LED ディスプレイのパフォーマンスは、その技術的パラメータと密接に関係しています。スキャン モードの概念を聞いたことがあるかもしれません。現在、一般的なスキャン モードには、32 スキャンと 64 スキャンの XNUMX つがあります。これらの違いは何でしょうか。Doitvision が詳細に分析します。
スキャンモードとは何ですか?

スキャンモードとは、LED ディスプレイの内部駆動回路の動作モードを指し、同時に LED ランプビーズの順序と数を定義します。
1. 32スキャン: LEDスクリーンは32のスキャン領域に分割されており、XNUMXつの領域が点灯するたびに、スクリーン全体のリフレッシュが順番に完了します。
2. 64スキャン: LEDスクリーンは64のスキャン領域に分割されており、XNUMXつの領域が点灯するたびにXNUMXつずつリフレッシュが完了します。
点灯順序の違いにより、表示効果に影響するだけでなく、駆動回路の複雑さ、輝度出力、消費電力も直接決定されます。
32スキャンと64スキャンの核となる技術的な違い

スキャンエリア
32スキャン:画面が32の領域に分割されているため、各領域のLEDランプビーズの数は比較的多くなります。
64スキャン:スキャン領域が増えるため、一度に点灯するLEDランプビーズの数が少なくなります。
スキャン領域が多いほど、電流の分布が均一になり、単一領域の電流負荷を軽減できます。そのため、一般的に、64スキャンのLEDディスプレイ画面は安定性が高く、LED画面の耐用年数を延ばすことができます。
ドライバーチップ
32 スキャンは、138 個のデコーダーを介して LED ランプビーズの点灯を制御するなど、従来の駆動方式を採用しています。
ただし、より高いスキャン周波数をサポートするために、64スキャンでは従来のデコード方法を放棄し、通常は直列列チューブ駆動技術を使用して、回路設計をさらに最適化します。
64 スキャンではチップの数は減りますが、技術的な複雑さも増します。そのため、製造プロセスにもより高い要件が求められます。
リフレッシュレートがディスプレイ効果に与える影響
32スキャンリフレッシュレート性能
一般的に、32 スキャンと比較して、64 スキャン LED スクリーンはより高いリフレッシュ レートを提供できます。
単位時間あたりのスキャン数が少ないため、より高い色再現性を実現しやすくなります。また、動画像を再生する場合、64スキャン画像はより安定しており、ぼやけやにじみを軽減できます。
明るさと消費電力
明るさ性能
32 スキャン: 毎回駆動される LED ビーズの数が多いため、画面の明るさは通常高くなります。32 スキャン LED スクリーンは、屋外広告や高級ステージ ディスプレイなどの強い光のシーンに適しています。
64 スキャン: 毎回点灯するランプビーズの数が少ないため、理論上の明るさはわずかに低くなりますが、現代の LED ディスプレイメーカーは、駆動電流を調整することでこの差を補うことが多く、最終的な明るさのパフォーマンスはそれほど変わりません。
消費電力性能
1. 32スキャン:一度に駆動されるランプビーズの数が多くなり、瞬間的な電力消費が高くなります。
2. 64スキャン:一度に駆動されるランプビーズが少なくなり、瞬間的な電力消費が削減されます。ただし、スキャン周波数が高くなるため、全体的な電力消費は大きく変わりません。
P電力消費の違い
32 スキャンと 64 スキャンの消費電力の違いは、スキャン方法自体ではなく、実際の駆動電流構成とアプリケーション環境によって決まります。
コストと複雑さ
コスト要因
1. 32スキャン:
– 成熟した技術と比較的低い製造コストを備えた従来の 138 デコード方式を使用します。
– 駆動回路は比較的シンプルで、ハードウェア要件が低くなります。
2. 64スキャン:
– より複雑なドライバ IC とシリアル ロー チューブ テクノロジを使用すると、チップの数は減りますが、回路設計とプロセスの複雑さが増します。
– 運転方式を最適化するにはより高い技術投資が必要となるため、初期コストが高くなります。
技術的な複雑さ
実際の使用では、64 スキャンは次の技術的な課題に直面する可能性があります。
– グレースケールの損失: 低輝度のシーンでは、64 スキャンでは細かいグレースケールのパフォーマンスを復元することが困難になり、画質が低下する可能性があります。
– 色の違いと色斑: ドライバ IC の減少により、画面の明るさが不均一になったり、色の違いが生じる場合があります。
– 耐用年数: チップ数が減少すると、リフレッシュの過度の問題が生じ、ランプビーズの光の減衰が加速され、LED ディスプレイの寿命に影響する可能性があります。
視覚効果の比較
ダイナミックな画像性能
– 32スキャン:
– 画像がより安定し、高速の動画像の表示に適しています。
– ゴーストが少なく、色再現性が高い。
– 64スキャン:
– リフレッシュ レートが高いため、画像の安定性の欠如はある程度補われますが、複雑な動的シーンでは、64 スキャン LED 画面でぼやけや色の偏差の問題が発生する可能性があります。
均一性と故障率
– 32スキャン:駆動回路がシンプルなため、画面の故障率が低く、表示効果がより均一になります。
– 64 スキャン: 駆動回路が複雑になると、長い帯状の明るい点や暗い点 (一般に「キャタピラー」現象と呼ばれる) が発生し、視覚体験が低下する可能性があります。
32 スキャンと 64 スキャンの主な違いを紹介しました。では、LED ディスプレイの場合、LED ディスプレイのスキャン モードをどのように判断すればよいのでしょうか。
LED ディスプレイのスキャンモードを判断するにはどうすればいいですか?
1/4 スキャン モードを例に挙げてみましょう。ある瞬間に、ドライバー IC によって LED ビーズの XNUMX 分の XNUMX だけが点灯していることが簡単にわかります。
この動作方法は肉眼では簡単に検出できませんが、プロ仕様のカメラ機器を使用し、シャッタースピードを非常に速く設定すれば、この照明シーケンスの効果を捉えることができるかもしれません。次に、P3 LED モジュールを例にしてスキャン モードを計算してみましょう。
ステップ1: ドライバICのピンの総数を計算する
まず、モジュール上のドライバ IC の数を確認します。
P3 モジュールの場合、モジュールには 8 つの LED ドライバ IC グループがあり、各グループには 3 つのドライバ IC が含まれていることがわかります。したがって、合計は次のようになります。
8 × 3 = 24 個のドライバ IC。
各ドライバ IC には 16 個のピンがあります。
したがって、モジュール上のドライバ IC ピンの合計数は次のようになります。
24 × 16 = 384 ピン。
ステップ2: モジュール内のLEDチップの総数を計算する
まず、モジュールの解像度を決定します。
P3 モジュールの解像度は 64×32 なので、ピクセルの総数は次のようになります。
64 × 32 = 2048 ピクセル。
各ピクセルは、赤、緑、青の 3 色の LED チップで構成されているため、LED チップの合計数は次のようになります。
2048 × 3 = 6144 個の LED チップ。
ステップ3: スキャンモードを計算するための式を適用する
式によると:
スキャン モード = ドライバ IC ピンの総数 ÷ LED チップの総数、つまり次のようになります。
スキャンモード = 384 ÷ 6144 = 1/16
最終結果: この P3 LED ディスプレイ モジュールのスキャン モードは 1/16 スキャンです。
スキャンモードが重要なのはなぜですか?
明るさに影響を与える
前述のように、スキャン モードが高いほど (1/16 や 1/32 など)、単位時間あたりに点灯する LED ビーズが少なくなり、通常は明るさが低下します。スキャン モードが低いほど (1/2 や 1/4 など)、より高い明るさを実現できます。LED ディスプレイに屋外での高輝度要件がある場合は、スキャン モードを低く選択できます。
リフレッシュレートと安定性に影響
スキャンモードを高くすると、リフレッシュレートが上がり、画像がより安定します。そのため、高速の動画像表示に適しています。スキャンモードを低くすると、リフレッシュレートと動的なパフォーマンスが若干劣る場合がありますが、ほとんどの屋内の静的表示のニーズを満たすのに十分です。
電力消費とコストに影響
スキャンモードを高くすると、瞬時に点灯するビーズの数が減り、消費電力が削減されます。また、ドライバーチップの数も減るため、生産コストも削減できます。
製品概要
32スキャンと64スキャンの主な違いは、スキャン領域の数と駆動方法であり、画面の明るさ、リフレッシュレート、消費電力、表示効果に直接影響します。
LED スクリーンのスキャン モードは重要な技術的パラメータですが、実際のアプリケーションでは、明るさの要件、設置環境、使用方法なども考慮する必要があることに注意してください。
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