Pixelavstånd avser i grunden hur långt det är mellan mittpunkterna på intilliggande pixlar på en LED-skärm, mätt i millimeter. Dessa avstånd brukar betecknas med en "P" följd av en siffra, till exempel P1.5. Storleken på detta mått avgör hur många pixlar som får plats inom en viss yta. När siffrorna blir mindre packas pixlarna tätare, vilket innebär bättre möjlig upplösning. Till exempel placeras pixlarna på en P2-skärm bara 2 mm isär, medan en P10-modell har dem 10 mm isär. Eftersom varje pixel fungerar som en egen liten ljuskälla bestämmer deras faktiska fysiska avstånd från varandra hur detaljrika bilder kan framstå. Därför är pixelavstånd en så nyckelfaktor för den totala bildskärpan hos LED-skärmar.
När det gäller pixelpitch innebär mindre att skärmarna blir skarpare. Ta till exempel P1,2-skärmar – de innehåller cirka 694 000 pixlar per kvadratmeter, jämfört med endast cirka 10 000 pixlar i P10-modeller. Den stora skillnaden i täthet påverkar verkligen hur tydliga bilderna ser ut. Stå två meter bort från en P1,5-skärm och allt verkar snyggt och skarpt, men ställ dig istället på samma avstånd för att titta på en P6-skärm och detaljerna börjar bli suddiga. Det finns också en intressant matematik bakom detta. Minska pixelpitch med 1 mm och åskådarna måste plötsligt stå nästan 1,5 meter närmare för att uppleva samma kvalitet, enligt SaturnVisuals forskning från 2024. Vad händer när tillverkare halverar pixelpitch? Antalet pixlar ökar fyrfaldigt! Denna typ av exponentiell tillväxt gör att dessa skärmar är perfekta för situationer där människor vill se varje liten detalj på nära håll – vilket förklarar varför vi ser dem användas i allt större utsträckning i kontrollrum, interaktiva butiksdisplayar och även i hotelllobbyskyltar där gäster passerar förbi inom armräckhåll.
Tre allmänt accepterade metoder styr valet av betraktningsavstånd:
| Pixelavstånd | Min. avstånd (10x-regeln) | CVD-omfång |
|---|---|---|
| P1.2 | 12 m | 1,8–3,6 m |
| P4 | 40 meter | 6–12 m |
| P10 | 100m | 15–30 m |
Sittplatser (teatrar, stadioner, konferenslokaler) prioriterar konsekvent CVD. För fasta sittplatser:
Områden med hög trafik (butiker, mässostånd) kräver flexibilitet och snabbt engagemang:
När människor sitter nära skärmar, vanligtvis mellan 3 och 8 meter bort, behöver vi finstegsdisplayer med en stegstorlek som vanligtvis sträcker sig från P0.9 upp till P2.5. Anledningen? De har tillräckligt många pixlar för att säkerställa att text är läsbar, att visualiserad data är begriplig och att strukturer ser skarpa och tydliga ut. Ta till exempel sjukvårdsinrättningar – de väljer ofta något kring eller under P1.5 eftersom läkare behöver kristallklara bilder för korrekt diagnos. Företag tenderar att välja paneler någonstans mellan P1.2 och P1.8 så att deras stora skärmar kan visa realtidsaffärsstatistik utan att förlora detaljer. Vissa forskningsrapporter publicerade i branschtidskrifter har faktiskt visat att platser som installerat dessa mellanmåttsdisplayer hade cirka 40 procent fler personer som stannade kvar och läste komplex information jämfört med när de använde större skärmar med P3 eller mer. När man planerar installationer blir det därför ganska viktigt att hitta rätt balans mellan kostnad och skärpa.
När det gäller utomhus LED-skärmar är det inte så mycket pixlar per tum som spelar roll, utan snarare förmågan att se dem tydligt, hålla uppe under alla väderförhållanden och hålla kostnaderna nere. De större skärmarna använder vanligtvis punktavstånd mellan P4 och P10 kombinerat med ljusstyrkor från cirka 6 000 till 10 000 nits, bara för att säkerställa att de sticker ut även under stark sol. Dessa skärmar måste också ha lämplig skydd mot yttre påverkan, vilket är anledningen till att de flesta har IP65-klassning som skyddar mot vatten, damm och temperaturförändringar. Ta exempelvis motorvägsaffischer. De flesta sitter på avstånd där betraktarna tittar från över 30 meter bort, så att välja P8 eller P10 är rimligt i detta fall. Inte för att tekniken inte skulle klara högre upplösningar, men helt enkelt för att ingen skulle märka någon skillnad ändå, och att lägga extra pengar på något som ingen ser ger helt enkelt inte ekonomisk mening. Enligt rapporter samlade in från personer som hanterar dessa installationer på olika platser tenderar de som väljer detta tillvägagångssätt att upptäcka att deras skärmar håller ungefär 25 % längre innan de behöver bytas eller repareras.
Att få rätt pixelpitch handlar egentligen om att anpassa teknikens möjligheter till vad som verkligen spelar roll i praktiken, snarare än att jaga de högsta specifikationerna bara för att de finns. Finare pitches mellan P1,2 och P1,8 erbjuder bättre upplösning och skarpare bilder vid nära avstånd, men har en prislapp som är cirka 40 % högre per kvadratmeter jämfört med alternativ som P3 till P10. Dessa skärmar kräver också mer kraftfull videobearbetningsutrustning och förbrukar ungefär 15 till 25 % mer el över tid, vilket märks både vid inköp och under drift. Det flesta inser inte att när betraktare hamnar på vissa avstånd gör dessa dyra högupplösta skärmar knappt någon skillnad. Någon som står mer än 5 meter bort kommer sannolikt se en lika klar bild på en P3-skärm som på en mycket dyrare P1,5-modell. Pengarna kan istället vara bättre använda annorstädes, till exempel genom att säkerställa att skärmarna har minst 5 000 nits ljusstyrka för bra synlighet utomhus eller en refreshhastighet på minst 3 840 Hz så att videor spelas upp smidigt utan flimmer. När man fattar dessa beslut är det bra att tänka på var personer faktiskt kommer stå när de tittar på innehållet och ta hänsyn till grundläggande begränsningar i människans syn. Detta sparar pengar på onödig upplösning samtidigt som det fortfarande skapar stark visuell effekt, oavsett om installationen görs i butiksdisplayfönster eller enorma arena.
Pixelpitch avser avståndet mellan centrumen av två pixlar på en LED-skärm, mätt i millimeter. Det är viktigt eftersom det bestämmer upplösningen och bildens skärpa. En mindre pixelpitch innebär högre upplösning och skarpare bilder.
Mindre pixelpitch gör att tittare kan se fina detaljer tydligt på kortare avstånd, vilket gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver nära betraktning, till exempel kontrollrum och interaktiva skärmar. Större pixelpitch är bättre lämpade för skärmar som betraktas på längre avstånd, till exempel reklamskyltar.
Du kan beräkna det minsta betraktningsavståndet med metoder som "10x-regeln", som multiplicerar pixelpitch med tio för att uppskatta det minsta avståndet. Andra metoder inkluderar visuell skärphetsavstånd (VAD) och bekvämt betraktningsavstånd (CVD).
För utomhusskärmar bör du beakta faktorer som ljusstyrka, väderbeständighet och kostnad. Utomhusskärmar kräver ofta punktavstånd mellan P4 och P10, hög ljusstyrka för synlighet i solljus samt IP65-klassning för väderskydd.
Senaste Nytt2026-01-29
2025-12-29
2025-11-27
2025-10-29
2025-09-15
2025-08-13