Röviden

A LED modul adatlap jelölései közül öt dönt: a P-érték a pixeltávolság milliméterben, az SMD-szám a LED-tokozás mérete tized-milliméterben (az SMD1010 tokozás 1,0 × 1,0 mm-es), a letapogatás (scan) azt adja meg, hogy a sorok hányad része világít egy adott pillanatban, az IP-szám a por- és vízvédettséget, a HUB-jelölés pedig a vezérlőkártya csatlakozóját. A ma jellemző, 320 × 160 mm-es modulon a felbontás a modulméret és a pixeltávolság hányadosa: P5-nél 64 × 32 pixel, P2-nél 160 × 80 pixel, P1.25-nél 256 × 128 pixel. A négyzetméterenkénti pixelszám az (1000 ÷ pixeltávolság mm)² képlettel számolható: P10-nél 10 000, P4-nél 62 500, P2.5-nél 160 000, P1.25-nél 640 000 pixel/m². Nézőtávolságra fordítva: a kép már a pitch milliméterértékével egyező méterről összeáll, kényelmesen viszont ennek 2,5-3-szorosáról nézhető, tehát egy P4-es felület 10-12, egy P10-es 25-30 méterről. A fényerő és a letapogatás mindig együtt mozog: a beltéri GOB-moduljaink adatlapján ≥400–500 cd/m² áll 1/32 és 1/64 közötti letapogatás mellett, a kültéri SMD-moduljainkén ≥4200–4500 cd/m² 1/8–1/16 letapogatással.

Műszaki2026-08-17

LED modul adatlap jelölések: mit jelent a P5, az SMD1921, az 1/8 scan és a HUB75

Egy LED modul adatlapján tíz-tizenöt sor szám és rövidítés áll egymás alatt: P5, SMD1921, 320 × 160 × 18 mm, 1/8 scan, IP65, HUB75, 4,5–5 V, 14 bit, 271 W/m². Ezek nem marketingjelzők, hanem műszaki paraméterek, és ha tudod olvasni őket, néhány perc alatt eldöntöd egy modulról, hogy a te helyszínedr

LED modul adatlap jelölések mit jelent a P5, az SMD1921, az 1/8 scan és a HUB75

Hogyan olvass el egy teljes modulmegnevezést

Egy modul teljes megnevezése jellemzően így néz ki: P5 kültéri SMD1921, 320 × 160 × 18 mm, 64 × 32 px, 1/8 scan, IP65, HUB75, 4,5–5 V. Sorrendben: a P5 a pixeltávolság milliméterben, az SMD1921 a LED-chip tokozásának mérete, a 320 × 160 × 18 mm a panel fizikai mérete a vastagsággal együtt, a 64 × 32 px az ebből adódó felbontás, az 1/8 scan a meghajtás módja, az IP65 a por- és vízvédettség, a HUB75 a vezérlőkártya csatlakozója, a 4,5–5 V pedig a tápfeszültség. Nyolc adat, és mind a nyolc befolyásolja, hogyan fog kinézni a kész fal, és mennyibe kerül üzemeltetni. A legtöbb félreértés abból ered, hogy a vásárló csak az elsőt, a P-értéket nézi meg, a maradék hetet pedig a beszállítóra bízza. Az alábbi sorrendben haladunk végig rajtuk, ugyanabban a logikában, ahogy egy ajánlatkérésnél is érdemes végigkérdezni őket.

P-érték: a pixeltávolság milliméterben

A P betű utáni szám két szomszédos pixel középpontja közötti távolság milliméterben. A P5 tehát 5 mm-es raszter, a P2.5 pedig 2,5 mm-es. A kisebb szám sűrűbb LED-kiosztást takar: ugyanakkora felületre több képpont kerül, ezért kisebb távolságból sem esik szét a kép különálló fénypontokra — cserébe több LED-et, több meghajtó IC-t és több adatot kell mozgatni. A P-érték nem mindig kerek: a kültéri P3-as modulunk tényleges pixeltávolsága 3,076 mm, mert a 320 mm-es modulszélességre 104 pixel fér el egyenletesen (320 ÷ 104 = 3,0769). Ha az adatlapon tört értéket látsz, az nem hiba, hanem a modulméret és a pixelszám osztásának eredménye. A teljes raszterválasztékunk a LED modulok termékoldalán nézhető végig.

Nézőtávolság: hogyan lesz a pitch-ből méter — Fizikai minimum és kényelmes sáv — két külön szám

A pixeltávolságot előbb-utóbb nézőtávolságra kell fordítani, és ehhez két külön számot használunk, amit érdemes nem összekeverni. Az első a fizikai alsó határ: a modul-adatlapjainkon szereplő ajánlott távolság minimuma méterben nagyjából annyi, amennyi a pixeltávolság milliméterben — a kültéri P2.5-ös modulunk adatlapján például ≥2,5 méter szerepel optimális nézési távolságként. Innentől áll össze a kép, itt szűnik meg a pixelrács érzékelése. A második a kényelmes, hosszan nézhető sáv, és ez a tervezési érték: a pitch milliméterértékének 2,5-3-szorosa, ahogyan a pixeltávolságról szóló cikkünk is megadja. Számokban ez egy P4-es felületnél 4 méteres alsó határt és 10-12 méteres kényelmes sávot jelent, egy P10-esnél 10 métert, illetve 25-30 métert, egy P1.86-osnál pedig 1,9 métert és nagyjából 4,7-5,6 métert. Tervezni mindig a kényelmes sávval kell; a minimum csak azt mondja meg, meddig lehet elmenni, nem azt, hol lesz jó nézni. Ha egy ajánlatban egyetlen szám áll az „ajánlott nézőtávolság” rovatban, kérdezd meg, a kettő közül melyikkel számoltak — a különbség két és félszeres.

320 × 160 mm: a modulméret, ami szinte minden típusnál azonos

A LED modulok túlnyomó része ma 320 × 160 mm-es alaplapra épül, függetlenül attól, hogy P1.25-ös finomraszterről vagy P10-es kültéri modulról van szó; a saját modulkínálatunk döntő része ezen a méreten van, a vastagság 17 és 18,5 mm között mozog. Kivétel azért akad: a ritkább, P8-as raszternél a saját modul-adatbázisunkban is 256 × 128 mm-es alaplap szerepel, ezért a modulméretet mindig olvasd el az adatlapon, ne feltételezd. Az egységes méret azért gyakorlati előny, mert a tartószerkezet, a kabinetosztás és a felület méretezése ugyanazzal a rácshálóval tervezhető — a fal szélessége és magassága mindig a modulméret egész többszöröse lesz. Egy 320 × 160 mm-es modul felülete 0,0512 m², vagyis egy négyzetméterhez 19,5 darab modul kell. A modulok tömege 422–477 g darabonként, ami azt jelenti, hogy önmagában a modulréteg 8,2–9,3 kg-ot nyom négyzetméterenként — és ehhez jön még a keret, a tápegység, a vezérlőkártya és a kábelezés. Ez a szám az, amit a tartószerkezet tervezésénél soha nem szabad megbecsülni: a fal statikai terhelése nem a modulok súlyánál kezdődik, hanem ott végződik.

Pixel per négyzetméter: a képlet, ami a jelölésből felbontást csinál

A négyzetméterenkénti pixelszám egyetlen képletből adódik: (1000 ÷ pixeltávolság mm)². Ez a szám az, ami a modul árát, a fogyasztását és a képminőségét a legerősebben meghatározza. Néhány konkrét érték a saját adatlapjainkról: P10 esetén 10 000, P5-nél 40 000, P4-nél 62 500, P3-nál 105 625, P2.5-nél 160 000, P2-nél 250 000, P1.86-nál 288 906, P1.25-nél pedig 640 000 pixel/m². Egy P1.25-ös modulban tehát hatvannégyszer annyi képpont van négyzetméterenként, mint egy P10-esben, és nagyjából ennyivel több LED-tokozás is. Ugyanez a képlet adja meg a modul saját felbontását is: a 320 mm-es szélességet elosztod a pixeltávolsággal. P5-nél 320 ÷ 5 = 64 oszlop és 160 ÷ 5 = 32 sor, vagyis 64 × 32 pixel. Ha egy hirdetésben nem stimmel a megadott felbontás ezzel az osztással, ott vagy a modulméret, vagy a P-érték nem igaz.

SMD1010, SMD1515, SMD1921 — a LED-tokozás mérete tized-milliméterben

Az SMD utáni négy számjegy a LED-tokozás alapterületét adja meg tized-milliméterben: az első két jegy a hosszúság, a második kettő a szélesség. Az SMD1010 tehát 1,0 × 1,0 mm-es, az SMD1415 1,4 × 1,5 mm-es, az SMD1515 1,5 × 1,5 mm-es, az SMD1921 pedig 1,9 × 2,1 mm-es tokozást jelent. Ennek nagyon egyszerű a következménye: a tokozás nem lehet nagyobb, mint a pixeltávolság. Ezért használ a P1.25-ös modulunk SMD1010-et, a P2-es és a P1.86-os SMD1515-öt, a P4-es és P5-ös kültéri pedig SMD1921-et — ez utóbbi fizikailag be sem férne egy 1,25 mm-es raszterbe. A nagyobb tokozásba nagyobb chip és több anyag fér, ezért ad nagyobb fényerőt: a kültéri moduljaink részben emiatt érik el a ≥4200–4500 cd/m² értéket, míg a finomraszteres beltéri GOB-panelek adatlapján ≥400–500 cd/m² szerepel.

SMD, GOB, COB, DIP: a tokozás típusa, nem a mérete

A méret mellett a tokozás típusa is szerepel a jelölésben, és ez négy betűszó közül valamelyik. Az SMD a felületre forrasztott, három színt (piros, zöld, kék) egy tokba integráló LED — ma ez az alapeset, és az 1R1G1B jelölés éppen ezt írja le: pixelenként egy piros, egy zöld és egy kék chip. A GOB (öntött védőréteg, angolul glue on board) esetén a kész SMD-modult átlátszó gyantába öntik, így a felület ütés-, por- és páraálló lesz, a LED-ek nem tudnak kiszakadni — ezért használjuk a beltéri finomraszteres, kézzel is elérhető közelségben lévő paneleknél. A COB-nál a chipek közvetlenül a hordozóra kerülnek, a DIP pedig a hagyományos, lábakkal beültetett lámpa alakú LED, amit ma főleg ritka rasztereknél és egyszínű tábláknál látni. Az SMD, a COB és a DIP részletes összevetése külön cikkünkben olvasható; a GOB ezekhez képest nem külön LED-típus, hanem egy védőréteg a kész SMD-modulon.

Letapogatás (scan): a jelölés, ami a fényerőt megmagyarázza

Az 1/8, 1/16, 1/40 vagy 1/64 alakú érték a letapogatási arány. Azt mondja meg, hogy a modul sorai közül egy adott pillanatban hányad rész világít: 1/8-as scannél a sorok nyolcada, 1/64-esnél a hatvannegyede. A szem ezt folytonos képnek látja, mert a váltás gyorsabb, mint amit érzékelni tudunk — a fényerőn viszont pontosan meglátszik. Ezért függ össze a két adat ilyen szorosan: az 1/8-as letapogatású P5 kültéri modulunk ≥4500 cd/m² fényerőt ad, míg az 1/64-es letapogatású P2.5 beltéri GOB modul ≥400 cd/m²-t. A beltéri moduljaink letapogatása 1/32 és 1/64 között mozog, a kültérieké 1/8 és 1/16 között. Gyakorlati szabály: ha egy kültérinek hirdetett modul adatlapján 1/32-es vagy sűrűbb letapogatást látsz alacsony fényerő mellett, az valószínűleg beltéri panel kültéri házban. A statikus (1/1) meghajtás adja a legnagyobb fényerőt, de több meghajtó IC-t igényel, ezért drágább.

A modul-termékoldalaink adatlapi értékei egymás mellett

Az alábbi táblázat a saját kínálatunk moduljainak adatlapi értékeit teszi egymás mellé, hogy lásd, hogyan mozognak együtt a jelölések. Két összefüggés azonnal kiolvasható belőle. Az egyik: ahogy csökken a pixeltávolság, úgy nő a négyzetméterenkénti pixelszám, és úgy sűrűsödik a letapogatás is. A másik: a beltéri és a kültéri modulok között nem fokozatbeli, hanem nagyságrendi a fényerőkülönbség — a ≥400 cd/m² és a ≥4500 cd/m² között több mint tizenegyszeres a szorzó. Ez az a két adat, ami a legtöbb rossz vásárlást megelőzné, ha a vevő ránéz. A nézőtávolság-oszlop a kényelmes sávot mutatja, vagyis a pitch milliméterértékének 2,5-3-szorosát; a fizikai alsó határ ennél jóval közelebb, a pitch mm-értékével egyező méterszámnál van. A fogyasztási oszlopban két számot találsz: az átlagot, amivel a villanyszámla becsülhető, és a csúcsot, amivel a tápegységet és a betápot kell méretezni. A táblázat a fő kivitelekkel dolgozik; ugyanabból a raszterből létezhet eltérő beállítású változat is, például a P2.5 beltéri GOB modulunk fokozott fényerejű kivitele 1/32-es letapogatással és ≥500 cd/m²-rel dolgozik, 163 W/m² átlag- és 488 W/m² csúcsfogyasztással.

IP65 „elölről” vagy IP65 mindenhol? A védettség csapdája

Az IP-jelölés két számjegye a szilárd testek (első jegy) és a víz (második jegy) elleni védettséget adja meg. Az IP65 pormentes zárást és bármely irányból érkező vízsugárral szembeni védettséget jelent. A csapda az, hogy sok adatlapon nem sima IP65 szerepel, hanem „IP65 (elölről)” — vagyis a modul frontja tömített, a hátoldala viszont nem. Ez nem hiba és nem trükk: az ilyen modulokat kabinetbe vagy zárt dobozba tervezték, ahol a hátoldalt a szerkezet védi. Baj akkor lesz, ha valaki keret és hátsó zárás nélkül, szabadon szereli fel őket kültérre. A kültéri moduljaink −20 és +60 °C között üzemelnek, a beltériek −20 és +40 °C között: egy nyári, napsütötte homlokzat mögött a beltéri modul felső határa reálisan túlléphető.

HUB75, HUB320 és a „2 db HUB75” jelentése

A HUB-jelölés a modul és a vezérlő- vagy vevőkártya közötti szalagkábeles csatlakozó szabványát adja meg. A HUB75 a legelterjedtebb, teljes színű interfész, fizikailag egy 16 pólusú (2 × 8) szalagkábeles csatlakozó — a moduljaink többsége ezt használja. Ha az adatlapon „HUB75 (2 db)” szerepel, mint a kültéri P3, P4 és P5 modulunknál, az azt jelenti, hogy a panel két adatcsatornán kapja a képet, mert egy csatorna sávszélessége kevés lenne. A nagyon finom rasztereknél saját, sűrűbb csatlakozó jelenik meg: a P1.25-ös modulunk HUB320-as interfészű. Ez a jelölés a gyakorlatban azért fontos, mert a vezérlőnek ismernie kell a HUB-típust, a letapogatási módot és a chipkészletet — ezek nélkül a modul nem indul el, vagy hibás színsorrenddel világít. Modult ezért soha ne vásárolj a hozzá illesztett vezérlő és tápegység nélkül.

Elülső vagy hátsó szerviz: a jelölés, ami a telepítést eldönti

Az adatlapon szereplő „karbantartás: elülső” vagy „karbantartás: hátsó” sor arról szól, melyik irányból lehet kivenni a hibás modult. A beltéri GOB-paneljeink elölről szervizelhetők, a kültéri SMD-sorozat (P3, P4, P5) viszont hátsó karbantartású. Ez a döntés a telepítés pillanatában véglegessé válik: hátsó szervizhez technikusi hozzáférés kell a fal mögött, ami egy falsíkba épített vagy homlokzatra szerelt felületnél gyakran egyszerűen nincs. Ezt kérdezik meg a legritkábban vásárlás előtt, pedig hosszú távon ez határozza meg, mennyi idő és mennyi költség egy jövőbeli javítás. A moduláris felépítés előnye pontosan itt mutatkozik meg: hozzáférés esetén egy meghibásodott panel néhány perc alatt kiemelhető és pótolható — feltéve, hogy a cseredarab ugyanabból a gyártási tételből érkezik, különben a színárnyalata elüthet a szomszédjától.

Frissítési frekvencia, szürkeárnyalat, látószög

A frissítési frekvencia azt adja meg, hányszor rajzolja újra a modul a képet másodpercenként. Szabad szemmel 1920 Hz fölött már nem látszik villódzás, kamera előtt viszont más a helyzet: felvételen és élő közvetítésen legalább 3840 Hz kell a csíkozás elkerüléséhez. A beltéri GOB-moduljaink adatlapján 3840–6000 Hz, a kültéri SMD-sorozatén 3840–7680 Hz szerepel, a kültéri P2.5-nél pedig ≥7680 Hz. A szürkeárnyalat 14 bit (a kültéri P2.5-nél 14–16 bit): ez a sötét tartomány finomságát adja, vagyis azt, hogy egy éjszakai jelenet árnyalatai összemosódnak-e. A látószög H160° / V140° jelölése azt jelenti, hogy vízszintesen 160, függőlegesen 140 fokos szögtartományon belül marad meg a kép színhelyessége — homlokzati falnál a vízszintes érték a fontosabb, és típusonként eltér: a kültéri P2.5 adatlapján például H 140° ± 10 áll. Az élettartam minden moduladatlapunkon 100 000 üzemóra — L50 jellegű érték, vagyis ennyi üzemidő után esik a fényerő a kezdeti felére; napi 12 órás használattal ez 22-23 évnyi üzem. A fényerő-csökkenés három év alatt legfeljebb 15% a kültéri P2.5 adatlapja szerint.

Fogyasztás: átlag és csúcs W/m², és miért nem mindegy

Az adatlapon két fogyasztási szám szerepel, és a kettőt más-más célra használjuk. Az átlagfogyasztás tipikus, vegyes tartalom mellett érvényes, ezzel becsülhető a havi villanyszámla; a csúcsfogyasztás teljes fehér képnél mérhető, és ezzel kell méretezni a tápegységet, a betápkábelt és a kismegszakítót. Nagyságrendekben: egy LED-fal átlagos üzemi fogyasztása 150-300 W/m², csúcson 600-800 W/m² — ez a site-szintű, általános állításunk, és ezzel számol a fogyasztásról szóló cikkünk is. Ehhez képest a saját modul-termékoldalaink ennél szélesebben szórnak: az átlag 126 és 278 W/m², a csúcs 380 és 836 W/m² között mozog kiviteltől függően — ez a szórás a mi katalógusunk adata, nem általános szabály. Aki az átlaggal méretez, annak a fal fehér tartalomnál lehalványul vagy villódzik. Két konkrét összevetés a termékoldalainkról: a P2.5 beltéri GOB modul 126 W/m² átlaggal a legtakarékosabb a sorban, míg a P3 kültéri 278 W/m²-t fogyaszt — a különbség nagyrészt a napfényben is olvasható fényerő ára. A P1.86-os modul 181 W/m²-je körülbelül 22%-kal kevesebb, mint a P1.25-é (231 W/m²), ami sok üzemórás falaknál évente számottevő megtakarítás. Előfordul, hogy egy adatlapon csak a csúcsérték szerepel — a kültéri P2.5-nél nálunk is így van (≤648 W/m²); ilyenkor az átlagot külön kell kérni, mert a villanyszámla ebből következik.

Egyszínű, hétszínű és full color modulok jelölése

Nem minden modul játszik videót, és a jelölés ezt is elárulja. A full color vagy 16,7 millió szín megjelölés a teljes RGB-skálát jelenti — ez kell mozgóképhez, fotóhoz, márkavideóhoz. Az egyszínű modulok (piros, zöld, kék, sárga, fehér, rózsaszín) pixelenként egyetlen LED-színt tartalmaznak, és futószöveghez, árinformációhoz, nyitvatartáshoz valók; ezek a klasszikus P10-es kültéri panelek, 32 × 16 pixel felbontással modulonként. Van egy köztes kategória is: a hétszínű modul hét előre programozott színnel dolgozik, nem folytonos színátmenettel — figyelemfelkeltő feliratra kiváló, videóra nem alkalmas. Aki csak szöveges tartalmat akar megjeleníteni, annak felesleges a full color modul ára és fogyasztása. A katalógusos modulok — az egyszínű és hétszínű P10-esek, a P4 beltéri, a P4 PRO és a P8 — adatlapján 5 darabos minimum rendelési mennyiség szerepel, ami körülbelül negyed négyzetméternyi felület.

Modul, panel vagy kabinet? A három szó nem ugyanaz

A köznyelvben a „LED kijelző panel” mindhármat jelentheti, a szakmában viszont különböznek. A modul a 320 × 160 mm-es alapegység: nyomtatott áramkör, rajta a LED-ek, a meghajtó IC-k és a HUB-csatlakozó. A kabinet egy vázszerkezet, amibe több modult, egy vagy több tápegységet és egy vevőkártyát szerelnek; ez a szállítható, szerelhető egység — a bontható, bérelhető és rendezvényes falakat kabinetes rendszerből építjük. A panel szó a laikus használatban hol a modult, hol a kabinetet jelöli, ezért árajánlat-kérésnél mindig érdemes tisztázni, melyikről beszéltek: egy „panel ára” közel huszadannyi felületre is vonatkozhat, mint amire gondolsz. Amikor tehát „LED modul” néven keresel terméket, a LED modulok termékoldalán a 320 × 160 mm-es alapegységeket találod, nem kész kabinetet. A fix telepítésű falaknál a modulok gipszkarton profil szerkezetbe vagy lézervágott fém keretbe is épülhetnek — ez a két építési mód a kabinetes rendszer mellett a kínálatunk része.

Mit árul el a jelölés a modul áráról?

A modul ára néhány jól azonosítható tényezőből áll össze, és mindegyik olvasható az adatlapról. Az első a négyzetméterenkénti pixelszám: hatvannégyszer annyi LED és arányosan több meghajtó IC egy P1.25-ös modulban, mint egy P10-esben. A második a LED-chip származása: az azonosítható gyártótól, azonos tételszámmal érkező chip többe kerül a vegyes forrásból összeválogatottnál, viszont ettől marad a felület két év múlva is egyenletes színű. A harmadik a GOB-öntés, ami plusz gyártási lépés. A negyedik a letapogatás és a frissítési frekvencia osztálya: a ritkább (statikushoz közelebbi) meghajtás és a 3840 Hz feletti frissítés több meghajtó IC-t igényel. Az ötödik a mennyiség. És végül: a modul ára nem a fal ára — a tartószerkezet, a vezérlés, a tápegység, a telepítés és a betanítás külön tételek, amiket tételes ajánlatban külön soron kell látnod.

Válassz négy kérdésben

A jelölések ismeretében a választás négy kérdésre egyszerűsödik, ebben a sorrendben. Először: milyen közelről nézik a legközelebbi nézők? Ez adja a P-értéket — a pixeltávolság milliméterértéke nagyjából a fizikai minimum nézőtávolság méterben, a kényelmes, tervezésre használt sáv pedig ennek 2,5-3-szorosa (P4 → 10-12 m, P10 → 25-30 m). Másodszor: éri-e közvetlen napfény? Ha igen, 4200 cd/m² fölötti fényerő és kültéri IP-védettség kell, ami automatikusan ritkább letapogatást és nagyobb LED-tokozást jelent. Harmadszor: hozzá lehet-e férni a fal mögé? Ha nem, elülső szervizű modul kell, még akkor is, ha a hátsó szervizű változat kedvezőbb lenne. Negyedszer: kerül-e kamera elé? Ha igen, legalább 3840 Hz frissítés a belépő. Ez a négy kérdés a modulválasztás nagy részét eldönti — a maradékot (áramellátás, tartószerkezet, kábelnyomvonal) a helyszínen kell megnézni, ezért adunk hozzá díjmentes helyszíni felmérést, mielőtt bármit gyártanánk.

Szakértői tipp

Az adatlapon a letapogatást (scan) és a fényerőt mindig egyszerre nézd — ez a két adat együtt árulja el, hogy a modul valóban kültéri-e. Kültéri felhasználásra 1/8 és 1/16 közötti letapogatás mellett várható a 4200–4500 cd/m² fölötti fényerő; ha egy „kültéri” modul adatlapján 1/32-es vagy sűrűbb letapogatás szerepel 1000 cd/m² alatti fényerővel, az beltéri panel kültéri házban, és az első napsütéses délutánon olvashatatlan lesz. A második, amit ugyanígy párban kell olvasni: az „IP65 (elölről)” jelölés és a tervezett beépítés. Az elölről tömített modul kabinetbe vagy zárt keretbe való — ha szabadon, hátsó zárás nélkül szereled kültérre, a védettségi szám nem véd semmit.

Gyakori hibák

1. Csak a P-értéket nézik meg, a maradék hét paramétert (tokozás, scan, IP, HUB, szerviz oldala, frissítés, fogyasztás) a beszállítóra bízzák — pedig ezek döntik el, hogy a modul beépíthető-e egyáltalán az adott helyszínre. 2. Beltéri fényerejű modult (a GOB-paneljeink adatlapján ≥400–500 cd/m²) tesznek napsütötte kirakatba vagy homlokzatra, ahol 4200 cd/m² fölötti érték kellene; a tartalom nappal egyszerűen nem látszik. 3. Az „IP65 (elölről)” jelölést teljes körű védettségnek olvassák, és keret vagy hátsó zárás nélkül szerelik fel a modult kültérre. 4. A tápegységet és a betápot az átlagfogyasztásra méretezik a csúcs helyett — a modul-termékoldalaink adatlapjain az átlag 126–278 W/m², a csúcs 380–836 W/m², vagyis a kettő között több mint háromszoros a különbség; teljes fehér képnél így a fal lehalványul vagy villódzik. 5. Hátsó szervizű modult választanak olyan falhoz, ami falsíkba vagy homlokzatra épül, ahol utólag nincs hozzáférés a panel mögé. 6. Összekeverik a kétféle nézőtávolság-értéket: a pixeltávolság milliméterértéke a fizikai minimum méterben, a kényelmes, tervezésre használható sáv ennek 2,5-3-szorosa (P4 → 10-12 m, P10 → 25-30 m) — a kettő összemosásából lesz a túl finom vagy túl durva raszter. 7. Modult vesznek hozzá illesztett vezérlő és tápegység nélkül; a vezérlőnek ismernie kell a HUB-típust, a letapogatási módot és a chipkészletet, különben a panel el sem indul, vagy rossz színsorrenddel világít. 8. Full color modult rendelnek olyan feladatra, ahol csak szöveget kell megjeleníteni — egy egyszínű vagy hétszínű P10-es panel töredék pixelszámmal és fogyasztással megoldja ugyanazt.

A modul-termékoldalaink adatlapi értékei (320 × 160 mm-es modulméret, saját kínálat)
ModulFelbontás modulonkéntPixel/m²LED-tokozásLetapogatásFényerő (cd/m²)Kényelmes nézőtávolság (pitch × 2,5-3)Fogyasztás átlag / csúcs (W/m²)
P1.25 beltéri GOB256 × 128 px640 000SMD10101/64≥5003,1–3,8 m231 / 694
P1.53 beltéri GOB208 × 104 px422 500SMD12121/52≥5003,8–4,6 m224 / 673
P1.86 beltéri GOB172 × 86 px288 906SMD15151/43≥5004,7–5,6 m181 / 543
P2 beltéri GOB160 × 80 px250 000SMD15151/40≥5005–6 m173 / 521
P2.5 beltéri GOB128 × 64 px160 000SMD1515 / 20201/64≥4006,3–7,5 m126 / 380
P2.5 kültéri SMD128 × 64 px160 000SMD 1R1G1B1/16≥42006,3–7,5 mnincs megadva / ≤648
P3 kültéri SMD104 × 52 px105 625SMD14151/13≥45007,7–9,2 m278 / 836
P4 kültéri SMD80 × 40 px62 500SMD19211/10≥450010–12 m271 / 814
P5 kültéri SMD64 × 32 px40 000SMD19211/8≥450012,5–15 m271 / 814
Tervezd meg a saját LED falad

Pár kérdés, és megkapod a javasolt pixelpitch-et, méretet és tájékoztató árat.

Tervező indítása →

Gyakori kérdések a témában

Mit jelent a P5 jelölés a LED modulon?

A P betű utáni szám a pixeltávolság milliméterben, vagyis a P5-nél két szomszédos pixel középpontja 5 mm-re van egymástól. Egy szabványos 320 × 160 mm-es P5-ös modul felbontása 64 × 32 pixel, négyzetméterenként 40 000 képponttal. Nézőtávolságban ez körülbelül 5 méteres fizikai minimumot és 12,5–15 méteres kényelmes, tervezésre használható sávot jelent — a kényelmes érték a pitch milliméterértékének 2,5-3-szorosa.

Mekkora egy LED modul és hány kell belőle egy négyzetméterhez?

A ma jellemző LED modul 320 × 160 mm-es, 17–18,5 mm vastagsággal. Ez 0,0512 m² felület, tehát egy négyzetméterhez 19,5 darab modul kell. Egy modul tömege 422–477 gramm, vagyis a modulréteg önmagában 8,2–9,3 kg-ot nyom négyzetméterenként, a keret, a tápegység és a vezérlés súlya nélkül.

Hány pixel van egy P4-es LED modulon?

Egy 320 × 160 mm-es P4-es modul felbontása 80 × 40 pixel, azaz 3200 képpont. Négyzetméterre vetítve ez 62 500 pixel. A számítás egyszerű: a modul szélességét és magasságát elosztod a pixeltávolsággal, a négyzetméteres értéket pedig az (1000 ÷ pixeltávolság mm)² képlet adja.

Mit jelent az 1/8 scan a LED modul adatlapján?

A letapogatási arány azt adja meg, hogy a modul sorai közül egy adott pillanatban hányad rész világít: 1/8-as scannél a soroknak a nyolcada. Minél ritkább a letapogatás, annál nagyobb fényerőt tud leadni a modul, ezért dolgoznak a kültéri paneljeink 1/8 és 1/16 között ≥4200–4500 cd/m² fényerővel, míg a beltéri GOB-modulok 1/32 és 1/64 között ≥400–500 cd/m²-rel.

Mit jelent az SMD1921 vagy az SMD1010 jelölés?

Az SMD utáni négy számjegy a LED-tokozás alapterülete tized-milliméterben: az SMD1010 tokozás 1,0 × 1,0 mm-es, az SMD1921 pedig 1,9 × 2,1 mm-es. A tokozás nem lehet nagyobb a pixeltávolságnál, ezért használnak a finomraszteres beltéri modulok SMD1010-et vagy SMD1515-öt, a P4–P5-ös kültériek pedig SMD1921-et.

Mi a különbség a GOB és a sima SMD modul között?

A GOB (öntött védőréteg) esetén a kész SMD modult átlátszó gyantába öntik, így a felület ütés-, por- és páraálló lesz, és a LED-ek nem tudnak kiszakadni. Ez plusz gyártási lépés, ezért drágább, cserébe olyan beltéri helyeken is biztonságos, ahol kézzel elérhető közelségben van a fal.

Mennyibe kerül egy LED modul?

A modul árát elsősorban a négyzetméterenkénti pixelszám határozza meg — egy P1.25-ös modulban hatvannégyszer annyi képpont van, mint egy P10-esben —, továbbá a LED-chip eredete és minősége, a GOB-öntés megléte, a letapogatás és a frissítési frekvencia osztálya, valamint a rendelt mennyiség. Fontos, hogy a modul ára nem a fal ára: a tartószerkezet, a vezérlés, a tápegység, a telepítés és a betanítás külön tételek, amiket tételes ajánlatban külön soron kell látnod.

Milyen tápegység kell egy LED modulhoz?

A modulok 4,5–5 V egyenfeszültségről működnek, és a tápegységet mindig a csúcsfogyasztásra kell méretezni, nem az átlagra. Általános nagyságrendként egy LED-fal átlagosan 150-300 W/m²-t, csúcson 600-800 W/m²-t vesz fel; a saját modul-termékoldalaink adatlapjain az átlag 126–278 W/m², a csúcs 380–836 W/m² között szór kiviteltől függően. Ha az átlaggal méretezel, teljes fehér képnél a fal lehalványul vagy villódzni kezd.

Kell-e kültéri modul fedett, de nyitott helyre?

Fedett átjáróba, tetőtéri kirakatba vagy nyitott portálra is kültéri védettségű modult javaslunk. Közvetlen eső ugyan nem éri a felületet, a levegő páratartalma és a napi hőmérséklet-ingadozás viszont ott is jelen van, és hosszú távon ez viseli meg az elektronikát. A kültéri moduljaink −20 és +60 °C között üzemelnek, a beltériek −20 és +40 °C között — egy déli fekvésű, napsütötte homlokzat mögött ez a felső határ nyáron reálisan túlléphető.

Mi az a HUB75 a LED modulon?

A HUB75 a modul és a vevő- vagy vezérlőkártya közötti szalagkábeles csatlakozó legelterjedtebb, teljes színű szabványa, fizikailag egy 16 pólusú (2 × 8) csatlakozó. Nagyobb adatigényű moduloknál két HUB75-ös csatlakozó jelenik meg, a nagyon finom rasztereknél pedig saját interfész, például HUB320. A vezérlőnek ismernie kell a HUB-típust és a letapogatási módot, különben a modul nem indul el.

Mi a különbség a modul, a panel és a kabinet között?

A modul a 320 × 160 mm-es alapegység a LED-ekkel és a meghajtó áramkörrel. A kabinet egy vázszerkezet, amibe több modult, tápegységet és vevőkártyát szerelnek — ez a szállítható, gyorsan szerelhető egység, a bontható és bérelhető falaknál ez az alap. A „panel” a köznyelvben mindkettőt jelenti, ezért árajánlatnál érdemes tisztázni, melyikről van szó.

Milyen messziről nézhető kényelmesen egy P4-es LED modul?

Kényelmes, hosszan nézhető távolságként a pixeltávolság milliméterértékének 2,5-3-szorosával számolunk méterben, tehát egy P4-es felület 10-12 méterről nézhető jól, egy P10-es 25-30 méterről. Ez a tervezési érték. Ettől külön kell kezelni a fizikai alsó határt: a kép már a pitch milliméterértékével egyező méterszámnál összeáll (P4-nél 4 méternél), csak nem ez az a távolság, ahol hosszabban kényelmes nézni.

Kapcsolódó tartalom

Miért mi vagyunk a biztos választás?
  • Saját gyártás és helyszíni telepítés
  • Engedélyes villamosmérnök minden projekten
  • Garancia + magyar szerviz-háttér
  • 2014 óta a piacon — Kormos Ádám, villamosmérnök-oktató, 30 év tapasztalat
Opten „A” minősítés 2025Bisnode / Dun & Bradstreet „A”Minősített tanúsítvány