エンジニアリングツール AV インテグレーター エディション · 5 つの計算モジュール

LEDディスプレイ
電卓。

屋内および屋外のLEDビデオウォールプロジェクトにおける、LEDウォールのサイズ、ピクセルピッチ、キャビネット数、解像度、消費電力、重量、視聴距離を計算します。DOIT VISIONのエンジニアリングチームが、AVインテグレーター、システム請負業者、ディスプレイ専門家向けに開発しました。

画素ピッチ 画面サイズ キャビネット数 視距離 パワー&ウェイト

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このLED電卓は何を計算できますか?

開始点を選択してください。選択した点に応じて、適切な計算モジュールに直接ジャンプします。

我が軍の部隊数
ユニット切り替え時にすべての計算が更新されます。

モジュール01

ピクセルピッチとは
必要ですか?

最小視聴距離と環境を入力してください。計算ツールが推奨ピクセルピッチを算出し、その結果をDOIT VISION製品にマッピングします。

メートル
この計算で使用される数式
最適な品質距離(m)÷ 3.0 = ピッチ(mm)人間の目には見えないピクセル
最低ピッチ距離(m)÷ 1.0 = ピッチ(mm)ピクセルがかろうじて解像可能
放送/xR距離(m)÷ 5.0 = ピッチ(mm)カメラは目よりも細かい解像度を持つ
Basis社1分角の視力閾値スネレン標準

パラメータを入力して「計算」をクリックしてください。

モジュール02

画面サイズは?
私は受け取れるだろうか?

キャビネットの寸法、ピクセルピッチ、幅と高さのキャビネット数を入力してください。正確な画面寸法、総解像度、アスペクト比が返されます。

計算する製品とキャビネット数を選択してください

モジュール03

幾つ
キャビネットは必要ですか?

目標とする画面サイズとキャビネットの寸法を入力してください。キャビネットの正確な台数、実際に実現可能な寸法、オーバーシュート(mm)、および総面積が返されます。

計算対象サイズとキャビネット形式を入力してください

モジュール04

何ですか
視聴距離は?

ピクセルピッチと画面寸法を入力してください。最小、最適、最大視聴距離、および設置場所における利用可能な視聴ゾーン全体が表示されます。

この計算で使用される数式
最小距離ピッチ(mm)× 1.0 = 距離(m)かろうじて見えるピクセル
最適距離ピッチ(mm)× 3.0 = 距離(m)ピクセルが見えない
最大距離ピッチ(mm)× 8.0 = 距離(m)画面は視野角約30°を占める
Basis社1分角視角閾値スネレン視力基準

ピクセルピッチと画面サイズを入力して計算します

モジュール05

パワードロー
そして重量。

電気技術者および構造技術者向け。製品名と画面面積を入力してください。最大消費電力、平均消費電力、総重量、回路数、推奨MCB定格が表示されます。

この計算で使用される数式
正味最大出力製品W/m²×画面面積100%白色の全面
平均電力最大出力 × 35%一般的な混合コンテンツ負荷
分配上限。最大出力 × 1.25IEC 60364-4-43 安全マージン
回路数容量 ÷ 2,400 W → 切り上げ16A MCB(負荷率65%)

製品を選択し、計算する画面領域を入力してください。

エンジニアリングリファレンス

計算方法
技術資料。

各計算モジュールは、業界標準の公式と工学原理に基づいています。AVプロジェクトの提案書、入札書類、設計報告書などに最適です。

モジュール01

視距離からLEDピクセルピッチを計算する方法

ピクセルピッチとは、あるLEDピクセルの中心から次のピクセルの中心までの距離のことです。これは、画像の鮮明度、最小視聴距離、および全体的な視覚品質を決定します。

画素ピッチと視距離の関係は、スネレン視力閾値によって決まります。正常な人間の目は、明所視(昼光)条件下で約1分角を識別できます。

業界標準の計算式:

計算 例(P2.5)
最小視聴距離 ピッチ(mm)× 1.0 = 距離(m) 2.5 × 1.0 = 2.5m
最適な視聴距離 ピッチ(mm)× 3.0 = 距離(m) 2.5 × 3.0 = 7.5m
最大視聴距離 ピッチ(mm)× 8.0 = 距離(m) 2.5 × 8.0 = 20m

視聴距離1メートルでは、1分角は約0.29mmに相当します。最適な距離の計算式(距離=ピッチ×3,000)は、AV業界で広く採用されている標準です。

計算例:
要件:会議室、視聴者はスクリーンから4メートル離れた場所にいる

  • 最適な品質: 4 ÷ 3.0 = P1.3
  • 最低許容値: 4 ÷ 1.0 = P4.0
  • 放送/カメラ用途の場合:4 ÷ 5.0 = P0.8
画素ピッチ 最小距離 最適な 最大値
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

ピクセルピッチに基づいた製品推奨:

計算されたピッチ 推奨DOIT VISION製品ライン 用途
P0.9~P1.5 COB Pro / COB Beta コントロールルーム、放送スタジオ
P1.5~P2.5 MIPファインピッチ 企業の役員会議室、xRステージ
P2.5~P3.9 マトリックス500レンタル ツアー、イベント、コンサート
P2.9~P10 スクエア1000 / スクエア960 屋外デジタル広告、建物のファサード

最小値 = ピッチ × 1.0 · 最適値 = ピッチ × 3.0 · 最大値 = ピッチ × 8.0 (すべてメートル単位)

モジュール02

画面サイズとアスペクト比の選択ガイド

画面サイズは、視聴者がLEDディスプレイをどのように認識するかを決定づける最も重要な要素です。選定プロセスでは、視聴距離解像度要件アスペクト比という3つの相互に関連する要素のバランスを取る必要があります。固定設置の場合、サイズは利用可能な壁面スペースや構造上の開口部によって制約されることがよくありますが、その制約の中で、最も近い視聴位置で十分な画素密度を確保しつつ、有効な表示領域を最大化することが目標となります。

特定の視聴距離における推奨画面幅は、ITU-R BT.2022のガイドラインに準拠しています。水平視野角30°~40°は、着席した視聴者に没入感と快適さの両方を提供します。視聴距離が3メートルの場合、対応する画面幅は約1.8~2.5メートルです。コントロールルームや放送用途では、視野角を20°~30°に狭くすることが推奨されます。これにより、オペレーターは頭を大きく動かすことなく画面全体を見ることができます。

アスペクト比の選択はコンテンツの種類によって異なります。16:9 はビデオや放送コンテンツの標準ですが、16:10 は、追加の垂直スペースによりより多くの情報行を表示できるため、制御室やトレーディング フロアなどのデータ集約型アプリケーションに適しています。クリエイティブなインスタレーションや建築インスタレーションでは、超ワイド 21:9、垂直 9:16、カスタム解像度などの非標準比率がますます一般的になっています。

屋外デジタル屋外広告(DOOH)の場合、画面サイズは移動中の視認性によって決定されることが多い。視認距離30メートルでは、幅6メートルの画面は水平視野角が約11.5°となる。時速60kmで走行するドライバーが8~10語を読むには十分な角度である。屋外看板の場合、視認距離10メートルごとに文字の高さを25mm確保するのが一般的な目安となる。

LEDウォールのサイズを計算する方法

実際の設置現場では、標準化されたキャビネットを使用してLEDウォールを構築します。物理的なサイズは、ピクセルピッチ、解像度、キャビネット/モジュールサイズという3つの主要な要素によって決まります。

式:
画面幅 = キャビネット数(横方向)× キャビネット幅
スクリーンの高さ = キャビネットの数(縦方向)×キャビネットの高さ
総画面面積 = 幅 × 高さ
総解像度 = (幅 ÷ ピッチ) × (高さ ÷ ピッチ)

16:9会議室用LEDウォールの計算例

キャビネット:DOIT VISION Matrix 500、500mm × 500mm、P1.8
レイアウト:幅10段×高さ6段
幅 = 10 × 0.5m = 5.0m
高さ = 6 × 0.5m = 3.0m
アスペクト比 = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (約16:9)
解像度 = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2,778 × 1,667 ピクセル

屋外看板の計算例

キャビネット:DOIT VISION Square960、960mm × 960mm、P6
レイアウト:幅8段×高さ5段
幅 = 8 × 0.96m = 7.68m
高さ = 5 × 0.96m = 4.80m
解像度 = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1,280 × 800 ピクセル

視聴距離 最小幅(16:9) 推奨(16:9) 推奨(16:10) 最大幅
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

最小値 = 距離 × 0.6 · 推奨値 = 距離 × 0.8 · 最大値 = 距離 × 1.2 (16:9 幅、メートル単位)

モジュール03

キャビネットの数とレイアウト計画の参考資料

キャビネットの数は、 LEDディスプレイ設置の物理的な設置面積とコスト構造を決定します。必要な数量は、対象となる画面サイズと選択したキャビネットの仕様によって異なります。DOIT VISIONの製品を例にとると、一般的な仕様には500×500mm、500×1000mm、1000×1000mmなどがあります。計算式は、キャビネット数 = (画面幅 ÷ キャビネット幅) × (画面高さ ÷ キャビネット高さ)で、各寸法の結果は最も近い整数に切り上げる必要があります。

キャビネットのレイアウトを計画する際には、モジュール設計とメンテナンスアクセスを考慮する必要があります。例えば、COB ProやMatrix 500シリーズの前面メンテナンスキャビネットは、背面アクセススペースを必要としません。一方、Square1000やSquare960などの背面メンテナンスキャビネットの場合は、操作のためにディスプレイの背面に600~800mmのスペースを確保する必要があります。

大規模な設置においては、耐荷重能力がしばしば制約要因となります。製品シリーズによって異なりますが、当社のキャビネットの重量は11~31kg/m²です(詳細な重量仕様については、モジュール05をご参照ください)。例えば、Matrix 500 P2.9モデル(31.2kg/m²)を使用した10m×5mのディスプレイでは、総重量が1.5トンを超えるため、適切な壁の補強や床の支持対策に加え、専門家による構造設計評価が必要となります。

曲線やコーナーへの設置の場合、曲面上に長方形のキャビネットを配置すると幾何学的効率が低下するため、キャビネットの数が増えます。同じ弦幅の平面設置と比較すると、凹面曲線設置(10°~15°)では通常、5%~10%多くのキャビネットが必要になります。プロジェクトで90°または135°のコーナーを回り込む必要がある場合は、特注のコーナーキャビネットが必要になる場合があります。これらは通常、受注生産品で、納期は4~6週間です。

LEDキャビネット数の計算方法

式:
水平キャビネット数量 = ⌈目標幅 ÷ キャビネット幅⌉
垂直キャビネット数量 = ⌈目標高さ ÷ キャビネット高さ⌉
キャビネットの総数 = 横幅 × 縦幅
実寸幅 = 横幅 × キャビネット幅
実際の高さ = 垂直方向 × キャビネットの高さ
オーバーシュート = 実測寸法 - 目標寸法

計算例 — Matrix 500を使用した4m×2.25mのLEDウォール:

キャビネット:500mm × 500mm
ターゲット:幅4.0m×高さ2.25m
水平方向:⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8個のキャビネット
縦方向:⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5個のキャビネット(4.5から切り上げ)
合計:40個のキャビネット
実際寸法:4.0m × 2.5m(高さ方向のオーバーシュート:0.25m)
P2.5での解像度:1,600×1,000ピクセル

画面サイズ(幅×高さ) 500×500 キャビネット 500×1000 キャビネット 1000×1000 キャビネット 総重量(kg)
2.0m×1.5m 4×3 = 12 4×2 = 8 2×2 = 4 140~170程度
3.0m×2.0m 6×4 = 24 6×2 = 12 3×2 = 6 280~340程度
4.0m×2.5m 8×5 = 40 8×3 = 24 4×3 = 12 460~560程度
5.0m×3.0m 10×6 = 60 10×3 = 30 5×3 = 15 700~850程度
6.0m×3.5m 12×7 = 84 12×4 = 48 6×4 = 24 980~1,190程度
8.0m×4.5m 16×9 = 144 16×5 = 80 8×5 = 40 1,680~2,040程度
10.0m×5.5m 20×11 = 220 20×6 = 120 10×6 = 60 2,560~3,120程度
12.0m×6.5m 24×13 = 312 24×7 = 168 12×7 = 84 3,640~4,420程度

重量範囲は製品シリーズによって11~31kg/m²を想定。取り付け金具とケーブル類は10~15%加算。

モジュール04

用途別推奨視聴距離

モジュール01では、ピクセルピッチと視聴距離の技術的な関係(視力限界は「ピッチ×1,000」、最適な融合効果は「ピッチ×3,000」に対応)を確立しましたが、このモジュールでは、特定のアプリケーションシナリオに合わせた視聴距離の推奨事項を探ります。コンテンツの種類、視聴者の行動、環境条件などを考慮する必要があります。最適な視聴距離は固定値ではなく、使用状況に応じて変化する範囲です。

管制室や指令センターでは、主要な視認位置はオペレーターの座席で、ディスプレイから一定の距離(1.5~3.0メートル)に設定されます。この範囲内で、ピクセルピッチはP1.2~P1.5を推奨します。ディスプレイは水平視野角20~30°を占めるように設計されているため、オペレーターは最小限の視線移動で全ての領域を監視できます。これは通常、2.5メートルの距離から3~4メートル幅の画面を見る場合に相当します。

企業の会議室や役員会議室では、視聴者の位置はプレゼンター(1~2メートル)から最も遠い参加者(5~8メートル)まで、大きく異なります。通常、幅が2~4メートルのスクリーンには、P1.5~P1.8のLEDディスプレイが適しています。会議室用ディスプレイの推奨視聴距離は2~6メートルで、主な視聴者はスクリーンから2.5~4.5メートルの位置に着席します。

放送スタジオやバーチャルプロダクション(xR)空間は、視聴距離に関して最も厳しい要求が課せられる環境です。カメラはディスプレイを非常に近い距離(出演者の場合は1~2メートル、広角ショットの場合は3~5メートル)で撮影し、人間の目の解像度をはるかに超える細部まで捉えます。

xR制作環境においては、ピクセルピッチは「視聴距離÷5,000」の比率に基づいて決定する必要があります(モジュール01で説明されているとおり)。さらに、撮影映像にモアレ模様やピクセルが映り込むのを防ぐため、最も近いカメラ位置からLEDウォールまでの視聴距離は、P1.5仕様の場合は2.5メートル以上、P2.6仕様の場合は3.5メートル以上でなければなりません。

屋外デジタル屋外広告(DOOH)や大型サイネージの場合、視聴距離は通常数十メートルに及びます。P10ディスプレイは30~50メートルの視聴距離でシームレスな視覚体験を提供しますが、P4~P6 LEDウォールは歩行者による近距離(5~15メートル)での視聴に適しています。屋外ディスプレイを計画する際には、まず最小視聴距離を考慮する必要があります。最大視聴距離は、コンテンツの視認性とディスプレイの物理的な寸法によってのみ制限されます。

用途 推奨ピッチ 最小距離 最適距離 最大距離
制御室 / 指令センター P1.2~P1.5 1.2m / 3.9ft 2.0~3.0m / 6.6~9.8フィート 5.0m / 16.4ft
企業会議室 P1.5~P1.8 1.5m / 4.9ft 2.5~4.5m / 8.2~14.8フィート 8.0m / 26.2ft
放送スタジオ/ニュースデスク P1.2~P1.5 1.5m / 4.9ft 3.0~5.0m / 9.8~16.4フィート 10.0m / 32.8ft
xR / 仮想生産量 P1.5~P2.6 2.5m / 8.2ft 4.0~6.0m / 13.1~19.7フィート 12.0m / 39.4ft
小売店/ショールームの展示 P1.8~P2.9 1.0m / 3.3ft 2.0~4.0m / 6.6~13.1フィート 8.0m / 26.2ft
コンサート/ステージ背景幕 P3.9~P6 5.0m / 16.4ft 10.0~25.0m / 32.8~82.0フィート 50.0m / 164ft
屋外デジタル広告(歩行者向け) P4~P6 4.0m / 13.1ft 8.0~15.0m / 26.2~49.2フィート 30.0m / 98.4ft
屋外デジタル広告(道路沿い) P8~P10 10.0m / 32.8ft 20.0~40.0m / 65.6~131フィート 100.0m / 328ft

距離は目安であり、可能な場合は現場での視認テストで検証する必要があります。カメラベースのアプリケーションでは、指定された距離でより狭いピッチが必要です。

モジュール05

消費電力と電気設計に関する参考情報

最大消費電力は、最大輝度で画面全体に100%白色コンテンツを表示するという極端な動作条件を表しています。輝度10,000ニットの屋外ディスプレイの場合、Square 1000モデルではこの数値は約780~800 W/m²です。実際の用途では、一般的なビデオコンテンツの平均ピクセル負荷は最大値の約35%~40%です。したがって、ほとんどの屋外デジタル屋外広告(DOOH)では、動作時の消費電力は約280~300 W/m²となります。

25%の安全マージンはIEC 60364-4-43で規定されており、連続負荷は回路ブレーカーの定格電流の80%を超えてはならないとされています。これはエンジニアリング上の慣習ではなく、ほとんどの地域で規定されている要件です。さらに、スイッチング電源(SMPS)を備えたすべてのLEDディスプレイシステムは、電源投入時に定常状態の2~4倍の突入電流が発生します。ディスプレイアレイが同時に電源投入された際に不要なトリップが発生するのを防ぐため、高突入電流定格のタイプCまたはタイプDのMCBが指定されています。

大規模な設備(10kW以上)の場合は、ディスプレイコントローラによるソフトスタート方式の段階的電源投入シーケンスを選択することを検討してください。これにより、ハードウェアの変更なしに、キャビネット間で50~100ms間隔で電源投入を段階的に行うことで、突入電流を60~80%削減できます。

力率補正:DOIT VISION製品はすべて、力率0.95以上のスイッチング電源(SMPS)を使用しています。ケーブルの断面積は、安全マージンを含めた最大電力値に基づいて選定する必要があります。IEC 60364-5-52規格に従い、ケーブル束ね設置および周囲温度に応じて適切なディレーティング係数を適用してください。

LED ディスプレイの消費電力の計算方法

式:

  • 正味最大電力 = 製品W/m² × 画面面積(m²)
  • 平均電力 = 最大電力 × 35%(一般的な混合コンテンツ負荷)
  • 配電容量 = 最大電力 × 1.25 (IEC 60364-4-43 安全マージン)
  • 回路数 = 容量 ÷ 2,400W → 切り上げ (負荷率65%で16AのMCB)

必要な電力は、正確な電力の120%とし、安全のため千の位に切り上げ、それ以上の値とする。

平均負荷率35%は、完全な白色テストパターンではなく、一般的な混合コンテンツを反映した値です。25%の安全マージンを確保することで、最大出力に対応した電気システムを設計できます。

計算例:

1) COB Proを使用した4m×3mの屋内用LEDウォール:

  • 面積:4 × 3 = 12m²
  • COB Proの最大出力:約250W/m²
  • 正味最大出力:12 × 250 = 3,000W
  • 平均電力:3,000 × 35% = 1,050W
  • 配電容量:3,000 × 1.25 = 3,750W
  • 回路数:3,750 ÷ 2,400 = 2回路(切り上げ)

2) Square960を使用した8m×4mの屋外看板:

  • 面積:8 × 4 = 32m²
  • Square960の最大電力:約600W/m²
  • 正味最大出力:32 × 600 = 19,200W
  • 平均電力:19,200 × 35% = 6,720W
  • 配電容量:19,200 × 1.25 = 24,000W
  • 回路数:24,000 ÷ 2,400 = 10回路
製品 最大W/m² 平均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
マトリックス500 P2.9 390 135 31.2
マトリックス500 P3.9 350 120 31.2
Square1000 P4 720 250 13
Square1000 P10 580 200 13
Square960 P6 660 230 15

最大輝度 = 定格輝度で100%白色 · 平均輝度 = 標準コンテンツ負荷の35% · 配電盤のサイズ設定には1.25倍を適用

モジュール06

追加の知識と技術的なベストプラクティス

LEDスクリーンサイズ計算ツールとは何ですか?

LEDスクリーンサイズ計算ツールは、あらかじめ設定されたパラメータとアルゴリズムに基づいて計算を行うオンラインツールです。ユーザーは、LEDディスプレイの実際のサイズ、解像度、モジュール数またはキャビネット数、設置面積などを迅速に計算できます。LEDディスプレイ画面計算ツールは通常、ピクセルピッチ(P2.5、P3、P4など)、必要な解像度(1920×1080など)、設置スペースのサイズまたはキャビネットの仕様を入力すると、システムが自動的に対応するキャビネットの組み合わせプランを照合し、正確な物理サイズと構成情報を出力します。

これらのツールは、以下の分野で広く使用されています。

  • LEDスクリーンプロジェクトの予備計画
  • 技術評価および顧客とのコミュニケーション段階

これらのツールは、LEDビデオウォールの購入者、システムインテグレーター、エンジニアリング会社、販売コンサルタントに最適です。LEDディスプレイサイズ計算ツールを使用すれば、手動で表を参照したり複雑な計算を行うことなく、数秒で視覚的なソリューションを得ることができ、効率と精度が大幅に向上します。

人々はなぜLEDディスプレイ搭載の画面サイズ計算機を好むのでしょうか?

時差の問題があるため、LEDウォールのサイズを正確に設計し、効率的にコミュニケーションを取ることは重要な課題です。従来のLEDディスプレイプロジェクトの計画策定では、複雑な計算、複数回の確認、手作業による図面作成などが必要となり、時間と手間がかかり、ミスも発生しやすくなります。そのため、スマートLEDディスプレイ画面サイズ計算ツールを利用するユーザーが増えてきており、これらは効率性とプロ意識を高めるための「武器」と言えるでしょう。

ワークフローを簡素化する

まず、LEDディスプレイサイズ計算ツールはワークフローを大幅に簡素化します。必要なのは、希望する解像度(1080pや4Kなど)、ピクセルピッチ(P1.25、P2、P3など)、画面の幅と高さといったいくつかの主要パラメータを入力するだけです。すると、LEDビデオウォール計算システムが、必要なモジュール数、実際の画面サイズ、解像度のマッチング、その他の主要データを自動的に計算します。手動で表を参照したり、図面を作成したりするのと比べて、大幅な時間短縮とエラーリスクの回避につながります。

視覚化と顧客コミュニケーションの利点

第二に、視覚化と顧客コミュニケーションにおいて優れた利点があります。実際の販売やLEDスクリーンプロジェクトの見積もりにおいて、LEDビデオウォールサイズ計算ツールは、寸法注釈、キャビネットレイアウト、解像度プレビューを含むプランを迅速に生成できます。これにより、技術的な知識のない顧客でもプロジェクトの効果を直感的に理解できます。リアルタイムのフィードバックにより、顧客の信頼を大幅に高め、取引の促進に大きく貢献します。

予算最適化とシーン適応

さらに、LEDスクリーンサイズ計算ツールは、予算最適化とシーンへの適応に役立ちます。多くの計算ツールには、複数のLEDスクリーンタイプ(SMD、COB、レンタルスクリーン、透明スクリーンなど)のオプションが用意されています。ユーザーはさまざまな構成を素早く切り替えて、価格と視覚効果を比較できます。これらのデータに基づいて、最適なソリューションと予算目標を選択できます。

さらに、Doitvision LEDスクリーン計算ツールなどの優れたLEDウォールサイズ計算ツールは、PDFソリューションのエクスポート、オンラインでの再生効果のプレビュー、冗長システム構成の追加といった高度な機能もサポートしています。これらを使用することで、社内レビュー、プロジェクト提案、さらにはエンドユーザーへのワンクリックでのパッケージ配送までを効率化できます。

LEDディスプレイの明るさ計算方法

輝度:LEDディスプレイ全体の輝度は、個々のLEDチップの出力の合計です。例えば、1平方メートルあたり3906ピクセルのP16屋外用フルカラーディスプレイを2R1PG1B(1/4スキャン)構成にした場合、一部のLEDチップはLEDごとに以下の輝度レベルを持ちます。

  • 赤=800mcd
  • 緑色 = 2300 mcd
  • 青色=350mcd。

1平方メートルあたりの理論的な明るさは、次のように計算できます。
(800×2 + 2300 + 350) × 3906 / 1000 / 4 = 4150 cd/m²

特定の輝度と画素密度の要件が与えられた場合、個々のLEDに必要な輝度をどのように計算すればよいでしょうか?2R1G1B構成に基づいた以下の式を使用できます。

  • 赤色LEDの輝度 = 必要輝度 (cd/m²) ÷ 画素密度 (ドット/m²) × 0.3 ÷ 2
  • 緑色LEDの輝度 = 必要輝度(cd/m²)÷ 画素密度(ドット/m²)× 0.6
  • 青色LEDの輝度 = 必要輝度(cd/m²)÷ 画素密度(ドット/m²)× 0.1

例:
画素密度が2500ドット/m²、構成が2R1G1Bで、必要な輝度が5000cd/m²の場合、次のようになります。

  • 赤色LEDの明るさ = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
  • 緑色LEDの明るさ = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
  • 青色LEDの明るさ = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd

したがって、ピクセルあたりの総輝度は 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd となります。

LEDディスプレイ用電源の数量計算

一般的に使用される電源は30Aと40Aです。モノクロLEDディスプレイの場合、40A電源1台で通常8モジュールをサポートできます。デュアルカラーディスプレイの場合は、1台で6モジュールをサポートします。フルカラーLEDモジュールの場合、電源の数は画面が完全に点灯したときの最大消費電力に基づいて計算する必要があります。

a. 単一の電源装置がサポートできるモジュールの数
式:
モジュール数 = (電源電圧 × 電源電流) ÷ (モジュール画素列数 × モジュール画素行数 × 0.1 ÷ 0.5)

例:
5V 40A電源を使用する半屋外用P10モジュールの場合:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8、切り上げて8モジュール

b. 画面全体の消費電力に基づく電源装置の数
式:
電源装置の数 = 総平均消費電力 ÷ 電源装置1台あたりの定格電力(電圧 × 電流)

例:
バー型LEDスクリーンが長さ12個、高さ3個のP10モジュール(合計36個)を使用する場合、必要な電源の数は次のとおりです。
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6、切り上げて5個の電源

LEDディスプレイのスキャンモード計算方法

LEDディスプレイのスキャンモードとは、特定の表示領域において、同時に点灯する行数と総行数の比率を指します。

  • 屋内用LEDディスプレイ(単色または二色)は通常1/16スキャンを使用する
  • フルカラー屋内LEDディスプレイは通常1/8スキャンを使用する
  • 単色または二色屋外用LEDディスプレイは一般的に1/4スキャンを使用する
  • フルカラー屋外用LEDディスプレイは一般的に静止スキャン方式です。

現在、LEDディスプレイは主に2種類の駆動方式、すなわち静的スキャン方式と動的スキャン方式を採用している。
静的スキャンはさらに実画素(静的実)と仮想画素(静的仮想)に分類され、動的スキャンには動的実と動的仮想のタイプが含まれる。

一般的に使用されるドライバICには、以下のようなものがあります。

  • HC595(中国)
  • MBI5026 (台湾)
  • TB62726(東芝、日本)

一般的なスキャン比率は1/2、1/4、1/8、1/16です。

例:
一般的に使用されている、画素解像度16×8、構成2R1G1BのフルカラーLEDモジュールの場合:
使用されているLEDチップの総数は以下のとおりです。
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512

MBI5026はそれぞれ16ビットドライバICなので、次のようになります。
512 ÷ 16 = 32チップ

異なる設定は、異なるスキャンモードを示します。

  • 32個のMBI5026チップ → 静的仮想
  • 16個のMBI5026チップ → 1/2ダイナミック仮想
  • MBI5026チップ8個 → 1/4ダイナミック仮想(2つの赤色LEDが直列接続されている場合)
  • 24個のMBI5026チップ → 静的リアルピクセル
  • 12個のMBI5026チップ → 1/2ダイナミックリアルピクセル
  • 6個のMBI5026チップ → 1/4ダイナミックリアルピクセル

LEDモジュールのスキャンモードを識別する方法は?

最も簡単な方法は、モジュール上のLEDの総数と74HC595チップの数を数え、次の式を適用することです。
スキャン比 = LEDの総数 ÷ 74HC595チップの数 ÷ 8

実画素 vs. 仮想画素:

真の画素スクリーンとは、赤、緑、青の各LEDチップがそれぞれ1つの画素を形成するために専用に設計されていることを意味します。各LEDが1つの画素のみを処理するため、十分な明るさ​​が確保されます。

仮想ピクセルスクリーンは、ソフトウェアアルゴリズムを用いて各LEDを制御し、複数の隣接するピクセルを形成するようにする。この技術により、より少ない物理LEDで高解像度を実現でき、実質的にディスプレイ解像度を4倍にすることができる。

屋内用LEDディスプレイの計算方法

(1)画面の具体的な寸法(長さ、幅、面積)がわかっている場合:

a. 例:
あなたはP5 LED(つまり、画素径が5mm)を使用してスクリーンを製作しています。
スクリーンの寸法は、長さ5.8メートル、幅2.6メートルです。

b. P5スクリーンの技術的パラメータを理解する:
LEDモジュールのサイズは480mm×480mm、各モジュールの解像度は96×96ピクセルと仮定します。
(注:モジュールのサイズと解像度はメーカーによって異なる場合があります。)

LEDモジュールの解像度はどのように計算されますか?

P5スクリーン1平方メートルには以下のものが含まれます。
1,000,000÷5÷5=40,000ピクセル
40,000=200×200、つまり1000mmには200ピクセルあるということです。

つまり、480mmでは、ピクセル数は
480÷1000×200=96、
モジュールの解像度が96×96であることを確認します。

c. 必要なモジュールの数を計算します。

モジュール数(長さ方向)=画面の長さ÷モジュールの長さ
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules

モジュール数(横方向)=画面幅 ÷ モジュール幅
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules

d. 画面の実際のサイズを計算します。

実際の画面の長さ = 480×12 = 5760mm または 5.76メートル
実際の画面幅 = 480×5 = 2400mm または 2.4メートル

e. スクリーン面積 = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²

注:ディスプレイの最終的なフレームサイズは、通常、表示領域を超えて左右それぞれ5~10cmずつ大きくなります。

f. 画面解像度 = モジュール数 × モジュール解像度

水平解像度 = 12 × 96 = 1152ピクセル
垂直解像度 = 5 × 96 = 480ピクセル
画面全体の解像度 = 1152 × 480

(2)画面領域はわかっているが、長さと幅がわからない場合:

a. 例:
面積9平方メートルのP5スクリーンを製作する必要があります。

b. 面積だけが与えられている場合は、長さと幅を自分で計算する必要があります。
良好な視覚体験を確保するには、4:3または16:9のアスペクト比を使用してください。
(これらの比率はテレビ信号のフォーマットと互換性があります。4:3は正方形に近い形状で、16:9は長方形に近い形状です。ここでは4:3を例として説明します。)

c. 理論上の画面サイズ(4:3に基づく):

d.長さと幅が決定したら、例(1)に示したのと同じ計算を進めることができます。

屋外用LEDディスプレイの計算方法

(1)画面の具体的な寸法(長さ、幅、面積)がわかっている場合:

a. 例:
あなたは、10メートル×6メートルのP20フルカラー屋外用LEDディスプレイを製作しています。

b. まず、キャビネットの仕様を確認してください。
LEDキャビネットの寸法は1280mm×960mm、解像度は64×48ピクセルと仮定します。

c. 必要なキャビネットの数を計算します。

長さ方向のキャビネット数 = 10×1000÷1280≈7.8125⇒8 キャビネット
幅方向のキャビネット数 = 6 × 1000 ÷ 960 ≈ 6.25 ⇒ 6 台

d. 実際の画面サイズを計算します。

実際の画面の長さ = 1280×8 = 10,240mm = 10.24メートル
実際の画面幅 = 960×6 = 5760mm = 5.76メートル

e. スクリーン面積 = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²

f. 画面解像度 = キャビネット解像度 × キャビネット数

水平解像度 = 64 × 8 = 512ピクセル
垂直解像度 = 48 × 6 = 288ピクセル
画面全体の解像度 = 512 × 288

(2)画面領域のみが分かっている場合(縦横の長さが不明な場合):

a. 例:
あなたは、50平方メートルのP20フルカラーLED屋外ディスプレイを製作しています。

b. 面積のみが指定されている場合は、長さと幅を推定する必要がある。
最適な画質を得るには、4:3または16:9のアスペクト比を使用してください。
(ここでは例として4:3を使用します。)

c. 理論上の画面サイズ(4:3に基づく):

d.推定長さと幅が決定したら、例(1)に示す計算手順を続行します。

FAQ

よくある質問

LEDディスプレイシステムの仕様策定に関して、AVインテグレーター、電気技師、プロジェクトマネージャーからよく寄せられる質問。

視距離からLEDの画素ピッチを計算する正しい式は何ですか?

業界標準の計算式は、ピクセルピッチ(mm)=最小視距離(mm)÷1,000です。人間の目にはピクセルが見えない最適な画質を実現するには、ピッチ(mm)=視距離(m)÷3.0となります。放送用カメラ(RED、ARRIなど)の場合、カメラは人間の目よりも細かいディテールを解像できるため、ピッチ(mm)=視距離(m)÷5.0となります。これらの計算式は、標準コントラストにおける人間の目の1分角の視力閾値に基づいています。

COB Pro LEDディスプレイの1平方メートルあたりの消費電力はどれくらいですか?

DOIT VISION COB Pro シリーズの消費電力: P0.62mm / P0.78mm = 最大約 420 W/m² (100% ホワイト フィールド)、平均約 135 W/m² (混合コンテンツ)。 P0.9375mm = 最大約 370 W/m²、平均約 120 W/m²。 P1.25mm / P1.5625mm = 最大約 345 W/m²、平均約 115 W/m²。 P1.875mm = 最大約 320 W/m²、平均約 105 W/m²。 キャビネット重量: 600×337.5mm あたり 4 kg = 19.8 kg/m²。 電気設計については、IEC 60364 の連続負荷要件に従って、最大値に 25% の安全マージンを適用してください。

Matrix 500レンタルLEDパネルの1平方メートルあたりの消費電力はどれくらいですか?

DOIT VISION Matrix 500 Indoor シリーズ: P2.6mm = 最大約 640 W/m²、平均約 200 W/m²。 P2.9mm = 最大約 600 W/m²、平均約 200 W/m²。 P3.9mm = 最大約 680 W/m²、平均約 220 W/m²。 P2.9mm でのシングルキャビネット (500×500mm、0.25m²): 最大約 150W、平均約 50W。 リギング荷重の計算では、Matrix 500 Indoor は 500×500mm キャビネットあたり 7.3 kg = 29.2 kg/m² です。 Matrix 500 Outdoor: キャビネットあたり 7.8 kg = 31.2 kg/m²。

Square1000屋外用LEDディスプレイの1平方メートルあたりの消費電力はどれくらいですか?

DOIT VISION Square 1000 屋外シリーズ: P2.97mm / P3.91mm / P4.81mm = 最大約 800 W/m²、平均約 265 W/m²。P6.25mm = 最大約 720 W/m²、平均約 240 W/m²。P7.81mm / P10.41mm = 最大約 650 W/m²、平均約 220 W/m²。キャビネット重量: 30 kg/m²。Square 960 シリーズ: P4–P10mm = 最大 580–600 W/m²、平均約 165–170 W/m²。キャビネット重量: 28 kg/m²。夜間の光センサーによる自動調光 (明るさ 20–30%) により、平均消費電力は約 80–120 W/m² に低下し、DOOH 展開の 24 時間 7 日のエネルギー コストを大幅に削減します。

LEDディスプレイの最適な視聴距離範囲はどのように計算すればよいですか?

最小視距離 (m) = 画素ピッチ (mm) × 1.0。最適視距離 (m) = 画素ピッチ (mm) × 3.0。最大有効距離 (m) = 画素ピッチ (mm) × 8.0。これらの式は、人間の目が知覚の閾値で約 1 分角を識別できるというスネレン視力基準に基づいています。最小距離では、個々の画素がかろうじて識別できます。最適距離では、画素構造がシームレスに融合した画像になります。最大距離を超えると、ディスプレイの視野は 30° 未満になります。

Matrix 500を使用した4×2.25メートルのLEDウォールには、いくつのLEDキャビネットが必要ですか?

マトリックス 500 キャビネット: 500×500mm。列数 = 天井(4000 ÷ 500) = 8。行数 = 天井(2250 ÷ 500) = 5。合計 = 8 × 5 = 40 キャビネット。実際のスクリーン: 4.000m × 2.500m (オーバーシュート: 0mm W、+250mm H)。P2.9mm での解像度: (500÷2.9)×8 × (500÷2.9)×5 = 1380×862 ピクセル。追加の 250mm の高さが設置ジオメトリに問題となる場合は、4.0×2.0m の壁 (32 キャビネット) 用に行数を 4 に調整します。

電気設計におけるLEDディスプレイの電力計算には、どの程度の安全マージンを適用すべきでしょうか?

IEC 60364-4-43 に従って、最大消費電力値に 25% の安全マージンを適用してください。この規格では、連続負荷は MCB 定格電流の 80% を超えてはならないと規定されています (負荷に対する安全係数 1.25 倍に相当)。さらに、MCB の種類を指定する際には、電源投入時に LED 電源の突入電流が定常状態の 2 ~ 4 倍になることを考慮してください。不要なトリップを防ぐため、高突入負荷に対応したタイプ C または D の MCB を使用してください。推奨される MCB 負荷目標: 24 時間 7 日稼働する商用 DOOH アプリケーションの場合、定格電流の 65%。

キャビネット数とピクセルピッチからLEDディスプレイの画面解像度を計算するにはどうすればよいですか?

水平方向の総ピクセル数 = (キャビネット幅 mm ÷ ピクセルピッチ mm) × 列数。垂直方向の総ピクセル数 = (キャビネット高さ mm ÷ ピクセルピッチ mm) × 行数。例: P2.9mm の Matrix 500 (500×500mm) の 8 × 5 アレイ = (500÷2.9)×8 = 1,379 水平方向 × (500÷2.9)×5 = 862 垂直方向 = 1,379×862 ピクセル (1.19 メガピクセル)。標準 16:9 Full HD (1920×1080) の場合: 640×337.5mm キャビネット構成の COB Pro P1.5mm: 4 幅 × 4 高さ = 2,560×1,350 ピクセル (~4K)。

実際のプロジェクト

LEDディスプレイの仕様
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DOIT VISIONのCOB Pro、Matrix 500、Square1000、およびカスタム設計のクリエイティブLEDシステムを使用して、世界中でプロジェクトを実施しています。

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