Shenzhen Priva Tech Co., Ltd.

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Come calcolare le dimensioni della risoluzione dello schermo del LED e la distanza di visualizzazione?

2025 07/17

Il metodo di calcolo principale della risoluzione e delle dimensioni del display a LED in affitto
1. Risoluzione del modulo e risoluzione dello schermo
La risoluzione del modulo si ottiene moltiplicando il numero di pixel orizzontali e verticali in un singolo modulo LED. Ad esempio, se un modulo ha 128 pixel in orizzontale e 64 pixel in verticale, la sua risoluzione è di 128 × 64. La risoluzione dello schermo è determinata dal numero di moduli che costituiscono l'intero schermo e la risoluzione del modulo. Supponendo che i moduli sopra siano giunti in uno schermo 2 × 3 (orizzontale × verticale), la risoluzione dello schermo è:
(128 × 2) × (64 × 3) = 256 × 192
La logica chiave è: il numero totale di pixel sullo schermo è uguale al numero di pixel in un singolo modulo moltiplicato per il numero di moduli disposti.
La dimensione dello schermo è determinata dalla dimensione del modulo e dal numero di moduli. Prendi il pannello LED per interni P3.91 (500 × 1000 mm) come esempio: la dimensione di un singolo modulo è 500 mm (larghezza) × 1000 mm (altezza). Se due moduli sono giunti in orizzontale e un modulo è giuntato in verticale, la dimensione totale dello schermo è:
(500 × 2) mm × (1000 × 1) mm = 1000 mm × 1000 mm
Se è necessario coprire una parete larga 2000 mm, 2000 ÷ 500 = 4 moduli devono essere giunti in orizzontale.
Il passo DOT (come P3.91, P1.9) indica la distanza centrale tra perle a LED adiacenti, che colpiscono direttamente la risoluzione e la distanza di visualizzazione. Più piccolo è il passo del punto, maggiore è la densità dei pixel per unità di area. Per esempio:
Il modulo P3.91 ha circa 64.000 pixel per metro quadrato (1000 ÷ 3,91²≈64.000)
Il modulo P1.9 ha circa 274.000 pixel per metro quadrato (1000 ÷ 1,9²≈274.000)
La scelta del passo Dot richiede un equilibrio tra risoluzione e costo. La densità dei pixel della schermata P1.9 è più di 4 volte quella di P3.91, ma il costo aumenta di circa 3-5 volte.
Ii. Calcolo scientifico della distanza di visualizzazione dello schermo a LED in affitto
La distanza di visualizzazione deve tenere conto del comfort visivo e del riconoscimento dei dettagli delle immagini. I seguenti due metodi sono comunemente usati:
1. Formula di esperienza nel settore
La distanza di visualizzazione più vicina (riconoscimento di pixel trasparente):
La distanza più vicina (metro) = pitch punto (mm) × 1000 ÷ 1000
Ad esempio, la distanza di visualizzazione più vicina della schermata P3.91 è di 3,91 metri e le particelle di pixel possono essere viste al di sotto di questa distanza.
La migliore distanza di visione (senso generale dell'immagine):
La migliore distanza (metro) = pitch punto (mm) × 3000 ÷ 1000
Ad esempio, la migliore distanza di visualizzazione della schermata P3.91 è di 11,73 metri e l'immagine è delicata e senza grano in questa gamma.
2. Calcolo in base alla risoluzione e alla dimensione dello schermo
L'angolo di visualizzazione verticale viene calcolato dall'altezza e dalla risoluzione dello schermo, quindi viene derivata la distanza di visualizzazione:
Calcola il numero di pixel corrispondenti all'altezza dello schermo. Ad esempio, una schermata P3.91 alta 1000 mm ha un conteggio dei pixel verticali di circa 1000 ÷ 3,91≈256 pixel.
Calcola la distanza in base all'angolo di visione verticale dell'occhio umano (raccomandato ≤30 °):
Distanza di visualizzazione (metri) = altezza dello schermo (metri) ÷ (2 × tan (15 °))
Ad esempio, la distanza di visualizzazione di uno schermo alto 1 metro è di circa 1 ÷ (2 × 0,2679) ≈1,86 metri.
Iii. Caratteristiche tipiche del prodotto e adattamento della scena del noleggio dello schermo a LED
Prendi schermate LED P3.91 e P1.9 come esempi per analizzare i loro vantaggi tecnici e scenari applicabili:
Schermata P3.91
DOT Pitch 3.91mm, densità di risoluzione 64.000 pixel/㎡, distanza di visualizzazione ottimale 3,9-11,7 metri. Adatto a scene come sale conferenze, sale espositive, fasi medie e grandi, controllabili in termini di costi, adatti alla visione a lunga distanza.
Schermata P1.9
Il passo del punto è di 1,9 mm, la densità di risoluzione è di 274.000 pixel/㎡ e la distanza di visualizzazione ottimale è di 1,9-5,7 metri. È adatto a scene come centri di comando, sale conferenze di fascia alta, tiro virtuali, ecc. L'immagine è estremamente delicata e adatta per la visualizzazione ad alta definizione a distanza ravvicinata.
Design differenziato di pannello P3.91 500 × 1000 mm
Implementazione leggera e veloce
Il peso di un singolo modulo è ≤15 kg e supporta il sollevamento a una persona; Il design del perno di posizionamento rende la precisione di giunzione del modulo ± 0,1 mm.
Alta protezione
Il dispositivo di protezione angolare può resistere a un impatto di caduta di 1 metro; Il design dello spazio inferiore previene i danni alle perle della lampada a LED durante il trasporto.
Giunzione flessibile
Supporta la giunzione mista di armadi da 500 × 500 mm e 500 × 1000 mm e possono accumulare schermi curvi (raggio di curvatura ≥2 metri) o schermi a forma speciale.
Garanzia di frequenza di aggiornamento elevata
La frequenza di aggiornamento a 3840Hz elimina il tiro a moiré e soddisfa le esigenze della trasmissione in diretta video 4K/8K.
4. Raccomandazioni di selezione e ottimizzazione dei costi
Seleziona la spaziatura dei punti in base alla distanza di visualizzazione
Quando il pubblico è ≤5 metri di distanza dallo schermo, si preferisce selezionare un piccolo passo sotto P2.5; Quando la distanza è> 10 metri, P3.91 o prodotti di spaziatura dei punti più grandi sono più convenienti.
Risoluzione e costo del saldo
Se è necessario visualizzare il testo come caratteristica principale, è possibile ridurre in modo appropriato la risoluzione (come P4.81); Se è necessario riprodurre un video ad alta definizione, la risoluzione consigliata è ≥1920 × 1080 (corrispondente a una schermata P2.5 di circa 2,3 metri di altezza).
Comodità di manutenzione
Il design della manutenzione anteriore (come il modulo di aspirazione magnetica) può risparmiare oltre il 50% dei tempi di manutenzione ed è adatto a scenari di uso ad alta frequenza.