A medida que la tecnología de visualización LED sigue avanzando, las personas esperan una mayor luminosidad, tasas de refresco más fluidas y una estabilidad general mejorada. Uno de los factores clave que determina estos niveles de rendimiento es el modo de escaneo utilizado en una Pantalla LED entender los métodos de escaneo de pantallas LED ayuda a los compradores a elegir el producto adecuado, especialmente cuando importan la luminosidad, el costo y la calidad de imagen.
Una pantalla LED contiene miles, o incluso millones, de lámparas LED. Si todos los píxeles LED se encendieran simultáneamente, el circuito integrado controlador LED requeriría un número extremadamente grande de pines, lo que haría el circuito complicado y muy costoso. Por lo tanto, las pantallas LED utilizan iluminación por división de tiempo, en la que filas o columnas de LEDs se encienden secuencialmente en lugar de todo a la vez. Este método por división de tiempo es lo que llamamos modo de escaneo de pantalla LED.
Los modos de escaneo de pantallas LED se dividen en dos categorías principales:
Entre los dos, las pantallas LED de escaneo dinámico son mucho más comunes porque reducen el costo del hardware mientras garantizan un rendimiento estable.
Una pantalla LED con unidad estática asigna un canal de controlador dedicado a cada lámpara LED. Como cada píxel permanece continuamente iluminado, las pantallas de escaneo estático logran una brillo extremadamente alto y una estabilidad de imagen excepcional. No parpadean, y las cámaras pueden capturarlas sin líneas de escaneo ni distorsión.
Sin embargo, las pantallas LED estáticas requieren muchos más pines de circuitos integrados controladores, lo que las hace significativamente más costosas. Como resultado, generalmente se reservan para aplicaciones LED de gama alta o profesionales, como estudios de transmisión y pantallas interiores premium.
Una pantalla LED de escaneo dinámico utiliza multiplexación por división de tiempo. En esta estructura, las lámparas LED están dispuestas en una matriz de filas y columnas. El circuito integrado controlador LED divide sus pines en terminales de selección de fila y terminales de datos de columna. Al cambiar rápidamente qué fila está activa en cada momento, el sistema hace que cada fila se ilumine secuencialmente en ciclos rápidos.
Debido al efecto de persistencia de la visión (aproximadamente 1/24 de segundo), el ojo humano percibe los LEDs como continuamente brillantes, aunque solo una parte de la pantalla esté iluminada en cualquier instante.
El escaneo LED dinámico reduce drásticamente el uso del circuito integrado controlador y disminuye el costo del hardware.
Las relaciones de escaneo dinámico comunes incluyen:
El número en el denominador indica en cuántos grupos se dividen las filas. Por ejemplo, un módulo LED de escaneo 1/16 ilumina solo 1 de cada 16 grupos de filas en un momento dado.
Regla general:
Cuanto mayor sea la relación de escaneo (más grande el denominador), menor será el brillo promedio.

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Característica |
Conducción estática |
Conducción dinámica (por ejemplo, escaneo 1/16) |
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El artículo 2 |
Un canal de control por píxel, siempre encendido |
Un canal de control gestiona múltiples píxeles de forma rotativa |
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Brillo |
Extremadamente alto |
Más bajo, requiere compensación de corriente pulsada |
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Frecuencia de actualización |
Muy alto, sin parpadeo |
Depende del diseño; los buenos sistemas logran tasas de refresco altas |
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Consumo de energía |
Más bajo a brillo elevado |
Potencia media más baja, corriente de pico más alta |
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Costo |
Muy caro |
Más rentable |
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Estabilidad de la imagen |
Excelente, sin parpadeo en la cámara |
Diseños de baja calidad pueden parpadear o mostrar líneas de escaneo |
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Casos de uso |
Aplicaciones de Alta Gama |
Pantallas LED principales para interiores y exteriores |
Elegir un modo de escaneo para una pantalla LED implica equilibrar brillo, costo, frecuencia de actualización y consumo de energía. A continuación, se presentan varias reglas prácticas:
Las relaciones de escaneo más altas (como el escaneo 1/16) reducen el número de filas iluminadas en un instante dado, lo que disminuye el brillo promedio. Para compensar esto, los circuitos integrados controladores de LED utilizan corrientes de impulso más altas durante la iluminación, ayudando a la pantalla a mantener un brillo adecuado.
Por lo tanto, una pantalla LED con escaneo 1/16 puede generar una corriente pico alta pero aún así mantener un consumo de potencia promedio razonable.
El modo de escaneo afecta la experiencia de visualización de varias maneras:
Por eso una pantalla LED de escaneo 1/16 bien diseñada puede superar a una pantalla LED de escaneo 1/4 mal diseñada puede superar a un diseño deficiente pantalla LED con escaneo 1/4 , aunque técnicamente esta última tenga un escaneo más bajo.
No necesitas obsesionarte con los números de relación de escaneo al comprar una pantalla LED. En su lugar, observa los indicadores de rendimiento en el mundo real: brillo, frecuencia de actualización, estabilidad y calidad visual. Las pantallas LED de accionamiento estático ofrecen el mejor rendimiento, pero tienen un precio más elevado. Las pantallas LED de escaneo dinámico siguen siendo la opción principal porque equilibran eficazmente costo y funcionalidad.
Una pantalla LED correctamente diseñada, independientemente de que sea de escaneo 1/8 o 1/16, puede ofrecer una excelente calidad visual para la mayoría de aplicaciones interiores y exteriores.
Sí. Una relación de escaneo más alta, como 1/16, significa que se iluminan menos filas a la vez, lo cual reduce el brillo promedio. Sin embargo, los circuitos integrados controladores de LED utilizan compensación de corriente por pulsos para mantener niveles de brillo aceptables.
Las pantallas LED de interior suelen utilizar un escaneo 1/8 o 1/16 porque tienen una mayor densidad de píxeles y no requieren un brillo extremo, lo que hace del escaneo dinámico una opción rentable.
Sí. Los circuitos de escaneo mal diseñados pueden causar parpadeo, líneas de escaneo o fantasmas. Una pantalla LED con escaneo 1/16 bien diseñada aún puede ofrecer una excelente estabilidad visual y altas tasas de refresco adecuadas para filmaciones.