C-Smart 500×500mm Outdoor LED Screen
Pixelabstand:
P3.91
Abmessung:
500×500 mm (Modul)
Merkmale:
Integrierte Modulstruktur
Flexible Rahmenmontage
Wartung von vorn & hinten
Lagerbestand Niederlande
Vergleichen Sie den Stromverbrauch von LED-Displays anhand einheitlicher Testbedingungen, einer Tag-und-Nacht-Stromberechnung und einer prüfbereiten Mess-Checkliste für Lieferanten.
Vergleichen Sie LED-Displays anhand der gemessenen Eingangsleistung bei der Helligkeit und den Inhalten, die Sie tatsächlich nutzen – nicht anhand eines unerklärten „Durchschnittswerts in W/m²“. Berechnen Sie den Energieverbrauch für jeden Betriebszustand, addieren Sie Standby-Leistung und eventuell separat gemessene Kühlung hinzu und wenden Sie dann Ihren Stromtarif an. Halten Sie die maximalen elektrischen Anforderungen des Herstellers in einem separaten Briefing für die Versorgungsauslegung fest: Der Durchschnittsverbrauch ist keine sichere Grundlage für die Dimensionierung von Stromkreisen.
Für einen Facility Manager oder DOOH-Betreiber lautet die entscheidende Frage nicht einfach „Welcher Bildschirm verbraucht weniger Watt?“, sondern „Welches Angebot verursacht geringere Betriebskosten bei gleicher nutzbarer Bildqualität?“ Dieser Leitfaden bietet Ihnen ein vergleichbares Mess-Briefing, ein durchgerechnetes Jahresbudget und eine Methode, mit der Sie prüfen können, ob ein höherer Kaufpreis allein durch Stromeinsparungen gerechtfertigt ist.
Ein Watt ist eine Energieverbrauchsrate. Eine Kilowattstunde ist eine Energiemenge. Strom wird in kWh abgerechnet; die zur Berechnung herangezogene Leistung muss den zu budgetierenden Betriebszeitraum repräsentieren.
Auf einem kleinen Bildschirm scrollen Sie die Tabelle horizontal, um alle Spalten zu sehen.
| Angabe in einem Angebot | Was sie beantworten kann | Was noch fehlt |
|---|---|---|
| Maximale Eingangsleistung oder Stromaufnahme | Welche elektrischen Anforderungen muss der Installationsplaner berücksichtigen? | Herstellerangaben zu Stromkreis, Einschaltstrom und Schutz; örtliche Auslegungsanforderungen |
| „Durchschnittsleistung: 200 W/m²“ | Möglicher Ausgangspunkt für eine Energieschätzung | Inhalt, Leuchtdichte, Mittelungsintervall, Betriebsmodus und Messgrenze |
| Gemessene Eingangsenergie: kWh über ein aufgezeichnetes Intervall | Wie viel Strom das getestete System in diesem Intervall verbraucht hat | Ob der Test Ihren Zeitplan repräsentiert und dieselbe Ausrüstung umfasst wie andere Angebote |
| Standby- oder Aus-Leistung | Energieverbrauch außerhalb der aktiven Anzeigezeiten | Was weiterhin mit Strom versorgt wird: Bildschirmelektronik, Player, Netzwerk, Lüfter oder andere Geräte |
„Nenn-“, „typische“ und „Spitzenwerte“ sind keine austauschbaren Bezeichnungen. Fragen Sie den Lieferanten, wie die einzelnen Werte ermittelt wurden. Wenn nur ein angegebener Maximalwert verfügbar ist, können Sie ein bewusst konservatives Szenario bei dieser Last berechnen; stellen Sie es jedoch nicht als erwarteten Verbrauch dar.
Die nützlichste Verbesserung für einen Energievergleich ist oft ein besseres Test-Briefing, nicht ein weiterer Effizienzprozentsatz. Geben Sie allen Anbietern dasselbe Briefing und bitten Sie sie, Abweichungen zu melden.
Ein Lieferant kann aussagekräftige Nachweise liefern, ohne dass jeder Test von einem unabhängigen Labor beauftragt werden muss. Entscheidend sind zunächst eine nachvollziehbare Methode, eine definierte Konfiguration und wiederholbare Bedingungen. Unabhängige Tests werden besonders dann nützlich, wenn die behauptete Einsparung für einen hochpreisigen Kauf entscheidend ist oder der Vertrag dies vorschreibt.
Eine weiße statische Preisliste kann mehr Strom verbrauchen als ein dunkles Bewegtvideo. Pixelwerte, Helligkeitseinstellungen und das Ansteuerungsdesign sind entscheidend – nicht, ob die Datei ein JPEG oder ein Video ist. Der durchschnittliche Bildpegel kann helfen, Inhalte zu beschreiben, aber zwei Schleifen mit demselben Durchschnittspegel können sich dennoch in Farbverteilung und gemessener Eingangsleistung unterscheiden. Testen Sie die tatsächliche Schleife, anstatt „statischem Inhalt“ eine feste Einsparung zuzuordnen.
Die folgenden Zahlen sind erfundene Planungsannahmen zur Veranschaulichung der Berechnung, keine Chipshow-Messwerte, Marktdurchschnitte oder zugesagte Produktspezifikation. Nehmen Sie an, dass ein 20 m² großer Bildschirm an allen 365 Tagen demselben Zeitplan folgt. Die aktiven Messwerte umfassen Kabinettelektronik und integrierte Lüfter; ein separat versorgter Player und externe HLK-Anlagen sind ausgeschlossen.
Täglicher Energieverbrauch für einen Zustand (kWh) = Fläche (m²) × Eingangsleistungsdichte (W/m²) × Stunden ÷ 1.000.
Auf einem kleinen Bildschirm scrollen Sie die Tabelle horizontal, um alle Spalten zu sehen.
| Betriebszustand | Beispiel gemessene Eingangsleistung | Stunden pro Tag | Berechnung | Täglicher Energieverbrauch |
|---|---|---|---|---|
| Tagesprogramm | 250 W/m² | 8 h | 20 × 250 × 8 ÷ 1.000 | 40,00 kWh |
| Abendprogramm | 120 W/m² | 4 h | 20 × 120 × 4 ÷ 1.000 | 9,60 kWh |
| Definierter Standby-Zustand | 5 W/m² | 12 h | 20 × 5 × 12 ÷ 1.000 | 1,20 kWh |
| Gesamt | Europäischer Lagerbestand | 24 h | 40,00 + 9,60 + 1,20 | 50,80 kWh |
Bei einem pauschalen Beispieltarif von 0,25 €/kWh:
Wenn ein separates Kühlsystem durchschnittlich 0,8 kW über sechs Stunden pro Tag zieht, kommen in diesem Beispiel 0,8 × 6 × 365 = 1.752 kWhhinzu, oder 438 € beim selben Tarif. Rechnen Sie dies nur hinzu, wenn es bei der Bildschirmmessung ausgeschlossen war. Beide Posten zusammen ergäben 5.073,50 €, bevor weitere Stromkosten oder Betriebskosten berücksichtigt werden.
Bei einem Zeitvariable-Tarif multiplizieren Sie die kWh jeder Periode mit dem jeweiligen Preis, bevor Sie die Summen addieren. Verwenden Sie saisonale Zeitpläne, wenn sich Tageslichtstunden, Helligkeitseinstellungen oder Kühlung unterscheiden. Leistungspreise, Steuern und Grundgebühren hängen vom Stromvertrag ab und werden nicht durch die Multiplikation von kWh mit einem einzigen Tarif erfasst.
Laden Sie den durchgerechneten Energieplan und die leeren Messfelder herunter.
Erweitern Sie dasselbe hypothetische Beispiel. Angenommen, ein zweites Angebot weist verifizierte, vergleichbare Eingangswerte von 220 W/m² tagsüber und 105 W/m² am Abend auf, bei demselben Standby-Zustand von 5 W/m².
Der tägliche Energieverbrauch wäre:
20 × [(220 × 8) + (105 × 4) + (5 × 12)] ÷ 1.000 = 44,80 kWh.
Das sind 6,00 kWh/Tag weniger als im ersten Beispiel: 2.190 kWh/Jahr, im Wert von 547,50 €/Jahr bei 0,25 €/kWh. Wenn das zweite Angebot 3.000 € mehr kostet, beträgt die einfache Amortisationszeit allein auf Basis der Stromkosten 3.000 € ÷ 547,50 € = etwa 5,48 Jahre.
Dies ist eine Vergleichsmethode, keine versprochene Rendite. Bei 0,15 €/kWh ist dieselbe Differenz 328,50 €/Jahr wert; bei 0,35 €/kWh sind es 766,50 €/Jahr. Reparaturen, Finanzierung, Ersatzteile, Display-Verfügbarkeit und Tarifänderungen können die Kaufentscheidung beeinflussen. Eine Stromeinsparung sollte nicht einen schwächeren Servicevertrag oder einen Bildschirm verschleiern, der Ihre Anforderungen an die Tageslichtsichtbarkeit nicht erfüllt.
Eine Ansteuerungsarchitektur kann Möglichkeiten zur Verlustreduzierung schaffen, aber die Bezeichnung „Common Cathode“ belegt nicht, wie viel Strom das komplette Display verbrauchen wird. LED-Auswahl, Spannungsschienen, Treiberbetrieb, Netzteile und Ausgangseinstellungen beeinflussen das Ergebnis. Fragen Sie nach gemessener Eingangsleistung bei vergleichbarer sichtbarer Ausgangsleistung, anstatt einen beworbenen Prozentsatz in Ihr Budget einzusetzen.
Automatisches Dimming kann die unnötige Ausgangsleistung reduzieren, wenn das Umgebungslicht abnimmt. Der Nutzen hängt vom Zeitplan ab, den es ersetzt. Für manche Standorte kann ein Timer ausreichen; für andere eignen sich ein kalibrierter Sensor und ein protokollierter Steuerungsplan. Vergleichen Sie den tatsächlichen Helligkeitsplan und den daraus resultierenden Verbrauch – nicht, ob der Controller als „KI-gestützt“ vermarktet wird.
Bitte stellen Sie Eingangsleistungs- oder Energiemessungen für die exakt angebotene Konfiguration bereit, unter Verwendung der beigefügten Inhaltsschleife bei unserer Ziel-Helligkeit für Tag und Abend. Geben Sie die aktive Fläche, den Weißpunkt, Controller/Einstellungen, Umgebungs- und Versorgungsbedingungen, Aufwärmphase und Messdauer, die Messmethode und alle enthaltenen Geräte an. Melden Sie den definierten Standby-Zustand separat. Stellen Sie außerdem die maximalen elektrischen Anforderungen einschließlich relevantem Einschaltstrom und Hinweisen zum Stromkreis für unseren Installationsplaner bereit. Benennen Sie jede angeforderte Bedingung, die Sie nicht reproduzieren konnten.
Diese Anfrage macht fehlende Nachweise vor der Bestellung sichtbar. Wenn ein Anbieter nicht jede Messung sofort bereitstellen kann, halten Sie die Unsicherheit fest und vereinbaren Sie einen Meilenstein für einen Muster- oder Abnahmetest, anstatt eine Katalogzahl als verifizierte Angabe zu behandeln.
Nein. Der Pixelabstand verändert die Rasterdichte, bestimmt aber nicht unabhängig die Gesamtsystemleistung bei einer bestimmten Leuchtdichte und einem bestimmten Inhalt. Vergleichen Sie die tatsächlich angebotenen Konfigurationen unter denselben Ausgangsbedingungen; kalkulieren Sie nicht allein aufgrund des Pixelabstands.
Erfassen Sie ihn dort, wo er für die elektrische Auslegung und den Stromvertrag relevant ist. Der Leistungsfaktor setzt Wirkleistung ins Verhältnis zur Scheinleistung; er ist kein direktes Maß für die Umwandlungseffizienz. Ein angegebener Wert ersetzt nicht die Wirkenergiemessung, die für ein kWh-Budget verwendet wird. Mögliche Kosten für Blindenergie hängen vom Tarif ab.
Nein. Strom ist eine Betriebskostenposition. Halten Sie Wartung, Ersatzteile, Konnektivität, Content-Betrieb und Servicevereinbarungen separat sichtbar. Das durchgerechnete Beispiel ist eine Schätzung der Energiekosten, nicht der gesamten Betriebsausgaben.
Fassen Sie Ihre Bildschirmfläche, Betriebsstunden, Content-Beispiel, Helligkeitsplan und Tarif zusammen, bevor Sie Energievergleiche anfordern. Diese Angaben geben Lieferanten ein konkretes Ziel und ermöglichen es Ihnen, ein scheinbar effizientes Angebot abzulehnen, das unter einfacheren Bedingungen getestet wurde.
Für eine Chipshow EU-Anfrage fügen Sie dieses Briefing mit dem geplanten Standort und den Installationsbedingungen bei und fordern Sie Messungen für die exakt angebotene Konfiguration an. Dies ist eine bessere Grundlage für die Display-Auswahl als ein allgemeines „energiesparendes“ Label.
Echte Veranstaltungsorte mit markenfertigen Erlebnissen verbinden
Entwickelt für:
- Erreichen Sie Fußgänger und nahen Verkehr mit lesbarer Werbung in kompakten urbanen Lagen.
- Balancieren Sie die erforderliche Helligkeit mit Energieverbrauch und umgebender Architektur.
Merkmale: Pixelabstand-Auswahl · Architektonische Integration · Helligkeits- & Energiebalance
Anwenden auf: Urbanes DOOH · Immobilien-Werbedisplays · Gebäudefassaden
Entwickelt für:
- Zeigen Sie Werbung, Informationen und Markeninhalte klar in kommerziellen und öffentlichen Innenräumen.
- Bewahren Sie Farbe und Kontrast im Nahbereich und über weite Innen-Sichtlinien.
Merkmale: Feiner Pixelabstand · Farbkonsistenz · Weite Betrachtungswinkel
Anwenden auf: Einkaufszentrum-Atrien · Verkehrsknotenpunkte · Kontrollräume
Entwickelt für:
- Konfigurieren Sie Outdoor-Screens für kleine und mittlere Bühnen, Veranstaltungsorte und Publikumslayouts.
- Beschleunigen Sie Wechsel zwischen verschiedenen Veranstaltungsorten, Bühnenlayouts und Event-Anforderungen.
Merkmale: IP65-Schutz · Flexibles Splicing · Effiziente Handhabung
Anwenden auf: Outdoor-Festivals · Regionale Konzerte · Markenaktivierungen
Entwickelt für:
- Geben Sie Zuschauern klare Sicht auf Ergebnisse, Wiederholungen und Sponsoreninhalte im gesamten Veranstaltungsort.
- Berücksichtigen Sie weite Sitzwinkel, Outdoor-Exposition und routinemäßige Wartungsanforderungen.
Merkmale: Weite Betrachtungswinkel · Outdoor-Stabilität · Wartungszugang
Anwenden auf: Stadion-Perimeter · Anzeigetafeln & Videowände · Outdoor-Fanzonen
Entwickelt für:
- Bieten Sie klare Sichten auf Songtexte, Service-Inhalte und Live-Video über verschiedene Sitzpositionen hinweg.
- Fügen Sie geräuschlose LED-Displays in bestehende Innenräume ein, ohne mit deren architektonischem Charakter zu konkurrieren.
Merkmale: Hoher Kontrast · Geräuscharmer Betrieb · Architektonische Integration
Anwenden auf: Historische Kirchen · Moderne Gotteshäuser · Multireligiöse Zentren
Entwickelt für:
- Verbessern Sie die Nahbetrachtung von Präsentationen, geteilten Daten und Remote-Teilnehmern.
- Begrenzen Sie visuelle Blendung und Betriebsgeräusche in Besprechungs- und Lehrräumen.
Merkmale: Feiner Pixelabstand · Blendungsarme Optionen · Geräuscharmer Betrieb
Anwenden auf: Besprechungsräume · Hörsäle · Schulungsräume
Entwickelt für:
- Erregen Sie Aufmerksamkeit vom Bürgersteig aus, während die Warensichtbarkeit im Inneren erhalten bleibt.
- Kombinieren Sie Tageslichtsichtbarkeit, Transparenz und saubere Passung um bestehende Ladenfronten.
Merkmale: Tageslichtsichtbarkeit · Hohe Transparenz · Schaufenster-Integration
Anwenden auf: High-Street-Ladenfronten · Einkaufszentrum-Eingänge · Kaufhaus-Schaufenster
Retail-LED für EU-Einkaufszentren, Flagship-Stores und Luxusboutiquen. Geringe Tiefe passt zu bestehender Ladenarchitektur; EMC Klasse B für gemischt genutzte Räume.
Ausschreibungskonform?Wir besitzen die vollständige CPR-Zertifizierung (Nr. 2531-CPR-CSC10059). Kontaktieren Sie uns für projektspezifische Engineering- und Compliance-Dokumente.
Zweckgebaute Plattformen für ikonische Momente
P3.91
500×500 mm (Modul)
Integrierte Modulstruktur
Flexible Rahmenmontage
Wartung von vorn & hinten
Lagerbestand Niederlande
P8 (8 mm)
1280 × 900 × 100 mm
Spielersichere Soft-Maske
1280mm Schnellaufbau-Rahmen
≥3840Hz Broadcast-Ready
Mischbare Helligkeitsoptionen
P0.78 / P0.93 / P1.25 / P1.56
600 × 337,5 × 38 mm
10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
Nachhaltiges reparierbares COB<
Lüfterloser geräuschloser Betrieb
MIP/COB Hybrid-Option
P1.25 bis P4.0
640 × 480 × 70 mm (nativ 4:3)
Kunst, wenn aus – Display, wenn an
Individuelle taktile Oberflächenstrukturen
Reflexionsfreie Matt-Oberfläche
100% bündiges Wandmontage-Design
P1.9 / P2.6 / P2.9 / P3.9
500x500mm / 500x1000mm
8kg – Ein-Personen-Handling
Optional 7.680Hz Bildwiederholrate
Integrierte ESG-Effizienz
P1.86 / P2.5 (SMD)
640 × 480 × 70 mm (nativ 4:3)
Kosteneffiziente professionelle Wahl
Energieeffizienter Betrieb
Präzisions-Druckguss-Aluminium
Natives 4:3 LCD-Retrofit
P2.5 / P2.6 / P2.97 / P3.91
1000/750/500(B) × 250(H) mm
Ultra-breites Ribbon-Format
Nahtlose 90°-Säulen-Ummantelung
Bündiges Wandmontage-Design
Einfache zentrale Steuerung
P2.6 / P2.9
500×500 mm
±30° extreme Kurvenschlösser
Weiches PCB für glatte Zylinder
Kombinierbar mit geraden Elementen
Ein-Touch-Drehentriegelung
P2.5
640 × 2025 × 475 mm (freistehend)
ErP-konforme Effizienz
EMC Klasse B zertifiziert
Direkt vom Hersteller
Cloud-Cluster-Synergie
3,91 mm
500 × 1000 × 85 mm
Kabinetttgewicht: ≤12,5kg / Kabinett
Kabinetttstruktur: Schrauboption
Bildwiederholrate / Schutz: 7.680Hz / IP65
Indoor (P1.9/2.6/3.9) | Outdoor (P2.9/3.9)
≤7kg (500x500) / ≤14kg (500x1000), 81mm dick
Mechanik: 45°-geschnittene Kabinette für 90°-Winkel & Kurvenschlösser (-10° bis +15°)
Bildwiederholrate: ≥3840Hz für flimmerfreie Visuals
P3.91 / P4.81 / P6.25 / P10.4
Bis zu 90%
90% durchsichtiges Design
5kg/㎡ denkmalschonend
0dB & ESG-konform
DOOH-Umsatz steigern
P3.91 / P4.81 / P6.25
750×1200 / 1000×1500 mm
Bohrfreie Montage
80% transparent
Freistehender Sockel
Cloud-Sync-Steuerung
P2.0 / P2.5 / P3.0 / P4.0 (SMD)
640 × 480 × 70 mm
Ultra-leichtes Magnesium (7,5kg)
Energieeffizient & lüfterlos
100% frontseitig wartbar
Lokaler EU-Lagerbestand
COB: P1.53 / P1.86
640 × 480 × 70 mm (nativ 4:3)
Fortschrittlicher COB-Antikollisionsschutz
Tiefschwarzer hoher Kontrast
Natives 4:3 LCD-Retrofit
100% frontseitig wartbar
P2.6 / P2.9 / P3.9 / P4.8
500×500 mm / 500×1000 mm
Windfeste Halterung
Front IP65 Schutz
Tour-taugliche Anti-Vibrations-Struktur
P3.1 / P3.8
470 × 900 mm / 670 × 1300 mm
7.000 Nits – bei Sonnenlicht sichtbar
IP65 – für jedes Wetter
Magnesiumlegierung-Bauweise
Intelligente Cluster-Steuerung
P4 – P16 (SMD/ICE/DIP Optionen)
960×960 mm (Standard)
Bis zu 14.000 Nits
30% Energieeinsparung
25kg Magnesium-Bauweise
Wartung von vorn & hinten
3,91 mm
1000×1000×83,75 mm
20kg Luft- und Raumfahrt-Agilität
Sonnenlicht-taugliche 6000 Nits
40% schnellere Aufbaugeschwindigkeit
IP65 Ganzwetterschutz
8,93 mm
1000×1000×83,75 mm
65% Luftstrom-Transparenz
12,5kg federleichtes Rig
Windtechnisch entwickelte Sicherheit
IP65 Ganzwetterschutz
P4 / P5 / P6.67
560×960×95 mm (P4/P6.67) | 600×960×95 mm (P5)
382mm min. Außenradius
Nahtlose 90°-Eckverbindung
Duale Wartung von vorn & hinten
Kein Farbstich bei niedrigem Grau
P4 / P5 / P6.67 / P10
640×320 mm (Modul)
Kabinetttloses integriertes Modul
75mm flache Wandmontage
Wartung von vorn & hinten
EU-Lager & CE-zertifiziert
P15.6 / P16 / P25 (DIP High-Bright)
Variable architektonische Konfigurationen
Null-Klimaanlagen-Energieeinsparung
<23kg/m² denkmalschutzgerechter Retrofit
7.000 Nits / Nachtdimmung
Dualer Zugang von vorn & hinten
P4 – P16 (SMD & DIP Optionen)
640×960 / 960×960 / 1280×960 mm
Maßgeschneiderte DOOH-Plattform
Öko-effizienter Betrieb
Schlanke architektonische Passung
Für EU-Standards gemacht