LEDディスプレイは公共の場で最も人気のある製品ですが、一部のLEDディスプレイは時間の経過とともに明るさが低下します。使用後、LED表示画面で明るさが期待値に達しないことがわかった場合は、以下の方法を試して明るさを上げることもできます。YONGS LEDディスプレイは、明るさが十分ではないことを皆に思い出させるので、これらの方法を試してみてください。
1. LEDに流れる電流を変更します。一般に、LEDチューブの連続動作電流は約20mAである。赤色LEDの飽和現象を除き、他のLEDの明るさは基本的に流れる電流に比例します。
2.人間の目の視覚慣性を使用して、パルス幅変調法は、グレースケール制御を達成するために使用され、すなわち、繰り返し照明の期間が十分に短い限り(すなわち、リフレッシュ周波数が十分に高い限り)、光パルス幅(すなわちデューティサイクル)は周期的に変化し、人間の目は発光画素の揺れを感じることができない。パルス幅変調はデジタル制御により適しているため、今日、マイクロコンピュータが一般的にLEDディスプレイコンテンツを提供するために使用される場合、ほとんどすべてのLED制御システムは、通常、メインコントロールボックス、スキャンボード、およびディスプレイ制御装置の3つの主要な部分で構成されています。メインコントロールボックスは、コンピュータのディスプレイカードから画面ピクセルの色の明るさデータを取得し、それを複数のスキャンボードに再分配します。各走査基板は、LEDディスプレイ上の数行(列)を制御する役割を担い、LEDディスプレイ上の各行(列)制御信号は、シリアル方式で送信される。
現在、表示制御信号を直列に送信するには2つの方法があります:1つは、走査基板上の各画素のグレースケールを集中制御することであり、走査基板は、制御ボックスから各画素の輝度値を分解し(すなわち、パルス幅変調)、次いで、LEDの各列のターンオン信号がパルスの形で対応するLEDに伝送される(点灯すると1、 点灯していない場合は0)を直列にして対応するLEDが点灯しているか否かを制御する。この方法では、使用するデバイス数は少なくなりますが、繰り返しの照明のサイクルでは、各ピクセルが16レベルのグレースケールと256レベルのグレースケールの下で16パルスを必要とするため、直列に送信されるデータの量は大きくなります。256パルスは、装置の動作周波数の制限のために、一般にLEDディスプレイのみが16レベルのグレースケールを達成することができる。
3.スキャンボードのシリアル伝送の内容は、各LEDのスイッチング信号ではなく、8ビットのバイナリ輝度値です。各LEDには、点灯時間を制御するための独自のPWMがあります。このように、繰り返し点灯するサイクルでは、各ピクセルは16レベルのグレースケールの下で4パルスしか必要とせず、256レベルのグレースケールの下では8パルスしか必要としないため、シリアル送信周波数が大幅に低下します。LEDグレースケールの分散制御というこの方式により、256レベルのグレースケール制御を容易に実現できる。

