Suunnittelutyökalu AV Integrator Edition · 5 laskentamoduulia

LED-näyttö
Laskin.

Laske LED-seinän koko, pikselitiheys, kaappien määrä, resoluutio, virrankulutus, paino ja katseluetäisyys sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuihin LED-videoseinäprojekteihin. DOIT VISIONin suunnittelutiimin suunnittelema AV-integraattoreille, järjestelmäurakoitsijoille ja näyttöalan ammattilaisille.

Pixel Pitch Näytön koko Kabinetin kreivi Katseluetäisyys Teho ja paino

Aloita tästä

Mitä tämä LED-laskuri voi laskea?

Valitse lähtökohtasi. Se hyppää suoraan oikeaan laskinmoduuliin.

Yksiköt
Kaikki laskelmat päivittyvät yksikön vaihdon yhteydessä

01-moduuli

Mikä pikselitiheys
Tarvitsenko?

Syötä vähimmäiskatseluetäisyys ja -ympäristö. Laskin palauttaa suositellun pikselitiheyden ja yhdistää tuloksen DOIT VISION -tuotteisiin.

metriä
Tässä laskelmassa käytetyt kaavat
Optimaalinen laatuetäisyys (m) ÷ 3.0 = nousu (mm)Ihmissilmälle näkymättömät pikselit
Minimikorkeusetäisyys (m) ÷ 1.0 = nousu (mm)Pikselit juuri ja juuri erotettavissa
Lähetys / xRetäisyys (m) ÷ 5.0 = nousu (mm)Kameran erotuskyky on silmää tarkempi
Perusta1 kaariminuutin näöntarkkuuskynnysSnellenin standardi

Syötä parametrit ja napsauta Laske

02-moduuli

Minkä kokoinen näyttö
Saanko minä?

Syötä kaapin mitat, pikselitiheys sekä kaappien lukumäärä leveys- ja korkeussuunnassa. Palauttaa tarkat näytön mitat, kokonaisresoluution ja kuvasuhteen.

Valitse tuote ja kaappien lukumäärä laskettavaksi

03-moduuli

Kuinka monta
Tarvitsenko kaappeja?

Syötä kohdenäytön koko ja kaapin mitat. Palauttaa tarkan kaappien lukumäärän, todelliset saavutettavissa olevat mitat, ylityksen millimetreinä ja kokonaispinta-alan.

Syötä kohdekoko ja kaapin muoto laskemista varten

04-moduuli

Mitä ovat
Katseluetäisyydet?

Syötä pikselitiheys ja näytön mitat. Palauttaa pienimmän, optimaalisen ja suurimman katseluetäisyyden – sekä tilan täyden käytettävissä olevan katselualueen.

Tässä laskelmassa käytetyt kaavat
Pienin etäisyysnousu (mm) × 1.0 = etäisyys (m)Pikseleitä juuri ja juuri näkyvissä
Optimaalinen etäisyysnousu (mm) × 3.0 = etäisyys (m)Näkymättömät pikselit
Suurin etäisyysnousu (mm) × 8.0 = etäisyys (m)Näytön täyttyy noin 30° kuvakulma
Perusta1 kaariminuutin näkökulmakynnysSnellenin näöntarkkuusstandardi

Syötä pikselitiheys ja näytön koko laskemista varten

05-moduuli

Power Draw
ja paino.

Sähkö- ja rakennesuunnittelijoille. Syötä tuote ja näytön kokonaispinta-ala. Palauttaa suurimman ja keskimääräisen tehonkulutuksen, kokonaispainon, virtapiirien lukumäärän ja suositellun johdonsuojakatkaisijan nimellisarvon.

Tässä laskelmassa käytetyt kaavat
Nettomaksimitehotuote W/m² × näyttöalue100 % valkoinen koko kenttä
Keskimääräinen tehomaksimiteho × 35 %Tyypillinen sekasisältökuormitus
Jakelukatto.maksimiteho × 1.25IEC 60364-4-43 -turvamarginaali
Piirien lukumääräkapasiteetti ÷ 2 400 W → pyöristää ylöspäin16 A:n johdonsuojakatkaisija 65 %:n kuormalla

Valitse tuote ja syötä näytön pinta-ala laskeaksesi

Tekninen viite

Laskentamenetelmät
& Tekninen viite.

Alan standardin mukaiset kaavat ja tekniset periaatteet jokaisen laskinmoduulin taustalla. Sopii AV-projektiehdotuksiin, tarjousasiakirjoihin ja suunnitteluraportteihin.

01-moduuli

Kuinka laskea LED-pikseliväli katseluetäisyydestä

Pikselitiheys on etäisyys yhden LED-pikselin keskipisteestä seuraavan pikselin keskipisteeseen. Se määrittää kuvan selkeyden, vähimmäiskatseluetäisyyden ja yleisen visuaalisen laadun.

Pikselitiheyden ja katseluetäisyyden välistä suhdetta säätelee Snellenin näöntarkkuuskynnys: normaali ihmissilmä erottelee noin yhden kaariminuutin fotoopisissa (päivänvalossa) olosuhteissa.

Alan standardikaava:

Laskelma Kaava Esimerkki (P2.5)
Minimi katseluetäisyys Jako (mm) × 1.0 = etäisyys (m) 2.5 × 1.0 = 2.5 m
Optimaalinen katseluetäisyys Jako (mm) × 3.0 = etäisyys (m) 2.5 × 3.0 = 7.5 m
Suurin katseluetäisyys Jako (mm) × 8.0 = etäisyys (m) 2.5 × 8.0 = 20 m

Yhden metrin katseluetäisyydellä yksi kaariminuutti vastaa noin 0.29 mm:ä. Optimaalisen etäisyyden kaava (etäisyys = piki × 3 000) on laajalti käytetty AV-alan standardi.

Esimerkki laskelmasta:
Vaatimus: Kokoushuone, jossa katsojat ovat 4 metrin päässä näytöstä

  • Optimaalinen laatu: 4 ÷ 3.0 = P1.3
  • Hyväksyttävä vähimmäisarvo: 4 ÷ 1.0 = P4.0
  • Lähetys-/kamerasovelluksissa: 4 ÷ 5.0 = P0.8
Pixel Pitch Min. etäisyys Optimaalinen 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

Tuotesuositus pikselitiheyden perusteella:

Laskettu sävelkorkeus Suositeltu DOIT VISION -tuotelinja Hakemus
P0.9 - P1.5 COB Pro / COB Beta Valvomohuoneet, lähetysstudiot
P1.5 - P2.5 MIP-hienojako Yritysten johtokunnat, xR-vaiheet
P2.5 - P3.9 Matrix 500 -vuokraus Kiertueet, tapahtumat, konsertit
P2.9 - P10 Neliö1000 / Neliö960 Ulkotilojen DOOH-järjestelmät, rakennusten julkisivut

Min = nousu × 1.0 · Optimaalinen = nousu × 3.0 · Max = nousu × 8.0 (kaikki metreinä)

02-moduuli

Näytön koon ja kuvasuhteen valintaopas

Näytön koko on kriittisin tekijä, joka määrittää, miten yleisö havaitsee LED-näytön. Valintaprosessissa on tasapainotettava kolme toisiinsa liittyvää muuttujaa: katseluetäisyys , resoluutiovaatimukset ja kuvasuhde . Kiinteissä asennuksissa kokoa rajoittaa usein käytettävissä oleva seinätila tai rakenteellinen aukko; näiden rajojen sisällä tavoitteena on kuitenkin maksimoida tehokas näyttöalue ja samalla varmistaa riittävä pikselitiheys lähimpään katseluasentoon.

Suositeltu näytön leveys tietylle katseluetäisyydelle noudattaa ITU-R BT.2022 -ohjeita: 30–40°:n vaakasuora katselukulma tarjoaa sekä mukaansatempaavan että mukavan kokemuksen istuville katsojille. Kolmen metrin katseluetäisyydellä vastaava näytön leveys on noin 1.8–2.5 metriä. Valvomo- ja lähetyssovelluksissa on suositeltavaa valita kapeampi, 20–30°:n katselukulma. Näin käyttäjät voivat nähdä koko näytön ilman merkittävää pään liikettä.

Kuvasuhteen valinta riippuu sisällön tyypistä: 16:9 on edelleen standardi video- ja lähetyssisällölle, kun taas 16:10 sopii paremmin dataintensiivisiin sovelluksiin, kuten valvomoihin ja pörssisaleihin, koska lisätty pystysuora tila mahdollistaa useamman tietorivin näyttämisen. Luoviin ja arkkitehtonisiin installaatioihin voidaan käyttää epästandardia kuvasuhdetta, kuten erittäin laajakuvaa 21:9, pystysuoraa 9:16 tai mukautettuja resoluutioita. Nämä ovat yleistymässä.

Ulkona käytettävissä digitaalisissa ulkotiloissa (DOOH) näytön koko määräytyy usein luettavuuden mukaan liikkeessä : 30 metrin katseluetäisyydellä 6 metriä leveä näyttö tarjoaa noin 11.5 asteen vaakasuuntaisen katselukulman. 60 km/h nopeudella ajavalle kuljettajalle riittää 8–10 sanan lukeminen. Ulkomainosten kohdalla yleinen nyrkkisääntö on, että merkkien korkeutta on 25 mm jokaista 10 metrin katseluetäisyyttä kohden.

LED-seinän koon laskeminen

Käytämme todellisissa asennuksissa standardoituja kaappeja LED-seinien rakentamiseen. Fyysinen koko määräytyy kolmen keskeisen tekijän perusteella: pikselitiheys, resoluutio ja kaapin/moduulin koko.

kaava:
Näytön leveys = Kaappien lukumäärä (vaakasuunnassa) × Kaapin leveys
Näytön korkeus = Kaappien lukumäärä (pystysuora) × Kaapin korkeus
Näytön kokonaispinta-ala = Leveys × Korkeus
Kokonaisresoluutio = (Leveys ÷ Piki) × (Korkeus ÷ Piki)

16:9-kokoushuoneen LED-seinäesimerkkilaskelma

Kaappi: DOIT VISION Matrix 500, 500 mm × 500 mm, P1.8
Asettelu: 10 kaappia leveä × 6 kaappia korkea
Leveys = 10 × 0.5 m = 5.0 m
Korkeus = 6 × 0.5 m = 3.0 m
Kuvasuhde = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (noin 16:9)
Resoluutio = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2 778 × 1 667 pikseliä

Ulkomainostaulun esimerkkilaskelma

Kaappi: DOIT VISION Square960, 960 mm × 960 mm, P6
Asettelu: 8 kaappia leveä × 5 kaappia korkea
Leveys = 8 × 0.96 m = 7.68 m
Korkeus = 5 × 0.96 m = 4.80 m
Resoluutio = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1 280 × 800 pikseliä

Katseluetäisyys Minimileveys (16:9) Suositeltu (16:9) Suositeltu (16:10) Maks. Leveys
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 = etäisyys × 0.6 · Suositeltu = etäisyys × 0.8 · Max = etäisyys × 1.2 (leveys 16:9, metreinä)

03-moduuli

Kaappien lukumäärän ja asettelun suunnittelun viite

Kaappien lukumäärä määrää LED -näyttöasennuksen fyysisen tilantarpeen ja kustannusrakenteen . Vaadittava määrä riippuu kohdenäytön mitoista ja valituista kaapin ominaisuuksista. Esimerkkinä DOIT VISIONIN tuotteesta yleisiä mittoja ovat 500 × 500 mm, 500 × 1000 mm ja 1000 × 1000 mm. Kaava on kaappien lukumäärä = (näytön leveys ÷ kaapin leveys) × (näytön korkeus ÷ kaapin korkeus) ; kunkin mitan tulos on pyöristettävä ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

Kaapin asettelua suunniteltaessa on otettava huomioon modulaarinen rakenne ja huoltomahdollisuus . Esimerkiksi COB Pro- ja Matrix 500 -sarjojen etuosan huoltokaapit poistavat tarpeen takaosan huoltotilalle. Toisaalta takaosan huoltokaapeissa, kuten Square1000:ssa ja Square960:ssa, on varattava näytön taakse 600–800 mm tilaa käyttöä varten.

Kuormitettavuus on usein rajoittava tekijä suurissa asennuksissa. Tuotesarjasta riippuen kaappiemme paino vaihtelee 11–31 kg/m²:n välillä (katso tarkemmat painotiedot moduulista 05). Esimerkiksi 10 m × 5 m:n näyttö Matrix 500 P2.9 -mallilla (31.2 kg/m²) painaisi kokonaispainoltaan yli 1.5 tonnia, joten tarvitset ammattimaisen rakennesuunnittelun arvioinnin sekä asianmukaiset seinävahvikkeet tai lattian tukitoimenpiteet.

Kaarevissa tai kulma-asennuksissa kaappien määrä kasvaa, koska suorakaiteen muotoisten kaappien sijoittaminen kaarevalle pinnalle on geometrisesti tehokkaampaa. Verrattuna tasaiseen asennukseen, jossa on sama jänneväli, kovera kaareva asennus (10°–15°) vaatii tyypillisesti 5–10 % enemmän kaappeja. Jos projektiin kuuluu 90° tai 135° kulmien kiertäminen, saatat tarvita mittatilaustyönä tehtyjä kulmakaappeja. Nämä ovat tyypillisesti tilauksesta valmistettuja tuotteita, joiden toimitusaika on 4–6 viikkoa.

Kuinka laskea LED-kaappien lukumäärä

kaava:
Vaakasuoran kaapin määrä = ⌈Kohdeleveys ÷ Kaapin leveys⌉
Pystysuuntaisen kaapin määrä = ⌈Kohdekorkeus ÷ Kaapin korkeus⌉
Kaappien kokonaismäärä = Vaakasuora × Pystysuora
Todellinen leveys = Vaakasuora × Kaapin leveys
Todellinen korkeus = Pystysuora × Kaapin korkeus
Ylitys = Todellinen mitta – Tavoitemitta

Esimerkkilaskelma — 4 m × 2.25 m LED-seinä käyttäen Matrix 500:aa:

Kaappi: 500 mm × 500 mm
Kohde: 4.0 m leveä × 2.25 m korkea
Vaakasuora: ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8 kaappia
Pystysuora: ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5 kaappia (pyöristetään ylöspäin 4.5:stä)
Yhteensä: 40 kaappia
Todellinen: 4.0 m × 2.5 m (ylitys: 0.25 m korkeussuunnassa)
Resoluutio P2.5:ssä: 1 600 × 1 000 pikseliä

Näytön koko (L×K) 500×500 kaapit 500×1000 kaapit 1000×1000 kaapit Kokonaispaino (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

Painoalue olettaa 11–31 kg/m² tuotesarjasta riippuen · Lisää 10–15 % kiinnitystarvikkeisiin ja kaapelointiin

04-moduuli

Etäisyyssuositusten tarkasteleminen sovelluksen mukaan

Moduuli 01 määritteli pikselitiheyden ja katseluetäisyyden välisen teknisen suhteen (näöntarkkuuden rajan vastatessa "tiheys × 1 000" ja optimaalisen fuusiovaikutuksen "tiheys × 3 000"), kun taas tässä moduulissa tarkastellaan katseluetäisyyssuosituksia, jotka on räätälöity tiettyihin sovellustilanteisiin . Otat huomioon sisällön tyypin, yleisön käyttäytymisen ja ympäristöolosuhteet. Optimaalinen katseluetäisyys ei ole kiinteä luku, vaan vaihteluväli, joka vaihtelee käyttötapauksen mukaan.

Valvomoissa ja komentokeskuksissa ensisijainen katselupaikka on käyttäjän istuin kiinteällä etäisyydellä (1.5–3.0 metriä näytöstä). Tällä alueella suosittelemme pikselitiheyttä P1.2–P1.5. Näytön vaakasuuntaisen näkökentän tulisi olla 20–30°, joten käyttäjät voivat valvoa kaikkia alueita minimaalisella silmien liikkeellä; tämä vastaa tyypillisesti 3–4 metriä leveää näyttöä 2.5 metrin etäisyydeltä katsottuna.

Yritysten kokoustiloissa ja johtokunnissa katselupaikat vaihtelevat suuresti esittäjästä (1–2 metrin päässä) kaukaisimpaan osallistujaan (5–8 metrin päässä). Tyypillisesti 2–4 metriä leveille näytöille voidaan valita P1.5–P1.8 LED-näyttö. Kokoustilojen näyttöjen suositeltu katseluetäisyys on 2–6 metriä, ja pääyleisön istuma-alue on 2.5–4.5 metrin päässä näytöstä.

Lähetysstudiot ja virtuaalituotantotilat (xR) edustavat katseluetäisyyden suhteen vaativimpia tilanteita. Kamerat tallentavat näytön hyvin lähietäisyydeltä (1–2 metriä kameran edessä oleville kuvauskohteille, 3–5 metriä laajakulmakuville) ja tallentavat yksityiskohtia, jotka ylittävät reilusti ihmissilmän resoluutiokyvyn.

xR-tuotantoympäristöissä pikselitiheys tulisi määrittää suhteen ”katseluetäisyys ÷ 5 000” perusteella (kuten moduulissa 01 on esitetty). Lisäksi katseluetäisyyden lähimmästä kameran sijainnista LED-seinään on oltava vähintään 2.5 metriä (P1.5-spesifikaatioissa) tai 3.5 metriä (P2.6-spesifikaatioissa), jotta vältetään moiré-kuviot tai näkyvät pikselit tallennetussa materiaalissa.

Ulkotiloissa käytettävien digitaalisten ulkomainosten (DOOH) ja suurkuvanäyttöjen katseluetäisyys on tyypillisesti kymmeniä metrejä. P10-näyttö tarjoaa saumattoman visuaalisen kokemuksen 30–50 metrin katseluetäisyydellä, kun taas P4–P6-LED-seinät soveltuvat jalankulkijoiden lähietäisyydelle (5–15 metriä). Ulkonäyttöjä suunniteltaessa on ensin otettava huomioon vähimmäiskatselemisetäisyys ; enimmäiskatselemisetäisyyttä rajoittavat vain sisällön luettavuus ja näytön fyysiset mitat.

Hakemus Suositeltu sävelkorkeus Min Etäisyys Optimaalinen etäisyys Max etäisyys
Valvomohuone / Komentokeskus P1.2 - P1.5 1.2m / 3.9ft 2.0–3.0 m / 6.6–9.8 jalkaa 5.0m / 16.4ft
Yrityskokoushuone P1.5 - P1.8 1.5m / 4.9ft 2.5–4.5 m / 8.2–14.8 jalkaa 8.0m / 26.2ft
Lähetysstudio / Uutistoimitus P1.2 - P1.5 1.5m / 4.9ft 3.0–5.0 m / 9.8–16.4 jalkaa 10.0m / 32.8ft
xR / Virtuaalinen tuotantomäärä P1.5 - P2.6 2.5m / 8.2ft 4.0–6.0 m / 13.1–19.7 jalkaa 12.0m / 39.4ft
Vähittäismyynti-/näyttelytilan näyttö P1.8 - P2.9 1.0m / 3.3ft 2.0–4.0 m / 6.6–13.1 jalkaa 8.0m / 26.2ft
Konsertti-/lava-tausta P3.9 - P6 5.0m / 16.4ft 10.0–25.0 m / 32.8–82.0 jalkaa 50.0m / 164ft
Ulkona DOOH (jalankulkija) P4 - P6 4.0m / 13.1ft 8.0–15.0 m / 26.2–49.2 jalkaa 30.0m / 98.4ft
Ulkona oleva DOOH (tienvarsi) P8 - P10 10.0m / 32.8ft 20.0–40.0 m / 65.6–131 jalkaa 100.0m / 328ft

Etäisyydet ovat suuntaa antavia ja ne tulisi mahdollisuuksien mukaan varmistaa paikan päällä tehtävillä katselutesteillä · Kamerapohjaiset sovellukset vaativat tiheämpää jakoa tietyillä etäisyyksillä

05-moduuli

Virrankulutus ja sähkösuunnittelun viite

Maksimaalinen virrankulutus edustaa äärimmäistä käyttöolosuhdetta: 100 % valkoista täyden kentän sisältöä maksimikirkkaudella. Ulkona käytettäville näytöille, joiden kirkkaus on 10 000 nitiä, tämä luku on noin 780–800 W/m² Square 1000 -mallissa. Käytännön sovelluksissa tyypillisen videosisällön keskimääräinen pikselikuorma on noin 35–40 % maksimiarvosta; näin ollen useimpien ulkona käytettävien digitaalisten ulkotilojen (DOOH) virrankulutus on noin 280–300 W/m².

IEC 60364-4-43 -standardissa vaaditaan 25 %:n turvamarginaali, jonka mukaan jatkuvat kuormat eivät saa ylittää 80 %:a katkaisijan nimellisvirrasta. Tämä ei ole tekninen käytäntö. Se on määräysvaatimus useimmissa lainkäyttöalueissa. Lisäksi kaikissa kytkentävirtalähteillä (SMPS) varustetuissa LED-näyttöjärjestelmissä on 2–4 × tasavirta päälle kytkettäessä. Suurelle syöksylle mitoitetut tyypin C tai tyypin D johdonsuoja-automatiikat on määritelty estämään turhat laukaisut, kun näyttöryhmä käynnistyy samanaikaisesti.

Suurissa asennuksissa (>10 kW) voit harkita pehmeäkäynnistyksen porrastettua tehonsyöttöjärjestystä näyttöohjaimen kautta. Ne voivat porrastaa käynnistystä kaapeissa 50–100 ms:n välein, mikä vähentää kytkentävirtaa 60–80 % ilman laitteistomuutoksia.

Tehokertoimen korjaus: Kaikissa DOIT VISION -tuotteissa käytetään PF >0.95 SMPS -yksiköitä. Kaapelin poikkileikkauspinta-alan valinnan tulee perustua maksimitehon arvoon, mukaan lukien turvamarginaali. IEC 60364-5-52 -standardin mukaisesti sinun on sovellettava asianmukaisia ​​alennuskertoimia niputettujen kaapelien asennuksen ja ympäristön lämpötilan mukaan.

Kuinka laskea LED-näytön virrankulutus

kaava:

  • Nettoteho = Tuotteen W/m² × Näytön pinta-ala (m²)
  • Keskimääräinen teho = Maksimiteho × 35 % (tyypillinen sekakuormitus)
  • Jakelukapasiteetti = Suurin teho × 1.25 (IEC 60364-4-43 -turvamarginaali)
  • Piirien lukumäärä = Kapasiteetti ÷ 2 400 W → pyöristää ylöspäin (16 A:n johdonsuojakatkaisija 65 %:n kuormalla)

Vaaditun tehon tulisi olla 120 % tarkasta tehosta, pyöristettynä ylöspäin tuhanteen tai korkeammalle turvallisuussyistä.

35 %:n keskimääräinen kuormituskerroin heijastaa tyypillistä sekalaista sisältöä eikä täysin valkoista testikuviota. Voit suunnitella sähköjärjestelmät maksimaaliselle teholle 25 %:n turvamarginaalilla.

Esimerkki laskelmasta:

1) 4 m × 3 m sisä-LED-seinä COB Prolla:

  • Pinta-ala: 4 × 3 = 12 m²
  • COB Pron maksimiteho: ~250 W/m²
  • Nettoteho: 12 × 250 = 19 200 W
  • Keskimääräinen teho: 19 200 × 35 % = 6 720 W
  • Jakelukapasiteetti: 19 200 × 1.25 = 24 000 W
  • Piirien lukumäärä: 3 750 ÷ 2 400 = 2 piiriä (pyöristettynä ylöspäin)

2) 8 m × 4 m ulkomainostaulu Square960:lla:

  • Pinta-ala: 8 × 4 = 32 m²
  • Square960:n maksimiteho: ~600 W/m²
  • Nettoteho: 32 × 600 = 19 200 W
  • Keskimääräinen teho: 19 200 × 35 % = 6 720 W
  • Jakelukapasiteetti: 19 200 × 1.25 = 24 000 W
  • Piirien lukumäärä: 24 000 ÷ 2 400 = 10 piiriä
Tuotteet Maks. W/m² Keskim. W/m² kg / m²
COB Pro P0.9 650 220 12.5
COB Pro P1.5 560 190 11.5
COB Pro P1.8 520 175 11.0
Matrix 500 P2.9 390 135 31.2
Matrix 500 P3.9 350 120 31.2
Neliö1000 P4 720 250 13
Neliö1000 P10 580 200 13
Neliö960 P6 660 230 15

Max = 100 % valkoinen nimelliskirkkaudella · Avg = 35 % tyypillinen sisältökuorma · Käytä jakokeskuksen mitoituksessa 1.25×

06-moduuli

Lisätietoa ja teknisiä parhaita käytäntöjä

Mikä on LED-näytön koon laskin?

LED-näytön koon laskurit ovat online-laskentatyökaluja, jotka perustuvat ennalta asetettuihin parametreihin ja algoritmeihin. Ne voivat auttaa käyttäjiä laskemaan nopeasti LED-näytön todellisen koon, resoluution, moduulien tai kaappien lukumäärän ja asennusalueen. LED-näyttöjen laskimet tukevat yleensä käyttäjiä pikselitiheyden (kuten P2.5, P3, P4), vaaditun resoluution (kuten 1920 × 1080), asennustilan koon tai kaapin teknisten tietojen syöttämisessä, minkä jälkeen järjestelmä yhdistää automaattisesti vastaavan kaappiyhdistelmän suunnitelman ja tuottaa tarkat fyysiset koko- ja kokoonpanotiedot.

Näitä työkaluja käytetään laajalti:

  • LED-näyttöprojektien alustava suunnittelu
  • Tekninen arviointi ja asiakasviestintävaihe

Ne sopivat erittäin hyvin LED-videoseinien ostajille, integraattoreille, insinööritoimistoille ja myyntikonsulteille. LED-näytön kokolaskurilla saat visuaalisen ratkaisun sekunneissa ilman manuaalista taulukkohakua tai monimutkaisia ​​laskelmia, mikä parantaa huomattavasti tehokkuutta ja tarkkuutta.

Miksi ihmiset rakastavat LED-näyttöjen kokolaskimia?

Aikaeron vuoksi LED-seinän koon tarkka suunnittelu ja tehokas viestintä ovat tärkeitä kysymyksiä. Perinteinen LED-näyttöprojektin suunnittelu sisältää usein monimutkaisia ​​laskelmia, useita vahvistuskierroksia ja manuaalista piirtämistä, mikä on aikaa vievää ja virhealtista. Siksi yhä useammat käyttäjät alkavat luottaa älykkääseen LED-näyttökoon laskimeen. Voidaan sanoa, että ne ovat "ase" tehokkuuden ja ammattitaidon parantamiseksi.

Yksinkertaista työnkulkua

Ensinnäkin LED-näytön koon laskuri yksinkertaistaa työnkulkua huomattavasti. Sinun tarvitsee syöttää vain muutamia keskeisiä parametreja, kuten haluttu resoluutio (kuten 1080p tai 4K), pikselitiheys (P1.25, P2, P3 jne.) tai näytön leveys ja korkeus. Tämän jälkeen LED-videoseinän laskentajärjestelmä voi automaattisesti laskea tarvittavan moduulien määrän, todellisen näytön koon, resoluution vastaavuuden ja muita tärkeitä tietoja. Verrattuna manuaaliseen taulukkohakuun tai piirtämiseen se säästää paljon aikaa ja välttää virheriskin.

Visualisoinnin ja asiakasviestinnän edut

Toiseksi, sillä on vahva visualisointi- ja asiakasviestintäetu. Varsinaisessa myynti- tai LED-näyttöprojektin tarjoustilanteessa LED-videoseinän kokolaskuri voi nopeasti luoda suunnitelman, jossa on mittamerkinnät, kaapin asettelu ja resoluution esikatselu. Ne auttavat asiakkaita, joilla ei ole teknistä taustaa, ymmärtämään projektin vaikutuksen intuitiivisesti. Reaaliaikaisen palautteen avulla voit parantaa huomattavasti asiakkaiden luottamusta ja auttaa edistämään nopeasti kauppoja.

Budjetin optimointi ja tilannekohtainen mukauttaminen

Lisäksi LED-näyttöjen koon laskurit voivat auttaa budjetin optimoinnissa ja kohtausten mukauttamisessa. Monissa laskureissa on useita LED-näyttötyyppivaihtoehtoja (kuten SMD, COB, vuokranäytöt, läpinäkyvät näytöt jne.). Käyttäjät voivat nopeasti vaihtaa eri kokoonpanojen välillä vertaillakseen hintoja ja visuaalisia tehosteita. Tietojen perusteella voit valita parhaan ratkaisun ja budjettitavoitteet.

Lisäksi erinomaiset LED-seinän kokolaskurit, kuten Doitvision LED-näyttölaskuri, tukevat myös edistyneitä toimintoja, kuten PDF-ratkaisujen vientiä, toistotehosteiden esikatselua verkossa ja redundanttien järjestelmäkokoonpanojen lisäämistä. Sen avulla voit helpottaa sisäistä tarkistusta, projektiehdotuksia ja jopa yhden napsautuksen pakettien toimitusta loppuasiakkaille.

LED-näytön kirkkauden laskentamenetelmä

Kirkkaus: LED-näytön kokonaiskirkkaus on yksittäisten LED-sirujen yhteenlaskettu kirkkaus. Esimerkiksi P16-ulkokäyttöön tarkoitettu täysvärinäyttö, jossa on 3906 pikseliä neliömetriä kohden ja joka on konfiguroitu 2R1PG1B:ksi (1/4 skannaus). Joidenkin LED-sirujen kirkkaustasot LEDiä kohden ovat seuraavat:

  • punainen = 800 mcd
  • vihreä = 2300 mcd
  • sininen = 350 mcd.

Teoreettinen kirkkaus neliömetriä kohti voidaan laskea seuraavasti:
(800 × 2 + 2 300 + 350) × 3906 / 1000 / 4 = 4150 cd/m²

Kuinka laskemme yksittäisten LEDien tarvitseman kirkkauden ottaen huomioon kirkkaus- ja pikselitiheysvaatimukset? Voit käyttää 2R1G1B-kokoonpanoon perustuvaa kaavaa:

  • Punaisen LEDin kirkkaus = Vaadittu kirkkaus (cd/m²) ÷ Pikselitiheys (pistettä/m²) × 0.3 ÷ 2
  • Vihreän LEDin kirkkaus = Vaadittu kirkkaus (cd/m²) ÷ Pikselitiheys (pistettä/m²) × 0.6
  • Sinisen LEDin kirkkaus = Vaadittu kirkkaus (cd/m²) ÷ Pikselitiheys (pistettä/m²) × 0.1

Esimerkiksi:
Jos pikselitiheys on 2500 pistettä/m², kokoonpano on 2R1G1B ja vaadittu kirkkaus on 5000 cd/m², niin:

  • Punaisen LEDin kirkkaus = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
  • Vihreän LEDin kirkkaus = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
  • Sinisen LEDin kirkkaus = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd

Joten kokonaiskirkkaus pikseliä kohden = 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd

LED-näytön virtalähteen määrän laskeminen

Yleisimmin käytetyt virtalähteet ovat 30 A ja 40 A. Yksivärisissä LED-näytöissä yksi 40 A:n virtalähde tukee tyypillisesti kahdeksaa moduulia; kaksivärisissä näytöissä yksi virtalähde tukee kuutta moduulia. Täysvärisissä LED-moduuleissa virtalähteiden lukumäärä tulee laskea näytön maksimivirrankulutuksen perusteella, kun näyttö on täysin valaistu.

a. Moduulien lukumäärä, jota yksi virtalähde voi tukea
kaava:
Moduulien lukumäärä = (Virtalähteen jännite × Virtalähteen virta) ÷ (Moduulin pikselisarakkeet × Moduulin pikselirivit × 0.1 ÷ 0.5)

Esimerkiksi:
Puoliulkona käytettävälle P10-moduulille, joka käyttää 5 V:n 40 A:n virtalähdettä:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, pyöristä ylöspäin 8 moduuliin

b. Virtalähteiden lukumäärä perustuu näytön kokonaisvirrankulutukseen
kaava:
Virtalähteiden lukumäärä = Yhden virtalähteen keskimääräinen kokonaisvirrankulutus ÷ Yhden virtalähteen teholuokitus (jännite × virta)

Esimerkiksi:
Jos LED-palkkinäyttö käyttää pituudeltaan 12 P10-moduulia ja korkeussuunnassa 3 moduulia, yhteensä 36 moduulia, tarvittava virtalähteiden määrä on:
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, pyöristetään ylöspäin 5:een virtalähteitä

LED-näytön skannaustilan laskentamenetelmä

LED-näytön skannaustila viittaa samanaikaisesti valaistujen rivien lukumäärän ja tietyn näyttöalueen rivien kokonaismäärän suhteeseen.

  • Yksi- tai kaksiväriset sisätilojen LED-näytöt käyttävät tyypillisesti 1/16-skannausta
  • Täysväriset sisätilojen LED-näytöt käyttävät yleensä 1/8 skannausta
  • Yksi- tai kaksiväriset ulkokäyttöön tarkoitetut LED-näytöt käyttävät yleensä 1/4-skannausta
  • Täysväriset ulkokäyttöön tarkoitetut LED-näytöt ovat yleensä staattisia skannauksia

Tällä hetkellä LED-näytöissä käytetään kahta päätyyppiä: staattista skannausta ja dynaamista skannausta.
Staattinen skannaus jaetaan edelleen reaalipikseleihin (staattinen reaalipikseli) ja virtuaalipikseleihin (staattinen virtuaalipikseli), kun taas dynaaminen skannaus sisältää myös dynaamiset reaalipikseli- ja dynaamiset virtuaalityypit.

Yleisesti käytettyjä ohjainpiirejä ovat:

  • HC595 (Kiina)
  • MBI5026 (Taiwan)
  • TB62726 (Toshiba, Japani)

Yleisiä skannaussuhteita ovat 1/2, 1/4, 1/8 ja 1/16.

Esimerkiksi:
Yleisesti käytetylle täysväriselle LED-moduulille, jonka pikseliresoluutio on 16×8 ja kokoonpano 2R1G1B:
Käytettyjen LED-sirujen kokonaismäärä on:
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512

Jokainen MBI5026 on 16-bittinen ohjainpiiri, joten:
512 ÷ 16 = 32 pelimerkkiä

Eri kokoonpanot osoittavat erilaisia ​​skannaustiloja:

  • 32 MBI5026-sirua → Staattinen virtuaali
  • 16 MBI5026-sirua → 1/2 Dynaaminen virtuaalipiiri
  • 8 MBI5026-piiriä → 1/4 Dynamic Virtual (olettaen, että kaksi punaista LEDiä ovat sarjassa)
  • 24 MBI5026-sirua → Staattinen reaaliaikainen pikseli
  • 12 MBI5026-sirua → 1/2 dynaaminen reaaliaikainen pikseli
  • 6 MBI5026-sirua → 1/4 dynaaminen reaaliaikainen pikseli

Miten LED-moduulin skannaustila tunnistetaan?

Yksinkertaisin menetelmä on laskea moduulin LEDien kokonaismäärä ja 74HC595-sirujen lukumäärä ja soveltaa sitten kaavaa:
Skannaussuhde = LEDien kokonaismäärä ÷ 74HC595-sirujen lukumäärä ÷ 8

Oikea pikseli vs. virtuaalinen pikseli:

Oikean pikselin näyttö tarkoittaa, että jokainen punainen, vihreä ja sininen LED-siru on tarkoitettu yhden pikselin muodostamiseen. Tämä varmistaa riittävän kirkkauden, koska jokainen LED vastaa vain yhdestä pikselistä.

Virtuaalinen pikselinäyttö käyttää ohjelmistoalgoritmeja ohjatakseen kutakin LEDiä niin, että se osallistuu useiden vierekkäisten pikselien muodostamiseen. Tämä tekniikka mahdollistaa korkeamman resoluution vähemmillä fyysisillä LEDeillä, mikä käytännössä nelinkertaistaa näytön resoluution.

Sisä-LED-näytön laskentamenetelmä

(1) Kun tiedät näytön tarkat mitat (pituus, leveys ja pinta-ala):

a. Esimerkki:
Olet rakentamassa näyttöä käyttämällä P5-LEDejä (eli pikselin halkaisija 5 mm).
Näytön mitat ovat 5.8 metriä pitkä ja 2.6 metriä leveä.

b. Ymmärrä P5-näytön tekniset parametrit:
Oletetaan, että LED-moduulin koko on 480 mm × 480 mm ja kunkin moduulin resoluutio on 96 × 96 pikseliä.
(Huomaa: Moduulin koko ja resoluutio voivat vaihdella valmistajan mukaan.)

Miten LED-moduulin resoluutio lasketaan?

Yhden neliömetrin P5-näytön sisältö on:
1 000 000 ÷ 5 ÷ 5 = 40 000 pikseliä
40 000 = 200 × 200, eli 1000 mm:ssä on 200 pikseliä.

Joten 480 mm:ssä pikselien lukumäärä =
480 ÷ 1000 × 200 = 96,
varmistaen, että moduulin resoluutio on 96 × 96.

c. Laske tarvittavien moduulien lukumäärä:

Moduulien lukumäärä (pituussuunnassa) = Näytön pituus ÷ Moduulin pituus
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules

Moduulien lukumäärä (leveyssuunnassa) = Näytön leveys ÷ Moduulin leveys
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules

d. Laske näytön todellinen koko:

Todellinen näytön pituus = 480 × 12 = 5760 mm tai 5.76 metriä
Todellinen näytön leveys = 480 × 5 = 2400 mm tai 2.4 metriä

e. Näytön pinta-ala = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²

Huomautus: Näytön lopullinen kehyskoko lisää yleensä 5–10 cm aktiivisen näyttöalueen molemmille puolille.

f. Näytön resoluutio = Moduulien lukumäärä × Moduulin resoluutio

Vaakasuora resoluutio = 12 × 96 = 1152 pikseliä
Pystysuora resoluutio = 5 × 96 = 480 pikseliä
Näytön kokonaisresoluutio = 1152 × 480

(2) Kun tiedät vain näyttöalueen, mutta et pituutta ja leveyttä:

a. Esimerkki:
Sinun täytyy rakentaa 9 neliömetrin kokoinen P5-näyttö.

b. Jos vain pinta-ala on annettu, sinun on laskettava pituus ja leveys itse.
Hyvän visuaalisen kokemuksen varmistamiseksi käytä kuvasuhdetta 4:3 tai 16:9.
(Nämä kuvasuhteet ovat yhteensopivia TV-signaalimuotojen kanssa; 4:3 on neliömäisempi, kun taas 16:9 on suorakaiteen muotoinen. Käytämme esimerkkinä 4:3-kuvasuhdetta.)

c. Teoreettiset näytön mitat (perustuu 4:3-kuvasuhteeseen):

d. Kun pituus ja leveys on määritetty, voit jatkaa samoilla laskelmilla kuin esimerkissä (1) on esitetty.

Ulkona olevan LED-näytön laskentamenetelmä

(1) Kun tiedät näytön tarkat mitat (pituus, leveys ja pinta-ala):

a. Esimerkki:
Olet rakentamassa 10 * 6 metrin P20-värillistä ulkokäyttöön tarkoitettua LED-näyttöä.

b. Vahvista ensin kaapin tekniset tiedot:
Oletetaan, että LED-kaapin mitat ovat 1280 mm × 960 mm ja resoluutio 64 × 48 pikseliä.

c. Laske tarvittavien kaappien lukumäärä:

Kaapit pituussuunnassa =10×1000÷1280≈7.8125⇒8 kaappia
Kaappien leveyssuunta =6×1000÷960≈6.25⇒6 kaappia

d. Laske todellinen näytön koko:

Todellinen näytön pituus = 1280 × 8 = 10 240 mm = 10.24 metriä
Todellinen näytön leveys = 960 × 6 = 5760 mm = 5.76 metriä

e. Näytön pinta-ala = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²

f. Näytön resoluutio = Kaapin resoluutio × Kaappien lukumäärä

Vaakasuora resoluutio = 64 × 8 = 512 pikseliä
Pystysuora resoluutio = 48 × 6 = 288 pikseliä
Näytön kokonaisresoluutio = 512 × 288

(2) Kun tiedät vain näyttöalueen (pituutta ja leveyttä ei anneta):

a. Esimerkki:
Olet rakentamassa 50 neliömetrin P20-värillistä LED-ulkonäyttöä.

b. Jos vain pinta-ala ilmoitetaan, pituus ja leveys on arvioitava.
Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi käytä kuvasuhdetta 4:3 tai 16:9.
(Tässä käytämme esimerkkinä 4:3-kuvasuhdetta.)

c. Teoreettiset näytön mitat (perustuu 4:3-kuvasuhteeseen):

d. Kun arvioitu pituus ja leveys on määritetty, jatka esimerkissä (1) esitettyjen laskentavaiheiden mukaisesti.

FAQ

Usein Kysytyt Kysymykset

AV-integraattoreiden, sähköinsinöörien ja projektipäälliköiden yleisiä kysymyksiä LED-näyttöjärjestelmiä määritellessä.

Mikä on oikea kaava LED-pikselivälin laskemiseksi katseluetäisyydestä?

Alan standardikaava on: pikselien jako (mm) = vähimmäiskatselemisetäisyys (mm) ÷ 1 000. Optimaalisen kuvanlaadun saavuttamiseksi, kun pikselit ovat näkymättömiä ihmissilmälle: jako (mm) = katseluetäisyys (m) ÷ 3.0. Lähetyskameroissa (RED, ARRI): jako (mm) = katseluetäisyys (m) ÷ 5.0, koska kamerat erottelevat tarkempia yksityiskohtia kuin ihmissilmä. Nämä kaavat perustuvat ihmissilmän 1 kaariminuutin näöntarkkuuskynnykseen standardikontrastilla.

Mikä on COB Pro LED -näyttöjen virrankulutus neliömetriä kohden?

DOIT VISION COB Pro -sarjan virrankulutus: P0.62 mm / P0.78 mm = ~420 W/m² enintään (100 % valkoinen kenttä), ~135 W/m² keskimäärin (sekoitettu sisältö). P0.9375 mm = ~370 W/m² enintään, ~120 W/m² keskimäärin. P1.25 mm / P1.5625 mm = ~345 W/m² enintään, ~115 W/m² keskimäärin. P1.875 mm = ~320 W/m² enintään, ~105 W/m² keskimäärin. Kaapin paino: 4 kg per 600 × 337.5 mm = 19.8 kg/m². Sähkösuunnittelussa on käytettävä 25 %:n varmuusmarginaalia enimmäisarvoihin IEC 60364 -standardin jatkuvan kuormituksen vaatimusten mukaisesti.

Mikä on Matrix 500 -vuokrattavien LED-paneelien virrankulutus neliömetriä kohden?

DOIT VISION Matrix 500 Indoor -sarja: P2.6 mm = ~640 W/m² max, ~200 W/m² keskiarvo. P2.9 mm = ~600 W/m² max, ~200 W/m² keskiarvo. P3.9 mm = ~680 W/m² max, ~220 W/m² keskiarvo. Yksi kaappi (500 × 500 mm, 0.25 m²) P2.9 mm:llä: ~150 W max, ~50 W keskiarvo. Asennuskuormituslaskelmissa Matrix 500 Indoor painaa 7.3 kg per 500 × 500 mm kaappi = 29.2 kg/m². Matrix 500 Outdoor: 7.8 kg per kaappi = 31.2 kg/m².

Mikä on Square1000-ulkokäyttöön tarkoitettujen LED-näyttöjen virrankulutus neliömetriä kohden?

DOIT VISION Square 1000 -ulkokäyttöön tarkoitettu sarja: P2.97 mm / P3.91 mm / P4.81 mm = enintään ~800 W/m², keskimäärin ~265 W/m². P6.25 mm = enintään ~720 W/m², keskimäärin ~240 W/m². P7.81 mm / P10.41 mm = enintään ~650 W/m², keskimäärin ~220 W/m². Kaapin paino: 30 kg/m². Square 960 -sarja: P4–P10 mm = enintään 580–600 W/m², keskimäärin ~165–170 W/m². Kaapin paino: 28 kg/m². Yöllä toimivan valokennolla varustetun automaattisen himmennyksen (kirkkaus 20–30 %) ansiosta keskimääräinen teho laskee noin 80–120 W/m²:iin, mikä vähentää merkittävästi DOOH-käyttöönottojen 24/7-energiakustannuksia.

Miten lasken LED-näytön optimaalisen katseluetäisyyden?

Lyhin katseluetäisyys (m) = pikseliväli (mm) × 1.0. Optimaalinen katseluetäisyys (m) = pikseliväli (mm) × 3.0. Suurin hyötyetäisyys (m) = pikseliväli (mm) × 8.0. Nämä kaavat perustuvat Snellenin näöntarkkuusstandardiin, jossa ihmissilmä erottaa noin yhden kaariminuutin havaintokyvyn kynnyksellä. Lyhimmällä etäisyydellä yksittäiset pikselit ovat juuri ja juuri erotettavissa. Optimaalisella etäisyydellä pikselirakenne sulautuu saumattomaksi kuvaksi. Suurimman etäisyyden jälkeen näyttö kattaa alle 30° näkökentän.

Kuinka monta LED-kaappia tarvitaan 4 × 2.25 metrin LED-seinään, jossa käytetään Matrix 500 -järjestelmää?

Matrix 500 -kaappi: 500 × 500 mm. Pylväät = katto (4000 ÷ 500) = 8. Rivit = katto (2250 ÷ 500) = 5. Yhteensä = 8 × 5 = 40 kaappia. Todellinen näyttö: 4.000 m × 2.500 m (ylitys: 0 mm L, +250 mm K). Resoluutio P2.9 mm:llä: (500 ÷ 2.9) × 8 × (500 ÷ 2.9) × 5 = 1380 × 862 pikseliä. Säädä rivien määräksi 4.0 × 2.0 m:n seinälle (32 kaappia), jos 250 mm:n lisäkorkeus on ongelmallinen asennusgeometrian kannalta.

Mitä turvamarginaalia minun tulisi käyttää LED-näyttöjen teholaskelmissa sähkösuunnittelussa?

Käytä 25 %:n turvamarginaalia enimmäistehonkulutukseen standardin IEC 60364-4-43 mukaisesti, jonka mukaan jatkuvat kuormat eivät saa ylittää 80 %:a johdonsuojakatkaisijan nimellisvirrasta (vastaa 1.25-kertaista turvakerrointa kuormalle). Lisäksi katkaisijan tyyppiä määritettäessä on otettava huomioon LED-virtalähteen 2–4-kertainen tasaisen tilan kytkentävirta – käytä suurille kytkentäkuormille mitoitettuja tyypin C tai D johdonsuojakatkaisijoita turhien laukaisun estämiseksi. Suositeltu johdonsuojakatkaisijan kuormitustavoite: 65 % nimellisvirrasta ympärivuorokautisissa kaupallisissa DOOH-sovelluksissa.

Miten lasken LED-näytön resoluution koteloiden lukumäärän ja pikselitiheyden perusteella?

Vaakasuunnassa olevien pikselien kokonaismäärä = (kaapin leveys mm ÷ pikseliväli mm) × sarakkeiden lukumäärä. Pystysuuntaisten pikselien kokonaismäärä = (kaapin korkeus mm ÷ pikseliväli mm) × rivien lukumäärä. Esimerkki: 8 × 5 Matrix 500 -matriisi (500 × 500 mm), jonka koko on P2.9 mm = (500÷2.9) × 8 = 1 379 vaakasuunnassa × (500÷2.9) × 5 = 862 pystysuunnassa = 1 379 × 862 pikseliä (1.19 megapikseliä). Vakiokokoiselle 16:9 Full HD (1920 × 1080) -tarkkuudelle: COB Pro P1.5 mm 640 × 337.5 mm:n kaappiasettelussa: 4 leveä × 4 korkea = 2 560 × 1 350 pikseliä (~4K).

Todelliset projektit

LED-näytöt määritelty
Tämän laskimen avulla.

Projekteja toimitettu maailmanlaajuisesti käyttäen DOIT VISION COB Pro-, Matrix 500-, Square1000- ja räätälöityjä luovia LED-järjestelmiä.

TAPAHTUMIEN JA LAVASTUSTEN LED-NÄYTÖT: TEKNINEN OPAS LIVE-TUOTANTOYRITYKSILLE
BLOGITKIRJOITTAJA: DOIT VISION

TAPAHTUMIEN JA LAVASTUSTEN LED-NÄYTÖT: TEKNINEN OPAS LIVE-TUOTANTOYRITYKSILLE

Kun tapahtumatuotantosi vaatii nopeaa lataamista, virheetöntä kameran edessä suoriutumista ja paneeleita, jotka kestävät peräkkäiset esitykset — sinä...

Lue tapaustutkimus
LED-NÄYTTÖJEN PAKKAUSSELOSTE JA KULJETUSOPAS MATKAMATKALLE: LENTOKONELAUKUT, TIENKULJETUSLAUKUT JA REKKA-AUTOPAKKAUKSET
BLOGITKIRJOITTAJA: DOIT VISION

LED-NÄYTTÖJEN PAKKAUSSELOSTE JA KULJETUSOPAS MATKAMATKALLE: LENTOKONELAUKUT, TIENKULJETUSLAUKUT JA REKKA-AUTOPAKKAUKSET

Vuokraamasi LED-näyttö viettää enemmän aikaa lentolaukussa kuin lavalla. Pakkaus...

Lue tapaustutkimus
VUOKRAUS VS. KIINTEÄ LED-NÄYTTÖ: TEKNISET EROJA, JOILLA ON TODELLA MERKITYSTÄ
BLOGITKIRJOITTAJA: DOIT VISION

VUOKRAUS VS. KIINTEÄ LED-NÄYTTÖ: TEKNISET EROJA, JOILLA ON TODELLA MERKITYSTÄ

Voiko vuokrattavaa LED-näyttöä käyttää pysyvään asennukseen? Kyllä – ja se on usein järkevää...

Lue tapaustutkimus
Ota yhteyttä
Aloita projektisi.
Vastaamme samana päivänä.
Lähetä huoneesi mitat, pikselitiheysvaatimukset tai projektisi kuvaus – insinööri vastaa muutaman tunnin kuluessa.
Saman päivän teknikon vastaus · CE · EMC · RoHS
WhatsApp-insinöörit
Valmistaja
DOIT VISION
Perustettu
2013, Shenzhen, Kiina
Headquarters
Shenzhen, Guangdong, Kiina
sertifioinnit
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001 -hyväksynnät
Virallinen nettisivu
https://www.doitvision.com/