LED-skærmens ydeevne er tæt forbundet med dens tekniske parametre. Du har måske hørt konceptet med scanningstilstand. I øjeblikket omfatter de to almindelige scanningstilstande 32-scanning og 64-scanning. Hvad er forskellene mellem dem? Doitvision vil analysere dem i detaljer.
Hvad er scanningstilstanden?

Scanningstilstanden refererer til arbejdstilstanden for LED-displayets interne drivkredsløb. Den definerer rækkefølgen og antallet af LED-lampeperler på samme tid.
1. 32-scanning: LED-skærmen er opdelt i 32 scanningsområder. Hver gang et område er tændt, fuldføres opdateringen af hele skærmen på skift.
2. 64-scanning: LED-skærmen er opdelt i 64 scanningsområder. Hver gang et område tændes, fuldføres opdateringen én efter én.
På grund af forskellen i belysningsrækkefølgen vil det ikke kun påvirke displayeffekten, men også direkte bestemme kompleksiteten af drivkredsløbet, lysstyrkeoutput og strømforbrug.
Den grundlæggende tekniske forskel mellem 32-scanning og 64-scanning

Scan-område
32-scanning: Da skærmen er opdelt i 32 områder, er antallet af LED-lampeperler i hvert område relativt stort.
64-scanning: Da der er flere scanningsområder, er antallet af LED-lampeperler, der tændes ad gangen, færre.
Flere scanningsområder betyder mere jævn strømfordeling, hvilket kan reducere den aktuelle belastning af et enkelt område. Derfor har 64-scan LED-skærme generelt højere stabilitet og kan forlænge LED-skærmens levetid.
Driver chip
32-scan anvender traditionelle køreplaner, såsom styring af belysningen af LED-lampeperler gennem 138 dekodere.
Men for at understøtte højere scanningsfrekvenser opgiver 64-scan den traditionelle afkodningsmetode. Det bruger normalt seriel rækkerørsdriftsteknologi, som yderligere kan optimere kredsløbsdesignet.
Selvom 64-scan reducerer antallet af chips, øger det også den tekniske kompleksitet. Derfor stiller dens fremstillingsproces også højere krav.
Indvirkningen af opdateringshastighed på visningseffekten
32-scannings opdateringshastighed
Generelt set, sammenlignet med 32-scanning, kan 64-scan LED-skærme give højere opdateringshastigheder.
På grund af de færre scanninger pr. tidsenhed kan den nemmere opnå højere farvegengivelse. Når der afspilles dynamiske billeder, er 64-scanningsbilleder desuden mere stabile, hvilket kan reducere sløring og udtværing.
Lysstyrke og strømforbrug
Lysstyrke ydeevne
32 scanninger: På grund af det store antal LED-perler, der køres hver gang, er skærmens lysstyrke normalt højere. 32-scanning LED-skærme er mere velegnede til stærke lysscener, såsom udendørs reklamer eller high-end scenedisplays.
64 scanninger: På grund af det lille antal lampeperler, der tændes hver gang, er den teoretiske lysstyrke lidt lavere, men moderne LED-skærmproducenter kompenserer ofte for denne forskel ved at justere drevstrømmen, og den endelige lysstyrkeydelse er ikke meget anderledes.
Strømforbrug ydeevne
1. 32 scanninger: Flere lampeperler drives ad gangen, og det øjeblikkelige strømforbrug er højere.
2. 64 scanninger: Færre lampeperler drives ad gangen, hvilket reducerer det øjeblikkelige strømforbrug. På grund af den højere scanningsfrekvens ændres det samlede strømforbrug dog ikke væsentligt.
Plavere forbrugsforskelle
Forskellen i strømforbrug mellem 32 scanninger og 64 scanninger afhænger mere af den aktuelle drevstrømkonfiguration og applikationsmiljø snarere end selve scanningsmetoden.
Omkostninger og kompleksitet
Omkostningsfaktorer
1. 32 scanninger:
– Bruger den traditionelle 138-afkodningsmetode med moden teknologi og relativt lave produktionsomkostninger.
– Drivkredsløbet er relativt enkelt og har lave hardwarekrav.
2. 64-scanning:
– Brug af mere komplekse driver-IC'er og seriel rækkerørsteknologi, selvom antallet af chips er reduceret, øges kredsløbsdesignet og proceskompleksiteten.
– Der kræves højere tekniske investeringer for at optimere kørselsordningen, så dens startomkostninger er højere.
Teknisk kompleksitet
Ved faktisk brug kan 64-scan stå over for følgende tekniske udfordringer:
– Tab i gråtoner: I scener med lav lysstyrke kan 64-scanning være vanskeligt at genoprette fin gråtoneydelse, hvilket resulterer i reduceret billedkvalitet.
– Farveforskel og farvepletter: På grund af reduktionen af driver-IC'er kan skærmen have ujævn lysstyrke og farveforskel.
– Levetid: Reduktionen i antallet af chips kan forårsage overdrevne opdateringsproblemer, fremskynde lysnedbrydningen af lampeperlerne og påvirke LED-skærmens levetid.
Visuel effekt sammenligning
Dynamisk billedydelse
– 32-scanning:
– Billedet er mere stabilt og velegnet til visning af dynamiske billeder med høj hastighed.
– Mindre ghosting og høj farvegengivelse.
– 64 scanning:
– Selvom dens højere opdateringshastighed til en vis grad opvejer manglen på billedstabilitet, kan 64-scanning LED-skærme i komplekse dynamiske scener stadig have problemer med sløring og farveafvigelse.
Ensartethed og fejlrate
– 32 scanning: På grund af det enkle kørekredsløb er skærmfejlfrekvensen lav, og visningseffekten er mere ensartet.
– 64-scanning: Efter at kørekredsløbet er kompliceret, kan det forårsage lange strimler af lyse eller mørke pletter (almindeligvis kendt som "larve-fænomenet"), hvilket reducerer den visuelle oplevelse.
Vi har introduceret de vigtigste forskelle mellem 32-scanning og 64-scanning. Så for en LED-skærm, hvordan bedømmer du scanningstilstanden for LED-skærmen?
Hvordan bedømmer man scanningstilstanden for LED-skærmen?
Lad os tage 1/4 scanningstilstanden som et eksempel. Det kan ganske enkelt forstås, at på et bestemt tidspunkt er kun en fjerdedel af LED-perlerne oplyst af driver-IC.
Selvom denne arbejdsmetode ikke let kan opdages med det blotte øje, kan du muligvis fange effekten af denne lyssekvens, hvis du bruger professionelt kameraudstyr og indstiller lukkertiden meget højt. Lad os derefter beregne scanningstilstanden ved at bruge P3 LED-modulet som eksempel.
Trin 1: Beregn det samlede antal driver-IC-ben
Først skal du observere antallet af driver-IC'er på modulet.
I tilfældet med P3-modulet kan vi se, at der er 8 grupper af LED-driver-IC'er på modulet, hver gruppe indeholder 3 driver-IC'er, så det samlede antal er:
8 × 3 = 24 driver-IC'er.
Hver driver-IC har 16 ben.
Derfor er det samlede antal driver IC-ben på modulet:
24 × 16 = 384 stifter.
Trin 2: Beregn det samlede antal LED-chips i modulet
Bestem først modulets opløsning.
P3-modulets opløsning er 64×32, så dets samlede antal pixels er:
64 × 32 = 2048 pixels.
Hver pixel består af tre farver LED-chips: rød, grøn og blå, så det samlede antal LED-chips er:
2048 × 3 = 6144 LED-chips.
Trin 3: Anvend formlen til at beregne scanningstilstanden
Ifølge formlen:
Scanningstilstand = det samlede antal driver-IC-ben ÷ det samlede antal LED-chips, så:
Scanningstilstand = 384 ÷ 6144 = 1/16
Det endelige resultat: scanningstilstanden for dette P3 LED-displaymodul er 1/16 scanning.
Hvorfor er scanningstilstanden vigtig?
Påvirker lysstyrken
Som vi nævnte tidligere, jo højere scanningstilstand (såsom 1/16 eller 1/32), jo færre LED-perler tændes pr. tidsenhed, og lysstyrken falder normalt. Lave scanningstilstande (såsom 1/2 eller 1/4) kan opnå højere lysstyrke. Hvis din LED-skærm har krav til udendørs høj lysstyrke, kan du vælge en lavere scanningstilstand.
Påvirker opdateringshastighed og stabilitet
Højere scanningstilstande kan opnå højere opdateringshastigheder og mere stabile billeder. Derfor er den mere velegnet til højhastigheds dynamisk billedvisning. Lavere scanningstilstande kan være lidt ringere med hensyn til opdateringshastighed og dynamisk ydeevne, men er tilstrækkelige til at opfylde de fleste indendørs behov for statisk skærm.
Påvirker strømforbrug og omkostninger
Højere scanningstilstande reducerer antallet af perler, der tændes med det samme, og reducerer derved strømforbruget. Derudover kan det også reducere antallet af driverchips og derved reducere produktionsomkostningerne.
Resumé
Den største forskel mellem 32-scanning og 64-scanning er antallet af scanningsområder og kørselsmetoden. Det kan direkte påvirke skærmens lysstyrke, opdateringshastighed, strømforbrug og visningseffekt.
Det skal bemærkes, at selvom LED-skærmens scanningstilstand er en vigtig teknisk parameter, skal du i den faktiske anvendelse også overveje lysstyrkekravet, installationsmiljøet, brugen osv.
Hvis du har spørgsmål om specifikke tekniske detaljer eller produktvalg. Du kan kontakte vores team direkte. For yderligere information er du velkommen til at kontakte Doitvision.