Få ett kostnadsfritt offertförslag

Vår representant kommer att kontakta dig inom kort.
E-post
Mobil / WhatsApp
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000

Mottagar kort

LED-displayens mottagarkort: Den kompletta guiden till signalbehandling och skåpkontroll

Om sändkortet är hjärnan i ett LED-displayssystem, så är mottagar kort nervsystemet som når varje pixel. Dolt inuti varje LED-skåp eller modulkluster är mottagarkort den sista länken i signalkedjan – de avkodar, bearbetar och distribuerar videodata direkt till LED-drivrutinerna (IC). Ett dåligt valt mottagarkort kan ångra fördelarna med premium-LED-moduler och orsaka flimmer, ojämn ljusstyrka, spökbilder eller att hela displaysektioner släcks.

Denna guide förklarar vad ett LED-mottagarkort gör, hur det fungerar, de stora varumärkena och modellerna samt en steg-för-steg-process för att välja rätt mottagarkort för ditt projekt.

1. VAD ÄR ETT LED-MOTTAGARKORT?

En LED-mottagarkort är en liten kretskort som installeras inuti varje LED-kabinett (eller monteras på en grupp moduler) och tar emot digital videodata från sändkortet och omvandlar den till elektriska styrsignalerna som driver enskilda LED-pixlar. Tänk på det som en översättare som omvandlar nätverksdatapaket till ljus.

Nya funktioner:

Tar emot kodad videodata från sändkortet via Ethernet-kabel
Avkodar data och extraherar den del som är tilldelad dess kabinettavsnitt
Omvandlar digitala pixlevärden till exakta tidsstyrda signaler för LED-drivarkretsar
Styr ljusstyrka, färg och uppdateringsfrekvens för varje LED-pixel
Utför justeringar av kalibrering i realtid (ljusstyrka, färgjämnhet)

Ett enda mottagarkort styr vanligtvis ett helt LED-kabinett med moduler – eller flera kabinett i konfigurationer med låg upplösning – och ansluter till modulerna via standardgränssnitt (HUB75, HUB320 eller proprietära kontakter).

2. SIGNALKEDJAN: VAR MOTTAGARKORTET PLACERAS

Videokälla
(PC / Mediaspelare)
Sändkort
(Datakodare)
Nätverk
(Ethernet)
Mottagarkort
(Dataavkodare)
LED-moduler
(Pixlar)
HDMI/DVI/DP Koda och
avdelning
videodata
Gigabit
Ethernet
kablar
Avkoda,
kalibrera,
driva pixlar
HUB75/HUB320
till LED
styrekretsar (Driver ICs)

Mottagarkortet är den sista aktiva komponenten innan LED-pixelerna själva. Varje aspekt av bildkvaliteten – från rörelsejämnhet till färgnoggrannhet – går igenom det.

3. Viktiga tekniska parametrar

3.1 Pixelbelastningskapacitet

Detta är den enskilt viktigaste specifikationen. Den definierar det maximala antalet pixlar som ett mottagarkort kan styra. Vanliga värden:

  • Grundläggande: 256 × 256 = 65 536 pixlar
  • Standard: 512 × 256 = 131 072 pixlar
  • Hög kapacitet: 512 × 512 = 262 144 pixlar
  • Premium: 1024 × 512 eller högre

Exempel: Din kabinett har 4 × 6 = 24 moduler av 320 × 160 mm P2,5 (128 × 64 pixlar vardera). Totalt antal pixlar per kabinett: 24 × 128 × 64 = 196 608. Ett kort med 256 × 256 pixlar (65 536) är otillräckligt – du behöver 3 kort per kabinett. Ett kort med 512 × 512 pixlar (262 144) hanterar detta med ett enda kort och har 25 % marginal.

3.2 & 3.3 & 3.4 & 3.5: Snabbreferens

3.2 HUB-portar

8 HUB75-portar: inledande nivå
12–16 HUB75-portar: mellannivå
20–32 HUB75-portar: högnivå

3.3 Skanningsläge

1/32, 1/16, 1/8, 1/4, statisk (1/1). De flesta moderna kort stödjer hela intervallet från statisk till 1/64-skanning.

3.4 Uppdateringsfrekvens och gråskala

Standard: 1 920 Hz / 14 bit
Hög prestanda: 3 840 Hz / 16 bit
Sändning: 7 680 Hz+ / 18 bit+

3.5 Spänning och effekt

Ingående spänning: 3,8–5,5 V likström
Efforförbrukning: 2–5 W per kort
Drivs av skåpets huvudnätspänningsaggregat (PSU)

4. HUB75 vs. HUB320 vs. proprietära gränssnitt

Gränssnitt Pinnar Typiskt bruk Modultyper
Hub75 16-polig Standardmoduler för inomhus och utomhus Moduler med pixelavstånd P2,5 och större
Hub320 20-polig Finpixelmoduler för inomhusanvändning som kräver högre databandbredd Moduler med pixelavstånd P1,25–P2,0
Egenutvecklad Varierar Märkesspecifika högklassiga system Premiumhyrskåp

De flesta mottagarkort använder HUB75-standard. Vid köp bör du kontrollera att dina LED-moduler använder HUB75 (eller HUB320 för finpixel) och att mottagarkortet har motsvarande porttyp. Adapters finns tillgängliga, men direkt kompatibilitet föredras alltid för pålitlighet.

5. STORA VARUMÄRKEN OCH POPULÄRA MODELLER

5.1 Novastar (NovaStar)

Modell Laddningskapacitet HUB-portar Scanningsläge Bäst för
MRV208-N 512 × 512 16 HUB75 1/32-1/64 Allmänt inomhus
MRV412 512 × 512 12 HUB75 1/32-1/64 Standard fast
MRV432 512 × 512 32 HUB75 1/32-1/64 Högdensitetskabinetter
MRV336 512 × 384 16 HUB75 1/32-1/64 Kostnadseffektiv mellanklass
A5S 512 × 512 8 HUB75 1/32-1/64 Hyresanvändning, automatisk kalibrering
A8s 512 × 512 16 HUB75 1/32-1/64 Hyresutrustning, större skåp
DH418 512 × 512 16 HUB320 1/32-1/64 Finpixlade 4K-displayar

5.2 Colorlight

Modell Laddningskapacitet HUB-portar Scanningsläge Bäst för
5A-75B 192 × 1024 8 HUB75 1/2-1/64 Budgetstandard
5A-75E 256 × 1024 12 HUB75 1/2-1/64 Kostnadseffektiv lösning
i5A-905 512 × 512 16 HUB75 1/2-1/64 Mellanklass, fast monterad
i5A-907 512 × 512 12 HUB75 1/2-1/64 Mellanklass, fast monterad
RV5000 (HC5) 1024 × 512 20 HUB 1/2-1/64 Högklassig, kompatibel med 5G
E80 512 × 384 8 HUB75 1/2-1/64 Inträdesnivå

5.3 Andra varumärken

  • LINSN: RV908, RV320 — traditionella fasta installationer, prisvänliga
  • Huidu: HD-R500, HD-R501S — inledande till mellanklass, bra stöd för asynkron drift
  • Mooncell: MRV-seriens kloner — extremt billiga, begränsad programvarustöd

6. NOVASTAR vs. COLORLIGHT MOTTAGARKORT

Fabrik - Novastar Färgljus
Mjukvara NovaLCT, SmartLCT LEDVision
Självkalibrering Ja (kabinetter med kalibreringsdata) Begränsat, kräver manuell konfiguration
Laddningskapacitet 512×512 standard 192×1024 eller 512×512
Uppdateringsfrekvens 3 840 Hz typiskt 3 840 Hz typiskt
Gråskala 16-bitar standard 14–16 bitar
Uthyrningsfunktioner Byt ut på plats, snabb utbyte Tillgänglig för högpresterande modeller
Globalt stöd Omfattande Expanderar, fokuserar på Kina
Pris Premium ¥15–30 lägre per kort
Bäst för Professionell, sändning, hyresanvändning, premium Budgetfast, hyresbaserad scenuppsättning

5A–75B OBS: Colorlight 5A–75B är världens mest använda mottagarkort tack vare sin låga kostnad och mogna ekosystem. Dess asymmetriska belastning (192 pixlar i bredd × 1024 pixlar i höjd) innebär att det hanterar höga, smala kabinett bättre än breda, korta. Kontrollera alltid ditt kabinetts pixelförhållande mot kortets belastningsprofil.

7. SÅ HÄR BERÄKNAR DU ANTAL MOTTAGARKORT SOM BEHÖVS

  • STEG 1: Beräkna totalt antal pixlar per kabinett
    Skåpens bredd (moduler) × modulernas horisontella pixlar = bredd i pixlar. Skåpens höjd (moduler) × modulernas vertikala pixlar = höjd i pixlar. Breddepixlar × höjdspixlar = totalt antal pixlar per skåp.
    Exempel: Skåp på 640×640 mm, 4 moduler om 320×160 mm P3 (104×52 pixlar). Bredd: 2×104 = 208, Höjd: 2×52 = 104, Totalt: 208×104 = 21 632 pixlar.
  • STEG 2: Jämför med kortets belastningskapacitet
    Om Novastar MRV412 används (512×512 = max 262 144): Ett kort hanterar 262 144⁄21 632 = 12 skåp. Praktisk gräns: 8–10 skåp per kort.
  • STEG 3: Kontrollera porttillgänglighet
    Räkna hur många HUB-portar din skåpslayout kräver. Varje modul kan behöva sin egen datakabel, eller modulerna kan kopplas i serie. Se till att kortet har tillräckligt med fysiska portar.
  • STEG 4: Tillämpa säkerhetsmarginal
    Överskrid aldrig 80 % av kortets angivna belastningskapacitet. Detta säkerställer stabil drift under maximal belastning (fullt vitt bildinnehåll, hög bildfrekvens).

8. INSTALLATION OCH KABLING

8.1 Fysisk installation

  1. Montera mottagarkortet i LED-kabinettet med tillverkarens monteringshål (vanligtvis 4 skruvpunkter).
  2. Anslut strömkabeln — de flesta mottagarkort drar 5 V DC från kabinetts huvudströmförsörjning. Kortets strömanslutning är vanligtvis en 2-polig eller 4-polig terminalblock.
  3. Anslut nätverkskabeln (RJ45) från sändarkortet eller från det föregående mottagarkortet i kedjeanslutningen.
  4. Anslut platta datakablar från varje HUB75-port på mottagarkortet till motsvarande LED-moduler.

8.2 Kablingskonfigurationer

Kedjansluting

Mottagarkort anslutna i serie. Enkel kablingslösning, men ett kortfel stör alla nedströmskopplade kort.

Stjärn- / navtopologi

Varje mottagarkort ansluts oberoende till en nätverksswitch. Fel är isolerade, men mer kabel krävs.

Hybrid

Grupper av kort anslutna i kedja, där varje grupp ansluts till en switchport. En balanserad lösning vad gäller tillförlitlighet och kablingskrav.

8.3 Vanliga kablingsfel

  • Omvändning av flätkablens orientering: De flesta HUB75-kablar är nycklade, men att tvinga in en omvänd kabel kan skada både kortet och modulen
  • Överskridande av daisy-chain-gränsen: De flesta system stödjer 8–16 kort per kedja. Utöver detta orsakar signalförsvagning blinkning
  • Drivning av för många kort från en enda strömförsörjning (PSU): Varje kort drar 0,5–1 A vid 5 V. Räkna ihop den totala strömdragningen

9. RCFG-FILER OCH KONFIGURATION

En RCFG-fil (Receiving Card Configuration) är en förinställning som anger exakt vilken typ av LED-modul som är ansluten till mottagarkortet – dess pixelpitch, scan-läge, typ av driv-IC och färgkalibreringsdata.

  • Utan rätt RCFG-fil kan ett mottagarkort inte styra de anslutna modulerna korrekt – du får se otydliga bilder eller inga bilder alls
  • Varje modultyp (t.ex. P2,5, P3, P4 osv.) har sin egen RCFG-fil
  • Tillverkare levererar RCFG-filer tillsammans med sina moduler

Konfigureringssteg (exempel med Novastar NovaLCT):

  1. Öppna NovaLCT och anslut till sändarkortet.
  2. Ladda RCFG-filen för din specifika modultyp i programvaran.
  3. Välj de mottagarkort som du vill konfigurera och skicka RCFG-data.
  4. Mappa varje mottagarkort till dess position på visningsytan.
  5. Utför ljusstyrke- och färgkalibrering om automatisk kalibreringsdata är tillgänglig.
  6. Spara konfigurationen till mottagarkortets inbyggda minne.

10. Vanliga frågor

Kan jag använda olika mottagarkortmodeller i samma display?

Ja, men det rekommenderas inte. Olika modeller kan ha något olika bearbetningslatens eller gråskaleegenskaper, vilket kan orsaka synliga gränser mellan kabinetter. Använd identiska modellkort genom hela ett enskilt projekt för enhetlighet.

Vad händer om jag överskrider ett mottagarkorts belastningskapacitet?

Kortet initierar inte de överskjutande pixlarna. De berörda modulerna visar svart, blinkande eller korrupt innehåll. Håll dig alltid under 80 % av den angivna maximala kapaciteten.

Hur vet jag vilken RCFG-fil som ska användas?

Din leverantör av LED-moduler måste tillhandahålla RCFG-filen som matchar din exakta modulspecifikation — pixelpitch, driv-IC och scanläge. Generiska RCFG-filer från internet fungerar sällan korrekt och kan orsaka skada på displayen.

Är 5A-75B kompatibel med Novastar-sändkort?

Nej. Colorlight-mottagarkort kräver Colorlight-sändkort (eller en kompatibel videoprocessor). Novastar och Colorlight använder olika kommunikationsprotokoll och är inte ömsesidigt kompatibla.

Hur lång livslängd har mottagarkort vanligtvis?

Under normala inomhusdriftsförhållanden: 7–10 år. Utomhuskabinetter utsätter korten för högre temperaturer och fuktighet, vilket minskar livslängden till 3–5 år. Strömförsörjningsfel är en vanlig orsak till skada på mottagarkort — använd alltid högkvalitativa strömförsörjningsenheter med ren och stabil 5 V-utgång.

Behöver jag ett separat mottagarkort för varje LED-modul?

Nej. En mottagarkort kontrollerar vanligtvis ett helt skåp (4–9 moduler) eller till och med flera skåp i konfigurationer med låg upplösning. Endast i skåp med mycket hög upplösning och fin pitch kan det bli nödvändigt med flera mottagarkort.

Kan mottagarkort reparereras?

Grundläggande reparationer (t.ex. utbyte av kondensatorer, rengöring av korroderade kontakter) är möjliga, men FPGA-/ASIC-huvudchipet kan inte bytas ut på plats. Med tanke på de låga kostnaderna för ersättningskort (vanligtvis 15–50 USD) är utbyte nästan alltid mer praktiskt än reparation.

Förfrågningsmall för inköp av mottagarkort

Använd denna struktur när du kontaktar leverantörer för att få fullständiga och jämförbara svar:

Hej, vi söker LED-mottagarkort för ett [fast/uthyrnings]projekt.

Bekräfta gärna följande:
1. Modellnummer och maximal pixelbelastningskapacitet (B x H)
2. Antal tillgängliga HUB75/HUB320-portar
3. Stödda scan-lägen (1/32, 1/16, 1/8, etc.)
4. Maximal uppdateringsfrekvens och gråskala-bitdjup
5. Tillgänglighet av RCFG-fil för vår specifika modultyp
6. Stöd för automatisk kalibrering (Ja/Nej)
7. Kompatibilitet med [Novastar/Colorlight]-sändkort
8. Garantivillkor och rekommenderad reservkortsandel

Slutsats

LED-mottagarkortet är den osungna hjälten i varje LED-displayinstallation. Det sitter inuti varje kabinett och bearbetar tyst miljontals pixelförändringar per sekund, utför färgkalibrering och säkerställer att bilden från ditt sändkort visas exakt som avsett på skärmen.

När du väljer mottagarkort börjar du med ditt kabinettets pixelantal och anpassar det till ett kort med minst 20 % marginal för belastning. Kontrollera kompatibiliteten mellan HUB75/HUB320-portar och dina moduler, och hämta alltid RCFG-filer från din LED-modulleverantör. För professionella och sändningsrelaterade applikationer är Novastar fortfarande det mest pålitliga valet. För projekt med begränsad budget erbjuder Colorlights 5A-75B- och i5A-serier en övertygande kostnadsfördel.

Kom ihåg: även de bästa LED-modulerna presterar undermåligt bakom en felaktig mottagarkort. Investera i hårdvara för kvalitetskontroll, ha reservdelar till hands och ditt displaysystem kommer att belöna dig med år av stabil, flimmerfri prestanda.

SKICKA MEDDELANDE

Skicka
E-post E-post WhatsApp WhatsApp

Relaterad sökning