HOME > LED Displays > Het verschil tussen 32 Scan en 64 Scan LED-scherm

LED Displays

Bijgewerkt 25 november 2024

Het verschil tussen 32 Scan en 64 Scan LED-scherm

De prestaties van een LED-display hangen nauw samen met de technische parameters. U heeft wellicht wel eens gehoord van het concept scanmodus. Momenteel zijn de twee meest voorkomende scanmodi 32-scan en 64-scan. Wat zijn de verschillen tussen deze twee? Doitvision analyseert ze in detail. Wat is de scanmodus? De scanmodus verwijst naar de werkingsmodus van een LED-display.

DV

DOIT VISION Engineering Team

15 kerningenieurs · Shenzhen, China Laatst beoordeeld:

November 25, 2024

De prestaties van het LED-scherm zijn nauw verbonden met de technische parameters. U hebt misschien wel eens gehoord van het concept van de scanmodus. Momenteel zijn de twee meest voorkomende scanmodi 32-scan en 64-scan. Wat zijn de verschillen tussen deze twee? Doitvision zal ze gedetailleerd analyseren.

Wat is de scanmodus?

COB Beta pagina-LED module 320x160
COB Beta pagina-LED module 320×160

De scanmodus verwijst naar de werkmodus van het interne aandrijfcircuit van het LED-scherm. Het definieert de volgorde en het aantal LED-lampkralen tegelijkertijd.

1. 32-scan: Het LED-scherm is verdeeld in 32 scangebieden. Elke keer dat een gebied wordt verlicht, wordt het hele scherm op zijn beurt vernieuwd.

2. 64-scan: Het LED-scherm is verdeeld in 64 scangebieden. Elke keer dat een gebied wordt verlicht, wordt de vernieuwing één voor één voltooid.

Door de verschillende volgorde van de verlichting wordt niet alleen het weergave-effect beïnvloed, maar worden ook de complexiteit van het aanstuurcircuit, de helderheid en het stroomverbruik direct bepaald.

Het belangrijkste technische verschil tussen 32-scan en 64-scan

DOIT VISION-LED Module Serie-binnenmodules
DOIT VISION-LED Module Serie-binnenmodules

Scangebied

32-scan: Omdat het scherm in 32 vlakken is verdeeld, is het aantal LED-lampkralen in elk vlak relatief groot.

64-scan: Omdat er meer scangebieden zijn, is het aantal LED-lampkralen dat tegelijk brandt, kleiner.

Meer scangebieden betekenen een gelijkmatigere stroomverdeling, wat de stroombelasting van een enkel gebied kan verminderen. Daarom hebben 64-scan LED-schermen over het algemeen een hogere stabiliteit en kunnen ze de levensduur van het LED-scherm verlengen.

Stuurprogrammachip

32-scan maakt gebruik van traditionele besturingsschema's, zoals het regelen van de verlichting van LED-lampkralen via 138 decoders.

Om echter hogere scanfrequenties te ondersteunen, verlaat 64-scan de traditionele decoderingsmethode. Het gebruikt doorgaans seriële rijbuis-aandrijftechnologie, die het circuitontwerp verder kan optimaliseren.

Hoewel 64-scan het aantal chips vermindert, verhoogt het ook de technische complexiteit. Daarom vereist het productieproces ook hogere eisen.

De impact van de vernieuwingsfrequentie op het weergave-effect

Prestaties van de vernieuwingsfrequentie van 32 scans

Over het algemeen kunnen LED-schermen met 32 scans een hogere vernieuwingsfrequentie bieden dan schermen met 64 ​​scans.

Door de minder scans per tijdseenheid kan het gemakkelijker een hogere kleurreproductie bereiken. Bovendien zijn 64-scans afbeeldingen stabieler bij het afspelen van dynamische afbeeldingen, wat wazigheid en vegen kan verminderen.

Helderheid en stroomverbruik

Helderheidsprestaties

32 scans: Door het grote aantal LED-kralen dat per keer wordt aangestuurd, is de helderheid van het scherm doorgaans hoger. LED-schermen met 32 ​​scans zijn geschikter voor scènes met sterk licht, zoals buitenreclame of hoogwaardige podiumdisplays.

64 scans: Omdat er per keer maar een klein aantal lampparels brandt, is de theoretische helderheid iets lager. Moderne fabrikanten van LED-schermen compenseren dit verschil echter vaak door de aandrijfstroom aan te passen. De uiteindelijke helderheidsprestaties verschillen dan niet veel.

Prestaties stroomverbruik

1. 32 scans: Er worden meer lampkralen tegelijk aangestuurd en het directe stroomverbruik is hoger.

2. 64 scans: Er worden minder lampkralen tegelijk aangestuurd, wat het directe stroomverbruik vermindert. Echter, vanwege de hogere scanfrequentie verandert het totale stroomverbruik niet significant.

PVerschillen in stroomverbruik

Het verschil in stroomverbruik tussen 32 scans en 64 scans hangt meer af van de werkelijke schijfstroomconfiguratie en de toepassingsomgeving dan van de scanmethode zelf.

Kosten en complexiteit

Kosten factoren

1. 32 scans:

– Maakt gebruik van de traditionele 138-decoderingsmethode, met volwassen technologie en relatief lage productiekosten.

– Het aandrijfcircuit is relatief eenvoudig en vereist weinig hardware.

2. 64-scan:

– Door het gebruik van complexere driver-IC's en seriële rijbuistechnologie wordt het aantal chips weliswaar verminderd, maar het circuitontwerp en de procescomplexiteit nemen toe.

– Er zijn hogere technische investeringen nodig om het rijschema te optimaliseren, waardoor de initiële kosten hoger zijn.

Technische complexiteit

Bij daadwerkelijk gebruik kunnen de volgende technische uitdagingen optreden bij 64-scan:

– Grijswaardenverlies: In scènes met een lage helderheid kan het bij 64 scans moeilijk zijn om de fijne grijswaardenprestaties te herstellen, wat resulteert in een verminderde beeldkwaliteit.

– Kleurverschil en kleurvlekken: Door de vermindering van driver-IC's kan het scherm een ​​ongelijkmatige helderheid en kleurverschil hebben.

– Levensduur: De vermindering van het aantal chips kan leiden tot overmatige verversingsproblemen, het lichtverlies van de lampkralen versnellen en de levensduur van het LED-scherm beïnvloeden.

Vergelijking van visuele effecten

Dynamische beeldprestaties

– 32-scan:

– Het beeld is stabieler en geschikt voor de weergave van dynamische beelden met hoge snelheid.

– Minder ghosting en hoge kleurweergave.

– 64 scannen:

– Hoewel de hogere vernieuwingsfrequentie het gebrek aan beeldstabiliteit tot op zekere hoogte compenseert, kunnen 64-scan LED-schermen in complexe dynamische scènes nog steeds last hebben van wazigheid en kleurafwijkingen.

Uniformiteit en faalpercentage

– 32 scan: Dankzij het eenvoudige aandrijfcircuit is het uitvalpercentage van het scherm laag en is het weergave-effect gelijkmatiger.

– 64 scan: Nadat het aandrijfcircuit ingewikkeld is gemaakt, kunnen er lange stroken met heldere of donkere vlekken ontstaan ​​(algemeen bekend als het “rups”-fenomeen), waardoor de visuele ervaring wordt verminderd.

We hebben de belangrijkste verschillen tussen 32 scan en 64 scan geïntroduceerd. Dus hoe beoordeelt u de scanmodus van een LED-scherm?

Hoe kan ik de scanmodus van het LED-scherm beoordelen?

Laten we de 1/4 scanmodus als voorbeeld nemen. Het is eenvoudig te begrijpen dat op een bepaald moment slechts een kwart van de LED-kralen door de driver-IC wordt verlicht.

Hoewel deze werkwijze niet gemakkelijk met het blote oog kan worden waargenomen, kunt u, als u professionele camera-apparatuur gebruikt en de sluitertijd heel hoog instelt, mogelijk het effect van deze belichtingssequentie vastleggen. Laten we vervolgens de scanmodus berekenen met de P3 LED-module als voorbeeld.

Stap 1: Bereken het totale aantal driver-IC-pinnen

Kijk eerst naar het aantal driver-IC's op de module.

In het geval van de P3-module kunnen we zien dat er 8 groepen LED-driver-IC's op de module zitten. Elke groep bevat 3 driver-IC's, dus het totaal is:

8 × 3 = 24 driver-IC's.

Elke driver-IC heeft 16 pinnen.

Het totale aantal driver-IC-pinnen op de module is dus:

24 × 16 = 384 pinnen.

Stap 2: Bereken het totale aantal LED-chips in de module

Bepaal eerst de resolutie van de module.

De resolutie van de P3-module is 64×32, dus het totale aantal pixels is:

64 × 32 = 2048 pixels.

Elke pixel bestaat uit drie kleuren LED-chips: rood, groen en blauw. Het totale aantal LED-chips is dus:

2048 × 3 = 6144 LED-chips.

Stap 3: Pas de formule toe om de scanmodus te berekenen

Volgens de formule:

Scanmodus = totaal aantal driver-IC-pinnen ÷ totaal aantal LED-chips, dus:

Scanmodus = 384 ÷ 6144 = 1/16

Het eindresultaat: de scanmodus van deze P3 LED-displaymodule is 1/16 scan.

Waarom is de scanmodus belangrijk?

Invloed op de helderheid

Zoals we eerder al zeiden, hoe hoger de scanmodus (zoals 1/16 of 1/32), hoe minder LED-kralen er per tijdseenheid branden en hoe lager de helderheid doorgaans is. Lage scanmodi (zoals 1/2 of 1/4) kunnen een hogere helderheid bereiken. Als uw LED-scherm hoge helderheidsvereisten voor buiten heeft, kunt u een lagere scanmodus kiezen.

Invloed op vernieuwingsfrequentie en stabiliteit

Hogere scanmodi kunnen hogere verversingsfrequenties en stabielere beelden bereiken. Daarom is het geschikter voor dynamische beeldweergave met hoge snelheid. Lagere scanmodi kunnen iets slechter zijn in verversingsfrequentie en dynamische prestaties, maar zijn voldoende om te voldoen aan de meeste behoeften voor statische weergave binnenshuis.

Invloed op stroomverbruik en kosten

Hogere scanmodi verminderen het aantal kralen dat direct wordt verlicht, waardoor het stroomverbruik wordt verlaagd. Bovendien kan het ook het aantal driverchips verminderen, waardoor de productiekosten worden verlaagd.

Samenvatting

Het belangrijkste verschil tussen 32-scan en 64-scan is het aantal scangebieden en de aandrijfmethode. Het kan direct invloed hebben op de helderheid, verversingssnelheid, stroomverbruik en weergave-effect van het scherm.

Houd er rekening mee dat hoewel de scanmodus van het LED-scherm een ​​belangrijke technische parameter is, u bij daadwerkelijke toepassingen ook rekening moet houden met de helderheidsvereisten, de installatieomgeving, het gebruik, enz.

Als u vragen heeft over specifieke technische details of productselectie. U kunt rechtstreeks contact opnemen met ons team. Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met Doitvision.

FAQ
Gerelateerde Producten
Verder lezen
Contact opnemen
Start je project.
Wij reageren dezelfde dag nog.
Stuur ons de afmetingen van uw ruimte, de gewenste pixelafstand of een korte projectomschrijving — een engineer reageert binnen enkele uren.
Reactie van een technicus op dezelfde dag · CE · EMC · RoHS
WhatsApp-ingenieurs
Fabrikant
DOIT VISIE
Opgericht
2013, Shenzhen, China
Hoofdkantoor
Shenzhen, Guangdong, China
Technische Specificaties
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Officiële website
https://www.doitvision.com/