Lors de l'installation d'un écran LED, il est essentiel de savoir configurer correctement les cartes de réception et les processeurs vidéo pour des performances optimales, une stabilité d'image optimale et une compatibilité système optimale. Aujourd'hui, Doitvision vous propose un guide étape par étape pour déterminer les configurations adéquates.
Étape 1 : Déterminer le nombre de pixels par module
La première étape de la configuration d'un système d'écran LED consiste à calculer le nombre de pixels de chaque module, car la disposition des pixels varie selon les modèles. Le nombre de pixels correspond au nombre total de LED sur un module.
Explorons quelques types de modules courants :
Module P2.5 (320 mm x 160 mm) :
Nombre de pixels = (320 ÷ 2.5) × (160 ÷ 2.5) = 128 × 64 = 8,192 XNUMX pixels
Module P1.86 (320 mm x 160 mm) :
Nombre de pixels = (320 ÷ 1.86) × (160 ÷ 1.86) ≈ 172 × 86 = 14,792 XNUMX pixels
Module P3 (192 mm x 192 mm) :
Nombre de pixels = (192 ÷ 3) × (192 ÷ 3) = 64 × 64 = 4,096 XNUMX pixels
Étape 2 : Définir la taille de l’écran LED
Après avoir déterminé la densité de pixels du module, l’étape suivante consiste à calculer le nombre de modules nécessaires pour créer la taille d’affichage souhaitée.

Par exemple, pour un écran de 2.08 mètres de haut sur 3.84 mètres de large si vous utilisez des modules P1.86 :
Taille du module = 320 mm x 160 mm
Nombre de modules verticaux = 2080 mm ÷ 160 mm = 13 modules
Nombre de modules horizontaux = 3840 mm ÷ 320 mm = 12 modules
Par conséquent, l'écran complet se compose de 13 (hauteur) × 12 (largeur) = 156 modules.
Étape 3 : Choisissez le bon modèle de carte de réception
Les modules LED sont généralement livrés avec des interfaces à 75 ou 320 broches :
Les interfaces à 75 broches sont standard pour les modules standard.
Les interfaces à 320 broches sont généralement utilisées pour les écrans LED à pas fin.
Les cartes de réception sont disponibles dans plusieurs configurations de ports, telles que :
- 8-Port
- 12-Port
- 16 ports.
Reprenons l’exemple ci-dessus avec les modules P1.86 :
Chaque colonne contient 13 modules verticalement.
Pour assurer la stabilité et simplifier le câblage, il est optimal d'utiliser des cartes de réception à 16 ports, en attribuant une carte à chaque colonne (soit 12 cartes au total).
Si la hauteur de l'écran augmente à 22 modules, vous pouvez configurer chaque colonne avec deux cartes de réception à 12 ports à la place.
Important : lors de la sélection d'une carte de réception, assurez-vous que sa capacité de chargement correspond à la charge totale en pixels des modules qu'elle contrôle, tout en tenant compte de la rentabilité.
Étape 4 : Calculer la charge totale de pixels et sélectionner un processeur vidéo

Avec la disposition plein écran en place, vous pouvez calculer le nombre total de pixels :
Chaque module : 172 × 86 = 14,792 XNUMX pixels
Nombre total de modules : 13 (hauteur) × 12 (largeur) = 156
Nombre total de pixels de l'écran = 14,792 156 × 2,307,552 = XNUMX XNUMX XNUMX
En supposant qu'un processeur vidéo standard dispose de 4 ports réseau et que chaque port prend en charge jusqu'à 650,000 4 pixels, un processeur à 2,600,000 ports prendrait en charge jusqu'à XNUMX XNUMX XNUMX pixels au total. C'est donc suffisant pour cette configuration.
Vérification de validation : charge de pixels par port
Vérifions maintenant qu’aucun câble réseau ne dépasse la limite de 650,000 XNUMX pixels.
Nous divisons l'écran en 4 zones (une par câble réseau) :
Modules horizontaux par zone = 12 ÷ 4 = 3 colonnes par câble
Charge de pixels par câble = 172 × 86 × 13 × 3 = 576,888 XNUMX pixels
Étant donné que ce seuil est inférieur à 650,000 4 pixels, un processeur vidéo à XNUMX ports convient.
Quand passer à un processeur à 6 ports
Considérons maintenant un écran plus grand composé de 13 x 13 modules P1.86 :
Nombre total de pixels de l'écran = 172 × 86 × 13 × 13 = 2,499,848 XNUMX XNUMX
Ce total reste toujours inférieur à la limite de 2.6 millions de pixels pour un processeur à 4 ports.
Cependant, chaque câble doit gérer :
13 colonnes ÷ 4 = jusqu'à 4 colonnes par câble
Charge de pixels = 172 × 86 × 13 × 4 = 769,184 XNUMX pixels
Cela dépasse la limite de 650,000 XNUMX pixels pour un seul port.
Dans ce cas, vous devez passer à un processeur à 6 ports, et chaque câble ne gère pas plus de 3 colonnes (c'est-à-dire 172 × 86 × 13 × 3 = 576,888 XNUMX).
Exemple de configuration non valide
Une configuration défectueuse pourrait utiliser deux cartes de réception à 8 ports par colonne, chacune contrôlant respectivement 7 et 6 modules. Calculons la charge maximale :
Charge de pixels la plus élevée par câble = 172 × 86 × 7 × 7 = 724,808 XNUMX pixels
Cela dépasse à nouveau le seuil de 650,000 6 pixels, rendant la configuration non viable. Un processeur à XNUMX ports devient alors nécessaire pour un fonctionnement sûr.
Considérations finales
Même si le nombre total de pixels de l'écran correspond aux capacités du processeur vidéo, il est essentiel de garantir :
Chaque port (câble réseau) ne dépasse pas sa limite de pixels (généralement ~650,000 XNUMX).
La carte réceptrice peut gérer les pixels des modules auxquels elle est affectée.
Le câblage est logiquement divisé pour la redondance du signal et de l'alimentation.
Vous tenez compte de l'équilibre coût-performance lorsque vous choisissez entre différentes configurations : par exemple, moins de cartes de réception de spécifications supérieures ou plus de cartes de spécifications inférieures.
Conclusion
La configuration des systèmes d'affichage LED ne se limite pas à l'adéquation des pixels au matériel. Il s'agit d'optimiser les performances, les coûts et la fiabilité à long terme. Veuillez toujours vérifier les capacités de charge totales et par ligne avant de finaliser la configuration de votre système.
Pour des écrans plus grands ou plus complexes, vous pouvez nous consulter pour obtenir des calculs de charge en temps réel et un processeur adapté.