Iegūt bezmaksas piedāvājumu

Mūsu pārstāvis sazināsies ar jums drīzumā.
E-pasts
Mobilais/WhatsApp
Vārds
Uzņēmuma nosaukums
Ziņa
0/1000

Jaunumi

Mājas Lapa >  Jaunumi

Kā izvēlēties pareizo pikseļu attālumu LED displejiem?

Jan 29, 2026

Kas ir pikseļu attālums — un kāpēc tas nosaka LED ekrāna veiktspēju

Pikseļu attāluma definīcija: Mērījumi, vienības un fiziskā nozīme

Pikseļu attālums būtībā norāda, cik tālu atrodas blakus esošo pikseļu centri uz LED ekrāna, mērot milimetros. Šos attālumus parasti apzīmē ar "P", kam seko skaitlis, piemēram, P1.5. Šīs mērvienības izmērs ir tieši saistīts ar to, cik daudz pikseļu ietilpst noteiktā laukumā. Jo mazāks ir skaitlis, jo ciešāk kopā ir sakārtoti pikseļi, kas nozīmē iespējamu augstāku izšķirtspēju. Piemēram, P2 displejā pikseļi atrodas tikai 2 mm attālumā viens no otra, savukārt P10 modeļa gadījumā šis attālums ir 10 mm. Tā kā katrs pikselis darbojas kā savs mazs gaismas avots, to faktiskais fiziskais attālums viens no otra nosaka, cik detalizēti attēli var izskatīties. Tāpēc pikseļu attālums paliek tik svarīgs faktors, kad runa ir par kopējo attēla asumu uz LED displejiem.

Kā pikseļu attālums tieši ietekmē izšķirtspēju, asumu un skatīšanās pieredzi

Runājot par pikseļu attālumu, mazāks nozīmē asākus displejus. Piemēram, P1.2 ekrāni katrā kvadrātmetrā ietver aptuveni 694 000 pikseļu, salīdzinot ar tikai apmēram 10 000 pikseļiem P10 modeļos. Šis milzīgais blīvuma atšķirība ļoti ietekmē to, cik skaidri lietas izskatās. Stājoties divu metru attālumā no P1.5 ekrāna, viss šķiet labs un asas, taču, atkāpjoties, lai no tā paša attāluma aplūkotu P6 displeju, sāk pazust detalizācija. Turklāt šajā jautājumā ir arī interesanta matemātika. Samazinot pikseļu attālumu par 1 mm, pēc SaturnVisual 2024. gada pētījuma, skatītājiem pēkšņi jāstāv gandrīz 1,5 metrus tuvāk, lai sajustu tādu pašu kvalitātes līmeni. Ko tad redzam, kad ražotāji samazina attālumu uz pusi? Pikseļu skaits palielinās četrkārt! Šāda eksponenciāla izaugsme padara šos ekrānus par ideālu izvēli situācijās, kad cilvēki vēlas redzēt katru sīko detaļu tuvu, kas izskaidro, kāpēc tos aizvien biežāk izmanto vadības telpās, interaktīvajos veikalu displejos un pat viesnīcu vestibilu zīmes, kurās viesi paiet garām roku stiepiena attālumā.

Optimālā skatīšanās attāluma aprēķināšana jebkurai LED ekrānam

Nozarei atzītas metodes: 10x likums, redzes asuma attālums (VAD) un komfortabls skatīšanās attālums (CVD)

Trīs plaši izmantotas metodes, kas nosaka skatīšanās attāluma izvēli:

  • 10x likums : Minimālais skatīšanās attālums (m) = Pikseļu solis (mm) × 10. P3 gadījumā: 3 × 10 = 30 m.
  • Redzes asuma attālums (VAD) : Maksimālais attālums, kādā skatītājs ar 20/20 redzi vēl spēj atšķirt atsevišķus pikseļus. Formula: VAD (m) = Pikseļu solis (mm) × 3400.
  • Komfortabls skatīšanās attālums (CVD) : Apvieno lasāmību un iegrimi. Ieteicamais diapazons: CVD (m) = Pikseļu solis (mm) × 1500–3000.
Pikseļa attālums Min. attālums (10x likums) CVD diapazons
P1.2 12m 1,8–3,6 m
P4 40M 6–12 m
P10 100m 15–30 m

Reālas pasaules korekcijas: Apsestas vietas salīdzinājumā ar augsta apmeklējuma zonām (piemēram, tirdzniecība, izstāžu pasākumi)

Apsestas vietas (teātri, stadioni, konferences zāles) prioritāte ir CVD vienmērīgums. Fiksētām sēdvietām:

  • Samazināt CVD par 15%, priekšējās rindās, lai nodrošinātu lasāmību bez acu pārslodzes
  • Palielināt CVD par 20% aizmugures sekcijās, lai saglabātu saturu saprotamu
  • Piemērs: P2,5 ekrānam ir bāzes CVD 3,75 m; pirmās rindas skatītāji atrodas aptuveni 3,2 m attālumā, bet pēdējās rindas — aptuveni 4,5 m.

Augsta satiksmes zonas (veikali, tirgus izstāžu stendi) prasa elastību un ātru iesaisti:

  • Izmantojiet pikseļu attālumu × 8 (nevis ×10) kā praktiski minimālo attālumu, lai atbalstītu tuvāku mijiedarbību
  • Pārliecinieties, ka teksta augstums pārsniedz 1/200 no paredzētā skatīšanās attāluma — piemēram, 5 m attālumā simboliem jābūt >2,5 cm augstiem uz P3 displeja
  • Prioritāte ir kontrastam un spilgtumam, nevis ultrašauram pikseļu attālumam, jo kustība, apkārtējais gaisma un īss uzturēšanās laiks samazina zem-P2 izšķirtspējas perceptuālo labumu

Pikseļu attāluma pielāgošana pielietojumam: iekštelpu, ārtelpu un specializēti LED ekrānu lietojumu gadījumi

Iekštelpu LED displeji: precīzs pikseļu solis (<P2.5) tuvai skatīšanai un augstai detalizācijai

Kad cilvēki sēž tuvu ekrāniem, parasti attālumā no 3 līdz 8 metriem, mums ir vajadzīgi šie smalkās piķa displeji, kuru diapazons parasti svārstās no P0.9 līdz pat P2.5. Iemesls? Tie satur pietiekami daudz pikseļu, lai nodrošinātu, ka teksts ir lasāms, vizualizēti dati ir saprotami un tekstūras izskatās asas un skaidras. Piemēram, medicīnas iestādēs bieži izvēlas kaut ko apmēram P1.5 vai zemāku, jo ārstiem nepieciešamas kristāldzidras attēlu kvalitātes pareizai diagnozei. Uzņēmumu telpās parasti izvēlas paneļus diapazonā no P1.2 līdz P1.8, lai lielie ekrāni varētu parādīt reāllaika biznesa rādītājus, nezaudējot detaļas. Daži pētījumi, kas publicēti nozares žurnālos, pat parādīja, ka vietās, kur uzstādīti šie vidējā diapazona displeji, aptuveni par 40 procentiem vairāk cilvēku uzkavējās, lai izlasītu sarežģītu informāciju, salīdzinot ar gadījumiem, kad tika izmantoti lielāka izmēra P3 un lielāki ekrāni. Tāpēc, plānojot uzstādīšanu, ļoti svarīgi kļūst atrast pareizo līdzsvaru starp izmaksām un skaidrību.

  • Apkārtējās gaismas regulēšana : Spilgtums zem 800 niti novērš atspīdējumu, ja ir pieslābināta vai kontrolēta apgaismojuma iestatījumi
  • Formas faktora elastība : Modulārie P2.0 paneļi atbalsta izliektas uzstādīšanas muzejos un pieredzes telpās
  • Termisko pārvaldību : Ciešāka pikseļu novietojuma attāluma prasības efektīvai siltuma izkliedei — pārbaudīts saskaņā ar UL 62368-1 atbilstību

Āra LED displeji: Izturīgs piče (P3–P10+) spilgtumam, laikapstākļu izturībai un attālumam

Kad runa ir par āra LED ekrāniem, patiešām svarīgi nav tik daudz pikseļi collā, bet gan spēja tos skaidri redzēt, izturēt dažādus laikapstākļus un ierobežot izmaksas. Lielākie parasti izmanto pikseļu attālumu no P4 līdz P10, kombinējot ar spožuma līmeņiem no aptuveni 6000 līdz 10 000 nitiem, lai tie būtu labi redzami pat spilgtā saules gaismā. Šiem displejiem nepieciešama arī pienācīga aizsardzība pret vidi, tāpēc lielākā daļa no tiem ir aprīkota ar IP65 aizsardzības klasi, kas pasargā no mitruma, putekļiem un temperatūras svārstībām. Piemēram, automaģistrāļu reklāmu borti parasti atrodas tādā attālumā, ka skatītāji raugās no vairāk nekā 30 metru attāluma, tāpēc šeit ir saprātīgi izvēlēties P8 vai P10. Nevis tāpēc, ka tehnoloģija nevarētu nodrošināt augstāku izšķirtspēju, bet vienkārši tāpēc, ka neviens neatšķirtu starpību, un papildu naudu iztērēt par kaut ko, ko neviens neredz, nav finansiāli pamatoti. Saskaņā ar ziņojumiem, ko apkopuši cilvēki, kuri pārvalda šādas instalācijas dažādās vietās, tie, kas izvēlas šādu pieeju, parasti konstatē, ka to displeji kalpo aptuveni 25% ilgāk, pirms nepieciešama nomaiņa vai remonts.

  • Automātiskās spilgtuma regulēšanas kontroles , dinamiski pielāgo izvadi atkarībā no apkārtējās gaismas līmeņa
  • Vēja slodzei optimizēts strukturālais dizains , kas ir būtisks stadionu fasādēm un uzstādījumiem uz jumtiem
  • Skatīšanās attālumam pielāgota pikseļu izvietojuma izvēle , piemēram, P6 vidējā daļa stadiona skatu laukam, kur fanu sēdvietas atrodas 15–25 m attālumā no ekrāna

LED displeja izšķirtspējas–pikseļu soli–budžeta kompromiss: izdevīgu lēmumu pieņemšana

Pikseļu attāluma iestatīšana pareizi patiešām ir saistīta ar tehnoloģijas iespēju saskaņošanu ar to, kas faktiski ir svarīgi praksē, nevis ar augstākajiem specifikācijas rādītājiem tikai tāpēc, ka tie eksistē. Pusei no P1,2 līdz P1,8 piedāvā labāku izšķirtspēju un asākas attēlus, kad tos skata no tuva attāluma, taču cena par kvadrātmetru ir aptuveni par 40% augstāka salīdzinājumā ar opcijām kā P3 līdz P10. Šiem displejiem nepieciešama jaudīgāka video apstrādes aprīkojums un ilgtermiņā tie patērē aptuveni par 15 līdz 25% vairāk elektroenerģijas, kas kopumā palielina gan sākotnējās, gan ekspluatācijas izmaksas. Tas, ko lielākā daļa cilvēku nerealizē, ir tas, ka, tiklīdz skatītāji atrodas ārpus noteikta attāluma, šie dārgie augstas izšķirtspējas ekrāni gandrīz neko nemaina. Cilvēks, kurš stāv vairāk nekā 5 metrus tālu, visticamāk redzēs tikpat skaidru attēlu uz P3 ekrāna kā uz daudz dārgāka P1,5 modeļa. Naudu varētu būt labāk izmantot citur, piemēram, nodrošinot, ka displejiem ir vismaz 5000 nītu spilgtums, lai nodrošinātu labu redzamību ārā, vai vismaz 3840 Hz atsvaidzināšanas biežums, lai video bez mirgošanas darbotos gludi. Veicot šādas izvēles, palīdz domāt par to, kur cilvēki faktiski stāvēs, lai skatītos saturu, un pārbaudīt pret pamata cilvēka redzes robežām. Šāds pieeja ietaupa naudu liekai izšķirtspējai, vienlaikus saglabājot spēcīgu vizuālo ietekmi, vai nu displeji būtu uzstādīti veikalu logos vai milzīgos stadionos.

Bieži uzdotie jautājumi

Kas ir pikseļu attālums un kāpēc tas ir svarīgs LED displejiem?

Pikseļu attālums norāda uz attālumu starp diviem pikseļiem LED displejā, kas mērīts milimetros. Tas ir svarīgi, jo nosaka attēla izšķirtspēju un skaidrību. Maziāks pikseļu attālums nozīmē augstāku izšķirtspēju un skaidrākus attēlus.

Kā pikseļu attālums ietekmē skatīšanās attālumu?

Mazāki pikseļu attālumi ļauj skatītājiem redzēt smalkus detaļas skaidri tuvākajos attālumos, tādējādi tos piemērojot lietojumprogrammām, kurās nepieciešama tuva skatīšanās, piemēram, vadības telpās un interaktīvos displejos. Lielāki pikseļu attālumi ir piemērotāki displejiem, kurus skata no lielāka attāluma, piemēram, reklāmnestos.

Kā aprēķināt minimālo skatīšanās attālumu LED displejam?

Minimālo skatīšanās attālumu var aprēķināt, izmantojot metodes, piemēram, "10x likumu", kas paredz reizināt pikseļu attālumu ar desmit, lai novērtētu minimālo attālumu. Citas metodes ietver vizuālās asuma attālumu (VAD) un komfortablu skatīšanās attālumu (CVD).

Kādi faktori jāņem vērā, izvēloties LED ekrānu āra lietošanai?

Āra displejiem jāņem vērā tādi faktori kā spožums, laikapstākļu izturība un izmaksas. Āra ekrāniem bieži nepieciešamas pikseļu attālumu vērtības no P4 līdz P10, augsts spožums, lai būtu redzami saules gaismā, kā arī IP65 klases aizsardzība pret laikapstākļiem.