다.
  • 본 논문에서는 LTPS TFT의 장점을 최대한 발휘하여, 광 센서와 신호취득 회로를 LCD panel 위에 집적하고자 한다.
  • 다음으로 PD3는 표준 밝기에 대한 정보를 얻기 위한 것으로서, 백라이트의 초기 밝기 값을 인식하며, 이를 위해 하부의 백라이트 차단 테이프를 제거해야 한다. 이와 같은 방법을 이용하여 제품의 시작과 동시에 광 센서의 암전류와 감지도에 대한 정보를 알 수 있는 것이다. 두 가지 정보를 활용하여 보정하는 구체적인 회로 기법에 대해서는 추후에 설명하도록 하겠다.
  • 주변 밝기에 따라 LCD 모듈의 백라이트를 조정하는 응용을 위해, LCD 패널에 광 센서와 신호취득 회로를 집적하는 연구를 진행했다. 이를 위해 LTPS TFT 공정을 이용하여 광 센서를 제작하고 신호취득 회로를 설계했다.

가설 설정

  • 오차를 나타냈다. 광 센서의 패널 간 편차는 앞에서와 마찬가지로 100%로 가정하고, 패널 내 편차를 각각 5%와 10%로 가정한 결과이다. 원하는 입력 범위의 각 레벨에서 18% 이하의 선형 오차를 보이고 있다.
  • 그림 12는 빛의 세기에 따른 신호취득 회로의 최종디지털 출력 특성을 나타낸다. 이 때, 서로 다른 LCD 패널의 센서 간 특성 편차는 최대 100%라 가정하고, 같은 LCD패널 내의 센서 간 특성 편차는 최대 5%라 가정했다. 그림 12의 이상적인 곡선은 디지털 변환 이전의 값으로 그림 11의 실선(Tpd)과 같다.
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참고문헌 (7)

  1. M. Karube, et al., "Low power consumption for circuits integration of low temperature poly-Si TFT-LCDs", IDW Digest, pp.1229-1230, 2005 

  2. T. Nishibe, and H. Nakamura, "Value-added circuit and function integration for SOG base on LTPS technology", SID symposium Digest, pp. 1091-1094, 2006 

  3. N. Chang, I. Choi, and H. Shim, "DLS: Dynamic backlight luminance scaling of liquid crystal display", IEEE trans. on VLSI systems, vol. 12, no. 8, pp. 837-846, 2004 

  4. K. Maeda, et al., "The system-LCD with monolithic ambient light sensor system", SID symposium Digest, pp. 356-357, 2005 

  5. F. Matsuki, et al., "Integrated ambient light sensor in LTPS AMLCDs", SID symposium Digest, pp. 290-293, 2007 

  6. H. S. Park, T. J. Ha, M. K. Han, D. H. Woo, K. S. Shin, and C. W. Kim, "A new monolithic polysilicon ambient light sensor system with wide dynamic range for active-matrix displays by employing an adaptive sensitivity control method", SID symposium Digest, pp. 716-719, 2008 

  7. D. H. Woo, S. G. Kang and H. C. Lee, "Novel current-mode background suppression for 2-D LWIR applications", Circuits and Systems II, IEEE Trans. on, Vol. 52, No. 9, pp. 600-610, 2005 

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