Светодиодные дисплеи являются самыми популярными продуктами в общественных местах, но некоторые светодиодные дисплеи со временем будут уменьшаться в яркости. Если светодиодный экран обнаруживает, что яркость не достигает ожидаемого значения после использования, вы также можете попробовать следующие методы для увеличения яркости. Светодиодный дисплей YONGS напоминает всем, что яркости недостаточно, поэтому попробуйте эти методы.
1. Измените ток, протекающий через светодиод. Как правило, непрерывный рабочий ток светодиодной трубки составляет около 20 мА. За исключением явления насыщения красного светодиода, яркость других светодиодов в основном пропорциональна протекающему току.
2. Используя визуальную инерцию человеческого глаза, метод широтно-импульсной модуляции используется для достижения контроля оттенков серого, то есть ширина светового импульса (т.е. рабочий цикл) периодически изменяется, пока период повторного освещения достаточно короткий (т.е. частота обновления достаточно высока), человеческий глаз не может чувствовать тряску светоизлучающих пикселей. Поскольку широтно-импульсная модуляция больше подходит для цифрового управления, сегодня, когда микрокомпьютеры обычно используются для обеспечения содержимого светодиодного дисплея, почти все светодиодные системы управления обычно состоят из трех основных частей: основного блока управления, сканирующей платы и устройства управления дисплеем. Основной блок управления получает данные яркости цвета пикселя экрана с видеокарты компьютера, а затем перераспределяет их на несколько сканирующих плат. Каждая сканирующая плата отвечает за управление несколькими рядами (столбцами) на светодиодном дисплее, а каждая строка (столбец) на светодиодном дисплее управляющего сигнала передается последовательным образом.
В настоящее время существует два способа последовательной передачи управляющих сигналов дисплея: один заключается в централизованном управлении оттенками серого каждого пикселя на сканирующей плате, а сканирующая плата разлагает значение яркости каждого ряда пикселей из блока управления (т.е. широтно-импульсная модуляция), затем, включенный сигнал каждого ряда светодиодов передается на соответствующие светодиоды в виде импульсов (1 при освещении, 0 при неосвещении) к соответствующим светодиодам последовательно, чтобы контролировать, загораются ли они. Этот метод использует меньше устройств, но объем данных, передаваемых последовательно, велик, потому что в цикле повторного освещения каждому пикселю требуется 16 импульсов под 16-уровневыми оттенками серого и 256-уровневыми оттенками серого. 256 импульсов, из-за ограничения рабочей частоты устройства, как правило, только светодиодный дисплей может достигать 16-уровневых оттенков серого.
3. Содержимым последовательной передачи сканирующей платы является не коммутационный сигнал каждого светодиода, а 8-битное двоичное значение яркости. Каждый светодиод имеет свой собственный ШИМ для управления временем освещения. Таким образом, в цикле повторного освещения каждому пикселю требуется только 4 импульса под 16-уровневыми оттенками серого и только 8 импульсов под 256-уровневыми оттенками серого, что значительно снижает частоту последовательной передачи. С помощью этого метода децентрализованного управления светодиодами оттенков серого можно легко реализовать 256-уровневое управление оттенками серого.

