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[导读]科学技术的不断创新带动了LED显示屏的不断更新换代,随着室内LED显示屏的发展及应用越来越多,无论在指挥中心、监控中心乃至演播厅中,都可以看到LED显示屏被广泛的运用。然而从LED显示屏系统的整体表现来看,这些显示屏是否能够满足使用者的需求?

科学技术的不断创新带动了LED显示屏的不断更新换代,随着室内LED显示屏的发展及应用越来越多,无论在指挥中心、监控中心乃至演播厅中,都可以看到LED显示屏被广泛的运用。然而从LED显示屏系统的整体表现来看,这些显示屏是否能够满足使用者的需求?

这些LED显示屏显示的影像是否能符合人眼视觉的观赏?这些LED显示屏能否经受住照相机不同快门不同角度摄像的考验?这都是LED显示屏需要面对需要考量的问题,下面我就影响LED显示效果的几大因素(包括刷新频率、灰度等级等)做个浅析。

一、LED显示屏的刷新频率(视觉刷新频率):“视觉刷新频率”指的是屏幕更新的速率,通常用赫兹(Hz)为单位表示,一般而言视觉刷新频率在3,000Hz以上,为高效能LED显示屏。视觉刷新频率越高,画面显示越稳定,视觉闪烁感就越小。LED显示屏的低“视觉刷新频率”,其影响除了摄像、摄影时,出现水平横条纹之外,同时也会发生类似数万颗灯泡同时闪烁的影像,人眼在观看时因此可能产生不适感,甚至对眼睛造成伤害。

二、LED显示屏的灰度等级:“灰度等级”指的是各种颜色在*暗与*亮色之间,拥有不同变化之颜色阶层,一般而言灰阶在14比特(bit)以上,即至少拥有16,384种颜色阶层以上,为高效能LED显示屏。若灰度级数不足,会发生颜色层次不足或是渐层颜色色阶不够平滑之情况,而无法充分展现影片的色彩。使得LED显示效果大幅降低。某些低效能的LED显示屏在1/500s快门下,已经可以被查觉出明显的色块分布,若我们将快门速度提高,例如1/1,000s或是1/2,000s,情况将会更加明显。

三、是什么影响了LED显示屏的刷新频率及灰度等级?

我们知道LED显示屏几个核心的部件,如LED开关电源、LED驱动芯片、LED灯珠等,针对LED显示屏的刷新频率和灰度等级,LED驱动芯片直接决定了LED显示屏在视觉刷新频率、灰度等级的表现。在目前LED驱动芯片之中,*的技术为“ScrambledPWM(S-PWM)技术”,S-PWM技术是改进传统脉波宽度调变(PWM)的技术,其将一个影像导通的时间分散成数个较短的导通时间,以增加整体的视觉更新率。更进一步说明,新一代的LED驱动芯片所内建的S-PWM技术,能将原本每帧(frame)计数一次(LED晶粒ON→LED晶粒OFF)的方式,平均打散成多次计数,且每个打散的等份,皆可维持原先未打散前的On/Off比例。

S-PWM技术提供了不同的计数模式,因此能把影像刷新频率提升至*高64倍。若换成以S-PWM来进行提高影像刷新频率的作业,只需用低阶时钟(如5MHz)即可将视觉刷新频率轻松提高64倍,且能达到4,800Hz以上。相比一般视频视觉刷新频率的能力至少高10倍以上,亦能避免产生高频电磁干扰(EMIissue)、过电压突波(Overshoot)及欠电压突波(Undershoot)的问题。

S-PWM驱动芯片的LED显示屏,用数码相机高速快门进行照像,仍然不会出现水平黑色扫描线与色块分布。其视觉刷新频率、灰度等级的表现,远超越使用传统开关型驱动芯片的LED显示屏。高质量LED驱动芯片,内建S-PWM技术,使得刷新频率高达3840Hz,灰度等级可达16bit,在高速快门情况下摄像,会出现水平黑色扫描线与色块分布。虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。

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