Shenzhen Priva Tech Co., Ltd.

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Comment calculer la taille de la résolution de l'écran LED et la distance de visualisation?

2025 07/17

La méthode de calcul de base de la résolution et de la taille de l'affichage LED de location
1. Résolution du module et résolution d'écran
La résolution du module est obtenue en multipliant le nombre de pixels horizontaux et verticaux dans un seul module LED. Par exemple, si un module a 128 pixels horizontalement et 64 pixels verticalement, sa résolution est de 128 × 64. La résolution d'écran est déterminée par le nombre de modules qui composent l'écran entier et la résolution du module. En supposant que les modules ci-dessus sont épissés dans un écran 2 × 3 (horizontal × vertical), la résolution de l'écran est:
(128 × 2) × (64 × 3) = 256 × 192
La logique clé est: le nombre total de pixels sur l'écran est égal au nombre de pixels dans un seul module multiplié par le nombre de modules disposés.
La taille de l'écran est déterminée par la taille du module et le nombre de modules. Prenez le panneau LED intérieur P3.91 (500 × 1000 mm) par exemple: la taille d'un seul module est de 500 mm (largeur) × 1000 mm (hauteur). Si deux modules sont épissés horizontalement et qu'un module est épissé verticalement, la taille totale de l'écran est:
(500 × 2) mm × (1000 × 1) mm = 1000 mm × 1000 mm
Si un mur de 2000 mm de large doit être couvert, 2000 ÷ 500 = 4 modules doivent être épissés horizontalement.
Le pas de points (tel que P3.91, P1.9) indique la distance centrale entre les billes LED adjacentes, ce qui affecte directement la résolution et la distance de visualisation. Plus le pas de point est petit, plus la densité de pixels par unité de pixel est petite. Par exemple:
Le module P3.91 dispose d'environ 64 000 pixels par mètre carré (1000 ÷ 3,91²--R64 000)
Le module P1.9 a environ 274 000 pixels par mètre carré (1000 ÷ 1,9² rasn274 000)
Le choix de la hauteur de points nécessite un équilibre entre la résolution et le coût. La densité de pixels de l'écran P1.9 est plus de 4 fois celle de P3.91, mais le coût augmente d'environ 3 à 5 fois.
Ii Calcul scientifique de la distance de visualisation de l'écran LED de location
La distance de visualisation doit prendre en compte le confort visuel et la reconnaissance des détails de l'image. Les deux méthodes suivantes sont couramment utilisées:
1. Formule d'expérience de l'industrie
La distance de visualisation la plus proche (reconnaissance claire des pixels):
La distance la plus proche (mètre) = pas de point (mm) × 1000 ÷ 1000
Par exemple, la distance de visualisation la plus proche de l'écran P3.91 est de 3,91 mètres et les particules de pixels peuvent être vues sous cette distance.
La meilleure distance de vision (sens global de l'image):
La meilleure distance (mètre) = pas de point (mm) × 3000 ÷ 1000
Par exemple, la meilleure distance de visualisation de l'écran P3.91 est de 11,73 mètres, et l'image est délicate et sans grain dans cette gamme.
2. Calcul basé sur la résolution et la taille de l'écran
L'angle de vision vertical est calculé par la hauteur et la résolution de l'écran, puis la distance de visualisation est dérivée:
Calculez le nombre de pixels correspondant à la hauteur de l'écran. Par exemple, un écran P3.91 de 1000 mm a un nombre de pixels verticaux d'environ 1000 ÷ 3,91≈256 pixels.
Calculez la distance en fonction de l'angle de vision vertical de l'œil humain (recommandé ≤ 30 °):
Distance de visualisation (mètres) = hauteur d'écran (mètres) ÷ (2 × bronzage (15 °))
Par exemple, la distance de visualisation d'un écran de 1 mètres haut est d'environ 1 ÷ (2 × 0,2679) ≈1,86 mètres.
Iii. Caractéristiques typiques du produit et adaptation de scène de la location d'écran LED
Prenez des écrans LED P3.91 et P1.9 en tant qu'exemples pour analyser leurs avantages techniques et leurs scénarios applicables:
Écran P3.91
Tangage à points 3,91 mm, densité de résolution 64 000 pixels / ㎡, distance de visualisation optimale 3,9-11,7 mètres. Convient pour des scènes telles que les salles de conférence, les salles d'exposition, les étapes moyennes et grandes, contrôlable des coûts, adapté à la visualisation longue distance.
Écran P1.9
Le pas de point est de 1,9 mm, la densité de résolution est de 274 000 pixels / ㎡, et la distance de visualisation optimale est de 1,9 à 5,7 mètres. Il convient aux scènes telles que les centres de commandement, les salles de conférence haut de gamme, le tournage virtuel, etc. L'image est extrêmement délicate et adaptée à un affichage haute définition à haute teneur.
Conception différenciée du panneau P3.91 500 × 1000 mm
Déploiement léger et rapide
Le poids d'un seul module est ≤ 15 kg, et il prend en charge le hissification d'une seule personne; La conception de la broche de positionnement fait que la précision d'épissage du module atteint ± 0,1 mm.
Protection élevée
Le dispositif de garde du coin peut résister à un impact de baisse de 1 mètres; La conception de l'espace inférieur empêche les dommages aux perles de lampe LED pendant le transport.
Épissage flexible
Prend en charge l'épissage mixte des armoires 500 × 500 mm et 500 × 1000 mm et peut construire des écrans incurvés (rayon de courbure ≥ 2 mètres) ou des écrans de forme spéciale.
Garantie de taux de rafraîchissement élevé
Le taux de rafraîchissement de 3840 Hz élimine le tournage de Moiré et répond aux besoins de la diffusion en direct vidéo 4K / 8K.
4. Recommandations de sélection et optimisation des coûts
Sélectionnez l'espacement des points en fonction de la distance d'affichage
Lorsque le public est à ≤ 5 mètres de l'écran, il est préféré de sélectionner un petit pas en dessous de P2.5; Lorsque la distance est> 10 mètres, les produits d'espacement des points P3,91 ou plus sont plus rentables.
Résolution et coût de l'équilibre
Si vous avez besoin d'afficher le texte comme principale caractéristique, vous pouvez réduire de manière appropriée la résolution (telle que P4.81); Si vous avez besoin de jouer à une vidéo haute définition, la résolution recommandée est ≥ 1920 × 1080 (correspondant à un écran P2.5 d'environ 2,3 mètres de haut).
Commodité de maintenance
La conception de la maintenance avant (comme le module d'aspiration magnétique) peut économiser plus de 50% du temps de maintenance et convient aux scénarios d'utilisation à haute fréquence.