Start her
Hvad kan denne LED-beregner beregne?
Vælg dit startpunkt. Den vil springe direkte til det korrekte lommeregnermodul.
Modul 01
Hvilken pixelafstand
Har jeg brug for?
Indtast din minimumsvisningsafstand og omgivelser. Beregneren returnerer den anbefalede pixelafstand og knytter resultatet til DOIT VISION-produkter.
Formler brugt i denne beregning
Indtast parametre, og klik på Beregn
Modul 02
Hvilken skærmstørrelse
Vil jeg få?
Indtast kabinetmål, pixelafstand og antal kabinetter i bredden og højden. Returnerer nøjagtige skærmmål, samlet opløsning og billedformat.
Vælg et produkt og et kabinetantal for at beregne
Modul 03
Hvor mange
Skabe har jeg brug for?
Indtast din ønskede skærmstørrelse og kabinetmål. Returnerer det nøjagtige antal kabinetter, faktisk opnåelige dimensioner, overskridelse i mm og samlet areal.
Indtast målstørrelse og kabinetformat for at beregne
Modul 04
Hvad er
Synsafstande?
Indtast pixelafstand og skærmdimensioner. Returnerer minimale, optimale og maksimale synsafstande – og den fulde brugbare synszone for dit rum.
Formler brugt i denne beregning
Indtast pixelafstand og skærmstørrelse for at beregne
Modul 05
Power Draw
og vægt.
For elektroingeniører og bygningsingeniører. Indtast produkt og samlet skærmareal. Returnerer maksimalt og gennemsnitligt effektforbrug, samlet vægt, antal kredsløb og anbefalet MCB-klassificering.
Formler brugt i denne beregning
Vælg produkt og indtast skærmareal for at beregne
Ingeniørreference
Beregningsmetode
& Teknisk reference.
Industristandardformler og tekniske principper bag hvert beregningsmodul. Velegnet til AV-projektforslag, udbudsdokumentation og tekniske designrapporter.
Pixelafstanden er afstanden fra midten af en LED-pixel til midten af den næste. Den bestemmer billedklarhed, minimumsvisningsafstand og den samlede visuelle kvalitet.
Forholdet mellem pixelafstand og synsafstand styres af Snellens synsskarphedstærskel: det normale menneskelige øje opløser cirka 1 bueminut under fotopiske (dagslys) forhold.
Industristandardformel:
| Calculation (Beregning) | Formula | Eksempel (P2.5) |
|---|---|---|
| Minimum synsafstand | Hældning (mm) × 1.0 = afstand (m) | 2.5 × 1.0 = 2.5 m |
| Optimal synsafstand | Hældning (mm) × 3.0 = afstand (m) | 2.5 × 3.0 = 7.5 m |
| Maksimal synsafstand | Hældning (mm) × 8.0 = afstand (m) | 2.5 × 8.0 = 20 m |
Ved 1 meters synsafstand dækker 1 bueminut cirka 0.29 mm. Den optimale afstandsformel (afstand = pitch × 3,000) er den bredt anvendte AV-industristandard.
Eksempel på beregning:
Krav: Konferencerum med seere 4 meter fra skærmen
- Optimal kvalitet: 4 ÷ 3.0 = P1.3
- Minimum acceptabelt: 4 ÷ 1.0 = P4.0
- Til udsendelser/kameraapplikationer: 4 ÷ 5.0 = P0.8
| Pixel Pitch | Min. afstand | Optimal | max |
|---|---|---|---|
| P0.9mm | 0.9m / 3.0ft | 2.7m / 8.9ft | 7.2m / 23.6ft |
| P1.2mm | 1.2m / 3.9ft | 3.6m / 11.8ft | 9.6m / 31.5ft |
| P1.5mm | 1.5m / 4.9ft | 4.5m / 14.8ft | 12.0m / 39.4ft |
| P2.6mm | 2.6m / 8.5ft | 7.8m / 25.6ft | 20.8m / 68.2ft |
| P2.9mm | 2.9m / 9.5ft | 8.7m / 28.5ft | 23.2m / 76.1ft |
| P3.9mm | 3.9m / 12.8ft | 11.7m / 38.4ft | 31.2m / 102ft |
| P4mm | 4.0m / 13.1ft | 12.0m / 39.4ft | 32.0m / 105ft |
| P10mm | 10.0m / 32.8ft | 30.0m / 98.4ft | 80.0m / 262ft |
Produktanbefaling baseret på pixelafstand:
| Beregnet tonehøjde | Anbefalet DOIT VISION produktlinje | Anvendelse |
|---|---|---|
| P0.9 - P1.5 | COB Pro / COB Beta | Kontrolrum, tv-studier |
| P1.5 - P2.5 | MIP Fine-Pitch | Bestyrelseslokaler, xR-scener |
| P2.5 - P3.9 | Matrix 500 Udlejning | Turnéer, events, koncerter |
| P2.9 - P10 | Square1000 / Square960 | Udendørs DOOH, bygningsfacader |
Min = stigning × 1.0 · Optimal = stigning × 3.0 · Maks = stigning × 8.0 (alt i meter)
Skærmstørrelsen er den mest kritiske faktor, der bestemmer, hvordan publikum opfatter et LED-display. Under udvælgelsesprocessen skal du afbalancere tre indbyrdes forbundne variabler: synsafstand , opløsningskrav og billedformat . For faste installationer er størrelsen ofte begrænset af den tilgængelige vægplads eller strukturelle åbning; inden for disse grænser er målet dog at maksimere det effektive visningsområde, samtidig med at der sikres tilstrækkelig pixeltæthed til den nærmeste synsposition.
Den anbefalede skærmbredde for en specifik synsafstand følger ITU-R BT.2022-retningslinjerne: en vandret synsvinkel på 30° til 40° giver både en fordybende og behagelig oplevelse for siddende seere. For en synsafstand på 3 meter er den tilsvarende skærmbredde cirka 1.8 til 2.5 meter. Til kontrolrum og broadcast-applikationer foretrækkes det at vælge en smallere synsvinkel på 20° til 30°. Således kan operatørerne se hele skærmen uden væsentlig hovedbevægelse.
Valget af billedformat afhænger af indholdstypen: 16:9 er fortsat standarden for video- og broadcastindhold, hvorimod 16:10 er bedre egnet til dataintensive applikationer, såsom kontrolrum og handelsgulve, fordi den ekstra vertikale plads rummer flere informationslinjer. Til kreative og arkitektoniske installationer bliver ikke-standardiserede billedformater, såsom ultrabred 21:9, vertikal 9:16 eller brugerdefinerede opløsninger, mere og mere almindelige.
Til udendørs digitale applikationer uden for hjemmet (DOOH) bestemmes skærmstørrelsen ofte af læsbarheden under bevægelse : Ved en synsafstand på 30 meter giver en 6 meter bred skærm en vandret synsvinkel på cirka 11.5°. Det er tilstrækkeligt for en bilist, der kører med 60 km/t, at læse 8 til 10 ord. For udendørs skiltning er en generel tommelfingerregel at tillade 25 mm tegnhøjde for hver 10 meter synsafstand.
Sådan beregner du LED-vægstørrelse
I virkelige installationer bruger vi standardiserede kabinetter til at bygge LED-vægge. Den fysiske størrelse bestemmes af tre kernefaktorer: pixelafstand, opløsning og kabinet-/modulstørrelse.
Formel:
Skærmbredde = Antal skabe (vandret) × Skabsbredde
Skærmhøjde = Antal skabe (lodret) × Skabshøjde
Samlet skærmareal = Bredde × Højde
Total opløsning = (Bredde ÷ Pitch) × (Højde ÷ Pitch)
Kabinet: DOIT VISION Matrix 500, 500 mm × 500 mm, P1.8
Layout: 10 skabe i bredden × 6 skabe i højden
Bredde = 10 × 0.5 m = 5.0 m
Højde = 6 × 0.5 m = 3.0 m
Billedformat = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (ca. 16:9)
Opløsning = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2,778 × 1,667 pixels
Kabinet: DOIT VISION Square960, 960 mm × 960 mm, P6
Layout: 8 skabe i bredden × 5 skabe i højden
Bredde = 8 × 0.96 m = 7.68 m
Højde = 5 × 0.96 m = 4.80 m
Opløsning = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1,280 × 800 pixels
| Viser dist. | Min. bredde (16:9) | Anbefalet (16:9) | Anbefalet (16:10) | Max Width |
|---|---|---|---|---|
| 1.5m / 4.9ft | 0.9m / 3.0ft | 1.2m / 3.9ft | 1.1m / 3.6ft | 1.8m / 5.9ft |
| 2.5m / 8.2ft | 1.4m / 4.6ft | 2.0m / 6.6ft | 1.9m / 6.2ft | 3.0m / 9.8ft |
| 3.5m / 11.5ft | 2.0m / 6.6ft | 2.8m / 9.2ft | 2.6m / 8.5ft | 4.2m / 13.8ft |
| 5.0m / 16.4ft | 2.8m / 9.2ft | 4.0m / 13.1ft | 3.7m / 12.1ft | 6.0m / 19.7ft |
| 7.0m / 23.0ft | 3.9m / 12.8ft | 5.6m / 18.4ft | 5.2m / 17.1ft | 8.4m / 27.6ft |
| 10.0m / 32.8ft | 5.6m / 18.4ft | 8.0m / 26.2ft | 7.4m / 24.3ft | 12.0m / 39.4ft |
| 15.0m / 49.2ft | 8.4m / 27.6ft | 12.0m / 39.4ft | 11.1m / 36.4ft | 18.0m / 59.1ft |
| 20.0m / 65.6ft | 11.2m / 36.7ft | 16.0m / 52.5ft | 14.8m / 48.6ft | 24.0m / 78.7ft |
Min = afstand × 0.6 · Anbefalet = afstand × 0.8 · Maks = afstand × 1.2 (16:9 bredde, i meter)
Antallet af skabe bestemmer det fysiske fodaftryk og omkostningsstrukturen for LED-displayinstallationen. Den nødvendige mængde afhænger af den ønskede skærmdimension og de valgte kabinetspecifikationer. Med DOIT VISIONs produkt som eksempel inkluderer almindelige specifikationer 500×500 mm, 500×1000 mm og 1000×1000 mm. Formlen er antal skabe = (Skærmbredde ÷ Kabinetbredde) × (Skærmhøjde ÷ Kabinethøjde) ; resultatet for hver dimension skal rundes op til nærmeste hele tal.
Når du planlægger kabinetlayoutet, bør du overveje modulært design og vedligeholdelsesadgang . For eksempel eliminerer COB Pro og Matrix 500-seriens frontserviceskabe behovet for adgangsplads bagtil. Omvendt skal du for bagtil placerede vedligeholdelsesskabe, såsom Square1000 og Square960, reservere 600-800 mm plads bag skærmen til betjening.
Bæreevne er ofte en begrænsende faktor i store installationer. Afhængigt af produktserien varierer vores kabinetvægte fra 11 til 31 kg/m² (se venligst Modul 05 for detaljerede vægtspecifikationer). For eksempel ville en 10m × 5m skærm ved hjælp af Matrix 500 P2.9-modellen (31.2 kg/m²) overstige 1.5 tons i totalvægt; derfor har du brug for en professionel bygningsteknisk vurdering sammen med passende vægforstærkning eller gulvstøtteforanstaltninger.
Ved buede installationer eller hjørneinstallationer vil antallet af skabe stige på grund af den lavere geometriske effektivitet ved at placere rektangulære skabe på en buet overflade. Sammenlignet med en flad installation med samme kordebredde kræver en konkav buet installation (10°-15°) typisk 5%-10% flere skabe. Hvis projektet involverer at vippe rundt om 90° eller 135° hjørner, kan du have brug for specialfremstillede hjørneskabe; disse er typisk specialfremstillede varer med en leveringstid på 4-6 uger.
Sådan beregner du antallet af LED-kabinetter
Formel:
Vandret kabinetmængde = ⌈Målbredde ÷ Kabinetbredde⌉
Lodret kabinetmængde = ⌈Målhøjde ÷ Kabinethøjde⌉
Samlet antal skabe = Vandret × Lodret
Faktisk bredde = Vandret × Kabinetbredde
Faktisk højde = Lodret × Kabinethøjde
Overskridelse = Faktisk dimension – Måldimension
Kabinet: 500 mm × 500 mm
Mål: 4.0 m bred × 2.25 m høj
Vandret: ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8 skabe
Lodret: ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5 skabe (rund op fra 4.5)
I alt: 40 skabe
Faktisk: 4.0 m × 2.5 m (overskridelse: 0.25 m i højden)
Opløsning ved P2.5: 1,600 × 1,000 pixels
| Skærmstørrelse (B×H) | 500×500 Skabe | 500×1000 Skabe | 1000×1000 Skabe | Samlet vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 m × 1.5 m | 4 × 3 = 12 | 4 × 2 = 8 | 2 × 2 = 4 | ~140-170 |
| 3.0 m × 2.0 m | 6 × 4 = 24 | 6 × 2 = 12 | 3 × 2 = 6 | ~280-340 |
| 4.0 m × 2.5 m | 8 × 5 = 40 | 8 × 3 = 24 | 4 × 3 = 12 | ~460-560 |
| 5.0 m × 3.0 m | 10 × 6 = 60 | 10 × 3 = 30 | 5 × 3 = 15 | ~700-850 |
| 6.0 m × 3.5 m | 12 × 7 = 84 | 12 × 4 = 48 | 6 × 4 = 24 | ~980-1,190 |
| 8.0 m × 4.5 m | 16 × 9 = 144 | 16 × 5 = 80 | 8 × 5 = 40 | ~1,680-2,040 |
| 10.0 m × 5.5 m | 20 × 11 = 220 | 20 × 6 = 120 | 10 × 6 = 60 | ~2,560-3,120 |
| 12.0 m × 6.5 m | 24 × 13 = 312 | 24 × 7 = 168 | 12 × 7 = 84 | ~3,640-4,420 |
Vægtområdet forudsætter 11-31 kg/m² afhængigt af produktserien · Tilføj 10-15% for monteringshardware og kabler
Mens Modul 01 etablerede den tekniske sammenhæng mellem pixelafstand og synsafstand (hvor synsgrænsen svarer til "pitch × 1,000" og den optimale fusionseffekt til "pitch × 3,000"), udforsker dette modul anbefalinger til synsafstand, der er skræddersyet til specifikke anvendelsesscenarier . Du vil tage hensyn til indholdstype, publikumsadfærd og miljøforhold. Den optimale synsafstand er ikke et fast tal, men et interval, der varierer afhængigt af brugsscenariet.
For kontrolrum og kommandocentraler er den primære synsvinkel operatørsædet i en fast afstand (1.5-3.0 meter fra displayet). Inden for dette interval anbefaler vi en pixelafstand på P1.2-P1.5. Displayet bør have et vandret synsfelt på 20°-30°, derfor kan operatører overvåge alle områder med minimal øjenbevægelse; dette svarer typisk til en 3-4 meter bred skærm set fra en afstand på 2.5 meter.
I virksomhedsmøderum og bestyrelseslokaler varierer synsafstanden meget, lige fra præsentanten (1-2 meter væk) til den længst vækkommende deltager (5-8 meter væk). For skærme, der typisk er 2-4 meter brede, kan du vælge en P1.5-P1.8 LED-skærm. Den anbefalede synsafstand for møderumsskærme er 2-6 meter, hvor det primære publikum sidder 2.5-4.5 meter fra skærmen.
Broadcaststudier og virtuelle produktionsrum (xR) repræsenterer de mest krævende scenarier med hensyn til synsafstand. Kameraer optager skærmen på meget tæt hold (1-2 meter for talent på kameraet, 3-5 meter for vidvinkeloptagelser) og indfanger detaljer, der langt overstiger det menneskelige øjes opløsningsevner.
For xR-produktionsmiljøer bør pixelafstanden bestemmes ud fra forholdet "synsafstand ÷ 5,000" (som beskrevet i Modul 01). Derudover skal synsafstanden fra den nærmeste kameraposition til LED-væggen være mindst 2.5 meter (for P1.5-specifikationer) eller 3.5 meter (for P2.6-specifikationer) for at forhindre moiré-mønstre eller synlige pixels i den optagede optagelse.For udendørs DOOH (Digital Out-of-Home) skiltning og storformatskiltning er synsafstandene typisk flere titusinder af meter. En P10-skærm leverer en problemfri visuel oplevelse ved en synsafstand på 30-50 meter, hvorimod P4-P6 LED-vægge er egnede til fodgængeres nærsyn (5-15 meter). Når du planlægger udendørs skærme, bør du først overveje den minimale synsafstand ; den maksimale synsafstand er kun begrænset af indholdets læsbarhed og skærmens fysiske dimensioner.
| Anvendelse | Anbefalet plads | Min afstand | Optimal afstand | Maks. Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolrum / Kommandocenter | P1.2 - P1.5 | 1.2m / 3.9ft | 2.0–3.0 m / 6.6–9.8 fod | 5.0m / 16.4ft |
| Virksomhedsmødelokale | P1.5 - P1.8 | 1.5m / 4.9ft | 2.5–4.5 m / 8.2–14.8 fod | 8.0m / 26.2ft |
| Broadcaststudie / Nyhedsredaktion | P1.2 - P1.5 | 1.5m / 4.9ft | 3.0–5.0 m / 9.8–16.4 fod | 10.0m / 32.8ft |
| xR / Virtuel produktionsvolumen | P1.5 - P2.6 | 2.5m / 8.2ft | 4.0–6.0 m / 13.1–19.7 fod | 12.0m / 39.4ft |
| Detailhandel / Showroom-display | P1.8 - P2.9 | 1.0m / 3.3ft | 2.0–4.0 m / 6.6–13.1 fod | 8.0m / 26.2ft |
| Koncert-/scenebaggrund | P3.9 - P6 | 5.0m / 16.4ft | 10.0–25.0 m / 32.8–82.0 fod | 50.0m / 164ft |
| Udendørs DOOH (fodgænger) | P4 - P6 | 4.0m / 13.1ft | 8.0–15.0 m / 26.2–49.2 fod | 30.0m / 98.4ft |
| Udendørs DOOH (vejkant) | P8 - P10 | 10.0m / 32.8ft | 20.0–40.0 m / 65.6–131 fod | 100.0m / 328ft |
Afstande er vejledende og bør valideres med test på stedet, hvor det er muligt · Kamerabaserede applikationer kræver en strammere afstand ved givne afstande
Maksimalt strømforbrug repræsenterer en ekstrem driftstilstand: 100 % hvidt fuldfeltindhold ved maksimal lysstyrke. For udendørs skærme med en lysstyrke på 10,000 nits er dette tal cirka 780-800 W/m² for Square 1000-modellen. I praktiske anvendelser er den gennemsnitlige pixelbelastning for typisk videoindhold cirka 35 %-40 % af den maksimale værdi; følgelig er strømforbruget ved drift cirka 280-300 W/m² i de fleste udendørs digitale out-of-home (DOOH)-skærme.
Sikkerhedsmarginen på 25 % er påbudt af IEC 60364-4-43, som kræver, at kontinuerlige belastninger ikke må overstige 80 % af afbryderens nominelle strøm. Dette er ikke en ingeniørkonvention. Det er et kodekrav i de fleste jurisdiktioner. Derudover vil alle LED-displaysystemer med switch-mode strømforsyninger (SMPS) udvise en indkoblingsstrøm på 2-4× stationær tilstand ved tænding. Type C- eller type D-automatsikringsafbrydere, der er klassificeret til høj indkoblingsstrøm, er specificeret for at forhindre uønsket udløsning, når displayarrayet tændes samtidigt.
For store installationer (>10 kW) kan du overveje at vælge softstart med forskudt effektsekvensering via displaycontrolleren. De kan forskyde tændingen på tværs af kabinetter med intervaller på 50-100 ms, hvilket reducerer indkoblingsstrømmen med 60-80 % uden hardwareændringer.
Effektfaktorkorrektion: Alle DOIT VISION-produkter bruger PF >0.95 SMPS-enheder. Valg af kabeltværsnitsareal bør baseres på den maksimale effektværdi, inklusive en sikkerhedsmargin. I overensstemmelse med IEC 60364-5-52-standarden skal du anvende de passende reduktionsfaktorer for bundtet kabelinstallation og omgivelsestemperatur.
Sådan beregner du LED-skærmens strømforbrug
Formel:
- Netto maks. effekt = Produkt W/m² × Skærmareal (m²)
- Gennemsnitlig effekt = Maks. effekt × 35 % (typisk belastning med blandet indhold)
- Distributionskapacitet = Maks. effekt × 1.25 (IEC 60364-4-43 sikkerhedsmargin)
- Antal kredsløb = Kapacitet ÷ 2,400 W → rund op (16 A MCB ved 65 % belastning)
Den nødvendige effekt skal være 120 % af den nøjagtige effekt, rundet op til tusindniveau eller højere af sikkerhedsmæssige årsager.
Den gennemsnitlige belastningsfaktor på 35 % afspejler typisk blandet indhold snarere end et fuldt hvidt testmønster. Du kan designe elektriske systemer til maksimal effekt med en sikkerhedsmargin på 25 %.
Eksempel på beregning:
1) 4m × 3m indendørs LED-væg med COB Pro:
- Areal: 4 × 3 = 12 m²
- COB Pro maks. effekt: ~250W/m²
- Netto maks. effekt: 12 × 250 = 3,000 W
- Gennemsnitlig effekt: 3,000 × 35% = 1,050 W
- Distributionskapacitet: 3,000 × 1.25 = 3,750 W
- Antal kredsløb: 3,750 ÷ 2,400 = 2 kredsløb (rundet op)
2) 8m × 4m udendørs billboard med Square960:
- Areal: 8 × 4 = 32 m²
- Square960 maks. effekt: ~600W/m²
- Netto maks. effekt: 32 × 600 = 19,200 W
- Gennemsnitlig effekt: 19,200 × 35% = 6,720 W
- Distributionskapacitet: 19,200 × 1.25 = 24,000 W
- Antal kredsløb: 24,000 ÷ 2,400 = 10 kredsløb
| Produkt | Maks. W/m² | Gennemsnitlig W/m² | kg/m² |
|---|---|---|---|
| COB Pro P0.9 | 650 | 220 | 12.5 |
| COB Pro P1.5 | 560 | 190 | 11.5 |
| COB Pro P1.8 | 520 | 175 | 11.0 |
| Matrix 500 P2.9 | 390 | 135 | 31.2 |
| Matrix 500 P3.9 | 350 | 120 | 31.2 |
| Square1000 P4 | 720 | 250 | 13 |
| Square1000 P10 | 580 | 200 | 13 |
| Square960 P6 | 660 | 230 | 15 |
Maks. = 100 % hvid ved nominel lysstyrke · Gennemsnit = 35 % typisk indholdsmængde · Anvend 1.25× til dimensionering af fordelerbrættet
Hvad er en LED-skærmstørrelsesberegner?
LED-skærmstørrelsesberegnere er online beregningsværktøjer baseret på forudindstillede parametre og algoritmer. De kan hjælpe brugerne med hurtigt at beregne LED-skærmens faktiske størrelse, opløsning, antal moduler eller kabinetter og installationsområde. LED-skærmsberegnere understøtter normalt brugerne i at indtaste pixelafstand (f.eks. P2.5, P3, P4), ønsket opløsning (f.eks. 1920 × 1080), installationspladsstørrelse eller kabinetspecifikationer, hvorefter systemet automatisk matcher den tilsvarende kabinetkombinationsplan og udsender nøjagtige oplysninger om fysisk størrelse og konfiguration.
Disse værktøjer er meget anvendt i:
- Indledende planlægning af LED-skærmprojekter
- Teknisk evaluering og kundekommunikationsfase
De er meget velegnede til indkøbere af LED-videovægge, integratorer, ingeniørfirmaer og salgskonsulenter. Med LED-displaystørrelsesberegneren kan du få en visuel løsning på få sekunder uden manuel tabelopslag eller komplekse beregninger, hvilket forbedrer effektiviteten og nøjagtigheden betydeligt.
Hvorfor elsker folk LED-skærmstørrelsesregnere?
På grund af tidsforskellen er det et vigtigt problem at designe LED-vægstørrelsen præcist og kommunikere effektivt. Traditionel udarbejdelse af LED-displayprojekter involverer ofte komplekse beregninger, flere runder med bekræftelse og manuel tegning, hvilket er tidskrævende og fejlbehæftet. Derfor begynder flere og flere brugere at stole på den smarte LED-displayskærmstørrelsesberegner. Man kan sige, at de er et "våben" til at forbedre effektivitet og professionalisme.
Forenkl arbejdsgangen
Først og fremmest forenkler LED-displaystørrelsesberegneren arbejdsgangen betydeligt. Du skal kun indtaste et par nøgleparametre, såsom den ønskede opløsning (f.eks. 1080p eller 4K), pixelafstand (P1.25, P2, P3 osv.) eller skærmbredde og -højde. Derefter kan LED-videovægsberegningssystemet automatisk beregne det nødvendige antal moduler, den faktiske skærmstørrelse, opløsningstilpasning og andre vigtige data. Sammenlignet med manuel tabelopslag eller tegning sparer det meget tid og undgår risikoen for fejl.
Fordele ved visualisering og kundekommunikation
For det andet har det en stærk fordel med hensyn til visualisering og kundekommunikation. I det faktiske salgs- eller LED-skærmprojekttilbudsscenarie kan LED-videovægstørrelsesberegneren hurtigt generere en plan med dimensionsannotationer, kabinetlayout og forhåndsvisning af opløsning. De hjælper kunder med ikke-teknisk baggrund med intuitivt at forstå projektets effekt. Med feedback i realtid kan du i høj grad forbedre kundernes tillid og hurtigt fremme transaktioner.
Budgetoptimering og scenetilpasning
Derudover kan LED-skærmstørrelsesregnere hjælpe med at opnå budgetoptimering og tilpasning af scenen. Mange regnemaskiner er udstyret med flere LED-skærmtyper (såsom SMD, COB, lejeskærme, transparente skærme osv.). Brugere kan hurtigt skifte mellem forskellige konfigurationer for at sammenligne priser og visuelle effekter. Baseret på dataene kan du vælge den bedste løsning og budgetmål.
Derudover understøtter fremragende LED-vægstørrelsesberegnere, såsom Doitvision LED-skærmberegner, også avancerede funktioner såsom eksport af PDF-løsninger, online forhåndsvisning af afspilningseffekter og tilføjelse af redundante systemkonfigurationer. Ved at bruge den kan du lette intern gennemgang, projektforslag og endda pakkelevering til slutkunder med et enkelt klik.
Metode til beregning af LED-skærmens lysstyrke
Lysstyrke: Den samlede lysstyrke for LED-displayet er den kombinerede effekt fra individuelle LED-chips. For eksempel et P16 udendørs fuldfarvedisplay med 3906 pixels pr. kvadratmeter, konfigureret som 2R1PG1B (1/4 scan). Hvis der bruges nogle LED-chips, er følgende lysstyrkeniveauer pr. LED:
- rød = 800 mcd
- grøn = 2300 mcd
- blå = 350 mcd.
Den teoretiske lysstyrke pr. kvadratmeter kan beregnes som:
(800×2 + 2300 + 350) × 3906 / 1000 / 4 = 4150 cd/m²
Givet specifikke krav til lysstyrke og pixeltæthed, hvordan beregner vi den nødvendige lysstyrke for individuelle LED'er? Du kan bruge formlen baseret på en 2R1G1B-konfiguration:
- Rød LED-lysstyrke = Nødvendig lysstyrke (cd/m²) ÷ Pixeltæthed (punkter/m²) × 0.3 ÷ 2
- Grøn LED-lysstyrke = Nødvendig lysstyrke (cd/m²) ÷ Pixeltæthed (punkter/m²) × 0.6
- Blå LED-lysstyrke = Nødvendig lysstyrke (cd/m²) ÷ Pixeltæthed (punkter/m²) × 0.1
Eksempel:
Hvis pixeltætheden er 2500 punkter/m² med en 2R1G1B-konfiguration, og den nødvendige lysstyrke er 5000 cd/m², så:
- Rød LED-lysstyrke = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
- Grøn LED-lysstyrke = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
- Blå LED-lysstyrke = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd
Så den samlede lysstyrke pr. pixel = 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd
Beregning af strømforsyningsmængde for LED-display
De almindeligt anvendte strømforsyninger er 30A og 40A. Til monokrome LED-skærme understøtter én 40A strømforsyning typisk 8 moduler; til tofarvede skærme understøtter én strømforsyning 6 moduler. Til fuldfarvede LED-moduler bør antallet af strømforsyninger beregnes ud fra det maksimale strømforbrug, når skærmen er fuldt oplyst.
a. Antal moduler, som en enkelt strømforsyning kan understøtte
Formel:
Antal moduler = (Strømforsyningsspænding × Strømforsyningsstrøm) ÷ (Modul pixelkolonner × Modul pixelrækker × 0.1 ÷ 0.5)
Eksempel:
For et semi-udendørs P10-modul, der bruger en 5V 40A strømforsyning:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, rund op til 8 moduler
b. Antal strømforsyninger baseret på skærmens samlede strømforbrug
Formel:
Antal strømforsyninger = Samlet gennemsnitligt strømforbrug ÷ Nominel effekt for én forsyning (spænding × strøm)
Eksempel:
Hvis en LED-barskærm bruger 12 P10-moduler i længden og 3 moduler i højden, i alt 36 moduler, er det nødvendige antal strømforsyninger:
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, rund op til 5 strømforsyninger
Beregningsmetode for LED-displayscanningstilstand
LED-displayets scanningstilstand refererer til forholdet mellem antallet af rækker, der lyser samtidigt, og det samlede antal rækker i et givet displayområde.
- Indendørs LED-skærme med én eller to farver bruger typisk 1/16 scanning.
- Indendørs LED-skærme i fuld farve bruger normalt 1/8 scanning
- Enkelt- eller tofarvede udendørs LED-skærme bruger almindeligvis 1/4 scanning
- Udendørs LED-skærme i fuld farve er generelt statiske scanningsfunktioner.
I øjeblikket bruger LED-skærme to hovedtyper af drivmetoder: statisk scanning og dynamisk scanning.
Statisk scanning er yderligere opdelt i reel pixel (statisk reel) og virtuel pixel (statisk virtuel), mens dynamisk scanning også omfatter dynamiske reelle og dynamiske virtuelle typer.
De almindeligt anvendte driver-IC'er omfatter:
- HC595 (Kina)
- MBI5026 (Taiwan)
- TB62726 (Toshiba, Japan)
Almindelige scanningsforhold er 1/2, 1/4, 1/8 og 1/16.
Eksempel:
For et almindeligt anvendt fuldfarvet LED-modul med en pixelopløsning på 16×8 og en 2R1G1B-konfiguration:
Det samlede antal anvendte LED-chips er:
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512
Hver MBI5026 er en 16-bit driver-IC, så:
512 ÷ 16 = 32 chips
Forskellige konfigurationer angiver forskellige scanningstilstande:
- 32 MBI5026-chips → Statisk virtuel
- 16 MBI5026-chips → 1/2 Dynamisk Virtuel
- 8 MBI5026 chips → 1/4 Dynamisk Virtuel (forudsat at de to røde LED'er er i serie)
- 24 MBI5026-chips → Statisk reel pixel
- 12 MBI5026-chips → 1/2 dynamisk realpixel
- 6 MBI5026-chips → 1/4 dynamisk realpixel
Hvordan identificerer man scanningstilstanden for et LED-modul?
Den enkleste metode er at tælle det samlede antal LED'er på modulet og antallet af 74HC595-chips og derefter anvende formlen:
Scanningsforhold = Samlet antal LED'er ÷ Antal 74HC595-chips ÷ 8
Ægte pixel vs. virtuel pixel:
En ægte pixelskærm betyder, at hver rød, grøn og blå LED-chip er dedikeret til at danne en enkelt pixel. Dette sikrer tilstrækkelig lysstyrke, da hver LED kun betjener én pixel.
En virtuel pixelskærm bruger softwarealgoritmer til at styre hver LED, så den deltager i dannelsen af flere tilstødende pixels. Denne teknologi muliggør højere opløsning med færre fysiske LED'er, hvilket effektivt firedobler skærmopløsningen.
Beregningsmetode for indendørs LED-display
(1) Når du kender skærmens specifikke dimensioner (længde, bredde og areal):
a. Eksempel:
Du bygger en skærm ved hjælp af P5 LED'er (dvs. en pixeldiameter på 5 mm).
Skærmens dimensioner er 5.8 meter lange og 2.6 meter brede.
b. Forstå de tekniske parametre for P5-skærmen:
Antag, at LED-modulets størrelse er 480 mm × 480 mm, og at opløsningen for hvert modul er 96 × 96 pixels.
(Bemærk: Modulstørrelse og opløsning kan variere afhængigt af producenten.)
Hvordan beregnes LED-modulets opløsning?
1 kvadratmeter af en P5-skærm har:
1,000,000÷5÷5=40,000 pixels
40,000 = 200 × 200, hvilket betyder, at der er 200 pixels i 1000 mm.
Så i 480 mm er antallet af pixels =
480÷1000×200=96,
bekræfter, at modulets opløsning er 96 × 96.
c. Beregn antallet af nødvendige moduler:
Antal moduler (i længderetningen) = Skærmlængde ÷ Modullængde
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules
Antal moduler (i bredden) = Skærmbredde ÷ Modulbredde
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules
d. Beregn skærmens faktiske størrelse:
Faktisk skærmlængde = 480 × 12 = 5760 mm eller 5.76 meter
Faktisk skærmbredde = 480 × 5 = 2400 mm eller 2.4 meter
e. Skærmareal = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²
Bemærk: Skærmens endelige rammestørrelse tilføjer normalt 5-10 cm til hver side ud over det aktive visningsområde.
f. Skærmopløsning = Antal moduler × Modulopløsning
Horisontal opløsning = 12 × 96 = 1152 pixels
Vertikal opløsning = 5 × 96 = 480 pixels
Samlet skærmopløsning = 1152 × 480
(2) Når du kun kender skærmarealet, men ikke længden og bredden:
a. Eksempel:
Du skal bygge en P5-skærm med et areal på 9 kvadratmeter.
b. Hvis kun arealet er angivet, skal du selv beregne længden og bredden.
For at sikre en god visuel oplevelse, brug et billedformat på 4:3 eller 16:9.
(Disse forhold er kompatible med tv-signalformater; 4:3 er mere firkantet, mens 16:9 er mere rektangulært. Vi bruger 4:3 som eksempel.)
c. Teoretiske skærmdimensioner (baseret på 4:3):
d. Når længden og bredden er bestemt, kan du fortsætte med de samme beregninger som vist i eksempel (1).
Beregningsmetode for udendørs LED-display
(1) Når du kender skærmens specifikke dimensioner (længde, bredde og areal):
a. Eksempel:
Du bygger et 10*6 meter P20 udendørs LED-display i fuld farve.
b. Bekræft først kabinettets specifikationer:
Antag, at LED-kabinettet har en mål på 1280 mm × 960 mm med en opløsning på 64 × 48 pixels.
c. Beregn det nødvendige antal skabe:
Skabe langs længden =10×1000÷1280≈7.8125⇒8 skabe
Skabe langs bredden =6×1000÷960≈6.25⇒6 skabe
d. Beregn den faktiske skærmstørrelse:
Faktisk skærmlængde = 1280 × 8 = 10,240 mm = 10.24 meter
Faktisk skærmbredde = 960 × 6 = 5760 mm = 5.76 meter
e. Skærmareal = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²
f. Skærmopløsning = Kabinetopløsning × Antal kabinetter
Horisontal opløsning = 64 × 8 = 512 pixels
Vertikal opløsning = 48 × 6 = 288 pixels
Samlet skærmopløsning = 512 × 288
(2) Når du kun kender skærmarealet (længde og bredde er ikke angivet):
a. Eksempel:
Du bygger et 50 kvadratmeter stort P20 fuldfarvet LED-udendørs display.
b. Hvis kun arealet er angivet, skal længden og bredden estimeres.
For at opnå optimal visuel kvalitet skal du bruge et billedformat på 4:3 eller 16:9.
(Her bruger vi 4:3 som eksempel.)
c. Teoretiske skærmdimensioner (baseret på 4:3):
d. Når den estimerede længde og bredde er bestemt, fortsæt med beregningstrinnene som vist i eksempel (1).
Produkt Guide
Hvilken produktserie
Passer til dit projekt?
COB Pro & MIP Fine-Pitch
COB Pro · COB Beta · MIP HDR10. Pixel-on-board-teknologi. Nul moiré. Til kontrolrum, broadcaststudier, bestyrelseslokaler og missionskritiske rum.
Udlejning & Events
Matrix 500 · X-1000 · Flex · Velo. Hurtiglåsende hjørnestøbninger. Magnesiumlegering. Samler, adskiller, kan køres rundt — over 5,000 cyklusser.
Udendørs & DOOH
Square1000 · Square960 · FO-serien. IP65. Op til 10,000 nit. Aluminiumskabinet. Skjult kabelstyring for rene arkitektoniske installationer.
Brugerdefineret og kreativ
Kugler, cylindre, buede vægge, gennemsigtige paneler. Når lommeregneren giver dig en hældning, men ikke en standard kabinetform – så send os CAD-filen.
Ofte stillede spørgsmål
Ofte stillede spørgsmål
Almindelige spørgsmål fra AV-integratorer, elektroingeniører og projektledere, der specificerer LED-displaysystemer.
Hvad er den korrekte formel til at beregne LED-pixelafstanden ud fra synsafstanden?
Standardformlen i branchen er: pixelafstand (mm) = minimum synsafstand (mm) ÷ 1,000. For optimal billedkvalitet, hvor pixels er usynlige for det menneskelige øje: afstand (mm) = synsafstand (m) ÷ 3.0. For broadcastkameraapplikationer (RED, ARRI): afstand (mm) = synsafstand (m) ÷ 5.0, da kameraer opløser finere detaljer end det menneskelige øje. Disse formler er baseret på synsskarphedstærsklen på 1 bueminut for det menneskelige øje ved standardkontrast.
Hvad er strømforbruget pr. kvadratmeter for COB Pro LED-skærme?
DOIT VISION COB Pro-seriens strømforbrug: P0.62 mm / P0.78 mm = ~420 W/m² maksimum (100 % hvidt felt), ~135 W/m² gennemsnit (blandet indhold). P0.9375 mm = ~370 W/m² maks., ~120 W/m² gennemsnit. P1.25 mm / P1.5625 mm = ~345 W/m² maks., ~115 W/m² gennemsnit. P1.875 mm = ~320 W/m² maks., ~105 W/m² gennemsnit. Kabinetvægt: 4 kg pr. 600 × 337.5 mm = 19.8 kg/m². For elektrisk design skal der anvendes en sikkerhedsmargin på 25 % til de maksimale værdier i henhold til IEC 60364 krav til kontinuerlig belastning.
Hvad er strømforbruget pr. kvadratmeter for Matrix 500 LED-paneler til udlejning?
DOIT VISION Matrix 500 Indoor-serien: P2.6 mm = ~640 W/m² maks., ~200 W/m² gennemsnit. P2.9 mm = ~600 W/m² maks., ~200 W/m² gennemsnit. P3.9 mm = ~680 W/m² maks., ~220 W/m² gennemsnit. Enkelt kabinet (500×500 mm, 0.25 m²) ved P2.9 mm: ~150 W maks., ~50 W gennemsnit. Til beregning af riggbelastning vejer Matrix 500 Indoor 7.3 kg pr. 500×500 mm skab = 29.2 kg/m². Matrix 500 Outdoor: 7.8 kg pr. skab = 31.2 kg/m².
Hvad er strømforbruget pr. kvadratmeter for Square1000 udendørs LED-skærme?
DOIT VISION Square 1000 udendørs serie: P2.97 mm / P3.91 mm / P4.81 mm = ~800 W/m² maks., ~265 W/m² gennemsnit. P6.25 mm = ~720 W/m² maks., ~240 W/m² gennemsnit. P7.81 mm / P10.41 mm = ~650 W/m² maks., ~220 W/m² gennemsnit. Kabinetvægt: 30 kg/m². Square 960-serien: P4-P10 mm = 580-600 W/m² maks., ~165-170 W/m² gennemsnit. Kabinetvægt: 28 kg/m². Med fotosensorens automatiske dæmpning om natten (20-30 % lysstyrke) reduceres den gennemsnitlige effekt til ca. 80-120 W/m², hvilket reducerer energiomkostningerne for DOOH-installationer betydeligt døgnet rundt.
Hvordan beregner jeg den optimale synsafstand for et LED-display?
Minimum synsafstand (m) = pixelafstand (mm) × 1.0. Optimal synsafstand (m) = pixelafstand (mm) × 3.0. Maksimal nyttig afstand (m) = pixelafstand (mm) × 8.0. Disse formler er baseret på Snellen-standarden for synsskarphed, hvor det menneskelige øje opløser cirka 1 bueminut ved opfattelsestærsklen. Ved den minimale afstand er individuelle pixels lige akkurat opløselige. Ved den optimale afstand blandes pixelstrukturen til et problemfrit billede. Ud over den maksimale afstand dækker skærmen mindre end 30° synsfelt.
Hvor mange LED-skabe skal der bruges til en 4×2.25 meter LED-væg med Matrix 500?
Matrix 500-skab: 500×500 mm. Kolonner = loft (4000 ÷ 500) = 8. Rækker = loft (2250 ÷ 500) = 5. I alt = 8 × 5 = 40 skabe. Faktisk skærm: 4.000 m × 2.500 m (overskridelse: 0 mm B, +250 mm H). Opløsning ved P2.9 mm: (500÷2.9) × 8 × (500÷2.9) × 5 = 1380 × 862 pixels. Juster rækker til 4 for en 4.0 × 2.0 m væg (32 skabe), hvis den ekstra højde på 250 mm er problematisk for installationsgeometrien.
Hvilken sikkerhedsmargin skal jeg anvende ved effektberegninger for LED-displays i forbindelse med elektrisk design?
Anvend en sikkerhedsmargin på 25 % af det maksimale effektforbrug i henhold til IEC 60364-4-43, som kræver, at kontinuerlige belastninger ikke må overstige 80 % af MCB'ens nominelle strøm (svarende til en sikkerhedsfaktor på 1.25× på belastningen). Derudover skal der tages højde for en LED-strømforsynings indkoblingsstrøm på 2-4× stationær tilstand ved tænding, når MCB-typen specificeres — brug MCB'er af type C eller D, der er klassificeret til høje indkoblingsbelastninger, for at forhindre uønsket udløsning. Anbefalet MCB-belastningsmål: 65 % af nominel strøm til 24/7 kommercielle DOOH-applikationer.
Hvordan beregner jeg LED-skærmopløsningen ud fra kabinetantal og pixelafstand?
Samlede vandrette pixels = (skabsbredde mm ÷ pixelafstand mm) × antal kolonner. Samlede lodrette pixels = (skabshøjde mm ÷ pixelafstand mm) × antal rækker. Eksempel: 8 × 5 matrix af Matrix 500 (500×500 mm) ved P2.9 mm = (500÷2.9)×8 = 1,379 vandret × (500÷2.9)×5 = 862 lodret = 1,379×862 pixels (1.19 megapixel). For standard 16:9 Full HD (1920×1080): COB Pro P1.5 mm i et 640×337.5 mm kabinetarrangement: 4 bred × 4 høj = 2,560×1,350 pixels (~4K).
Virkelige projekter
Specificerede LED-skærme
Med denne lommeregner.
Projekter leveret over hele verden ved hjælp af DOIT VISION COB Pro, Matrix 500, Square1000 og brugerdefinerede kreative LED-systemer.
LED-DISPLAYER TIL EVENT OG SCENES: DEN TEKNISKE GUIDE TIL LIVEPRODUKTIONSSERVICES
Når din eventproduktion kræver hurtig indlæsning, fejlfri ydeevne foran kameraet og paneler, der overlever to shows i træk — så...
Læs casestudie
LED-DISPLAY EMBALLAGE- OG TRANSPORTGUIDE TIL TURREJSER: FLYKASSER, VEJKASSER OG LASTBILPAKNING
Dit lejede LED-display bruger mere tid i en flightcase end på scenen. Emballagen...
Læs casestudie
LEJE VS FAST LED-DISPLAY: DE TEKNISK FORSKELLE, DER FAKTISK BETYDER NOGET
Kan man leje et LED-display til permanent installation? Ja – og det giver ofte mening....
Læs casestudie
Download din
Projektspecifikation PDF
White-label ingeniørrapport med din branding. Inkluderer alle beregnede specifikationer og elektriske noter.
Dine data bruges kun til denne projektforespørgsel. Ingen nyhedsbreve.