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[디스플레이 시스템 실험] LCD panel의 광학적 특성

경희대 정보디스플레이학과 디스플레이 시스템 실험 보고서입니다.
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최초등록일 2011.08.10 최종저작일 2008.09
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[디스플레이 시스템 실험] LCD panel의 광학적 특성
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    소개

    경희대 정보디스플레이학과 디스플레이 시스템 실험 보고서입니다.

    목차

    1. 실험 목적

    2. 실험 이론
    2.1 DVI
    2.2 Photo-Transistor (NTE3036)
    2.3 LC Response Time
    2.4 Buffer Board (SiI1161CTU)
    2.5 Panel Interface
    2.6 TMDS
    2.7 LVDS
    2.8 TTL
    2.9 Charge Sharing
    2.10 Dynamic Capacitance
    2.10 H sync, V sync, DE

    3. 실험 준비물

    4. 주의사항

    5. 실험 방법
    5.1 실험A. 동작 직후 Power Consumption, 광학 특성 측정
    5.2 실험B. LCD Panel의 광학 특성 측정
    5.3 실험C. Response Time 측정
    5.4 추가실험. Buffer Board를 통한 광학 특성을 AD Board를 통했을 때의
    5.4 추가실험. Buffer Board를 통한 광학 특성을 AD Board를 통했을 때의 Lookup Table과 비교.
    5.5 추가실험. Buffer Board의 LVDS 신호 직접 측정
    5.6 추가실험. Frame이 변화할 때, Panel 위 쪽과 아래 쪽의 Delay 측정.
    5.7 추가실험. V sync, H sync, DE간의 관계 알아보기.

    6. 결과 & 분석
    6.1 실험A. 동작 직후 Power Consumption, 광학 특성 측정
    6.2 실험B. LCD Panel의 광학 특성 측정
    6.3 실험C. Response Time 측정
    6.4 추가실험. Buffer Board를 통한 광학 특성을 AD Board를 통했을 때의 Lookup Table과 비교.
    6.5 추가실험. Buffer Board의 LVDS 신호 직접 측정
    6.6 추가실험. Frame이 변화할 때, Panel 위 쪽과 아래 쪽의 Delay 측정.
    6.7 추가실험. V sync, H sync, DE간의 관계 알아보기.

    7. 고찰

    8. 맺음말

    9. References

    본문내용

    Optical characteristics of LCD panel

    Abstract
    이번 실험은 LCD 모니터의 패널을 꺼내서 패널 자체의 특성을 분석하는 것이다. AD Board 대신 Buffer Board를 이용하여 LCD panel 고유의 특성들, 즉 동작 직후의 Power Consumption, 색좌표 및 휘도를 측정하여 AD Board를 통하였을 때의 결과와 비교해볼 수 있다. 그리고 Response Time을 측정하여 Data값의 변화에 따른 차이를 비교하였다. 또한 추가적으로 Frame이 변화할 때 Panel의 위 쪽과 아래 쪽의 Delay에 대해서도 측정하였다. 더불어 이전 실험에서 확실히 측정하지 못한 V sync, H sync, DE 신호를 측정하여 그 관계도 분석해 보았다.

    1. 실험 목적
    LCD panel의 광학적 특성에 대해 이해하고, 기존의 AD Board대신 Buffer Board를 이용해 Power Consumption과 Optical Characteristic을 측정 하여 LCD panel의 고유 특성을 알 수 있다. 액정의 Response Time을 직접 측정함으로써 G to G, B to W 간의 차이 또한 알아볼 수 있다.

    2. 실험 이론
    2.1 DVI
    DVI는 Digital Video Interface의 약자로 LCD, PDP, HDTV 등 고급 디스플레이 장치에 Analog 신호를 거치지 않고 바로 Digital로 입력하는 인터페이스이다. 기존의 CRT 모니터는 analog 신호로 구동되기 때문에 그 동안 Graphic card 에서 Digital 신호를 Analog 신호로 변환하여 신호를 전송했지만, LCD와 같은 Digital 신호로 구동되는 장치에서는 이렇게 변환된 Analog 신호를 다시 Digital 신호로 바꾸어야 하기 때문에 이를 개선하기 위해 DVI가 고안된 것이다. 기존의 RGB cable, S-VHS 보다 해상도가 높고 Digital 전송 방식이기 때문에 일정 규격 이상의 cable로 연결된다면 우수한 고화질 영상의 구현이 가능하다. DVI의 전송 규격은 TMDS이며 이에 대해서는 아래에서 자세히 설명하기로 한다.

    2.2 Photo-Transistor (NTE3036)
    Photo transistor는 빛을 받으면 전류를 트랜지스터의 증폭 작용을 이용해 증폭시키는 소자로 빛을 받으면 전류가 흐르는 Photo diode와 Transistor를 접합시켜 놓은 형태이다. 게르마늄이나 실리콘으로 만들어진 base 부분에 빛이 쏘여지면 전류가 흐르게 되는 원리이다.

    참고자료

    · [1] 디스플레이 시스템 실험 매뉴얼
    · [2] 디스플레이 시스템 이론 교과서
    · [3] http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?id=12
    · [4] http://www.icpart.com/SALESDETAIL/SII1161CTU.html
    · [5] Data Sheet of SiI1161CTU
    · [6] http://patent.naver.com/patent/specification.php?ApplicationNumber=1020050122685
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