고급 디지털 디스플레이의 부상으로 LED 디스플레이 모듈은 현대 광고, 엔터테인먼트 및 커뮤니케이션의 필수 요소가되었습니다. 대규모 실외 광고판에서 고화질 실내 스크린에 이르기 까지이 디스플레이는 명확성, 밝기 및 다양성과 동의어입니다. 그러나 LED 디스플레이 모듈을 쇼핑하거나 설계 할 때 기술 용어 ( 'P '값이 발생할 수 있습니다. 이 값은 특정 응용 프로그램에 대한 LED 디스플레이의 성능, 품질 및 적합성을 결정하는 데 중요합니다.
이 기사에서는 LED 디스플레이 모듈의 'P '가 의미하는 내용, 중요성, 영향에 영향을 미치는 요인 및 귀하의 요구에 맞는 올바른 픽셀 피치를 계산하는 방법을 살펴 봅니다. 결국, 'p '가 LED 디스플레이에 어떤 영향을 미치는지와 디스플레이 프로젝트에 대한 정보에 입각 한 결정을 내리는 방법에 대한 포괄적 인 이해를 얻을 수 있습니다.
LED 디스플레이 모듈의 'P '는 픽셀 피치를 나타냅니다 . 픽셀 피치는 LED 화면의 인접한 픽셀의 중심 사이의 거리를 정의하는 주요 사양입니다. 이 거리는 밀리미터 (mm)로 측정되며 화면의 해상도, 이미지 품질 및보기 경험을 결정합니다.
예를 들어, 'p2 '등급의 LED 모듈의 픽셀 피치는 2 밀리미터의 픽셀이 2mm 떨어져 나격이 있습니다. 마찬가지로, 'P10 '모듈에는 10mm 픽셀 피치가 있습니다. 'p '값이 작을수록 픽셀이 더 가까워지면 해상도가 높고 이미지 품질이 높아집니다. 반대로, 더 큰 'p '값은 단위 영역 당 픽셀 수가 적어 해상도가 낮지 만 잠재적으로 비용 효율적인 제조를 의미합니다.
픽셀 피치는 시각적 선명도를 정의하고 LED 디스플레이의 의도 된 사용을 정의합니다. 예를 들어, P1.5 LED 디스플레이 모듈 (1.5mm 픽셀 피치 포함)은 제어실이나 회사 회의 공간과 같은 고화질 실내 설정에 이상적입니다. 반면, P16 모듈 (16mm 픽셀 피치)은 대형 실외 광고판 설치에 더 적합하며, 이곳에서 시청자는 일반적으로 화면에서 멀리 떨어져 있습니다.
'p '값을 이해하면 해상도 요구,보기 거리 및 예산에 따라 올바른 LED 디스플레이 모듈을 선택할 수 있습니다.
몇 가지 요소가 LED 디스플레이 모듈의 'P '등급에 영향을 미칩니다. 이러한 요소는 디스플레이의 품질을 결정할뿐만 아니라 비용, 유용성 및 전반적인 성능에 중요한 역할을합니다. 이러한 요소를 자세히 살펴 보겠습니다.
최적의 시청 거리 : 픽셀 피치가 작을수록 이미지 선명도를 유지하면서보기 거리가 가까워 질 수 있습니다. 예를 들어, P2 LED 디스플레이 모듈은 불과 몇 피트 떨어진 시청자에게 가장 적합한 반면, P10 모듈은 10 미터 이상의 시청에 적합합니다.
일반 규칙 : 최적의 시청 거리는 픽셀 피치의 1mm마다 대략 1 미터입니다. 예를 들어, P5 LED 모듈은 5 미터 이상의 거리를보기에 이상적입니다.
더 작은 픽셀 피치는 더 많은 픽셀이 같은 영역에 포장되기 때문에 더 높은 해상도를 제공합니다. 실내 LED 벽 또는 방송 스튜디오와 같은 응용 분야의 경우 고해상도가 필수적이므로 P1.2 또는 P1.5 모듈이 인기있는 선택을 만듭니다.
극도의 해상도가 중요하지 않은 대형 실외 디스플레이의 경우 P8 또는 P10 모듈이 더 일반적으로 사용됩니다.
더 큰 화면의 경우, 더 높은 픽셀 피치 (더 큰 'p '값)는 여전히 허용 가능한 이미지 품질을 생성하면서 비용을 줄일 수 있습니다. 작은 화면의 경우 세부 사항이 날카 로워 지도록 하위 픽셀 피치가 필요합니다.
더 작은 픽셀 피치 모듈은 단위 면적당 더 많은 LED가 필요하기 때문에 더 비쌉니다. 예를 들어, P1.5 LED 디스플레이 모듈은 동일한 크기의 P6 모듈보다 훨씬 비싸다.
프로젝트의 'p '값을 선택할 때 예산 및 성과 균형이 중요합니다.
실내 응용 프로그램 : 소매점, 회의실 및 이벤트 장소와 같은 환경에는 근거리 시청을 위해 더 작은 픽셀 피치 (예 : P1.5 ~ P4)가 필요합니다.
실외 응용 프로그램 : 광고판 또는 경기장 스크린과 같은 실외 LED 디스플레이는 종종 큰 시야 거리를 수용하기 위해 더 높은 픽셀 피치 (예 : P6 ~ P20)를 사용합니다.
다음은 LED 디스플레이 모듈에 사용되는 가장 일반적인 'P '값 중 일부에 대한 개요와 일반적인 응용 프로그램입니다.
P 값 | 픽셀 피치 (MM) | 최상의 응용 프로그램 | 최적의보기 거리 |
---|---|---|---|
P1.2 | 1.2mm | 컨트롤 룸, 방송 스튜디오, 고급 소매 | 1.2 미터 이상 |
P1.5 | 1.5mm | 실내 행사, 기업 회의실 | 1.5 미터 이상 |
P2 | 2mm | 고화질 실내 전시, 전시회 | 2 미터 이상 |
P3 | 3mm | 실내 디지털 간판, 강당 | 3 미터 이상 |
P4 | 4mm | 중간 범위 실내 또는 실외 디스플레이 | 4 미터 이상 |
P6 | 6mm | 큰 실내 스크린, 실외 광고판 | 6 미터 이상 |
P10 | 10mm | 야외 광고, 경기장 스크린 | 10 미터 이상 |
P16 | 16mm | 대규모 실외 광고판 | 16 미터 이상 |
이러한 가치를 이해하면 비즈니스와 디자이너는 특정 요구에 대한 LED 디스플레이 모듈을 선택할 때 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다.
LED 디스플레이 모듈에 대한 올바른 픽셀 피치를 선택하는 것은 볼거리, 화면 크기 및 해상도 요구 사항을 포함한 여러 요소에 따라 다릅니다. 다음은 필요한 픽셀 피치를 계산하기위한 단계별 안내서입니다.
디스플레이와 시청자 사이의 평균 거리를 식별하십시오. 자세히보기 위해서는 더 작은 픽셀 피치가 필요합니다.
콘텐츠에 필요한 해상도를 고려하십시오. 예를 들어, 고화질 비디오 또는 복잡한 그래픽에는 더 높은 해상도가 필요하며, 이는 더 작은 픽셀 피치에 해당합니다.
픽셀 피치를 추정하기위한 일반적인 공식은 :
픽셀 피치 (mm) =보기 거리 (미터) ÷ 100
예를 들어,보기 거리가 5 미터 인 경우 이상적인 픽셀 피치는 약 5 ÷ 100 = P5입니다.
더 큰 화면은 이미지 품질을 희생하지 않고 더 높은 픽셀 피치를 수용 할 수 있지만 작은 화면에는 최적의 선명도를 위해 더 엄격한 픽셀 피치가 필요합니다.
일반적인 시청 거리가 20 미터 인 4x3 미터 실외 광고판을 설계한다고 가정 해 봅시다. 공식을 사용하면 이상적인 픽셀 피치는 다음과 같습니다.
20 ÷ 100 = P20.
그러나 예산 및 해상도 선호도에 따라 더 나은 선명도를 달성하기 위해 P16 또는 P10 LED 모듈을 선택할 수 있습니다.
'p 'in LED 디스플레이 모듈은 LED 디스플레이의 해상도, 이미지 품질 및보기 경험을 결정하는 데 중요한 요소 인 픽셀 피치를 나타냅니다. 픽셀 피치, 시청 거리 및 응용 프로그램 유형의 관계를 이해하면 필요에 맞는 가장 적합한 LED 모듈을 선택할 수 있습니다.
더 작은 픽셀 피치는 더 높은 해상도를 제공하지만 더 높은 비용으로 이루어 지므로 실내 응용 프로그램이나 가까운 시청 거리에 이상적입니다. 더 큰 픽셀 피치는 더 비용 효율적이며 멀리서 볼 수있는 대규모 야외 디스플레이에 적합합니다.
고화질 실내 비디오 월 또는 대규모 실외 광고판을 설계하든 올바른 픽셀 피치를 계산하고 선택하는 방법을 알면 LED 디스플레이 모듈이 성능 및 예산 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
1. 'P '는 LED 화면에서 무엇을 의미합니까?
'p '는 픽셀 피치를 나타냅니다. 이는 밀리미터로 측정 된 LED 화면의 두 개의 인접한 픽셀 중심 사이의 거리입니다.
2. 픽셀 피치는 이미지 품질에 어떤 영향을 미칩니 까?
작은 픽셀 피치는 픽셀이 더 가까이 포장되어 있기 때문에 더 높은 해상도와 더 선명한 이미지를 초래합니다. 큰 픽셀 피치는 해상도가 낮지 만 대형 디스플레이에는 비용 효율적입니다.
3. 실외 LED 디스플레이를위한 최고의 픽셀 피치는 무엇입니까?
실외 디스플레이의 경우 시청 거리 및 화면 크기에 따라 P6과 P20 사이의 픽셀 피치가 일반적입니다.
4. 프로젝트의 픽셀 피치를 어떻게 선택합니까?
시청 거리, 화면 크기, 해상도 요구 사항 및 예산을 고려하십시오. 공식 : 픽셀 피치 (mm) =보기 거리 (미터) ÷ 100을 사용하여 이상적인 피치를 추정하십시오.
5. 작은 픽셀 피치가 더 비싸는 이유는 무엇입니까?
더 작은 픽셀 피치는 단위 영역 당 더 많은 LED가 필요하므로 제조 비용과 복잡성이 증가합니다.