HJEM > Casestudier > Ophængt cirkulært LED-display
Case Study Juni 2026 · Bangkok, Thailand

3m ophængt
Rundt LED-display uden kant

En lokal virksomheds aktivitetscenter i Bangkoks CBD – et kompakt sceneområde – ønskede et 3 meter langt, kantløst, cirkulært LED-display ophængt fra loftet, omgivet af koncentriske halo-buer i en "stjerner omkring månen"-komposition. Da en kantløs cirkel kræver vifteformede moduler, blev hvert printkort specialtegnet, og pixels følger radiale linjer i stedet for et lige gitter. Vi leverede på 45 dage med opgraderede N52-magneter til den inverterede montering – efter at kundens forudinstallerede loftsophængningspunkter var fundet omvendt på stedet, tilpassede vores teknikere strukturen og udførte pixel-for-pixel-kalibrering, så videoen stadig flød problemfrit hen over cirklen og dens haloer.

3 m kantløs, cirkulær LED-skærm ophængt fra loftet med koncentriske halo-buer og buede vægpaneler i Bangkoks aktivitetscenter
Diameter
3 md
Kantløs cirkel + glorier
Pixel Pitch
P2.5
100% brugerdefinerede vifteformede printkort
Tidslinje
45 dage
Brugerdefineret printkortdesign → levering
Løsning
3840 × 3840
Processorlærred (afgrænsningsboks)
Leveret af DOIT VISION Ingeniørteam · · Anmeldt af Kris Liang, Medstifter · August 2026
CE · FCC · RoHS · CB · ISO 9001
15 ingeniører · Shenzhen-team på 60 personer
55+ lande · NovaStar · Brompton · Colorlight
Kontur-PCB + FleksibelMooncell + ResolumePoka-Yoke-samling
Projektoversigt

Ved første øjekast

Klient
Bangkok CBD Aktivitetscenter
Lokalt selskab · lille scene
Skærm
3m kantløs cirkel
+ koncentriske halobuer
Teknologier
P2.5 SMD Brugerdefineret
Vifteformet moduldesign
Montering
Omvendt loft
Opgraderede N52 neodymmagneter
Afgrænsningsboks
3840 × 3840 pixels
Flagskibsprocessor kræves
Nøgleudfordring
Omvendte ophængningspunkter
Krisehåndtering på stedet
Kalibrering
Pixel-for-pixel Micro
Cirkel-til-halo-justering
Tidslinje
45 dage
Brugerdefineret printkort til levering
01 — Geometri

En cirkel plus koncentriske buer

Opgaven var ikke en simpel cirkel. Klienten ønskede en central 3-meter cirkel med adskillige halobuer arrangeret omkring den – en "stjerner i kredsløb om en måne"-komposition, hvor haloerne er fysisk separate strukturer, men skal læses som ét synkroniseret geometrisk mønster.

For den centrale cirkel betyder en ægte rammeløs kant, at der ikke er nogen metalring at gemme sig bag. PCB'en skal derfor brede sig udad fra midten i cirkelformede former, så de buede ydre kanter mødes kant mod kant uden synlige samlinger. Halobuerne bruger bueformede printkort på deres egne krumninger.

Nul standardkort

I modsætning til en rektangulær væg bygget af standard 320×160 mm moduler, var hvert printkort her specialtegnet – vifteformede plader til cirklen, bueformede plader til glorierne. Ikke et eneste standardmodul.

Top-down teknisk tegning af 3m cirkulært LED-display med koncentriske halo-buer og modulopdeling
02 — Den grænseløse afvejning

Vifteformede pixels vs. et lige gitter

En cirkel uden kant ligner en svævende lysskive – men den kantfri æstetik har en teknisk omkostning, som de fleste leverandører ikke vil fortælle dig. Vifteformede moduler arrangerer pixels langs radiale linjer, ikke lige rækker.

I et standard, indrammet, cirkulært display sidder firkantede moduler bag en metalring, og pixels forbliver på et præcist x/y-gitter – en vandret linje i dit indhold krydser LED'er, der alle er fysisk justeret på samme række, så det gengives helt lige.

I en kantløs skærm spreder de vifteformede moduler pixels udad fra midten langs radiale linjer. Ved samlingen, hvor to tilstødende viftekort mødes, er pixelrækkerne ikke længere på linje – en lige linje, der krydser samlingen, fremstår let forskudt eller bølget. For indhold med tekst, logoer eller arkitektoniske gittermønstre er dette et reelt og synligt kompromis.

Hvad vi fortæller hver klient nu

Hvis skærmkvalitet er prioriteten – tekst, logoer, lige geometri – giver en indrammet cirkel med standard firkantede moduler synligt renere resultater. En cirkel uden kant er det værd, når den "flydende disk"-kant er det æstetiske mål, og beskuerne ikke læser fine detaljer tæt på. Vi byggede et kantløst design her, fordi kunden ønskede det problemfri look; vi gør afvejningen tydelig inden enhver ordre.

03 — Omvendt montering

Bekæmpelse af tyngdekraften med magneter

Standard magnetiske LED-moduler er bygget til lodrette vægge, hvor tyngdekraften presser modulerne ind i beslaget. Vend skærmen op og ned, og tyngdekraften trækker dem væk – standardmagneter svigter.

DOIT VISION opgraderede hver modulmagnet til højkvalitets neodym N52 - den stærkeste kommercielt tilgængelige permanentmagnet - hvor hvert moduls holdekraft beregnet til en 3x sikkerhedsmargin mod tyngdekraft, vibrationer og spillestedets lydsystems akustiske tryk.

Aluminiumsstøtterammen blev konstrueret som et stift gitter med redundante ankerpunkter for hver 400 mm, og hvert ophængningskabel var klassificeret til 5 gange den statiske belastning. Rammen bestod FEA-simuleringen for nul nedbøjning under fuld modulvægt.

Protokol for sikkerhed over hovedet

Alle ophængte displays med en diameter på over 1.5 m har sekundære sikkerhedskabler som redundant backup. Hvis alle primære ophængningspunkter svigter samtidigt, forhindrer sikkerhedskablerne, at nogen del af displayet falder ned.

De stærkere magneter gjorde loftmonteringen sikker – men de skabte deres egen problemkæde. Hvert vifteformet modul blev vanskeligt at fjerne under justering af samlingerne: Installatører lirkede modulerne af med stor kraft, flyttede dem i hånden og klikkede dem derefter på igen. Gentagne fjernelse-genjustering-genmonteringscyklusser på tværs af snesevis af moduler akkumulerede fysisk skade – afskallede printkorthjørner, revnede loddesamlinger, bulede huse. Ved en loftsinstallation sker al denne justering over hovedet, ét modul ad gangen.

Den skjulte pris ved en grænseløs kant

Et modul uden ramme har ingen beskyttende ramme, så de vifteformede printkortkanter er direkte eksponerede – selv omhyggelig håndtering af chips kan få dem til at revne. Skaden her var alvorlig nok til, at vi sendte en tekniker fra Shenzhen til Bangkok specifikt for at reparere og udskifte beskadigede moduler på stedet. Omkostningerne ved den internationale servicerejse – flyrejser, indkvartering og reservedele – oversteg den oprindelige prisforskel mellem en modul uden ramme og en indrammet cirkel. Det er en efterfølgende omkostning, som intet simpelt produkttilbud kan vise dig.

Installationsarbejder på stige, der forsyner ophængt cirkulær LED-ramme til loftet med strøm- og datakabler
Arbejdere installerer koncentriske halobue-LED-paneler ophængt fra loftet, paneler lyser blåt under ledningsføring
04 — Krise på stedet

Omvendte ophængningspunkter

Under installationen opdagede det lokale team, at klientens forudinstallerede loftsophængningspunkter var blevet byttet om – venstre og højre ankerposition var byttet om i forhold til de godkendte konstruktionstegninger. Monteringsretningen var forkert.

I stedet for at forsinke projektet med uger for at skulle bore loftet igen, tilpassede DOIT VISIONs teknikere den strukturelle montering på stedet: aluminiumsrammen blev omkonfigureret, så den matchede de eksisterende ankre, og LED-modulerne blev monteret på det nye layout.

Før indhold afspilles korrekt, skal en cirkulær skærm kortlægges i LED-processorsoftwaren som en radial topologi – hvert vifteformet modul er tildelt sin fysiske position med ikke-lineære signalstier, ikke et rektangulært gitter strakt ud i en cirkel. I dette projekt sender fire processorporte (P1-P4) data gennem ventilatorkortene i stier, der afspejler den fysiske ledningsføring.

Fordi cirklen og haloerne nu sad i lidt andre positioner end det planlagte pixelkort, var det nødvendigt med softwaremikrokalibrering pixel-for-pixel – hvert moduls pixelforskydning blev justeret individuelt, så videoen flød problemfrit hen over cirklen og dens buer på trods af den fysiske afvigelse.

LED-processorkortlægningssoftware, der viser cirkulær vifteformet topologi med P1 til P4 signalveje sammen med retlinjet kabinetkortlægning

Cirkulær topologi tegnes og adresseres i processorsoftwaren – ikke et rektangulært gitter strakt ud til en cirkel. Venstre: standard retlinet kabinetkortlægning. Højre: vifteformet cirkulær topologi med P1-P4 signalveje.

Koncentriske halobue-LED-paneler tændt under fabrikkens ældningstest på DOIT VISION Shenzhen-anlægget

Ved Numbers

Projektspecifikationer

3m
Cirkeldiameter
Kantløse + koncentriske halobuer
P2.5
Pixel Pitch
100% brugerdefinerede vifteformede printkort
3840 × 3840
Opløsning af afgrænsningsboks
Kræver flagskibs-LED-processor
N52
Neodymmagnetkvalitet
3× sikkerhedsmargin mod tyngdekraften
45
Dag levering
Brugerdefineret PCB-design til levering
1mm
Maks. tilladt fleksibilitet
Synlig pixelforskydningstærskel
Hvordan vi leverede

Hvordan dette projekt blev leveret

Stage 01

Kravsanalyse

Diameter, halo-layout, loftbelastning og indholdstype indfanget i en 1-sides teknisk briefing — inklusive afvejningen mellem kantløs vs. indrammet.

Stage 02

PCB- og strukturdesign

Brugerdefinerede vifteformede og bueformede printkortlayouts, aluminiumsramme og N52-magnetdimensionering — designet til DFM fra dag ét.

Stage 03

Fabriksaldring og validering

Fuldstændige halo-buesegmenter tændt og signaltestet på Shenzhen-anlægget før kassering — hver bue verificeret for pixelkontinuitet og farveensartethed.

Stage 04

Produktion og installation

45 dages produktion til levering, montering på stedet, processortopologikortlægning og pixel-for-pixel-kalibrering mod de omvendte ophængningspunkter.

Færdiggjort ophængt, kantfri, cirkulær LED-skærm med synkroniserede halo-buer, buede væg- og gulvpaneler

Planlægger du et rundt LED-display?

Uden kant eller indrammet, ophængt eller vægmonteret – få vores ærlige anbefaling og en vurdering af muligheden for brug inden for 48 timer. Vi fortæller dig, hvilken kantbehandling der passer til dit indhold, før du forpligter dig.

Tal med en ingeniør →
Købers spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Kan DOIT VISION designe kantløse cirkulære LED-displays med halo-ringe?
Ja. Denne 3 m lange, kantløse cirkel med koncentriske halo-buer krævede 100 % specialfremstillede printkort – vifteformede printkort til cirklen og bueformede printkort til haloerne. Vi designer specialfremstillede printkortgeometrier til cirkler, ringe, buer, ovaler og komplekse sammensatte former, hvor hvert printkort tegnes, så det matcher den endelige geometris præcise krumning og flisebelægning.
Hvad er forskellen på et kantløst og et indrammet cirkulært LED-display?
En indrammet cirkel bruger standard firkantede moduler bag en metalring, der holder pixels på et præcist x/y-gitter – så lige linjer i dit indhold gengives lige. En cirkel uden kant (rammeløs) bruger vifteformede moduler, der danner en ægte cirkel uden en synlig ring, men pixels følger radiale linjer, og lige indhold fremstår en smule forskudt i sømmene. Uden kant ser det renere ud; indrammede visninger er bedre til tekst, logoer og geometriske mønstre.
Hvorfor ser lige linjer let bøjede ud på en rund skærm uden ramme?
Vifteformede moduler spreder pixels udad langs radiale linjer i stedet for lige rækker. Ved samlingen, hvor to tilstødende viftekort mødes, er pixelrækkerne ikke længere justeret, så en vandret linje, der krydser samlingen, virker en smule forskudt. Dette er en strukturel konsekvens af det radiale pixellayout, ikke en kalibreringsfejl eller en fabrikationsfejl.
Hvordan monterer man sikkert et rundt LED-display i loftet?
Til installationer i omvendt loft opgraderer vi til neodymmagneter af N52-kvalitet med en 3x sikkerhedsmargin mod tyngdekraft, vibrationer og akustisk tryk. Aluminiumsrammen er konstrueret med redundante ankerpunkter for hver 400 mm og FEA-simuleret for nul nedbøjning. Alle ophængte skærme over 1.5 m i diameter inkluderer sekundære sikkerhedskabler som redundant faldsikring.
Hvad sker der, hvis loftsophængningspunkterne ikke stemmer overens med tegningerne?
I dette projekt blev kundens præinstallerede loftspunkter byttet om. DOIT VISIONs teknikere tilpassede den bærende ramme på stedet og udførte pixel-for-pixel softwaremikrokalibrering for at omplacere hvert modul til de nye fysiske positioner. Ingen boring, ingen forsinkelse - indholdet flyder problemfrit på trods af den fysiske afvigelse.
Hvordan kortlægger man video på tværs af en cirkel og dens separate halo-buer?
Hver fysisk separat bue behandles som en uafhængig flise i LED-processorens lærredssoftware. Processoren opretter en stor virtuel afgrænsningsboks – her 3840×3840 pixels – der omfatter cirklen og alle buer, hvor tomme pixels udfylder de fysiske huller. Video gengives på tværs af hele lærredet, og kun de aktive pixelområder lyser op, hvilket skaber et samlet geometrisk mønster.
Hvor hurtigt kan du levere et fuldt brugerdefineret cirkulært LED-display?
Denne 3 m lange, kantløse cirkel med 100 % specialfremstillede printkort blev leveret på 45 dage fra design til forsendelse. Tidsfristerne varierer afhængigt af kompleksiteten: enklere former som buer og delvise cirkler kan sendes på 3-4 uger, mens meget komplekse geometrier med mange unikke printkortformer kan kræve 6-8 uger.

Din brugerdefinerede form, konstrueret

Send tegninger eller en grov skitse af diameter/højde — vi vurderer, om en fleksibel løsning alene fungerer. Svar inden for 48 timer.

WhatsApp en ingeniør Få et tilbud Se alle casestudier
Fabrikant
DOIT VISION
Forfatter
Kris Liang, medstifter og ledende ingeniør
Forfatteroplevelse
19 års erfaring med LED-displayteknik
Indholdstype
Case Study
Primært emne
3m ophængt, kantfri, cirkulær LED-skærm med koncentriske halo-buer
Nøgleteknologier
Brugerdefineret vifteformet printkort, P2.5 mm SMD, neodym N52-magneter, omvendt loftmontering, pixel-for-pixel-kalibrering
Kundens placering
Bangkok, Thailand
Pixel Pitch
P2.5
LED-teknologi
SMD
Projektets omfang
3 m diameter kantløs cirkel + koncentriske halobuer
Tidslinje
45 dage
Dato offentliggjort
juni 2026
Dato for gennemgang
August 2026
Kontakt os
Start dit projekt.
Vi svarer samme dag.
Send dine rummål, pixelafstandskrav eller projektbeskrivelse – en ingeniør svarer inden for få timer.
Teknikerrespons samme dag · CE · EMC · RoHS
WhatsApp-ingeniører
Fabrikant
DOIT VISION
Grundlagt
2013, Shenzhen, Kina
Hovedkontor
Shenzhen, Guangdong, Kina
Specifikationer
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Officiel hjemmeside
https://www.doitvision.com/