Start her
Hva kan denne LED-kalkulatoren beregne?
Velg startpunktet ditt. Den vil hoppe direkte til riktig kalkulatormodul.
Modul 01
Hvilken pikselavstand
Trenger jeg?
Angi minimum synsavstand og miljø. Kalkulatoren returnerer anbefalt pikselavstand og tilordner resultatet til DOIT VISION-produkter.
Formler brukt i denne beregningen
Skriv inn parametere og klikk på Beregn
Modul 02
Hvilken skjermstørrelse
Vil jeg få?
Skriv inn skapdimensjoner, pikselavstand og antall skap i bredden og høyden. Returnerer nøyaktige skjermdimensjoner, total oppløsning og sideforhold.
Velg et produkt og et skapantall for å beregne
Modul 03
Hvor mange
Trenger jeg skap?
Skriv inn målskjermstørrelsen og skapdimensjonene. Returnerer det nøyaktige skapantall, faktisk oppnåelige dimensjoner, overskridelse i mm og totalt areal.
Skriv inn målstørrelse og skapformat for å beregne
Modul 04
Hva er
Synsavstander?
Skriv inn pikselavstand og skjermdimensjoner. Returnerer minimum, optimal og maksimum synsavstand – og hele brukbar synssone for plassen din.
Formler brukt i denne beregningen
Skriv inn pikselavstand og skjermstørrelse for å beregne
Modul 05
Power draw
og vekt.
For elektroingeniører og bygningsingeniører. Skriv inn produkt og totalt skjermareal. Returnerer maksimalt og gjennomsnittlig effektforbruk, totalvekt, antall kretser og anbefalt MCB-klassifisering.
Formler brukt i denne beregningen
Velg produkt og skriv inn skjermområdet for å beregne
Ingeniørreferanse
Beregningsmetodikk
& Teknisk referanse.
Bransjestandardformler og ingeniørprinsipper bak hver kalkulatormodul. Egnet for AV-prosjektforslag, anbudsdokumentasjon og ingeniørdesignrapporter.
Pikselavstanden er avstanden fra midten av én LED-piksel til midten av den neste. Den bestemmer bildeklarhet, minimum synsavstand og generell visuell kvalitet.
Forholdet mellom pikselavstand og synsavstand styres av Snellens synsskarphetsterskel: det normale menneskelige øyet oppløser omtrent 1 bueminuutt med en bue under fotopiske (dagslys) forhold.
Bransjestandardformel:
| Beregning | Formel | Eksempel (P2.5) |
|---|---|---|
| Minimum visningsavstand | Avstand (mm) × 1.0 = avstand (m) | 2.5 × 1.0 = 2.5 m |
| Optimal visningsavstand | Avstand (mm) × 3.0 = avstand (m) | 2.5 × 3.0 = 7.5 m |
| Maksimal leseavstand | Avstand (mm) × 8.0 = avstand (m) | 2.5 × 8.0 = 20 m |
Ved 1 meters synsavstand dekker 1 bueminutt omtrent 0.29 mm. Formelen for optimal avstand (avstand = stigning × 3,000) er den bredt brukte AV-bransjestandarden.
Eksempel på beregning:
Krav: Konferanserom med seere 4 meter fra skjermen
- Optimal kvalitet: 4 ÷ 3.0 = P1.3
- Minimum akseptabelt: 4 ÷ 1.0 = P4.0
- For kringkastings-/kameraapplikasjoner: 4 ÷ 5.0 = P0.8
| Pixel Pitch | Min. avstand | 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 basert på pikselavstand:
| Beregnet tonehøyde | Anbefalt DOIT VISION-produktlinje | Søknad |
|---|---|---|
| P0.9 - P1.5 | COB Pro / COB Beta | Kontrollrom, kringkastingsstudioer |
| P1.5 - P2.5 | MIP Fine-Pitch | Styrerom i bedrifter, xR-scener |
| P2.5 - P3.9 | Matrix 500 Utleie | Turnéer, arrangementer, konserter |
| P2.9 - P10 | Kvadrat1000 / Kvadrat960 | Utendørs DOOH, bygningsfasader |
Min = stigning × 1.0 · Optimal = stigning × 3.0 · Maks = stigning × 8.0 (alt i meter)
Skjermstørrelse er den viktigste faktoren som bestemmer hvordan publikum oppfatter en LED-skjerm. Under utvelgelsesprosessen må du balansere tre sammenhengende variabler: synsavstand , oppløsningskrav og sideforhold . For faste installasjoner er størrelsen ofte begrenset av tilgjengelig veggplass eller strukturell åpning. Innenfor disse grensene er målet imidlertid å maksimere det effektive visningsområdet samtidig som det sikres tilstrekkelig pikseltetthet for den nærmeste synsposisjonen.
Den anbefalte skjermbredden for en spesifikk synsavstand følger retningslinjene i ITU-R BT.2022: en horisontal synsvinkel på 30° til 40° gir både en altoppslukende og komfortabel opplevelse for sittende seere. For en synsavstand på 3 meter er den tilsvarende skjermbredden omtrent 1.8 til 2.5 meter. For kontrollrom og kringkastingsapplikasjoner er det å foretrekke å velge en smalere synsvinkel på 20° til 30°. Slik at operatørene kan se hele skjermen uten betydelig hodebevegelse.
Valget av sideforhold avhenger av innholdstypen: 16:9 er fortsatt standarden for video- og kringkastingsinnhold, mens 16:10 er bedre egnet for dataintensive applikasjoner, som kontrollrom og handelsgulv, fordi den ekstra vertikale plassen har plass til flere informasjonslinjer. For kreative og arkitektoniske installasjoner blir ikke-standardiserte forhold, som ultrabred 21:9, vertikal 9:16 eller tilpassede oppløsninger, stadig mer vanlige.
For utendørs digitale applikasjoner for utendørs bruk (DOOH) bestemmes skjermstørrelsen ofte av lesbarheten under bevegelse : ved en synsavstand på 30 meter gir en 6 meter bred skjerm en horisontal synsvinkel på omtrent 11.5°. Det er tilstrekkelig for en sjåfør som kjører i 60 km/t å lese 8 til 10 ord. For utendørs skilting er en generell tommelfingerregel å tillate 25 mm tegnhøyde for hver 10 meter synsavstand.
Slik beregner du LED-veggstørrelse
I virkelige installasjoner bruker vi standardiserte skap for å bygge LED-vegger. Den fysiske størrelsen bestemmes av tre kjernefaktorer: pikselavstand, oppløsning og skap-/modulstørrelse.
Formel:
Skjermbredde = Antall skap (horisontalt) × Skapbredde
Skjermhøyde = Antall skap (vertikalt) × Skaphøyde
Totalt skjermareal = Bredde × Høyde
Total oppløsning = (Bredde ÷ Tonehøyde) × (Høyde ÷ Tonehøyde)
Kabinett: DOIT VISION Matrix 500, 500 mm × 500 mm, P1.8
Oppsett: 10 skap brede × 6 skap høye
Bredde = 10 × 0.5 m = 5.0 m
Høyde = 6 × 0.5 m = 3.0 m
Sideforhold = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (omtrent 16:9)
Oppløsning = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2,778 × 1,667 piksler
Kabinett: DOIT VISION Square960, 960 mm × 960 mm, P6
Oppsett: 8 skap brede × 5 skap høye
Bredde = 8 × 0.96 m = 7.68 m
Høyde = 5 × 0.96 m = 4.80 m
Oppløsning = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1,280 × 800 piksler
| Viser dist. | Min. bredde (16:9) | Anbefalt (16:9) | Anbefalt (16:10) | Max bredde |
|---|---|---|---|---|
| 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 = avstand × 0.6 · Anbefalt = avstand × 0.8 · Maks = avstand × 1.2 (16:9 bredde, i meter)
Antall skap bestemmer det fysiske fotavtrykket og kostnadsstrukturen til LED-skjerminstallasjonen. Nødvendig antall avhenger av målskjermens dimensjoner og de valgte skapspesifikasjonene. Med DOIT VISIONs produkt som eksempel, inkluderer vanlige spesifikasjoner 500 × 500 mm, 500 × 1000 mm og 1000 × 1000 mm. Formelen er antall skap = (Skjermbredde ÷ Skapbredde) × (Skjermhøyde ÷ Skaphøyde) ; resultatet for hver dimensjon må rundes opp til nærmeste hele tall.
Når du planlegger kabinettoppsettet, bør du vurdere modulær design og vedlikeholdstilgang . For eksempel eliminerer COB Pro- og Matrix 500-seriens frontmonterte vedlikeholdsskap behovet for bakre tilgangsplass. For bakmonterte vedlikeholdsskap, som Square1000 og Square960, må du derimot reservere 600–800 mm plass bak skjermen for drift.
Bæreevne er ofte en begrensende faktor i store installasjoner. Avhengig av produktserien varierer skapvektene våre fra 11 til 31 kg/m² (se modul 05 for detaljerte vektspesifikasjoner). For eksempel vil en skjerm på 10 m × 5 m med Matrix 500 P2.9-modellen (31.2 kg/m²) overstige 1.5 tonn i totalvekt. Derfor trenger du en profesjonell konstruksjonsteknisk vurdering, sammen med passende veggforsterkning eller gulvstøttetiltak.
For buede installasjoner eller hjørneinstallasjoner vil antallet skap øke på grunn av den lavere geometriske effektiviteten ved å plassere rektangulære skap på en buet overflate. Sammenlignet med en flat installasjon med samme kordebredde krever en konkav buet installasjon (10°–15°) vanligvis 5–10 % flere skap. Hvis prosjektet innebærer å legge skap rundt 90° eller 135° hjørner, kan det hende du trenger spesialtilpassede hjørneskap. Disse er vanligvis spesialtilpassede varer med en leveringstid på 4–6 uker.
Slik beregner du LED-kabinettantall
Formel:
Horisontalt kabinettmengde = ⌈Målbredde ÷ Kabinettbredde⌉
Vertikal kabinettmengde = ⌈Målhøyde ÷ Skaphøyde⌉
Totalt antall skap = Horisontal × Vertikal
Faktisk bredde = Horisontal × Kabinettbredde
Faktisk høyde = Vertikal × Skaphøyde
Overskridelse = Faktisk dimensjon – Måldimensjon
Skap: 500 mm × 500 mm
Mål: 4.0 m bredt × 2.25 m høyt
Horisontal: ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8 skap
Vertikal: ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5 skap (rund opp fra 4.5)
Totalt: 40 skap
Faktisk: 4.0 m × 2.5 m (overskridelse: 0.25 m i høyden)
Oppløsning ved P2.5: 1,600 × 1,000 piksler
| Skjermstørrelse (B×H) | 500×500 skap | 500×1000 skap | 1000×1000 skap | Totalvekt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0m × 1.5m | 4 × 3 = 12 | 4 × 2 = 8 | 2 × 2 = 4 | ~ 140–170 |
| 3.0m × 2.0m | 6 × 4 = 24 | 6 × 2 = 12 | 3 × 2 = 6 | ~ 280–340 |
| 4.0m × 2.5m | 8 × 5 = 40 | 8 × 3 = 24 | 4 × 3 = 12 | ~ 460–560 |
| 5.0m × 3.0m | 10 × 6 = 60 | 10 × 3 = 30 | 5 × 3 = 15 | ~ 700–850 |
| 6.0m × 3.5m | 12 × 7 = 84 | 12 × 4 = 48 | 6 × 4 = 24 | ~ 980–1,190 |
| 8.0m × 4.5m | 16 × 9 = 144 | 16 × 5 = 80 | 8 × 5 = 40 | ~ 1,680–2,040 |
| 10.0m × 5.5m | 20 × 11 = 220 | 20 × 6 = 120 | 10 × 6 = 60 | ~ 2,560–3,120 |
| 12.0m × 6.5m | 24 × 13 = 312 | 24 × 7 = 168 | 12 × 7 = 84 | ~ 3,640–4,420 |
Vektområdet antar 11–31 kg/m² avhengig av produktserie · Legg til 10–15 % for monteringsutstyr og kabler
Mens modul 01 etablerte det tekniske forholdet mellom pikselavstand og synsavstand (med synsgrensen tilsvarende «pitch × 1,000» og den optimale fusjonseffekten til «pitch × 3,000»), utforsker denne modulen anbefalinger for synsavstand skreddersydd for spesifikke bruksscenarier . Du vil ta hensyn til innholdstype, publikumsatferd og miljøforhold. Den optimale synsavstanden er ikke et fast tall, men et område som varierer avhengig av brukstilfellet.
For kontrollrom og kommandosentraler er den primære visningsposisjonen førersetet i en fast avstand (1.5–3.0 meter fra skjermen). Innenfor dette området anbefaler vi en pikselavstand på P1.2–P1.5. Skjermen bør ha et horisontalt synsfelt på 20°–30°, slik at operatører kan overvåke alle områder med minimal øyebevegelse. Dette tilsvarer vanligvis en 3–4 meter bred skjerm sett fra en avstand på 2.5 meter.
I møterom og styrerom for bedrifter varierer synsvinkelen mye, fra presentatøren (1–2 meter unna) til den deltakeren som er lengst unna (5–8 meter unna). For skjermer som vanligvis er 2–4 meter brede, kan du velge en P1.5–P1.8 LED-skjerm. Anbefalt synsavstand for skjermer i møterom er 2–6 meter, med hovedpublikummet sittende 2.5–4.5 meter fra skjermen.
Kringkastingsstudioer og virtuelle produksjonsrom (xR) representerer de mest krevende scenariene når det gjelder seeavstand. Kameraer fanger opp skjermen på svært nært hold (1–2 meter for talenter foran kameraet, 3–5 meter for vidvinkelbilder), og fanger opp detaljer som langt overgår oppløsningen til det menneskelige øyet.
For xR-produksjonsmiljøer bør pikselavstanden bestemmes basert på forholdet «visningsavstand ÷ 5,000» (som beskrevet i modul 01). I tillegg må visningsavstanden fra nærmeste kameraposisjon til LED-veggen være minst 2.5 meter (for P1.5-spesifikasjoner) eller 3.5 meter (for P2.6-spesifikasjoner) for å forhindre moiré-mønstre eller synlige piksler i det innspilte opptaket.For utendørs DOOH (Digital Out-of-Home) og storformatskilting er seeavstandene vanligvis flere titalls meter. En P10-skjerm gir en sømløs visuell opplevelse med en seeavstand på 30–50 meter, mens P4–P6 LED-vegger er egnet for fotgjengere på nært hold (5–15 meter). Når du planlegger utendørsskjermer, bør du først vurdere minimum seeavstand ; maksimal seeavstand er kun begrenset av innholdets lesbarhet og skjermens fysiske dimensjoner.
| Søknad | Anbefalt plass | Min avstand | Optimal avstand | Maks. Avstand |
|---|---|---|---|---|
| Kontrollrom / kommandosentral | P1.2 - P1.5 | 1.2m / 3.9ft | 2.0–3.0 m / 6.6–9.8 fot | 5.0m / 16.4ft |
| Bedriftsmøterom | P1.5 - P1.8 | 1.5m / 4.9ft | 2.5–4.5 m / 8.2–14.8 fot | 8.0m / 26.2ft |
| Kringkastingsstudio / Nyhetsdesk | P1.2 - P1.5 | 1.5m / 4.9ft | 3.0–5.0 m / 9.8–16.4 fot | 10.0m / 32.8ft |
| xR / Virtuelt produksjonsvolum | P1.5 - P2.6 | 2.5m / 8.2ft | 4.0–6.0 m / 13.1–19.7 fot | 12.0m / 39.4ft |
| Detaljhandel / Showroom-utstilling | P1.8 - P2.9 | 1.0m / 3.3ft | 2.0–4.0 m / 6.6–13.1 fot | 8.0m / 26.2ft |
| Konsert-/scenebakgrunn | P3.9 - P6 | 5.0m / 16.4ft | 10.0–25.0 m / 32.8–82.0 fot | 50.0m / 164ft |
| Utendørs DOOH (fotgjenger) | P4 - P6 | 4.0m / 13.1ft | 8.0–15.0 m / 26.2–49.2 fot | 30.0m / 98.4ft |
| Utendørs DOOH (veikant) | P8 - P10 | 10.0m / 32.8ft | 20.0–40.0 m / 65.6–131 fot | 100.0m / 328ft |
Avstandene er veiledende og bør valideres med visningstester på stedet der det er mulig. Kamerabaserte applikasjoner krever tettere avstand ved gitte avstander.
Maksimalt strømforbruk representerer en ekstrem driftstilstand: 100 % hvitt fullfeltsinnhold ved maksimal lysstyrke. For utendørsskjermer med en lysstyrke på 10 000 nits er dette tallet omtrent 780–800 W/m² for Square 1000-modellen. I praktiske applikasjoner er den gjennomsnittlige pikselbelastningen for typisk videoinnhold omtrent 35–40 % av maksimalverdien. Følgelig er strømforbruket ved drift omtrent 280–300 W/m² i de fleste utendørs digitale utendørsskjermer (DOOH).
Sikkerhetsmarginen på 25 % er pålagt av IEC 60364-4-43, som krever at kontinuerlige belastninger ikke må overstige 80 % av sikringsbryterens nominelle strøm. Dette er ikke en ingeniørkonvensjon. Det er et kodekrav i de fleste jurisdiksjoner. I tillegg vil alle LED-skjermsystemer med svitsjede strømforsyninger (SMPS) vise en innkoblingsstrøm på 2–4× stasjonær tilstand ved oppstart. MCB-er av type C eller type D som er klassifisert for høy innkoblingsstrøm, er spesifisert for å forhindre uønsket utløsning når skjermmatrisen slås på samtidig.
For store installasjoner (>10 kW) kan du vurdere å velge mykstart med forskyvningseffektsekvensering via skjermkontrolleren. De kan forskyve oppstart på tvers av skapene med intervaller på 50–100 ms, noe som reduserer innkoblingsstrømmen med 60–80 % uten maskinvareendringer.
Effektfaktorkorrigering: Alle DOIT VISION-produkter bruker PF >0.95 SMPS-enheter. Valg av kabeltverrsnittsareal bør baseres på maksimal effektverdi, inkludert en sikkerhetsmargin. I samsvar med IEC 60364-5-52-standarden må du bruke passende nedgraderingsfaktorer for installasjon av buntet kabel og omgivelsestemperatur.
Slik beregner du strømforbruket på LED-skjermen
Formel:
- Netto maks effekt = Produkt W/m² × Skjermareal (m²)
- Gjennomsnittlig effekt = Maks effekt × 35 % (typisk blandet innholdsbelastning)
- Distribusjonskapasitet = Maks effekt × 1.25 (IEC 60364-4-43 sikkerhetsmargin)
- Antall kretser = Kapasitet ÷ 2,400 W → rund opp (16 A MCB ved 65 % belastning)
Den nødvendige effekten bør være 120 % av den nøyaktige effekten, rundet opp til tusennivået eller høyere for sikkerhets skyld.
Den gjennomsnittlige lastfaktoren på 35 % gjenspeiler typisk blandet innhold snarere enn et helhvitt testmønster. Du kan designe elektriske systemer for maksimal effekt med en sikkerhetsmargin på 25 %.
Eksempel på beregning:
1) 4m × 3m innendørs LED-vegg med COB Pro:
- Areal: 4 × 3 = 12 m²
- COB Pro maks effekt: ~250W/m²
- Netto maks effekt: 12 × 250 = 19 200 W
- Gjennomsnittlig effekt: 19 200 × 35 % = 6 720 W
- Distribusjonskapasitet: 19 200 × 1.25 = 24 000 W
- Antall kretser: 3,750 ÷ 2,400 = 2 kretser (avrundet oppover)
2) 8m × 4m utendørs reklametavle med Square960:
- Areal: 8 × 4 = 32 m²
- Square960 maks effekt: ~600W/m²
- Netto maks effekt: 32 × 600 = 19 200 W
- Gjennomsnittlig effekt: 19 200 × 35 % = 6 720 W
- Distribusjonskapasitet: 19 200 × 1.25 = 24 000 W
- Antall kretser: 24 000 ÷ 2 400 = 10 kretser
| Produkt | Maks. W/m² | Gjennomsnittlig 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 |
| Matrise 500 P2.9 | 390 | 135 | 31.2 |
| Matrise 500 P3.9 | 350 | 120 | 31.2 |
| Square1000 P4 | 720 | 250 | 13 |
| Square1000 P10 | 580 | 200 | 13 |
| Square960 P6 | 660 | 230 | 15 |
Maks = 100 % hvit ved nominell lysstyrke · Gj.sn. = 35 % typisk innholdsmengde · Bruk 1.25× for dimensjonering av fordelerbrett
Hva er en kalkulator for LED-skjermstørrelse?
LED-skjermstørrelseskalkulatorer er nettbaserte beregningsverktøy basert på forhåndsinnstilte parametere og algoritmer. De kan hjelpe brukere med å raskt beregne LED-skjermens faktiske størrelse, oppløsning, antall moduler eller skap og installasjonsområde. LED-skjermkalkulatorer støtter vanligvis brukere i å legge inn pikselavstand (for eksempel P2.5, P3, P4), nødvendig oppløsning (for eksempel 1920 × 1080), installasjonsplassstørrelse eller skapspesifikasjoner, og deretter vil systemet automatisk matche den tilsvarende skapkombinasjonsplanen og gi nøyaktig fysisk størrelse og konfigurasjonsinformasjon.
Disse verktøyene er mye brukt i:
- Forplanlegging av LED-skjermprosjekter
- Teknisk evaluering og kundekommunikasjonsfase
De er svært godt egnet for innkjøpere av LED-videovegger, integratorer, ingeniørfirmaer og salgskonsulenter. Med kalkulatoren for LED-skjermstørrelse kan du få en visuell løsning på sekunder uten manuelt tabelloppslag eller komplekse beregninger, noe som forbedrer effektiviteten og nøyaktigheten betraktelig.
Hvorfor elsker folk kalkulatorer med LED-skjermstørrelse?
På grunn av tidsforskjellsproblemet er det et viktig problem å nøyaktig designe LED-veggstørrelsen og kommunisere effektivt. Tradisjonell prosjektplanlegging for LED-skjermer innebærer ofte komplekse beregninger, flere runder med bekreftelse og manuell tegning, noe som er tidkrevende og utsatt for feil. Derfor begynner flere og flere brukere å stole på den smarte kalkulatoren for LED-skjermstørrelse. Man kan si at de er et "våpen" for å forbedre effektivitet og profesjonalitet.
Forenkle arbeidsflyten
Først og fremst forenkler kalkulatoren for LED-skjermstørrelse arbeidsflyten betraktelig. Du trenger bare å angi noen få nøkkelparametere, for eksempel ønsket oppløsning (som 1080p eller 4K), pikselavstand (P1.25, P2, P3 osv.) eller skjermbredde og -høyde. Deretter kan beregningssystemet for LED-videovegg automatisk beregne det nødvendige antallet moduler, faktisk skjermstørrelse, oppløsningsmatching og andre viktige data. Sammenlignet med manuelt tabelloppslag eller tegning sparer det mye tid og unngår risikoen for feil.
Fordeler med visualisering og kundekommunikasjon
For det andre har den en sterk fordel innen visualisering og kundekommunikasjon. I det faktiske salgs- eller LED-skjermprosjektets tilbudsscenario kan LED-videoveggstørrelseskalkulatoren raskt generere en plan med dimensjonsmerknader, kabinettlayout og forhåndsvisning av oppløsning. De hjelper kunder med ikke-teknisk bakgrunn med å intuitivt forstå prosjekteffekten. Med tilbakemeldinger i sanntid kan du forbedre kundenes tillit betraktelig og bidra til å raskt fremme transaksjoner.
Budsjettoptimalisering og scenetilpasning
I tillegg kan kalkulatorer med LED-skjermstørrelse bidra til budsjettoptimalisering og tilpasning av scenen. Mange kalkulatorer er utstyrt med flere LED-skjermtyper (som SMD, COB, leieskjermer, transparente skjermer osv.). Brukere kan raskt bytte mellom forskjellige konfigurasjoner for å sammenligne priser og visuelle effekter. Basert på dataene kan du velge den beste løsningen og budsjettmålene.
I tillegg støtter utmerkede kalkulatorer for LED-veggstørrelse, som Doitvision LED-skjermkalkulator, også avanserte funksjoner som eksport av PDF-løsninger, forhåndsvisning av avspillingseffekter på nett og legge til redundante systemkonfigurasjoner. Ved å bruke den kan du legge til rette for intern gjennomgang, prosjektforslag og til og med pakkelevering til sluttkunder med ett klikk.
Beregningsmetode for LED-skjermens lysstyrke
Lysstyrke: Den totale lysstyrken til LED-skjermen er den kombinerte effekten fra individuelle LED-brikker. For eksempel en P16 utendørs fullfargeskjerm med 3906 piksler per kvadratmeter, konfigurert som 2R1PG1B (1/4 skanning). Hvis du bruker noen LED-brikker, har følgende lysstyrkenivåer per LED:
- rød = 800 mcd
- grønn = 2300 mcd
- blå = 350 mcd.
Den teoretiske lysstyrken per kvadratmeter kan beregnes som:
(800×2 + 2300 + 350) × 3906 / 1000 / 4 = 4150 cd/m²
Gitt spesifikke krav til lysstyrke og pikseltetthet, hvordan beregner vi lysstyrken som trengs for individuelle LED-er? Du kan bruke formelen basert på en 2R1G1B-konfigurasjon:
- Rød LED-lysstyrke = Nødvendig lysstyrke (cd/m²) ÷ Pikseltetthet (punkter/m²) × 0.3 ÷ 2
- Grønn LED-lysstyrke = Nødvendig lysstyrke (cd/m²) ÷ Pikseltetthet (punkter/m²) × 0.6
- Blå LED-lysstyrke = Nødvendig lysstyrke (cd/m²) ÷ Pikseltetthet (punkter/m²) × 0.1
Eksempel:
Hvis pikseltettheten er 2500 punkter/m², med en 2R1G1B-konfigurasjon, og den nødvendige lysstyrken er 5000 cd/m², så:
- Rød LED-lysstyrke = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
- Grønn LED-lysstyrke = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
- Blå LED-lysstyrke = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd
Så den totale lysstyrken per piksel = 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd
Beregning av strømforsyningsmengde for LED-skjerm
De vanligste strømforsyningene er 30A og 40A. For monokrome LED-skjermer støtter én 40A strømforsyning vanligvis 8 moduler; for tofargede skjermer støtter én strømforsyning 6 moduler. For fullfargede LED-moduler bør antallet strømforsyninger beregnes basert på maksimalt strømforbruk når skjermen er fullt opplyst.
a. Antall moduler en enkelt strømforsyning kan støtte
Formel:
Antall moduler = (Strømforsyningsspenning × Strømforsyningsstrøm) ÷ (Modulpikselkolonner × Modulpikselrader × 0.1 ÷ 0.5)
Eksempel:
For en delvis utendørs P10-modul som bruker en 5V 40A strømforsyning:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, rund opp til 8 moduler
b. Antall strømforsyninger basert på skjermens totale strømforbruk
Formel:
Antall strømforsyninger = Totalt gjennomsnittlig strømforbruk ÷ Nominell effekt for én forsyning (spenning × strøm)
Eksempel:
Hvis en LED-skjerm med bjelke bruker 12 P10-moduler i lengde og 3 moduler i høyden, totalt 36 moduler, er det nødvendige antallet strømforsyninger:
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, rund opp til 5 strømforsyninger
Beregningsmetode for skannemodus for LED-skjerm
LED-skjermens skannemodus refererer til forholdet mellom antall rader som lyser samtidig og det totale antallet rader i et gitt visningsområde.
- Ensfargede eller tofargede innendørs LED-skjermer bruker vanligvis 1/16 skanning
- Innendørs LED-skjermer i fullfarge bruker vanligvis 1/8 skanning
- Utendørs LED-skjermer med én eller to farger bruker vanligvis 1/4 skanning
- Utendørs LED-skjermer i fullfarge er vanligvis statiske skanneskjermer.
For tiden bruker LED-skjermer to hovedtyper av kjøremetoder: statisk skanning og dynamisk skanning.
Statisk skanning er videre delt inn i ekte piksler (statisk ekte) og virtuelle piksler (statisk virtuell), mens dynamisk skanning også inkluderer dynamiske ekte og dynamiske virtuelle typer.
De vanlig brukte driver-IC-ene inkluderer:
- HC595 (Kina)
- MBI5026 (Taiwan)
- TB62726 (Toshiba, Japan)
Vanlige skanneforhold er 1/2, 1/4, 1/8 og 1/16.
Eksempel:
For en vanlig brukt fullfarge-LED-modul med en pikseloppløsning på 16×8 og en 2R1G1B-konfigurasjon:
Det totale antallet LED-brikker som brukes er:
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512
Hver MBI5026 er en 16-bit driver-IC, så:
512 ÷ 16 = 32 brikker
Ulike konfigurasjoner indikerer forskjellige skannemoduser:
- 32 MBI5026-brikker → Statisk virtuell
- 16 MBI5026-brikker → 1/2 dynamisk virtuell
- 8 MBI5026-brikker → 1/4 dynamisk virtuell (forutsatt at de to røde LED-ene er i serie)
- 24 MBI5026-brikker → Statisk ekte piksel
- 12 MBI5026-brikker → 1/2 dynamisk ekte piksel
- 6 MBI5026-brikker → 1/4 dynamisk ekte piksel
Hvordan identifisere skannemodusen til en LED-modul?
Den enkleste metoden er å telle det totale antallet LED-er på modulen og antallet 74HC595-brikker, og deretter bruke formelen:
Skanneforhold = Totalt antall LED-er ÷ Antall 74HC595-brikker ÷ 8
Ekte piksel vs. virtuell piksel:
En ekte pikselskjerm betyr at hver røde, grønne og blå LED-brikke er dedikert til å danne én piksel. Dette sikrer tilstrekkelig lysstyrke siden hver LED bare betjener én piksel.
En virtuell pikselskjerm bruker programvarealgoritmer for å kontrollere hver LED slik at den deltar i dannelsen av flere tilstøtende piksler. Denne teknologien gir høyere oppløsning med færre fysiske LED-er, noe som effektivt firedobler skjermoppløsningen.
Beregningsmetode for innendørs LED-skjerm
(1) Når du kjenner skjermens spesifikke dimensjoner (lengde, bredde og areal):
a. Eksempel:
Du bygger en skjerm med P5 LED-er (dvs. pikseldiameter på 5 mm).
Skjermdimensjonene er 5.8 meter lange og 2.6 meter brede.
b. Forstå de tekniske parametrene til P5-skjermen:
Anta at LED-modulen er 480 mm × 480 mm, og at oppløsningen til hver modul er 96 × 96 piksler.
(Merk: Modulstørrelse og oppløsning kan variere fra produsent til produsent.)
Hvordan beregnes LED-modulens oppløsning?
1 kvadratmeter av en P5-skjerm har:
1 000 000 ÷ 5 ÷ 5 = 40 000 piksler
40 000 = 200 × 200, som betyr at det er 200 piksler i 1000 mm.
Så, i 480 mm, er antall piksler =
480÷1000×200=96,
bekrefter at modulens oppløsning er 96 × 96.
c. Beregn antall moduler som kreves:
Antall moduler (i lengderetningen) = Skjermlengde ÷ Modullengde
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules
Antall moduler (i bredde) = Skjermbredde ÷ Modulbredde
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules
d. Beregn den faktiske størrelsen på skjermen:
Faktisk skjermlengde = 480 × 12 = 5760 mm eller 5.76 meter
Faktisk skjermbredde = 480 × 5 = 2400 mm eller 2.4 meter
e. Skjermareal = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²
Merk: Den endelige rammestørrelsen på skjermen legger vanligvis til 5–10 cm på hver side utover det aktive visningsområdet.
f. Skjermoppløsning = Antall moduler × Moduloppløsning
Horisontal oppløsning = 12 × 96 = 1152 piksler
Vertikal oppløsning = 5 × 96 = 480 piksler
Total skjermoppløsning = 1152 × 480
(2) Når du bare kjenner skjermområdet, men ikke lengden og bredden:
a. Eksempel:
Du må bygge en P5-skjerm med et areal på 9 kvadratmeter.
b. Hvis bare arealet er oppgitt, må du beregne lengden og bredden selv.
For å sikre en god visuell opplevelse, bruk et sideforhold på 4:3 eller 16:9.
(Disse forholdstallene er kompatible med TV-signalformater; 4:3 er mer firkantet, mens 16:9 er mer rektangulært. Vi bruker 4:3 som et eksempel.)
c. Teoretiske skjermdimensjoner (basert på 4:3):
d. Når lengden og bredden er bestemt, kan du fortsette med de samme beregningene som vist i eksempel (1).
Beregningsmetode for utendørs LED-skjerm
(1) Når du kjenner skjermens spesifikke dimensjoner (lengde, bredde og areal):
a. Eksempel:
Du bygger en 10*6 meter stor P20 fullfarge LED-skjerm for utendørs bruk.
b. Bekreft først kabinettspesifikasjonene:
Anta at LED-kabinettets dimensjoner er 1280 mm × 960 mm, med en oppløsning på 64 × 48 piksler.
c. Beregn antall skap som trengs:
Skap langs lengden =10×1000÷1280≈7.8125⇒8 skap
Skap langs bredden =6×1000÷960≈6.25⇒6 skap
d. Beregn den faktiske skjermstørrelsen:
Faktisk skjermlengde = 1280 × 8 = 10 240 mm = 10.24 meter
Faktisk skjermbredde = 960 × 6 = 5760 mm = 5.76 meter
e. Skjermareal = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²
f. Skjermoppløsning = Kabinettoppløsning × Antall skap
Horisontal oppløsning = 64 × 8 = 512 piksler
Vertikal oppløsning = 48 × 6 = 288 piksler
Total skjermoppløsning = 512 × 288
(2) Når du bare kjenner skjermområdet (lengde og bredde er ikke oppgitt):
a. Eksempel:
Du bygger en 50 kvadratmeter stor P20 fullfarge LED-utendørsskjerm.
b. Hvis bare arealet er oppgitt, må lengde og bredde estimeres.
For å oppnå optimal visuell kvalitet, bruk et sideforhold på 4:3 eller 16:9.
(Her bruker vi 4:3 som eksempel.)
c. Teoretiske skjermdimensjoner (basert på 4:3):
d. Når den estimerte lengden og bredden er bestemt, fortsett med beregningstrinnene som vist i eksempel (1).
Produktguide
Hvilken produktserie
Passer prosjektet ditt?
COB Pro og MIP Fine-Pitch
COB Pro · COB Beta · MIP HDR10. Pixel-on-board-teknologi. Null moiré. For kontrollrom, kringkastingsstudioer, bedriftsstyrerom og forretningskritiske rom.
Utleie og arrangementer
Matrix 500 · X-1000 · Flex · Velo. Hurtiglåsende hjørnestøpegods. Magnesiumlegering. Montering, demontering, turné – over 5,000 sykluser.
Utendørs og DOOH
Square1000 · Square960 · FO-serien. IP65. Opptil 10 000 nit. Aluminiumskabinett. Skjult kabelhåndtering for rene arkitektoniske installasjoner.
Tilpasset og kreativt
Kuler, sylindere, buede vegger, gjennomsiktige paneler. Når kalkulatoren gir deg en stigning, men ikke en standard skapform – send oss CAD-en.
FAQ
Ofte Stilte Spørsmål
Vanlige spørsmål fra AV-integratorer, elektroingeniører og prosjektledere som spesifiserer LED-displaysystemer.
Hva er den riktige formelen for å beregne LED-pikselavstand fra synsavstand?
Standardformelen i bransjen er: pikselavstand (mm) = minimum synsavstand (mm) ÷ 1,000. For optimal bildekvalitet der piksler er usynlige for det menneskelige øyet: avstand (mm) = synsavstand (m) ÷ 3.0. For kringkastingskameraapplikasjoner (RED, ARRI): avstand (mm) = synsavstand (m) ÷ 5.0, ettersom kameraer løser opp finere detaljer enn det menneskelige øyet. Disse formlene er basert på synsskarphetsterskelen på 1 bueminutt for det menneskelige øyet ved standardkontrast.
Hva er strømforbruket per kvadratmeter for COB Pro LED-skjermer?
Strømforbruk for DOIT VISION COB Pro-serien: P0.62 mm / P0.78 mm = ~420 W/m² maksimum (100 % hvitt felt), ~135 W/m² gjennomsnitt (blandet innhold). P0.9375 mm = ~370 W/m² maks, ~120 W/m² gjennomsnitt. P1.25 mm / P1.5625 mm = ~345 W/m² maks, ~115 W/m² gjennomsnitt. P1.875 mm = ~320 W/m² maks, ~105 W/m² gjennomsnitt. Kabinettvekt: 4 kg per 600 × 337.5 mm = 19.8 kg/m². For elektrisk design, bruk en sikkerhetsmargin på 25 % til maksimumsverdier i henhold til IEC 60364 krav til kontinuerlig belastning.
Hva er strømforbruket per kvadratmeter for Matrix 500 LED-paneler til utleie?
DOIT VISION Matrix 500 Indoor-serien: P2.6 mm = ~640 W/m² maks, ~200 W/m² gjennomsnitt. P2.9 mm = ~600 W/m² maks, ~200 W/m² gjennomsnitt. P3.9 mm = ~680 W/m² maks, ~220 W/m² gjennomsnitt. Enkeltskap (500×500 mm, 0.25 m²) ved P2.9 mm: ~150 W maks, ~50 W gjennomsnitt. For beregninger av rigglast veier Matrix 500 Indoor 7.3 kg per 500×500 mm skap = 29.2 kg/m². Matrix 500 Outdoor: 7.8 kg per skap = 31.2 kg/m².
Hva er strømforbruket per kvadratmeter for Square1000 utendørs LED-skjermer?
DOIT VISION Square 1000 utendørsserie: P2.97 mm / P3.91 mm / P4.81 mm = ~800 W/m² maks, ~265 W/m² gjennomsnitt. P6.25 mm = ~720 W/m² maks, ~240 W/m² gjennomsnitt. P7.81 mm / P10.41 mm = ~650 W/m² maks, ~220 W/m² gjennomsnitt. Kabinettvekt: 30 kg/m². Square 960-serien: P4–P10 mm = 580–600 W/m² maks, ~165–170 W/m² gjennomsnitt. Kabinettvekt: 28 kg/m². Med automatisk dimming av fotosensor om natten (20–30 % lysstyrke) reduseres gjennomsnittseffekten til omtrent 80–120 W/m², noe som reduserer døgnkontinuerlige energikostnader betydelig for DOOH-implementeringer.
Hvordan beregner jeg den optimale synsavstanden for en LED-skjerm?
Minimum synsavstand (m) = pikselavstand (mm) × 1.0. Optimal synsavstand (m) = pikselavstand (mm) × 3.0. Maksimal nyttig avstand (m) = pikselavstand (mm) × 8.0. Disse formlene er basert på Snellen-standarden for synsskarphet, der det menneskelige øyet oppløser omtrent 1 bueminutt ved persepsjonsterskelen. Ved minimumsavstanden er individuelle piksler så vidt oppløselige. Ved optimal avstand blandes pikselstrukturen seg til et sømløst bilde. Utover maksimal avstand dekker skjermen mindre enn 30° synsfelt.
Hvor mange LED-skap trengs for en 4×2.25 meter LED-vegg med Matrix 500?
Matrix 500-skap: 500 × 500 mm. Søyler = tak (4000 ÷ 500) = 8. Rader = tak (2250 ÷ 500) = 5. Totalt = 8 × 5 = 40 skap. Faktisk skjerm: 4.000 m × 2.500 m (overskridelse: 0 mm B, +250 mm H). Oppløsning ved P2.9 mm: (500 ÷ 2.9) × 8 × (500 ÷ 2.9) × 5 = 1380 × 862 piksler. Juster rader til 4 for en 4.0 × 2.0 m vegg (32 skap) hvis den ekstra høyden på 250 mm er problematisk for installasjonsgeometrien.
Hvilken sikkerhetsmargin bør jeg bruke ved effektberegninger for LED-skjermer for elektrisk design?
Bruk en sikkerhetsmargin på 25 % for maksimalt effektforbruk i henhold til IEC 60364-4-43, som krever at kontinuerlige belastninger ikke må overstige 80 % av MCB-ens nominelle strøm (tilsvarende en sikkerhetsfaktor på 1.25× på lasten). I tillegg må det tas hensyn til en LED-strømforsynings innkoblingsstrøm på 2–4× stasjonær tilstand ved oppstart når du spesifiserer MCB-type – bruk MCB-er av type C eller D som er klassifisert for høye innkoblingsbelastninger for å forhindre uønsket utløsning. Anbefalt MCB-belastningsmål: 65 % av nominell strøm for 24/7 kommersielle DOOH-applikasjoner.
Hvordan beregner jeg LED-skjermoppløsningen fra kabinettantall og pikselavstand?
Totalt antall horisontale piksler = (kabinettbredde mm ÷ pikselavstand mm) × antall kolonner. Totalt antall vertikale piksler = (kabinetthøyde mm ÷ pikselavstand mm) × antall rader. Eksempel: 8 × 5-matrise av Matrix 500 (500 × 500 mm) ved P2.9 mm = (500 ÷ 2.9) × 8 = 1,379 horisontalt × (500 ÷ 2.9) × 5 = 862 vertikalt = 1,379 × 862 piksler (1.19 megapiksler). For standard 16:9 Full HD (1920 × 1080): COB Pro P1.5 mm i et 640 × 337.5 mm kabinettarrangement: 4 bredt × 4 høyt = 2,560 × 1,350 piksler (~4K).
Ekte prosjekter
Spesifiserte LED-skjermer
Med denne kalkulatoren.
Prosjekter levert over hele verden ved hjelp av DOIT VISION COB Pro, Matrix 500, Square1000 og tilpassede kreative LED-systemer.
LED-DISPLAYER FOR EVENT OG SCENES: DEN TEKNISKE VEILEDNINGEN FOR LIVEPRODUKSJONSSELSSKAPER
Når arrangementsproduksjonen din krever rask innlasting, feilfri ytelse foran kameraet og paneler som overlever to forestillinger på rad – du...
Les casestudie
LED-DISPLAY EMBALLASJE- OG TRANSPORTGUIDE FOR TURER: FLYKASSER, VEIKASSER OG LASTEBILSETT
LED-skjermen du leier tilbringer mer tid i en flightcase enn på scenen. Emballasjen...
Les casestudie
UTLEIE VS FAST LED-DISPLAY: DE TEKNISKE FORSKJELLENE SOM FAKTISK BETYDER
Kan man bruke en LED-skjerm til leie for permanent installasjon? Ja – og det er ofte fornuftig....
Les casestudie
Last ned din
Prosjektspesifikasjon PDF
Hvitmerket ingeniørrapport med din merkevarebygging. Inkluderer alle beregnede spesifikasjoner og elektriske notater.
Dine data brukes kun til denne prosjektforespørselen. Ingen nyhetsbrev.