Alat Teknik Edisi AV Integrator · 5 Modul Perhitungan

Display LED
Kalkulator.

Hitung ukuran dinding LED, jarak piksel, jumlah kabinet, resolusi, konsumsi daya, berat, dan jarak pandang untuk proyek dinding video LED dalam ruangan dan luar ruangan. Dibuat oleh tim teknik DOIT VISION untuk integrator AV, kontraktor sistem, dan profesional tampilan.

Pixel pitch Ukuran Layar Jumlah Kabinet Melihat Jarak Kekuatan & Berat

Mulai di sini

Kalkulator LED ini dapat menghitung apa saja?

Pilih titik awal Anda. Ini akan langsung membawa Anda ke modul kalkulator yang tepat.

unit
Semua perhitungan diperbarui saat pergantian unit.

Modul 01

Apa itu Pixel Pitch?
Apakah Saya Membutuhkannya?

Masukkan jarak pandang minimum dan lingkungan Anda. Kalkulator akan menampilkan pitch piksel yang direkomendasikan dan memetakan hasilnya ke produk DOIT VISION.

Meter
Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini
Kualitas optimaljarak (m) ÷ 3.0 = pitch (mm)Piksel yang tak terlihat oleh mata manusia
Jarak minimumjarak (m) ÷ 1.0 = pitch (mm)Piksel-piksel tersebut hanya dapat diuraikan.
Siaran / xRjarak (m) ÷ 5.0 = pitch (mm)Kamera menghasilkan resolusi yang lebih halus daripada mata.
DasarAmbang batas ketajaman visual 1 menit busurStandar Snellen

Masukkan parameter dan klik Hitung.

Modul 02

Ukuran Layar Apa?
Apakah saya akan mendapatkannya?

Masukkan dimensi kabinet, jarak antar piksel, dan jumlah kabinet lebar dan tinggi. Akan menampilkan dimensi layar yang tepat, resolusi total, dan rasio aspek.

Pilih produk dan jumlah kabinet untuk dihitung.

Modul 03

Berapa banyak
Apakah Saya Membutuhkan Kabinet?

Masukkan ukuran layar target dan dimensi kabinet Anda. Akan menampilkan jumlah kabinet yang tepat, dimensi aktual yang dapat dicapai, kelebihan ukuran dalam mm, dan total luas.

Masukkan ukuran target dan format kabinet untuk menghitung.

Modul 04

Apa Apakah
Jarak Pandang?

Masukkan jarak antar piksel dan dimensi layar. Menampilkan jarak pandang minimum, optimal, dan maksimum — serta zona pandang yang dapat digunakan sepenuhnya untuk ruangan Anda.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini
Jarak minimumjarak antar gigi (mm) × 1.0 = jarak (m)Piksel yang hampir tidak terlihat
Jarak optimaljarak antar gigi (mm) × 3.0 = jarak (m)Piksel tak terlihat
Jarak maksimaljarak antar gigi (mm) × 8.0 = jarak (m)Layar memenuhi bidang pandang sekitar 30°.
DasarAmbang batas sudut pandang visual 1 menit busurStandar ketajaman penglihatan Snellen

Masukkan jarak antar piksel dan ukuran layar untuk menghitung

Modul 05

Menarik listrik
dan Berat.

Untuk insinyur listrik dan insinyur struktur. Masukkan produk dan total luas layar. Menampilkan daya maksimum dan rata-rata, berat total, jumlah sirkuit, dan peringkat MCB yang direkomendasikan.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini
Daya maksimum bersihproduk W/m² × luas layarBidang penuh putih 100%
Daya rata-ratadaya maksimum × 35%Beban konten campuran yang umum
Tutup distribusi.daya maksimum × 1.25Margin keamanan IEC 60364-4-43
Jumlah sirkuitkapasitas ÷ 2,400 W → bulatkan ke atasMCB 16A pada beban 65%

Pilih produk dan masukkan area layar untuk perhitungan.

Referensi Teknik

Metodologi Perhitungan
& Referensi Teknis.

Rumus standar industri dan prinsip rekayasa di balik setiap modul kalkulator. Cocok untuk proposal proyek AV, dokumentasi tender, dan laporan desain teknik.

Modul 01

Cara Menghitung Jarak Piksel LED dari Jarak Pandang

Jarak antar piksel adalah jarak dari pusat satu piksel LED ke pusat piksel berikutnya. Jarak ini menentukan kejernihan gambar, jarak pandang minimum, dan kualitas visual secara keseluruhan.

Hubungan antara jarak antar piksel dan jarak pandang diatur oleh ambang batas ketajaman visual Snellen: mata manusia normal dapat membedakan sekitar 1 menit busur dalam kondisi fotopik (cahaya siang).

Rumus Standar Industri:

Perhitungan Rumus Contoh (P2.5)
Jarak pandang minimum Jarak antar gigi (mm) × 1.0 = jarak (m) 2.5 × 1.0 = 2.5 m
Jarak pandang yang optimal Jarak antar gigi (mm) × 3.0 = jarak (m) 2.5 × 3.0 = 7.5 m
Jarak pandang maksimum Jarak antar gigi (mm) × 8.0 = jarak (m) 2.5 × 8.0 = 20 m

Pada jarak pandang 1 meter, 1 menit busur mencakup sekitar 0.29 mm. Rumus jarak optimal (jarak = pitch × 3,000) adalah standar industri AV yang banyak diadopsi.

Contoh Perhitungan:
Persyaratan: Ruang konferensi dengan jarak penonton 4 meter dari layar.

  • Kualitas optimal: 4 ÷ 3.0 = P1.3
  • Nilai minimum yang dapat diterima: 4 ÷ 1.0 = P4.0
  • Untuk aplikasi siaran/kamera: 4 ÷ 5.0 = P0.8
Pixel pitch Min Dist Optimal max
P0.9mm 0.9m / 3.0ft 2.7m / 8.9ft 7.2m / 23.6ft
P1.2mm 1.2m / 3.9ft 3.6m / 11.8ft 9.6m / 31.5ft
P1.5mm 1.5m / 4.9ft 4.5m / 14.8ft 12.0m / 39.4ft
P2.6mm 2.6m / 8.5ft 7.8m / 25.6ft 20.8m / 68.2ft
P2.9mm 2.9m / 9.5ft 8.7m / 28.5ft 23.2m / 76.1ft
P3.9mm 3.9m / 12.8ft 11.7m / 38.4ft 31.2m / 102ft
P4mm 4.0m / 13.1ft 12.0m / 39.4ft 32.0m / 105ft
P10mm 10.0m / 32.8ft 30.0m / 98.4ft 80.0m / 262ft

Rekomendasi Produk Berdasarkan Jarak Piksel:

Jarak yang Dihitung Lini Produk DOIT VISION yang Direkomendasikan Aplikasi
P0.9 - P1.5 COB Pro / COB Beta Ruang kendali, studio siaran
P1.5 - P2.5 MIP Pitch Halus Ruang rapat perusahaan, panggung xR
P2.5 - P3.9 Sewa Matrix 500 Tur, acara, konser
P2.9 - P10 Persegi1000 / Persegi960 DOOH luar ruangan, fasad bangunan

Min = pitch × 1.0 · Optimal = pitch × 3.0 · Max = pitch × 8.0 (semua dalam meter)

Modul 02

Panduan Pemilihan Ukuran Layar & Rasio Aspek

Ukuran layar adalah faktor paling penting yang menentukan bagaimana audiens mempersepsikan tampilan LED. Selama proses pemilihan, Anda harus menyeimbangkan tiga variabel yang saling terkait: jarak pandang , persyaratan resolusi , dan rasio aspek . Untuk instalasi tetap, ukuran seringkali dibatasi oleh ruang dinding atau bukaan struktural yang tersedia; namun, dalam batasan tersebut, tujuannya adalah untuk memaksimalkan area tampilan efektif sambil memastikan kepadatan piksel yang cukup untuk posisi pandang terdekat.

Lebar layar yang direkomendasikan untuk jarak pandang tertentu mengikuti pedoman ITU-R BT.2022: sudut pandang horizontal 30° hingga 40° memberikan pengalaman yang imersif dan nyaman bagi penonton yang duduk. Untuk jarak pandang 3 meter, lebar layar yang sesuai adalah sekitar 1.8 hingga 2.5 meter. Untuk aplikasi ruang kontrol dan siaran , lebih disukai untuk memilih sudut pandang yang lebih sempit yaitu 20° hingga 30°. Dengan demikian, operator dapat melihat seluruh layar tanpa gerakan kepala yang signifikan.

Pemilihan rasio aspek bergantung pada jenis konten: 16:9 tetap menjadi standar untuk konten video dan siaran, sedangkan 16:10 lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan banyak data, seperti ruang kontrol dan lantai perdagangan, karena ruang vertikal tambahan dapat menampung lebih banyak baris informasi. Untuk instalasi kreatif dan arsitektur , rasio non-standar, seperti ultra-lebar 21:9, vertikal 9:16, atau resolusi khusus, semakin umum digunakan.

Untuk aplikasi digital out-of-home (DOOH) luar ruangan , ukuran layar sering ditentukan oleh keterbacaan saat bergerak : pada jarak pandang 30 meter, layar selebar 6 meter memberikan sudut pandang horizontal sekitar 11.5°. Ini cukup bagi pengemudi yang melaju dengan kecepatan 60 km/jam untuk membaca 8 hingga 10 kata. Untuk papan reklame luar ruangan, aturan umum yang berlaku adalah memberikan ruang 25 mm untuk tinggi karakter setiap 10 meter jarak pandang.

Cara Menghitung Ukuran Dinding LED

Dalam instalasi dunia nyata, kami menggunakan kabinet standar untuk membangun dinding LED. Ukuran fisiknya ditentukan oleh tiga faktor inti: jarak antar piksel, resolusi, dan ukuran kabinet/modul.

Formula:
Lebar Layar = Jumlah Kabinet (Horizontal) × Lebar Kabinet
Tinggi Layar = Jumlah Kabinet (Vertikal) × Tinggi Kabinet
Luas Layar Total = Lebar × Tinggi
Resolusi Total = (Lebar ÷ Jarak Antar Garis) × (Tinggi ÷ Jarak Antar Garis)

Contoh Perhitungan Dinding LED Ruang Konferensi 16:9

Kabinet: DOIT VISION Matrix 500, 500mm × 500mm, P1.8
Tata letak: 10 lemari lebar × 6 lemari tinggi
Lebar = 10 × 0.5 m = 5.0 m
Tinggi = 6 × 0.5 m = 3.0 m
Rasio Aspek = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (kira-kira 16:9)
Resolusi = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2,778 × 1,667 piksel

Contoh Perhitungan Papan Reklame Luar Ruangan

Kabinet: DOIT VISION Square960, 960mm × 960mm, P6
Tata letak: 8 lemari lebar × 5 lemari tinggi
Lebar = 8 × 0.96 m = 7.68 m
Tinggi = 5 × 0.96 m = 4.80 m
Resolusi = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1,280 × 800 piksel

Jarak Pandang Lebar Minimum (16:9) Direkomendasikan (16:9) Direkomendasikan (16:10) Lebar Maks
1.5m / 4.9ft 0.9m / 3.0ft 1.2m / 3.9ft 1.1m / 3.6ft 1.8m / 5.9ft
2.5m / 8.2ft 1.4m / 4.6ft 2.0m / 6.6ft 1.9m / 6.2ft 3.0m / 9.8ft
3.5m / 11.5ft 2.0m / 6.6ft 2.8m / 9.2ft 2.6m / 8.5ft 4.2m / 13.8ft
5.0m / 16.4ft 2.8m / 9.2ft 4.0m / 13.1ft 3.7m / 12.1ft 6.0m / 19.7ft
7.0m / 23.0ft 3.9m / 12.8ft 5.6m / 18.4ft 5.2m / 17.1ft 8.4m / 27.6ft
10.0m / 32.8ft 5.6m / 18.4ft 8.0m / 26.2ft 7.4m / 24.3ft 12.0m / 39.4ft
15.0m / 49.2ft 8.4m / 27.6ft 12.0m / 39.4ft 11.1m / 36.4ft 18.0m / 59.1ft
20.0m / 65.6ft 11.2m / 36.7ft 16.0m / 52.5ft 14.8m / 48.6ft 24.0m / 78.7ft

Min = jarak × 0.6 · Rekomendasi = jarak × 0.8 · Maks = jarak × 1.2 (lebar 16:9, dalam meter)

Modul 03

Referensi Penghitungan Kabinet & Perencanaan Tata Letak

Jumlah kabinet menentukan luas fisik dan struktur biaya instalasi layar LED. Kuantitas yang dibutuhkan bergantung pada dimensi layar yang diinginkan dan spesifikasi kabinet yang dipilih. Mengambil produk DOIT VISION sebagai contoh, spesifikasi umum meliputi 500×500mm, 500×1000mm, dan 1000×1000mm. Rumusnya adalah Jumlah Kabinet = (Lebar Layar ÷ Lebar Kabinet) × (Tinggi Layar ÷ Tinggi Kabinet) ; hasil untuk setiap dimensi harus dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

Saat merencanakan tata letak kabinet, Anda harus mempertimbangkan desain modular dan akses perawatan . Misalnya, kabinet perawatan depan seri COB Pro dan Matrix 500, menghilangkan kebutuhan akan ruang akses belakang. Sebaliknya, untuk kabinet perawatan belakang, seperti Square1000 dan Square960, Anda harus menyediakan ruang 600–800 mm di belakang layar untuk pengoperasian.

Kapasitas menahan beban seringkali menjadi faktor pembatas dalam instalasi skala besar. Tergantung pada seri produknya, berat kabinet kami berkisar antara 11 hingga 31 kg/m² (silakan lihat Modul 05 untuk spesifikasi berat yang lebih detail). Misalnya, layar berukuran 10m × 5m yang menggunakan model Matrix 500 P2.9 (31.2 kg/m²) akan melebihi berat total 1.5 ton; oleh karena itu, Anda memerlukan penilaian teknik struktur profesional, beserta penguatan dinding atau langkah-langkah penopang lantai yang sesuai.

Untuk instalasi melengkung atau sudut , jumlah kabinet akan meningkat karena efisiensi geometris yang lebih rendah dalam menata kabinet persegi panjang pada permukaan melengkung. Dibandingkan dengan instalasi datar dengan lebar tali busur yang sama, instalasi melengkung cekung (10°–15°) biasanya membutuhkan 5%–10% lebih banyak kabinet. Jika proyek melibatkan pemasangan di sekitar sudut 90° atau 135°, Anda mungkin memerlukan kabinet sudut khusus; ini biasanya merupakan barang yang dibuat berdasarkan pesanan dengan waktu tunggu 4–6 minggu.

Cara Menghitung Jumlah Kabinet LED

Formula:
Jumlah Kabinet Horizontal = ⌈Lebar Target ÷ Lebar Kabinet⌉
Jumlah Kabinet Vertikal = ⌈Tinggi Target ÷ Tinggi Kabinet⌉
Jumlah Kabinet = Horizontal × Vertikal
Lebar Aktual = Horizontal × Lebar Kabinet
Tinggi Aktual = Vertikal × Tinggi Kabinet
Kelebihan Ukuran = Dimensi Aktual – Dimensi Target

Contoh Perhitungan — Dinding LED 4m × 2.25m menggunakan Matrix 500:

Kabinet: 500mm × 500mm
Target: lebar 4.0 m × tinggi 2.25 m
Horizontal: ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8 kabinet
Vertikal: ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5 kabinet (dibulatkan dari 4.5)
Total: 40 lemari
Ukuran sebenarnya: 4.0m × 2.5m (kelebihan tinggi: 0.25m)
Resolusi pada P2.5: 1,600 × 1,000 piksel

Ukuran Layar (Lebar × Tinggi) Kabinet 500x500 Kabinet 500x1000 Kabinet 1000x1000 Berat Total (kg)
2.0m × 1.5m 4 × 3 = 12 4 × 2 = 8 2 × 2 = 4 ~140–170
3.0m × 2.0m 6 × 4 = 24 6 × 2 = 12 3 × 2 = 6 ~280–340
4.0m × 2.5m 8 × 5 = 40 8 × 3 = 24 4 × 3 = 12 ~460–560
5.0m × 3.0m 10 × 6 = 60 10 × 3 = 30 5 × 3 = 15 ~700–850
6.0m × 3.5m 12 × 7 = 84 12 × 4 = 48 6 × 4 = 24 ~980–1,190
8.0m × 4.5m 16 × 9 = 144 16 × 5 = 80 8 × 5 = 40 ~1,680–2,040
10.0m × 5.5m 20 × 11 = 220 20 × 6 = 120 10 × 6 = 60 ~2,560–3,120
12.0m × 6.5m 24 × 13 = 312 24 × 7 = 168 12 × 7 = 84 ~3,640–4,420

Kisaran berat diasumsikan 11–31 kg/m² tergantung pada seri produk · Tambahkan 10–15% untuk perangkat keras pemasangan dan kabel

Modul 04

Rekomendasi Jarak Pandang berdasarkan Aplikasi

Sementara Modul 01 telah menetapkan hubungan teknis antara jarak antar piksel dan jarak pandang (dengan batas ketajaman visual yang sesuai dengan "jarak antar piksel × 1,000" dan efek fusi optimal pada "jarak antar piksel × 3,000"), modul ini mengeksplorasi rekomendasi jarak pandang yang disesuaikan dengan skenario aplikasi tertentu . Anda akan mempertimbangkan jenis konten, perilaku audiens, dan kondisi lingkungan. Jarak pandang optimal bukanlah angka tetap, tetapi rentang yang bervariasi tergantung pada kasus penggunaan.

Untuk ruang kendali dan pusat komando , posisi pandang utama adalah tempat duduk operator pada jarak tetap (1.5–3.0 meter dari layar). Dalam rentang ini, kami merekomendasikan jarak antar piksel P1.2–P1.5. Layar harus memiliki bidang pandang horizontal 20°–30°, sehingga operator dapat memantau semua area dengan pergerakan mata minimal; ini biasanya sesuai dengan layar selebar 3–4 meter yang dilihat dari jarak 2.5 meter.

Di ruang rapat perusahaan dan ruang dewan direksi , posisi menonton sangat bervariasi, mulai dari presenter (1–2 meter) hingga peserta yang paling jauh (5–8 meter). Untuk layar yang biasanya berukuran lebar 2–4 meter, Anda dapat memilih layar LED P1.5–P1.8. Jarak pandang yang direkomendasikan untuk layar ruang rapat adalah 2–6 meter, dengan audiens utama duduk 2.5–4.5 meter dari layar.

Studio siaran dan ruang produksi virtual (xR) mewakili skenario paling menantang terkait jarak pandang. Kamera menangkap tampilan pada jarak yang sangat dekat (1–2 meter untuk talent di depan kamera, 3–5 meter untuk bidikan sudut lebar), menangkap detail yang jauh melebihi kemampuan resolusi mata manusia.

Untuk lingkungan produksi xR, jarak antar piksel harus ditentukan berdasarkan rasio “jarak pandang ÷ 5,000” (seperti yang dijelaskan dalam Modul 01). Selain itu, jarak pandang dari posisi kamera terdekat ke dinding LED harus minimal 2.5 meter (untuk spesifikasi P1.5) atau 3.5 meter (untuk spesifikasi P2.6) untuk mencegah pola moiré atau piksel yang terlihat dalam rekaman yang diambil.

Untuk DOOH (Digital Out-of-Home) luar ruangan dan papan reklame format besar , jarak pandang biasanya mencapai puluhan meter. Layar P10 memberikan pengalaman visual yang mulus pada jarak pandang 30–50 meter, sedangkan dinding LED P4–P6 cocok untuk dilihat dari jarak dekat oleh pejalan kaki (5–15 meter). Saat merencanakan tampilan luar ruangan, Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu jarak pandang minimum ; jarak pandang maksimum hanya dibatasi oleh keterbacaan konten dan dimensi fisik layar.

Aplikasi Rekomendasi Nada Jarak Minimum Jarak yang optimal Jarak Maks
Ruang Kontrol / Pusat Komando P1.2 - P1.5 1.2m / 3.9ft 2.0–3.0 m / 6.6–9.8 kaki 5.0m / 16.4ft
Ruang Rapat Perusahaan P1.5 - P1.8 1.5m / 4.9ft 2.5–4.5 m / 8.2–14.8 kaki 8.0m / 26.2ft
Studio Siaran / Meja Berita P1.2 - P1.5 1.5m / 4.9ft 3.0–5.0 m / 9.8–16.4 kaki 10.0m / 32.8ft
Volume Produksi Virtual xR / P1.5 - P2.6 2.5m / 8.2ft 4.0–6.0 m / 13.1–19.7 kaki 12.0m / 39.4ft
Tampilan Ritel / Ruang Pamer P1.8 - P2.9 1.0m / 3.3ft 2.0–4.0 m / 6.6–13.1 kaki 8.0m / 26.2ft
Latar Panggung/Konser P3.9 - P6 5.0m / 16.4ft 10.0–25.0 m / 32.8–82.0 kaki 50.0m / 164ft
DOOH Luar Ruangan (Pejalan Kaki) P4 - P6 4.0m / 13.1ft 8.0–15.0 m / 26.2–49.2 kaki 30.0m / 98.4ft
DOOH Luar Ruangan (Pinggir Jalan) P8 - P10 10.0m / 32.8ft 20.0–40.0 m / 65.6–131 kaki 100.0m / 328ft

Jarak yang disebutkan bersifat indikatif dan harus divalidasi dengan uji pengamatan langsung di lokasi jika memungkinkan. Aplikasi berbasis kamera memerlukan jarak antar piksel yang lebih rapat pada jarak tertentu.

Modul 05

Referensi Konsumsi Daya & Desain Kelistrikan

Konsumsi daya maksimum mewakili kondisi operasi ekstrem: konten bidang penuh 100% putih pada kecerahan maksimum. Untuk tampilan luar ruangan dengan kecerahan 10,000 nits, angka ini kira-kira 780–800 W/m² untuk model Square 1000. Dalam aplikasi praktis, beban piksel rata-rata untuk konten video tipikal adalah sekitar 35%–40% dari nilai maksimum; akibatnya, konsumsi daya operasi kira-kira 280–300 W/m² di sebagian besar digital out-of-home (DOOH) luar ruangan.

Margin keamanan 25% diwajibkan oleh IEC 60364-4-43, yang mensyaratkan bahwa beban kontinu tidak boleh melebihi 80% dari arus nominal pemutus sirkuit. Ini bukan konvensi teknik. Ini adalah persyaratan kode di sebagian besar yurisdiksi. Selain itu, semua sistem tampilan LED dengan catu daya mode switching (SMPS) akan menunjukkan arus masuk 2–4 kali arus tunak saat dinyalakan. MCB Tipe C atau Tipe D yang diberi peringkat untuk arus masuk tinggi ditentukan untuk mencegah gangguan pemutusan saat rangkaian tampilan dinyalakan secara bersamaan.

Untuk instalasi besar (>10 kW), Anda dapat mempertimbangkan untuk memilih pengaturan daya bertahap dengan soft-start melalui pengontrol tampilan. Pengaturan ini dapat mengatur waktu penyalaan daya di seluruh kabinet dengan interval 50–100 ms, mengurangi arus masuk hingga 60–80% tanpa perubahan perangkat keras.

Koreksi Faktor Daya: Semua produk DOIT VISION menggunakan unit SMPS dengan PF >0.95. Pemilihan luas penampang kabel harus didasarkan pada nilai daya maksimum, termasuk margin keamanan. Sesuai dengan standar IEC 60364-5-52, Anda harus menerapkan faktor penurunan daya yang sesuai untuk instalasi kabel terbundel dan suhu lingkungan.

Cara Menghitung Konsumsi Daya Tampilan LED

Formula:

  • Daya Maksimum Bersih = Produk W/m² × Luas Layar (m²)
  • Daya Rata-rata = Daya Maksimum × 35% (beban konten campuran tipikal)
  • Kapasitas Distribusi = Daya Maksimum × 1.25 (margin keamanan IEC 60364-4-43)
  • Jumlah Sirkuit = Kapasitas ÷ 2,400W → dibulatkan ke atas (MCB 16A pada beban 65%)

Daya yang dibutuhkan harus 120% dari daya sebenarnya, dibulatkan ke angka ribuan atau lebih tinggi untuk alasan keamanan.

Faktor beban rata-rata 35% mencerminkan pola uji campuran yang umum, bukan pola uji serba putih. Anda dapat merancang sistem kelistrikan untuk daya maksimum dengan margin keamanan 25%.

Contoh Perhitungan:

1) Dinding LED Dalam Ruangan 4m × 3m menggunakan COB Pro:

  • Luas: 4 × 3 = 12m²
  • Daya maksimum COB Pro: ~250W/m²
  • Daya Maksimum Bersih: 12 × 250 = 3,000W
  • Daya Rata-rata: 3,000 × 35% = 1,050W
  • Kapasitas Distribusi: 3,000 × 1.25 = 3,750W
  • Jumlah Sirkuit: 3,750 ÷ 2,400 = 2 sirkuit (dibulatkan ke atas)

2) Papan Reklame Luar Ruangan 8m × 4m menggunakan Square960:

  • Luas: 8 × 4 = 32m²
  • Daya maksimum Square960: ~600W/m²
  • Daya Maksimum Bersih: 32 × 600 = 19,200W
  • Daya Rata-rata: 19,200 × 35% = 6,720W
  • Kapasitas Distribusi: 19,200 × 1.25 = 24,000W
  • Jumlah Sirkuit: 24,000 ÷ 2,400 = 10 sirkuit
Produk Maksimum W/m² Rata-rata W/m² kg / m²
COB Pro P0.9 650 220 12.5
COB Pro P1.5 560 190 11.5
COB Pro P1.8 520 175 11.0
Matrix 500 P2.9 390 135 31.2
Matrix 500 P3.9 350 120 31.2
Square1000 P4 720 250 13
Square1000 P10 580 200 13
Square960 P6 660 230 15

Maksimum = 100% putih pada kecerahan terukur · Rata-rata = 35% beban konten tipikal · Terapkan 1.25× untuk ukuran papan distribusi

Modul 06

Pengetahuan Tambahan & Praktik Terbaik Teknis

Apa itu kalkulator ukuran layar LED?

Kalkulator ukuran layar LED adalah alat perhitungan online yang berbasis pada parameter dan algoritma yang telah ditentukan sebelumnya. Alat ini dapat membantu pengguna menghitung ukuran sebenarnya dari layar LED, resolusi, jumlah modul atau kabinet, dan area pemasangan dengan cepat. Kalkulator layar LED biasanya mendukung pengguna untuk memasukkan jarak antar piksel (seperti P2.5, P3, P4), resolusi yang dibutuhkan (seperti 1920×1080), ukuran ruang pemasangan atau spesifikasi kabinet, dan kemudian sistem akan secara otomatis mencocokkan rencana kombinasi kabinet yang sesuai dan menghasilkan informasi ukuran fisik dan konfigurasi yang akurat.

Alat-alat ini banyak digunakan dalam:

  • Perencanaan awal proyek layar LED
  • Tahap evaluasi teknis dan komunikasi dengan pelanggan.

Alat ini sangat cocok untuk pembeli, integrator, perusahaan teknik, dan konsultan penjualan video wall LED. Dengan kalkulator ukuran layar LED, Anda bisa mendapatkan solusi visual dalam hitungan detik tanpa perlu melihat tabel secara manual atau melakukan perhitungan yang rumit, sehingga sangat meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Mengapa orang menyukai kalkulator ukuran layar tampilan LED?

Karena masalah perbedaan waktu, bagaimana mendesain ukuran dinding LED secara akurat dan berkomunikasi secara efisien merupakan masalah penting. Perumusan rencana proyek tampilan LED tradisional seringkali melibatkan perhitungan yang kompleks, beberapa putaran konfirmasi, dan gambar manual, yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, semakin banyak pengguna mulai mengandalkan kalkulator ukuran layar tampilan LED pintar. Dapat dikatakan bahwa kalkulator tersebut merupakan "senjata" untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme.

Sederhanakan alur kerja

Pertama-tama, kalkulator ukuran layar LED sangat menyederhanakan alur kerja. Anda hanya perlu memasukkan beberapa parameter kunci, seperti resolusi yang diinginkan (misalnya 1080p atau 4K), jarak antar piksel (P1.25, P2, P3, dll.) atau lebar dan tinggi layar. Kemudian, sistem perhitungan dinding video LED dapat secara otomatis menghitung jumlah modul yang dibutuhkan, ukuran layar aktual, pencocokan resolusi, dan data kunci lainnya. Dibandingkan dengan pencarian tabel atau penggambaran manual, ini menghemat banyak waktu dan menghindari risiko kesalahan.

Keunggulan visualisasi dan komunikasi pelanggan

Kedua, alat ini memiliki keunggulan visualisasi dan komunikasi pelanggan yang kuat. Dalam skenario penjualan aktual atau penawaran proyek layar LED, kalkulator ukuran dinding video LED dapat dengan cepat menghasilkan rencana dengan anotasi dimensi, tata letak kabinet, dan pratinjau resolusi. Hal ini membantu pelanggan dengan latar belakang non-teknis untuk memahami efek proyek secara intuitif. Dengan umpan balik waktu nyata, Anda dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membantu mempercepat transaksi.

Optimalisasi anggaran dan adaptasi adegan.

Selain itu, kalkulator ukuran layar LED dapat membantu mencapai optimalisasi anggaran dan adaptasi adegan. Banyak kalkulator dilengkapi dengan berbagai pilihan jenis layar LED (seperti SMD, COB, layar sewa, layar transparan, dll.). Pengguna dapat dengan cepat beralih antara konfigurasi yang berbeda untuk membandingkan harga dan efek visual. Berdasarkan data tersebut, Anda dapat memilih solusi terbaik dan tujuan anggaran.

Selain itu, kalkulator ukuran dinding LED yang unggul, seperti kalkulator layar LED Doitvision, juga mendukung fungsi-fungsi canggih seperti mengekspor solusi PDF, pratinjau efek pemutaran online, dan menambahkan konfigurasi sistem redundan. Dengan menggunakannya, Anda dapat mempermudah tinjauan internal, proposal proyek, dan bahkan pengiriman paket sekali klik kepada pelanggan akhir.

Metode Perhitungan Kecerahan Tampilan LED

Kecerahan: Kecerahan keseluruhan tampilan LED adalah gabungan keluaran dari masing-masing chip LED. Misalnya, tampilan warna penuh luar ruangan P16 dengan 3906 piksel per meter persegi, dikonfigurasi sebagai 2R1PG1B (pemindaian 1/4). Jika menggunakan beberapa chip LED, maka tingkat kecerahan per LED adalah sebagai berikut:

  • merah = 800 mcd
  • hijau = 2300 mcd
  • Biru = 350 mcd.

Kecerahan teoritis per meter persegi dapat dihitung sebagai:
(800×2 + 2300 + 350) × 3906/1000/4 = 4150 cd/m²

Dengan persyaratan kecerahan dan kepadatan piksel tertentu, bagaimana kita menghitung kecerahan yang dibutuhkan untuk setiap LED? Anda dapat menggunakan rumus berdasarkan konfigurasi 2R1G1B:

  • Kecerahan LED merah = Kecerahan yang dibutuhkan (cd/m²) ÷ Kepadatan piksel (titik/m²) × 0.3 ÷ 2
  • Kecerahan LED hijau = Kecerahan yang dibutuhkan (cd/m²) ÷ Kepadatan piksel (titik/m²) × 0.6
  • Kecerahan LED biru = Kecerahan yang dibutuhkan (cd/m²) ÷ Kepadatan piksel (titik/m²) × 0.1

Contoh:
Jika kepadatan piksel adalah 2500 titik/m², dengan konfigurasi 2R1G1B, dan kecerahan yang dibutuhkan adalah 5000 cd/m², maka:

  • Kecerahan LED merah = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
  • Kecerahan LED hijau = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
  • Kecerahan LED biru = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd

Jadi, total kecerahan per piksel = 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd

Perhitungan Jumlah Catu Daya Layar LED

Catu daya yang umum digunakan adalah 30A dan 40A. Untuk layar LED monokrom, satu catu daya 40A biasanya mendukung 8 modul; untuk layar dua warna, satu catu daya mendukung 6 modul. Untuk modul LED warna penuh, jumlah catu daya harus dihitung berdasarkan konsumsi daya maksimum saat layar menyala penuh.

a. Jumlah modul yang dapat didukung oleh satu catu daya.
Formula:
Jumlah modul = (Tegangan catu daya × Arus catu daya) ÷ (Kolom piksel modul × Baris piksel modul × 0.1 ÷ 0.5)

Contoh:
Untuk modul P10 semi-luar ruangan yang menggunakan catu daya 5V 40A:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, dibulatkan ke atas menjadi 8 modul

b. Jumlah catu daya berdasarkan total konsumsi daya layar
Formula:
Jumlah catu daya = Total konsumsi daya rata-rata ÷ Daya nominal satu catu daya (tegangan × arus)

Contoh:
Jika layar LED batang menggunakan 12 modul P10 untuk panjang dan 3 modul untuk tinggi, sehingga totalnya 36 modul, maka jumlah catu daya yang dibutuhkan adalah:
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, dibulatkan menjadi 5 catu daya

Metode Perhitungan Mode Pemindaian Tampilan LED

Mode pemindaian tampilan LED mengacu pada rasio jumlah baris yang menyala secara bersamaan terhadap jumlah total baris dalam area tampilan tertentu.

  • Layar LED dalam ruangan satu atau dua warna biasanya menggunakan pemindaian 1/16.
  • Layar LED dalam ruangan berwarna penuh biasanya menggunakan pemindaian 1/8.
  • Layar LED luar ruangan satu atau dua warna umumnya menggunakan pemindaian 1/4.
  • Layar LED luar ruangan berwarna penuh umumnya berupa pemindaian statis.

Saat ini, layar LED menggunakan dua jenis metode penggerak utama: pemindaian statis dan pemindaian dinamis.
Pemindaian statis selanjutnya dibagi menjadi piksel nyata (statis nyata) dan piksel virtual (statis virtual), sedangkan pemindaian dinamis juga mencakup jenis dinamis nyata dan dinamis virtual.

IC driver yang umum digunakan meliputi:

  • HC595 (Tiongkok)
  • MBI5026 (Taiwan)
  • TB62726 (Toshiba, Jepang)

Rasio pemindaian umum adalah 1/2, 1/4, 1/8, dan 1/16.

Contoh:
Untuk modul LED warna penuh yang umum digunakan dengan resolusi piksel 16×8 dan konfigurasi 2R1G1B:
Jumlah total chip LED yang digunakan adalah:
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512

Setiap MBI5026 adalah IC driver 16-bit, jadi:
512 ÷ 16 = 32 keping

Konfigurasi yang berbeda menunjukkan mode pemindaian yang berbeda:

  • 32 chip MBI5026 → Virtual Statis
  • 16 chip MBI5026 → 1/2 Virtual Dinamis
  • 8 chip MBI5026 → 1/4 Virtual Dinamis (dengan asumsi kedua LED merah terhubung seri)
  • 24 chip MBI5026 → Piksel Nyata Statis
  • 12 chip MBI5026 → 1/2 Piksel Nyata Dinamis
  • 6 chip MBI5026 → 1/4 Piksel Nyata Dinamis

Bagaimana cara mengidentifikasi mode pemindaian pada modul LED?

Metode paling sederhana adalah menghitung jumlah total LED pada modul dan jumlah chip 74HC595, kemudian menerapkan rumus:
Rasio pemindaian = Jumlah total LED ÷ Jumlah chip 74HC595 ÷ 8

Piksel Nyata vs. Piksel Virtual:

Layar piksel sejati berarti setiap chip LED merah, hijau, dan biru didedikasikan untuk membentuk satu piksel. Hal ini memastikan kecerahan yang cukup karena setiap LED hanya melayani satu piksel.

Layar piksel virtual menggunakan algoritma perangkat lunak untuk mengontrol setiap LED sehingga ikut serta dalam membentuk beberapa piksel yang berdekatan. Teknologi ini memungkinkan resolusi lebih tinggi dengan lebih sedikit LED fisik, yang secara efektif melipatgandakan resolusi tampilan hingga empat kali lipat.

Metode Perhitungan Layar LED Dalam Ruangan

(1) Ketika Anda mengetahui dimensi spesifik layar (panjang, lebar, dan luas):

a. Contoh:
Anda sedang membuat layar menggunakan LED P5 (yaitu, diameter piksel 5mm).
Ukuran layar tersebut adalah panjang 5.8 meter dan lebar 2.6 meter.

b. Memahami parameter teknis layar P5:
Misalkan ukuran modul LED adalah 480mm × 480mm, dan resolusi setiap modul adalah 96 × 96 piksel.
(Catatan: Ukuran dan resolusi modul dapat bervariasi tergantung produsen.)

Bagaimana resolusi modul LED dihitung?

1 meter persegi layar P5 memiliki:
1,000,000 ÷ 5 ÷ 5 = 40,000 piksel
40,000 = 200 × 200, artinya ada 200 piksel dalam 1000 mm.

Jadi, pada ukuran 480mm, jumlah pikselnya =
480÷1000×200=96,
Memastikan bahwa resolusi modul adalah 96 × 96.

c. Hitung jumlah modul yang dibutuhkan:

Jumlah modul (memanjang) = Panjang layar ÷ Panjang modul
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules

Jumlah modul (lebar) = Lebar layar ÷ Lebar modul
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules

d. Hitung ukuran layar yang sebenarnya:

Panjang layar sebenarnya = 480×12 = 5760 mm atau 5.76 meter
Lebar layar sebenarnya = 480×5 = 2400 mm atau 2.4 meter

e. Luas layar = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²

Catatan: Ukuran bingkai akhir layar biasanya menambahkan 5–10 cm di setiap sisi di luar area tampilan aktif.

f. Resolusi layar = Jumlah modul × Resolusi modul

Resolusi horizontal = 12 × 96 = 1152 piksel
Resolusi vertikal = 5 × 96 = 480 piksel
Resolusi layar total = 1152 × 480

(2) Ketika Anda hanya mengetahui luas layar, tetapi tidak mengetahui panjang dan lebarnya:

a. Contoh:
Anda perlu membuat layar P5 dengan luas 9 meter persegi.

b. Jika hanya luasnya yang diberikan, Anda perlu menghitung panjang dan lebarnya sendiri.
Untuk memastikan pengalaman visual yang baik, gunakan rasio aspek 4:3 atau 16:9.
(Rasio ini kompatibel dengan format sinyal TV; 4:3 lebih berbentuk persegi, sedangkan 16:9 lebih berbentuk persegi panjang. Kita akan menggunakan 4:3 sebagai contoh.)

c. Dimensi layar teoretis (berdasarkan rasio 4:3):

d. Setelah panjang dan lebar ditentukan, Anda dapat melanjutkan perhitungan yang sama seperti yang ditunjukkan pada contoh (1).

Metode Perhitungan Layar LED Luar Ruangan

(1) Ketika Anda mengetahui dimensi spesifik layar (panjang, lebar, dan luas):

a. Contoh:
Anda sedang membangun layar LED luar ruangan full-color P20 berukuran 10*6 meter.

b. Pertama, pastikan spesifikasi kabinet:
Misalkan dimensi kabinet LED adalah 1280mm × 960mm, dengan resolusi 64 × 48 piksel.

c. Hitung jumlah lemari yang dibutuhkan:

Lemari sepanjang sisinya = 10 × 1000 ÷ 1280 ≈ 7.8125 ⇒ 8 lemari
Lemari sepanjang lebar = 6 × 1000 ÷ 960 ≈ 6.25 ⇒ 6 lemari

d. Hitung ukuran layar sebenarnya:

Panjang layar sebenarnya = 1280 × 8 = 10,240 mm = 10.24 meter
Lebar layar sebenarnya = 960×6 = 5760 mm = 5.76 meter

e. Luas layar = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²

f. Resolusi layar = Resolusi kabinet × Jumlah kabinet

Resolusi horizontal = 64 × 8 = 512 piksel
Resolusi vertikal = 48 × 6 = 288 piksel
Resolusi layar total = 512 × 288

(2) Ketika Anda hanya mengetahui luas layar (panjang dan lebar tidak diberikan):

a. Contoh:
Anda sedang membangun layar LED luar ruangan full-color P20 seluas 50 meter persegi.

b. Jika hanya luasnya yang diberikan, maka panjang dan lebarnya harus diperkirakan.
Untuk mencapai kualitas visual optimal, gunakan rasio aspek 4:3 atau 16:9.
(Di sini kita menggunakan rasio 4:3 sebagai contoh.)

c. Dimensi layar teoretis (berdasarkan rasio 4:3):

d. Setelah panjang dan lebar yang diperkirakan ditentukan, lanjutkan dengan langkah-langkah perhitungan seperti yang ditunjukkan pada contoh (1).

FAQ (Pertanyaan Umum)

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Pertanyaan umum dari integrator AV, insinyur listrik, dan manajer proyek yang menentukan sistem tampilan LED.

Apa rumus yang tepat untuk menghitung jarak antar piksel LED dari jarak pandang?

Rumus standar industri adalah: jarak antar piksel (mm) = jarak pandang minimum (mm) ÷ 1,000. Untuk kualitas gambar optimal di mana piksel tidak terlihat oleh mata manusia: jarak antar piksel (mm) = jarak pandang (m) ÷ 3.0. Untuk aplikasi kamera siaran (RED, ARRI): jarak antar piksel (mm) = jarak pandang (m) ÷ 5.0, karena kamera mampu menangkap detail yang lebih halus daripada mata manusia. Rumus-rumus ini didasarkan pada ambang batas ketajaman visual 1 menit busur mata manusia pada kontras standar.

Berapakah konsumsi daya per meter persegi dari layar LED COB Pro?

Konsumsi daya seri DOIT VISION COB Pro: P0.62mm / P0.78mm = ~420 W/m² maksimum (bidang putih 100%), ~135 W/m² rata-rata (konten campuran). P0.9375mm = ~370 W/m² maks, ~120 W/m² rata-rata. P1.25mm / P1.5625mm = ~345 W/m² maks, ~115 W/m² rata-rata. P1.875mm = ~320 W/m² maks, ~105 W/m² rata-rata. Berat kabinet: 4 kg per 600×337.5mm = 19.8 kg/m². Untuk desain listrik, terapkan margin keamanan 25% terhadap nilai maksimum sesuai persyaratan beban kontinu IEC 60364.

Berapakah konsumsi daya per meter persegi dari panel LED sewa Matrix 500?

Seri DOIT VISION Matrix 500 Indoor: P2.6mm = ~640 W/m² maks, ~200 W/m² rata-rata. P2.9mm = ~600 W/m² maks, ~200 W/m² rata-rata. P3.9mm = ~680 W/m² maks, ~220 W/m² rata-rata. Kabinet tunggal (500×500mm, 0.25m²) pada P2.9mm: ~150W maks, ~50W rata-rata. Untuk perhitungan beban pemasangan, Matrix 500 Indoor memiliki berat 7.3 kg per kabinet 500×500mm = 29.2 kg/m². Matrix 500 Outdoor: 7.8 kg per kabinet = 31.2 kg/m².

Berapakah konsumsi daya per meter persegi dari layar LED luar ruangan Square1000?

Seri lampu luar ruangan DOIT VISION Square 1000: P2.97mm / P3.91mm / P4.81mm = ~800 W/m² maks, ~265 W/m² rata-rata. P6.25mm = ~720 W/m² maks, ~240 W/m² rata-rata. P7.81mm / P10.41mm = ~650 W/m² maks, ~220 W/m² rata-rata. Berat kabinet: 30 kg/m². Seri Square 960: P4–P10mm = 580–600 W/m² maks, ~165–170 W/m² rata-rata. Berat kabinet: 28 kg/m². Dengan peredupan otomatis fotosensor di malam hari (kecerahan 20–30%), daya rata-rata berkurang menjadi sekitar 80–120 W/m², sehingga secara signifikan mengurangi biaya energi 24/7 untuk penerapan DOOH.

Bagaimana cara menghitung rentang jarak pandang optimal untuk layar LED?

Jarak pandang minimum (m) = jarak antar piksel (mm) × 1.0. Jarak pandang optimal (m) = jarak antar piksel (mm) × 3.0. Jarak pandang maksimum yang bermanfaat (m) = jarak antar piksel (mm) × 8.0. Rumus-rumus ini didasarkan pada standar ketajaman visual Snellen di mana mata manusia dapat membedakan sekitar 1 menit busur pada ambang batas persepsi. Pada jarak minimum, piksel individual hanya dapat dibedakan. Pada jarak optimal, struktur piksel menyatu menjadi gambar yang mulus. Di luar jarak maksimum, tampilan mencakup kurang dari 30° bidang pandang.

Berapa banyak kabinet LED yang dibutuhkan untuk dinding LED berukuran 4×2.25 meter menggunakan Matrix 500?

Kabinet Matrix 500: 500×500mm. Kolom = langit-langit(4000 ÷ 500) = 8. Baris = langit-langit(2250 ÷ 500) = 5. Total = 8 × 5 = 40 kabinet. Layar sebenarnya: 4.000m × 2.500m (overshoot: 0mm L, +250mm T). Resolusi pada P2.9mm: (500÷2.9)×8 × (500÷2.9)×5 = 1380×862 piksel. Sesuaikan baris menjadi 4 untuk dinding 4.0×2.0m (32 kabinet) jika tinggi tambahan 250mm bermasalah untuk geometri pemasangan.

Berapa margin keamanan yang harus saya terapkan pada perhitungan daya layar LED untuk desain kelistrikan?

Terapkan margin keamanan 25% pada angka daya maksimum sesuai IEC 60364-4-43, yang mensyaratkan bahwa beban kontinu tidak boleh melebihi 80% dari arus nominal MCB (setara dengan faktor keamanan 1.25× pada beban). Selain itu, perhitungkan arus masuk catu daya LED sebesar 2–4× arus tunak saat dinyalakan ketika menentukan jenis MCB — gunakan MCB tipe C atau D yang dirating untuk beban masuk tinggi untuk mencegah gangguan pemutusan daya. Target beban MCB yang direkomendasikan: 65% dari arus nominal untuk aplikasi DOOH komersial 24/7.

Bagaimana cara menghitung resolusi layar LED dari jumlah kabinet dan jarak antar piksel?

Jumlah piksel horizontal = (lebar kabinet mm ÷ jarak antar piksel mm) × jumlah kolom. Jumlah piksel vertikal = (tinggi kabinet mm ÷ jarak antar piksel mm) × jumlah baris. Contoh: Susunan 8 × 5 Matrix 500 (500×500mm) pada P2.9mm = (500÷2.9)×8 = 1,379 horizontal × (500÷2.9)×5 = 862 vertikal = 1,379×862 piksel (1.19 megapiksel). Untuk Full HD 16:9 standar (1920×1080): COB Pro P1.5mm dalam susunan kabinet 640×337.5mm: 4 lebar × 4 tinggi = 2,560×1,350 piksel (~4K).

Proyek Nyata

Spesifikasi Layar LED
Dengan Kalkulator Ini.

Proyek-proyek yang dikerjakan di seluruh dunia menggunakan DOIT VISION COB Pro, Matrix 500, Square1000, dan sistem LED kreatif khusus.

LAYAR LED UNTUK ACARA & PANGGUNG: PANDUAN TEKNIS UNTUK PERUSAHAAN PRODUKSI PERTUNJUKAN LANGSUNG
BLOGSPENULIS: DOIT VISION

LAYAR LED UNTUK ACARA & PANGGUNG: PANDUAN TEKNIS UNTUK PERUSAHAAN PRODUKSI PERTUNJUKAN LANGSUNG

Ketika produksi acara Anda membutuhkan pemuatan cepat, performa di depan kamera yang sempurna, dan panel yang tetap berjalan lancar dalam acara yang berkesinambungan — Anda...

Baca Studi Kasus
PANDUAN KEMASAN & TRANSPORTASI LAYAR LED UNTUK TUR: KOPER PENERBANGAN, KOPER PERJALANAN & KOPER TRUK
BLOGSPENULIS: DOIT VISION

PANDUAN KEMASAN & TRANSPORTASI LAYAR LED UNTUK TUR: KOPER PENERBANGAN, KOPER PERJALANAN & KOPER TRUK

Layar LED sewaan Anda lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kotak pelindung daripada di atas panggung. Kemasannya...

Baca Studi Kasus
LAYAR LED SEWA VS LAYAR LED TETAP: PERBEDAAN TEKNIK YANG BENAR-BENAR PENTING
BLOGSPENULIS: DOIT VISION

LAYAR LED SEWA VS LAYAR LED TETAP: PERBEDAAN TEKNIK YANG BENAR-BENAR PENTING

Bisakah Anda menggunakan layar LED sewaan untuk instalasi permanen? Ya — dan seringkali hal itu masuk akal....

Baca Studi Kasus
Hubungi kami
Mulailah proyek Anda.
Kami akan merespons di hari yang sama.
Kirimkan dimensi ruangan Anda, persyaratan jarak piksel, atau ringkasan proyek — seorang insinyur akan membalas dalam hitungan jam.
Respons teknisi di hari yang sama · CE · EMC · RoHS
Insinyur WhatsApp
Pabrikan
MELAKUKAN VISI
Didirikan di
2013, Shenzhen, Tiongkok
Kantor Pusat
Shenzhen, Guangdong, Cina
Spesifikasi
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Situs Resmi
https://www.doitvision.com/