Компания Shenzhen Lightall Optoelectronics Co., Ltd. — один из немногих авторизованных производителей светодиодных экранов для сценических шоу. Производственный процесс включает в себя критически важные этапы, требующие высокой квалификации персонала, что позволяет нам поддерживать заявленное качество конструкции и избегать скрытых дефектов. Мы внедрили испытательное оборудование и создали сильную команду контроля качества для проведения нескольких этапов испытаний продукции. Продукция полностью сертифицирована и безопасна.
Чтобы сформировать прочную клиентскую базу бренда LIGHTALL, мы уделяем особое внимание маркетингу в социальных сетях, ориентированному на контент нашего продукта. Вместо того, чтобы публиковать информацию в интернете случайным образом, например, при публикации видео о продукте, мы тщательно подбираем нужные выражения и слова, стремясь к балансу между продвижением продукта и креативностью. Таким образом, у потребителей не возникнет ощущения, что видео слишком коммерциализировано.
Благодаря нашему сильному чувству ответственности мы в LIGHTALL предлагаем продуманные консультационные услуги и верим, что светодиодный экран для сценического шоу наверняка будет соответствовать требованиям наших потенциальных клиентов.
Когда электроны и отверстия рекомбинируют, он может излучать видимый свет, поэтому его можно использовать для изготовления светодиодов. Используется в качестве индикаторных огней в цепях и приборах, или состоит из текстовых или цифровых дисплеев. Диоды арсенида галлия излучают красный свет, диоды фосфида галлия излучают зеленый свет, кремниевые карбидные диоды излучают желтый свет, а диоды нитридов галлия излучают синий свет. Из-за химических свойств он разделен на органический светодиодный диодный и неорганический светодиодный светодиод.
Светолудижимые диоды обычно используются светодиодные устройства, которые излучают энергию посредством рекомбинации электронов и отверстий для излучения света. Они широко используются в области освещения. [1] Светодиоды могут эффективно преобразовать электрическую энергию в световую энергию и иметь широкий спектр применений в современном обществе, таких как освещение, плоские панельные дисплеи и медицинские устройства. [2]
Этот вид электронных компонентов появился еще в 1962 году. В первые дни они могли излучать только красный свет с низким уровнем мощностью. Позже были разработаны другие монохроматические версии. Свет, который может быть излучен сегодня, распространился на видимый свет, инфракрасный и ультрафиолетовый свет, а светимость также увеличилась в значительной степени. Светимость. Использование также использовалось в качестве индикаторов, дисплей -панелей и т. Д.; С непрерывным развитием технологий, светодиоды широко использовались в дисплеях и освещении.
Как и обычные диоды, светодиоды состоят из перекрестка PN, и они также имеют однонаправленную проводимость. Когда прямое напряжение применяется к световолудимую диоду, отверстия, впрыскиваемые из площади P в область N, и электроны, введенные из области N в область P, соответственно находятся в контакте с электронами в области N, а пустоты в области P в пределах нескольких микросхемы от перекрестка PN. Отверстия рекомбинируют и продуцируют спонтанную флуоресценцию эмиссии. Энергетические состояния электронов и отверстий в разных полупроводниковых материалах различны. Когда электроны и отверстия рекомбинируют, выпущенная энергия несколько отличается. Чем больше энергии выпущены, тем короче длина волны испускаемого света. Обычно используются диоды, которые испускают красный, зеленый или желтый свет. Напряжение обратного расщепления светоизлучающего диода превышает 5 вольт. Его прямая характерная кривая Volt-Ampere очень крутая, и она должна использоваться последовательно с резистором, ограничивающим ток, для управления током через диод.
Основной частью светодиода является пластина, состоящая из полупроводника P-типа и полупроводника N-типа. Существует переходный уровень между полупроводником P-типа и полупроводником N-типа, который называется PN-соединением. В PN -соединении определенных полупроводниковых материалов, когда рекомбинируют инъекционные носители меньшинств и большинство носителей, избыточная энергия выделяется в форме света, тем самым непосредственно превращая электрическую энергию в энергию света. С обратным напряжением, приложенным к перекрестке PN, трудно вводить носителей меньшинств, поэтому он не испускает свет. Когда он находится в положительном рабочем состоянии (то есть положительное напряжение применяется к обоим концам), когда ток течет от светодиодного анода в катод, кристалл полупроводника испускает свет разных цветов от ультрафиолетового до инфракрасного. Интенсивность света связана с током.
LIGHTALL: Производитель светодиодных экранов, светодиодных видеостен и светодиодных дисплеев с 2013 года
Введение:
При аренде светодиодных экранов для мероприятий выбор правильного разрешения и шага пикселя имеет решающее значение для обеспечения потрясающего визуального эффекта. Среди множества вариантов, представленных на рынке, бывает непросто выбрать наиболее подходящий для вашего мероприятия. В этой статье мы рассмотрим различные варианты разрешения и шага пикселя для аренды светодиодных экранов, чтобы вы могли принять взвешенное решение для вашего следующего мероприятия.
Важность решений для арендных светодиодных экранов
При выборе арендного светодиодного экрана одним из основных факторов, которые следует учитывать, является разрешение. Оно определяет чёткость и качество изображения на экране. Оно определяется количеством пикселей, составляющих площадь экрана, и обычно выражается как отношение количества пикселей по горизонтали к количеству пикселей по вертикали. Экраны с более высоким разрешением обеспечивают более высокую детализацию и более чёткое изображение, что делает их подходящими для крупных мероприятий, таких как концерты, фестивали и выставки.
Важно выбрать правильное разрешение с учётом расстояния просмотра и отображаемого контента. Например, если на вашем мероприятии требуется просмотр крупным планом, для обеспечения чёткости и читаемости контента необходим экран с более высоким разрешением. С другой стороны, для мероприятий с большим расстоянием просмотра может быть достаточно экрана с более низким разрешением, что обеспечит впечатляющий визуальный эффект.
При выборе светодиодного экрана для аренды учитывайте расстояние просмотра и тип отображаемого контента, чтобы определить подходящее разрешение, которое наилучшим образом будет соответствовать требованиям вашего мероприятия.
Понимание параметров шага пикселя
Шаг пикселя — ещё один важный фактор, который следует учитывать при аренде светодиодных экранов. Он измеряется в миллиметрах и обозначает расстояние между отдельными пикселями на светодиодном экране. Меньший шаг пикселя означает более высокую плотность пикселей, что обеспечивает более чёткое и детализированное изображение. И наоборот, больший шаг пикселя означает более низкую плотность пикселей, что удобно для просмотра на расстоянии.
Выбор шага пикселя зависит от расстояния просмотра и желаемого качества изображения. Для мероприятий с небольшим расстоянием просмотра, таких как выставки или конференции в помещении, рекомендуется меньший шаг пикселя для обеспечения отличной чёткости изображения. И наоборот, для мероприятий на открытом воздухе или площадок с большим расстоянием просмотра может быть подходящим больший шаг пикселя, обеспечивая при этом яркое и впечатляющее изображение.
При выборе шага пикселя для арендного светодиодного экрана учитывайте планировку места проведения, расстояние просмотра и тип визуального контента, чтобы добиться желаемого визуального эффекта от вашего мероприятия.
Варианты разрешений для арендных светодиодных экранов
Арендные светодиодные экраны доступны в различных разрешениях, отвечающих требованиям различных мероприятий. Распространенные варианты разрешения включают 720p (1280x720 пикселей), 1080p (1920x1080 пикселей), 4K (3840x2160 пикселей) и 8K (7680x4320 пикселей). Каждый вариант разрешения обеспечивает разную чёткость и детализацию изображения, что позволяет организаторам мероприятий выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии с конкретными требованиями.
Экраны с разрешением 720p подходят для небольших мероприятий или проектов с ограниченным бюджетом. Они обеспечивают достаточное качество изображения для базового визуального контента и идеально подходят для мероприятий с ограниченным расстоянием просмотра. С другой стороны, экраны с разрешением 1080p обеспечивают высокое качество изображения, что делает их подходящими для широкого спектра мероприятий, включая корпоративные презентации, запуски продуктов и живые выступления.
Для мероприятий, требующих высочайшего уровня детализации и чёткости изображения, экраны с разрешением 4K и 8K — идеальный выбор. Эти экраны с высоким разрешением обеспечивают потрясающее качество изображения, что делает их идеальным выбором для масштабных мероприятий, таких как концерты, фестивали на открытом воздухе и спортивные турниры. При выборе разрешения для арендного светодиодного экрана учитывайте масштаб мероприятия, требования к контенту и бюджет, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант для ваших конкретных нужд.
Варианты шага пикселя для арендных светодиодных экранов
Варианты шага пикселя для арендных светодиодных экранов варьируются от сверхмалого (2 мм и менее) до стандартного (от 3 до 8 мм) и крупного (от 10 мм и более). Экраны со сверхмалым шагом пикселя предназначены для просмотра крупным планом и обеспечивают исключительную чёткость изображения, что делает их подходящими для использования в помещениях, таких как корпоративные мероприятия, выставки и ярмарки. Эти экраны обеспечивают посетителям плавный и захватывающий просмотр, гарантируя точность и достоверность отображения визуального контента.
Экраны со стандартным шагом универсальны и могут использоваться для самых разных мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе. Благодаря шагу пикселя от 3 до 8 мм эти экраны обеспечивают баланс между четкостью изображения и расстоянием просмотра, что делает их подходящими для таких применений, как концерты, спортивные мероприятия и акции в розничной торговле. Экраны со стандартным шагом — популярный выбор для организаторов мероприятий, которым требуется надежное и экономичное решение для визуального отображения.
Экраны с крупным шагом пикселей предназначены для масштабных мероприятий на открытом воздухе и площадок с большим расстоянием просмотра. Благодаря шагу пикселя 10 мм и более эти экраны обеспечивают яркое и эффектное изображение, заметное даже на большом расстоянии. Экраны с крупным шагом пикселей обычно используются для наружной рекламы, показа на стадионах и публичных мероприятиях, где необходимо привлечь внимание большой аудитории.
При выборе шага пикселя для арендуемого светодиодного экрана учитывайте размер места проведения, расстояние до зрителя и характер мероприятия, чтобы обеспечить оптимальное визуальное воздействие и вовлеченность аудитории.
Заключение
Выбор правильного разрешения и шага пикселя для арендных светодиодных экранов имеет решающее значение для создания захватывающего и захватывающего визуального опыта на вашем мероприятии. Понимая значение параметров разрешения и шага пикселя, организаторы мероприятий могут принимать обоснованные решения, соответствующие конкретным требованиям. Будь то выбор разрешения для чёткости контента или идеального шага пикселя для расстояния просмотра, правильное сочетание этих факторов приведёт к созданию визуально впечатляющего изображения, которое завораживает и увлекает аудиторию.
При выборе аренды светодиодных экранов для вашего следующего мероприятия учитывайте расстояние до экрана, планировку площадки и тип отображаемого контента, чтобы определить наиболее подходящие параметры разрешения и шага пикселя. Это гарантирует, что изображение на вашем мероприятии произведет желаемый эффект и оставит неизгладимое впечатление у участников.
.Технология отображения высокой четкости и принцип реализации светодиодного дисплея Stage LED
Светодиодные технологии произвели революцию в визуальном восприятии в различных условиях, от масштабных мероприятий до использования бытовой электроники. Одним из самых популярных применений светодиодных технологий являются сценические светодиодные экраны, которые обеспечивают высокое разрешение изображения, захватывающее зрителей на живых выступлениях, концертах и других мероприятиях. В этой статье мы подробно рассмотрим технологию, лежащую в основе дисплеев высокой четкости, и рассмотрим принципы их реализации.
Эволюция технологии отображения высокой четкости
Технологии дисплеев высокой чёткости прошли долгий путь развития с момента появления громоздких дисплеев на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ). Переход на светодиодную технологию стал важным поворотным моментом в отрасли, обеспечив более яркое, чёткое и реалистичное изображение. Светодиодные дисплеи известны своей энергоэффективностью, долговечностью и гибкостью, что делает их популярным выбором для широкого спектра применений.
Светодиодные дисплеи используют светодиоды для создания изображений на экране. Каждый светодиод служит пикселем, который может излучать красный, зелёный или синий свет, что в совокупности создаёт полноцветное изображение. Достижения в области светодиодных технологий, такие как более высокое разрешение, улучшенная цветопередача и повышенная яркость, проложили путь к созданию дисплеев высокой чёткости, обеспечивающих потрясающую чёткость и детализацию изображения.
Ключевые компоненты сценических светодиодных дисплеев
Светодиодные экраны для сцены состоят из нескольких ключевых компонентов, которые вместе обеспечивают изображение высокой чёткости. Светодиодные модули — это строительные блоки экрана, состоящие из рядов и столбцов отдельных светодиодов, излучающих свет. Размер и форма этих модулей могут быть изменены в соответствии с конкретными требованиями сцены или площадки.
Светодиодные модули подключены к системе управления, которая управляет отображением изображений и видео. Система управления обрабатывает входные сигналы и передает соответствующие данные светодиодным модулям для создания желаемого изображения. Взаимодействие между системой управления и светодиодными модулями в режиме реального времени обеспечивает бесперебойную работу и точную визуализацию изображений.
Помимо светодиодных модулей и системы управления, светодиодные дисплеи Stage LED также включают в себя блоки питания, системы охлаждения и несущие конструкции. Блоки питания обеспечивают необходимые напряжение и ток для питания светодиодов, а системы охлаждения помогают отводить тепло, выделяемое во время работы. Несущие конструкции поддерживают дисплей и обеспечивают устойчивость во время монтажа и выступлений.
Принцип реализации сценических светодиодных дисплеев
Внедрение светодиодных экранов для сцены требует тщательного планирования, проектирования и реализации для достижения оптимальной производительности и визуального эффекта. Первым шагом в процессе внедрения является анализ требований к сцене или площадке, включая расстояние до экрана, угол обзора, размер экрана и разрешение. Эта информация помогает определить подходящие светодиодные модули, систему управления и вспомогательные компоненты, необходимые для дисплея.
После определения требований начинается этап проектирования, на котором планируются компоновка, конфигурация и подключение светодиодных модулей. Проект учитывает такие факторы, как шаг пикселя, уровни яркости, калибровка цвета и возможности обработки изображений, чтобы обеспечить высокое качество изображения, соответствующее заданным стандартам. Особое внимание уделяется бесшовной интеграции светодиодного дисплея со сценой или фоном для создания целостного и захватывающего визуального эффекта.
После завершения проектирования начинается этап установки и тестирования, в ходе которого светодиодные модули собираются, монтируются и калибруются для обеспечения равномерной яркости и цветопередачи по всему дисплею. Система управления настраивается на синхронизацию воспроизведения контента и регулировку параметров для достижения оптимальной производительности. Для выявления и устранения любых проблем, прежде чем дисплей будет готов к использованию в живых выступлениях, проводятся тщательные испытания и проверки качества.
Будущее технологий отображения высокой четкости
По мере дальнейшего развития технологий будущее дисплеев высокой чёткости выглядит многообещающим благодаря инновациям в области светодиодных технологий, разрешений дисплеев и возможностей обработки изображений. Спрос на высококачественное изображение в сценических постановках, на живых мероприятиях и в развлекательных заведениях будет стимулировать разработку более захватывающих и интерактивных дисплеев, которые будут вовлекать аудиторию новыми и захватывающими способами.
Интеграция технологий дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности со светодиодными дисплеями Stage LED ещё больше усилит визуальное повествование и повысит уровень погружения зрителей. Интерактивные функции, динамический контент и эффекты в реальном времени откроют возможности для творческого самовыражения и вовлечения зрителей в живые выступления и мероприятия.
В заключение следует отметить, что технологии отображения высокой чёткости изменили наше восприятие и взаимодействие с визуальными образами, особенно в сфере светодиодных экранов для сцен. Благодаря достижениям в области светодиодных технологий и принципов их реализации светодиодные экраны для сцен предлагают высококачественное изображение, которое захватывает зрителей и улучшает общее впечатление от просмотра. По мере развития технологий можно ожидать появления всё более инновационных и захватывающих дисплеев, расширяющих границы креативности и вовлеченности в живые мероприятия и выступления.
Технология дополненной реальности (AR) произвела революцию в нашем восприятии цифрового контента в физическом мире. Накладывая виртуальные объекты на реальную среду с помощью смарт-устройств, дополненная реальность открыла новые возможности для интерактивного и захватывающего опыта. Одна из областей, где дополненная реальность оказывает значительное влияние, — это использование прозрачных светодиодных фонов. Эти инновационные дисплеи предлагают уникальную платформу для объединения цифрового и физического миров, создавая захватывающие визуальные впечатления, которые захватывают аудиторию как никогда прежде.
Символы. Преимущества интеграции дополненной реальности с прозрачными светодиодными фонами
Интегрируя технологию дополненной реальности с прозрачными светодиодными фонами, компании и организации могут создавать динамичные и привлекательные дисплеи, привлекающие внимание зрителей. Сочетание этих двух технологий обеспечивает интерактивный и увлекательный опыт, который можно настраивать в соответствии с различными потребностями и предпочтениями. Благодаря сочетанию прозрачности и возможностей дополненной реальности пользователи могут видеть реальный мир через экран дисплея, одновременно легко накладывая на него цифровой контент. Эта функция открывает безграничные творческие возможности для маркетинговых кампаний, презентаций продукции, информационных стендов и многого другого.
Символы улучшенного визуального опыта
Одним из ключевых преимуществ использования дополненной реальности в сочетании с прозрачными светодиодными фонами является возможность улучшить визуальные впечатления для зрителей. Накладывая виртуальные объекты на реальную среду, компании могут создавать захватывающие и интерактивные экспозиции, привлекающие внимание прохожих. Будь то виртуальная демонстрация продукта, 3D-визуализация архитектурных планов или образовательная презентация, интеграция дополненной реальности с прозрачными светодиодными фонами позволяет органично сочетать цифровой и физический контент. Это помогает компаниям выделяться в переполненных пространствах и производить неизгладимое впечатление на свою целевую аудиторию.
Символы повышают вовлеченность и интерактивность
Еще одним преимуществом сочетания технологии дополненной реальности с прозрачными светодиодными фонами является повышенный уровень вовлеченности и интерактивности. Предоставляя пользователям возможность взаимодействовать с виртуальными объектами в режиме реального времени, компании могут создавать более захватывающий опыт, который захватывает аудиторию и стимулирует ее активное участие. Интеграция дополненной реальности с прозрачными светодиодными фонами, будь то сенсорное управление, распознавание жестов или отслеживание движения, позволяет пользователям взаимодействовать с контентом непосредственно, делая процесс более запоминающимся и впечатляющим. Этот интерактивный элемент также способствует вовлеченности пользователей, повышению узнаваемости бренда и установлению более тесных связей с целевой аудиторией.
Символы: бесшовная интеграция и настройка
Одно из преимуществ использования технологии дополненной реальности с прозрачными светодиодными фонами — это удобная интеграция и широкие возможности настройки. Компании могут адаптировать свои решения с дополненной реальностью к идентичности своего бренда, рекламным сообщениям и целям, создавая целостную и продуманную визуальную презентацию, которая находит отклик у зрителей. Благодаря гибкой настройке контента, дизайна и интерактивных функций, компании могут создавать уникальные и адаптированные к потребностям целевой аудитории впечатления. Будь то сочетание элементов дополненной реальности с физическими продуктами или создание интерактивных сторителлингов, интеграция дополненной реальности с прозрачными светодиодными фонами открывает безграничные возможности для творчества и персонализации.
Символы повышают видимость и узнаваемость бренда
Используя технологию дополненной реальности с прозрачными светодиодными фонами, компании могут повысить узнаваемость своего бренда на переполненном рынке. Интерактивность и визуальная привлекательность дополненной реальности помогают привлечь внимание к брендам, продуктам или услугам, выделяя их среди конкурентов. Благодаря возможности создавать запоминающийся и увлекательный контент, который находит отклик у зрителей, компании могут оставить неизгладимое впечатление, которое со временем повысит узнаваемость и лояльность к бренду. Внедряя дополненную реальность в свои маркетинговые стратегии, компании могут выделиться на фоне конкурентов, вызвать интерес и установить более значимый контакт с целевой аудиторией.
В заключение следует отметить, что интеграция технологии дополненной реальности с прозрачными светодиодными фонами обеспечивает мощное сочетание интерактивных, вовлекающих и визуально привлекательных впечатлений для аудитории. Используя преимущества обеих технологий, компании могут создавать динамичные дисплеи, которые привлекают внимание, стимулируют взаимодействие и повышают узнаваемость бренда. Будь то улучшенный визуальный опыт, повышенная интерактивность, бесшовная интеграция или персонализированная настройка, интеграция дополненной реальности с прозрачными светодиодными фонами открывает новые возможности для компаний, стремящихся произвести незабываемое впечатление на свою целевую аудиторию. Благодаря потенциалу создания захватывающих и интерактивных историй, компании могут использовать технологию дополненной реальности для создания уникальных и захватывающих дисплеев, которые оставят неизгладимое впечатление у зрителей.
Электромагнитные помехи (ЭМП) в светодиодных стенах: стратегии экранирования
Электромагнитные помехи (ЭМП) — распространённая проблема светодиодных экранов. Они могут нарушить работу светодиодных экранов, привести к мерцанию экранов, ухудшению качества изображения и даже к полному выходу из строя дисплея. Важно понимать причины возникновения ЭМП в светодиодных экранах и применять методы экранирования для смягчения их воздействия. В этой статье мы рассмотрим различные методы экранирования для защиты светодиодных экранов от электромагнитных помех.
Понимание электромагнитных помех (ЭМП)
Электромагнитные помехи (ЭМП) – это помехи, вызванные электромагнитным полем электронного устройства, которые приводят к появлению нежелательных сигналов или шума. В случае светодиодных видеостен электромагнитные помехи могут быть вызваны различными факторами, такими как близлежащие линии электропередач, радиочастоты или электромагнитное излучение от других электронных устройств. Эти внешние источники помех могут нарушить нормальную работу светодиодной видеостены, влияя на качество изображения и производительность.
Для эффективной защиты светодиодных экранов от электромагнитных помех необходимо сначала определить источники помех и понять, как они влияют на дисплей. Тщательный анализ среды, в которой установлен светодиодный экран, позволит определить наиболее эффективные стратегии экранирования для борьбы с электромагнитными помехами.
Стратегии экранирования светодиодных стен
Существует несколько способов экранирования светодиодных стен от электромагнитных помех. Один из наиболее распространённых методов — использование экранированных кабелей и разъёмов для минимизации воздействия внешних электромагнитных полей. Экранированные кабели предназначены для снижения уровня помех, которые могут повлиять на сигналы, передаваемые между светодиодной стеной и системой управления.
Помимо использования экранированных кабелей, ещё одной эффективной стратегией экранирования является включение ферритовых колец или сердечников в конструкцию светодиодной стены. Ферритовые кольца служат барьером для высокочастотных помех, поглощая нежелательные сигналы и предотвращая их попадание на дисплей. Стратегически размещая ферритовые кольца вдоль кабелей и разъёмов светодиодной стены, можно значительно снизить влияние электромагнитных помех на качество изображения.
Кроме того, заземление светодиодной стены и её компонентов также может помочь снизить воздействие электромагнитных помех. Правильная система заземления позволяет рассеивать избыточные электрические заряды, снижая риск возникновения помех в работе дисплея, вызванных электромагнитными помехами. Важно обеспечить надлежащее заземление светодиодной стены, чтобы обеспечить отвод блуждающих токов и минимизировать риск возникновения помех.
Другие методы экранирования
Помимо экранированных кабелей, ферритовых колец и методов заземления, существуют и другие методы экранирования, которые можно использовать для защиты светодиодных панелей от электромагнитных помех. Одним из таких методов является использование экранирующих материалов, таких как токопроводящая краска или металлические листы, для создания барьера против электромагнитных полей. Эти материалы можно наносить на стены вокруг светодиодного дисплея, чтобы блокировать внешние источники помех.
Другой эффективный метод экранирования — включение экранирующих фильтров или подавителей в схему светодиодной стены. Эти компоненты предназначены для фильтрации нежелательных сигналов и шумов, обеспечивая подачу на дисплей только чистого питания. Интеграция экранирующих фильтров в конструкцию светодиодной стены позволяет снизить риск помех, вызванных электромагнитными помехами, и обеспечить стабильное качество изображения.
Заключение
В заключение следует отметить, что электромагнитные помехи (ЭМП) могут представлять серьёзную угрозу функциональности и производительности светодиодных видеостен. Эффективные стратегии экранирования, такие как использование экранированных кабелей, ферритовых колец, методов заземления и других экранирующих материалов, позволяют защитить светодиодные видеостены от вредного воздействия ЭМП. Важно понимать источники помех и принимать превентивные меры по защите светодиодных видеостен от ЭМП для обеспечения оптимального качества изображения и производительности. Следуя этим стратегиям экранирования, светодиодные видеостены смогут и дальше обеспечивать потрясающее качество изображения, не подвергаясь влиянию электромагнитных помех.
PRODUCTS
CONTACT US
Контактное лицо: Энджел Танг
Emaili: szled@szlightall.com
Тел.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Адрес: 3-й этаж, здание А, № 44, проспект Кенгвэй, микрорайон Шанъу, улица Шиянь, район Баоань, город Шэньчжэнь