Инженерный инструмент AV Integrator Edition · 5 расчетных модулей

Светодиодный дисплей
Калькулятор.

Рассчитайте размер светодиодной стены, шаг пикселя, количество корпусов, разрешение, энергопотребление, вес и расстояние просмотра для проектов светодиодных видеостен внутри и снаружи помещений. Разработано инженерной командой DOIT VISION для AV-интеграторов, системных подрядчиков и специалистов по дисплеям.

Pixel Pitch Размер экрана Количество членов кабинета министров Расстояние просмотра Мощность и вес

Начни здесь

Что может рассчитать этот светодиодный калькулятор?

Выберите отправную точку. Система автоматически перейдет к нужному модулю калькулятора.

Единицы
Все расчеты обновляются при переключении блока.

Модуль 01

Какой шаг пикселя?
Нужно ли мне?

Введите минимальное расстояние просмотра и параметры окружающей среды. Калькулятор вернет рекомендуемое расстояние между пикселями и сопоставит результат с продуктами DOIT VISION.

метры
Формулы, использованные в этом расчете
Оптимальное качестворасстояние (м) ÷ 3.0 = шаг (мм)Пиксели, невидимые для человеческого глаза.
Минимальный шаграсстояние (м) ÷ 1.0 = шаг (мм)Пиксели едва различимы
Трансляция / xRрасстояние (м) ÷ 5.0 = шаг (мм)Камера обеспечивает более высокое разрешение, чем глаз.
БазаПорог остроты зрения 1 угловая минутаСтандарт Снеллена

Введите параметры и нажмите «Рассчитать».

Модуль 02

Какой размер экрана?
Получу ли я?

Введите размеры корпуса, шаг пикселя, а также количество корпусов по ширине и высоте. Возвращает точные размеры экрана, общее разрешение и соотношение сторон.

Выберите товар и количество шкафов для расчета.

Модуль 03

Сколько
Какие шкафы мне нужны?

Введите желаемый размер экрана и габариты шкафа. Система вернет точное количество шкафов, фактически достижимые размеры, превышение в мм и общую площадь.

Введите целевой размер и формат корпуса для расчета.

Модуль 04

Каковы
Расстояние до объекта наблюдения?

Введите шаг пикселя и размеры экрана. Возвращает минимальное, оптимальное и максимальное расстояние просмотра, а также полную полезную зону просмотра для вашего помещения.

Формулы, использованные в этом расчете
Минимальное расстояниешаг (мм) × 1.0 = расстояние (м)Видимые пиксели
Оптимальное расстояниешаг (мм) × 3.0 = расстояние (м)Невидимые пиксели
Максимальное расстояниешаг (мм) × 8.0 = расстояние (м)Экран заполняет поле зрения примерно в 30°.
БазаПороговое значение угла зрения 1 угловая минутаСтандарт остроты зрения по Снеллену

Введите шаг пикселя и размер экрана для расчета.

Модуль 05

Power Draw
а вес.

Для инженеров-электриков и инженеров-конструкторов. Введите название продукта и общую площадь экрана. Возвращает максимальное и среднее энергопотребление, общий вес, количество цепей и рекомендуемый номинал автоматического выключателя.

Формулы, использованные в этом расчете
Максимальная суммарная мощностьпродукт Вт/м² × площадь экрана100% белое поле
Средняя мощностьмаксимальная мощность × 35%Типичная нагрузка смешанного содержимого
Лимит распределения.максимальная мощность × 1.25Запас прочности IEC 60364-4-43
Количество цепеймощность ÷ 2,400 Вт → округлить в большую сторонуАвтоматический выключатель на 16 А при 65% нагрузке

Выберите товар и укажите область экрана для расчета.

Инженерный справочник

Методика расчета
& Технические справочные материалы.

В основе каждого модуля калькулятора лежат стандартные отраслевые формулы и инженерные принципы. Подходит для подготовки предложений по проектам в области беспилотных автомобилей, тендерной документации и отчетов по инженерному проектированию.

Модуль 01

Как рассчитать шаг пикселя светодиода, исходя из расстояния до объекта наблюдения.

Шаг пикселя — это расстояние от центра одного светодиодного пикселя до центра следующего. Он определяет четкость изображения, минимальное расстояние просмотра и общее качество изображения.

Зависимость между шагом пикселя и расстоянием до объекта наблюдения определяется порогом остроты зрения по Снеллену: нормальный человеческий глаз различает приблизительно 1 угловую минуту в условиях дневного света (фотопического освещения).

Стандартная отраслевая формула:

Расчет Формула Пример (P2.5)
Минимальное расстояние просмотра Шаг (мм) × 1.0 = расстояние (м) 2.5 × 1.0 = 2.5 м
Оптимальное расстояние просмотра Шаг (мм) × 3.0 = расстояние (м) 2.5 × 3.0 = 7.5 м
Максимальное расстояние просмотра Шаг (мм) × 8.0 = расстояние (м) 2.5 × 8.0 = 20 м

На расстоянии 1 метра 1 угловая минута составляет приблизительно 0.29 мм. Формула оптимального расстояния (расстояние = шаг × 3,000) является широко распространенным отраслевым стандартом в сфере аудиовизуальных технологий.

Пример расчета:
Требование: Конференц-зал, расстояние от зрителей до экрана — 4 метра.

  • Оптимальное качество: 4 ÷ 3.0 = P1.3
  • Минимально допустимое значение: 4 ÷ 1.0 = P4.0
  • Для теле- и видеосъемок: 4 ÷ 5.0 = P0.8
Pixel Pitch Мин Дист Оптимальный 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

Рекомендации по продуктам на основе шага пикселя:

Расчетный шаг Рекомендуемая линейка продукции DOIT VISION Области применения
P0.9 - P1.5 COB Pro / COB Beta Аппаратные, вещательные студии
P1.5 - P2.5 MIP Fine-Pitch Залы заседаний корпораций, сцены xR
P2.5 - P3.9 Аренда Matrix 500 Гастроли, мероприятия, концерты
P2.9 - P10 Square1000 / Square960 Наружная цифровая наружная реклама, фасады зданий

Мин. = шаг × 1.0 · Оптим. = шаг × 3.0 · Макс. = шаг × 8.0 (все значения в метрах)

Модуль 02

Руководство по выбору размера экрана и соотношения сторон

Размер экрана — наиболее важный фактор, определяющий восприятие светодиодного дисплея аудиторией. В процессе выбора необходимо учитывать три взаимосвязанные переменные: расстояние до экрана , требования к разрешению и соотношение сторон . Для стационарных установок размер часто ограничен доступным пространством на стене или конструктивным проемом; однако в этих пределах цель состоит в том, чтобы максимизировать эффективную площадь экрана, обеспечивая при этом достаточную плотность пикселей для ближайшей точки просмотра.

Рекомендуемая ширина экрана для определенного расстояния просмотра соответствует рекомендациям ITU-R BT.2022: горизонтальный угол обзора от 30° до 40° обеспечивает как эффект полного погружения, так и комфорт для зрителей, сидящих на месте. Для расстояния просмотра в 3 метра соответствующая ширина экрана составляет приблизительно от 1.8 до 2.5 метров. Для аппаратных и вещательных приложений предпочтительнее выбирать более узкий угол обзора от 20° до 30°. Таким образом, операторы могут видеть весь экран без значительных движений головой.

Выбор соотношения сторон зависит от типа контента: 16:9 остается стандартом для видео и вещательного контента, тогда как 16:10 лучше подходит для приложений, работающих с большими объемами данных, таких как диспетчерские и торговые залы, поскольку дополнительное вертикальное пространство вмещает больше строк информации. Для креативных и архитектурных инсталляций все большую популярность приобретают нестандартные соотношения сторон, такие как сверхширокоформатное 21:9, вертикальное 9:16 или пользовательские разрешения.

Для наружной цифровой наружной рекламы (DOOH) размер экрана часто определяется читаемостью в движении : на расстоянии 30 метров экран шириной 6 метров обеспечивает горизонтальный угол обзора примерно 11.5°. Этого достаточно, чтобы водитель, движущийся со скоростью 60 км/ч, мог прочитать от 8 до 10 слов. Для наружной рекламы общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы оставлять 25 мм высоты символов на каждые 10 метров расстояния просмотра.

Как рассчитать размер светодиодной настенной розетки

В реальных условиях мы используем стандартизированные корпуса для создания светодиодных экранов. Физические размеры определяются тремя основными факторами: шагом пикселя, разрешением и размером корпуса/модуля.

Формула:
Ширина экрана = Количество шкафов (по горизонтали) × Ширина шкафа
Высота экрана = Количество шкафов (по вертикали) × Высота шкафа
Общая площадь экрана = Ширина × Высота
Общее разрешение = (Ширина ÷ Шаг) × (Высота ÷ Шаг)

Пример расчета светодиодной стены в конференц-зале с соотношением сторон 16:9

Корпус: DOIT VISION Matrix 500, 500 мм × 500 мм, P1.8
Планировка: 10 шкафов в ширину × 6 шкафов в высоту
Ширина = 10 × 0.5 м = 5.0 м
Высота = 6 × 0.5 м = 3.0 м
Соотношение сторон = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (приблизительно 16:9)
Разрешение = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2,778 × 1,667 пикселей

Пример расчета для наружной рекламы

Шкаф: DOIT VISION Square960, 960 мм × 960 мм, P6
Планировка: 8 шкафов в ширину × 5 шкафов в высоту
Ширина = 8 × 0.96 м = 7.68 м
Высота = 5 × 0.96 м = 4.80 м
Разрешение = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1,280 × 800 пикселей

Расстояние просмотра Минимальная ширина (16:9) Рекомендуемое время (16:9) Рекомендуемое время (16:10) Максимальная ширина
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

Мин. = расстояние × 0.6 · Рекомендуемое = расстояние × 0.8 · Макс. = расстояние × 1.2 (ширина 16:9, в метрах)

Модуль 03

Справочник по планированию количества шкафов и их расположения

Количество шкафов определяет габариты и стоимость установки светодиодного дисплея. Необходимое количество зависит от размеров целевого экрана и выбранных характеристик шкафов. В качестве примера рассмотрим продукцию DOIT VISION, где распространены размеры 500×500 мм, 500×1000 мм и 1000×1000 мм. Формула расчета: Количество шкафов = (Ширина экрана ÷ Ширина шкафа) × (Высота экрана ÷ Высота шкафа) ; результат для каждого размера необходимо округлить до ближайшего целого числа.

При планировании компоновки шкафа следует учитывать модульную конструкцию и доступ для обслуживания . Например, шкафы для обслуживания с фронтальной загрузкой в ​​сериях COB Pro и Matrix 500 исключают необходимость в пространстве для доступа сзади. И наоборот, для шкафов с задней загрузкой, таких как Square1000 и Square960, необходимо предусмотреть 600–800 мм пространства за дисплеем для работы.

В крупномасштабных установках несущая способность часто является ограничивающим фактором. В зависимости от серии продукции, вес наших шкафов варьируется от 11 до 31 кг/м² (подробные характеристики веса см. в модуле 05). Например, дисплей размером 10 м × 5 м с использованием модели Matrix 500 P2.9 (31.2 кг/м²) будет весить более 1.5 тонн; поэтому необходима профессиональная оценка состояния конструкции, а также соответствующие меры по усилению стен или укреплению пола.

При установке на изогнутых или угловых поверхностях количество шкафов увеличивается из-за меньшей геометрической эффективности размещения прямоугольных шкафов на изогнутой поверхности. По сравнению с плоской установкой с той же шириной хорды, для установки на вогнутой изогнутой поверхности (10°–15°) обычно требуется на 5–10% больше шкафов. Если проект предполагает установку вокруг углов 90° или 135°, вам могут потребоваться угловые шкафы, изготовленные на заказ; как правило, это изделия, изготавливаемые по индивидуальному заказу, со сроком выполнения 4–6 недель.

Как рассчитать количество светодиодных шкафов

Формула:
Количество горизонтальных шкафов = ⌈Целевая ширина ÷ Ширина шкафа⌉
Количество вертикальных шкафов = ⌈Целевая высота ÷ Высота шкафа⌉
Общее количество шкафов = по горизонтали × по вертикали
Фактическая ширина = По горизонтали × Ширина шкафа
Фактическая высота = Вертикальная высота × Высота шкафа
Перерегулирование = Фактический размер – Целевой размер

Пример расчета — светодиодная стена размером 4 м × 2.25 м с использованием матрицы Matrix 500:

Корпус: 500 мм × 500 мм
Цель: ширина 4.0 м × высота 2.25 м.
Горизонтальное расположение: ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8 шкафов
Вертикальное расположение: ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5 шкафов (округлено от 4.5 в большую сторону)
Всего: 40 шкафов
Фактические размеры: 4.0 м × 2.5 м (перекрытие: 0.25 м по высоте)
Разрешение при P2.5: 1,600 × 1,000 пикселей.

Размер экрана (Ш×В) Шкафы 500×500 Шкафы 500×1000 Шкафы 1000×1000 Общий вес (кг)
2.0м × 1.5м 4 × 3 = 12 4 × 2 = 8 2 × 2 = 4 ~ 140-170
3.0м × 2.0м 6 × 4 = 24 6 × 2 = 12 3 × 2 = 6 ~ 280-340
4.0м × 2.5м 8 × 5 = 40 8 × 3 = 24 4 × 3 = 12 ~ 460-560
5.0м × 3.0м 10 × 6 = 60 10 × 3 = 30 5 × 3 = 15 ~ 700-850
6.0м × 3.5м 12 × 7 = 84 12 × 4 = 48 6 × 4 = 24 ~ 980-1,190
8.0м × 4.5м 16 × 9 = 144 16 × 5 = 80 8 × 5 = 40 ~ 1,680-2,040
10.0м × 5.5м 20 × 11 = 220 20 × 6 = 120 10 × 6 = 60 ~ 2,560-3,120
12.0м × 6.5м 24 × 13 = 312 24 × 7 = 168 12 × 7 = 84 ~ 3,640-4,420

Допустимый диапазон веса составляет 11–31 кг/м² в зависимости от серии изделия. К стоимости крепежных элементов и кабелей следует добавить 10–15%.

Модуль 04

Рекомендации по расстоянию просмотра в зависимости от области применения

В то время как в модуле 01 была установлена ​​техническая взаимосвязь между шагом пикселя и расстоянием просмотра (с пределом остроты зрения, соответствующим «шагу × 1,000», и оптимальным эффектом слияния — «шагу × 3,000»), в этом модуле рассматриваются рекомендации по расстоянию просмотра, адаптированные к конкретным сценариям применения . Вы будете учитывать тип контента, поведение аудитории и условия окружающей среды. Оптимальное расстояние просмотра — это не фиксированная величина, а диапазон, который варьируется в зависимости от сценария использования.

Для диспетчерских и командных центров основное место просмотра — это место оператора на фиксированном расстоянии (1.5–3.0 метра от дисплея). В этом диапазоне мы рекомендуем шаг пикселя P1.2–P1.5. Дисплей должен занимать горизонтальное поле зрения 20°–30°, чтобы операторы могли контролировать все области с минимальным движением глаз; это обычно соответствует экрану шириной 3–4 метра, просматриваемому с расстояния 2.5 метра.

В корпоративных переговорных комнатах и ​​залах заседаний места зрителей сильно различаются: от докладчика (на расстоянии 1–2 метров) до самого дальнего участника (на расстоянии 5–8 метров). Для экранов шириной обычно 2–4 метра можно выбрать светодиодные дисплеи P1.5–P1.8. Рекомендуемое расстояние просмотра для экранов в переговорных комнатах составляет 2–6 метров, при этом основная аудитория сидит на расстоянии 2.5–4.5 метров от экрана.

Телевизионные студии и виртуальные производственные пространства (xR) представляют собой наиболее требовательные сценарии с точки зрения расстояния просмотра. Камеры снимают изображение с очень близкого расстояния (1–2 метра для ведущих в кадре, 3–5 метров для широкоугольных планов), улавливая детали, значительно превосходящие возможности разрешения человеческого глаза.

Для производственных сред xR шаг пикселя следует определять на основе соотношения «расстояние просмотра ÷ 5,000» (как указано в Модуле 01). Кроме того, расстояние просмотра от ближайшей камеры до светодиодной стены должно составлять не менее 2.5 метров (для спецификаций P1.5) или 3.5 метров (для спецификаций P2.6), чтобы предотвратить появление муаровых узоров или видимых пикселей на отснятом материале.

Для наружной цифровой наружной рекламы (DOOH) и крупноформатных вывесок расстояние просмотра обычно составляет десятки метров. Дисплей P10 обеспечивает непрерывное визуальное восприятие на расстоянии 30–50 метров, в то время как светодиодные экраны P4–P6 подходят для просмотра пешеходами на близком расстоянии (5–15 метров). При планировании наружных дисплеев следует в первую очередь учитывать минимальное расстояние просмотра ; максимальное расстояние просмотра ограничено только читаемостью контента и физическими размерами дисплея.

Области применения Рекомендуемый шаг Мин. Расстояние Оптимальное расстояние Макс. Расстояние
Диспетчерская / Командный центр P1.2 - P1.5 1.2m / 3.9ft 2.0–3.0 м / 6.6–9.8 футов 5.0m / 16.4ft
Корпоративный конференц-зал P1.5 - P1.8 1.5m / 4.9ft 2.5–4.5 м / 8.2–14.8 футов 8.0m / 26.2ft
Студия вещания / Редакция новостей P1.2 - P1.5 1.5m / 4.9ft 3.0–5.0 м / 9.8–16.4 футов 10.0m / 32.8ft
xR / Объем виртуального производства P1.5 - P2.6 2.5m / 8.2ft 4.0–6.0 м / 13.1–19.7 футов 12.0m / 39.4ft
Розничная торговля / Выставочный зал P1.8 - P2.9 1.0m / 3.3ft 2.0–4.0 м / 6.6–13.1 футов 8.0m / 26.2ft
Концертный/сценический фон P3.9 - P6 5.0m / 16.4ft 10.0–25.0 м / 32.8–82.0 футов 50.0m / 164ft
Наружная цифровая наружная реклама (для пешеходов) P4 - P6 4.0m / 13.1ft 8.0–15.0 м / 26.2–49.2 футов 30.0m / 98.4ft
Наружная цифровая наружная реклама (придорожная) P8 - P10 10.0m / 32.8ft 20.0–40.0 м / 65.6–131 футов 100.0m / 328ft

Указанные расстояния являются ориентировочными и, по возможности, должны быть подтверждены путем осмотра на месте. Для приложений, использующих камеры, требуется более плотное расположение элементов на заданных расстояниях.

Модуль 05

Справочник по энергопотреблению и проектированию электрооборудования.

Максимальное энергопотребление соответствует экстремальному режиму работы: 100% белый контент на всё поле зрения при максимальной яркости. Для наружных дисплеев с яркостью 10 000 нит этот показатель составляет приблизительно 780–800 Вт/м² для модели Square 1000. В практических приложениях средняя загрузка пикселей для типичного видеоконтента составляет около 35–40% от максимального значения; следовательно, рабочее энергопотребление составляет приблизительно 280–300 Вт/м² в большинстве наружных цифровых наружных реклам (DOOH).

25%-ный запас прочности установлен стандартом IEC 60364-4-43, который требует, чтобы непрерывные нагрузки не превышали 80% номинального тока автоматического выключателя. Это не инженерная конвенция, а требование нормативных документов в большинстве юрисдикций. Кроме того, все светодиодные дисплейные системы с импульсными источниками питания (SMPS) будут демонстрировать пусковой ток в 2–4 раза превышающий установившийся ток при включении. Для предотвращения ложных срабатываний при одновременном включении массива дисплеев используются автоматические выключатели типа C или D, рассчитанные на высокий пусковой ток.

Для крупных установок (>10 кВт) можно рассмотреть возможность использования плавного пуска с поэтапным включением питания через контроллер дисплея. Это позволит включать питание в шкафах с интервалом 50–100 мс, снижая пусковой ток на 60–80% без изменения аппаратной части.

Коррекция коэффициента мощности: Во всех изделиях DOIT VISION используются импульсные источники питания с коэффициентом мощности >0.95. Выбор сечения кабеля должен основываться на максимальном значении мощности, включая запас прочности. В соответствии со стандартом IEC 60364-5-52 необходимо применять соответствующие коэффициенты снижения мощности для монтажа в пучках кабелей и при различных температурах окружающей среды.

Как рассчитать потребляемую мощность светодиодного дисплея

Формула:

  • Максимальная потребляемая мощность = Мощность продукта (Вт/м²) × Площадь экрана (м²)
  • Средняя мощность = Максимальная мощность × 35% (типичная нагрузка смешанного типа)
  • Распределительная мощность = Максимальная мощность × 1.25 (запас прочности по IEC 60364-4-43)
  • Количество цепей = Мощность ÷ 2,400 Вт → округлить в большую сторону (автоматический выключатель на 16 А при 65% нагрузке)

Требуемая мощность должна составлять 120% от точной мощности, округленной до уровня тысяч или выше для обеспечения безопасности.

Средний коэффициент нагрузки в 35% отражает типичную смешанную конфигурацию, а не полностью белый тестовый шаблон. Вы можете проектировать электрические системы для достижения максимальной мощности с учетом 25% запаса прочности.

Пример расчета:

1) Внутренняя светодиодная стена 4 м × 3 м с использованием COB Pro:

  • Площадь: 4 × 3 = 12 м²
  • Максимальная мощность COB Pro: ~250 Вт/м²
  • Максимальная полезная мощность: 12 × 250 = 19 200 Вт
  • Средняя мощность: 19 200 × 35% = 6 720 Вт
  • Распределительная мощность: 19 200 × 1.25 = 24 000 Вт
  • Количество цепей: 3,750 ÷ 2,400 = 2 цепи (округлено в большую сторону)

2) Наружный рекламный щит размером 8 м × 4 м, созданный с использованием Square960:

  • Площадь: 8 × 4 = 32 м²
  • Максимальная мощность Square960: ~600 Вт/м²
  • Максимальная полезная мощность: 32 × 600 = 19 200 Вт
  • Средняя мощность: 19 200 × 35% = 6 720 Вт
  • Распределительная мощность: 19 200 × 1.25 = 24 000 Вт
  • Количество цепей: 24 000 ÷ 2,400 = 10 цепей
Продукт Максимальная мощность Вт/м² Средняя мощность Вт/м² кг / м²
COB Pro P0.9 650 220 12.5
COB Pro P1.5 560 190 11.5
COB Pro P1.8 520 175 11.0
Матрица 500 P2.9 390 135 31.2
Матрица 500 P3.9 350 120 31.2
Square1000 P4 720 250 13
Square1000 P10 580 200 13
Square960 P6 660 230 15

Максимальный уровень яркости = 100% белый при номинальной яркости · Средний уровень яркости = 35% от типичной нагрузки контента · Применяйте коэффициент 1.25 для расчета размеров распределительного щита

Модуль 06

Дополнительные знания и лучшие технические практики

Что такое калькулятор размера светодиодного экрана?

Калькуляторы размеров светодиодных экранов — это онлайн-инструменты для расчета, основанные на предустановленных параметрах и алгоритмах. Они помогают пользователям быстро рассчитать фактический размер светодиодного дисплея, разрешение, количество модулей или корпусов и площадь установки. Калькуляторы размеров светодиодных экранов обычно позволяют пользователям вводить шаг пикселя (например, P2.5, P3, P4), требуемое разрешение (например, 1920×1080), размер места установки или характеристики корпуса, после чего система автоматически подберет соответствующую схему компоновки корпуса и выдаст точную информацию о физических размерах и конфигурации.

Эти инструменты широко используются в:

  • Предварительное планирование проектов светодиодных экранов
  • Этап технической оценки и взаимодействия с заказчиком

Они идеально подходят для покупателей светодиодных видеостен, интеграторов, инженерных компаний и консультантов по продажам. С помощью калькулятора размеров светодиодных дисплеев вы можете получить визуальное решение за считанные секунды без ручного поиска в таблицах или сложных вычислений, что значительно повышает эффективность и точность.

Почему людям так нравятся калькуляторы с LED-экраном?

Из-за проблемы разницы во времени, точный расчет размеров светодиодных экранов и эффективная коммуникация являются важной проблемой. Традиционное составление проектной документации для светодиодных экранов часто включает сложные расчеты, многократные согласования и ручное черчение, что отнимает много времени и чревато ошибками. Поэтому все больше пользователей начинают полагаться на интеллектуальные калькуляторы размеров экранов светодиодных дисплеев. Можно сказать, что они являются «оружием» для повышения эффективности и профессионализма.

Упростите рабочий процесс.

Во-первых, калькулятор размеров светодиодных дисплеев значительно упрощает рабочий процесс. Вам нужно ввести всего несколько ключевых параметров, таких как желаемое разрешение (например, 1080p или 4K), шаг пикселя (P1.25, P2, P3 и т. д.) или ширина и высота экрана. Затем система расчета размеров светодиодных видеостен автоматически рассчитает необходимое количество модулей, фактический размер экрана, соответствие разрешения и другие ключевые данные. По сравнению с ручным поиском в таблице или чертежом, это значительно экономит время и исключает риск ошибок.

Преимущества визуализации и взаимодействия с клиентами.

Во-вторых, он обладает значительными преимуществами в плане визуализации и взаимодействия с клиентами. В реальных сценариях продаж или составления сметы на проект светодиодной видеостены калькулятор размеров может быстро создать план с указанием размеров, компоновкой шкафов и предварительным просмотром разрешения. Это помогает клиентам без технических знаний интуитивно понять эффект от проекта. Благодаря обратной связи в режиме реального времени можно значительно повысить доверие клиентов и ускорить заключение сделок.

Оптимизация бюджета и адаптация сцены

Кроме того, калькуляторы размеров светодиодных экранов могут помочь оптимизировать бюджет и адаптировать изображение под конкретные условия. Многие калькуляторы оснащены возможностью выбора различных типов светодиодных экранов (например, SMD, COB, экраны для аренды, прозрачные экраны и т. д.). Пользователи могут быстро переключаться между различными конфигурациями, сравнивая цены и визуальные эффекты. На основе полученных данных можно выбрать оптимальное решение и учесть бюджетные ограничения.

Кроме того, отличные калькуляторы размеров светодиодных экранов, такие как калькулятор светодиодных экранов Doitvision, также поддерживают расширенные функции, такие как экспорт решений в формате PDF, онлайн-просмотр эффектов воспроизведения и добавление резервных системных конфигураций. С их помощью можно упростить внутренний анализ, подготовку проектных предложений и даже доставку готовых пакетов конечным клиентам в один клик.

Метод расчета яркости светодиодного дисплея

Яркость: Общая яркость светодиодного дисплея — это суммарная яркость отдельных светодиодных чипов. Например, уличный полноцветный дисплей P16 с плотностью 3906 пикселей на квадратный метр, сконфигурированный как 2R1PG1B (развертка 1/4). При использовании некоторых светодиодных чипов уровень яркости каждого светодиода может быть следующим:

  • красный = 800 мкд
  • зеленый = 2300 мкд
  • синий = 350 мкд.

Теоретическая яркость на квадратный метр может быть рассчитана следующим образом:
(800×2 + 2300 + 350) × 3906/1000/4 = 4150 кд/м²

Как рассчитать необходимую яркость для отдельных светодиодов, учитывая конкретные требования к яркости и плотности пикселей? Можно использовать формулу, основанную на конфигурации 2R1G1B:

  • Яркость красного светодиода = Требуемая яркость (кд/м²) ÷ Плотность пикселей (точек/м²) × 0.3 ÷ 2
  • Яркость зеленого светодиода = Требуемая яркость (кд/м²) ÷ Плотность пикселей (точек/м²) × 0.6
  • Яркость синего светодиода = Требуемая яркость (кд/м²) ÷ Плотность пикселей (точек/м²) × 0.1

Пример:
Если плотность пикселей составляет 2500 точек/м², конфигурация 2R1G1B, а требуемая яркость — 5000 кд/м², то:

  • Яркость красного светодиода = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 кд
  • Яркость зеленого светодиода = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 кд
  • Яркость синего светодиода = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 кд

Таким образом, суммарная яркость на пиксель равна 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 кд.

Расчет количества источников питания для светодиодного дисплея

Наиболее распространенные блоки питания имеют номинал 30 А и 40 А. Для монохромных светодиодных дисплеев одного блока питания на 40 А обычно хватает на 8 модулей; для двухцветных дисплеев — на 6 модулей. Для полноцветных светодиодных модулей количество блоков питания следует рассчитывать исходя из максимального энергопотребления при полной яркости экрана.

а. Количество модулей, которые может поддерживать один источник питания.
Формула:
Количество модулей = (Напряжение питания × Ток питания) ÷ (Количество столбцов пикселей модуля × Количество строк пикселей модуля × 0.1 ÷ 0.5)

Пример:
Для полунаружного модуля P10, использующего источник питания 5 В 40 А:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, округлить до 8 модулей

b. Количество блоков питания, исходя из общего энергопотребления экрана.
Формула:
Количество блоков питания = Общее среднее энергопотребление ÷ Номинальная мощность одного блока питания (напряжение × ток)

Пример:
Если светодиодный экран-полоса состоит из 12 модулей P10 по длине и 3 модулей по высоте, что в сумме составляет 36 модулей, то необходимое количество источников питания будет следующим:
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, округляем до 5 источников питания

Метод расчета режима сканирования светодиодного дисплея

Режим сканирования светодиодного дисплея — это отношение количества одновременно подсвеченных строк к общему количеству строк в заданной области отображения.

  • Внутренние светодиодные дисплеи с одним или двумя цветами обычно используют развертку 1/16.
  • Полноцветные светодиодные дисплеи для помещений обычно используют 1/8 развертки.
  • Одно- или двухцветные светодиодные дисплеи для наружного применения обычно используют 1/4-кратную развертку.
  • Полноцветные светодиодные дисплеи для наружного применения, как правило, имеют статическую развертку.

В настоящее время в светодиодных дисплеях используются два основных типа методов управления: статическое сканирование и динамическое сканирование.
Статическое сканирование подразделяется на сканирование реальных пикселей (статическое реальное) и виртуальных пикселей (статическое виртуальное), а динамическое сканирование также включает динамические реальные и динамические виртуальные типы.

К числу наиболее часто используемых микросхем драйверов относятся:

  • HC595 (Китай)
  • MBI5026 (Тайвань)
  • TB62726 (Toshiba, Япония)

Наиболее распространенные коэффициенты сканирования: 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16.

Пример:
Для широко используемого полноцветного светодиодного модуля с разрешением 16×8 пикселей и конфигурацией 2R1G1B:
Общее количество используемых светодиодных чипов составляет:
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512

Каждый модуль MBI5026 представляет собой 16-разрядную микросхему драйвера, поэтому:
512 ÷ 16 = 32 фишки

Различные конфигурации указывают на разные режимы сканирования:

  • 32 микросхемы MBI5026 → Статическая виртуальная
  • 16 микросхем MBI5026 → 1/2 динамической виртуальной памяти
  • 8 микросхем MBI5026 → 1/4 динамического виртуального (при условии, что два красных светодиода соединены последовательно)
  • 24 микросхемы MBI5026 → Статические реальные пиксели
  • 12 чипов MBI5026 → 1/2 динамических реальных пикселей
  • 6 чипов MBI5026 → 1/4 динамических реальных пикселей

Как определить режим сканирования светодиодного модуля?

Простейший метод — подсчитать общее количество светодиодов на модуле и количество микросхем 74HC595, а затем применить формулу:
Коэффициент сканирования = Общее количество светодиодов ÷ Количество микросхем 74HC595 ÷ 8

Реальный пиксель против виртуального пикселя:

Экран с настоящими пикселями означает, что каждый красный, зеленый и синий светодиодный чип отвечает за формирование одного пикселя. Это обеспечивает достаточную яркость, поскольку каждый светодиод обслуживает только один пиксель.

Экран с виртуальными пикселями использует программные алгоритмы для управления каждым светодиодом, чтобы он участвовал в формировании нескольких соседних пикселей. Эта технология позволяет достичь более высокого разрешения при меньшем количестве физических светодиодов, фактически увеличивая разрешение дисплея в четыре раза.

Метод расчета светодиодных дисплеев для помещений

(1) Когда вам известны конкретные размеры экрана (длина, ширина и площадь):

а. Пример:
Вы создаёте экран с использованием светодиодов P5 (то есть, диаметр пикселя 5 мм).
Размеры экрана составляют 5.8 метра в длину и 2.6 метра в ширину.

b. Разберитесь в технических параметрах экрана P5:
Предположим, что размер светодиодного модуля составляет 480 мм × 480 мм, а разрешение каждого модуля — 96 × 96 пикселей.
(Примечание: Размер и разрешение модуля могут различаться в зависимости от производителя.)

Как рассчитывается разрешение светодиодного модуля?

На 1 квадратном метре экрана P5 находится:
1 000 000 ÷ 5 ÷ 5 = 40 000 пикселей
40 000 = 200 × 200, то есть в 1000 мм содержится 200 пикселей.

Таким образом, при длине волны 480 мм количество пикселей равно:
480÷1000×200=96,
подтверждаем, что разрешение модуля составляет 96 × 96.

c. Рассчитайте необходимое количество модулей:

Количество модулей (по длине) = Длина экрана ÷ Длина модуля
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules

Количество модулей (по ширине) = Ширина экрана ÷ Ширина модуля
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules

d. Рассчитайте фактический размер экрана:

Фактическая длина экрана = 480 × 12 = 5760 мм или 5.76 метра.
Фактическая ширина экрана = 480 × 5 = 2400 мм или 2.4 метра.

e. Площадь экрана = 5.76 × 2.4 = 13.824 м²

Примечание: Окончательный размер рамки дисплея обычно добавляет 5–10 см с каждой стороны за пределы активной области отображения.

f. Разрешение экрана = Количество модулей × Разрешение модуля

Горизонтальное разрешение = 12 × 96 = 1152 пикселя
Вертикальное разрешение = 5 × 96 = 480 пикселей
Общее разрешение экрана = 1152 × 480

(2) Когда вам известна только площадь экрана, но не его длина и ширина:

а. Пример:
Вам необходимо изготовить экран P5 площадью 9 квадратных метров.

b. Если задана только площадь, вам нужно самостоятельно рассчитать длину и ширину.
Для обеспечения комфортного просмотра используйте соотношение сторон 4:3 или 16:9.
(Эти соотношения сторон совместимы с форматами телевизионных сигналов; 4:3 больше похоже на квадрат, а 16:9 — на прямоугольный. В качестве примера будем использовать 4:3.)

c. Теоретические размеры экрана (на основе соотношения сторон 4:3):

d. После определения длины и ширины можно продолжить расчеты, как показано в примере (1).

Метод расчета наружных светодиодных дисплеев

(1) Когда вам известны конкретные размеры экрана (длина, ширина и площадь):

а. Пример:
Вы строите полноцветный уличный светодиодный дисплей P20 размером 10*6 метров.

б. Сначала подтвердите технические характеристики шкафа:
Предположим, что размеры корпуса светодиодного светильника составляют 1280 мм × 960 мм, а разрешение — 64 × 48 пикселей.

c. Рассчитайте необходимое количество шкафов:

Количество шкафов по длине = 10 × 1000 ÷ 1280 ≈ 7.8125 ⇒ 8 шкафов
Количество шкафов по ширине = 6×1000÷960≈6.25⇒6 шкафов

d. Рассчитайте фактический размер экрана:

Фактическая длина экрана = 1280 × 8 = 10 240 мм = 10.24 метра
Фактическая ширина экрана = 960 × 6 = 5760 мм = 5.76 метра

e. Площадь экрана = 10.24 × 5.76 = 15.898 м²

f. Разрешение экрана = Разрешение корпуса × Количество корпусов

Горизонтальное разрешение = 64 × 8 = 512 пикселя
Вертикальное разрешение = 48 × 6 = 288 пикселей
Общее разрешение экрана = 512 × 288

(2) Когда известна только площадь экрана (длина и ширина не указаны):

а. Пример:
Вы строите уличный полноцветный светодиодный дисплей P20 площадью 50 квадратных метров.

b. Если указана только площадь, то длину и ширину необходимо оценить приблизительно.
Для достижения оптимального качества изображения используйте соотношение сторон 4:3 или 16:9.
(Здесь мы используем соотношение 4:3 в качестве примера.)

c. Теоретические размеры экрана (на основе соотношения сторон 4:3):

d. После определения расчетной длины и ширины продолжайте выполнение шагов расчета, как показано в примере (1).

FAQ

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы от интеграторов аудиовизуального оборудования, инженеров-электриков и менеджеров проектов, занимающихся проектированием светодиодных дисплеев.

Какова правильная формула для расчета шага пикселя светодиода с расстояния наблюдения?

Стандартная формула для отраслевых стандартов: шаг пикселя (мм) = минимальное расстояние просмотра (мм) ÷ 1,000. Для оптимального качества изображения, когда пиксели невидимы для человеческого глаза: шаг (мм) = расстояние просмотра (м) ÷ 3.0. Для вещательных камер (RED, ARRI): шаг (мм) = расстояние просмотра (м) ÷ 5.0, поскольку камеры различают более мелкие детали, чем человеческий глаз. Эти формулы основаны на пороге остроты зрения человеческого глаза в 1 угловую минуту при стандартном контрасте.

Каково энергопотребление на квадратный метр светодиодных дисплеев COB Pro?

Потребляемая мощность светодиодов серии DOIT VISION COB Pro: P0.62 мм / P0.78 мм = ~420 Вт/м² максимум (100% белое поле), ~135 Вт/м² в среднем (смешанное содержимое). P0.9375 мм = ~370 Вт/м² макс., ~120 Вт/м² в среднем. P1.25 мм / P1.5625 мм = ~345 Вт/м² макс., ~115 Вт/м² в среднем. P1.875 мм = ~320 Вт/м² макс., ~105 Вт/м² в среднем. Вес корпуса: 4 кг на 600×337.5 мм = 19.8 кг/м². При проектировании электрических схем следует учитывать 25% запас прочности по сравнению с максимальными значениями в соответствии с требованиями IEC 60364 к непрерывной нагрузке.

Каково энергопотребление на квадратный метр арендуемых светодиодных панелей Matrix 500?

Серия DOIT VISION Matrix 500 для внутреннего использования: толщина 2.6 мм = ~640 Вт/м² макс., ~200 Вт/м² в среднем. Толщина 2.9 мм = ~600 Вт/м² макс., ~200 Вт/м² в среднем. Толщина 3.9 мм = ~680 Вт/м² макс., ~220 Вт/м² в среднем. Один шкаф (500×500 мм, 0.25 м²) из стали толщиной 2.9 мм: ~150 Вт макс., ~50 Вт в среднем. Для расчетов нагрузки при монтаже, вес шкафа Matrix 500 для внутреннего использования составляет 7.3 кг на один шкаф 500×500 мм = 29.2 кг/м². Вес шкафа Matrix 500 для наружного использования: 7.8 кг на один шкаф = 31.2 кг/м².

Каково энергопотребление на квадратный метр уличных светодиодных дисплеев Square1000?

Серия уличных светильников DOIT VISION Square 1000: P2.97 мм / P3.91 мм / P4.81 мм = ~800 Вт/м² макс., ~265 Вт/м² в среднем. P6.25 мм = ~720 Вт/м² макс., ~240 Вт/м² в среднем. P7.81 мм / P10.41 мм = ~650 Вт/м² макс., ~220 Вт/м² в среднем. Вес корпуса: 30 кг/м². Серия Square 960: P4–P10 мм = 580–600 Вт/м² макс., ~165–170 Вт/м² в среднем. Вес корпуса: 28 кг/м². Благодаря автоматическому затемнению фотодатчиком в ночное время (20–30% яркости) средняя потребляемая мощность снижается примерно до 80–120 Вт/м², что значительно сокращает круглосуточные затраты на электроэнергию для наружной цифровой рекламы.

Как рассчитать оптимальное расстояние для просмотра светодиодного дисплея?

Минимальное расстояние просмотра (м) = шаг пикселя (мм) × 1.0. Оптимальное расстояние просмотра (м) = шаг пикселя (мм) × 3.0. Максимальное полезное расстояние (м) = шаг пикселя (мм) × 8.0. Эти формулы основаны на стандарте остроты зрения Снеллена, согласно которому человеческий глаз различает приблизительно 1 угловую минуту на пороге восприятия. На минимальном расстоянии отдельные пиксели едва различимы. На оптимальном расстоянии пиксельная структура сливается в единое изображение. За пределами максимального расстояния дисплей занимает менее 30° поля зрения.

Сколько светодиодных шкафов потребуется для светодиодной стены размером 4×2.25 метра с использованием Matrix 500?

Шкаф Matrix 500: 500×500 мм. Количество столбцов = потолок(4000 ÷ 500) = 8. Количество рядов = потолок(2250 ÷ 500) = 5. Всего = 8 × 5 = 40 шкафов. Фактический размер экрана: 4.000 м × 2.500 м (перерегулирование: 0 мм по ширине, +250 мм по высоте). Разрешение при P2.9 мм: (500÷2.9)×8 × (500÷2.9)×5 = 1380×862 пикселей. Если дополнительная высота в 250 мм создает проблемы для геометрии установки, отрегулируйте количество рядов до 4 для стены 4.0×2.0 м (32 шкафа).

Какой запас прочности следует заложить при расчете энергопотребления светодиодных дисплеев в рамках проектирования электроники?

В соответствии со стандартом IEC 60364-4-43, непрерывная нагрузка не должна превышать 80% от номинального тока автоматического выключателя (что эквивалентно коэффициенту безопасности 1.25× для нагрузки), необходимо учитывать пусковой ток источника питания светодиодов в 2–4 раза превышающий установившийся ток при включении. Для предотвращения ложных срабатываний следует использовать автоматические выключатели типа C или D, рассчитанные на высокие пусковые нагрузки. Рекомендуемая целевая нагрузка для автоматических выключателей: 65% от номинального тока для круглосуточных коммерческих приложений цифровой наружной рекламы.

Как рассчитать разрешение светодиодного экрана, исходя из количества корпусов и шага пикселей?

Общее количество горизонтальных пикселей = (ширина корпуса, мм ÷ шаг пикселя, мм) × количество столбцов. Общее количество вертикальных пикселей = (высота корпуса, мм ÷ шаг пикселя, мм) × количество строк. Пример: массив 8 × 5 Matrix 500 (500×500 мм) с шагом пикселя 2.9 мм = (500÷2.9)×8 = 1,379 горизонтальных × (500÷2.9)×5 = 862 вертикальных = 1,379×862 пикселей (1.19 мегапикселей). Для стандартного Full HD 16:9 (1920×1080): COB Pro P1.5 мм в корпусе 640×337.5 мм: 4 в ширину × 4 в высоту = 2,560×1,350 пикселей (~4K).

Реальные проекты

Указаны светодиодные дисплеи.
С помощью этого калькулятора.

Проекты, реализованные по всему миру с использованием DOIT VISION COB Pro, Matrix 500, Square1000 и специализированных светодиодных систем.

Светодиодные экраны для мероприятий и сценического оборудования: техническое руководство для компаний, занимающихся организацией живых выступлений.
БЛОГИАВТОР: DOIT VISION

Светодиодные экраны для мероприятий и сценического оборудования: техническое руководство для компаний, занимающихся организацией живых выступлений.

Когда для организации вашего мероприятия требуется быстрая погрузка, безупречная работа камеры и панели, выдерживающие несколько показов подряд — вам...

Изучение примера
РУКОВОДСТВО ПО УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ СВЕТОДИОДНЫХ ДИСПЛЕЕВ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК: КЕЙСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ, ТРАНСПОРТНЫЕ КЕЙСЫ И УПАКОВКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
БЛОГИАВТОР: DOIT VISION

РУКОВОДСТВО ПО УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ СВЕТОДИОДНЫХ ДИСПЛЕЕВ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК: КЕЙСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ, ТРАНСПОРТНЫЕ КЕЙСЫ И УПАКОВКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Ваш арендованный светодиодный экран проводит больше времени в транспортировочном кейсе, чем на сцене. Упаковка...

Изучение примера
Аренда и установка стационарных светодиодных дисплеев: инженерные различия, которые действительно имеют значение.
БЛОГИАВТОР: DOIT VISION

Аренда и установка стационарных светодиодных дисплеев: инженерные различия, которые действительно имеют значение.

Можно ли использовать арендованный светодиодный экран для стационарной установки? Да, и это часто имеет смысл...

Изучение примера
Свяжитесь с нами
Начни свой проект.
Мы отвечаем в тот же день.
Отправьте размеры помещения, требования к шагу пикселя или техническое задание — инженер ответит в течение нескольких часов.
Ответ инженера в тот же день · CE · EMC · RoHS
Инженеры WhatsApp
Производитель
ДОЙТ ВИЖН
Основанная
2013, Шэньчжэнь, Китай
Штаб-квартира
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай
Технические характеристики
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Официальный веб-сайт
https://www.doitvision.com/