LED显示屏可视距离的计算方法和LED显示屏关键技术指标

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LED显示屏的点间距和视距计算方法

LED显示屏的点间距和视距计算方法

LED显示屏的点间距和视距计算方法摘要:LED屏是在上世纪90年代才刚刚在全球兴起的新媒体技术。

与其他技术相比,LED 屏与生俱来的节能环保、色彩鲜艳、显示稳定、可视范围广等优势令其迅速在诸多领域得到应用。

尤其是其具有的高亮度、画面大、寿命长等特点,使其在户外显示领域迅速取得了几乎不可替代的地位。

LED屏是在上世纪90年代才刚刚在全球兴起的新媒体技术。

与其他技术相比,LED屏与生俱来的节能环保、色彩鲜艳、显示稳定、可视范围广等优势令其迅速在诸多领域得到应用。

尤其是其具有的高亮度、画面大、寿命长等特点,使其在户外显示领域迅速取得了几乎不可替代的地位。

近年来,随着技术的进步,LED显示技术也获得了长足的发展,其中最为可喜的是,更小像素间距的LED屏被不断地研发出来。

使得LED屏拥有了更小的像素间距,令画面更加细腻,从而使得LED显示屏适合近距离观看,并可带来视频墙级的分辨率和图像质量。

LED屏的点间距和视距计算1、点间距计算方法每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯[如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)]。

P16的点间距为:16MM;P20的点间距为:20MM;P12的点间距为:12MM...2、长度和高度计算方法点间距×点数=长/高如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝,高度=8点×1.6㎝=12.8㎝PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝,高度=16点×1.0㎝=16㎝3、屏体使用模组数计算方法总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4、LED显示屏可视距离的计算方法RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500~像素点间距(mm)×1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm)×1000最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm)×3000~像素点间距(mm)×1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)。

LED显示屏关键指标解释说明

LED显示屏关键指标解释说明

LED显示屏关键指标解释说明1) 物理指标像素中心距pixel pitch(点间距)相邻像素中心之间的距离。

(单位:mm)密度density (点数)单位面积上像素点的数量(单位:点/m2)。

点数同点间距存在一定计算关系计算公式是:密度=(1000÷像素中心距)LED显示屏的密度越高,图像越清晰,最佳观看距离范围越小。

最佳视距平整度level up degree发光二极管、像素、显示模块、显示模组在组成LED显示屏平面时的凹凸偏差。

LED显示屏的平整度不好易导致观看时,屏体颜色不均匀。

2) 电性能指标灰度等级gray scaleLED显示屏同一级亮度中从最暗到最亮之间能区别的亮度级数。

灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度。

对于数字化的显示技术而言,灰度是显示色彩数的决定因素。

一般而言灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。

灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。

当然系统的视频处理芯片、存储器以及传输系统都要提供相应位数的支持才行。

一般为无灰度、8级、16级、32级、64级、128级、256级等,LED显示屏的灰度等级越高,颜色越丰富,色彩越艳丽;反之,显示颜色单一,变化简单。

目前国内LED显示屏主要采用8位处理系统,也即256(28)级灰度。

简单理解就是从黑到白共有256种亮度变化。

采用RGB三原色即可构成256×256×256=16777216种颜色。

即通常所说的16兆色。

国际品牌显示屏主要采用10位处理系统,即1024级灰度,RGB三原色可构成10.7亿色。

换帧频率refresh frame frequencyLED显示屏LED显示屏画面信息更新的频率。

一般为25Hz、30Hz、50Hz、60Hz等,换帧频率越高,变化的图像连续性越好。

刷新频率refresh frequencyLED显示屏显示数据每秒钟被重复显示的次数。

常为60Hz、120Hz、240Hz等,刷新频率越高,图像显示越稳定。

显示屏观看距离计算公式

显示屏观看距离计算公式

显示屏观看距离计算公式1.颜色混合距离RGB三色混合成为单一颜色的距离:灯管间距(mm)×500/10002.最小的观看距离能显示平滑图像的距离:灯管间距(mm) ×1000/10003.最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:灯管间距(mm) ×3000/10004.最远的观看距离:屏幕高度(米)×30影响显示屏质量的材料因素工作电压不够,或工作电压太低会出现灯不亮或亮度不够,如果供应商问题,可能为漏电,你可以采用QT2测试IR曲线,以波长确定亮度用无铅生产, 亮管是不是要求用无铅的, 亮管在过波锋炉时能承受的时间和温度是有限的. 世界一流的亮管也只能承受3秒到5秒的高温冲击, 波锋浸锡温度还不能超过260度.而经常灯不亮和亮度不够的情况其一可能是VF, IR高引起的, 另一种亮度不够的情况是个别灯处在亮度级别的下限或不同级别所致了. 以上不良主要看你们生产时有没有受高低温, 瞬间大电流的冲击,静电打击了.一般材料规格上都会有说明的。

其实不止亮管,采用无铅焊之前应进行试产和可*性评估,以确保所有材料都能承受无铅焊的高温。

亮度是有一个光谱的范围,一般供应商不一样,色彩、光谱都有区别。

亮管灯生产厂家为了节约成本,一般提供的光谱范围比较大。

上限值的亮管灯和下限值的亮管灯有明显的差别。

对这中情况,一般而言较难控制。

由于亮管灯比较脆弱,因此,过W A VE一般容易坏,但是换成无铅作业,其温度应该提高很多,所以是否因为温度的原因,也是可能的,即,温度提高导致了亮管灯无法承受。

对此两种情况,主要找供应商来解决。

受环境因素影响而损坏安装在路边或桥梁上的灯具会受到不同震动影响,震动源来自过往的车辆,特别是过往的重载车辆。

当灯具中某个元器件或某处与外部振动源发生共振,会产生对元器件或电路的破坏。

根据以往的工作实践和经历,像图(14)中原来焊接牢固的亮管引线和图(15)中连接牢固的导线发生脱焊分离,多数是由共振引起的。

LED显示屏参数计算方法解释

LED显示屏参数计算方法解释

洪海LED显示屏参数包括:点间距、可视距离、扫描方式、亮度、分辨率、视角、模组面积等,这些参数的计算可参考以下计算方法1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED 灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯 [如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM...2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4.LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) ×3000/1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)5.LED显示屏扫描方式计算方法:扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。

户外,高速交通屏的led显示屏的计算方法

户外,高速交通屏的led显示屏的计算方法

点间距计算方法:模组的长度÷模组长度的点数=点间距最直观的方法是:从单元板型入手!其型号由字母和数字组成,其中数字代表的就是点间距。

如:P16它的点间距就是16mm , P20它的点间距就是20mm , P12它的点间距就是12mm 。

1、 长度和高度的计算方法:长度的点数×点间距=长度高度的点数×点间距=高度如:ph16长度=16点×1.6cm=25.6cm 高度=8点×1.6cm=12.8cmPh10长度=32点×1.0cm=32cm 高度=16点×1.0cm=16cm2、 屏体使用模组数计算方法:总面积÷单个模组面积=使用模组数 总面积/单个面积(长×宽)=使用模组数 如:10㎡的ph16户外单色使用模组数:10㎡÷(0.256m ×0.128m )=10㎡÷0.256m ÷0.128m=305.17578≈305个精确算法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组数如:长5m ,高2m 的ph16单色led 屏使用模组数:长度模组数=5m ÷0.256m=19.53125≈20个,高度模组数=2m ÷0.128m=15.625≈16个,总模组数=20×16=3203、 可视距离计算:三色混合成为单一颜色的距离:视距=像素点间距mm ×500÷1000最小距离=像素点间距mm ×1000÷1000能看到高清图像最合适的观看距离=像素点间距mm ×3000÷1000最远距离=屏幕高度m ×30(倍)4、 led 屏扫描方式计算方法:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例室内单双色一般是1/16扫描,室内全彩一般是1/8扫描。

室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩一般是静态扫描。

LED屏的点间距和视距计算

LED屏的点间距和视距计算

LED屏的点间距和视距计算LED屏的点间距和视距计算1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯[如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM;P20的点间距为:20MM;P12的点间距为:12MM...2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4.LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm)×1000/1000最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm)×3000/1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)。

LED屏的点间距和视距计算

LED屏的点间距和视距计算

LED屏的点间距和视距计算LED屏的点间距和视距计算1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯[如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM;P20的点间距为:20MM;P12的点间距为:12MM...2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4.LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm)×1000/1000最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm)×3000/1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)。

LED显示屏像素中心距及观看距离

LED显示屏像素中心距及观看距离

像素中心距与近来、最远视距的关系哈尔滨市电子计算技术研究所1.最小看距人眼分辨力人眼对被察看光景(图像)能分辨的相邻近来两点的视角θ (分辨角)的倒数,叫做人眼的分辨力。

像素中心距与察看距离的关系从生理角度来讲,人眼在中等亮度和中等相对分辨率下察看静止图像时,分辨力夹角θ约为 1 分 ~1.5 分,从数学角度经过计算能够得出:L=3438*d (mm)和 L=3438*d/1.5=2292d (mm)[L=3438*d/2=1719d (mm)]θdL分辨角θ与分辨力表示图d/(2*3.1416*L)=θ/(360*60)θ =3438*d/L分辨力 =1/ θ 。

1 分分在中等亮度和中等相对分辨率下察看静止图像时,θ约为不同像素中心距与最小看距的关系依照上边的计算公式能够计算出不同像素中心距的最小看距是下边这些状况:Pitch: 5mm最小看距为11——17mPitch: 6mm最小看距为14——21m最小看距为17——26mPitch: 8mm最小看距为18——28mPitch: 10mm最小看距为23——34m色彩与分辨率(黑白细节分辨力与彩色细节分辨力)在不同颜色组合状态下,人眼分辨力产生了不同的敏感性,也产生了不同的最小看距,所以针对最小看距的议论不可以够完好依照人眼在黑白细节分辨力的状况下进行定义。

彩色细节分辨力黑白黑绿黑红黑蓝绿红红蓝绿蓝100%94%90%26%40%23%19%最小看距的定义关于最小看距,每个厂家都有不同的定义,对此没有绝对一致的答案,因为每一个人的视觉感觉是不同样的。

联合不同厂家的定义,显示屏最小看距的定义应当具备以下两点基本特点:(1)颜色表现的真切性——关于全彩色显示屏而言,能够达成像素三基色空间混色的最短视距。

依据外国文件报告的实验结果,同样分辨率下,采纳混色成效较好的表贴 3 和1 像素比分立二极管组态的像素最小看距可减少 25%。

(2)显示信息的可辨别性——能够在人眼和脑筋中汇聚形成一幅能够识其他图像画面所需的最短视距。

LED显示屏参数计算方法解释

LED显示屏参数计算方法解释

LED显示屏参数计算方法解释洪海LED显示屏参数包括:点间距、可视距离、扫描方式、亮度、分辨率、视角、模组面积等,这些参数的计算可参考以下计算方法1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED 灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯[如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM...2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4.LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) ×3000/1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)5.LED显示屏扫描方式计算方法:扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。

LED显示屏各种计算方法

LED显示屏各种计算方法

LED显示屏各种计算方法:一、有关计算:1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED 灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯[如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM...2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝ PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于: 10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4.LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000 最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000 最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) ×3000/1000 最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)5.LED显示屏扫描方式计算方法:扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。

LED显示屏的计算方法

LED显示屏的计算方法

1•点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED 灯[如:PH16(2R)]、三颗led 灯[如:PH16(2R1G1B)],P16 的点间距为:16MM; P20 的点间距为:20MM; P12 的点间距为:12MM...2. 长度和高度计算方法:点间距X点数=长/高如:PH16 长度=16 点X1.6 cm =25.6 cm 高度=8 点X1.6 cm =12.8 cmPH10 长度=32 点X1.0 cm =32 cm 高度=16 点X1.0 cm =16 cm3. 屏体使用模组数计算方法:总面积讶莫组长度讶莫组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10 平方米-KJ.256 米-KJ.128 米=305.17678 〜305个更加精确的计算方法:长度使用模组数稿度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米-KJ.256米=19.53125疋20个高使用模组数=2米-KJ.128米=15.625疋16个使用模组总数目=20个X6个=320个4. LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm) X 500/1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm)X1000/1000最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) X3000/1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)X30 (倍)5. LED显示屏扫描方式计算方法:扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。

从驱动IC的输出脚到像素点之间实行点对点”的控制叫做静态驱动,从驱动IC输出脚到像素点之间实行点对列”的控制叫做扫描驱动,他需要行控制电路:从驱动板上可以很清楚的看出:静态驱动不需要行控制电路,成本教高、但显示效果好、稳定性好、亮度损失教小等;扫描驱动它需要行控制电路,但成本低,显示效果差,亮度损失教大等。

LED显示屏参数计算方法解释

LED显示屏参数计算方法解释

洪海LED显示屏参数包括:点间距、可视距离、扫描方式、亮度、分辨率、视角、模组面积等,这些参数的计算可参考以下计算方法1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED 灯[如:PHIO(IR)]、两颗LED 灯[如:PH16(2R)]、三颗Ied 灯[如:PH16(2R1G1B)],P16 的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM...2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高如:PH16 长度=16 点×1.6 Cm =25.6 Cm 高度=8 点×1.6 Cm=12.8 CmPH10 长度=32 点×1.0 Cm =32 Cm 高度=16 点×.0 Cm=16 Cm3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷莫组长度÷莫组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10 平方米÷).256 米÷.128 米=305.17678 ≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数>高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷).256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷).128米=15.625 ≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4、LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)× 500/1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) X1000/1000最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm)×3000∕1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30 (倍)5. LED显示屏扫描方式计算方法:扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。

LED显示屏的相关指标分析物理指标

LED显示屏的相关指标分析物理指标

LED显示屏的相关指标分析物理指标
LED显示屏的相关指标分析物理指标
LED显示屏的相关指标分析物理指标
像素中心距pixELpitch(点间距) 相邻像素中心之间的距离。

(单位:mm) 密度density (点数) 单位面积上像素点的数量(单位:点/m2)。

点数同点间距存在一定计算关系。

计算公式是:密度=(1000÷像素中心距) 。

LED显示屏的密度越高,图像越清晰,最佳观看距离范围越小。

最佳视距观看距离图示平整度level up degree发光二极管、像素、显示模块、显示模组在组成LED显示屏平面时的凹凸偏差。

LED显示屏的平整度不好易导致观看时,屏体颜色不均匀。

2) 电性能指标灰度等级gray scale LED显示屏同一级亮度中从最暗到最亮之间能区别的.亮度级数。

灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度。

对于数字化的显示技术而言,灰度是显示色彩数的决定因素。

一般而言灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。

灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。

当然系统的视频处理芯片、存储器以及传输系统都要提供相应位数的支持才行。

一般为无灰度、8级、16级、32级、64级、128级、256级等,LED显示屏的灰度等级越高,颜色越丰富,色彩越艳丽;反之,显示颜色单一,变化简单。

目前国内LED显示屏主要采用8位处理系统,也即256(28)级灰度。

简单理解就是从黑到白共有256种亮度变化。

LED显示屏的计算方法

LED显示屏的计算方法

1.点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯[如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM...2. 长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝3. 屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米÷÷≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷≈20个高使用模组数=2米÷≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4. LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm)×1000/1000最适宜的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最正确视距=像素点间距(mm) × 3000/1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度〔米〕×30〔倍〕5. LED显示屏扫描方式计算方法:扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。

从驱动IC的输出脚到像素点之间实行“点对点〞的控制叫做静态驱动,从驱动IC输出脚到像素点之间实行“点对列〞的控制叫做扫描驱动,他需要行控制电路:从驱动板上可以很清楚的看出:静态驱动不需要行控制电路,本钱教高、但显示效果好、稳定性好、亮度损失教小等;扫描驱动它需要行控制电路,但本钱低,显示效果差,亮度损失教大等。

led显示屏的点间距和视距计算

led显示屏的点间距和视距计算

屏的点间距和视距计算xxxx文化传播有限责任公司技术支持1.点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯[如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM...2.xx和高度计算方法:点间距×点数=长/高如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝3.屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组xx÷模组高度=使用模组数如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个4.LED显示屏可视距离的计算方法:RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LEDxx视距=最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)。

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LED显示屏可视距离的计算方法:
RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:
LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000
最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000 最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) ×3000/1000
最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)
LED显示屏关键技术指标
像素失控率像素失控率是指显示屏的最小成像单元(像素)工作不正常(失控)所占的比例。

而像素失控有两种模式:一是盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点;二是常亮点,在需要不亮的时候它反而一直在亮着,称之为常亮点。

一般地,像素的组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)、1R1G1B、2R1G、3R6G 等等,而失控一般不会是同一个像素里的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,我们即认为此像素失控。

为简单起见,我们按LED显示屏的各基色(即红、绿、蓝)分别进行失控像素的统计和计算,取其中的最大值作为显示屏的像素失控率。

失控的像素数占全屏像素总数之比,我们称之为“整屏像素失控率”。

另外,为避免失控像素集中于某一个区域,我们提出“区域像素失控率”,也就是在100×100像素区域内,失控的像素数与区域像素总数(即10000)之比。

此指标对《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-2003中“失控的像素是呈离散分布”要求进行了量化,方便直观。

目前国内的LED显示屏在出厂前均会进行老化(烤机),对失控像素的LED灯都会维修更换,“整屏像素失控率”
控制在1/104之内、“区域像素失控率”控制在3/104之内是没问题的,甚至有的个别厂家的企业标准要求出厂前不允许出现失控像素,但这势必会增加生产厂家的制造维修成本和延长出货时间。

在不同的应用场合下,像素失控率的实际要求可以有较大的差别,一般来说,LED显示屏用于视频播放,指标要求控制在1/104之内是可以接受,也是可以达到的;若用于简单的字符信息发布,指标要求控制在12/104之内是合理的灰度等级灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度。

对于数字化的显示技术而言,灰度是显示色彩数的决定因素。

一般而言灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。

灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。

当然系统的视频处理芯片、存储器以及传输系统都要提供相应位数的支持才行。

目前国内LED显示屏主要采用8位处理系统,也即256(28)级灰度。

简单理解就是从黑到白共有256种亮度变化。

采用RGB三原色即可构成256×256×256=16777216种颜色。

即通常所说的16兆色。

国际品牌显示屏
主要采用10位处理系统,即1024级灰度,RGB三原色可构成10.7亿色。

灰度虽然是决定色彩数的决定因素,但并不是说无限制越大越好。

因为首先人眼的分辨率是有限的,再者系统处理位数的提高会牵涉到系统视频处理、存储、传输、扫描等各个环节的变化,成本剧增,性价比反而下降。

一般来说民用或商用级产品可以采用8位系统,广播级产品可以采用10位系统。

亮度鉴别等级亮度鉴别等级是指人眼能够分辨的图像从最黑到最白之间的亮度等级。

前面提到显示屏的灰度等级有的很高,可以达到256级甚至1024级。

但是由于人眼对亮度的敏感性有限,并不能完全识别这些灰度等级。

也就是说可能很多相邻等级的灰度人眼看上去是一样的。

而且眼睛分辨能力每人各不相同。

对于显示屏,人眼识别的等级自然是越多越好,因为显示的图像毕竟是给人看的。

人眼能分辨的亮度等级越多,意味着显示屏的色空间越大,显示丰富色彩的潜力也就越大。

亮度鉴别等级可以用专用的软件来测试,一般显示屏能够达20级以上就算是比较好的等级了。

灰度非线性变换灰度非线性变换是指将灰度数据按照经验数据或某种算术非线性关系进行变换再提供给显示屏显示。

由于LED是线型器件,与传统显示器的非线性显示特性不同。

为了能够让LED显示效果能够符合传统数据源同时又不损失灰度等级,一般在LED显示系统后级会做灰度数据的非线性变换,变换后的数据位数会增加(保证不丢失灰度数据)。

现在国内一些控制系统供应商所谓的4096级灰度或16384级灰度或更高都是指经过非线性变换后灰度空间大小。

4096级是采用了8位源到12位空间的非线性变换技术,16384级则是采用8位到16位的非线性变换技术。

由8位源做非线性变换,转换后空间肯定比8位源大。

一般至少是10位。

如同灰度一样,这个参数也不是越大越好,一般12位就可以做足够的变换了。

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