Co je obnovovací frekvence?
Obnovovací frekvence udává, kolikrát za sekundu obvod ovladače LED přepíše data pixelů přes celý zobrazovací panel. Vyjadřuje se v Hertzech (Hz). Displej běžící na frekvenci 1 920 Hz přepisuje svá pixelová data 1 920krát každou sekundu; jeden běžící na 3 840 Hz tak činí dvakrát častěji.
To se liší od snímkové frekvence příchozího video signálu (obvykle 24, 30 nebo 60 snímků za sekundu). Okruh ovladače opakuje - nebo „obnovuje“ - každý příchozí snímek mnohokrát, než dorazí další snímek. Vyšší obnovovací frekvence znamenají, že každý jednotlivý obnovovací cyklus je kratší, což zkracuje trvání jakéhokoli krátkého poklesu jasu mezi cykly a činí obraz pro lidské oko stabilnější a souvislý.
Pro většinu statického nebo pomalu se{0}}pohybujícího se obsahu v kontrolovaném prostředí obecně postačuje obnovovací frekvence 1 920 Hz. Pro rychlý pohyb, jasné okolní osvětlení nebo jakýkoli scénář zahrnující snímání kamerou je obvykle přijatelná základní hodnota 3 840 Hz nebo vyšší.
Co je režim skenování?
Režim skenování popisuje, jak integrované obvody ovladače na modulu LED aktivují řádky pixelů. Protože není ekonomické poskytovat vyhrazený výstup ovladače pro každý jednotlivý řádek současně, jsou řádky rozděleny do skupin a aktivovány v rychlém sledu - technikou známou jako multiplexní skenování.
Mezi běžné konfigurace patří:
- skenování 1/32: řádky jsou rozděleny do 32 skupin, přičemž 1/32 řádků je aktivních kdykoli.
- 1/16 sken, 1/8 sken, 1/4 sken: postupně méně skupin, což znamená, že v daném okamžiku je aktivních více řádků.
- Statický pohon (1/1).: každá řada je řízena současně; žádné multiplexování.
Nižší zlomek skenování (např. 1/32) znamená, že každý řádek je „zapnutý“ pro kratší pracovní cyklus během každého obnovovacího průchodu. Aby si řidič zachoval stejný vnímaný jas jako u statického-displeje disku, musí během tohoto krátkého okna protlačit LED diodami vyšší okamžitý proud. Tento kompromis-ovlivňuje konzistenci jasu, tepelné chování a - při nižší obnovovací frekvenci - viditelné blikání.
Konfigurace statického-pohonu a nízkého-poměru skenování- (1/4, 1/2) jsou obecně preferovány pro venkovní pevné instalace s vysokým-jasem, kde nejvíce záleží na energetické účinnosti a tepelné stabilitě. Konfigurace s vyšším-poměrem{10} skenování (1/16, 1/32) jsou běžnější u vnitřních panelů s jemným{15}}roztečím, kde je třeba minimalizovat hloubku skříně a spotřebu energie.
Jak se tyto dva parametry vzájemně ovlivňují
Obnovovací frekvence a režim skenování nefungují nezávisle. Skutečný tvar vlny jasu viděný snímačem kamery nebo lidským okem je určen jejich kombinovaným účinkem.
Zvažte 1/16 skenovací displej běžící na 1 920 Hz. Každá ze 16 skupin řádků je aktivní po 1/16 každého obnovovacího cyklu. Při frekvenci 1 920 Hz trvá jeden celý cyklus přibližně 521 mikrosekund, takže každá skupina řádků je osvětlena zhruba 32 mikrosekund na cyklus. Zvýšení obnovovací frekvence na 3 840 Hz zkracuje dobu trvání cyklu na přibližně 260 mikrosekund, což znamená, že každá skupina řádků svítí přibližně 16 mikrosekund - kratší, častější pulz.
Z pohledu snímače kamery s rolovací{0}závěrkou je důležitý poměr mezi dobou expozice snímací čáry snímače a časováním pulzu jasu panelu. Když tyto vypadnou ze synchronizace, snímač zachytí řádky, které jsou částečně nebo zcela tmavé, a vytvoří v záznamu vodorovné pruhy - běžně nazývané „blikání fotoaparátu“ nebo „skenovací čáry na fotoaparátu“.
Zvýšení obnovovací frekvence snižuje pravděpodobnost tohoto nesouososti, protože pulzy jasu jsou častější vzhledem k rychlosti skenování snímače. To je důvod, proč jsou panely pro pronájem vysílacích a živých -událostí obvykle specifikovány na minimálně 3 840 Hz, přičemž prémiové produkty dosahují 7 680 Hz nebo vyšší.
Praktické implikace pro různé aplikace
Pronájem a živé akce:O kompatibilitě fotoaparátu nelze-vyjednávat. Panely by měly mít obnovovací frekvenci alespoň 3 840 Hz. Ověřte toto číslo pod skutečnou provozní barevnou hloubkou a nastavením jasu, nikoli pouze se specifikací špičkové úrovně, protože některé konfigurace ovladačů snižují efektivní obnovovací frekvenci při ztmavení nebo když je povoleno zpracování s vyšší bitovou{5}}hloubkou.
Pevné vnitřní instalace (konferenční místnosti, řídící centra):Primárním zájmem je vizuální komfort při nepřetržitém sledování. Obnovovací frekvence 3 840 Hz eliminuje vnímatelné blikání pro prakticky všechny diváky. Volba režimu skenování je zde hlavně s ohledem na výkon a teplotu.
Venkovní pevné instalace:Vysoký okolní jas a pozorovací vzdálenost znamenají, že režim skenování a obnovovací frekvence mají menší vliv na vnímanou kvalitu obrazu. Pozornost se přesouvá na stabilitu proudu řidiče a řízení teploty během dlouhých provozních hodin.
Maloobchodní a architektonické LED:Prostředí se smíšeným osvětlením - zářivkami, stropními svítidly LED a přirozeným světlem - mohou vytvářet optické frekvence tepu s nízkými -obnovovacími panely. 3, 840 Hz je rozumné minimum; některá špičková maloobchodní nasazení specifikují 7 680 Hz, aby se eliminovala jakákoli interakce s vysokofrekvenčními stmívacími obvody v osvětlení prostoru.
Klíčové body, které je třeba ověřit při nákupu
- Potvrďte obnovovací frekvenci za provozních podmínek, nikoli špičkové laboratorní podmínky. Požádejte o údaj při 100% jasu a při úrovni jasu, kterou hodláte spustit.
- Vyjasněte konfiguraci skenovánía porozumět jeho dopadu na proud ovladače a rozptyl tepla pro vaše instalační prostředí.
- Pro použití ve vysílání, požádejte před dokončením specifikace o test kamery při snímkové frekvenci kamery a rychlosti závěrky v místě konání.
- Zkontrolujte dokumentaci IC ovladače- zadaná obnovovací frekvence je dosažitelná pouze v případě, že ji IC ovladače, řetězec zpracování signálu a řadič podporují od začátku do konce.
Shrnutí
Obnovovací frekvence určuje, jak často jsou obrazová data přepisována; režim skenování určuje, jaká část displeje je v každém okamžiku aktivní. Společně řídí stabilitu jasu, vykreslování pohybu a kompatibilitu fotoaparátu. Žádný parametr by neměl být hodnocen izolovaně a žádný by neměl být akceptován v nominální hodnotě pouze z datového listu. Ověření obou za reálných provozních podmínek je nejspolehlivějším způsobem, jak zajistit, aby displej fungoval podle očekávání v zamýšleném prostředí.
