Mühendislik Aracı AV Entegratör Sürümü · 5 Hesaplama Modülü

LED Ekran
Hesaplama.

İç ve dış mekan LED video duvar projeleri için LED duvar boyutunu, piksel aralığını, kabin sayısını, çözünürlüğü, güç tüketimini, ağırlığı ve izleme mesafesini hesaplayın. DOIT VISION'ın mühendislik ekibi tarafından AV entegratörleri, sistem yüklenicileri ve ekran profesyonelleri için geliştirilmiştir.

Piksel aralığı Ekran Boyutu Dolap Sayısı Görüntüleme Mesafe Güç ve Ağırlık

Buradan başlayın

Bu LED hesap makinesi neler hesaplayabilir?

Başlangıç ​​noktanızı seçin. Bu, sizi doğrudan doğru hesap makinesi modülüne yönlendirecektir.

Birimler
Ünite değişikliğinde tüm hesaplamalar güncellenir.

Modül 01

Piksel Aralığı Nedir?
İhtiyacım Var mı?

Minimum izleme mesafenizi ve ortamınızı girin. Hesaplayıcı, önerilen piksel aralığını döndürür ve sonucu DOIT VISION ürünlerine eşler.

metre
Bu hesaplamada kullanılan formüller
optimum kalitemesafe (m) ÷ 3.0 = adım (mm)İnsan gözüyle görülemeyen pikseller
Minimum adımmesafe (m) ÷ 1.0 = adım (mm)Pikseller ancak çözümlenebilir.
Yayın / xRmesafe (m) ÷ 5.0 = adım (mm)Kamera, gözden daha ince ayrıntıları görüntüler.
Temel1 ark dakika görme keskinliği eşiğiSnellen standardı

Parametreleri girin ve Hesapla'ya tıklayın.

Modül 02

Ekran boyutu ne kadar?
Alabilecek miyim?

Kabin boyutlarını, piksel aralığını ve genişlik ile yükseklik olarak kabin sayısını girin. Ekranın tam boyutlarını, toplam çözünürlüğünü ve en boy oranını döndürür.

Hesaplama yapmak için bir ürün ve dolap sayısı seçin.

Modül 03

Kaç
Dolaplara ihtiyacım var mı?

Hedef ekran boyutunuzu ve kabin ölçülerinizi girin. Size tam kabin sayısını, elde edilebilecek gerçek ölçüleri, milimetre cinsinden fazlalığı ve toplam alanı döndürür.

Hesaplama yapmak için hedef boyutu ve dolap formatını girin.

Modül 04

nelerdir
Görüş Mesafeleri?

Piksel aralığını ve ekran boyutlarını girin. Minimum, optimum ve maksimum izleme mesafelerini ve mekanınız için kullanılabilir tam izleme alanını döndürür.

Bu hesaplamada kullanılan formüller
Minimum mesafeadım (mm) × 1.0 = mesafe (m)Pikseller zar zor görülebiliyor.
optimum mesafeadım (mm) × 3.0 = mesafe (m)Pikseller görünmez
Maksimum mesafeadım (mm) × 8.0 = mesafe (m)Ekran yaklaşık 30° görüş alanını dolduruyor.
Temel1 ark dakika görme açısı eşiğiSnellen görme keskinliği standardı

Hesaplama yapmak için piksel aralığını ve ekran boyutunu girin.

Modül 05

Güç Çizimi
ve ağırlık.

Elektrik mühendisleri ve yapı mühendisleri için. Ürün ve toplam ekran alanını girin. Maksimum ve ortalama güç tüketimini, toplam ağırlığı, devre sayısını ve önerilen MCB değerini döndürür.

Bu hesaplamada kullanılan formüller
Net maksimum güçürün W/m² × ekran alanı%100 beyaz tam alan
Ortalama güçmaksimum güç × %35Tipik karışık içerikli yük
Dağıtım sınırı.maksimum güç × 1.25IEC 60364-4-43 güvenlik payı
Devre sayısıkapasite ÷ 2,400 W → yukarı yuvarla%65 yükte 16A MCB

Ürünü seçin ve hesaplama yapılacak ekran alanını girin.

Mühendislik Referansı

Hesaplama Metodolojisi
& Teknik Referans.

Her bir hesap makinesi modülünün arkasında endüstri standardı formüller ve mühendislik prensipleri bulunmaktadır. AV proje teklifleri, ihale dokümanları ve mühendislik tasarım raporları için uygundur.

Modül 01

Görüntüleme Mesafesinden LED Piksel Aralığı Nasıl Hesaplanır?

Piksel aralığı, bir LED pikselinin merkezinden bir sonraki pikselin merkezine olan mesafedir. Görüntü netliğini, minimum izleme mesafesini ve genel görsel kaliteyi belirler.

Piksel aralığı ile görüş mesafesi arasındaki ilişki, Snellen görme keskinliği eşiği tarafından belirlenir: normal insan gözü, fotopik (gün ışığı) koşullar altında yaklaşık 1 ark dakika çözünürlüğüne sahiptir.

Endüstri Standardı Formülü:

Hesaplama formül Örnek (P2.5)
Minimum görüntüleme mesafesi Adım (mm) × 1.0 = mesafe (m) 2.5 × 1.0 = 2.5 m
Optimum görüş mesafesi Adım (mm) × 3.0 = mesafe (m) 2.5 × 3.0 = 7.5 m
Maksimum görüş mesafesi Adım (mm) × 8.0 = mesafe (m) 2.5 × 8.0 = 20 m

1 metrelik görüş mesafesinde, 1 yay dakikası yaklaşık 0.29 mm'lik bir açıya karşılık gelir. Optimal mesafe formülü (mesafe = adım aralığı × 3,000), AV endüstrisinde yaygın olarak benimsenen standarttır.

Örnek Hesaplama:
Gereksinim: İzleyicilerin ekrana 4 metre mesafede bulunabileceği bir konferans salonu.

  • En uygun kalite: 4 ÷ 3.0 = P1.3
  • Minimum kabul edilebilir değer: 4 ÷ 1.0 = P4.0
  • Yayın/kamera uygulamaları için: 4 ÷ 5.0 = P0.8
Piksel aralığı Minimum Mesafe Optimum maksimum
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

Piksel Aralığına Dayalı Ürün Önerisi:

Hesaplanan Perde Önerilen DOIT VISION Ürün Serisi Uygulama
P0.9 - P1.5 COB Pro / COB Beta Kontrol odaları, yayın stüdyoları
P1.5 - P2.5 MIP İnce Adımlı Kurumsal toplantı odaları, xR sahneleri
P2.5 - P3.9 Matrix 500 Kiralama Turneler, etkinlikler, konserler
P2.9 - P10 Square1000 / Square960 Açık hava dijital dış mekan reklamcılığı, bina cepheleri

Minimum = eğim × 1.0 · Optimal = eğim × 3.0 · Maksimum = eğim × 8.0 (tüm değerler metre cinsindendir)

Modül 02

Ekran Boyutu ve En Boy Oranı Seçim Kılavuzu

Ekran boyutu, izleyicinin bir LED ekranı nasıl algıladığını belirleyen en kritik faktördür. Seçim sürecinde, birbiriyle ilişkili üç değişkeni dengelemeniz gerekir: izleme mesafesi , çözünürlük gereksinimleri ve en boy oranı . Sabit kurulumlar için boyut genellikle mevcut duvar alanı veya yapısal açıklıkla sınırlıdır; ancak bu sınırlar dahilinde amaç, en yakın izleme konumu için yeterli piksel yoğunluğunu sağlarken etkili ekran alanını en üst düzeye çıkarmaktır.

Belirli bir izleme mesafesi için önerilen ekran genişliği, ITU-R BT.2022 yönergelerine uygundur: 30° ila 40°'lik yatay bir izleme açısı, oturan izleyiciler için hem sürükleyici hem de rahat bir deneyim sağlar. 3 metrelik bir izleme mesafesi için karşılık gelen ekran genişliği yaklaşık 1.8 ila 2.5 metredir. Kontrol odası ve yayın uygulamaları için , 20° ila 30°'lik daha dar bir izleme açısı tercih edilir. Böylece operatörler, başlarını önemli ölçüde hareket ettirmeden ekranın tamamını görebilirler.

En boy oranı seçimi içerik türüne bağlıdır: 16:9 video ve yayın içeriği için standart olmaya devam ederken, 16:10 daha fazla bilgi satırı barındırdığı için kontrol odaları ve işlem salonları gibi veri yoğun uygulamalar için daha uygundur. Yaratıcı ve mimari kurulumlar için ise ultra geniş 21:9, dikey 9:16 veya özel çözünürlükler gibi standart dışı oranlar giderek daha yaygın hale gelmektedir.

Dış mekan dijital reklam (DOOH) uygulamalarında , ekran boyutu genellikle hareket halindeyken okunabilirliğe göre belirlenir : 30 metrelik bir görüş mesafesinde, 6 metre genişliğindeki bir ekran yaklaşık 11.5°'lik yatay görüş açısı sağlar. Saatte 60 km hızla giden bir sürücünün 8 ila 10 kelime okuması için yeterlidir. Dış mekan tabelaları için genel bir kural olarak, her 10 metrelik görüş mesafesi için 25 mm karakter yüksekliğine izin verilmelidir.

LED Duvar Boyutu Nasıl Hesaplanır?

Gerçek dünya uygulamalarında, LED duvarları oluşturmak için standartlaştırılmış kabinler kullanıyoruz. Fiziksel boyut üç temel faktör tarafından belirlenir: piksel aralığı, çözünürlük ve kabin/modül boyutu.

formül:
Ekran Genişliği = Dolap Sayısı (Yatay) × Dolap Genişliği
Ekran Yüksekliği = Dolap Sayısı (Dikey) × Dolap Yüksekliği
Toplam Ekran Alanı = Genişlik × Yükseklik
Toplam Çözünürlük = (Genişlik ÷ Piksel Aralığı) × (Yükseklik ÷ Piksel Aralığı)

16:9 Konferans Salonu LED Duvar Örneği Hesaplaması

Kabinet: DOIT VISION Matrix 500, 500mm × 500mm, P1.8
Yerleşim planı: 10 dolap genişliğinde × 6 dolap yüksekliğinde
Genişlik = 10 × 0.5 m = 5.0 m
Yükseklik = 6 × 0.5 m = 3.0 m
En Boy Oranı = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (yaklaşık 16:9)
Çözünürlük = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2,778 × 1,667 piksel

Açık Hava Reklam Panosu Örneği Hesaplaması

Dolap: DOIT VISION Square960, 960mm × 960mm, P6
Yerleşim planı: 8 dolap genişliğinde × 5 dolap yüksekliğinde
Genişlik = 8 × 0.96 m = 7.68 m
Yükseklik = 5 × 0.96 m = 4.80 m
Çözünürlük = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1,280 × 800 piksel

Görüntüleme Mesafesi Minimum Genişlik (16:9) Önerilen (16:9) Önerilen (16:10) Azami Genişliği
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

Minimum = mesafe × 0.6 · Önerilen = mesafe × 0.8 · Maksimum = mesafe × 1.2 (16:9 genişlik, metre cinsinden)

Modül 03

Dolap Sayısı ve Yerleşim Planlama Referansı

Kabin sayısı, LED ekran kurulumunun fiziksel kapladığı alanı ve maliyet yapısını belirler . Gerekli miktar, hedef ekran boyutlarına ve seçilen kabin özelliklerine bağlıdır. DOIT VISION'ın ürününü örnek alırsak, yaygın özellikler arasında 500×500 mm, 500×1000 mm ve 1000×1000 mm bulunur. Formül şu şekildedir: Kabin Sayısı = (Ekran Genişliği ÷ Kabin Genişliği) × (Ekran Yüksekliği ÷ Kabin Yüksekliği) ; her boyut için sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanmalıdır.

Kabin yerleşimini planlarken, modüler tasarımı ve bakım erişimini göz önünde bulundurmalısınız . Örneğin, COB Pro ve Matrix 500 serisi ön bakım kabinleri, arka erişim alanına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Buna karşılık, Square1000 ve Square960 gibi arka bakım kabinlerinde, ekranın arkasında çalışma için 600-800 mm boşluk ayırmanız gerekir.

Büyük ölçekli kurulumlarda taşıma kapasitesi genellikle sınırlayıcı bir faktördür. Ürün serisine bağlı olarak, kabin ağırlıklarımız 11 ila 31 kg/m² arasında değişmektedir (ayrıntılı ağırlık özellikleri için lütfen Modül 05'e bakınız). Örneğin, Matrix 500 P2.9 modeli (31.2 kg/m²) kullanılarak yapılan 10m × 5m'lik bir ekranın toplam ağırlığı 1.5 tonu aşacaktır; bu nedenle, uygun duvar takviyesi veya zemin destek önlemleriyle birlikte profesyonel bir yapısal mühendislik değerlendirmesine ihtiyacınız vardır.

Kavisli veya köşe montajlarında , dikdörtgen dolapların kavisli bir yüzeye yerleştirilmesinin geometrik verimliliğinin düşük olması nedeniyle dolap sayısı artacaktır. Aynı kiriş genişliğine sahip düz bir montajla karşılaştırıldığında, içbükey kavisli bir montaj (10°–15°) genellikle %5–10 daha fazla dolap gerektirir. Proje 90° veya 135° köşeleri çevrelemeyi içeriyorsa, özel köşe dolaplarına ihtiyacınız olabilir; bunlar genellikle 4-6 haftalık teslim süresiyle sipariş üzerine üretilen ürünlerdir.

LED Kabin Adedi Nasıl Hesaplanır?

formül:
Yatay Dolap Adedi = ⌈Hedef Genişlik ÷ Dolap Genişliği⌉
Dikey Dolap Adedi = ⌈Hedef Yükseklik ÷ Dolap Yüksekliği⌉
Toplam Dolap Sayısı = Yatay × Dikey
Gerçek Genişlik = Yatay × Dolap Genişliği
Gerçek Yükseklik = Dikey × Dolap Yüksekliği
Aşırı Sapma = Gerçek Boyut – Hedef Boyut

Örnek Hesaplama — Matrix 500 Kullanılarak 4m × 2.25m LED Duvar:

Dolap: 500 mm × 500 mm
Hedef: 4.0 m genişlik × 2.25 m yükseklik
Yatay: ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8 dolap
Dikey: ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5 dolap (4.5'ten yukarı yuvarlandı)
Toplam: 40 dolap
Gerçek ölçüler: 4.0 m × 2.5 m (yükseklikte 0.25 m fazlalık)
P2.5 çözünürlüğü: 1,600 × 1,000 piksel

Ekran Boyutu (G×Y) 500×500 Dolaplar 500×1000 Dolaplar 1000×1000 Dolaplar Toplam Ağırlık (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

Ağırlık aralığı, ürün serisine bağlı olarak 11–31 kg/m² olarak varsayılmıştır. · Montaj donanımı ve kablolama için %10–15 ekleyin.

Modül 04

Uygulamaya Göre Görüntüleme Mesafesi Önerileri

Modül 01, piksel aralığı ve izleme mesafesi arasındaki teknik ilişkiyi (görsel keskinlik sınırı "piksel aralığı × 1,000" ve optimum birleştirme etkisi "piksel aralığı × 3,000"e karşılık gelir) ortaya koyarken , bu modül belirli uygulama senaryolarına göre uyarlanmış izleme mesafesi önerilerini inceliyor . İçerik türünü, izleyici davranışını ve çevresel koşulları dikkate alacaksınız. Optimum izleme mesafesi sabit bir rakam değil, kullanım durumuna bağlı olarak değişen bir aralıktır.

Kontrol odaları ve komuta merkezleri için birincil görüntüleme konumu, operatörün sabit bir mesafede (ekrandan 1.5–3.0 metre) oturduğu yerdir. Bu aralıkta, P1.2–P1.5 piksel aralığı öneriyoruz. Ekran, 20°–30°'lik yatay bir görüş alanını kaplamalıdır; böylece operatörler minimum göz hareketiyle tüm alanları izleyebilirler; bu tipik olarak 2.5 metre mesafeden bakılan 3–4 metre genişliğinde bir ekrana karşılık gelir.

Kurumsal toplantı odalarında ve yönetim kurulu odalarında , izleme pozisyonları sunucudan (1-2 metre uzakta) en uzaktaki katılımcıya (5-8 metre uzakta) kadar geniş bir yelpazede değişiklik gösterir. Genellikle 2-4 metre genişliğindeki ekranlar için P1.5-P1.8 LED ekran seçebilirsiniz. Toplantı odası ekranları için önerilen izleme mesafesi aralığı 2-6 metredir ve ana izleyici kitlesi ekrandan 2.5-4.5 metre uzakta oturmalıdır.

Yayın stüdyoları ve sanal prodüksiyon (xR) alanları, görüntüleme mesafesi açısından en zorlu senaryoları temsil eder. Kameralar, görüntüyü çok yakın mesafeden (kamera önündeki kişiler için 1-2 metre, geniş açılı çekimler için 3-5 metre) yakalayarak, insan gözünün çözünürlük kapasitesini çok aşan ayrıntıları kaydeder.

xR üretim ortamları için piksel aralığı, "görüş mesafesi ÷ 5,000" oranına göre belirlenmelidir (Modül 01'de belirtildiği gibi). Ayrıca, yakalanan görüntülerde moiré desenlerini veya görünür pikselleri önlemek için en yakın kamera konumundan LED duvara olan görüş mesafesi en az 2.5 metre (P1.5 özellikleri için) veya 3.5 metre (P2.6 özellikleri için) olmalıdır.

Dış mekan dijital reklam panoları (DOOH) ve büyük formatlı tabelalar için görüş mesafeleri genellikle onlarca metreye kadar uzanır. P10 ekranlar 30-50 metre görüş mesafesinde kusursuz bir görsel deneyim sunarken, P4-P6 LED duvarlar yayalar tarafından yakın mesafeden (5-15 metre) izleme için uygundur. Dış mekan ekranlarını planlarken öncelikle minimum görüş mesafesini göz önünde bulundurmalısınız ; maksimum görüş mesafesi yalnızca içerik okunabilirliği ve ekranın fiziksel boyutlarıyla sınırlıdır.

Uygulama Önerilen Saha Minimum Mesafe Optimum Mesafe Max Mesafe
Kontrol Odası / Komuta Merkezi P1.2 - P1.5 1.2m / 3.9ft 2.0–3.0 m / 6.6–9.8 ft 5.0m / 16.4ft
Kurumsal Toplantı Odası P1.5 - P1.8 1.5m / 4.9ft 2.5–4.5 m / 8.2–14.8 ft 8.0m / 26.2ft
Yayın Stüdyosu / Haber Masası P1.2 - P1.5 1.5m / 4.9ft 3.0–5.0 m / 9.8–16.4 ft 10.0m / 32.8ft
xR / Sanal Üretim Hacmi P1.5 - P2.6 2.5m / 8.2ft 4.0–6.0 m / 13.1–19.7 ft 12.0m / 39.4ft
Perakende / Showroom Teşhir Ürünleri P1.8 - P2.9 1.0m / 3.3ft 2.0–4.0 m / 6.6–13.1 ft 8.0m / 26.2ft
Konser / Sahne Arka Planı P3.9 - P6 5.0m / 16.4ft 10.0–25.0 m / 32.8–82.0 ft 50.0m / 164ft
Açık Hava Dijital Reklam (Yaya) P4 - P6 4.0m / 13.1ft 8.0–15.0 m / 26.2–49.2 ft 30.0m / 98.4ft
Açık Hava Dijital Reklamcılığı (Yol Kenarı) P8 - P10 10.0m / 32.8ft 20.0–40.0 m / 65.6–131 ft 100.0m / 328ft

Mesafeler gösterge niteliğindedir ve mümkünse yerinde görüntüleme testleriyle doğrulanmalıdır. Kamera tabanlı uygulamalar, belirli mesafelerde daha dar bir aralık gerektirir.

Modül 05

Güç Tüketimi ve Elektrik Tasarımı Referansı

Maksimum güç tüketimi, aşırı bir çalışma koşulunu temsil eder: maksimum parlaklıkta %100 beyaz tam alan içeriği. 10,000 nit parlaklığa sahip dış mekan ekranları için bu değer, Square 1000 modeli için yaklaşık 780–800 W/m²'dir. Pratik uygulamalarda, tipik video içeriği için ortalama piksel yükü, maksimum değerin yaklaşık %35–40'ı kadardır; sonuç olarak, çoğu dış mekan dijital reklam (DOOH) uygulamasında çalışma güç tüketimi yaklaşık 280–300 W/m²'dir.

IEC 60364-4-43 standardı, sürekli yüklerin devre kesicinin nominal akımının %80'ini aşmaması gerektiğini şart koşarak %25'lik güvenlik payını zorunlu kılmaktadır. Bu bir mühendislik kuralı değil, çoğu yetki alanında bir kod gerekliliğidir. Ayrıca, anahtarlamalı güç kaynağı (SMPS) kullanan tüm LED ekran sistemleri, açılışta kararlı durumun 2-4 katı kadar ani akım gösterecektir. Ekran dizisi aynı anda açıldığında gereksiz açmaları önlemek için yüksek ani akıma dayanıklı C veya D tipi MCB'ler belirtilmektedir.

Büyük kurulumlar (>10 kW) için, ekran kontrol ünitesi üzerinden kademeli güç sıralamasıyla yumuşak başlatma seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Bu sayede, donanım değişikliğine gerek kalmadan kabinler arasında güç açma işlemi 50-100 ms aralıklarla kademeli olarak gerçekleştirilebilir ve ani akım artışı %60-80 oranında azaltılabilir.

Güç Faktörü Düzeltmesi: Tüm DOIT VISION ürünleri PF >0.95 SMPS üniteleri kullanır. Kablo kesit alanı seçimi, güvenlik payı da dahil olmak üzere maksimum güç değerine göre yapılmalıdır. IEC 60364-5-52 standardına uygun olarak, demet halinde kablo kurulumu ve ortam sıcaklığı için uygun düşürme faktörleri uygulanmalıdır.

LED Ekranın Güç Tüketimi Nasıl Hesaplanır?

formül:

  • Net Maksimum Güç = Ürün W/m² × Ekran Alanı (m²)
  • Ortalama Güç = Maksimum Güç × %35 (tipik karışık içerikli yük)
  • Dağıtım Kapasitesi = Maksimum Güç × 1.25 (IEC 60364-4-43 güvenlik payı)
  • Devre Sayısı = Kapasite ÷ 2,400W → yukarı yuvarla (16A MCB %65 yükte)

Gerekli güç, güvenlik açısından binler basamağına veya daha üstüne yuvarlanarak, tam gücün %120'si olmalıdır.

%35'lik ortalama yük faktörü, tam beyaz bir test deseni yerine tipik karışık içerikli bir durumu yansıtır. %25'lik güvenlik payı ile elektrik sistemlerini maksimum güç için tasarlayabilirsiniz.

Örnek Hesaplama:

1) 4m × 3m COB Pro kullanılarak üretilen İç Mekan LED Duvarı:

  • Alan: 4 × 3 = 12m²
  • COB Pro maksimum güç: ~250W/m²
  • Net Maksimum Güç: 12 × 250 = 3,000 W
  • Ortalama Güç: 3,000 × 35% = 1,050 W
  • Dağıtım Kapasitesi: 3,000 × 1.25 = 3,750 W
  • Devre Sayısı: 3,750 ÷ 2,400 = 2 devre (yukarı yuvarlandı)

2) Square960 kullanılarak yapılmış 8m × 4m açık hava reklam panosu:

  • Alan: 8 × 4 = 32m²
  • Square960 maksimum güç: ~600W/m²
  • Net Maksimum Güç: 32 × 600 = 19,200 W
  • Ortalama Güç: 19,200 × 35% = 6,720 W
  • Dağıtım Kapasitesi: 19,200 × 1.25 = 24,000 W
  • Devre Sayısı: 24,000 ÷ 2,400 = 10 devre
PLATFORM Maksimum W/m² Ortalama 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
Square1000 P4 720 250 13
Square1000 P10 580 200 13
Square960 P6 660 230 15

Maksimum = Nominal parlaklıkta %100 beyaz · Ortalama = %35 tipik içerik yükü · Dağıtım panosu boyutlandırması için 1.25 kat uygulayın

Modül 06

Ek Bilgi ve Teknik En İyi Uygulamalar

LED ekran boyutu hesaplayıcısı nedir?

LED ekran boyutu hesaplayıcıları, önceden belirlenmiş parametreler ve algoritmalara dayalı çevrimiçi hesaplama araçlarıdır. Kullanıcıların LED ekranın gerçek boyutunu, çözünürlüğünü, modül veya kabin sayısını ve kurulum alanını hızlı bir şekilde hesaplamalarına yardımcı olabilirler. LED ekran hesaplayıcıları genellikle kullanıcıların piksel aralığını (örneğin P2.5, P3, P4), gerekli çözünürlüğü (örneğin 1920×1080), kurulum alanı boyutunu veya kabin özelliklerini girmelerini destekler ve sistem daha sonra ilgili kabin kombinasyon planını otomatik olarak eşleştirerek doğru fiziksel boyut ve yapılandırma bilgilerini verir.

Bu araçlar aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

  • LED ekran projelerinin ön planlaması
  • Teknik değerlendirme ve müşteri iletişimi aşaması

LED video duvarı satın alanlar, entegratörler, mühendislik şirketleri ve satış danışmanları için son derece uygundur. LED ekran boyutu hesaplayıcısı ile, manuel tablo araması veya karmaşık hesaplamalar yapmadan saniyeler içinde görsel bir çözüm elde edebilirsiniz; bu da verimliliği ve doğruluğu büyük ölçüde artırır.

İnsanlar neden LED ekranlı boyut hesap makinelerini seviyor?

Saat farkı sorunu nedeniyle, LED duvar boyutunun doğru bir şekilde tasarlanması ve verimli bir şekilde iletilmesi önemli bir sorundur. Geleneksel LED ekran projesi planlama süreci genellikle karmaşık hesaplamalar, birden fazla onay turu ve manuel çizim içerir; bu da zaman alıcı ve hataya açık bir süreçtir. Bu nedenle, giderek daha fazla kullanıcı akıllı LED ekran boyutu hesaplayıcılarına güvenmeye başlıyor. Bunlar, verimliliği ve profesyonelliği artırmak için birer "silah" olarak nitelendirilebilir.

İş akışını basitleştirin

Öncelikle, LED ekran boyutu hesaplayıcısı iş akışını büyük ölçüde basitleştiriyor. Sadece istenen çözünürlük (örneğin 1080p veya 4K), piksel aralığı (P1.25, P2, P3, vb.) veya ekran genişliği ve yüksekliği gibi birkaç temel parametre girmeniz yeterli. Ardından, LED video duvarı hesaplama sistemi, gerekli modül sayısını, gerçek ekran boyutunu, çözünürlük eşleşmesini ve diğer temel verileri otomatik olarak hesaplayabilir. Manuel tablo arama veya çizimle karşılaştırıldığında, zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlar ve hata riskini ortadan kaldırır.

Görselleştirme ve müşteri iletişimi avantajları

İkinci olarak, güçlü bir görselleştirme ve müşteri iletişimi avantajına sahiptir. Gerçek satış veya LED ekran projesi teklif senaryosunda, LED video duvarı boyut hesaplayıcısı, boyut açıklamaları, kabin düzeni ve çözünürlük önizlemesi içeren bir planı hızla oluşturabilir. Bu, teknik bilgisi olmayan müşterilerin proje etkisini sezgisel olarak anlamalarına yardımcı olur. Gerçek zamanlı geri bildirim ile müşteri güvenini büyük ölçüde artırabilir ve işlemleri hızlandırmaya yardımcı olabilirsiniz.

Bütçe optimizasyonu ve sahne uyarlaması

Ayrıca, LED ekran boyutu hesaplayıcıları bütçe optimizasyonuna ve sahne uyarlamasına yardımcı olabilir. Birçok hesaplayıcı, birden fazla LED ekran tipi seçeneğiyle donatılmıştır (SMD, COB, kiralık ekranlar, şeffaf ekranlar vb.). Kullanıcılar, fiyatları ve görsel efektleri karşılaştırmak için farklı konfigürasyonlar arasında hızlıca geçiş yapabilir. Verilere dayanarak, en iyi çözümü ve bütçe hedeflerini seçebilirsiniz.

Ayrıca, Doitvision LED ekran hesaplayıcısı gibi mükemmel LED duvar boyutu hesaplayıcıları, PDF çözümleri dışa aktarma, çevrimiçi önizleme oynatma efektleri ve yedek sistem yapılandırmaları ekleme gibi gelişmiş işlevleri de destekler. Bunu kullanarak, dahili incelemeyi, proje tekliflerini ve hatta son müşterilere tek tıkla paket teslimatını kolaylaştırabilirsiniz.

LED Ekran Parlaklık Hesaplama Yöntemi

Parlaklık: Genel LED ekran parlaklığı, ayrı ayrı LED çiplerinin birleşik çıkışıdır. Örneğin, metrekare başına 3906 piksel içeren, 2R1PG1B (1/4 tarama) olarak yapılandırılmış bir P16 dış mekan tam renkli ekran. Bazı LED çiplerinin kullanılması durumunda, LED başına aşağıdaki parlaklık seviyeleri elde edilir:

  • kırmızı = 800 mcd
  • yeşil = 2300 mcd
  • mavi = 350 mcd.

Metrekare başına teorik parlaklık şu şekilde hesaplanabilir:
(800×2 + 2300 + 350) × 3906 / 1000 / 4 = 4150 cd/m²

Belirli parlaklık ve piksel yoğunluğu gereksinimleri göz önüne alındığında, tek tek LED'ler için gereken parlaklığı nasıl hesaplarız? 2R1G1B konfigürasyonuna dayalı formülü kullanabilirsiniz:

  • Kırmızı LED parlaklığı = Gerekli parlaklık (cd/m²) ÷ Piksel yoğunluğu (nokta/m²) × 0.3 ÷ 2
  • Yeşil LED parlaklığı = Gerekli parlaklık (cd/m²) ÷ Piksel yoğunluğu (nokta/m²) × 0.6
  • Mavi LED parlaklığı = Gerekli parlaklık (cd/m²) ÷ Piksel yoğunluğu (nokta/m²) × 0.1

Örnek:
Piksel yoğunluğu 2500 nokta/m², 2R1G1B konfigürasyonu ve gerekli parlaklık 5000 cd/m² ise, o zaman:

  • Kırmızı LED parlaklığı = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
  • Yeşil LED parlaklığı = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
  • Mavi LED parlaklığı = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd

Dolayısıyla, piksel başına toplam parlaklık = 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd

LED Ekran Güç Kaynağı Miktarı Hesaplaması

Genellikle kullanılan güç kaynakları 30A ve 40A'dir. Tek renkli LED ekranlar için, bir adet 40A güç kaynağı tipik olarak 8 modülü destekler; çift renkli ekranlar için ise bir güç kaynağı 6 modülü destekler. Tam renkli LED modüller için, güç kaynağı sayısı, ekran tamamen aydınlandığında maksimum güç tüketimine göre hesaplanmalıdır.

a. Tek bir güç kaynağının destekleyebileceği modül sayısı
formül:
Modül sayısı = (Güç kaynağı voltajı × Güç kaynağı akımı) ÷ (Modül piksel sütunları × Modül piksel satırları × 0.1 ÷ 0.5)

Örnek:
5V 40A güç kaynağı kullanan yarı açık hava P10 modülü için:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, 8 modüle yuvarlayın

b. Toplam ekran güç tüketimine bağlı olarak güç kaynağı sayısı
formül:
Güç kaynağı sayısı = Toplam ortalama güç tüketimi ÷ Bir güç kaynağının güç değeri (voltaj × akım)

Örnek:
Eğer bir LED çubuk ekran, uzunlukta 12 adet ve yükseklikte 3 adet olmak üzere toplam 36 adet P10 modülü kullanıyorsa, gereken güç kaynağı sayısı şöyledir:
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, 5 güç kaynağına yuvarlanır.

LED Ekran Tarama Modu Hesaplama Yöntemi

LED ekran tarama modu, belirli bir ekran alanındaki toplam satır sayısına kıyasla aynı anda aydınlatılan satır sayısının oranını ifade eder.

  • Tek veya çift renkli iç mekan LED ekranlar genellikle 1/16 tarama hızı kullanır.
  • Tam renkli iç mekan LED ekranları genellikle 1/8 tarama oranı kullanır.
  • Tek veya çift renkli dış mekan LED ekranlarında genellikle 1/4 tarama kullanılır.
  • Tam renkli dış mekan LED ekranları genellikle statik tarama özelliğine sahiptir.

Günümüzde LED ekranlar iki ana sürüş yöntemi kullanmaktadır: statik tarama ve dinamik tarama.
Statik tarama, gerçek piksel (statik gerçek) ve sanal piksel (statik sanal) olarak ikiye ayrılırken, dinamik tarama da dinamik gerçek ve dinamik sanal türlerini içerir.

Yaygın olarak kullanılan sürücü entegre devreleri şunlardır:

  • HC595 (Çin)
  • MBI5026 (Tayvan)
  • TB62726 (Toshiba, Japonya)

Sık kullanılan tarama oranları 1/2, 1/4, 1/8 ve 1/16'dır.

Örnek:
Piksel çözünürlüğü 16×8 ve 2R1G1B konfigürasyonuna sahip, yaygın olarak kullanılan tam renkli bir LED modülü için:
Kullanılan toplam LED çip sayısı şöyledir:
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512

Her bir MBI5026, 16 bitlik bir sürücü entegre devresidir, dolayısıyla:
512 ÷ 16 = 32 cips

Farklı yapılandırmalar farklı tarama modlarını gösterir:

  • 32 MBI5026 çipi → Statik Sanal
  • 16 MBI5026 çipi → 1/2 Dinamik Sanal
  • 8 MBI5026 çipi → 1/4 Dinamik Sanal (iki kırmızı LED'in seri bağlı olduğunu varsayarak)
  • 24 MBI5026 çipi → Statik Gerçek Piksel
  • 12 MBI5026 çipi → 1/2 Dinamik Gerçek Piksel
  • 6 MBI5026 çipi → 1/4 Dinamik Gerçek Piksel

LED modülünün tarama modunu nasıl belirleyebilirim?

En basit yöntem, modül üzerindeki toplam LED sayısını ve 74HC595 çip sayısını saymak ve ardından şu formülü uygulamaktır:
Tarama oranı = Toplam LED sayısı ÷ 74HC595 çip sayısı ÷ 8

Gerçek Piksel ve Sanal Piksel:

Gerçek piksel ekran, her bir kırmızı, yeşil ve mavi LED çipinin tek bir pikseli oluşturmaya adanmış olduğu anlamına gelir. Bu, her LED'in yalnızca bir piksele hizmet etmesi nedeniyle yeterli parlaklığı sağlar.

Sanal piksel ekran, her bir LED'i kontrol etmek için yazılım algoritmaları kullanır ve böylece LED, birbirine bitişik birden fazla pikselin oluşumuna katılır. Bu teknoloji, daha az fiziksel LED ile daha yüksek çözünürlük sağlayarak ekran çözünürlüğünü dört katına çıkarır.

İç Mekan LED Ekran Hesaplama Yöntemi

(1) Ekranın belirli boyutlarını (uzunluk, genişlik ve alan) bildiğinizde:

a. Örnek:
P5 LED'ler (yani piksel çapı 5 mm olan) kullanarak bir ekran oluşturuyorsunuz.
Ekranın boyutları 5.8 metre uzunluğunda ve 2.6 metre genişliğindedir.

b. P5 ekranının teknik parametrelerini anlayın:
LED modülünün boyutunun 480 mm × 480 mm ve her modülün çözünürlüğünün 96 × 96 piksel olduğunu varsayalım.
(Not: Modül boyutu ve çözünürlüğü üreticiye göre değişiklik gösterebilir.)

LED modülünün çözünürlüğü nasıl hesaplanır?

1 metrekarelik bir P5 ekranın özellikleri şunlardır:
1,000,000÷5÷5=40,000 piksel
40,000 = 200 × 200, yani 1000 mm'de 200 piksel vardır.

Dolayısıyla, 480 mm'de piksel sayısı =
480÷1000×200=96,
Modül çözünürlüğünün 96 × 96 olduğunu doğruluyor.

c. Gerekli modül sayısını hesaplayın:

Modül sayısı (boylamasına) = Ekran uzunluğu ÷ Modül uzunluğu
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules

Modül sayısı (genişlik yönünde) = Ekran genişliği ÷ Modül genişliği
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules

d. Ekranın gerçek boyutunu hesaplayın:

Gerçek ekran uzunluğu = 480×12=5760 mm veya 5.76 metre
Gerçek ekran genişliği = 480×5 = 2400 mm veya 2.4 metre

e. Ekran alanı = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²

Not: Ekranın nihai çerçeve boyutu, aktif görüntüleme alanının her iki tarafına genellikle 5-10 cm daha eklenir.

f. Ekran çözünürlüğü = Modül sayısı × Modül çözünürlüğü

Yatay çözünürlük = 12 × 96 = 1152 piksel
Dikey çözünürlük = 5 × 96 = 480 piksel
Toplam ekran çözünürlüğü = 1152 × 480

(2) Yalnızca ekran alanını bildiğiniz, ancak uzunluğunu ve genişliğini bilmediğiniz durumlarda:

a. Örnek:
9 metrekare alana sahip bir P5 ekranı inşa etmeniz gerekiyor.

b. Sadece alan verilmişse, uzunluk ve genişliği kendiniz hesaplamanız gerekir.
İyi bir görsel deneyim sağlamak için 4:3 veya 16:9 en boy oranını kullanın.
(Bu oranlar TV sinyal formatlarıyla uyumludur; 4:3 daha kareye benzerken, 16:9 daha dikdörtgene benzer. Örnek olarak 4:3'ü kullanacağız.)

c. Teorik ekran boyutları (4:3 oranına göre):

d. Uzunluk ve genişlik belirlendikten sonra, örnek (1)'de gösterilen hesaplamaların aynısını yapabilirsiniz.

Dış Mekan LED Ekran Hesaplama Yöntemi

(1) Ekranın belirli boyutlarını (uzunluk, genişlik ve alan) bildiğinizde:

a. Örnek:
10x6 metre boyutlarında, P20 çözünürlüğünde, tam renkli, dış mekan LED ekranı üretiyorsunuz.

b. Öncelikle, dolap özelliklerini doğrulayın:
LED kabinin boyutlarının 1280 mm × 960 mm ve çözünürlüğünün 64 × 48 piksel olduğunu varsayalım.

c. Gerekli dolap sayısını hesaplayın:

Boylamasına dolap sayısı = 10 × 1000 ÷ 1280 ≈ 7.8125 ⇒ 8 dolap
Genişlik boyunca dolap sayısı = 6 × 1000 ÷ 960 ≈ 6.25 ⇒ 6 dolap

d. Gerçek ekran boyutunu hesaplayın:

Gerçek ekran uzunluğu = 1280×8 = 10,240 mm = 10.24 metre
Gerçek ekran genişliği = 960×6 = 5760 mm = 5.76 metre

e. Ekran alanı = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²

f. Ekran çözünürlüğü = Kabin çözünürlüğü × Kabin sayısı

Yatay çözünürlük = 64 × 8 = 512 piksel
Dikey çözünürlük = 48 × 6 = 288 piksel
Toplam ekran çözünürlüğü = 512 × 288

(2) Yalnızca ekran alanını bildiğinizde (uzunluk ve genişlik verilmemişse):

a. Örnek:
50 metrekarelik, P20 tam renkli LED dış mekan ekranı kuruyorsunuz.

b. Sadece alan belirtilmişse, uzunluk ve genişlik tahmin edilmelidir.
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için 4:3 veya 16:9 en boy oranını kullanın.
(Burada örnek olarak 4:3 oranını kullanıyoruz.)

c. Teorik ekran boyutları (4:3 oranına göre):

d. Tahmini uzunluk ve genişlik belirlendikten sonra, örnek (1)'de gösterildiği gibi hesaplama adımlarına devam edin.

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

AV entegratörleri, elektrik mühendisleri ve LED ekran sistemlerini belirleyen proje yöneticileri tarafından sıkça sorulan sorular.

Görüntüleme mesafesinden LED piksel aralığını hesaplamak için doğru formül nedir?

Endüstri standardı formül şöyledir: piksel aralığı (mm) = minimum görüş mesafesi (mm) ÷ 1,000. Piksellerin insan gözüyle görülemediği optimum görüntü kalitesi için: aralık (mm) = görüş mesafesi (m) ÷ 3.0. Yayın kameraları uygulamaları (RED, ARRI) için: aralık (mm) = görüş mesafesi (m) ÷ 5.0, çünkü kameralar insan gözünden daha ince ayrıntıları çözebilir. Bu formüller, standart kontrastta insan gözünün 1 ark dakika görme keskinliği eşiğine dayanmaktadır.

COB Pro LED ekranların metrekare başına güç tüketimi nedir?

DOIT VISION COB Pro serisi güç tüketimi: P0.62mm / P0.78mm = ~420 W/m² maksimum (%100 beyaz alan), ~135 W/m² ortalama (karışık içerik). P0.9375mm = ~370 W/m² maksimum, ~120 W/m² ortalama. P1.25mm / P1.5625mm = ~345 W/m² maksimum, ~115 W/m² ortalama. P1.875mm = ~320 W/m² maksimum, ~105 W/m² ortalama. Kabin ağırlığı: 600×337.5mm başına 4 kg = 19.8 kg/m². Elektrik tasarımı için, IEC 60364 sürekli yük gereksinimlerine göre maksimum değerlere %25 güvenlik payı uygulayın.

Matrix 500 kiralık LED panellerin metrekare başına güç tüketimi nedir?

DOIT VISION Matrix 500 İç Mekan serisi: P2.6mm = ~640 W/m² maks, ~200 W/m² ort. P2.9mm = ~600 W/m² maks, ~200 W/m² ort. P3.9mm = ~680 W/m² maks, ~220 W/m² ort. Tek kabin (500×500mm, 0.25m²) P2.9mm'de: ~150W maks, ~50W ort. Montaj yükü hesaplamaları için, Matrix 500 İç Mekan serisinin 500×500mm kabin başına ağırlığı 7.3 ​​kg'dır = 29.2 kg/m². Matrix 500 Dış Mekan serisinin kabin başına ağırlığı 7.8 kg'dır = 31.2 kg/m².

Square1000 dış mekan LED ekranlarının metrekare başına güç tüketimi nedir?

DOIT VISION Square 1000 dış mekan serisi: P2.97mm / P3.91mm / P4.81mm = ~800 W/m² maks, ~265 W/m² ort. P6.25mm = ~720 W/m² maks, ~240 W/m² ort. P7.81mm / P10.41mm = ~650 W/m² maks, ~220 W/m² ort. Kabin ağırlığı: 30 kg/m². Square 960 serisi: P4–P10mm = 580–600 W/m² maks, ~165–170 W/m² ort. Kabin ağırlığı: 28 kg/m². Geceleyin fotosensörün otomatik karartma özelliği (parlaklığın %20-30'u) sayesinde ortalama güç tüketimi yaklaşık 80-120 W/m²'ye düşerek, dijital dış mekan reklamcılığı (DOOH) uygulamaları için 7/24 enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

LED ekran için en uygun izleme mesafesi aralığını nasıl hesaplarım?

Minimum görüş mesafesi (m) = piksel aralığı (mm) × 1.0. Optimal görüş mesafesi (m) = piksel aralığı (mm) × 3.0. Maksimum kullanılabilir mesafe (m) = piksel aralığı (mm) × 8.0. Bu formüller, insan gözünün algılama eşiğinde yaklaşık 1 yay dakikası çözünürlük sağladığı Snellen görme keskinliği standardına dayanmaktadır. Minimum mesafede, tek tek pikseller ancak ayırt edilebilir. Optimal mesafede, piksel yapısı kusursuz bir görüntüye dönüşür. Maksimum mesafenin ötesinde, ekran 30°'den daha az bir görüş alanını kapsar.

Matrix 500 kullanılarak 4x2.25 metrelik bir LED duvar için kaç adet LED kabine ihtiyaç duyulur?

Matrix 500 kabini: 500×500 mm. Sütunlar = tavan (4000 ÷ 500) = 8. Satırlar = tavan (2250 ÷ 500) = 5. Toplam = 8 × 5 = 40 kabin. Gerçek ekran: 4.000 m × 2.500 m (aşırı taşma: 0 mm G, +250 mm Y). P2.9 mm'de çözünürlük: (500÷2.9)×8 × (500÷2.9)×5 = 1380×862 piksel. Kurulum geometrisi için ekstra 250 mm yükseklik sorun yaratıyorsa, 4.0×2.0 m'lik bir duvar (32 kabin) için satırları 4'e ayarlayın.

Elektrik tasarımı için LED ekran güç hesaplamalarında ne kadar güvenlik payı uygulamalıyım?

IEC 60364-4-43 standardına göre maksimum güç tüketimi değerlerine %25'lik bir güvenlik payı uygulayın ; bu standart, sürekli yüklerin MCB nominal akımının %80'ini (yükte 1.25 kat güvenlik faktörüne eşdeğer) aşmaması gerektiğini şart koşmaktadır. Ayrıca, MCB tipini belirtirken, güç açıldığında LED güç kaynağının ani akım artışının 2-4 katı kararlı durum akımını hesaba katın; gereksiz tetiklemeleri önlemek için yüksek ani yükler için derecelendirilmiş C veya D tipi MCB'ler kullanın. Önerilen MCB yükleme hedefi: 7/24 ticari DOOH uygulamaları için nominal akımın %65'i.

LED ekran çözünürlüğünü, kasa sayısı ve piksel aralığından nasıl hesaplarım?

Toplam yatay piksel sayısı = (kabinet genişliği mm ÷ piksel aralığı mm) × sütun sayısı. Toplam dikey piksel sayısı = (kabinet yüksekliği mm ÷ piksel aralığı mm) × satır sayısı. Örnek: P2.9mm'de 8 × 5'lik Matrix 500 dizisi (500×500mm) = (500÷2.9)×8 = 1,379 yatay × (500÷2.9)×5 = 862 dikey = 1,379×862 piksel (1.19 megapiksel). Standart 16:9 Full HD (1920×1080) için: 640×337.5mm kabin düzeninde COB Pro P1.5mm: 4 genişlik × 4 yükseklik = 2,560×1,350 piksel (~4K).

Gerçek Projeler

Belirtilen LED Ekranlar
Bu Hesap Makinesiyle.

DOIT VISION COB Pro, Matrix 500, Square1000 ve özel tasarım LED sistemleri kullanılarak dünya çapında projeler hayata geçirildi.

ETKİNLİK VE SAHNELEME LED EKRANLARI: CANLI PRODÜKSİYON ŞİRKETLERİ İÇİN TEKNİK KILAVUZ
BLOGLARYAZAR: DOIT VISION

ETKİNLİK VE SAHNELEME LED EKRANLARI: CANLI PRODÜKSİYON ŞİRKETLERİ İÇİN TEKNİK KILAVUZ

Etkinlik prodüksiyonunuz hızlı kurulum, kusursuz kamera önü performansı ve art arda gösterimlere dayanacak paneller gerektiriyorsa, o zaman...

Vaka Çalışmasını Okuyun
LED EKRANLI AMBALAJ VE TAŞIMA KILAVUZU: TUR İÇİN: UÇAK ÇANTALARI, YOL ÇANTALARI VE KAMYON ÇANTALARI
BLOGLARYAZAR: DOIT VISION

LED EKRANLI AMBALAJ VE TAŞIMA KILAVUZU: TUR İÇİN: UÇAK ÇANTALARI, YOL ÇANTALARI VE KAMYON ÇANTALARI

Kiraladığınız LED ekran, sahnede geçirdiği zamandan daha çok taşıma çantasında zaman geçiriyor. Ambalajı...

Vaka Çalışmasını Okuyun
KİRALIK MI YOKSA SABİT LED EKRAN MI: GERÇEKTEN ÖNEMLİ OLAN MÜHENDİSLİK FARKLARI
BLOGLARYAZAR: DOIT VISION

KİRALIK MI YOKSA SABİT LED EKRAN MI: GERÇEKTEN ÖNEMLİ OLAN MÜHENDİSLİK FARKLARI

Kiralık bir LED ekranı kalıcı bir kurulum için kullanabilir misiniz? Evet, ve çoğu zaman mantıklıdır...

Vaka Çalışmasını Okuyun
İletişime geçin
Projenize başlayın.
Aynı gün içinde yanıt veriyoruz.
Oda ölçülerinizi, piksel aralığı gereksinimlerinizi veya proje özetinizi gönderin; bir mühendis birkaç saat içinde size yanıt verecektir.
Aynı gün içinde mühendis müdahalesi · CE · EMC · RoHS
WhatsApp Mühendisleri
Üretici firma
DOIT VİZYONU
Kurulmuş
2013, Shenzhen, Çin
MERKEZ OFİS
Shenzhen, Guangdong, Çin
Teknik Özellikler
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Resmi internet sitesi
https://www.doitvision.com/