Inžiniersky nástroj AV Integrator Edition · 5 výpočtových modulov

LED displej
Kalkulačka.

Vypočítajte veľkosť LED steny, rozstup pixelov, počet skriniek, rozlíšenie, spotrebu energie, hmotnosť a pozorovaciu vzdialenosť pre projekty LED videostien v interiéri a exteriéri. Vytvorené technickým tímom DOIT VISION pre AV integrátorov, dodávateľov systémov a profesionálov v oblasti zobrazovania.

Pixel Pitch Veľkosť obrazovky Počet kabinetov Pozorovacia vzdialenosť Výkon a hmotnosť

Začni tu

Čo dokáže táto LED kalkulačka vypočítať?

Vyberte si začiatočný bod. Preskočí sa priamo na správny modul kalkulačky.

Jednotky
Všetky výpočty sa aktualizujú pri prepnutí jednotky

Modul 01

Aký je rozstup pixelov?
Potrebujem?

Zadajte minimálnu pozorovaciu vzdialenosť a prostredie. Kalkulačka vráti odporúčanú rozteč pixelov a výsledok prepojí s produktmi DOIT VISION.

metre
Vzorce použité v tomto výpočte
Optimálna kvalitavzdialenosť (m) ÷ 3.0 = rozstup (mm)Pixely neviditeľné pre ľudské oko
Minimálny sklonvzdialenosť (m) ÷ 1.0 = rozstup (mm)Pixely sú sotva rozlíšiteľné
Vysielanie / xRvzdialenosť (m) ÷ 5.0 = rozstup (mm)Fotoaparát rozlišuje jemnejšie ako oko
ZákladňaPrah zrakovej ostrosti 1 uhlovej minútySnellenov štandard

Zadajte parametre a kliknite na Vypočítať

Modul 02

Aká veľkosť obrazovky
Dostanem?

Zadajte rozmery skrinky, rozstup pixelov a počet skriniek na šírku a výšku. Vráti presné rozmery obrazovky, celkové rozlíšenie a pomer strán.

Vyberte produkt a počet skriniek na výpočet

Modul 03

Koľko
Potrebujem skrinky?

Zadajte cieľovú veľkosť obrazovky a rozmery skrinky. Vráti presný počet skriniek, skutočne dosiahnuteľné rozmery, prekročenie limitu v mm a celkovú plochu.

Zadajte cieľovú veľkosť a formát skrinky pre výpočet

Modul 04

Čo sú
Pozorovacie vzdialenosti?

Zadajte rozstup pixelov a rozmery obrazovky. Vráti minimálnu, optimálnu a maximálnu pozorovaciu vzdialenosť – a celú využiteľnú pozorovaciu zónu pre váš priestor.

Vzorce použité v tomto výpočte
Minimálna vzdialenosťrozstup (mm) × 1.0 = vzdialenosť (m)Pixely sotva viditeľné
Optimálna vzdialenosťrozstup (mm) × 3.0 = vzdialenosť (m)Neviditeľné pixely
Maximálna vzdialenosťrozstup (mm) × 8.0 = vzdialenosť (m)Obrazovka vypĺňa ~30° zorné pole
ZákladňaPrah zorného uhla 1 uhlovej minútySnellenov štandard ostrosti

Zadajte rozstup pixelov a veľkosť obrazovky pre výpočet

Modul 05

Príkon
a hmotnosť.

Pre elektrotechnikov a statikov. Zadajte produkt a celkovú plochu obrazovky. Vráti maximálny a priemerný odber energie, celkovú hmotnosť, počet obvodov a odporúčané menovité hodnoty ističa.

Vzorce použité v tomto výpočte
Čistý maximálny výkonprodukt W/m² × plocha obrazovky100 % biele celé pole
Priemerný výkonmaximálny výkon × 35 %Typické zaťaženie zmiešaným obsahom
Distribučný strop.maximálny výkon × 1.25Bezpečnostná rezerva podľa IEC 60364-4-43
Počet obvodovvýkon ÷ 2 400 W → zaokrúhliť nahor16A istič pri 65% zaťažení

Vyberte produkt a zadajte oblasť obrazovky pre výpočet

Inžinierska referencia

Metodika výpočtu
& Technická referencia.

Štandardné vzorce a technické princípy, ktoré stoja za každým modulom kalkulačky. Vhodné pre návrhy AV projektov, dokumentáciu k tendrom a správy o technických návrhoch.

Modul 01

Ako vypočítať rozstup pixelov LED z pozorovacej vzdialenosti

Rozstup pixelov je vzdialenosť od stredu jedného pixelu LED diódy k stredu nasledujúceho. Určuje jasnosť obrazu, minimálnu pozorovaciu vzdialenosť a celkovú vizuálnu kvalitu.

Vzťah medzi rozstupom pixelov a pozorovacou vzdialenosťou je určený Snellenovým prahom zrakovej ostrosti: normálne ľudské oko rozlišuje približne 1 oblúkovú minútu za fotopických (denných) podmienok.

Štandardný vzorec v priemysle:

Výpočet Vzorec Príklad (P2.5)
Minimálna pozorovacia vzdialenosť Rozstup (mm) × 1.0 = vzdialenosť (m) 2.5 × 1.0 = 2.5 m
Optimálna pozorovacia vzdialenosť Rozstup (mm) × 3.0 = vzdialenosť (m) 2.5 × 3.0 = 7.5 m
Maximálna pozorovacia vzdialenosť Rozstup (mm) × 8.0 = vzdialenosť (m) 2.5 × 8.0 = 20 m

Pri pozorovacej vzdialenosti 1 meter sa 1 uhlová minúta zhoduje s približne 0.29 mm. Vzorec pre optimálnu vzdialenosť (vzdialenosť = rozstup × 3 000) je široko používaným štandardom v audiovizuálnom priemysle.

Príklad výpočtu:
Požiadavka: Konferenčná miestnosť s divákmi 4 metre od obrazovky

  • Optimálna kvalita: 4 ÷ 3.0 = P1.3
  • Minimálne prijateľné: 4 ÷ 1.0 = P4.0
  • Pre vysielacie/kamerové aplikácie: 4 ÷ 5.0 = P0.8
Pixel Pitch Minimálna vzdialenosť optimálna 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

Odporúčanie produktu na základe rozteče pixelov:

Vypočítaná výška tónu Odporúčaný produktový rad DOIT VISION Využitie
P0.9 - P1.5 COB Pro / COB Beta Riadiace miestnosti, vysielacie štúdiá
P1.5 - P2.5 MIP Fine-Pitch Zasadacie miestnosti firiem, pódiá xR
P2.5 - P3.9 Požičovňa Matrix 500 Turné, podujatia, koncerty
P2.9 - P10 Štvorec1000 / Štvorec960 Vonkajšie DOOH, fasády budov

Min = sklon × 1.0 · Optimálny = sklon × 3.0 · Max = sklon × 8.0 (všetko v metroch)

Modul 02

Sprievodca výberom veľkosti obrazovky a pomeru strán

Veľkosť obrazovky je najdôležitejším faktorom určujúcim, ako publikum vníma LED displej. Počas procesu výberu musíte vyvážiť tri vzájomne súvisiace premenné: pozorovaciu vzdialenosť , požiadavky na rozlíšenie a pomer strán . Pri pevných inštaláciách je veľkosť často obmedzená dostupným priestorom na stene alebo štrukturálnym otvorom; v rámci týchto limitov je však cieľom maximalizovať efektívnu plochu zobrazenia a zároveň zabezpečiť dostatočnú hustotu pixelov pre najbližšiu pozorovaciu polohu.

Odporúčaná šírka obrazovky pre konkrétnu pozorovaciu vzdialenosť sa riadi pokynmi ITU-R BT.2022: horizontálny pozorovací uhol 30° až 40° poskytuje sediacim divákom pohlcujúci a pohodlný zážitok. Pre pozorovaciu vzdialenosť 3 metre je zodpovedajúca šírka obrazovky približne 1.8 až 2.5 metra. Pre riadiace miestnosti a vysielacie aplikácie sa uprednostňuje užší pozorovací uhol 20° až 30°. Operátori tak môžu sledovať celú obrazovku bez výrazného pohybu hlavy.

Výber pomeru strán závisí od typu obsahu: 16:9 zostáva štandardom pre video a vysielací obsah, zatiaľ čo 16:10 je vhodnejší pre dátovo náročné aplikácie, ako sú riadiace miestnosti a obchodné priestory, pretože dodatočný vertikálny priestor pojme viac riadkov informácií. Pre kreatívne a architektonické inštalácie sa používajú neštandardné pomery, ako napríklad ultraširokouhlý 21:9, vertikálny 9:16 alebo vlastné rozlíšenia. Sú čoraz bežnejšie.

Pri vonkajších digitálnych aplikáciách mimo domu (DOOH) je veľkosť obrazovky často určená čitateľnosťou počas pohybu : pri pozorovacej vzdialenosti 30 metrov poskytuje 6 metrov široká obrazovka horizontálny pozorovací uhol približne 11.5°. Vodičovi idúcemu rýchlosťou 60 km/h stačí prečítať 8 až 10 slov. Pre vonkajšie označenie platí všeobecné pravidlo ponechať 25 mm výšky znakov na každých 10 metrov pozorovacej vzdialenosti.

Ako vypočítať veľkosť LED steny

V reálnych inštaláciách používame na stavbu LED stien štandardizované skrinky. Fyzická veľkosť je určená tromi základnými faktormi: rozstupom pixelov, rozlíšením a veľkosťou skrinky/modulu.

Vzorec:
Šírka zásteny = Počet skriniek (horizontálne) × Šírka skrinky
Výška zásteny = Počet skriniek (vertikálne) × Výška skrinky
Celková plocha obrazovky = šírka × výška
Celkové rozlíšenie = (šírka ÷ rozstup) × (výška ÷ rozstup)

Príklad výpočtu LED steny v konferenčnej miestnosti s pomerom strán 16:9

Skrinka: DOIT VISION Matrix 500, 500 mm × 500 mm, P1.8
Rozloženie: 10 skriniek na šírku × 6 skriniek na výšku
Šírka = 10 × 0.5 m = 5.0 m
Výška = 6 × 0.5 m = 3.0 m
Pomer strán = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (približne 16:9)
Rozlíšenie = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2 778 × 1 667 pixelov

Príklad výpočtu vonkajšieho billboardu

Skrinka: DOIT VISION Square960, 960 mm × 960 mm, P6
Rozloženie: 8 skriniek na šírku × 5 skriniek na výšku
Šírka = 8 × 0.96 m = 7.68 m
Výška = 5 × 0.96 m = 4.80 m
Rozlíšenie = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1 280 × 800 pixelov

Vzdialenosť zobrazenia Minimálna šírka (16:9) Odporúčané (16:9) Odporúčané (16:10) Maximálna šírka
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 = vzdialenosť × 0.6 · Odporúčaná = vzdialenosť × 0.8 · Max = vzdialenosť × 1.2 (šírka 16:9, v metroch)

Modul 03

Referenčná príručka pre plánovanie počtu a rozloženia skriniek

Počet skriniek určuje fyzickú zastavanú plochu a cenovú štruktúru inštalácie LED displeja. Požadované množstvo závisí od cieľových rozmerov obrazovky a zvolených špecifikácií skrinky. Ako príklad vezmime produkt DOIT VISION, medzi bežné špecifikácie patria 500 × 500 mm, 500 × 1 000 mm a 1 000 × 1 000 mm. Vzorec je Počet skriniek = (šírka obrazovky ÷ šírka skrinky) × (výška obrazovky ÷ výška skrinky) ; výsledok pre každý rozmer sa musí zaokrúhliť nahor na najbližšie celé číslo.

Pri plánovaní rozloženia skrinky by ste mali zvážiť modulárny dizajn a prístup pre údržbu . Napríklad predné údržbárske skrinky série COB Pro a Matrix 500 eliminujú potrebu priestoru pre prístup zozadu. Naopak, pri zadných údržbárskych skrinkách, ako sú Square1000 a Square960, musíte vyhradiť 600 – 800 mm priestoru za displejom pre obsluhu.

Nosnosť je často limitujúcim faktorom pri rozsiahlych inštaláciách. V závislosti od produktového radu sa hmotnosť našich skríň pohybuje od 11 do 31 kg/m² (podrobné špecifikácie hmotnosti nájdete v module 05). Napríklad displej s rozmermi 10 m × 5 m s použitím modelu Matrix 500 P2.9 (31.2 kg/m²) by celkovú hmotnosť presiahol 1.5 tony; preto potrebujete odborné posúdenie statiky spolu s vhodnými opatreniami na vystuženie stien alebo podopretie podlahy.

Pri zakrivených alebo rohových inštaláciách sa počet skriniek zvýši kvôli nižšej geometrickej účinnosti usporiadania obdĺžnikových skriniek na zakrivenom povrchu. V porovnaní s plochou inštaláciou s rovnakou šírkou tetivy si konkávna zakrivená inštalácia (10° – 15°) zvyčajne vyžaduje o 5 % – 10 % viac skriniek. Ak projekt zahŕňa obtočenie okolo rohov 90° alebo 135°, možno budete potrebovať rohové skrinky na mieru; zvyčajne sa jedná o položky vyrobené na objednávku s dodacou lehotou 4 – 6 týždňov.

Ako vypočítať počet LED diód v skrinkách

Vzorec:
Množstvo horizontálnych skriniek = ⌈Cieľová šírka ÷ Šírka skrinky⌉
Množstvo vertikálnych skriniek = ⌈Cieľová výška ÷ Výška skrinky⌉
Celkový počet skriniek = horizontálne × vertikálne
Skutočná šírka = horizontálna × šírka skrinky
Skutočná výška = Vertikálna × Výška skrinky
Prekročenie = Skutočný rozmer – Cieľový rozmer

Príklad výpočtu — LED stena 4 m × 2.25 m s použitím Matrix 500:

Skrinka: 500 mm × 500 mm
Cieľ: šírka 4.0 m × výška 2.25 m
Horizontálne: ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8 skriniek
Vertikálne: ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5 skriniek (zaokrúhlené od 4.5 nahor)
Celkom: 40 skriniek
Skutočné: 4.0 m × 2.5 m (prekročenie: 0.25 m do výšky)
Rozlíšenie pri P2.5: 1 600 × 1 000 pixelov

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

Rozsah hmotnosti predpokladá 11 – 31 kg/m² v závislosti od produktového radu · Pripočítajte 10 – 15 % na montážny materiál a kabeláž

Modul 04

Zobrazenie odporúčaní vzdialenosti podľa aplikácie

Zatiaľ čo Modul 01 stanovil technický vzťah medzi rozstupom pixelov a pozorovacou vzdialenosťou (s limitom zrakovej ostrosti zodpovedajúcim „rozstupu × 1 000“ a optimálnym fúznym efektom „rozstupu × 3 000“), tento modul skúma odporúčania týkajúce sa pozorovacej vzdialenosti prispôsobené špecifickým scenárom aplikácie . Zohľadníte typ obsahu, správanie publika a podmienky prostredia. Optimálna pozorovacia vzdialenosť nie je fixná hodnota, ale rozsah, ktorý sa mení v závislosti od prípadu použitia.

Pre riadiace miestnosti a veliteľské centrá je primárnym miestom pozorovania sedadlo operátora v pevnej vzdialenosti (1.5 – 3.0 metra od displeja). V rámci tohto rozsahu odporúčame rozstup pixelov P1.2 – P1.5. Displej by mal zaberať horizontálne zorné pole 20° – 30°, aby operátori mohli monitorovať všetky oblasti s minimálnym pohybom očí; to zvyčajne zodpovedá obrazovke širokej 3 – 4 metre pozorovanej zo vzdialenosti 2.5 metra.

V zasadacích miestnostiach a miestnostiach pre zasadačky vo firmách sa polohy divákov značne líšia, od prezentujúceho (1 – 2 metre) až po najvzdialenejšieho účastníka (5 – 8 metrov). Pre obrazovky so šírkou zvyčajne 2 – 4 metre si môžete zvoliť LED displej P1.5 – P1.8. Odporúčaná vzdialenosť sledovania pre displeje v zasadacích miestnostiach je 2 – 6 metrov, pričom hlavné publikum sedí 2.5 – 4.5 metra od obrazovky.

Vysielacie štúdiá a priestory virtuálnej produkcie (xR) predstavujú najnáročnejšie scenáre, čo sa týka vzdialenosti pozorovania. Kamery zachytávajú obraz z veľmi blízkej vzdialenosti (1 – 2 metre pre natáčanie priamo pred kamerou, 3 – 5 metrov pre širokouhlé zábery) a zachytávajú detaily, ktoré ďaleko prevyšujú rozlišovacie schopnosti ľudského oka.

V produkčných prostrediach xR by sa rozstup pixelov mal určiť na základe pomeru „pozorovacej vzdialenosti ÷ 5 000“ (ako je uvedené v module 01). Okrem toho musí byť pozorovacia vzdialenosť od najbližšej kamery k LED stene aspoň 2.5 metra (pre špecifikácie P1.5) alebo 3.5 metra (pre špecifikácie P2.6), aby sa predišlo moaré vzorom alebo viditeľným pixelom v zachytenom zázname.

V prípade vonkajších DOOH (digitálnych vonkajších) a veľkoformátových reklamných pultov sa pozorovacie vzdialenosti zvyčajne pohybujú v desiatkach metrov. Displej P10 poskytuje plynulý vizuálny zážitok pri pozorovacej vzdialenosti 30 – 50 metrov, zatiaľ čo LED steny P4 – P6 sú vhodné na pozorovanie chodcami zblízka (5 – 15 metrov). Pri plánovaní vonkajších displejov by ste mali najprv zvážiť minimálnu pozorovaciu vzdialenosť ; maximálna pozorovacia vzdialenosť je obmedzená iba čitateľnosťou obsahu a fyzickými rozmermi displeja.

Využitie Odporúčaný sklon Minimálna vzdialenosť Optimálna vzdialenosť Maximálna vzdialenosť
Riadiaca miestnosť / Veliteľské centrum P1.2 - P1.5 1.2m / 3.9ft 2.0 – 3.0 m / 6.6 – 9.8 stôp 5.0m / 16.4ft
Firemná zasadacia miestnosť P1.5 - P1.8 1.5m / 4.9ft 2.5 – 4.5 m / 8.2 – 14.8 stôp 8.0m / 26.2ft
Vysielacie štúdio / Spravodajská redakcia P1.2 - P1.5 1.5m / 4.9ft 3.0 – 5.0 m / 9.8 – 16.4 stôp 10.0m / 32.8ft
xR / Virtuálny produkčný objem P1.5 - P2.6 2.5m / 8.2ft 4.0 – 6.0 m / 13.1 – 19.7 stôp 12.0m / 39.4ft
Maloobchodný / showroom displej P1.8 - P2.9 1.0m / 3.3ft 2.0 – 4.0 m / 6.6 – 13.1 stôp 8.0m / 26.2ft
Koncertné / pódiové pozadie P3.9 - P6 5.0m / 16.4ft 10.0 – 25.0 m / 32.8 – 82.0 stôp 50.0m / 164ft
Vonkajší DOOH (pre chodcov) P4 - P6 4.0m / 13.1ft 8.0 – 15.0 m / 26.2 – 49.2 stôp 30.0m / 98.4ft
Vonkajšie DOOH (pri ceste) P8 - P10 10.0m / 32.8ft 20.0 – 40.0 m / 65.6 – 131 stôp 100.0m / 328ft

Vzdialenosti sú orientačné a mali by sa overiť testami na mieste, kde je to možné. · Aplikácie založené na kamerách vyžadujú menší rozstup v daných vzdialenostiach.

Modul 05

Referencia spotreby energie a elektrického návrhu

Maximálna spotreba energie predstavuje extrémny prevádzkový stav: 100 % biely obsah s plným poľom pri maximálnom jase. Pre vonkajšie displeje s jasom 10 000 nitov je táto hodnota približne 780 – 800 W/m² pre model Square 1000. V praktických aplikáciách je priemerné zaťaženie pixelov pre typický video obsah približne 35 % – 40 % maximálnej hodnoty; v dôsledku toho je prevádzková spotreba energie vo väčšine vonkajších digitálnych displejov pre vonkajšie použitie (DOOH) približne 280 – 300 W/m².

Norma IEC 60364-4-43 vyžaduje 25 % bezpečnostnú rezervu, ktorá vyžaduje, aby trvalé zaťaženie nepresiahlo 80 % menovitého prúdu ističa. Toto nie je technická konvencia. Vo väčšine jurisdikcií je to požiadavka predpisov. Okrem toho všetky LED displeje so spínanými zdrojmi napájania (SMPS) vykazujú pri zapnutí zapínací prúd 2 – 4 × ustálený. Ističe typu C alebo typu D dimenzované na vysoký zapínací prúd sú určené na zabránenie nežádoucímu vypnutiu pri súčasnom zapnutí zobrazovacieho poľa.

Pre veľké inštalácie (> 10 kW) môžete zvážiť výber postupného zapínania a vypínania s pomalým štartom pomocou ovládača displeja. Tieto postupné zapínanie v jednotlivých skrinkách dokážu rozložiť v intervaloch 50 – 100 ms, čím sa znižuje zapínací prúd o 60 – 80 % bez zmien hardvéru.

Korekcia účinníka: Všetky produkty DOIT VISION používajú jednotky SMPS s PF > 0.95. Výber prierezu kábla by mal byť založený na maximálnej hodnote výkonu vrátane bezpečnostnej rezervy. V súlade s normou IEC 60364-5-52 musíte použiť vhodné faktory zníženia výkonu pre inštaláciu zväzkových káblov a teplotu okolia.

Ako vypočítať spotrebu energie LED displeja

Vzorec:

  • Čistý maximálny výkon = Produkt W/m² × Plocha obrazovky (m²)
  • Priemerný výkon = maximálny výkon × 35 % (typické zaťaženie zmiešaným obsahom)
  • Distribučná kapacita = maximálny výkon × 1.25 (bezpečnostná rezerva podľa IEC 60364-4-43)
  • Počet obvodov = Kapacita ÷ 2 400 W → zaokrúhliť nahor (istič 16 A pri 65 % zaťažení)

Požadovaný výkon by mal byť 120 % presného výkonu, zaokrúhlený nahor na tisíc alebo vyššie z bezpečnostných dôvodov.

Priemerný faktor zaťaženia 35 % odráža skôr typický zmiešaný obsah ako plne biely testovací vzor. Elektrické systémy môžete navrhnúť pre maximálny výkon s 25 % bezpečnostnou rezervou.

Príklad výpočtu:

1) Vnútorná LED stena s rozmermi 4 m × 3 m s použitím COB Pro:

  • Plocha: 4 × 3 = 12 m²
  • Maximálny výkon COB Pro: ~250 W/m²
  • Maximálny čistý výkon: 12 × 250 = 19 200 W
  • Priemerný výkon: 19 200 × 35 % = 6 720 W
  • Distribučný výkon: 19 200 × 1.25 = 24 000 W
  • Počet obvodov: 3 750 ÷ 2 400 = 2 obvody (zaokrúhlené nahor)

2) Vonkajší billboard s rozmermi 8 m × 4 m s použitím Square960:

  • Plocha: 8 × 4 = 32 m²
  • Maximálny výkon Square960: ~600 W/m²
  • Maximálny čistý výkon: 32 × 600 = 19 200 W
  • Priemerný výkon: 19 200 × 35 % = 6 720 W
  • Distribučný výkon: 19 200 × 1.25 = 24 000 W
  • Počet obvodov: 24 000 ÷ 2 400 = 10 obvodov
Produkt Max. W/m² Priemer 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
Matica 500 P2.9 390 135 31.2
Matica 500 P3.9 350 120 31.2
Štvorec1000 P4 720 250 13
Štvorec1000 P10 580 200 13
Štvorec960 P6 660 230 15

Max = 100 % biela pri menovitom jase · Priemer = 35 % typického zaťaženia obsahu · Pre dimenzovanie rozvádzacej dosky použite 1.25×

Modul 06

Ďalšie znalosti a osvedčené technické postupy

Čo je kalkulačka veľkosti LED obrazovky?

Kalkulačky veľkosti LED obrazovky sú online výpočtové nástroje založené na prednastavených parametroch a algoritmoch. Pomáhajú používateľom rýchlo vypočítať skutočnú veľkosť LED displeja, rozlíšenie, počet modulov alebo skriniek a inštalačnú plochu. Kalkulačky LED obrazoviek zvyčajne umožňujú používateľom zadať rozstup pixelov (napríklad P2.5, P3, P4), požadované rozlíšenie (napríklad 1920 × 1080), veľkosť inštalačného priestoru alebo špecifikácie skrinky a systém potom automaticky priradí zodpovedajúci plán kombinácie skrinky a vygeneruje presné informácie o fyzickej veľkosti a konfigurácii.

Tieto nástroje sa široko používajú v:

  • Predbežné plánovanie projektov LED obrazoviek
  • Fáza technického hodnotenia a komunikácie so zákazníkom

Sú veľmi vhodné pre kupujúcich LED videostien, integrátorov, inžinierske spoločnosti a obchodných konzultantov. S kalkulačkou veľkosti LED displeja môžete získať vizuálne riešenie v priebehu niekoľkých sekúnd bez manuálneho vyhľadávania v tabuľke alebo zložitých výpočtov, čo výrazne zvyšuje efektivitu a presnosť.

Prečo ľudia milujú kalkulačky veľkosti LED displejov?

Vzhľadom na problém s časovým rozdielom je dôležitým problémom presné navrhnutie veľkosti LED steny a efektívna komunikácia. Tradičné formulovanie projektového plánu LED displejov často zahŕňa zložité výpočty, viacero kôl potvrdzovania a manuálne kreslenie, čo je časovo náročné a náchylné na chyby. Preto sa čoraz viac používateľov spolieha na inteligentnú kalkulačku veľkosti LED obrazovky. Dá sa povedať, že je „zbraňou“ na zlepšenie efektívnosti a profesionality.

Zjednodušte pracovný postup

Kalkulačka veľkosti LED displeja v prvom rade výrazne zjednodušuje pracovný postup. Stačí zadať len niekoľko kľúčových parametrov, ako napríklad požadované rozlíšenie (napríklad 1080p alebo 4K), rozstup pixelov (P1.25, P2, P3 atď.) alebo šírku a výšku obrazovky. Systém výpočtu LED videosteny potom dokáže automaticky vypočítať požadovaný počet modulov, skutočnú veľkosť obrazovky, zodpovedajúce rozlíšenie a ďalšie kľúčové údaje. V porovnaní s manuálnym vyhľadávaním v tabuľke alebo kreslením to šetrí veľa času a zabraňuje riziku chyby.

Výhody vizualizácie a komunikácie so zákazníkmi

Po druhé, má silnú výhodu vo vizualizácii a komunikácii so zákazníkmi. V scenári skutočného predaja alebo cenovej ponuky projektu LED obrazovky dokáže kalkulačka veľkosti LED videosteny rýchlo vygenerovať plán s anotáciami rozmerov, rozložením skrinky a náhľadom rozlíšenia. Pomáhajú zákazníkom bez technických znalostí intuitívne pochopiť vplyv projektu. Vďaka spätnej väzbe v reálnom čase môžete výrazne zvýšiť dôveru zákazníkov a pomôcť rýchlo presadiť transakcie.

Optimalizácia rozpočtu a adaptácia scény

Kalkulačky veľkosti LED obrazovky môžu navyše pomôcť dosiahnuť optimalizáciu rozpočtu a prispôsobenie scéne. Mnohé kalkulačky sú vybavené viacerými možnosťami typu LED obrazovky (ako napríklad SMD, COB, prenajímané obrazovky, priehľadné obrazovky atď.). Používatelia môžu rýchlo prepínať medzi rôznymi konfiguráciami a porovnávať ceny a vizuálne efekty. Na základe údajov si môžete vybrať najlepšie riešenie a rozpočtové ciele.

Okrem toho vynikajúce kalkulačky veľkosti LED stien, ako napríklad kalkulačka LED obrazoviek Doitvision, podporujú aj pokročilé funkcie, ako je export PDF riešení, online náhľad efektov prehrávania a pridávanie redundantných konfigurácií systému. Pomocou nich môžete uľahčiť internú kontrolu, návrhy projektov a dokonca aj doručenie balíkov koncovým zákazníkom jedným kliknutím.

Metóda výpočtu jasu LED displeja

Jas: Celkový jas LED displeja je kombinovaný jas jednotlivých LED čipov. Napríklad vonkajší plnofarebný displej P16 s 3906 pixelmi na meter štvorcový, konfigurovaný ako 2R1PG1B (1/4 skenovanie). Pri použití niektorých LED čipov má každá LED dióda nasledujúce úrovne jasu:

  • červená = 800 mcd
  • zelená = 2300 mcd
  • modrá = 350 mcd.

Teoretický jas na meter štvorcový sa dá vypočítať ako:
(800 × 2 + 2 300 + 350) × 3 906 / 1 000 / 4 = 4 150 cd/m²

Vzhľadom na špecifické požiadavky na jas a hustotu pixelov, ako vypočítame jas potrebný pre jednotlivé LED diódy? Môžete použiť vzorec založený na konfigurácii 2R1G1B:

  • Jas červenej LED diódy = Požadovaný jas (cd/m²) ÷ Hustota pixelov (body/m²) × 0.3 ÷ 2
  • Jas zelenej LED diódy = Požadovaný jas (cd/m²) ÷ Hustota pixelov (body/m²) × 0.6
  • Jas modrej LED diódy = Požadovaný jas (cd/m²) ÷ Hustota pixelov (body/m²) × 0.1

Príklad:
Ak je hustota pixelov 2500 bodov/m² s konfiguráciou 2R1G1B a požadovaný jas je 5000 cd/m², potom:

  • Jas červenej LED diódy = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
  • Jas zelenej LED diódy = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
  • Jas modrej LED diódy = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd

Celkový jas na pixel teda = 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd

Výpočet množstva napájacieho zdroja LED displeja

Bežne používané napájacie zdroje sú 30 A a 40 A. Pre monochromatické LED displeje jeden 40 A napájací zdroj zvyčajne podporuje 8 modulov; pre dvojfarebné displeje jeden napájací zdroj podporuje 6 modulov. Pre plnofarebné LED moduly by sa počet napájacích zdrojov mal vypočítať na základe maximálnej spotreby energie pri plnom osvetlení obrazovky.

a. Počet modulov, ktoré dokáže jeden zdroj napájania podporovať
Vzorec:
Počet modulov = (Napätie zdroja napájania × Prúd zdroja napájania) ÷ (Stĺpce pixelov modulov × Riadky pixelov modulov × 0.1 ÷ 0.5)

Príklad:
Pre polo-vonkajší modul P10 s napájacím zdrojom 5V 40A:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, zaokrúhliť nahor na 8 modulov

b. Počet napájacích zdrojov na základe celkovej spotreby energie obrazovky
Vzorec:
Počet napájacích zdrojov = Celková priemerná spotreba energie ÷ Menovitý výkon jedného zdroja (napätie × prúd)

Príklad:
Ak barová LED obrazovka používa 12 modulov P10 na dĺžku a 3 moduly na výšku, čo je spolu 36 modulov, požadovaný počet napájacích zdrojov je:
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, zaokrúhlite nahor na 5 napájacích zdrojov

Metóda výpočtu režimu skenovania LED displeja

Režim skenovania LED displeja sa vzťahuje na pomer počtu súčasne svietiacich riadkov k celkovému počtu riadkov v danej zobrazovacej oblasti.

  • Jednofarebné alebo dvojfarebné vnútorné LED displeje zvyčajne používajú skenovanie 1/16
  • Plnofarebné vnútorné LED displeje zvyčajne používajú 1/8 skenovania
  • Jednofarebné alebo dvojfarebné vonkajšie LED displeje bežne používajú 1/4 skenovanie
  • Plnofarebné vonkajšie LED displeje sú vo všeobecnosti statické skenovanie

V súčasnosti LED displeje používajú dva hlavné typy metód riadenia: statické skenovanie a dynamické skenovanie.
Statické skenovanie sa ďalej delí na reálny pixel (statický reálny) a virtuálny pixel (statický virtuálny), zatiaľ čo dynamické skenovanie zahŕňa aj dynamický reálny a dynamický virtuálny typ.

Medzi bežne používané integrované obvody ovládačov patria:

  • HC595 (Čína)
  • MBI5026 (Taiwan)
  • TB62726 (Toshiba, Japonsko)

Bežné pomery skenovania sú 1/2, 1/4, 1/8 a 1/16.

Príklad:
Pre bežne používaný plnofarebný LED modul s rozlíšením pixelov 16×8 a konfiguráciou 2R1G1B:
Celkový počet použitých LED čipov je:
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512

Každý MBI5026 je 16-bitový ovládač s integrovaným obvodom, takže:
512 ÷ 16 = 32 žetónov

Rôzne konfigurácie označujú rôzne režimy skenovania:

  • 32 čipov MBI5026 → Statický virtuálny
  • 16 čipov MBI5026 → 1/2 dynamického virtuálneho
  • 8 čipov MBI5026 → 1/4 Dynamický virtuálny (za predpokladu, že dve červené LED diódy sú zapojené sériovo)
  • 24 čipov MBI5026 → Statický reálny pixel
  • 12 čipov MBI5026 → 1/2 dynamického reálneho pixelu
  • 6 čipov MBI5026 → 1/4 dynamického reálneho pixelu

Ako identifikovať režim skenovania LED modulu?

Najjednoduchšou metódou je spočítať celkový počet LED diód na module a počet čipov 74HC595 a potom použiť vzorec:
Pomer skenovania = Celkový počet LED diód ÷ Počet čipov 74HC595 ÷ 8

Skutočný pixel vs. virtuálny pixel:

Obrazovka so skutočnými pixelmi znamená, že každý červený, zelený a modrý LED čip je vyhradený pre vytvorenie jedného pixelu. To zaisťuje dostatočný jas, pretože každá LED dióda obsluhuje iba jeden pixel.

Virtuálna pixelová obrazovka využíva softvérové ​​algoritmy na riadenie každej LED diódy tak, aby sa podieľala na vytváraní viacerých susedných pixelov. Táto technológia umožňuje vyššie rozlíšenie s menším počtom fyzických LED diód, čím sa efektívne štvornásobne zvyšuje rozlíšenie displeja.

Metóda výpočtu vnútorného LED displeja

(1) Keď poznáte konkrétne rozmery obrazovky (dĺžka, šírka a plocha):

Príklad:
Vytvárate obrazovku s použitím LED diód P5 (t. j. s priemerom pixelu 5 mm).
Rozmery obrazovky sú 5.8 metra na dĺžku a 2.6 metra na šírku.

b. Pochopte technické parametre obrazovky P5:
Predpokladajme, že veľkosť LED modulu je 480 mm × 480 mm a rozlíšenie každého modulu je 96 × 96 pixelov.
(Poznámka: Veľkosť a rozlíšenie modulu sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.)

Ako sa vypočíta rozlíšenie LED modulu?

1 štvorcový meter obrazovky P5 má:
1 000 000 ÷ 5 ÷ 5 = 40 000 pixelov
40 000 = 200 × 200, čo znamená, že 1 000 mm má 200 pixelov.

Takže pri 480 mm je počet pixelov =
480 ÷ 1000 × 200 = 96,
čím sa potvrdzuje, že rozlíšenie modulu je 96 × 96.

c. Vypočítajte požadovaný počet modulov:

Počet modulov (pozdĺžne) = Dĺžka obrazovky ÷ Dĺžka modulu
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules

Počet modulov (po šírke) = Šírka obrazovky ÷ Šírka modulu
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules

d. Vypočítajte skutočnú veľkosť obrazovky:

Skutočná dĺžka obrazovky = 480 × 12 = 5760 mm alebo 5.76 metra
Skutočná šírka obrazovky = 480 × 5 = 2400 mm alebo 2.4 metra

napr. Plocha obrazovky = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²

Poznámka: Konečná veľkosť rámca displeja zvyčajne pridá 5 – 10 cm na každú stranu za hranicu aktívnej plochy displeja.

f. Rozlíšenie obrazovky = Počet modulov × Rozlíšenie modulu

Horizontálne rozlíšenie = 12 × 96 = 1152 pixelov
Vertikálne rozlíšenie = 5 × 96 = 480 pixelov
Celkové rozlíšenie obrazovky = 1152 × 480

(2) Keď poznáte iba plochu obrazovky, ale nie dĺžku a šírku:

Príklad:
Musíte postaviť obrazovku P5 s rozlohou 9 metrov štvorcových.

b. Ak je zadaná iba plocha, musíte si dĺžku a šírku vypočítať sami.
Pre zabezpečenie dobrého vizuálneho zážitku použite pomer strán 4:3 alebo 16:9.
(Tieto pomery strán sú kompatibilné s formátmi televízneho signálu; 4:3 je skôr štvorcový, zatiaľ čo 16:9 je skôr obdĺžnikový. Ako príklad použijeme pomer 4:3.)

c. Teoretické rozmery obrazovky (na základe pomeru strán 4:3):

d. Po určení dĺžky a šírky môžete pokračovať s rovnakými výpočtami, ako je uvedené v príklade (1).

Metóda výpočtu vonkajšieho LED displeja

(1) Keď poznáte konkrétne rozmery obrazovky (dĺžka, šírka a plocha):

Príklad:
Staviate 10*6 metrový plnofarebný vonkajší LED displej P20.

b. Najprv si overte špecifikácie skrinky:
Predpokladajme, že rozmery LED skrinky sú 1280 mm × 960 mm s rozlíšením 64 × 48 pixelov.

c. Vypočítajte potrebný počet skriniek:

Skrinky pozdĺž dĺžky =10×1000÷1280≈7.8125⇒8 skriniek
Skrinky pozdĺž šírky =6×1000÷960≈6.25⇒6 skriniek

d. Vypočítajte skutočnú veľkosť obrazovky:

Skutočná dĺžka obrazovky = 1280 × 8 = 10 240 mm = 10.24 metra
Skutočná šírka obrazovky = 960 × 6 = 5760 mm = 5.76 metra

napr. Plocha obrazovky = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²

f. Rozlíšenie obrazovky = Rozlíšenie skrinky × Počet skriniek

Horizontálne rozlíšenie = 64 × 8 = 512 pixelov
Vertikálne rozlíšenie = 48 × 6 = 288 pixelov
Celkové rozlíšenie obrazovky = 512 × 288

(2) Keď poznáte iba plochu obrazovky (dĺžka a šírka nie sú uvedené):

Príklad:
Staviate 50 metrov štvorcových plnofarebný vonkajší LED displej P20.

b. Ak je uvedená iba plocha, je potrebné odhadnúť dĺžku a šírku.
Pre dosiahnutie optimálnej vizuálnej kvality použite pomer strán 4:3 alebo 16:9.
(Tu používame ako príklad pomer 4:3.)

c. Teoretické rozmery obrazovky (na základe pomeru strán 4:3):

d. Po určení odhadovanej dĺžky a šírky pokračujte vo výpočtových krokoch, ako je uvedené v príklade (1).

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Časté otázky od AV integrátorov, elektrotechnikov a projektových manažérov, ktoré špecifikujú LED zobrazovacie systémy.

Aký je správny vzorec na výpočet rozstupu pixelov LED diódy z pozorovacej vzdialenosti?

Štandardný vzorec pre daný priemysel je: rozstup pixelov (mm) = minimálna pozorovacia vzdialenosť (mm) ÷ 1 000. Pre optimálnu kvalitu obrazu, kde sú pixely pre ľudské oko neviditeľné: rozstup (mm) = pozorovacia vzdialenosť (m) ÷ 3.0. Pre aplikácie vysielacích kamier (RED, ARRI): rozstup (mm) = pozorovacia vzdialenosť (m) ÷ 5.0, pretože kamery rozlišujú jemnejšie detaily ako ľudské oko. Tieto vzorce sú založené na prahu zrakovej ostrosti ľudského oka 1 uhlovej minúty pri štandardnom kontraste.

Aká je spotreba energie na meter štvorcový LED displejov COB Pro?

Spotreba energie série DOIT VISION COB Pro: P0.62 mm / P0.78 mm = maximálne ~420 W/m² (100 % biele pole), priemer ~135 W/m² (zmiešaný obsah). P0.9375 mm = maximálne ~370 W/m², priemer ~120 W/m². P1.25 mm / P1.5625 mm = maximálne ~345 W/m², priemer ~115 W/m². P1.875 mm = maximálne ~320 W/m², priemer ~105 W/m². Hmotnosť skrinky: 4 kg na 600 × 337.5 mm = 19.8 kg/m². Pre elektrické navrhnutie použite 25 % bezpečnostnú rezervu k maximálnym hodnotám podľa požiadaviek na trvalé zaťaženie podľa normy IEC 60364.

Aká je spotreba energie na meter štvorcový prenajatých LED panelov Matrix 500?

Séria DOIT VISION Matrix 500 Indoor: P2.6 mm = ~640 W/m² max., ~200 W/m² priemer. P2.9 mm = ~600 W/m² max., ~200 W/m² priemer. P3.9 mm = ~680 W/m² max., ~220 W/m² priemer. Jedna skrinka (500 × 500 mm, 0.25 m²) pri P2.9 mm: ~150 W max., ~50 W priemer. Pre výpočet zaťaženia zariadenia, Matrix 500 Indoor váži 7.3 kg na skrinku 500 × 500 mm = 29.2 kg/m². Matrix 500 Outdoor: 7.8 kg na skrinku = 31.2 kg/m².

Aká je spotreba energie na meter štvorcový vonkajších LED displejov Square1000?

Vonkajší rad DOIT VISION Square 1000: P2.97 mm / P3.91 mm / P4.81 mm = ~800 W/m² max., ~265 W/m² priemer. P6.25 mm = ~720 W/m² max., ~240 W/m² priemer. P7.81 mm / P10.41 mm = ~650 W/m² max., ~220 W/m² priemer. Hmotnosť skrinky: 30 kg/m². Rad Square 960: P4–P10 mm = 580–600 W/m² max., ~165–170 W/m² priemer. Hmotnosť skrinky: 28 kg/m². Vďaka automatickému stmievaniu fotosenzora v noci (jas 20–30 %) sa priemerný výkon znižuje na približne 80–120 W/m², čo výrazne znižuje náklady na energiu 24 hodín denne, 7 dní v týždni pre nasadenia DOOH.

Ako vypočítam optimálny dosah pozorovacej vzdialenosti pre LED displej?

Minimálna pozorovacia vzdialenosť (m) = rozstup pixelov (mm) × 1.0. Optimálna pozorovacia vzdialenosť (m) = rozstup pixelov (mm) × 3.0. Maximálna užitočná vzdialenosť (m) = rozstup pixelov (mm) × 8.0. Tieto vzorce sú založené na Snellenovom štandarde zrakovej ostrosti, kde ľudské oko rozlišuje približne 1 oblúkovú minútu na prahu vnímania. Pri minimálnej vzdialenosti sú jednotlivé pixely sotva rozlíšiteľné. Pri optimálnej vzdialenosti sa štruktúra pixelov spája do plynulého obrazu. Za maximálnou vzdialenosťou displej zaberá menej ako 30° zorného poľa.

Koľko LED skriniek je potrebných na LED stenu s rozmermi 4 × 2.25 metra s použitím Matrix 500?

Skrinka Matrix 500: 500 × 500 mm. Stĺpy = strop (4000 ÷ 500) = 8. Riadky = strop (2250 ÷ 500) = 5. Celkom = 8 × 5 = 40 skriniek. Skutočná plocha obrazovky: 4 000 m × 2 500 m (prekročenie: 0 mm Š, +250 mm V). Rozlíšenie pri P2.9 mm: (500 ÷ 2.9) × 8 × (500 ÷ 2.9) × 5 = 1380 × 862 pixelov. Ak je dodatočných 250 mm výšky problematických pre geometriu inštalácie, upravte počet riadkov na 4 pre stenu s rozmermi 4.0 × 2.0 m (32 skriniek).

Akú bezpečnostnú rezervu by som mal použiť pri výpočtoch výkonu LED displejov pre elektrické projektovanie?

Podľa normy IEC 60364-4-43, ktorá vyžaduje, aby trvalé zaťaženie nepresiahlo 80 % menovitého prúdu ističa (čo zodpovedá 1.25-násobku bezpečnostného faktora záťaže), použite 25 % bezpečnostnú rezervu k maximálnym hodnotám odberu energie . Pri určovaní typu ističa počítajte s nárazovým prúdom napájania LED diód 2 – 4-násobkom ustáleného stavu pri zapnutí – použite ističe typu C alebo D určené pre vysoké nárazové zaťaženie, aby ste predišli nežiaducemu vypnutiu. Odporúčaný cieľový zaťaženie ističa: 65 % menovitého prúdu pre komerčné aplikácie DOOH s nepretržitou prevádzkou.

Ako vypočítam rozlíšenie LED displeja z počtu skriniek a rozstupu pixelov?

Celkový počet horizontálnych pixelov = (šírka skrinky mm ÷ rozstup pixelov mm) × počet stĺpcov. Celkový počet vertikálnych pixelov = (výška skrinky mm ÷ rozstup pixelov mm) × počet riadkov. Príklad: 8 × 5 pole Matrix 500 (500 × 500 mm) pri P2.9 mm = (500÷2.9) × 8 = 1 379 horizontálne × (500÷2.9) × 5 = 862 vertikálne = 1 379 × 862 pixelov (1.19 megapixelov). Pre štandardné rozhranie 16:9 Full HD (1 920 × 1 080): COB Pro P1.5 mm v usporiadaní skrinky 640 × 337.5 mm: 4 šírka × 4 výška = 2 560 × 1 350 pixelov (~4K).

Skutočné projekty

Špecifikované LED displeje
S touto kalkulačkou.

Projekty realizované po celom svete s použitím systémov DOIT VISION COB Pro, Matrix 500, Square1000 a vlastných kreatívnych LED systémov.

EVENT & STAGING LED DISPLAYS: THE TECHNICAL GUIDE FOR LIVE PRODUCTION COMPANIES
blogyAUTOR: DOIT VISION

EVENT & STAGING LED DISPLAYS: THE TECHNICAL GUIDE FOR LIVE PRODUCTION COMPANIES

When your event production demands fast load-in, flawless on-camera performance, and panels that survive back-to-back shows — you...

Prečítajte si prípadovú štúdiu
LED DISPLAY PACKAGING & TRANSPORT GUIDE FOR TOURING: FLIGHT CASES, ROAD CASES & TRUCK-PACK
blogyAUTOR: DOIT VISION

LED DISPLAY PACKAGING & TRANSPORT GUIDE FOR TOURING: FLIGHT CASES, ROAD CASES & TRUCK-PACK

Your rental LED display spends more time in a flight case than it does on stage. The packaging...

Prečítajte si prípadovú štúdiu
PRENÁJOM VS PEVNÝ LED DISPLEJ: TECHNICKÉ ROZDIELY, NA KTORÝCH SKUTOČNE ZÁLEŽÍ
blogyAUTOR: DOIT VISION

PRENÁJOM VS PEVNÝ LED DISPLEJ: TECHNICKÉ ROZDIELY, NA KTORÝCH SKUTOČNE ZÁLEŽÍ

Can you use a rental LED display for a permanent installation? Yes — and it often makes sense....

Prečítajte si prípadovú štúdiu
Dostať do kontaktu
Začnite svoj projekt.
Odpovedáme v ten istý deň.
Pošlite rozmery miestnosti, požiadavky na rozteč pixelov alebo popis projektu – technik odpovie do niekoľkých hodín.
Reakcia technika v ten istý deň · CE · EMC · RoHS
Inžinieri WhatsAppu
Výrobca
DOIT VISION
Založený
2013, Šen-čen, Čína
Centrála
Shenzhen, Guangdong, Čína
Certifikácia
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Oficiálna web stránka
https://www.doitvision.com/