Les performances d'un écran LED sont étroitement liées à ses paramètres techniques. Vous avez peut-être entendu parler du concept de mode de balayage. Actuellement, les deux modes de balayage courants incluent le balayage 32 et le balayage 64. Quelles sont les différences entre eux ? Doitvision les analysera en détail.
Quel est le mode de numérisation ?

Le mode de balayage fait référence au mode de fonctionnement du circuit de commande interne de l'écran LED. Il définit simultanément l'ordre et le nombre de perles de lampe LED.
1. 32-scan : l'écran LED est divisé en 32 zones de balayage. Chaque fois qu'une zone est allumée, le rafraîchissement de l'écran entier est effectué à son tour.
2. 64-scan : l'écran LED est divisé en 64 zones de balayage. Chaque fois qu'une zone est allumée, le rafraîchissement est effectué une par une.
En raison de la différence d'ordre d'éclairage, cela affectera non seulement l'effet d'affichage, mais déterminera également directement la complexité du circuit de pilotage, la luminosité de sortie et la consommation d'énergie.
La principale différence technique entre le 32-scan et le 64-scan

Zone de numérisation
32-scan : Étant donné que l'écran est divisé en 32 zones, le nombre de billes de lampe LED dans chaque zone est relativement important.
64-scan : Comme il y a plus de zones de numérisation, le nombre de perles de lampe LED allumées à la fois est moindre.
Plus de zones de balayage signifient une distribution de courant plus uniforme, ce qui peut réduire la charge de courant d'une seule zone. Par conséquent, en général, les écrans d'affichage LED à 64 balayages ont une stabilité plus élevée et peuvent prolonger la durée de vie de l'écran LED.
Puce de pilote
Le 32-scan adopte des schémas de conduite traditionnels, tels que le contrôle de l'éclairage des perles de lampe LED via 138 décodeurs.
Cependant, afin de prendre en charge des fréquences de balayage plus élevées, le 64-scan abandonne la méthode de décodage traditionnelle. Il utilise généralement une technologie de commande de tube à rangée série, qui peut optimiser davantage la conception du circuit.
Bien que le 64-scan réduise le nombre de puces, il augmente également la complexité technique. Par conséquent, son processus de fabrication requiert également des exigences plus élevées.
L'impact du taux de rafraîchissement sur l'effet d'affichage
Performances de taux de rafraîchissement de 32 balayages
D'une manière générale, par rapport aux écrans LED à 32 balayages, les écrans LED à 64 balayages peuvent fournir des taux de rafraîchissement plus élevés.
En raison du nombre réduit de numérisations par unité de temps, il est plus facile d'obtenir une reproduction des couleurs plus élevée. De plus, lors de la lecture d'images dynamiques, les images à 64 numérisations sont plus stables, ce qui peut réduire le flou et les bavures.
Luminosité et consommation électrique
Performances de luminosité
32 scans : En raison du grand nombre de billes LED entraînées à chaque fois, la luminosité de l'écran est généralement plus élevée. Les écrans LED à 32 scans sont plus adaptés aux scènes à forte luminosité, telles que la publicité extérieure ou les affichages sur scène haut de gamme.
64 scans : En raison du petit nombre de billes de lampe allumées à chaque fois, la luminosité théorique est légèrement inférieure, mais les fabricants d'écrans LED modernes compensent souvent cette différence en ajustant le courant d'entraînement, et les performances de luminosité finales ne sont pas très différentes.
Performances de consommation d'énergie
1. 32 scans : davantage de billes de lampe sont entraînées à la fois et la consommation d'énergie instantanée est plus élevée.
2. 64 balayages : moins de perles de lampe sont entraînées à la fois, ce qui réduit la consommation électrique instantanée. Cependant, en raison de la fréquence de balayage plus élevée, la consommation électrique globale ne change pas de manière significative.
PDifférences de consommation d'énergie
La différence de consommation électrique entre 32 et 64 analyses dépend davantage de la configuration réelle du courant du lecteur et de l'environnement d'application, plutôt que de la méthode d'analyse elle-même.
Coût et complexité
Facteurs de coût
1. 32 numérisations :
– Utilise la méthode de décodage traditionnelle 138, avec une technologie mature et des coûts de fabrication relativement faibles.
– Le circuit de commande est relativement simple et nécessite peu de matériel.
2. 64-scan :
– En utilisant des circuits intégrés de pilotes plus complexes et une technologie de tubes à rangées série, bien que le nombre de puces soit réduit, la conception du circuit et la complexité du processus sont augmentées.
– Un investissement technique plus important est nécessaire pour optimiser le schéma de conduite, son coût initial est donc plus élevé.
Complexité technique
Dans la pratique, le 64-scan peut être confronté aux défis techniques suivants :
– Perte de niveaux de gris : dans les scènes à faible luminosité, le balayage 64 bits peut être difficile à restaurer pour des performances de niveaux de gris fines, ce qui entraîne une réduction de la qualité de l'image.
– Différence de couleur et taches de couleur : en raison de la réduction des circuits intégrés du pilote, l'écran peut avoir une luminosité et une différence de couleur inégales.
– Durée de vie : la réduction du nombre de puces peut entraîner des problèmes de rafraîchissement excessifs, accélérer la dégradation de la lumière des perles de lampe et affecter la durée de vie de l'écran LED.
Comparaison des effets visuels
Performances d'image dynamiques
– 32-scan:
– L’image est plus stable et adaptée à l’affichage d’images dynamiques à grande vitesse.
– Moins d’images fantômes et reproduction des couleurs élevée.
– 64 numérisations :
– Bien que son taux de rafraîchissement plus élevé compense dans une certaine mesure le manque de stabilité de l’image, dans les scènes dynamiques complexes, les écrans LED à 64 balayages peuvent toujours présenter des problèmes de flou et d’écart de couleur.
Uniformité et taux d'échec
– 32 scan : Grâce au circuit de commande simple, le taux de défaillance de l’écran est faible et l’effet d’affichage est plus uniforme.
– Scan 64 : Une fois le circuit de conduite compliqué, il peut provoquer de longues bandes de points lumineux ou sombres (communément appelé phénomène de « chenille »), réduisant l'expérience visuelle.
Nous avons présenté les principales différences entre le balayage 32 et le balayage 64. Alors, pour un écran LED, comment jugez-vous le mode de balayage de l'écran LED ?
Comment juger le mode de balayage de l'affichage LED ?
Prenons comme exemple le mode de balayage 1/4. On peut comprendre simplement qu'à un certain moment, seulement un quart des perles LED sont allumées par le circuit intégré de commande.
Bien que cette méthode de travail ne soit pas facilement détectable à l'œil nu, si vous utilisez un équipement photo professionnel et réglez la vitesse d'obturation très haut, vous pourrez peut-être capturer l'effet de cette séquence d'éclairage. Calculons ensuite le mode de balayage en utilisant le module LED P3 comme exemple.
Étape 1 : Calculez le nombre total de broches du circuit intégré du pilote
Tout d’abord, observez le nombre de circuits intégrés de pilotes sur le module.
Dans le cas du module P3, nous pouvons voir qu'il y a 8 groupes de circuits intégrés de pilotes LED sur le module, chaque groupe contient 3 circuits intégrés de pilotes, donc le total est :
8 × 3 = 24 circuits intégrés de pilote.
Chaque circuit intégré de pilote possède 16 broches.
Par conséquent, le nombre total de broches du circuit intégré de commande sur le module est :
24 × 16 = 384 broches.
Étape 2 : Calculez le nombre total de puces LED dans le module
Tout d’abord, déterminez la résolution du module.
La résolution du module P3 est de 64×32, donc son nombre total de pixels est :
64 × 32 = 2048 pixels.
Chaque pixel est composé de trois couleurs de puces LED : rouge, vert et bleu, donc le nombre total de puces LED est :
2048 × 3 = 6144 puces LED.
Étape 3 : Appliquez la formule pour calculer le mode de numérisation
Selon la formule :
Mode de balayage = nombre total de broches du circuit intégré du pilote ÷ nombre total de puces LED, donc :
Mode de numérisation = 384 ÷ 6144 = 1/16
Le résultat final : le mode de balayage de ce module d'affichage LED P3 est un balayage 1/16.
Pourquoi le mode de numérisation est-il important ?
Affecter la luminosité
Comme nous l'avons mentionné précédemment, plus le mode de balayage est élevé (par exemple 1/16 ou 1/32), moins le nombre de LED allumées par unité de temps est élevé et la luminosité diminue généralement. Les modes de balayage faibles (par exemple 1/2 ou 1/4) peuvent atteindre une luminosité plus élevée. Si votre écran LED a des exigences de luminosité extérieure élevées, vous pouvez choisir un mode de balayage inférieur.
Affecter le taux de rafraîchissement et la stabilité
Les modes de balayage supérieurs permettent d'obtenir des taux de rafraîchissement plus élevés et des images plus stables. Par conséquent, ils sont plus adaptés à l'affichage d'images dynamiques à grande vitesse. Les modes de balayage inférieurs peuvent être légèrement inférieurs en termes de taux de rafraîchissement et de performances dynamiques, mais sont suffisants pour répondre à la plupart des besoins d'affichage statique en intérieur.
Affectant la consommation d'énergie et les coûts
Les modes de balayage supérieurs réduisent le nombre de billes qui s'allument instantanément, réduisant ainsi la consommation d'énergie. En outre, il peut également réduire le nombre de puces de pilote, réduisant ainsi les coûts de production.
Résumé
La principale différence entre le balayage 32 et le balayage 64 réside dans le nombre de zones de balayage et la méthode de pilotage. Cela peut affecter directement la luminosité, le taux de rafraîchissement, la consommation d'énergie et l'effet d'affichage de l'écran.
Il convient de noter que bien que le mode de numérisation de l'écran LED soit un paramètre technique important, dans l'application réelle, vous devez également prendre en compte les exigences de luminosité, l'environnement d'installation, l'utilisation, etc.
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