Ahogy az LED kijelzőtechnológia egyre fejlődik, az emberek magasabb fényerőt, simább frissítési gyakoriságot és jobb általános stabilitást várnak el. Az egyik legfontosabb tényező, amely meghatározza ezeket a teljesítményszinteket, az az úgynevezett skennelési mód, amelyet egy LED-képernyő . Az LED kijelzők skannelési módszereinek megértése segít a vásárlóknak a megfelelő termék kiválasztásában, különösen akkor, ha a fényerő, az ár és a képminőség fontos szempont.
Egy LED kijelző több ezer – sőt akár több millió – LED lámpát tartalmaz. Ha az összes LED-pixel egyszerre világítana, az LED-illesztő IC-nek rendkívül nagy számú csatlakozópontjára lenne szükség, ami bonyolulttá és nagyon költségessé tenné az áramkört. Ezért az LED kijelzők időosztásos világítást használnak, ahol az LED-sorok vagy -oszlopok egymás után, nem pedig egyszerre kapcsolnak be. Ezt az időosztásos módszert nevezzük az LED kijelző skannelési módjának.
Az LED kijelző skannelési módjai két fő kategóriába sorolhatók:
A két közül a dinamikus szkennelésű LED kijelzők sokkal gyakoribbak, mivel csökkentik a hardveres költségeket, miközben stabil teljesítményt biztosítanak.
A statikus meghajtású LED kijelző minden LED-lámpához egy dedikált vezérlőcsatornát rendel. Mivel minden képpont folyamatosan világít, a statikus szkennelésű képernyők rendkívül magas fényerejűek és kiemelkedően stabil képet nyújtanak. Nem villódnak, és kamerával zavarmentesen, vonalak vagy torzulás nélkül rögzíthetők.
A statikus LED kijelzők azonban lényegesen több vezérlő IC csatlakozópontot igényelnek, emiatt jelentősen drágábbak. Ezért általában csak nagy teljesítményű vagy professzionális LED alkalmazásokban használják őket, például adóstudókban vagy prémium minőségű beltéri kijelzők esetén.
A dinamikus szkennelésű LED kijelző időosztásos többszörösítést használ. Ebben a felépítésben az LED lámpák mátrixszerűen, sorokba és oszlopokba vannak rendezve. Az LED-illesztő IC a kivezetéseit sorválasztó és oszlopadata-vonalakra osztja. Azzal, hogy gyorsan váltogatja, melyik sor aktív adott pillanatban, a rendszer a sorokat egymás után nagyon gyors ciklusokban világítja ki.
A látás tehetetlenségének köszönhetően (kb. 1/24 másodperc) az emberi szem folyamatosan égőnek látja az LED-eket, annak ellenére, hogy bármely pillanatban csak a képernyő egy része világít.
A dinamikus LED-szkennelés jelentősen csökkenti az illesztő IC-k használatát, és alacsonyabbra viszi a hardveres költségeket.
Gyakori dinamikus szkennelési arányok:
A nevezőben szereplő szám azt jelzi, hogy a sorok hány csoportra vannak osztva. Például egy 1/16 szkennelésű LED modul bármely pillanatban csak 1-et világít ki a 16 sorcsoportból.
Ugyanaz a szabály:
Minél magasabb a szkennelési arány (minél nagyobb a nevező), annál alacsonyabb az átlagos fényerő.

|
Funkció |
Statikus meghajtás |
Dinamikus meghajtás (pl. 1/16 szkennelés) |
|
Alapelv |
Egy vezérlőcsatorna egy képpontra, mindig bekapcsolt |
Egy vezérlőcsatorna több képpontot vezérel váltakozva |
|
Fényerő |
Rendkívül magas |
Alacsonyabb, impulzusáram-kompenzáció szükséges |
|
Frissítési sebesség |
Nagyon magas, nincs villogás |
A tervezéstől függ; jó rendszerek magas frissítési gyakoriságot érnek el |
|
Teljesítményfogyasztás |
Alacsonyabb nagy fényerőnél |
Alacsonyabb átlagteljesítmény, magasabb csúcselem |
|
Költség |
Nagyon drága |
Közönségesebb |
|
Képállapot |
Kiváló, nincs kameravillogás |
Alacsony minőségű tervek esetén villogás vagy sorképek jelenhetnek meg |
|
Használati esetek |
Magas szintű alkalmazások |
Általános beltéri és kültéri LED kijelzők |
Az LED kijelző szkennelési módjának kiválasztása a fényerő, költség, frissítési frekvencia és energiafogyasztás közötti egyensúlyt jelenti. Néhány gyakorlati szabály:
A magasabb szkennelési arányok (például 1/16 szkennelés) csökkentik az egyszerre világító sorok számát, így csökkentve az átlagos fényerőt. A kompenzáláshoz az LED-illesztő IC-k nagyobb impulzusáramot használnak a megvilágítás során, így a képernyő megfelelő fényerőt tud fenntartani.
Ezért egy 1/16 szkennelésű LED kijelző magas csúcsáramot hozhat létre, mégis elfogadható átlagos energiafogyasztást tud fenntartani.
A szkennelési mód többféleképpen befolyásolja a nézési élményt:
Ezért van egy jól megtervezett 1/16 szkennelés LED-képernyő a rosszul tervezett 1/4 szkennelés LED-képernyő , bár az utóbbi technikailag alacsonyabb szkennelést mutat.
Nem kell megszállottnak lenned a szkennelési arányok miatt, amikor LED kijelzőt veszel. Ehelyett nézzék meg a valós teljesítmény mutatókat: fényességet, frissítési sebességet, stabilitást és vizuális minőséget. A statikus meghajtású LED-k a legjobb teljesítményt nyújtanak, de nem túl drágák. A dinamikus szkennelési LED-képernyők továbbra is a fő választás, mivel hatékonyan kiegyensúlyozzák a költségeket és a funkcionalitást.
A megfelelően tervezett LED-képernyő, függetlenül attól, hogy 1/8-os vagy 1/16-os szkennelésű, kiváló vizuális minőséget biztosít a legtöbb beltéri és külső alkalmazásban.
- Igen, az. A nagyobb szkennelési arány, például 1/16-os szkennelés, azt jelenti, hogy kevesebb sorot világítanak egyszerre, ami csökkenti az átlagos fényességet. A LED-hajtómű IC-k azonban impulzusáram-kompenzációt használnak a elfogadható fényerőszint fenntartása érdekében.
A beltéri LED-képernyők általában 1/8 vagy 1/16-os szkennelést használnak, mivel nagyobb a pixelsűrűségük, és nem igényelnek extrém fényességet, így a dinamikus szkennelés költséghatékony választás.
- Igen, az. A rosszul tervezett szkennerkörök csillogást, szkennelési vonalakat vagy kísérteteket okozhatnak. A jól kialakított 1/16-os szkennel rendelkező LED-képernyő kiváló vizuális stabilitást és nagy frissítési sebességet biztosít a forgatáshoz.