Strumento di ingegneria Edizione AV Integrator · 5 moduli di calcolo

Display a LED
Calcolatrice.

Calcola le dimensioni del videowall LED, il passo dei pixel, il numero di moduli necessari, la risoluzione, il consumo energetico, il peso e la distanza di visione per progetti di videowall LED per interni ed esterni. Sviluppato dal team di ingegneri di DOIT VISION per integratori AV, installatori di sistemi e professionisti del settore display.

Passo pixel Dimensione dello schermo Conteggio dei capisquadra La distanza di visione Potenza e peso

Comincià qui

Cosa può calcolare questa calcolatrice a LED?

Scegli il tuo punto di partenza. Verrai reindirizzato direttamente al modulo della calcolatrice corretto.

Unità
Tutti i calcoli si aggiornano al cambio di unità.

01 Module

Quale passo dei pixel
Mi serve?

Inserisci la distanza minima di visualizzazione e l'ambiente circostante. Il calcolatore restituisce il passo dei pixel consigliato e associa il risultato ai prodotti DOIT VISION.

metri
Formule utilizzate in questo calcolo
Qualità ottimaledistanza (m) ÷ 3.0 = passo (mm)Pixel invisibili all'occhio umano
Passo minimodistanza (m) ÷ 1.0 = passo (mm)Pixel appena risolvibili
Trasmissione / xRdistanza (m) ÷ 5.0 = passo (mm)La fotocamera ha una risoluzione più nitida rispetto all'occhio umano.
Basesoglia di acuità visiva di 1 minuto d'arcoStandard Snellen

Inserisci i parametri e fai clic su Calcola

02 Module

Quale dimensione dello schermo
Riceverò?

Inserisci le dimensioni del mobile, il passo dei pixel e il numero di mobili in larghezza e altezza. Il risultato restituisce le dimensioni esatte dello schermo, la risoluzione totale e il rapporto d'aspetto.

Seleziona un prodotto e il numero di armadi per calcolare

03 Module

Quanti
Di quanti armadi ho bisogno?

Inserisci le dimensioni desiderate dello schermo e del mobile. Il risultato mostrerà il numero esatto di mobili, le dimensioni effettivamente raggiungibili, l'eventuale sovradimensionamento in mm e l'area totale.

Inserisci la dimensione target e il formato del mobile per calcolare

04 Module

Quali sono le
Distanze di visualizzazione?

Inserisci il passo dei pixel e le dimensioni dello schermo. Il calcolo restituisce le distanze di visualizzazione minima, ottimale e massima, nonché l'intera zona di visualizzazione utilizzabile nel tuo spazio.

Formule utilizzate in questo calcolo
Distanza minimapasso (mm) × 1.0 = distanza (m)Pixel appena visibili
Distanza ottimalepasso (mm) × 3.0 = distanza (m)Pixel invisibili
Distanza massimapasso (mm) × 8.0 = distanza (m)Lo schermo occupa un campo visivo di circa 30°.
Basesoglia di angolo visivo di 1 minuto d'arcoStandard di acuità visiva di Snellen

Inserisci il passo dei pixel e le dimensioni dello schermo per calcolare

05 Module

Assorbimento di potenza
e Peso.

Per ingegneri elettrici e ingegneri strutturali. Inserire il prodotto e l'area totale dello schermo. Il risultato mostra il consumo energetico massimo e medio, il peso totale, il numero di circuiti e la potenza nominale consigliata per l'interruttore automatico.

Formule utilizzate in questo calcolo
Potenza massima nettaprodotto W/m² × area dello schermoCampo completamente bianco al 100%
potenza mediapotenza massima × 35%Carico tipico a contenuto misto
Capacità di distribuzionepotenza massima × 1.25Margine di sicurezza IEC 60364-4-43
Conteggio dei circuiticapacità ÷ 2,400 W → arrotonda per eccessoInterruttore automatico magnetotermico da 16 A al 65% di carico

Seleziona il prodotto e inserisci l'area dello schermo per calcolare

Riferimento ingegneristico

Metodologia di calcolo
Riferimento tecnico.

Formule e principi ingegneristici standard del settore alla base di ogni modulo della calcolatrice. Ideale per proposte di progetti AV, documentazione di gara e relazioni di progettazione ingegneristica.

01 Module

Come calcolare il passo dei pixel LED dalla distanza di visualizzazione

Il pixel pitch è la distanza tra il centro di un pixel LED e il centro del pixel successivo. Determina la nitidezza dell'immagine, la distanza minima di visione e la qualità visiva complessiva.

La relazione tra il passo dei pixel e la distanza di visione è regolata dalla soglia di acuità visiva di Snellen: l'occhio umano normale è in grado di distinguere circa 1 minuto d'arco in condizioni fotopiche (luce diurna).

Formula standard del settore:

Calcolo Formula Esempio (P2.5)
Distanza minima di visione Passo (mm) × 1.0 = distanza (m) 2.5 × 1.0 = 2.5 m
Distanza di visualizzazione ottimale Passo (mm) × 3.0 = distanza (m) 2.5 × 3.0 = 7.5 m
Massima distanza di visione Passo (mm) × 8.0 = distanza (m) 2.5 × 8.0 = 20 m

A una distanza di visione di 1 metro, 1 minuto d'arco sottende approssimativamente 0.29 mm. La formula della distanza ottimale (distanza = passo × 3,000) è lo standard ampiamente adottato nel settore audiovisivo.

Esempio di calcolo:
Requisito: Sala conferenze con spettatori a 4 metri dallo schermo

  • Qualità ottimale: 4 ÷ 3.0 = P1.3
  • Minimo accettabile: 4 ÷ 1.0 = P4.0
  • Per applicazioni broadcast/telecamere: 4 ÷ 5.0 = P0.8
Passo pixel Distanza minima Ottimale 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

Raccomandazione del prodotto in base al passo dei pixel:

Passo calcolato Linea di prodotti DOIT VISION consigliata Applicazione
P0.9 - P1.5 COB Pro / COB Beta Sale di controllo, studi di trasmissione
P1.5 - P2.5 MIP Fine-Pitch Sale riunioni aziendali, palcoscenici xR
P2.5 - P3.9 Noleggio Matrix 500 Tour, eventi, concerti
P2.9 - P10 Quadrato1000 / Quadrato960 Pubblicità esterna DOOH, facciate degli edifici

Min = passo × 1.0 · Ottimale = passo × 3.0 · Max = passo × 8.0 (tutte le misure sono espresse in metri)

02 Module

Guida alla selezione delle dimensioni dello schermo e del rapporto d'aspetto

Le dimensioni dello schermo sono il fattore più critico nel determinare la percezione di un display a LED da parte del pubblico. Durante la fase di selezione, è necessario bilanciare tre variabili interconnesse: distanza di visione , requisiti di risoluzione e rapporto d'aspetto . Per le installazioni fisse, le dimensioni sono spesso limitate dallo spazio disponibile sulla parete o dall'apertura strutturale; tuttavia, entro tali limiti, l'obiettivo è massimizzare l'area di visualizzazione effettiva garantendo al contempo una densità di pixel sufficiente per la posizione di visione più vicina.

La larghezza dello schermo consigliata per una specifica distanza di visione segue le linee guida ITU-R BT.2022: un angolo di visione orizzontale compreso tra 30° e 40° offre un'esperienza coinvolgente e confortevole per gli spettatori seduti. Per una distanza di visione di 3 metri, la larghezza dello schermo corrispondente è di circa 1.8-2.5 metri. Per le applicazioni in sala di controllo e broadcast , è preferibile scegliere un angolo di visione più ristretto, compreso tra 20° e 30°. In questo modo, gli operatori possono visualizzare l'intero schermo senza dover muovere eccessivamente la testa.

La scelta del rapporto d'aspetto dipende dal tipo di contenuto: il 16:9 rimane lo standard per i contenuti video e broadcast, mentre il 16:10 è più adatto ad applicazioni ad alta intensità di dati, come sale di controllo e sale di contrattazione, perché lo spazio verticale aggiuntivo consente di visualizzare più righe di informazioni. Per installazioni creative e architettoniche , i rapporti d'aspetto non standard, come l'ultra-wide 21:9, il verticale 9:16 o le risoluzioni personalizzate, stanno diventando sempre più comuni.

Per le applicazioni di pubblicità digitale esterna (DOOH) , le dimensioni dello schermo sono spesso determinate dalla leggibilità in movimento : a una distanza di visione di 30 metri, uno schermo largo 6 metri offre un angolo di visione orizzontale di circa 11.5°. Questo è sufficiente per un conducente che viaggia a 60 km/h per leggere da 8 a 10 parole. Per la segnaletica esterna, una regola generale è quella di prevedere 25 mm di altezza dei caratteri ogni 10 metri di distanza di visione.

Come calcolare le dimensioni di una parete LED

Nelle installazioni reali, utilizziamo armadi standardizzati per realizzare pareti LED. Le dimensioni fisiche sono determinate da tre fattori principali: passo dei pixel, risoluzione e dimensioni dell'armadio/modulo.

Formula:
Larghezza dello schermo = Numero di armadietti (orizzontali) × Larghezza dell'armadietto
Altezza dello schermo = Numero di armadietti (verticali) × Altezza dell'armadietto
Area totale dello schermo = Larghezza × Altezza
Risoluzione totale = (Larghezza ÷ Passo) × (Altezza ÷ Passo)

Esempio di calcolo per una parete LED in una sala conferenze 16:9

Armadio: DOIT VISION Matrix 500, 500 mm × 500 mm, P1.8
Disposizione: 10 armadietti in larghezza × 6 armadietti in altezza
Larghezza = 10 × 0.5 m = 5.0 m
Altezza = 6 × 0.5 m = 3.0 m
Rapporto d'aspetto = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (circa 16:9)
Risoluzione = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2,778 × 1,667 pixel

Esempio di calcolo per cartelloni pubblicitari esterni

Mobile: DOIT VISION Square960, 960 mm × 960 mm, P6
Disposizione: 8 armadietti in larghezza × 5 armadietti in altezza
Larghezza = 8 × 0.96 m = 7.68 m
Altezza = 5 × 0.96 m = 4.80 m
Risoluzione = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1,280 × 800 pixel

Distanza di visualizzazione Larghezza minima (16:9) Consigliato (16:9) Consigliato (16:10) Max Larghezza
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

Minimo = distanza × 0.6 · Consigliato = distanza × 0.8 · Massimo = distanza × 1.2 (formato 16:9, in metri)

03 Module

Riferimento per il conteggio e la pianificazione della disposizione dei mobili

Il numero di cabinet determina l' ingombro fisico e la struttura dei costi dell'installazione del display a LED. La quantità necessaria dipende dalle dimensioni dello schermo e dalle specifiche del cabinet scelto. Prendendo come esempio il prodotto di DOIT VISION, le specifiche più comuni includono 500×500 mm, 500×1000 mm e 1000×1000 mm. La formula è Numero di cabinet = (Larghezza schermo ÷ Larghezza cabinet) × (Altezza schermo ÷ Altezza cabinet) ; il risultato per ciascuna dimensione deve essere arrotondato per eccesso al numero intero più vicino.

Nella progettazione del layout del cabinet, è necessario considerare la modularità e l'accesso per la manutenzione . Ad esempio, i cabinet di manutenzione frontale delle serie COB Pro e Matrix 500 eliminano la necessità di spazio di accesso posteriore. Al contrario, per i cabinet di manutenzione posteriore, come Square1000 e Square960, è necessario riservare 600-800 mm di spazio dietro il display per le operazioni.

La capacità di carico è spesso un fattore limitante nelle installazioni di grandi dimensioni. A seconda della serie di prodotto, il peso dei nostri cabinet varia da 11 a 31 kg/m² (fare riferimento al Modulo 05 per le specifiche dettagliate del peso). Ad esempio, un display di 10 m × 5 m che utilizza il modello Matrix 500 P2.9 (31.2 kg/m²) supererebbe 1.5 tonnellate di peso totale; pertanto, è necessaria una valutazione strutturale professionale, unitamente a un adeguato rinforzo delle pareti o a misure di supporto del pavimento.

Per installazioni curve o ad angolo , il numero di mobili aumenterà a causa della minore efficienza geometrica della disposizione di mobili rettangolari su una superficie curva. Rispetto a un'installazione piana con la stessa larghezza della corda, un'installazione concava (10°–15°) richiede in genere il 5%–10% di mobili in più. Se il progetto prevede di coprire angoli di 90° o 135°, potrebbero essere necessari mobili angolari su misura; questi sono in genere articoli realizzati su ordinazione con un tempo di consegna di 4–6 settimane.

Come calcolare il numero di cabinet LED

Formula:
Quantità di armadi orizzontali = ⌈Larghezza target ÷ Larghezza armadio⌉
Quantità di armadi verticali = ⌈Altezza target ÷ Altezza armadio⌉
Numero totale di armadi = Orizzontale × Verticale
Larghezza effettiva = Larghezza orizzontale × Larghezza del mobile
Altezza effettiva = Verticale × Altezza del mobile
Sovraelongazione = Dimensione effettiva – Dimensione target

Esempio di calcolo — Parete LED di 4 m × 2.25 m con Matrix 500:

Mobile: 500 mm × 500 mm
Obiettivo: 4.0 m di larghezza × 2.25 m di altezza
Orizzontale: ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8 armadietti
Verticale: ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5 armadietti (arrotondato per eccesso da 4.5)
Totale: 40 armadietti
Dimensioni effettive: 4.0 m × 2.5 m (sovrapposizione: 0.25 m in altezza)
Risoluzione a P2.5: 1,600 × 1,000 pixel

Dimensioni dello schermo (L×A) Armadi 500×500 Armadi 500×1000 Armadi 1000×1000 Peso totale (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

Il peso indicato si riferisce a una superficie compresa tra 11 e 31 kg/m² a seconda della serie di prodotto. Aggiungere il 10-15% per il montaggio e il cablaggio.

04 Module

Raccomandazioni sulla distanza di visualizzazione per applicazione

Mentre il Modulo 01 ha stabilito la relazione tecnica tra pixel pitch e distanza di visione (con il limite di acuità visiva corrispondente a "pitch × 1,000" e l'effetto di fusione ottimale a "pitch × 3,000"), questo modulo esplora le raccomandazioni sulla distanza di visione adattate a specifici scenari applicativi . Dovrete tenere conto del tipo di contenuto, del comportamento del pubblico e delle condizioni ambientali. La distanza di visione ottimale non è un valore fisso, ma un intervallo che varia a seconda del caso d'uso.

Per le sale di controllo e i centri di comando , la posizione di visualizzazione principale è la postazione dell'operatore a una distanza fissa (1.5-3.0 metri dal display). All'interno di questo intervallo, si consiglia un pixel pitch di P1.2-P1.5. Il display dovrebbe occupare un campo visivo orizzontale di 20°-30°, in modo che gli operatori possano monitorare tutte le aree con movimenti oculari minimi; ciò corrisponde in genere a uno schermo largo 3-4 metri visto da una distanza di 2.5 metri.

Nelle sale riunioni aziendali e nelle sale del consiglio , le posizioni di visione variano notevolmente, dal relatore (1-2 metri di distanza) al partecipante più lontano (5-8 metri di distanza). Per schermi tipicamente larghi 2-4 metri, è possibile scegliere un display LED con indice di resa cromatica (P1.5-P1.8). La distanza di visione consigliata per i display nelle sale riunioni è di 2-6 metri, con il pubblico principale seduto a 2.5-4.5 metri dallo schermo.

Gli studi di trasmissione e gli spazi di produzione virtuale (xR) rappresentano gli scenari più esigenti in termini di distanza di visione. Le telecamere riprendono l'immagine a distanza ravvicinata (1-2 metri per i soggetti ripresi, 3-5 metri per le inquadrature grandangolari), catturando dettagli che superano di gran lunga la capacità di risoluzione dell'occhio umano.

Per gli ambienti di produzione xR, il pixel pitch deve essere determinato in base al rapporto "distanza di visione ÷ 5,000" (come descritto nel Modulo 01). Inoltre, la distanza di visione dalla posizione della telecamera più vicina alla parete LED deve essere di almeno 2.5 metri (per le specifiche P1.5) o 3.5 metri (per le specifiche P2.6) per evitare effetti moiré o pixel visibili nel filmato acquisito.

Per la pubblicità esterna DOOH (Digital Out-of-Home) e la segnaletica di grande formato , le distanze di visione si estendono in genere per decine di metri. Un display P10 offre un'esperienza visiva impeccabile a una distanza di visione di 30-50 metri, mentre i videowall LED P4-P6 sono adatti alla visione ravvicinata da parte dei pedoni (5-15 metri). Quando si progettano display per esterni, è fondamentale considerare innanzitutto la distanza di visione minima ; la distanza di visione massima è limitata solo dalla leggibilità del contenuto e dalle dimensioni fisiche del display.

Applicazione Pitch consigliato Distanza minima Distanza ottimale Max Distanza
Sala di controllo / Centro di comando P1.2 - P1.5 1.2m / 3.9ft 2.0–3.0 m / 6.6–9.8 piedi 5.0m / 16.4ft
Sala riunioni aziendale P1.5 - P1.8 1.5m / 4.9ft 2.5–4.5 m / 8.2–14.8 piedi 8.0m / 26.2ft
Studio di trasmissione / Redazione giornalistica P1.2 - P1.5 1.5m / 4.9ft 3.0–5.0 m / 9.8–16.4 piedi 10.0m / 32.8ft
xR / Volume di produzione virtuale P1.5 - P2.6 2.5m / 8.2ft 4.0–6.0 m / 13.1–19.7 piedi 12.0m / 39.4ft
Esposizione per punti vendita/showroom P1.8 - P2.9 1.0m / 3.3ft 2.0–4.0 m / 6.6–13.1 piedi 8.0m / 26.2ft
Sfondo per concerto/palco P3.9 - P6 5.0m / 16.4ft 10.0–25.0 m / 32.8–82.0 piedi 50.0m / 164ft
Pubblicità esterna DOOH (pedonale) P4 - P6 4.0m / 13.1ft 8.0–15.0 m / 26.2–49.2 piedi 30.0m / 98.4ft
Pubblicità esterna DOOH (lungo la strada) P8 - P10 10.0m / 32.8ft 20.0–40.0 m / 65.6–131 piedi 100.0m / 328ft

Le distanze sono indicative e, ove possibile, dovrebbero essere validate con prove di visualizzazione in loco. Le applicazioni basate su telecamere richiedono un passo più ravvicinato a determinate distanze.

05 Module

Riferimento per il consumo energetico e la progettazione elettrica

Il consumo energetico massimo rappresenta una condizione operativa estrema: contenuto a schermo intero bianco al 100% alla massima luminosità. Per i display per esterni con una luminosità di 10,000 nit, questo valore è di circa 780-800 W/m² per il modello Square 1000. Nelle applicazioni pratiche, il carico medio dei pixel per i tipici contenuti video è di circa il 35%-40% del valore massimo; di conseguenza, il consumo energetico operativo è di circa 280-300 W/m² nella maggior parte dei display digitali per esterni (DOOH).

Il margine di sicurezza del 25% è imposto dalla norma IEC 60364-4-43, che richiede che i carichi continui non superino l'80% della corrente nominale dell'interruttore. Non si tratta di una convenzione ingegneristica, bensì di un requisito normativo nella maggior parte delle giurisdizioni. Inoltre, tutti i sistemi di visualizzazione a LED con alimentatori switching (SMPS) presentano una corrente di spunto pari a 2-4 volte la corrente di regime all'accensione. Gli interruttori automatici magnetotermici (MCB) di tipo C o D, progettati per resistere a elevate correnti di spunto, sono specificati per evitare scatti intempestivi quando l'intero sistema di visualizzazione si accende simultaneamente.

Per installazioni di grandi dimensioni (>10 kW), è possibile valutare l'opzione di sequenziamento dell'accensione graduale tramite il controller del display. Questo permette di scaglionare l'accensione tra i vari armadi con intervalli di 50-100 ms, riducendo la corrente di spunto del 60-80% senza modifiche hardware.

Correzione del fattore di potenza: tutti i prodotti DOIT VISION utilizzano alimentatori switching (SMPS) con fattore di potenza >0.95. La sezione del cavo deve essere scelta in base al valore di potenza massima, includendo un margine di sicurezza. In conformità con la norma IEC 60364-5-52, è necessario applicare i fattori di declassamento appropriati per l'installazione di cavi in ​​fascio e per la temperatura ambiente.

Come calcolare il consumo energetico del display LED

Formula:

  • Potenza massima netta = Prodotto W/m² × Area dello schermo (m²)
  • Potenza media = Potenza massima × 35% (carico tipico a contenuto misto)
  • Capacità di distribuzione = Potenza massima × 1.25 (margine di sicurezza IEC 60364-4-43)
  • Numero di circuiti = Capacità ÷ 2,400 W → arrotondamento per eccesso (interruttore automatico da 16 A al 65% del carico)

La potenza richiesta deve essere pari al 120% della potenza esatta, arrotondata per eccesso alla migliaia o a un valore superiore per motivi di sicurezza.

Il fattore di carico medio del 35% riflette un tipico contenuto misto piuttosto che un modello di prova completamente bianco. È possibile progettare sistemi elettrici per la massima potenza con un margine di sicurezza del 25%.

Esempio di calcolo:

1) Parete LED interna di 4 m × 3 m con tecnologia COB Pro:

  • Area: 4 × 3 = 12 m²
  • Potenza massima COB Pro: ~250W/m²
  • Potenza massima netta: 12 × 250 = 3,000 W
  • Potenza media: 3,000 × 35% = 1,050 W
  • Capacità di distribuzione: 3,000 × 1.25 = 3,750 W
  • Numero di circuiti: 3,750 ÷ 2,400 = 2 circuiti (arrotondato per eccesso)

2) Cartellone pubblicitario esterno di 8 m × 4 m con Square960:

  • Area: 8 × 4 = 32 m²
  • Potenza massima di Square960: ~600W/m²
  • Potenza massima netta: 32 × 600 = 19,200 W
  • Potenza media: 19,200 × 35% = 6,720 W
  • Capacità di distribuzione: 19,200 × 1.25 = 24,000 W
  • Numero di circuiti: 24,000 ÷ 2,400 = 10 circuiti
Prodotto W/m² massimi W/m² medio 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
Square1000 P4 720 250 13
Square1000 P10 580 200 13
Square960 P6 660 230 15

Massimo = 100% bianco alla luminosità nominale · Media = 35% del carico di contenuto tipico · Applicare 1.25× per il dimensionamento del quadro di distribuzione

06 Module

Conoscenze aggiuntive e migliori pratiche tecniche

Cos'è un calcolatore delle dimensioni di uno schermo LED?

I calcolatori per le dimensioni degli schermi LED sono strumenti di calcolo online basati su parametri e algoritmi preimpostati. Permettono agli utenti di calcolare rapidamente le dimensioni effettive del display LED, la risoluzione, il numero di moduli o cabinet e l'area di installazione. I calcolatori per schermi LED solitamente consentono agli utenti di inserire il pixel pitch (ad esempio P2.5, P3, P4), la risoluzione richiesta (ad esempio 1920×1080), le dimensioni dello spazio di installazione o le specifiche del cabinet, e il sistema elaborerà automaticamente il piano di combinazione del cabinet corrispondente, fornendo informazioni precise sulle dimensioni fisiche e sulla configurazione.

Questi strumenti sono ampiamente utilizzati in:

  • Pianificazione preliminare dei progetti di schermi LED
  • Fase di valutazione tecnica e comunicazione con il cliente

Sono particolarmente adatti ad acquirenti di videowall a LED, integratori, società di ingegneria e consulenti commerciali. Con il calcolatore delle dimensioni dei display a LED, è possibile ottenere una soluzione visiva in pochi secondi, senza dover consultare manualmente tabelle o eseguire calcoli complessi, migliorando notevolmente l'efficienza e la precisione.

Perché le persone amano le calcolatrici con schermo LED per la misurazione della dimensione?

A causa del problema del fuso orario, progettare con precisione le dimensioni di un display a LED e comunicare in modo efficace è una questione cruciale. La tradizionale pianificazione di un progetto di display a LED spesso comporta calcoli complessi, molteplici fasi di conferma e disegni manuali, con conseguente dispendio di tempo e rischio di errori. Per questo motivo, sempre più utenti si affidano a calcolatori intelligenti per le dimensioni degli schermi a LED. Si può affermare che questi strumenti rappresentano un vero e proprio "strumento" per migliorare l'efficienza e la professionalità.

Semplifica il flusso di lavoro

Innanzitutto, il calcolatore per le dimensioni dei display LED semplifica notevolmente il flusso di lavoro. È sufficiente inserire alcuni parametri chiave, come la risoluzione desiderata (ad esempio 1080p o 4K), il pixel pitch (P1.25, P2, P3, ecc.) o la larghezza e l'altezza dello schermo. Il sistema di calcolo per videowall LED calcola automaticamente il numero di moduli necessari, le dimensioni effettive dello schermo, la compatibilità con la risoluzione e altri dati fondamentali. Rispetto alla consultazione manuale di tabelle o al disegno, si risparmia molto tempo e si evita il rischio di errori.

Vantaggi in termini di visualizzazione e comunicazione con il cliente

In secondo luogo, offre un notevole vantaggio in termini di visualizzazione e comunicazione con il cliente. Nello scenario di vendita reale o di preventivo per un progetto di schermo LED, il calcolatore delle dimensioni del videowall LED può generare rapidamente un progetto con annotazioni dimensionali, layout del cabinet e anteprima della risoluzione. Ciò aiuta i clienti senza competenze tecniche a comprendere intuitivamente l'effetto del progetto. Grazie al feedback in tempo reale, è possibile aumentare notevolmente la fiducia del cliente e contribuire a concludere rapidamente le transazioni.

Ottimizzazione del budget e adattamento della scena

Inoltre, i calcolatori per le dimensioni degli schermi LED possono aiutare a ottimizzare il budget e ad adattare la soluzione all'ambiente di lavoro. Molti calcolatori offrono diverse opzioni per i tipi di schermi LED (come SMD, COB, schermi a noleggio, schermi trasparenti, ecc.). Gli utenti possono passare rapidamente da una configurazione all'altra per confrontare prezzi ed effetti visivi. In base ai dati raccolti, è possibile scegliere la soluzione migliore in base agli obiettivi di budget.

Inoltre, eccellenti calcolatori per le dimensioni di pareti LED, come il calcolatore per schermi LED Doitvision, supportano anche funzioni avanzate come l'esportazione di soluzioni in PDF, l'anteprima online degli effetti di riproduzione e l'aggiunta di configurazioni di sistema ridondanti. Utilizzandoli, è possibile facilitare la revisione interna, le proposte di progetto e persino la consegna dei pacchetti ai clienti finali con un solo clic.

Metodo di calcolo della luminosità del display LED

Luminosità: La luminosità complessiva del display a LED è la luminosità combinata dei singoli chip LED. Ad esempio, un display a colori per esterni P16 con 3906 pixel per metro quadrato, configurato come 2R1PG1B (scansione 1/4). Se si utilizzano alcuni chip LED, questi avranno i seguenti livelli di luminosità per LED:

  • rosso = 800 mcd
  • verde = 2300 mcd
  • blu = 350 mcd.

La luminosità teorica per metro quadrato può essere calcolata come segue:
(800×2 + 2300 + 350) × 3906 / 1000 / 4 = 4150 cd/m²

Dati specifici requisiti di luminosità e densità di pixel, come si calcola la luminosità necessaria per i singoli LED? È possibile utilizzare la formula basata su una configurazione 2R1G1B:

  • Luminosità del LED rosso = Luminosità richiesta (cd/m²) ÷ Densità di pixel (punti/m²) × 0.3 ÷ 2
  • Luminosità del LED verde = Luminosità richiesta (cd/m²) ÷ Densità di pixel (punti/m²) × 0.6
  • Luminosità del LED blu = Luminosità richiesta (cd/m²) ÷ Densità di pixel (punti/m²) × 0.1

Esempio:
Se la densità di pixel è di 2500 punti/m², con una configurazione 2R1G1B, e la luminosità richiesta è di 5000 cd/m², allora:

  • Luminosità del LED rosso = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
  • Luminosità del LED verde = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
  • Luminosità del LED blu = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd

Quindi, la luminosità totale per pixel = 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd

Calcolo della quantità di alimentatori per display a LED

Gli alimentatori comunemente utilizzati sono da 30A e 40A. Per i display a LED monocromatici, un alimentatore da 40A supporta in genere 8 moduli; per i display bicolore, un alimentatore supporta 6 moduli. Per i moduli LED a colori, il numero di alimentatori deve essere calcolato in base al consumo energetico massimo quando lo schermo è completamente illuminato.

a. Numero di moduli che un singolo alimentatore può supportare
Formula:
Numero di moduli = (Tensione di alimentazione × Corrente di alimentazione) ÷ (Colonne di pixel del modulo × Righe di pixel del modulo × 0.1 ÷ 0.5)

Esempio:
Per un modulo P10 semi-esterno che utilizza un alimentatore da 5V 40A:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, arrotondato per eccesso a 8 moduli

b. Numero di alimentatori in base al consumo energetico totale dello schermo
Formula:
Numero di alimentatori = Consumo energetico medio totale ÷ Potenza nominale di un alimentatore (tensione × corrente)

Esempio:
Se uno schermo LED a barra utilizza 12 moduli P10 in lunghezza e 3 moduli in altezza, per un totale di 36 moduli, il numero di alimentatori necessari è:
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, arrotondato per eccesso a 5 alimentatori

Metodo di calcolo della modalità di scansione del display a LED

La modalità di scansione dei display a LED si riferisce al rapporto tra il numero di righe illuminate simultaneamente e il numero totale di righe in una determinata area di visualizzazione.

  • I display LED per interni, monocolore o bicolore, utilizzano in genere la scansione 1/16
  • I display LED a colori per interni utilizzano solitamente la scansione 1/8
  • I display LED per esterni, monocolore o bicolore, utilizzano comunemente la scansione a 1/4.
  • I display LED per esterni a colori sono generalmente a scansione statica

Attualmente, i display a LED utilizzano due principali metodi di pilotaggio: la scansione statica e la scansione dinamica.
La scansione statica si suddivide ulteriormente in pixel reali (static real) e pixel virtuali (static virtual), mentre la scansione dinamica include anche i tipi dynamic real e dynamic virtual.

I circuiti integrati driver comunemente utilizzati includono:

  • HC595 (Cina)
  • MBI5026 (Taiwan)
  • TB62726 (Toshiba, Giappone)

I rapporti di scansione più comuni sono 1/2, 1/4, 1/8 e 1/16.

Esempio:
Per un modulo LED a colori di uso comune con una risoluzione di pixel di 16×8 e una configurazione 2R1G1B:
Il numero totale di chip LED utilizzati è:
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512

Ogni MBI5026 è un circuito integrato driver a 16 bit, quindi:
512 ÷ 16 = 32 chip

Le diverse configurazioni indicano diverse modalità di scansione:

  • 32 chip MBI5026 → Virtuale statico
  • 16 chip MBI5026 → 1/2 Virtuale Dinamico
  • 8 chip MBI5026 → 1/4 Virtuale Dinamico (supponendo che i due LED rossi siano in serie)
  • 24 chip MBI5026 → Pixel reali statici
  • 12 chip MBI5026 → 1/2 di pixel dinamici reali
  • 6 chip MBI5026 → 1/4 di pixel dinamici reali

Come identificare la modalità di scansione di un modulo LED?

Il metodo più semplice consiste nel contare il numero totale di LED sul modulo e il numero di chip 74HC595, quindi applicare la formula:
Rapporto di scansione = Numero totale di LED ÷ Numero di chip 74HC595 ÷ 8

Pixel reali contro pixel virtuali:

Uno schermo a pixel reali significa che ogni chip LED rosso, verde e blu è dedicato alla formazione di un singolo pixel. Ciò garantisce una luminosità sufficiente, poiché ogni LED serve esclusivamente a un singolo pixel.

Uno schermo a pixel virtuali utilizza algoritmi software per controllare ciascun LED in modo che partecipi alla formazione di più pixel adiacenti. Questa tecnologia consente una risoluzione più elevata con un minor numero di LED fisici, quadruplicando di fatto la risoluzione del display.

Metodo di calcolo per display LED da interni

(1) Quando si conoscono le dimensioni specifiche dello schermo (lunghezza, larghezza e area):

a. Esempio:
Stai costruendo uno schermo utilizzando LED P5 (ovvero, con un diametro dei pixel di 5 mm).
Le dimensioni dello schermo sono di 5.8 metri di lunghezza e 2.6 metri di larghezza.

b. Comprendere i parametri tecnici dello schermo P5:
Si supponga che le dimensioni del modulo LED siano 480 mm × 480 mm e che la risoluzione di ciascun modulo sia di 96 × 96 pixel.
(Nota: le dimensioni e la risoluzione del modulo possono variare a seconda del produttore.)

Come viene calcolata la risoluzione del modulo LED?

1 metro quadrato di uno schermo P5 ha:
1,000,000÷5÷5=40,000 pixel
40,000 = 200 × 200, il che significa che ci sono 200 pixel in 1000 mm.

Quindi, in 480 mm, il numero di pixel =
480÷1000×200=96,
confermando che la risoluzione del modulo è 96 × 96.

c. Calcolare il numero di moduli necessari:

Numero di moduli (in lunghezza) = Lunghezza dello schermo ÷ Lunghezza del modulo
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules

Numero di moduli (in larghezza) = Larghezza dello schermo ÷ Larghezza del modulo
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules

d. Calcolare le dimensioni effettive dello schermo:

Lunghezza effettiva dello schermo = 480×12=5760 mm o 5.76 metri
Larghezza effettiva dello schermo = 480×5=2400 mm o 2.4 metri

e. Area dello schermo = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²

Nota: le dimensioni finali della cornice del display solitamente includono 5-10 cm su ciascun lato rispetto all'area di visualizzazione attiva.

f. Risoluzione dello schermo = Numero di moduli × Risoluzione del modulo

Risoluzione orizzontale = 12 × 96 = 1152 pixel
Risoluzione verticale = 5 × 96 = 480 pixel
Risoluzione totale dello schermo = 1152 × 480

(2) Quando si conosce solo l'area dello schermo, ma non la lunghezza e la larghezza:

a. Esempio:
È necessario costruire uno schermo P5 con una superficie di 9 metri quadrati.

b. Se viene fornita solo l'area, è necessario calcolare autonomamente la lunghezza e la larghezza.
Per garantire una buona esperienza visiva, utilizzare un rapporto d'aspetto di 4:3 o 16:9.
(Questi rapporti sono compatibili con i formati dei segnali televisivi; il 4:3 è più simile a un quadrato, mentre il 16:9 è più rettangolare. Useremo il 4:3 come esempio.)

c. Dimensioni teoriche dello schermo (basate sul formato 4:3):

d. Una volta determinate la lunghezza e la larghezza, è possibile procedere con gli stessi calcoli mostrati nell'esempio (1).

Metodo di calcolo per display LED da esterno

(1) Quando si conoscono le dimensioni specifiche dello schermo (lunghezza, larghezza e area):

a. Esempio:
Stai costruendo un display LED per esterni a colori P20 di 10*6 metri.

b. Innanzitutto, verificare le specifiche del mobile:
Si supponga che le dimensioni del cabinet LED siano 1280 mm × 960 mm, con una risoluzione di 64 × 48 pixel.

c. Calcola il numero di armadietti necessari:

Armadietti lungo la lunghezza =10×1000÷1280≈7.8125⇒8 armadietti
Armadietti lungo la larghezza =6×1000÷960≈6.25⇒6 armadietti

d. Calcolare le dimensioni effettive dello schermo:

Lunghezza effettiva dello schermo = 1280×8=10,240 mm=10.24 metri
Larghezza effettiva dello schermo = 960×6=5760mm=5.76 metri

e. Area dello schermo = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²

f. Risoluzione dello schermo = Risoluzione del cabinet × Numero di cabinet

Risoluzione orizzontale = 64 × 8 = 512 pixel
Risoluzione verticale = 48 × 6 = 288 pixel
Risoluzione totale dello schermo = 512 × 288

(2) Quando si conosce solo l'area dello schermo (lunghezza e larghezza non specificate):

a. Esempio:
Stai costruendo un display LED a colori P20 per esterni di 50 metri quadrati.

b. Se viene fornita solo l'area, la lunghezza e la larghezza devono essere stimate.
Per ottenere una qualità visiva ottimale, utilizzare un rapporto di aspetto 4:3 o 16:9.
(Qui usiamo il rapporto 4:3 come esempio.)

c. Dimensioni teoriche dello schermo (basate sul formato 4:3):

d. Una volta determinate la lunghezza e la larghezza stimate, procedere con i passaggi di calcolo come mostrato nell'esempio (1).

FAQ

Domande frequenti

Domande frequenti poste da integratori AV, ingegneri elettrici e project manager nella scelta di sistemi di visualizzazione a LED.

Qual è la formula corretta per calcolare il passo dei pixel LED dalla distanza di visione?

La formula standard del settore è: passo dei pixel (mm) = distanza minima di visualizzazione (mm) ÷ 1,000. Per una qualità d'immagine ottimale, in cui i pixel sono invisibili all'occhio umano: passo (mm) = distanza di visualizzazione (m) ÷ 3.0. Per le applicazioni di telecamere broadcast (RED, ARRI): passo (mm) = distanza di visualizzazione (m) ÷ 5.0, poiché le telecamere risolvono dettagli più fini rispetto all'occhio umano. Queste formule si basano sulla soglia di acuità visiva di 1 minuto d'arco dell'occhio umano a contrasto standard.

Qual è il consumo energetico per metro quadrato dei display LED COB Pro?

Consumo energetico della serie DOIT VISION COB Pro: P0.62mm / P0.78mm = ~420 W/m² massimo (campo bianco al 100%), ~135 W/m² medio (contenuto misto). P0.9375mm = ~370 W/m² massimo, ~120 W/m² medio. P1.25mm / P1.5625mm = ~345 W/m² massimo, ~115 W/m² medio. P1.875mm = ~320 W/m² massimo, ~105 W/m² medio. Peso del cabinet: 4 kg per 600×337.5mm = 19.8 kg/m². Per la progettazione elettrica, applicare un margine di sicurezza del 25% ai valori massimi secondo i requisiti di carico continuo IEC 60364.

Qual è il consumo energetico per metro quadro dei pannelli LED a noleggio Matrix 500?

DOIT VISION Serie Matrix 500 Indoor: P2.6mm = ~640 W/m² max, ~200 W/m² avg. P2.9mm = ~600 W/m² max, ~200 W/m² avg. P3.9mm = ~680 W/m² max, ~220 W/m² avg. Singolo cabinet (500×500mm, 0.25m²) a P2.9mm: ~150W max, ~50W avg. Per i calcoli del carico di rigging, Matrix 500 Indoor pesa 7.3 kg per cabinet 500×500mm = 29.2 kg/m². Matrix 500 Outdoor: 7.8 kg per cabinet = 31.2 kg/m².

Qual è il consumo energetico per metro quadro dei display LED per esterni Square1000?

Serie DOIT VISION Square 1000 per esterni: P2.97 mm / P3.91 mm / P4.81 mm = ~800 W/m² max, ~265 W/m² avg. P6.25 mm = ~720 W/m² max, ~240 W/m² avg. P7.81 mm / P10.41 mm = ~650 W/m² max, ~220 W/m² avg. Peso del cabinet: 30 kg/m². Serie Square 960: P4–P10 mm = 580–600 W/m² max, ~165–170 W/m² avg. Peso del cabinet: 28 kg/m². Con l'attenuazione automatica del sensore di luce di notte (luminosità del 20–30%), la potenza media si riduce a circa 80–120 W/m², riducendo significativamente i costi energetici 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le installazioni DOOH.

Come si calcola la distanza di visione ottimale per un display a LED?

Distanza minima di visualizzazione (m) = passo dei pixel (mm) × 1.0. Distanza di visualizzazione ottimale (m) = passo dei pixel (mm) × 3.0. Distanza massima utile (m) = passo dei pixel (mm) × 8.0. Queste formule si basano sullo standard di acuità visiva di Snellen, secondo il quale l'occhio umano risolve circa 1 minuto d'arco alla soglia di percezione. Alla distanza minima, i singoli pixel sono appena distinguibili. Alla distanza ottimale, la struttura dei pixel si fonde in un'immagine continua. Oltre la distanza massima, il display sottende un campo visivo inferiore a 30°.

Quanti moduli LED sono necessari per realizzare una parete LED di 4×2.25 metri utilizzando Matrix 500?

Armadio Matrix 500: 500×500 mm. Colonne = soffitto(4000 ÷ 500) = 8. Righe = soffitto(2250 ÷ 500) = 5. Totale = 8 × 5 = 40 armadi. Schermo effettivo: 4.000 m × 2.500 m (sovrapposizione: 0 mm L, +250 mm H). Risoluzione a P2.9 mm: (500 ÷ 2.9) × 8 × (500 ÷ 2.9) × 5 = 1380 × 862 pixel. Regolare le righe a 4 per una parete di 4.0 × 2.0 m (32 armadi) se l'altezza extra di 250 mm è problematica per la geometria di installazione.

Quale margine di sicurezza devo applicare ai calcoli di potenza dei display a LED per la progettazione elettrica?

Applicare un margine di sicurezza del 25% ai valori massimi di assorbimento di potenza secondo la norma IEC 60364-4-43, che richiede che i carichi continui non superino l'80% della corrente nominale dell'interruttore automatico (equivalente a un fattore di sicurezza di 1.25× sul carico). Inoltre, quando si specifica il tipo di interruttore automatico, considerare una corrente di spunto dell'alimentatore LED pari a 2-4 volte la corrente di regime all'accensione: utilizzare interruttori automatici di tipo C o D con una portata elevata per carichi di spunto per evitare scatti intempestivi. Obiettivo di carico raccomandato per l'interruttore automatico: 65% della corrente nominale per applicazioni DOOH commerciali 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Come si calcola la risoluzione di un display a LED a partire dal numero di elementi e dal passo dei pixel?

Pixel orizzontali totali = (larghezza del cabinet mm ÷ passo pixel mm) × numero di colonne. Pixel verticali totali = (altezza del cabinet mm ÷ passo pixel mm) × numero di righe. Esempio: matrice 8 × 5 di Matrix 500 (500×500 mm) a P2.9 mm = (500 ÷ 2.9) × 8 = 1,379 orizzontali × (500 ÷ 2.9) × 5 = 862 verticali = 1,379 × 862 pixel (1.19 megapixel). Per Full HD 16:9 standard (1920 × 1080): COB Pro P1.5 mm in una configurazione del cabinet 640 × 337.5 mm: 4 in larghezza × 4 in altezza = 2,560 × 1,350 pixel (~4K).

Progetti reali

Display a LED specificati
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Costruttore
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Fondato
2013, Shenzhen, Cina
LEGALE
Shenzhen, Guangdong, Cina
Certificazioni
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Sito ufficiale
https://www.doitvision.com/