I. Wprowadzenie: Ekrany zewnętrzne przechodzą rewolucję pikselowo-pichsową
Przez wiele lat zewnętrzne wyświetlacze LED były znane z tego, że z daleka wyglądały imponująco, ale z bliska były widocznie pikselowane.Im większy rozmiar pikseli (odległość od środka do środka między sąsiednimi pikseliZatem widz musi stanąć na wystarczającej odległości, aby zobaczyć pełny, czysty obraz..
Ciągłe postępy w opakowaniach LED, technologii sterowników i zarządzaniu cieplnym przyspieszają przejście w kierunku drobniejszych rozmiarów pikseli w wyświetlaczach zewnętrznych.Zakres 95 mm, zewnętrzne ekrany LED mogą dostarczać szczegółowe obrazy nawet na bliskich odległościach widzenia, otwierając wiele zastosowań, w których ograniczona odległość widzenia wcześniej sprawiała, że wyświetlacze LED były niepraktyczne.
![]()
II. Podstawowa zasada: Im mniejszy rozmiar pikseli, tym krótsza odległość widzenia
Optymalna odległość widzenia wyświetlacza LED jest bezpośrednio związana z jego rozmiarem pikseli.
Optymalna odległość widzenia (m) ≈ rozmiar pikseli (mm) * 3
Związek ten oznacza, że widzowie nie muszą już "cofać się", aby wyraźnie zobaczyć treść na wyświetlaczu zewnętrznym o precyzyjnym akcentie.Ekrany LED mogą być obecnie wdrażane w miejscach o dużym natężeniu ruchu z krótkimi odległościami widzenia, w tym przystanki autobusowe, placówki społeczne, miejsca jadalnie na świeżym powietrzu i wejścia do kampusu korporacyjnego.
![]()
III. Ta sama rozdzielczość 2K/4K w mniejszym obszarze wyświetlania
Rozmiar pikseli określa nie tylko odległość widzenia, ale także fizyczny obszar ekranu wymagany do osiągnięcia danej rozdzielczości.rozmiar pikseli jest bezpośrednio proporcjonalny do fizycznych wymiarów wyświetlacza: im mniejszy ton, tym mniejszy obszar ekranu wymagany do uzyskania tej samej rozdzielczości.
3.1 Wymiary ekranu wymagane do rozdzielczości 2K (1920 * 1080)
| Wskaźnik pikseli | Szerokość ekranu | Wysokość ekranu | Obszar ekranu |
|---|---|---|---|
| P1.3 | 2.50m | 1.40m | Około 3,5 m2. |
| P1.95 | 3.74m | 2.11m | Ok. 7,9 m2. |
| P2.604 | 5.00m | 2.81m | Ok. 14,1 m2 |
| P2.97 | 5.70m | 3.21m | Około 18,3 m2 |
| P3.91 | 7.51m | 4.22m | Ok. 31,7 m2 |
| P4.81 | 9.24m | 5.19m | Ok. 48,0 m2 |
3.2 Wymiary ekranu wymagane do rozdzielczości 4K (3840 * 2160)
| Wskaźnik pikseli | Szerokość ekranu | Wysokość ekranu | Obszar ekranu |
|---|---|---|---|
| P1.3 | 4.99m | 2.81m | Ok. 14,0 m2 |
| P1.95 | 7.49m | 4.21m | Ok. 31,5 m2 |
| P2.604 | 10.00m | 5.62m | Około 56,2 m2 |
| P2.97 | 11.40m | 6.42m | Około 73,2 m2. |
| P3.91 | 150,01 m | 8.45m | Około 126,8 m2 |
| P4.81 | 18.47m | 10.39m | Około 191,9 m2. |
Liczby jasno pokazują różnicę: aby wyświetlić ten sam obraz w rozdzielczości 4K, ekran P1.3 wymaga tylko około 14 m2, podczas gdy ekran P4.81 wymaga prawie 192 m2 ponad 13 razy większą powierzchnię.Wyświetlacze LED zewnętrzne o drobnym tonie mogą zatem dostarczać obrazów o wysokiej rozdzielczości w ograniczonych przestrzeniach instalacyjnych, znacząco zmniejszając wymagania dotyczące elewacji budynków, powierzchni budynku i konstrukcji stalowych, jednocześnie obniżając całkowite koszty projektu.
![]()
I. Wprowadzenie: Ekrany zewnętrzne przechodzą rewolucję pikselowo-pichsową
Przez wiele lat zewnętrzne wyświetlacze LED były znane z tego, że z daleka wyglądały imponująco, ale z bliska były widocznie pikselowane.Im większy rozmiar pikseli (odległość od środka do środka między sąsiednimi pikseliZatem widz musi stanąć na wystarczającej odległości, aby zobaczyć pełny, czysty obraz..
Ciągłe postępy w opakowaniach LED, technologii sterowników i zarządzaniu cieplnym przyspieszają przejście w kierunku drobniejszych rozmiarów pikseli w wyświetlaczach zewnętrznych.Zakres 95 mm, zewnętrzne ekrany LED mogą dostarczać szczegółowe obrazy nawet na bliskich odległościach widzenia, otwierając wiele zastosowań, w których ograniczona odległość widzenia wcześniej sprawiała, że wyświetlacze LED były niepraktyczne.
![]()
II. Podstawowa zasada: Im mniejszy rozmiar pikseli, tym krótsza odległość widzenia
Optymalna odległość widzenia wyświetlacza LED jest bezpośrednio związana z jego rozmiarem pikseli.
Optymalna odległość widzenia (m) ≈ rozmiar pikseli (mm) * 3
Związek ten oznacza, że widzowie nie muszą już "cofać się", aby wyraźnie zobaczyć treść na wyświetlaczu zewnętrznym o precyzyjnym akcentie.Ekrany LED mogą być obecnie wdrażane w miejscach o dużym natężeniu ruchu z krótkimi odległościami widzenia, w tym przystanki autobusowe, placówki społeczne, miejsca jadalnie na świeżym powietrzu i wejścia do kampusu korporacyjnego.
![]()
III. Ta sama rozdzielczość 2K/4K w mniejszym obszarze wyświetlania
Rozmiar pikseli określa nie tylko odległość widzenia, ale także fizyczny obszar ekranu wymagany do osiągnięcia danej rozdzielczości.rozmiar pikseli jest bezpośrednio proporcjonalny do fizycznych wymiarów wyświetlacza: im mniejszy ton, tym mniejszy obszar ekranu wymagany do uzyskania tej samej rozdzielczości.
3.1 Wymiary ekranu wymagane do rozdzielczości 2K (1920 * 1080)
| Wskaźnik pikseli | Szerokość ekranu | Wysokość ekranu | Obszar ekranu |
|---|---|---|---|
| P1.3 | 2.50m | 1.40m | Około 3,5 m2. |
| P1.95 | 3.74m | 2.11m | Ok. 7,9 m2. |
| P2.604 | 5.00m | 2.81m | Ok. 14,1 m2 |
| P2.97 | 5.70m | 3.21m | Około 18,3 m2 |
| P3.91 | 7.51m | 4.22m | Ok. 31,7 m2 |
| P4.81 | 9.24m | 5.19m | Ok. 48,0 m2 |
3.2 Wymiary ekranu wymagane do rozdzielczości 4K (3840 * 2160)
| Wskaźnik pikseli | Szerokość ekranu | Wysokość ekranu | Obszar ekranu |
|---|---|---|---|
| P1.3 | 4.99m | 2.81m | Ok. 14,0 m2 |
| P1.95 | 7.49m | 4.21m | Ok. 31,5 m2 |
| P2.604 | 10.00m | 5.62m | Około 56,2 m2 |
| P2.97 | 11.40m | 6.42m | Około 73,2 m2. |
| P3.91 | 150,01 m | 8.45m | Około 126,8 m2 |
| P4.81 | 18.47m | 10.39m | Około 191,9 m2. |
Liczby jasno pokazują różnicę: aby wyświetlić ten sam obraz w rozdzielczości 4K, ekran P1.3 wymaga tylko około 14 m2, podczas gdy ekran P4.81 wymaga prawie 192 m2 ponad 13 razy większą powierzchnię.Wyświetlacze LED zewnętrzne o drobnym tonie mogą zatem dostarczać obrazów o wysokiej rozdzielczości w ograniczonych przestrzeniach instalacyjnych, znacząco zmniejszając wymagania dotyczące elewacji budynków, powierzchni budynku i konstrukcji stalowych, jednocześnie obniżając całkowite koszty projektu.
![]()