À medida que a tecnologia de displays LED continua avançando, as pessoas esperam maior brilho, taxas de atualização mais suaves e melhor estabilidade geral. Um dos fatores-chave que determina esses níveis de desempenho é o modo de varredura utilizado em um Ecrã LED . Compreender os métodos de varredura de displays LED ajuda os compradores a escolherem o produto certo, especialmente quando o brilho, o custo e a qualidade da imagem são importantes.
Um display LED contém milhares — ou até milhões — de lâmpadas LED. Se todos os pixels LED fossem acesos simultaneamente, o circuito integrado do driver LED exigiria um número extremamente grande de pinos, tornando o circuito complicado e muito caro. Por isso, os displays LED utilizam iluminação por divisão de tempo, na qual linhas ou colunas de LEDs acendem sequencialmente, em vez de todas ao mesmo tempo. Esse método por divisão de tempo é o que chamamos de modo de varredura do display LED.
Os modos de varredura de display LED dividem-se em duas categorias principais:
Entre os dois, os displays de LED com varredura dinâmica são muito mais comuns porque reduzem o custo de hardware ao garantir desempenho estável.
Um display de LED com acionamento estático atribui um canal dedicado do controlador a cada lâmpada de LED. Como cada pixel permanece continuamente iluminado, as telas de varredura estática alcançam uma luminosidade extremamente alta e estabilidade de imagem excepcional. Elas não apresentam cintilação, e câmeras podem capturá-las sem linhas de varredura ou distorção.
No entanto, os displays de LED estáticos exigem muito mais pinos nos circuitos integrados controladores, tornando-os significativamente mais caros. Como resultado, geralmente são reservados para aplicações de LED de alto nível ou profissionais, como estúdios de transmissão e displays internos premium.
Um display de LED com varredura dinâmica utiliza multiplexação por divisão de tempo. Nessa estrutura, as lâmpadas de LED são dispostas em uma matriz de linhas e colunas. O circuito integrado controlador do LED divide seus pinos em terminais de seleção de linha e terminais de dados da coluna. Ao alternar rapidamente qual linha está ativa a cada momento, o sistema faz com que cada linha acenda sequencialmente em ciclos rápidos.
Devido ao efeito de persistência visual (cerca de 1/24 de segundo), o olho humano percebe os LEDs como continuamente acesos, mesmo que apenas parte da tela esteja iluminada em qualquer instante.
A varredura dinâmica de LED reduz drasticamente o uso do circuito integrado controlador e diminui o custo do hardware.
As taxas comuns de varredura dinâmica incluem:
O número no denominador indica em quantos grupos as linhas são divididas. Por exemplo, um módulo de LED com varredura 1/16 ilumina apenas 1 grupo a cada 16 grupos de linhas em um determinado momento.
Regra geral:
Quanto maior a taxa de varredura (maior o denominador), menor será o brilho médio.

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Recurso |
Acionamento Estático |
Acionamento Dinâmico (por exemplo, varredura 1/16) |
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Princípio |
Um canal de driver por pixel, sempre ligado |
Um canal de driver controla múltiplos pixels em rotação |
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Brilho |
Extremamente Alto |
Mais baixa, requer compensação de corrente pulsada |
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Taxa de atualização |
Muito alta, sem cintilação |
Depende do design; sistemas bons alcançam altas taxas de atualização |
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Consumo de energia |
Mais baixa em alto brilho |
Potência média mais baixa, corrente de pico mais alta |
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Custo |
Muito caro |
Mais econômico |
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Estabilidade da Imagem |
Excelente, sem cintilação na câmera |
Designs de baixa qualidade podem apresentar cintilação ou linhas de varredura visíveis |
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Use Casos |
Aplicações de Alta Performance |
Displays LED convencionais para ambientes internos e externos |
Escolher o modo de varredura de um display LED envolve equilibrar brilho, custo, taxa de atualização e consumo de energia. Aqui estão algumas regras práticas:
Proporções de varredura mais altas (como varredura 1/16) reduzem o número de linhas acesas em qualquer instante, diminuindo o brilho médio. Para compensar, os circuitos integrados controladores dos LEDs utilizam correntes de pulso mais elevadas durante a iluminação, ajudando a tela a manter um brilho adequado.
Portanto, um display LED com varredura 1/16 pode gerar uma corrente de pico elevada, mas ainda assim manter um consumo de energia médio razoável.
O modo de varredura afeta a experiência visual de várias maneiras:
É por isso que uma tela LED com varredura bem projetada 1/16 pode superar uma tela LED com varredura mal projetada 1/4 , mesmo que esta última tecnicamente tenha uma varredura mais baixa.
Você não precisa se preocupar excessivamente com os números da taxa de varredura ao comprar um display LED. Em vez disso, observe indicadores de desempenho no mundo real — brilho, taxa de atualização, estabilidade e qualidade visual. Displays LED com acionamento estático oferecem o melhor desempenho, mas têm um custo mais elevado. Displays LED com varredura dinâmica continuam sendo a escolha principal porque equilibram efetivamente custo e funcionalidade.
Um display LED adequadamente projetado, independentemente de ser 1/8 ou 1/16 de varredura, ainda pode oferecer excelente qualidade visual para a maioria das aplicações internas e externas.
Sim. Uma taxa de varredura mais alta — como 1/16 — significa que menos linhas são iluminadas ao mesmo tempo, o que reduz o brilho médio. No entanto, os circuitos integrados controladores de LED utilizam compensação de corrente pulsada para manter níveis aceitáveis de brilho.
Os displays LED internos normalmente utilizam varredura 1/8 ou 1/16, pois possuem maior densidade de pixels e não exigem brilho extremo, tornando a varredura dinâmica uma opção economicamente eficaz.
Sim. Circuitos de varredura mal projetados podem causar cintilação, linhas de varredura ou fantasmas. Um display LED com varredura 1/16 bem projetado ainda pode oferecer excelente estabilidade visual e altas taxas de atualização, adequadas para filmagem.