Ingenjörsverktyg AV Integrator Edition · 5 beräkningsmoduler

LED-display
Kalkylator.

Beräkna LED-väggstorlek, pixelavstånd, skåpans antal, upplösning, strömförbrukning, vikt och betraktningsavstånd för LED-videoväggsprojekt inomhus och utomhus. Byggt av DOIT VISIONs ingenjörsteam för AV-integratörer, systementreprenörer och displayproffs.

Pixel Pitch Skärmstorlek kabinetträkning Tittar Avstånd Kraft och vikt

Börja här

Vad kan den här LED-kalkylatorn beräkna?

Välj din startpunkt. Den kommer att hoppa direkt till rätt kalkylatormodul.

Enheter
Alla beräkningar uppdateras vid enhetsbyte

Modul 01

Vilken pixelhöjd
Behöver jag?

Ange ditt minsta betraktningsavstånd och din miljö. Kalkylatorn returnerar den rekommenderade pixelstorleken och mappar resultatet till DOIT VISION-produkter.

meter
Formler som används i denna beräkning
Optimal kvalitetavstånd (m) ÷ 3.0 = stigning (mm)Pixlar osynliga för det mänskliga ögat
Minsta tonhöjdavstånd (m) ÷ 1.0 = stigning (mm)Pixlar är precis upplösbara
Sändning / xRavstånd (m) ÷ 5.0 = stigning (mm)Kameran upplöser bättre än ögat
Bas1 bågminuts tröskel för synskärpaSnellen-standarden

Ange parametrar och klicka på Beräkna

Modul 02

Vilken skärmstorlek
Kommer jag att få?

Ange skåpets mått, pixeltäthet och antalet skåp i bredd och höjd. Returnerar exakta skärmmått, total upplösning och bildförhållande.

Välj en produkt och ett skåpantal att beräkna

Modul 03

Hur många
Skåp behöver jag?

Ange din målskärmstorlek och skåpmått. Returnerar det exakta skåpantalet, faktiska uppnåeliga mått, överskridning i mm och total area.

Ange målstorlek och skåpformat för att beräkna

Modul 04

Vad är
Avstånd att se?

Ange pixelstorlek och skärmdimensioner. Returnerar minsta, optimala och maximala betraktningsavstånd – och den fullständiga användbara betraktningszonen för ditt utrymme.

Formler som används i denna beräkning
Minsta avståndstigning (mm) × 1.0 = avstånd (m)Pixlar är precis synliga
Optimalt avståndstigning (mm) × 3.0 = avstånd (m)Osynliga pixlar
Maximalt avståndstigning (mm) × 8.0 = avstånd (m)Skärmfyllningar ~30° FOV
Bas1 bågminuts tröskel för visuell vinkelSnellen skärpestandard

Ange pixelhöjd och skärmstorlek för att beräkna

Modul 05

Power Draw
och vikt.

För elingenjörer och konstruktörer. Ange produkt och total skärmyta. Returnerar maximal och genomsnittlig effektförbrukning, totalvikt, antal kretsar och rekommenderad MCB-klassning.

Formler som används i denna beräkning
Netto maxeffektprodukt W/m² × skärmarea100 % vitt helfält
Genomsnittlig effektmaxeffekt × 35 %Typisk belastning av blandat innehåll
Distributionstak.maxeffekt × 1.25IEC 60364-4-43 säkerhetsmarginal
Antal kretsarkapacitet ÷ 2 400 W → avrunda uppåt16A MCB vid 65% belastning

Välj produkt och ange skärmyta för att beräkna

Teknisk referens

Beräkningsmetodik
& Teknisk referens.

Branschstandardformler och tekniska principer bakom varje kalkylatormodul. Lämplig för AV-projektförslag, anbudsdokumentation och tekniska designrapporter.

Modul 01

Hur man beräknar LED-pixelhöjd från visningsavstånd

Pixelhöjden är avståndet från mitten av en LED-pixel till mitten av nästa. Den avgör bildens skärpa, minsta betraktningsavstånd och den övergripande visuella kvaliteten.

Förhållandet mellan pixelhöjd och betraktningsavstånd styrs av Snellens synskärptröskel: det normala mänskliga ögat uppfattar ungefär 1 bågminut under fotopiska (dagsljus) förhållanden.

Branschstandardformel:

Beräkning Formel Exempel (P2.5)
Minsta betraktningsavstånd Avstånd (mm) × 1.0 = avstånd (m) 2.5 × 1.0 = 2.5 m
Optimalt betraktningsavstånd Avstånd (mm) × 3.0 = avstånd (m) 2.5 × 3.0 = 7.5 m
Maximalt betraktningsavstånd Avstånd (mm) × 8.0 = avstånd (m) 2.5 × 8.0 = 20 m

På 1 meters betraktningsavstånd sträcker sig 1 bågminut över ungefär 0.29 mm. Den optimala avståndsformeln (avstånd = stigning × 3 000) är den allmänt antagna AV-industristandarden.

Exempel på beräkning:
Krav: Konferensrum med tittare 4 meter från skärmen

  • Optimal kvalitet: 4 ÷ 3.0 = P1.3
  • Minsta acceptabla: 4 ÷ 1.0 = P4.0
  • För sändnings-/kameraapplikationer: 4 ÷ 5.0 = P0.8
Pixel Pitch Min. avst. 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

Produktrekommendation baserad på pixelhöjd:

Beräknad tonhöjd Rekommenderad DOIT VISION-produktlinje Ansökan
P0.9 - P1.5 COB Pro / COB Beta Kontrollrum, sändningsstudior
P1.5 - P2.5 MIP Fine-Pitch Företagsstyrelserum, xR-scener
P2.5 - P3.9 Matrix 500 Uthyrning Turnéer, evenemang, konserter
P2.9 - P10 Kvadrat1000 / Kvadrat960 Utomhus DOOH, byggnadsfasader

Min = stigning × 1.0 · Optimal = stigning × 3.0 · Max = stigning × 8.0 (allt i meter)

Modul 02

Guide för val av skärmstorlek och bildförhållande

Skärmstorleken är den viktigaste faktorn som avgör hur publiken uppfattar en LED-skärm. Under urvalsprocessen måste du balansera tre sammanhängande variabler: betraktningsavstånd , upplösningskrav och bildförhållande . För fasta installationer begränsas storleken ofta av tillgängligt väggutrymme eller strukturell öppning; inom dessa gränser är målet dock att maximera den effektiva visningsytan samtidigt som tillräcklig pixeltäthet säkerställs för den närmaste betraktningspositionen.

Den rekommenderade skärmbredden för ett specifikt betraktningsavstånd följer ITU-R BT.2022-riktlinjerna: en horisontell betraktningsvinkel på 30° till 40° ger en både uppslukande och bekväm upplevelse för sittande tittare. För ett betraktningsavstånd på 3 meter är motsvarande skärmbredd cirka 1.8 till 2.5 meter. För kontrollrum och sändningsapplikationer är det att föredra att välja en smalare betraktningsvinkel på 20° till 30°. Så att operatörerna kan se hela skärmen utan betydande huvudrörelser.

Valet av bildförhållande beror på innehållstypen: 16:9 är fortfarande standarden för video- och sändningsinnehåll, medan 16:10 passar bättre för dataintensiva applikationer, såsom kontrollrum och handelsgolv, eftersom det extra vertikala utrymmet rymmer fler informationsrader. För kreativa och arkitektoniska installationer blir icke-standardiserade bildförhållanden, såsom ultrabred 21:9, vertikal 9:16 eller anpassade upplösningar, allt vanligare.

För utomhusskyltar (digitala out-of-home) bestäms skärmstorleken ofta av läsbarheten i rörelse : vid ett synavstånd på 30 meter ger en 6 meter bred skärm en horisontell betraktningsvinkel på cirka 11.5°. Det räcker för en förare som kör i 60 km/h att läsa 8 till 10 ord. För utomhusskyltar är en allmän tumregel att tillåta 25 mm teckenhöjd för varje 10 meter synavstånd.

Hur man beräknar LED-väggstorlek

I verkliga installationer använder vi standardiserade skåp för att bygga LED-väggar. Den fysiska storleken bestäms av tre kärnfaktorer: pixelstorlek, upplösning och skåp-/modulstorlek.

Formel:
Skärmbredd = Antal skåp (horisontellt) × Skåpbredd
Skärmhöjd = Antal skåp (vertikalt) × Skåphöjd
Total skärmyta = Bredd × Höjd
Total upplösning = (Bredd ÷ Pitch) × (Höjd ÷ Pitch)

Exempelberäkning för 16:9 LED-vägg för konferensrum

Skåp: DOIT VISION Matrix 500, 500 mm × 500 mm, P1.8
Layout: 10 skåp breda × 6 skåp höga
Bredd = 10 × 0.5 m = 5.0 m
Höjd = 6 × 0.5 m = 3.0 m
Bildförhållande = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (ungefär 16:9)
Upplösning = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2 778 × 1 667 pixlar

Exempelberäkning för utomhusskylt

Skåp: DOIT VISION Square960, 960 mm × 960 mm, P6
Layout: 8 skåp breda × 5 skåp höga
Bredd = 8 × 0.96 m = 7.68 m
Höjd = 5 × 0.96 m = 4.80 m
Upplösning = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1 280 × 800 pixlar

Visar dist Minsta bredd (16:9) Rekommenderas (16:9) Rekommenderas (16:10) max Bredd
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 = avstånd × 0.6 · Rekommenderat = avstånd × 0.8 · Max = avstånd × 1.2 (16:9 bredd, i meter)

Modul 03

Referens för planering av skåp och layout

Antalet skåp avgör det fysiska fotavtrycket och kostnadsstrukturen för LED-displayinstallationen. Den erforderliga kvantiteten beror på målskärmens dimensioner och de valda skåpspecifikationerna. Om man tar DOIT VISIONs produkt som exempel, inkluderar vanliga specifikationer 500×500 mm, 500×1000 mm och 1000×1000 mm. Formeln är Antal skåp = (Skärmbredd ÷ Skåpbredd) × (Skärmhöjd ÷ Skåphöjd) ; resultatet för varje dimension måste avrundas uppåt till närmaste heltal.

När du planerar skåplayouten bör du överväga modulär design och åtkomst för underhåll . Till exempel eliminerar COB Pro och Matrix 500-seriens främre underhållsskåp behovet av åtkomstutrymme bakifrån. Omvänt måste du för bakre underhållsskåp, som Square1000 och Square960, reservera 600–800 mm utrymme bakom skärmen för drift.

Bärförmågan är ofta en begränsande faktor i storskaliga installationer. Beroende på produktserien varierar våra skåpsvikter från 11 till 31 kg/m² (se Modul 05 för detaljerade viktspecifikationer). Till exempel skulle en 10m × 5m-skärm med Matrix 500 P2.9-modellen (31.2 kg/m²) överstiga 1.5 ton i totalvikt; därför behöver du en professionell konstruktionsteknisk bedömning, tillsammans med lämplig väggförstärkning eller golvstödsåtgärder.

För installationer i svängda eller hörnformade skåp kommer antalet skåp att öka på grund av den lägre geometriska effektiviteten vid placering av rektangulära skåp på en svängd yta. Jämfört med en plan installation med samma kordbredd kräver en konkav svängd installation (10°–15°) vanligtvis 5–10 % fler skåp. Om projektet innebär att man sveper runt 90°- eller 135°-hörn kan du behöva specialanpassade hörnskåp; dessa är vanligtvis specialtillverkade artiklar med en ledtid på 4–6 veckor.

Hur man beräknar LED-skåpantal

Formel:
Horisontell skåpkvantitet = ⌈Målbredd ÷ Skåpbredd⌉
Vertikal skåpmängd = ⌈Målhöjd ÷ Skåphöjd⌉
Totalt antal skåp = Horisontellt × Vertikalt
Faktisk bredd = Horisontell × Skåpbredd
Faktisk höjd = Vertikal × Skåphöjd
Överskridning = Verklig dimension – Måldimension

Exempelberäkning — 4m × 2.25m LED-vägg med Matrix 500:

Skåp: 500 mm × 500 mm
Mål: 4.0 m brett × 2.25 m högt
Horisontellt: ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8 skåp
Vertikalt: ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5 skåp (avrunda uppåt från 4.5)
Totalt: 40 skåp
Faktiskt: 4.0 m × 2.5 m (överskridande: 0.25 m i höjd)
Upplösning vid P2.5: 1 600 × 1 000 pixlar

Skärmstorlek (B×H) 500×500 Skåp 500×1000 Skåp 1000×1000 Skåp Total vikt (kg)
2.0 m × 1.5 m 4 × 3 = 12 4 × 2 = 8 2 × 2 = 4 ~140 170–XNUMX XNUMX XNUMX
3.0 m × 2.0 m 6 × 4 = 24 6 × 2 = 12 3 × 2 = 6 ~280 340–XNUMX XNUMX XNUMX
4.0 m × 2.5 m 8 × 5 = 40 8 × 3 = 24 4 × 3 = 12 ~460 560–XNUMX XNUMX XNUMX
5.0 m × 3.0 m 10 × 6 = 60 10 × 3 = 30 5 × 3 = 15 ~700 850–XNUMX XNUMX XNUMX
6.0 m × 3.5 m 12 × 7 = 84 12 × 4 = 48 6 × 4 = 24 ~980 1,190–XNUMX XNUMX XNUMX
8.0 m × 4.5 m 16 × 9 = 144 16 × 5 = 80 8 × 5 = 40 ~1,680 2,040–XNUMX XNUMX XNUMX
10.0 m × 5.5 m 20 × 11 = 220 20 × 6 = 120 10 × 6 = 60 ~2,560 3,120–XNUMX XNUMX XNUMX
12.0 m × 6.5 m 24 × 13 = 312 24 × 7 = 168 12 × 7 = 84 ~3,640 4,420–XNUMX XNUMX XNUMX

Viktintervallet förutsätter 11–31 kg/m² beroende på produktserie · Lägg till 10–15 % för monteringsdetaljer och kablage

Modul 04

Visar avståndsrekommendationer per applikation

Medan Modul 01 fastställde det tekniska sambandet mellan pixelavstånd och betraktningsavstånd (med synskärpegränsen motsvarande "pitch × 1 000" och den optimala fusionseffekten "pitch × 3 000"), utforskar denna modul rekommendationer för betraktningsavstånd anpassade till specifika tillämpningsscenarier . Du kommer att ta hänsyn till innehållstyp, publikbeteende och miljöförhållanden. Det optimala betraktningsavståndet är inte en fast siffra utan ett intervall som varierar beroende på användningsfallet.

För kontrollrum och kommandocentraler är den primära visningspositionen operatörssätet på ett fast avstånd (1.5–3.0 meter från skärmen). Inom detta intervall rekommenderar vi en pixelhöjd på P1.2–P1.5. Skärmen bör uppta ett horisontellt synfält på 20°–30°, därför kan operatörer övervaka alla områden med minimal ögonrörelse; detta motsvarar vanligtvis en 3–4 meter bred skärm sedd från ett avstånd av 2.5 meter.

I företagsmötesrum och styrelserum varierar tittarpositionerna kraftigt, från presentatören (1–2 meter bort) till den mest avlägsna deltagaren (5–8 meter bort). För skärmar som vanligtvis är 2–4 meter breda kan du välja en P1.5–P1.8 LED-skärm. Det rekommenderade tittaravståndet för skärmar i mötesrum är 2–6 meter, med den primära publiken sittande 2.5–4.5 meter från skärmen.

Sändningsstudior och virtuella produktionsutrymmen (xR) representerar de mest krävande scenarierna vad gäller betraktningsavstånd. Kameror fångar skärmen på mycket nära håll (1–2 meter för talang framför kameran, 3–5 meter för vidvinkelbilder) och fångar detaljer som vida överstiger det mänskliga ögats upplösningskapacitet.

För xR-produktionsmiljöer bör pixelhöjden bestämmas baserat på förhållandet "betraktningsavstånd ÷ 5 000" (enligt beskrivningen i modul 01). Dessutom måste betraktningsavståndet från närmaste kameraposition till LED-väggen vara minst 2.5 meter (för P1.5-specifikationer) eller 3.5 meter (för P2.6-specifikationer) för att förhindra moirémönster eller synliga pixlar i det inspelade materialet.

För utomhusskyltar med DOOH (Digital Out-of-Home) och storformatsskyltar är avstånden vanligtvis tiotals meter. En P10-skärm ger en sömlös visuell upplevelse på ett avstånd på 30–50 meter, medan P4–P6 LED-väggar är lämpliga för fotgängare på nära håll (5–15 meter). När du planerar utomhusskärmar bör du först ta hänsyn till det minsta avståndet ; det maximala avståndet begränsas endast av innehållets läsbarhet och skärmens fysiska dimensioner.

Ansökan Rekommenderad plats Min avstånd Optimal avstånd Max Distance
Kontrollrum / Kommandocentral P1.2 - P1.5 1.2m / 3.9ft 2.0–3.0 m / 6.6–9.8 fot 5.0m / 16.4ft
Företagsmötesrum P1.5 - P1.8 1.5m / 4.9ft 2.5–4.5 m / 8.2–14.8 fot 8.0m / 26.2ft
Sändningsstudio / Nyhetsdesk P1.2 - P1.5 1.5m / 4.9ft 3.0–5.0 m / 9.8–16.4 fot 10.0m / 32.8ft
xR / Virtuell produktionsvolym P1.5 - P2.6 2.5m / 8.2ft 4.0–6.0 m / 13.1–19.7 fot 12.0m / 39.4ft
Detaljhandel / Showroom Display P1.8 - P2.9 1.0m / 3.3ft 2.0–4.0 m / 6.6–13.1 fot 8.0m / 26.2ft
Konsert-/scenbakgrund P3.9 - P6 5.0m / 16.4ft 10.0–25.0 m / 32.8–82.0 fot 50.0m / 164ft
Utomhus DOOH (fotgängare) P4 - P6 4.0m / 13.1ft 8.0–15.0 m / 26.2–49.2 fot 30.0m / 98.4ft
Utomhus DOOH (vägkanten) P8 - P10 10.0m / 32.8ft 20.0–40.0 m / 65.6–131 fot 100.0m / 328ft

Avstånden är vägledande och bör valideras med observationstester på plats där det är möjligt · Kamerabaserade applikationer kräver en tätare avståndstagning vid givna avstånd

Modul 05

Strömförbrukning och referens för elektrisk design

Maximal strömförbrukning representerar ett extremt driftsförhållande: 100 % vitt fullfältsinnehåll vid maximal ljusstyrka. För utomhusskärmar med en ljusstyrka på 10 000 nits är denna siffra cirka 780–800 W/m² för Square 1000-modellen. I praktiska tillämpningar är den genomsnittliga pixelbelastningen för typiskt videoinnehåll cirka 35–40 % av det maximala värdet; följaktligen är strömförbrukningen vid drift cirka 280–300 W/m² i de flesta digitala utomhusskärmar (DOOH).

Säkerhetsmarginalen på 25 % föreskrivs i IEC 60364-4-43, som kräver att kontinuerliga belastningar inte får överstiga 80 % av brytarens märkström. Detta är inte en teknisk konvention. Det är ett kodkrav i de flesta jurisdiktioner. Dessutom kommer alla LED-displaysystem med switchade nätaggregat (SMPS) att uppvisa en startström på 2–4× stationärt tillstånd vid påslag. Automatsäkringar av typ C eller typ D som är klassade för hög startström är specificerade för att förhindra oönskad utlösning när displaymatrisen slås på samtidigt.

För stora installationer (>10 kW) kan du överväga att välja mjukstart med stegvis effektsekvensering via displaystyrenheten. De kan stegvisa strömtillslag över skåp med intervaller på 50–100 ms, vilket minskar startströmmen med 60–80 % utan hårdvaruändringar.

Effektfaktorkorrigering: Alla DOIT VISION-produkter använder PF >0.95 SMPS-enheter. Valet av kabelns tvärsnittsarea bör baseras på det maximala effektvärdet, inklusive en säkerhetsmarginal. I enlighet med standarden IEC 60364-5-52 måste du tillämpa lämpliga nedklassningsfaktorer för installation av buntad kabel och omgivningstemperatur.

Hur man beräknar LED-skärmens strömförbrukning

Formel:

  • Netto maxeffekt = Produkt W/m² × Skärmarea (m²)
  • Genomsnittlig effekt = Maxeffekt × 35 % (typisk blandad belastning)
  • Distributionskapacitet = Maxeffekt × 1.25 (IEC 60364-4-43 säkerhetsmarginal)
  • Kretsantal = Kapacitet ÷ 2 400 W → avrunda uppåt (16 A MCB vid 65 % belastning)

Den erforderliga effekten bör vara 120 % av den exakta effekten, avrundad uppåt till tusennivån eller högre för säkerhets skull.

Den genomsnittliga belastningsfaktorn på 35 % återspeglar typisk blandad belastning snarare än ett helvitt testmönster. Du kan designa elektriska system för maximal effekt med en säkerhetsmarginal på 25 %.

Exempel på beräkning:

1) 4m × 3m inomhus LED-vägg med COB Pro:

  • Yta: 4 × 3 = 12 m²
  • COB Pro maxeffekt: ~250W/m²
  • Nettomaxeffekt: 12 × 250 = 19 200 W
  • Genomsnittlig effekt: 19 200 × 35 % = 6 720 W
  • Distributionskapacitet: 19 200 × 1.25 = 24 000 W
  • Antal kretsar: 3 750 ÷ 2 400 = 2 kretsar (avrundat uppåt)

2) 8m × 4m utomhusskylt med Square960:

  • Yta: 8 × 4 = 32 m²
  • Square960 maxeffekt: ~600W/m²
  • Nettomaxeffekt: 32 × 600 = 19 200 W
  • Genomsnittlig effekt: 19 200 × 35 % = 6 720 W
  • Distributionskapacitet: 19 200 × 1.25 = 24 000 W
  • Antal kretsar: 24 000 ÷ 2 400 = 10 kretsar
Produkter Max W/m² Genomsnittlig 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
Matris 500 P2.9 390 135 31.2
Matris 500 P3.9 350 120 31.2
Square1000 P4 720 250 13
Square1000 P10 580 200 13
Square960 P6 660 230 15

Max = 100 % vitt vid nominell ljusstyrka · Genomsnitt = 35 % typisk innehållsmängd · Använd 1.25× för dimensionering av fördelningsskåp

Modul 06

Ytterligare kunskap och bästa tekniska praxis

Vad är en kalkylator för LED-skärmstorlek?

LED-skärmstorlekskalkylatorer är onlineberäkningsverktyg baserade på förinställda parametrar och algoritmer. De kan hjälpa användare att snabbt beräkna LED-skärmens faktiska storlek, upplösning, antal moduler eller skåp och installationsområde. LED-skärmkalkylatorer hjälper vanligtvis användare att ange pixelstorlek (t.ex. P2.5, P3, P4), önskad upplösning (t.ex. 1920×1080), installationsutrymmesstorlek eller skåpspecifikationer, och sedan matchar systemet automatiskt motsvarande skåpkombinationsplan och matar ut korrekt information om fysisk storlek och konfiguration.

Dessa verktyg används ofta inom:

  • Preliminär planering av LED-skärmprojekt
  • Teknisk utvärdering och kundkommunikation

De är mycket lämpliga för köpare av LED-videoväggar, integratörer, ingenjörsföretag och säljkonsulter. Med kalkylatorn för LED-displaystorlek kan du få en visuell lösning på några sekunder utan manuell tabellsökning eller komplexa beräkningar, vilket avsevärt förbättrar effektiviteten och noggrannheten.

Varför älskar folk miniräknare med LED-skärmstorlek?

På grund av tidsskillnadsproblemet är det ett viktigt problem att exakt designa LED-väggstorleken och kommunicera effektivt. Traditionell projektplanering för LED-displayer innebär ofta komplexa beräkningar, flera omgångar av bekräftelse och manuell ritning, vilket är tidskrävande och felbenäget. Därför börjar fler och fler användare förlita sig på smarta kalkylatorer för LED-displayskärmstorlek. Man kan säga att de är ett "vapen" för att förbättra effektivitet och professionalism.

Förenkla arbetsflödet

Först och främst förenklar LED-skärmstorlekskalkylatorn arbetsflödet avsevärt. Du behöver bara ange några få viktiga parametrar, såsom önskad upplösning (t.ex. 1080p eller 4K), pixelstorlek (P1.25, P2, P3, etc.) eller skärmbredd och -höjd. Sedan kan LED-videoväggsberäkningssystemet automatiskt beräkna det erforderliga antalet moduler, faktisk skärmstorlek, upplösningsmatchning och andra viktiga data. Jämfört med manuell tabellsökning eller ritning sparar det mycket tid och undviker risken för fel.

Fördelar med visualisering och kundkommunikation

För det andra har den en stark fördel med visualisering och kundkommunikation. I den faktiska försäljningen eller offerten för LED-skärmprojekt kan storlekskalkylatorn för LED-videoväggen snabbt generera en plan med måttanteckningar, skåplayout och förhandsgranskning av upplösning. De hjälper kunder med icke-teknisk bakgrund att intuitivt förstå projekteffekten. Med feedback i realtid kan du avsevärt öka kundernas förtroende och snabbt främja transaktioner.

Budgetoptimering och scenanpassning

Dessutom kan kalkylatorer med LED-skärmstorlek hjälpa till att uppnå budgetoptimering och scenanpassning. Många kalkylatorer är utrustade med flera LED-skärmtyper (som SMD, COB, hyrskärmar, transparenta skärmar etc.). Användare kan snabbt växla mellan olika konfigurationer för att jämföra priser och visuella effekter. Baserat på informationen kan du välja den bästa lösningen och budgetmålen.

Dessutom stöder utmärkta kalkylatorer för LED-väggstorlek, som Doitvisions LED-skärmkalkylator, avancerade funktioner som export av PDF-lösningar, förhandsgranskning av online-uppspelningseffekter och tillägg av redundanta systemkonfigurationer. Med hjälp av den kan du underlätta intern granskning, projektförslag och till och med leverans av paket till slutkunder med ett klick.

Beräkningsmetod för LED-skärmens ljusstyrka

Ljusstyrka: Den totala ljusstyrkan för LED-displayen är den kombinerade uteffekten från enskilda LED-chip. Till exempel en P16 utomhusfärgsdisplay med 3906 pixlar per kvadratmeter, konfigurerad som 2R1PG1B (1/4 skanning). Om vissa LED-chip används har följande ljusstyrkenivåer per LED:

  • röd = 800 mcd
  • grön = 2300 mcd
  • blå = 350 mcd.

Den teoretiska ljusstyrkan per kvadratmeter kan beräknas som:
(800×2 + 2300 + 350) × 3906 / 1000 / 4 = 4150 cd/m²

Med tanke på specifika krav på ljusstyrka och pixeltäthet, hur beräknar vi den ljusstyrka som behövs för enskilda lysdioder? Du kan använda formeln baserad på en 2R1G1B-konfiguration:

  • Röd LED-ljusstyrka = Erforderlig ljusstyrka (cd/m²) ÷ Pixeltäthet (punkter/m²) × 0.3 ÷ 2
  • Grön LED-ljusstyrka = Erforderlig ljusstyrka (cd/m²) ÷ Pixeltäthet (punkter/m²) × 0.6
  • Blå LED-ljusstyrka = Erforderlig ljusstyrka (cd/m²) ÷ Pixeltäthet (punkter/m²) × 0.1

Exempel:
Om pixeltätheten är 2500 punkter/m², med en 2R1G1B-konfiguration, och den erforderliga ljusstyrkan är 5000 cd/m², då:

  • Röd LED-ljusstyrka = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
  • Grön LED-ljusstyrka = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
  • Blå LED-ljusstyrka = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd

Så den totala ljusstyrkan per pixel = 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd

Beräkning av LED-displayens strömförsörjningsmängd

De vanligaste nätaggregaten är 30A och 40A. För monokroma LED-skärmar stöder en 40A strömförsörjning vanligtvis 8 moduler; för tvåfärgsskärmar stöder en strömförsörjning 6 moduler. För fullfärgs-LED-moduler bör antalet strömförsörjningar beräknas baserat på den maximala strömförbrukningen när skärmen är helt upplyst.

a. Antal moduler som en enda strömförsörjning kan stödja
Formel:
Antal moduler = (Matningsspänning × Matningsström) ÷ (Modulpixelkolumner × Modulpixelrader × 0.1 ÷ 0.5)

Exempel:
För en P10-modul för semi-utomhusbruk med en 5V 40A strömförsörjning:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, avrunda uppåt till 8 moduler

b. Antal nätaggregat baserat på skärmens totala strömförbrukning
Formel:
Antal nätaggregat = Total genomsnittlig strömförbrukning ÷ Effektklassning för en strömkälla (spänning × ström)

Exempel:
Om en LED-skärm med bar använder 12 P10-moduler i längd och 3 moduler i höjd, totalt 36 moduler, är det erforderliga antalet strömförsörjningar:
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, avrunda uppåt till 5 nätaggregat

Beräkningsmetod för skanningsläge för LED-display

LED-displayens skanningsläge avser förhållandet mellan antalet rader som lyser samtidigt och det totala antalet rader i ett givet displayområde.

  • En- eller tvåfärgade inomhus-LED-skärmar använder vanligtvis 1/16-skanning
  • Fullfärgs-LED-skärmar för inomhusbruk använder vanligtvis 1/8-skanning
  • En- eller tvåfärgade utomhus-LED-skärmar använder vanligtvis 1/4-skanning
  • Fullfärgs-LED-skärmar för utomhusbruk är generellt statiska avsökningar.

För närvarande använder LED-skärmar två huvudtyper av drivmetoder: statisk skanning och dynamisk skanning.
Statisk skanning delas vidare in i verklig pixel (statisk reell) och virtuell pixel (statisk virtuell), medan dynamisk skanning även inkluderar dynamiska reella och dynamiska virtuella typer.

De vanligt förekommande drivkretsarna inkluderar:

  • HC595 (Kina)
  • MBI5026 (Taiwan)
  • TB62726 (Toshiba, Japan)

Vanliga skanningsförhållanden är 1/2, 1/4, 1/8 och 1/16.

Exempel:
För en vanligt förekommande fullfärgs-LED-modul med en pixelupplösning på 16×8 och en 2R1G1B-konfiguration:
Det totala antalet LED-chip som används är:
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512

Varje MBI5026 är en 16-bitars drivkrets, så:
512 ÷ 16 = 32 marker

Olika konfigurationer indikerar olika skanningslägen:

  • 32 MBI5026-chips → Statisk virtuell
  • 16 MBI5026-chip → 1/2 dynamisk virtuell
  • 8 MBI5026-chip → 1/4 Dynamisk virtuell (förutsatt att de två röda lysdioderna är i serie)
  • 24 MBI5026-chips → Statiska verkliga pixlar
  • 12 MBI5026-chip → 1/2 dynamisk realpixel
  • 6 MBI5026-chip → 1/4 dynamisk realpixel

Hur identifierar man skanningsläget för en LED-modul?

Den enklaste metoden är att räkna det totala antalet lysdioder på modulen och antalet 74HC595-chips och sedan tillämpa formeln:
Skanningsförhållande = Totalt antal lysdioder ÷ Antal 74HC595-chip ÷ 8

Verklig pixel kontra virtuell pixel:

En riktig pixelskärm innebär att varje rött, grönt och blått LED-chip är dedikerat till att bilda en enda pixel. Detta säkerställer tillräcklig ljusstyrka eftersom varje LED bara betjänar en pixel.

En virtuell pixelskärm använder mjukvarualgoritmer för att styra varje lysdiod så att den deltar i att bilda flera intilliggande pixlar. Denna teknik möjliggör högre upplösning med färre fysiska lysdioder, vilket effektivt fyrdubblar skärmens upplösning.

Beräkningsmetod för inomhus LED-display

(1) När du känner till skärmens specifika mått (längd, bredd och yta):

a. Exempel:
Du bygger en skärm med P5-lysdioder (dvs. pixeldiameter 5 mm).
Skärmens mått är 5.8 meter långa och 2.6 meter breda.

b. Förstå de tekniska parametrarna för P5-skärmen:
Antag att LED-modulens storlek är 480 mm × 480 mm och att upplösningen för varje modul är 96 × 96 pixlar.
(Obs: Modulstorlek och upplösning kan variera beroende på tillverkare.)

Hur beräknas LED-modulens upplösning?

1 kvadratmeter av en P5-skärm har:
1 000 000 ÷ 5 ÷ 5 = 40 000 pixlar
40 000 = 200 × 200, vilket betyder att det finns 200 pixlar i 1000 mm.

Så, i 480 mm, är antalet pixlar =
480÷1000×200=96,
bekräftar att modulens upplösning är 96 × 96.

c. Beräkna antalet moduler som krävs:

Antal moduler (på längden) = Skärmlängd ÷ Modullängd
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules

Antal moduler (i bredd) = Skärmbredd ÷ Modulbredd
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules

d. Beräkna skärmens faktiska storlek:

Faktisk skärmlängd = 480×12=5760 mm eller 5.76 meter
Faktisk skärmbredd = 480×5=2400 mm eller 2.4 meter

e. Skärmarea = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²

Obs: Skärmens slutliga bildstorlek lägger vanligtvis till 5–10 cm på varje sida bortom det aktiva visningsområdet.

f. Skärmupplösning = Antal moduler × Modulupplösning

Horisontell upplösning = 12 × 96 = 1152 pixlar
Vertikal upplösning = 5 × 96 = 480 pixlar
Total skärmupplösning = 1152 × 480

(2) När du bara känner till skärmytan, men inte längden och bredden:

a. Exempel:
Du behöver bygga en P5-skärm med en yta på 9 kvadratmeter.

b. Om bara arean anges måste du själv beräkna längden och bredden.
För att säkerställa en bra visuell upplevelse, använd ett bildförhållande på 4:3 eller 16:9.
(Dessa förhållanden är kompatibla med TV-signalformat; 4:3 är mer fyrkantigt, medan 16:9 är mer rektangulärt. Vi använder 4:3 som exempel.)

c. Teoretiska skärmmått (baserat på 4:3):

d. När längden och bredden har bestämts kan du fortsätta med samma beräkningar som visas i exempel (1).

Beräkningsmetod för utomhus-LED-display

(1) När du känner till skärmens specifika mått (längd, bredd och yta):

a. Exempel:
Du bygger en 10*6 meter stor P20 LED-display i fullfärg för utomhusbruk.

b. Bekräfta först skåpets specifikationer:
Antag att LED-skåpets dimensioner är 1280 mm × 960 mm, med en upplösning på 64 × 48 pixlar.

c. Beräkna antalet skåp som behövs:

Skåp längs längden =10×1000÷1280≈7.8125⇒8 skåp
Skåp längs bredden =6×1000÷960≈6.25⇒6 skåp

d. Beräkna den faktiska skärmstorleken:

Faktisk skärmlängd = 1280×8=10 240 mm=10.24 meter
Faktisk skärmbredd = 960×6=5760 mm=5.76 meter

e. Skärmarea = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²

f. Skärmupplösning = Skåpupplösning × Antal skåp

Horisontell upplösning = 64 × 8 = 512 pixlar
Vertikal upplösning = 48 × 6 = 288 pixlar
Total skärmupplösning = 512 × 288

(2) När du bara känner till skärmarean (längd och bredd anges ej):

a. Exempel:
Du bygger en 50 kvadratmeter stor P20 LED-display i fullfärg för utomhusbruk.

b. Om endast arean anges måste längden och bredden uppskattas.
För att uppnå optimal bildkvalitet, använd ett bildförhållande på 4:3 eller 16:9.
(Här använder vi 4:3 som exempel.)

c. Teoretiska skärmmått (baserat på 4:3):

d. När den uppskattade längden och bredden har bestämts, fortsätt med beräkningsstegen som visas i exempel (1).

FAQ

Vanliga frågor om partihandel med mat och dryck

Vanliga frågor från AV-integratörer, elingenjörer och projektledare som specificerar LED-displaysystem.

Vilken är den korrekta formeln för att beräkna LED-pixelhöjden från betraktningsavståndet?

Branschstandardformeln är: pixelavstånd (mm) = minsta synavstånd (mm) ÷ 1 000. För optimal bildkvalitet där pixlar är osynliga för det mänskliga ögat: bildavstånd (mm) = synavstånd (m) ÷ 3.0. För sändningskameror (RED, ARRI): bildavstånd (mm) = synavstånd (m) ÷ 5.0, eftersom kameror löser upp finare detaljer än det mänskliga ögat. Dessa formler är baserade på synskärptröskeln på 1 bågminut för det mänskliga ögat vid standardkontrast.

Vad är strömförbrukningen per kvadratmeter för COB Pro LED-skärmar?

DOIT VISION COB Pro-seriens strömförbrukning: P0.62 mm / P0.78 mm = ~420 W/m² max (100 % vitt fält), ~135 W/m² i genomsnitt (blandat innehåll). P0.9375 mm = ~370 W/m² max, ~120 W/m² i genomsnitt. P1.25 mm / P1.5625 mm = ~345 W/m² max, ~115 W/m² i genomsnitt. P1.875 mm = ~320 W/m² max, ~105 W/m² i genomsnitt. Skåpvikt: 4 kg per 600 × 337.5 mm = 19.8 kg/m². För elektrisk design, tillämpa en säkerhetsmarginal på 25 % till maxvärdena enligt IEC 60364 för kontinuerlig belastning.

Vad är strömförbrukningen per kvadratmeter för Matrix 500 LED-paneler för uthyrning?

DOIT VISION Matrix 500 Indoor-serien: P2.6 mm = ~640 W/m² max, ~200 W/m² i genomsnitt. P2.9 mm = ~600 W/m² max, ~200 W/m² i genomsnitt. P3.9 mm = ~680 W/m² max, ~220 W/m² i genomsnitt. Enkelskåp (500×500 mm, 0.25 m²) vid P2.9 mm: ~150 W max, ~50 W i genomsnitt. För beräkningar av riggbelastning väger Matrix 500 Indoor 7.3 kg per 500×500 mm skåp = 29.2 kg/m². Matrix 500 Outdoor: 7.8 kg per skåp = 31.2 kg/m².

Vad är strömförbrukningen per kvadratmeter för Square1000 utomhus-LED-skärmar?

DOIT VISION Square 1000 utomhusserie: P2.97 mm / P3.91 mm / P4.81 mm = ~800 W/m² max, ~265 W/m² medelvärde. P6.25 mm = ~720 W/m² max, ~240 W/m² medelvärde. P7.81 mm / P10.41 mm = ~650 W/m² max, ~220 W/m² medelvärde. Skåpsvikt: 30 kg/m². Square 960-serien: P4–P10 mm = 580–600 W/m² max, ~165–170 W/m² medelvärde. Skåpsvikt: 28 kg/m². Med fotosensorns automatiska dimning på natten (20–30 % ljusstyrka) minskar den genomsnittliga effekten till cirka 80–120 W/m², vilket avsevärt minskar energikostnaderna dygnet runt för DOOH-installationer.

Hur beräknar jag det optimala betraktningsavståndet för en LED-skärm?

Minsta betraktningsavstånd (m) = pixelavstånd (mm) × 1.0. Optimalt betraktningsavstånd (m) = pixelavstånd (mm) × 3.0. Maximalt användbart avstånd (m) = pixelavstånd (mm) × 8.0. Dessa formler är baserade på Snellens synskärpestandard där det mänskliga ögat uppfattar ungefär 1 bågminut vid uppfattningströskeln. Vid det minsta avståndet är enskilda pixlar precis upplösbara. Vid det optimala avståndet smälter pixelstrukturen samman till en sömlös bild. Bortom det maximala avståndet omfattar skärmen mindre än 30° synfält.

Hur många LED-skåp behövs för en 4×2.25 meter stor LED-vägg med Matrix 500?

Matrix 500-skåp: 500×500 mm. Kolumner = tak (4000 ÷ 500) = 8. Rader = tak (2250 ÷ 500) = 5. Totalt = 8 × 5 = 40 skåp. Faktisk skärm: 4 000 m × 2 500 m (överskridande: 0 mm B, +250 mm H). Upplösning vid P2.9 mm: (500 ÷ 2.9) × 8 × (500 ÷ 2.9) × 5 = 1380 × 862 pixlar. Justera raderna till 4 för en 4.0 × 2.0 m vägg (32 skåp) om den extra höjden på 250 mm är problematisk för installationsgeometrin.

Vilken säkerhetsmarginal ska jag tillämpa vid effektberäkningar för LED-displayer för elektrisk design?

Tillämpa en säkerhetsmarginal på 25 % för maximal effektförbrukning enligt IEC 60364-4-43, vilket kräver att kontinuerliga belastningar inte får överstiga 80 % av MCB:ns märkström (motsvarande en säkerhetsfaktor på 1.25× på lasten). Dessutom, räkna med en inrusningsström för LED-strömförsörjningen på 2–4× i stationärt tillstånd vid påslag när du specificerar MCB-typ – använd MCB:er av typ C eller D som är klassade för höga inrusningsbelastningar för att förhindra oönskad utlösning. Rekommenderat belastningsmål för MCB:n: 65 % av märkströmmen för kommersiella DOOH-applikationer dygnet runt.

Hur beräknar jag LED-skärmupplösningen från skåpantalet och pixelavståndet?

Totalt antal horisontella pixlar = (skåpbredd mm ÷ pixelavstånd mm) × antal kolumner. Totalt antal vertikala pixlar = (skåphöjd mm ÷ pixelavstånd mm) × antal rader. Exempel: 8 × 5-matris av Matrix 500 (500 × 500 mm) vid P2.9 mm = (500 ÷ 2.9) × 8 = 1 379 horisontellt × (500 ÷ 2.9) × 5 = 862 vertikalt = 1 379 × 862 pixlar (1.19 megapixlar). För standard 16:9 Full HD (1920 × 1080): COB Pro P1.5 mm i ett 640 × 337.5 mm skåparrangemang: 4 bredd × 4 höjd = 2 560 × 1 350 pixlar (~4K).

Verkliga projekt

Specificerade LED-displayer
Med denna kalkylator.

Projekt levererade över hela världen med DOIT VISION COB Pro, Matrix 500, Square1000 och anpassade kreativa LED-system.

LED-DISPLAYER FÖR EVENT OCH SCENERING: DEN TEKNISKA GUIDEN FÖR LIVEPRODUKTIONSFÖRETAG
BLOGGARFÖRFATTARE: DOIT VISION

LED-DISPLAYER FÖR EVENT OCH SCENERING: DEN TEKNISKA GUIDEN FÖR LIVEPRODUKTIONSFÖRETAG

När din evenemangsproduktion kräver snabb inladdning, felfri prestanda framför kameran och paneler som överlever två shower i rad — då...

Läs fallstudie
LED-DISPLAY FÖRPACKNING OCH TRANSPORTGUIDE FÖR RESOR: FLYGVÄSKOR, VÄGVÄSKOR OCH LASTBILSPAKET
BLOGGARFÖRFATTARE: DOIT VISION

LED-DISPLAY FÖRPACKNING OCH TRANSPORTGUIDE FÖR RESOR: FLYGVÄSKOR, VÄGVÄSKOR OCH LASTBILSPAKET

Din hyrda LED-display tillbringar mer tid i en flightcase än på scenen. Förpackningen...

Läs fallstudie
UTHYRNING VS FAST LED-DISPLAY: DE TEKNISKA SKILLNADERNA SOM VERKLIGEN ÄR VIKTIGA
BLOGGARFÖRFATTARE: DOIT VISION

UTHYRNING VS FAST LED-DISPLAY: DE TEKNISKA SKILLNADERNA SOM VERKLIGEN ÄR VIKTIGA

Kan man hyra en LED-display för en permanent installation? Ja – och det är ofta vettigt....

Läs fallstudie
Kontakta oss
Starta ditt projekt.
Vi svarar samma dag.
Skicka dina rumsmått, pixeltäthetskrav eller projektbeskrivning – en ingenjör svarar inom några timmar.
Svar från tekniker samma dag · CE · EMC · RoHS
WhatsApp-ingenjörer
Tillverkare
DOIT VISION
Grundad
2013, Shenzhen, Kina
Huvudkontoret
Shenzhen, Guangdong, Kina
Specifikationer
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Officiell hemsida
https://www.doitvision.com/