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7 월 28, 2025 업데이트 됨

LED 디스플레이 수신 카드 및 비디오 프로세서 구성 방법

LED 디스플레이를 설치할 때는 최적의 성능, 이미지 안정성 및 시스템 호환성을 위해 수신 카드와 비디오 프로세서를 올바르게 구성하는 방법을 알아야 합니다. 오늘 Doitvision은 올바른 구성을 결정하는 방법에 대한 단계별 가이드를 제공합니다. 1단계: 모듈당 픽셀 수 결정 LED 디스플레이를 구성하는 첫 번째 단계는 모듈당 픽셀 수를 결정하는 것입니다.

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DOIT VISION 엔지니어링 팀

핵심 엔지니어 15명 · 중국 선전 최종 검토일:

2025 년 7 월 28 일

LED 디스플레이를 설치할 때는 최적의 성능, 이미지 안정성 및 시스템 호환성을 위해 수신 카드와 비디오 프로세서를 올바르게 구성하는 방법을 알아야 합니다. 오늘 Doitvision에서는 올바른 구성을 결정하는 방법에 대한 단계별 가이드를 제공합니다.

1단계: 모듈당 픽셀 수 결정

LED 스크린 시스템 구성의 첫 번째 단계는 각 모듈의 픽셀 수를 계산하는 것입니다. LED 모듈 모델은 모델에 따라 픽셀 배열이 다르기 때문입니다. 픽셀 수는 모듈에 있는 LED의 총 개수를 의미합니다.

몇 가지 일반적인 모듈 유형을 살펴보겠습니다.

P2.5 모듈(320mm x 160mm):

픽셀 수 = (320 ÷ 2.5) × (160 ÷ 2.5) = 128 × 64 = 8,192픽셀

P1.86 모듈(320mm x 160mm):

픽셀 수 = (320 ÷ 1.86) × (160 ÷ 1.86) ≈ 172 × 86 = 14,792픽셀

P3 모듈(192mm x 192mm):

픽셀 수 = (192 ÷ 3) × (192 ÷ 3) = 64 × 64 = 4,096픽셀

2단계: LED 화면 크기 정의

모듈의 픽셀 밀도를 결정한 후 다음 단계는 원하는 디스플레이 크기를 구축하는 데 필요한 모듈의 수를 계산하는 것입니다.

LED 디스플레이 수신 카드 및 비디오 프로세서 구성 방법 1

예를 들어, P2.08 모듈을 사용하는 경우 높이 3.84m, 너비 1.86m의 화면의 경우:

모듈 크기 = 320mm x 160mm

수직 모듈 수 = 2080mm ÷ 160mm = 13개 모듈

수평 모듈 개수 = 3840mm ÷ 320mm = 12 모듈

따라서 전체 화면은 13(높이) × 12(너비) = 156개의 모듈로 구성됩니다.

3단계: 올바른 수신 카드 모델 선택

LED 모듈에는 일반적으로 75핀 또는 320핀 인터페이스가 제공됩니다.

일반 모듈에는 75핀 인터페이스가 표준으로 제공됩니다.

320핀 인터페이스는 일반적으로 미세 피치 LED 디스플레이에 사용됩니다.

수신 카드는 다음과 같은 여러 포트 구성으로 제공됩니다.

  • 8- 포트
  • 12- 포트
  • 16포트.

위의 예를 P1.86 모듈로 다시 살펴보겠습니다.

각 열에는 세로로 13개의 모듈이 들어 있습니다.

안정성을 확보하고 배선을 간소화하려면 16포트 수신 카드를 사용하고 각 열에 카드를 하나씩 할당하는 것이 가장 좋습니다(즉, 총 12개의 카드).

화면 높이가 22개 모듈로 늘어나면 각 열을 12포트 수신 카드 XNUMX개로 구성할 수 있습니다.

중요: 수신 카드를 선택할 때는 제어하는 모듈의 총 픽셀 부하와 적재 용량이 일치하는지 확인하고, 비용 효율성도 고려하세요.

4단계: 총 픽셀 부하 계산 및 비디오 프로세서 선택

LED 디스플레이 수신 카드 및 비디오 프로세서 구성 방법 2

전체 화면 레이아웃이 적용되면 총 픽셀 수를 계산할 수 있습니다.

각 모듈: 172 × 86 = 14,792픽셀

총 모듈: 13(높이) × 12(너비) = 156

총 화면 픽셀 = 14,792 × 156 = 2,307,552

표준 비디오 프로세서에 네트워크 포트가 4개 있고, 각 포트가 최대 650,000픽셀을 지원한다고 가정하면, 4포트 프로세서는 총 2,600,000픽셀을 지원할 수 있습니다. 따라서 이 구성에는 충분합니다.

유효성 검사: 포트당 픽셀 로드

이제 단일 네트워크 케이블이 650,000픽셀 제한을 초과하지 않는지 확인해 보겠습니다.

화면을 4개의 구역(네트워크 케이블당 XNUMX개)으로 나눕니다.

존당 수평 모듈 = 12 ÷ 4 = 케이블당 3개 열

케이블당 픽셀 부하 = 172 × 86 × 13 × 3 = 576,888픽셀

이는 650,000만 픽셀 임계값 미만이므로 4포트 비디오 프로세서가 적합합니다.

6포트 프로세서로 업그레이드해야 하는 시기

이제 13 x 13 P1.86 모듈로 구성된 더 큰 화면을 생각해 보세요.

총 화면 픽셀 = 172 × 86 × 13 × 13 = 2,499,848

이 총량은 여전히 2.6포트 프로세서의 4만 픽셀 제한보다 낮습니다.

그러나 각 케이블은 다음을 처리해야 합니다.

13개 열 ÷ 4 = 케이블당 최대 4개 열

픽셀 로드 = 172 × 86 × 13 × 4 = 769,184픽셀

이는 단일 포트의 650,000만 픽셀 제한을 초과합니다.

이 경우 6포트 프로세서로 업그레이드해야 하며, 각 케이블은 최대 3개의 열(즉, 172 × 86 × 13 × 3 = 576,888)을 처리해야 합니다.

잘못된 구성 예

잘못된 설정은 각 열에 8포트 수신 카드 두 개를 사용하여 각각 7개와 6개의 모듈을 제어할 수 있도록 하는 것입니다. 최대 부하를 계산해 보겠습니다.

케이블당 최대 픽셀 부하 = 172 × 86 × 7 × 7 = 724,808픽셀

이 역시 650,000만 픽셀 한계를 초과하여 구성이 불가능합니다. 안전한 작동을 위해서는 6포트 프로세서가 필요합니다.

최종 고려 사항

전체 화면 픽셀 수가 비디오 프로세서의 성능에 맞더라도 다음 사항을 확인하는 것이 중요합니다.

각 포트(네트워크 케이블)는 픽셀 제한(일반적으로 ~650,000)을 초과하지 않습니다.

수신 카드는 할당된 모듈의 픽셀을 처리할 수 있습니다.

케이블은 신호 및 전원 중복성을 위해 논리적으로 구분됩니다.

다양한 구성 중에서 선택할 때는 비용 대비 성능의 균형을 고려합니다. 예를 들어 사양이 높은 수신 카드를 적게 사용하거나 사양이 낮은 수신 카드를 많이 사용하는 것입니다.

맺음말

LED 디스플레이 시스템 구성은 단순히 픽셀과 하드웨어를 일치시키는 것만이 아닙니다. 성능, 비용, 그리고 장기적인 신뢰성을 최적화하는 것이 중요합니다. 시스템 설정을 완료하기 전에 항상 전체 및 라인당 부하 용량을 모두 확인하십시오.

더 크거나 더 복잡한 화면의 경우, 실시간 부하 계산과 적합한 프로세서를 얻으려면 당사에 문의하세요.

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2013, 중국 심천
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