Obrazovky LED s jemným rozstupom{0}} sa používajú najmä v komerčných oblastiach, ako sú napríklad firemné zasadacie miestnosti, kancelárie predsedov, online videokonferencie a potreby zobrazovania informácií v školách a vzdelávacích inštitúciách. Ich vysoký jas, bezšvový dizajn, ľahká a flexibilná povaha a malá inštalačná plocha sú atraktívne vlastnosti. V súčasných displejoch LED s jemným -rozstupom však stále existuje niekoľko nezlučiteľných rozporov. Ak tieto rozpory nie sú správne vyriešené, výrazne ovplyvnia používateľskú skúsenosť s LED displejmi. Ilustrujú to nasledujúce príklady:
1. Znížený jas a strata odtieňov sivej:
Jedným z najvýznamnejších rozdielov medzi vnútornými a vonkajšími zobrazovacími aplikáciami je kolísanie okolitého svetla. Keď sa LED displeje používajú vonku, intenzita slnečného žiarenia počas dňa je veľmi vysoká, takže vonkajšie LED displeje musia byť veľmi jasné! V skutočnosti, na dosiahnutie dobrých výsledkov zobrazenia vonku, musí jas LED displeja dosiahnuť 4000 cd/m² (jas osvetlenia na jednotku plochy). V interiéri musí byť jas plnofarebného displeja LED okolo 800 cd/m² (kandel na meter štvorcový), aby sa zabezpečila normálna prevádzka. Štúdie však ukázali, že jas medzi 120 cd/m² a 150 cd/m² poskytuje dobrý kompromis medzi zdravotnými a vizuálnymi efektmi. Okrem toho, na rozdiel od pasívnych svetelných zdrojov, sú LED diódy samostatne svietiacou technológiou displeja a ľudské oko je citlivejšie na priame zdroje svetla, a preto vyžaduje nižší jas na pohodlné sledovanie.
Preto, keď sa LED displeje používajú v interiéri, ich jas je potrebné primerane znížiť, aby vyhovoval potrebám displeja v interiéri. Keď sa však jas displeja zníži na 500 cd/m² alebo dokonca 600 cd/m² a menej, obraz začne vykazovať značnú stratu odtieňov sivej. S ďalším znížením jasu sa strata v odtieňoch šedej stáva ešte závažnejšou (vo všeobecnosti platí, že čím vyššia je úroveň odtieňov šedej, tým sýtejšie sú farby zobrazené na obrazovke a tým je obraz jemnejší a živší. Stupne šedej sú určujúcim faktorom v počte zobrazených farieb. Pre priemysel LED displejov poskytujú obrazovky s vysokými odtieňmi šedej realistickejšiu estetiku farieb). Keď sa jas zníži pod 200 cd/m², väčšina obrazoviek zaznamená výraznú stratu odtieňov sivej a kvalita obrazu sa stane takmer „neznesiteľnou“, pričom chýba veľké množstvo detailov. 2. Vylepšená kvalita obrazu a zvýšený počet chýb v pixeloch:
Obraz na LED displeji sa skladá z nespočetných malých LED svetelných guľôčok. Preto jemnosť kvality obrazu je určená rozstupom pixelov (alebo hustotou) svetelných guľôčok. Čím viac svetelných guľôčok LED na jednotku plochy, tým vyššie rozlíšenie obrazovky LED a bohatšie zobrazenie detailov obrazu. Na základe toho sa súčasné LED displeje vyvíjajú smerom k menším rozstupom pixelov a mini-LED displejom.
Kvôli technickým obmedzeniam sú však LED displeje náchylné na chyby pixelov. Vo všeobecnosti je štandard pre mŕtve pixely vo vonkajších LED displejoch jeden až tri na desaťtisíc. V prípade malých-rozstupov LED je však miera defektov tri na desaťtisíc takmer neprijateľná na každodenné používanie. Ak si vezmeme ako príklad P2,5 malý-displej LED, má 160 000 svetelných guľôčok na meter štvorcový; ak sa rozstup ďalej zníži na 1 milimeter, na meter štvorcový bude 1 milión svetelných guľôčok. V tomto bode, ak je štandardom „nie viac ako 3 chybné pixely“, počet chybných pixelov na malom{12}}displeji LED by bol nespočetný; a veľký počet defektov obrazovky by viedol k veľmi nepríjemnému diváckemu zážitku.
3. Zatvorte-Zobrazenie rozsahu a generovanie silného tepla:
Ako vnútorné zobrazovacie zariadenie, najmä pre produkty umiestnené ako zobrazovacie platformy pre malé a{0}}veľké konferenčné miestnosti, diváci zvyčajne sledujú a používajú obrazovku z blízkej vzdialenosti. Ak vezmeme ako príklad typický scenár konferenčného zobrazenia, hostiteľ konferencie a účastníci sú od obrazovky vzdialení približne 1,5 až 5 metrov.
Svetelná účinnosť LED displejov je však veľmi nízka. Štúdie ukázali, že v procese premeny energie LED obrazoviek je svetelná účinnosť LED len 100 lm/W a ich elektro-optická účinnosť premeny je len asi 20 – 30 %. To znamená, že len asi 20-30% vstupnej elektrickej energie sa premení na svetelnú energiu, zatiaľ čo zvyšných 70-80% energie sa spotrebuje vo forme tepelného žiarenia. Naproti tomu žiarovky bežne používané v minulosti dokázali premeniť takmer všetku vstupnú elektrickú energiu na svetelné energetické žiarenie. Preto LED displeje generujú značné množstvo tepla. LED obrazovky, ktoré dlhodobo generujú nadmerné teplo, môžu zvýšiť celkovú teplotu okolia (aj pri klimatizácii a iných chladiacich systémoch môže teplo vyžarované z obrazovky počas dlhšej prevádzky stále spôsobovať nepohodlie). Účastníci stretnutia počas stretnutia trvajúceho jednu až dve hodiny alebo aj dlhšie zažijú tí, ktorí sedia v blízkosti silne prehrievajúcej sa obrazovky, nepríjemný, takmer páliaci pocit. Dokonca aj tí, ktorí sedia ďalej, si len ťažko udržia pozitívny prístup po dlhotrvajúcom vystavovaní sa dusnu, aj keď sa nakoniec poriadne nepotia ako mravce na horúcej platni.