엔지니어링 도구 AV Integrator Edition · 5개의 계산 모듈

LED 디스플레이
계산기.

실내외 LED 비디오 월 프로젝트에 필요한 LED 월 크기, 픽셀 피치, 캐비닛 수량, 해상도, 전력 소비량, 무게 및 시청 거리를 계산합니다. DOIT VISION의 엔지니어링 팀이 AV 통합업체, 시스템 시공업체 및 디스플레이 전문가를 위해 개발했습니다.

픽셀 피치 화면 크기 캐비닛 수 보기 거리 파워 & 웨이트

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이 LED 계산기는 무엇을 계산할 수 있나요?

시작 지점을 선택하세요. 그러면 해당 계산기 모듈로 바로 이동합니다.

단위
단위 전환 시 모든 계산이 업데이트됩니다.

모듈 01

픽셀 피치란 무엇인가
필요한가요?

최소 시청 거리와 환경을 입력하십시오. 계산기는 권장 픽셀 피치를 반환하고 그 결과를 DOIT VISION 제품에 맞춰 매핑합니다.

미터
이 계산에 사용된 공식
최적의 품질거리(m) ÷ 3.0 = 피치(mm)인간의 눈에는 보이지 않는 픽셀
최소 피치거리(m) ÷ 1.0 = 피치(mm)픽셀이 겨우 식별 가능함
방송 / xR거리(m) ÷ 5.0 = 피치(mm)카메라가 눈보다 더 세밀하게 해상할 수 있다
베이스1 아크분 시력 역치스넬렌 표준

매개변수를 입력하고 계산을 클릭하세요.

모듈 02

화면 크기는 어떻게 되나요?
제가 받을 수 있을까요?

캐비닛 크기, 픽셀 피치, 가로 및 세로 캐비닛 개수를 입력하세요. 정확한 화면 크기, 전체 해상도 및 화면비가 반환됩니다.

계산할 제품과 진열대 개수를 선택하세요.

모듈 03

얼마나
수납장은 몇 개나 필요할까요?

목표 화면 크기와 캐비닛 치수를 입력하세요. 정확한 캐비닛 개수, 실제 구현 가능한 치수, 초과 치수(mm), 총 면적을 반환합니다.

목표 크기와 캐비닛 형식을 입력하여 계산하세요.

모듈 04

무엇인가
시청 거리는 어떻게 되나요?

픽셀 피치와 화면 크기를 입력하세요. 최소, 최적, 최대 시청 거리와 공간에서 사용 가능한 전체 시청 영역을 알려줍니다.

이 계산에 사용된 공식
최소 거리피치(mm) × 1.0 = 거리(m)픽셀이 아주 희미하게 보입니다.
최적의 거리피치(mm) × 3.0 = 거리(m)픽셀이 보이지 않음
최대 거리피치(mm) × 8.0 = 거리(m)화면이 약 30° 시야각을 채웁니다.
베이스1 아크분 시각각 임계값스넬렌 시력 기준

픽셀 피치와 화면 크기를 입력하여 계산하세요.

모듈 05

파워 드로우
그리고 무게.

전기 엔지니어 및 구조 엔지니어용. 제품명과 전체 화면 면적을 입력하세요. 최대 및 평균 소비 전력, 총 중량, 회로 수, 권장 MCB 정격을 반환합니다.

이 계산에 사용된 공식
순 최대 전력제품 와트/제곱미터 × 화면 면적100% 흰색 전체 영역
평균 전력최대 출력 × 35%일반적인 혼합 콘텐츠 부하
배분 한도.최대 출력 × 1.25IEC 60364-4-43 안전 여유
회로 수용량 ÷ 2,400W → 반올림65% 부하 시 16A MCB

제품을 선택하고 계산할 화면 영역을 입력하세요.

엔지니어링 참고자료

계산 방법론
및 기술 참조.

각 계산기 모듈은 업계 표준 공식과 엔지니어링 원리를 기반으로 합니다. 시청각 프로젝트 제안서, 입찰 서류 및 엔지니어링 설계 보고서에 적합합니다.

모듈 01

시청 거리를 기준으로 LED 픽셀 피치를 계산하는 방법

픽셀 피치는 LED 픽셀 중심에서 다음 픽셀 중심까지의 거리입니다. 이는 이미지 선명도, 최소 시청 거리 및 전반적인 시각적 품질을 결정합니다.

픽셀 피치와 시청 거리 사이의 관계는 스넬렌 시력 검사 기준에 따라 결정됩니다. 정상적인 사람의 눈은 주간(낮) 조건에서 약 1분각을 분해할 수 있습니다.

업계 표준 공식:

계산 공식 예시 (P2.5)
최소시거리 피치(mm) × 1.0 = 거리(m) 2.5 × 1.0 = 2.5m
최적의 시청 거리 피치(mm) × 3.0 = 거리(m) 2.5 × 3.0 = 7.5m
최대 시야 거리 피치(mm) × 8.0 = 거리(m) 2.5 × 8.0 = 20m

시청 거리 1미터에서 1분각은 약 0.29mm의 시야각을 이룹니다. 최적 거리 공식(거리 = 피치 × 3,000)은 AV 업계에서 널리 채택된 표준입니다.

계산 예:
요구 사항: 회의실, 스크린에서 4미터 떨어진 위치에 시청자가 있어야 함

  • 최적 품질: 4 ÷ 3.0 = P1.3
  • 최소 허용값: 4 ÷ 1.0 = P4.0
  • 방송/카메라 용도의 경우: 4 ÷ 5.0 = P0.8
픽셀 피치 최소 거리 최적의 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

픽셀 피치를 기반으로 한 제품 추천:

계산된 피치 DOIT VISION 추천 제품 라인 어플리케이션
0.9~1.5페소 COB 프로 / COB 베타 통제실, 방송 스튜디오
1.5~2.5페소 MIP 미세 피치 기업 이사회 회의실, xR 단계
2.5~3.9페소 매트릭스 500 렌탈 투어, 이벤트, 콘서트
2.9~10페소 스퀘어1000 / 스퀘어960 옥외 디지털 옥외광고, 건물 외관

최소값 = 피치 × 1.0 · 최적값 = 피치 × 3.0 · 최대값 = 피치 × 8.0 (모두 미터 단위)

모듈 02

화면 크기 및 화면 비율 선택 가이드

화면 크기는 시청자가 LED 디스플레이를 인식하는 방식을 결정하는 가장 중요한 요소입니다. 디스플레이를 선택할 때는 시청 거리 , 해상도 요구 사항 , 화면 비율 이라는 세 가지 상호 연관된 변수의 균형을 맞춰야 합니다 . 고정 설치의 경우, 크기는 사용 가능한 벽면 공간이나 구조적 개구부에 의해 제한되는 경우가 많지만, 이러한 제약 조건 내에서 목표는 가장 가까운 시청 위치에서 충분한 화소 밀도를 확보하면서 효과적인 디스플레이 영역을 최대화하는 것입니다.

특정 시청 거리에 대한 권장 화면 너비 는 ITU-R BT.2022 가이드라인을 따릅니다. 수평 시야각 30°~40°는 앉은 자세의 시청자에게 몰입감 있고 편안한 시청 경험을 제공합니다. 시청 거리 3미터의 경우, 적절한 화면 너비는 약 1.8~2.5미터입니다. 관제실 및 방송 환경 에서는 20°~30°의 좁은 시야각을 선택하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 작업자가 고개를 크게 움직이지 않고도 화면 전체를 볼 수 있습니다.

화면 비율 선택은 콘텐츠 유형에 따라 달라집니다. 16:9는 비디오 및 방송 콘텐츠의 표준으로 남아 있는 반면, 16:10은 세로 공간이 넓어 더 많은 정보를 표시할 수 있으므로 관제실이나 거래소와 같이 데이터 집약적인 애플리케이션에 더 적합합니다. 창의적인 디자인이나 건축 관련 설치물 에는 21:9 울트라 와이드, 9:16 세로 비율 또는 사용자 지정 해상도와 같은 비표준 비율이 점점 더 보편화되고 있습니다.

옥외 디지털 옥외광고(DOOH) 의 경우 , 화면 크기는 이동 중 가독성을 기준으로 결정되는 경우가 많습니다 . 예를 들어, 30미터 거리에서 6미터 너비의 화면은 약 11.5°의 수평 시야각을 제공합니다. 이는 시속 60km로 주행하는 운전자가 8~10단어를 읽기에 충분한 각도입니다. 옥외 광고판의 경우, 일반적으로 10미터의 시청 거리당 25mm의 문자 높이를 확보하는 것이 좋습니다.

LED 벽 크기 계산 방법

실제 설치 환경에서는 표준화된 캐비닛을 사용하여 LED 월을 구축합니다. 물리적 크기는 픽셀 피치, 해상도, 캐비닛/모듈 크기라는 세 가지 핵심 요소에 의해 결정됩니다.

수식 :
화면 너비 = 캐비닛 개수(가로) × 캐비닛 너비
스크린 높이 = 캐비닛 개수(세로) × 캐비닛 높이
전체 화면 면적 = 가로 × 세로
전체 해상도 = (가로 ÷ 세로 피치) × (세로 ÷ 세로 피치)

16:9 회의실 LED 월 예시 계산

캐비닛: DOIT VISION Matrix 500, 500mm × 500mm, P1.8
배치: 가로 10칸 × 세로 6칸
너비 = 10 × 0.5m = 5.0m
높이 = 6 × 0.5m = 3.0m
화면비 = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (약 16:9)
해상도 = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2,778 × 1,667 픽셀

옥외 광고판 예시 계산

캐비닛: DOIT VISION Square960, 960mm × 960mm, P6
배치: 가로 8칸 × 세로 5칸
너비 = 8 × 0.96m = 7.68m
높이 = 5 × 0.96m = 4.80m
해상도 = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1,280 × 800 픽셀

시청 거리 최소 너비 (16:9) 추천 (16:9) 추천 (16:10) 최대 폭
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

최소값 = 거리 × 0.6 · 권장값 = 거리 × 0.8 · 최대값 = 거리 × 1.2 (16:9 화면비, 미터 단위)

모듈 03

캐비닛 개수 및 배치 계획 참고 자료

캐비닛 개수는 LED 디스플레이 설치 시 물리적 공간과 비용 구조를 결정합니다 . 필요한 캐비닛 개수는 목표 화면 크기와 선택한 캐비닛 사양에 따라 달라집니다. DOIT VISION 제품을 예로 들면, 일반적인 사양으로는 500×500mm, 500×1000mm, 1000×1000mm 등이 있습니다. 캐비닛 개수 계산 공식은 다음과 같습니다. 캐비닛 개수 = (화면 너비 ÷ 캐비닛 너비) × (화면 높이 ÷ 캐비닛 높이) ; 각 치수의 결과는 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 나타내야 합니다.

캐비닛 레이아웃을 계획할 때는 모듈식 설계와 유지보수 접근성을 고려해야 합니다 . 예를 들어, COB Pro 및 Matrix 500 시리즈와 같은 전면 유지보수 캐비닛은 후면 접근 공간이 필요하지 않습니다. 반대로 Square1000 및 Square960과 같은 후면 유지보수 캐비닛의 경우, 디스플레이 뒤쪽에 600~800mm의 작업 공간을 확보해야 합니다.

대규모 설치 시 하중 지지력은 종종 제한 요소가 됩니다. 제품 시리즈에 따라 캐비닛 무게는 11~31kg/m²에 이릅니다(자세한 무게 사양은 모듈 05를 참조하십시오). 예를 들어, Matrix 500 P2.9 모델(31.2kg/m²)을 사용한 10m × 5m 디스플레이는 총 무게가 1.5톤을 초과하므로, 전문적인 구조 엔지니어링 평가와 함께 적절한 벽체 보강 또는 바닥 지지 조치가 필요합니다.

곡선형 또는 모서리 설치 의 경우 , 곡면 위에 직사각형 캐비닛을 배치할 때 기하학적 효율성이 떨어지기 때문에 필요한 캐비닛 개수가 증가합니다. 동일한 현 너비의 평면 설치와 비교했을 때, 오목한 곡선형 설치(10°~15°)에는 일반적으로 5%~10% 더 많은 캐비닛이 필요합니다. 90° 또는 135° 모서리를 따라 설치해야 하는 경우에는 맞춤형 코너 캐비닛이 필요할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 코너 캐비닛은 일반적으로 주문 제작 상품으로, 제작 기간은 4~6주 정도 소요됩니다.

LED 캐비닛 개수 계산 방법

수식 :
수평형 수납장 수량 = ⌈목표 너비 ÷ 수납장 너비⌉
수직형 수납장 수량 = ⌈목표 높이 ÷ 수납장 높이⌉
총 수납장 수 = 가로 × 세로
실제 너비 = 가로 × 캐비닛 너비
실제 높이 = 세로 길이 × 캐비닛 높이
오버슈트 = 실제 치수 – 목표 치수

예시 계산 — Matrix 500을 사용한 4m × 2.25m LED 벽면:

캐비닛: 500mm × 500mm
목표 크기: 가로 4.0m × 세로 2.25m
가로: ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8개의 수납장
세로 길이: ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5개 캐비닛 (4.5에서 반올림)
총 40개의 캐비닛
실제 크기: 4.0m × 2.5m (높이 초과: 0.25m)
P2.5 해상도: 1,600 × 1,000 픽셀

화면 크기(가로×세로) 500×500 캐비닛 500×1000 캐비닛 1000×1000 캐비닛 총 무게 (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

제품 시리즈에 따라 무게 범위는 11~31kg/m²로 가정합니다. 설치 하드웨어 및 케이블 비용으로 10~15%를 추가하십시오.

모듈 04

용도별 시청 거리 권장 사항

모듈 01에서는 픽셀 피치와 시청 거리 간의 기술적 관계 (시력 한계는 "피치 × 1,000"에 해당하고 최적의 융합 효과는 "피치 × 3,000"에 해당)를 정립했습니다. 이번 모듈에서는 특정 애플리케이션 시나리오에 맞춘 시청 거리 권장 사항을 살펴봅니다 . 콘텐츠 유형, 시청자 행동, 환경 조건 등을 고려해야 합니다. 최적의 시청 거리는 고정된 수치가 아니라 사용 사례에 따라 달라지는 범위입니다.

관제실 및 지휘센터 의 경우 , 주요 시청 위치는 고정된 거리(디스플레이에서 1.5~3.0미터)에 있는 조작자 좌석입니다. 이 범위 내에서 픽셀 피치는 P1.2~P1.5를 권장합니다. 디스플레이는 수평 시야각 20°~30°를 차지해야 하므로 조작자는 최소한의 시선 이동으로 모든 영역을 모니터링할 수 있습니다. 이는 일반적으로 2.5미터 거리에서 3~4미터 너비의 화면을 보는 것과 같습니다.

기업 회의실이나 이사회실 에서 시청 위치는 발표자(1~2미터 거리)부터 가장 멀리 떨어진 참가자(5~8미터 거리)까지 매우 다양합니다. 일반적으로 2~4미터 너비의 스크린에는 P1.5~P1.8 LED 디스플레이를 선택할 수 있습니다. 회의실 디스플레이의 권장 시청 거리는 2~6미터이며, 주요 참석자는 스크린에서 2.5~4.5미터 떨어진 곳에 앉는 것이 좋습니다.

방송 스튜디오와 가상 프로덕션(xR) 공간은 시청 거리와 관련하여 가장 까다로운 환경을 제공합니다. 카메라가 매우 가까운 거리(카메라 앞 출연자의 경우 1~2미터, 광각 촬영의 경우 3~5미터)에서 디스플레이를 촬영하기 때문에 사람의 눈 해상도를 훨씬 뛰어넘는 세부 정보까지 포착할 수 있습니다.

xR 제작 환경에서는 픽셀 피치를 "시청 거리 ÷ 5,000" 비율(모듈 01 참조)을 기준으로 결정해야 합니다. 또한, 촬영된 영상에서 모아레 현상이나 픽셀이 눈에 띄게 나타나는 것을 방지하기 위해 가장 가까운 카메라 위치에서 LED 월까지의 시청 거리는 P1.5 규격의 경우 최소 2.5미터, P2.6 규격의 경우 최소 3.5미터 이상이어야 합니다.

옥외 디지털 옥외광고(DOOH) 및 대형 사이니지의 시청 거리는 일반적으로 수십 미터에 달합니다. P10 디스플레이는 30~50미터 거리에서 끊김 없는 시각적 경험을 제공하며, P4~P6 LED 월은 보행자가 5~15미터 거리에서 보기에 적합합니다. 옥외 디스플레이를 계획할 때는 최소 시청 거리를 먼저 고려해야 합니다 . 최대 시청 거리는 콘텐츠 가독성과 디스플레이의 물리적 크기에 의해서만 제한됩니다.

어플리케이션 추천 피치 최소 거리 최적의 거리 최대 거리
통제실/지휘센터 1.2~1.5페소 1.2m / 3.9ft 2.0–3.0m / 6.6–9.8ft 5.0m / 16.4ft
기업 회의실 1.5~1.8페소 1.5m / 4.9ft 2.5–4.5m / 8.2–14.8ft 8.0m / 26.2ft
방송 스튜디오 / 뉴스 데스크 1.2~1.5페소 1.5m / 4.9ft 3.0–5.0m / 9.8–16.4ft 10.0m / 32.8ft
xR / 가상 생산 볼륨 1.5~2.6페소 2.5m / 8.2ft 4.0–6.0m / 13.1–19.7ft 12.0m / 39.4ft
소매점/쇼룸 전시 1.8~2.9페소 1.0m / 3.3ft 2.0–4.0m / 6.6–13.1ft 8.0m / 26.2ft
콘서트/무대 배경막 3.9~6페소 5.0m / 16.4ft 10.0–25.0m / 32.8–82.0ft 50.0m / 164ft
옥외 디지털 옥외광고(보행자용) 4~6페소 4.0m / 13.1ft 8.0–15.0m / 26.2–49.2ft 30.0m / 98.4ft
옥외 DOOH(도로변 광고) 8~10페소 10.0m / 32.8ft 20.0–40.0m / 65.6–131ft 100.0m / 328ft

거리는 참고용이며, 가능한 경우 현장 시청 테스트를 통해 검증해야 합니다. 카메라 기반 애플리케이션의 경우 주어진 거리에서 더 좁은 간격이 필요합니다.

모듈 05

전력 소비 및 전기 설계 참고 자료

최대 전력 소비량은 최대 밝기로 100% 흰색 전체 화면 콘텐츠를 표시하는 극단적인 작동 조건을 나타냅니다. 밝기가 10,000니트인 옥외 디스플레이의 경우, Square 1000 모델의 최대 전력 소비량은 약 780~800W/m²입니다. 실제 적용 사례에서 일반적인 비디오 콘텐츠의 평균 픽셀 부하는 최대값의 약 35~40% 수준입니다. 따라서 대부분의 옥외 디지털 옥외광고(DOOH) 환경에서의 실제 작동 전력 소비량은 약 280~300W/m²입니다.

25%의 안전 여유는 IEC 60364-4-43 규정에 따라 요구되는 사항으로, 연속 부하가 회로 차단기 정격 전류의 80%를 초과해서는 안 된다는 것입니다. 이는 엔지니어링 관례가 아니라 대부분의 관할 지역에서 요구되는 규정입니다. 또한, 스위칭 모드 전원 공급 장치(SMPS)를 사용하는 모든 LED 디스플레이 시스템은 전원을 켤 때 정상 상태 전류의 2~4배에 달하는 돌입 전류를 나타냅니다. 디스플레이 어레이가 동시에 전원을 켤 때 발생하는 오작동을 방지하기 위해 높은 돌입 전류 정격을 가진 C형 또는 D형 MCB가 사용됩니다.

대규모 설치(>10kW)의 경우, 디스플레이 컨트롤러를 통해 소프트 스타트 방식의 단계적 전원 공급 시퀀싱을 고려해 볼 수 있습니다. 이 방식은 캐비닛 전체에 걸쳐 50~100ms 간격으로 전원 공급을 단계적으로 제어하여 하드웨어 변경 없이 돌입 전류를 60~80%까지 줄일 수 있습니다.

역률 보정: 모든 DOIT VISION 제품은 역률(PF) > 0.95의 SMPS 장치를 사용합니다. 케이블 단면적 선택은 안전 여유를 포함한 최대 전력 값을 기준으로 해야 합니다. IEC 60364-5-52 표준에 따라 번들 케이블 설치 및 주변 온도에 대한 적절한 정격 저하 계수를 적용해야 합니다.

LED 디스플레이 전력 소비를 계산하는 방법

수식 :

  • 최대 순전력 = 제품 와트/제곱미터 × 화면 면적(제곱미터)
  • 평균 전력 = 최대 전력 × 35% (일반적인 혼합 콘텐츠 부하)
  • 배전 용량 = 최대 전력 × 1.25 (IEC 60364-4-43 안전 여유분)
  • 회로 수 = 용량 ÷ 2,400W → 반올림 (65% 부하 시 16A MCB 사용)

필요한 전력은 실제 전력의 120%여야 하며, 안전을 위해 소수점 셋째 자리까지 반올림하거나 그 이상으로 계산해야 합니다.

평균 부하율 35%는 전체가 흰색인 테스트 패턴이 아닌 일반적인 혼합 콘텐츠를 반영한 ​​수치입니다. 25%의 안전 여유를 고려하여 최대 전력을 위한 전기 시스템을 설계할 수 있습니다.

계산 예:

1) COB Pro를 사용한 4m × 3m 실내 LED 벽:

  • 면적: 4 × 3 = 12m²
  • COB Pro 최대 출력: 약 250W/m²
  • 순 최대 출력: 12 × 250 = 3,000W
  • 평균 전력: 3,000 × 35% = 1,050W
  • 배전 용량: 3,000 × 1.25 = 3,750W
  • 회로 수: 3,750 ÷ 2,400 = 2회로 (반올림)

2) Square960을 사용한 8m × 4m 옥외 광고판:

  • 면적: 8 × 4 = 32m²
  • Square960 최대 전력: 약 600W/m²
  • 순 최대 출력: 32 × 600 = 19,200W
  • 평균 전력: 19,200 × 35% = 6,720W
  • 배전 용량: 19,200 × 1.25 = 24,000W
  • 회로 수: 24,000 ÷ 2,400 = 10개 회로
프로덕트 최대 와트/m² 평균 W/m² kg / m²
COB 프로 P0.9 650 220 12.5
COB 프로 P1.5 560 190 11.5
COB 프로 P1.8 520 175 11.0
매트릭스 500 P2.9 390 135 31.2
매트릭스 500 P3.9 350 120 31.2
스퀘어1000 P4 720 250 13
스퀘어1000 P10 580 200 13
스퀘어960 P6 660 230 15

최대 밝기 = 정격 밝기에서 100% 백색 · 평균 밝기 = 일반적인 콘텐츠 부하의 35% · 배전반 크기 계산 시 1.25배 적용

모듈 06

추가 지식 및 기술 모범 사례

LED 화면 크기 계산기란 무엇인가요?

LED 화면 크기 계산기는 미리 설정된 매개변수와 알고리즘을 기반으로 하는 온라인 계산 도구입니다. 사용자는 이 도구를 통해 LED 디스플레이의 실제 크기, 해상도, 모듈 또는 캐비닛 개수, 설치 면적 등을 신속하게 계산할 수 있습니다. LED 디스플레이 화면 크기 계산기는 일반적으로 사용자가 픽셀 피치(예: P2.5, P3, P4), 필요한 해상도(예: 1920×1080), 설치 공간 크기 또는 캐비닛 사양을 입력하도록 지원하며, 시스템은 입력된 정보를 바탕으로 적절한 캐비닛 조합 계획을 자동으로 도출하고 정확한 물리적 크기 및 구성 정보를 출력합니다.

이러한 도구는 다음과 같은 분야에서 널리 사용됩니다.

  • LED 스크린 프로젝트 예비 계획
  • 기술 평가 및 고객 소통 단계

이 제품은 LED 비디오 월 구매자, 시스템 통합업체, 엔지니어링 회사 및 영업 컨설턴트에게 매우 적합합니다. LED 디스플레이 크기 계산기를 사용하면 수동으로 표를 찾아보거나 복잡한 계산을 할 필요 없이 몇 초 만에 시각적인 솔루션을 얻을 수 있어 효율성과 정확성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

사람들은 왜 LED 디스플레이 화면 크기 계산기를 좋아할까요?

시차 문제로 인해 LED 월 크기를 정확하게 설계하고 효율적으로 소통하는 것이 중요한 과제입니다. 기존의 LED 디스플레이 프로젝트 계획 수립 방식은 복잡한 계산, 여러 차례의 확인 절차, 수작업 도면 작성 등을 수반하여 시간이 많이 소요되고 오류 발생 가능성이 높았습니다. 따라서 점점 더 많은 사용자들이 스마트 LED 디스플레이 화면 크기 계산기를 활용하고 있으며, 이는 효율성과 전문성을 향상시키는 데 있어 강력한 도구로 자리매김하고 있습니다.

워크플로를 간소화하세요

무엇보다 LED 디스플레이 크기 계산기는 작업 흐름을 크게 간소화합니다. 원하는 해상도(예: 1080p 또는 4K), 픽셀 피치(P1.25, P2, P3 등), 화면 너비 및 높이와 같은 몇 가지 주요 매개변수만 입력하면 됩니다. 그러면 LED 비디오 월 계산 시스템이 필요한 모듈 수, 실제 화면 크기, 해상도 적합성 및 기타 주요 데이터를 자동으로 계산합니다. 수동으로 표를 찾아보거나 도면을 그리는 것과 비교하면 시간을 크게 절약하고 오류 발생 위험을 줄일 수 있습니다.

시각화 및 고객 커뮤니케이션의 이점

둘째로, 시각화 및 고객 소통 측면에서 뛰어난 장점을 가지고 있습니다. 실제 판매 또는 LED 스크린 프로젝트 견적 시나리오에서 LED 비디오 월 크기 계산기는 치수 주석, 캐비닛 배치 및 해상도 미리보기가 포함된 도면을 신속하게 생성할 수 있습니다. 이를 통해 기술적인 배경 지식이 없는 고객도 프로젝트의 효과를 직관적으로 이해할 수 있습니다. 실시간 피드백을 통해 고객의 신뢰를 크게 높이고 거래를 신속하게 성사시킬 수 있습니다.

예산 최적화 및 장면 적응

또한, LED 스크린 크기 계산기는 예산 최적화 및 설치 환경에 맞춘 최적의 솔루션을 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다. 많은 계산기에는 SMD, COB, 렌탈 스크린, 투명 스크린 등 다양한 LED 스크린 유형 옵션이 포함되어 있어 사용자는 여러 구성을 빠르게 전환하며 가격과 시각적 효과를 비교할 수 있습니다. 이러한 데이터를 바탕으로 예산 목표에 맞는 최적의 솔루션을 선택할 수 있습니다.

또한, Doitvision LED 스크린 계산기와 같은 우수한 LED 월 크기 계산기는 PDF 솔루션 내보내기, 온라인 미리보기 재생 효과, 이중화 시스템 구성 추가와 같은 고급 기능도 지원합니다. 이를 활용하면 내부 검토, 프로젝트 제안서 작성은 물론 최종 고객에게 원클릭으로 패키지를 배송하는 것까지 간편하게 진행할 수 있습니다.

LED 디스플레이 밝기 계산 방법

밝기: 전체 LED 디스플레이 밝기는 개별 LED 칩의 출력값을 합산한 것입니다. 예를 들어, 2R1PG1B(1/4 스캔) 구성의 P16 옥외용 풀컬러 디스플레이는 평방미터당 3906픽셀을 제공합니다. 일부 LED 칩은 LED별로 다음과 같은 밝기 레벨을 가집니다.

  • 빨간색 = 800mcd
  • 녹색 = 2300mcd
  • 파란색 = 350mcd.

제곱미터당 이론적인 밝기는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
(800×2 + 2300 + 350) × 3906 / 1000 / 4 = 4150cd/m²

특정 밝기 및 픽셀 밀도 요구 사항이 주어졌을 때, 개별 LED에 필요한 밝기는 어떻게 계산할까요? 2R1G1B 구성에 기반한 공식을 사용할 수 있습니다.

  • 적색 LED 밝기 = 필요 밝기(cd/m²) ÷ 픽셀 밀도(도트/m²) × 0.3 ÷ 2
  • 녹색 LED 밝기 = 필요 밝기(cd/m²) ÷ 픽셀 밀도(도트/m²) × 0.6
  • 청색 LED 밝기 = 필요 밝기(cd/m²) ÷ 픽셀 밀도(도트/m²) × 0.1

예:
픽셀 밀도가 2500도트/m²이고, 2R1G1B 구성이며, 필요한 밝기가 5000cd/m²인 경우 다음과 같습니다.

  • 빨간색 LED 밝기 = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
  • 녹색 LED 밝기 = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
  • 파란색 LED 밝기 = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd

따라서 픽셀당 총 밝기는 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd입니다.

LED 디스플레이 전원 공급 수량 계산

일반적으로 사용되는 전원 공급 장치는 30A와 40A입니다. 흑백 LED 디스플레이의 경우, 40A 전원 공급 장치 하나로 보통 8개의 모듈을 지원할 수 있으며, 듀얼 컬러 디스플레이의 경우 6개의 모듈을 지원할 수 있습니다. 풀 컬러 LED 모듈의 경우, 화면이 완전히 켜진 상태일 때의 최대 전력 소비량을 기준으로 필요한 전원 공급 장치의 개수를 계산해야 합니다.

a. 하나의 전원 공급 장치가 지원할 수 있는 모듈 수
수식 :
모듈 개수 = (전원 공급 전압 × 전원 공급 전류) ÷ (모듈 픽셀 열 수 × 모듈 픽셀 행 수 × 0.1 ÷ 0.5)

예:
5V 40A 전원 공급 장치를 사용하는 반옥외용 P10 모듈의 경우:
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, 반올림하여 8 모듈로 만듭니다.

b. 전체 화면 전력 소비량에 따른 전원 공급 장치 수
수식 :
전원 공급 장치 수 = 총 평균 전력 소비량 ÷ 전원 공급 장치 하나의 정격 전력(전압 × 전류)

예:
가로형 LED 스크린에 P10 모듈 12개와 세로형 모듈 3개를 사용하여 총 36개의 모듈을 사용하는 경우, 필요한 전원 공급 장치의 수는 다음과 같습니다.
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, 반올림하여 5개의 전원 공급 장치

LED 디스플레이 스캔 모드 계산 방법

LED 디스플레이 스캔 모드는 주어진 디스플레이 영역에서 동시에 켜지는 행의 수와 전체 행 수의 비율을 나타냅니다.

  • 단색 또는 이중색 실내 LED 디스플레이는 일반적으로 1/16 스캔을 사용합니다.
  • 풀컬러 실내 LED 디스플레이는 일반적으로 1/8 스캔을 사용합니다.
  • 단색 또는 이중색 옥외 LED 디스플레이는 일반적으로 1/4 스캔을 사용합니다.
  • 풀컬러 옥외 LED 디스플레이는 일반적으로 정적 스캔 방식입니다.

현재 LED 디스플레이는 정적 스캔과 동적 스캔이라는 두 가지 주요 구동 방식을 사용합니다.
정적 스캔은 실제 픽셀(정적 실제)과 가상 픽셀(정적 가상)로 세분화되며, 동적 스캔은 동적 실제와 동적 가상 유형을 포함합니다.

일반적으로 사용되는 드라이버 IC는 다음과 같습니다.

  • HC595 (중국)
  • MBI5026(대만)
  • TB62726 (토시바, 일본)

일반적인 스캔 비율은 1/2, 1/4, 1/8, 1/16입니다.

예:
일반적으로 사용되는 16×8 픽셀 해상도와 2R1G1B 구성의 풀컬러 LED 모듈의 경우:
사용된 LED 칩의 총 개수는 다음과 같습니다.
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512

각 MBI5026은 16비트 드라이버 IC이므로 다음과 같습니다.
512 ÷ 16 = 32개 칩

구성이 다르면 스캔 모드가 달라집니다.

  • 32개의 MBI5026 칩 → 정적 가상
  • 16개의 MBI5026 칩 → 1/2 동적 가상
  • 8개의 MBI5026 칩 → 1/4 동적 가상 출력 (두 개의 빨간색 LED가 직렬로 연결되어 있다고 가정할 경우)
  • 24개의 MBI5026 칩 → 정적 리얼 픽셀
  • 12개의 MBI5026 칩 → 1/2 동적 리얼 픽셀
  • 6개의 MBI5026 칩 → 1/4 동적 리얼 픽셀

LED 모듈의 스캔 모드를 어떻게 확인할 수 있나요?

가장 간단한 방법은 모듈에 있는 LED의 총 개수와 74HC595 칩의 개수를 세고 다음 공식을 적용하는 것입니다.
스캔 비율 = 전체 LED 개수 ÷ 74HC595 칩 개수 ÷ 8

실제 픽셀 vs. 가상 픽셀:

진정한 픽셀 스크린이란 빨강, 초록, 파랑 ​​LED 칩 각각이 하나의 픽셀을 구성하는 데 전용으로 사용된다는 것을 의미합니다. 각 LED가 하나의 픽셀에만 관여하기 때문에 충분한 밝기를 확보할 수 있습니다.

가상 픽셀 스크린은 소프트웨어 알고리즘을 사용하여 각 LED를 제어함으로써 여러 개의 인접한 픽셀을 형성하도록 합니다. 이 기술은 물리적인 LED 개수를 줄이면서도 더 높은 해상도를 구현하여 디스플레이 해상도를 실질적으로 네 배로 높입니다.

실내 LED 디스플레이 계산 방법

(1) 화면의 구체적인 치수(길이, 너비 및 면적)를 알고 있는 경우:

a. 예시:
P5 LED(즉, 픽셀 직경 5mm)를 사용하여 화면을 제작하고 있습니다.
스크린의 크기는 길이 5.8미터, 너비 2.6미터입니다.

b. P5 화면의 기술적 사양을 이해하십시오.
LED 모듈의 크기가 480mm × 480mm이고, 각 모듈의 해상도가 96 × 96 픽셀이라고 가정합니다.
(참고: 모듈 크기 및 해상도는 제조사에 따라 다를 수 있습니다.)

LED 모듈 해상도는 어떻게 계산되나요?

P5 스크린 1제곱미터에는 다음과 같은 특징이 있습니다.
1,000,000÷5÷5=40,000픽셀
40,000=200×200, 즉 1000mm에는 200픽셀이 있다는 뜻입니다.

따라서 480mm에서 픽셀 수는 다음과 같습니다.
480÷1000×200=96,
모듈 해상도가 96 × 96임을 확인합니다.

c. 필요한 모듈 수를 계산하십시오.

모듈 개수(길이 방향) = 화면 길이 ÷ 모듈 길이
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules

모듈 개수(가로 방향) = 화면 너비 ÷ 모듈 너비
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules

d. 화면의 실제 크기를 계산합니다.

실제 화면 길이 = 480×12=5760mm 또는 5.76미터
실제 화면 너비 = 480×5=2400mm 또는 2.4미터

예: 화면 면적 = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²

참고: 디스플레이의 최종 프레임 크기는 일반적으로 활성 표시 영역 양쪽에 5~10cm가 추가됩니다.

f. 화면 해상도 = 모듈 수 × 모듈 해상도

가로 해상도 = 12 × 96 = 1152 픽셀
세로 해상도 = 5 × 96 = 480픽셀
전체 화면 해상도 = 1152 × 480

(2) 화면 면적만 알고 길이와 너비를 모르는 경우:

a. 예시:
면적이 9제곱미터인 P5 스크린을 제작해야 합니다.

b. 면적만 주어진 경우, 길이와 너비는 직접 계산해야 합니다.
최상의 시각적 경험을 위해 4:3 또는 16:9 화면비를 사용하십시오.
(이러한 화면비는 TV 신호 형식과 호환됩니다. 4:3은 정사각형에 가깝고, 16:9는 직사각형에 가깝습니다. 여기서는 4:3을 예로 사용하겠습니다.)

c. 이론적인 화면 크기 (4:3 비율 기준):

d. 길이와 너비가 결정되면 예시 (1)에 나와 있는 것과 같은 계산을 진행할 수 있습니다.

옥외 LED 디스플레이 계산 방법

(1) 화면의 구체적인 치수(길이, 너비 및 면적)를 알고 있는 경우:

a. 예시:
귀하는 10*6미터 크기의 P20 풀컬러 옥외 LED 디스플레이를 제작하고 있습니다.

b. 먼저, 캐비닛 사양을 확인하십시오.
LED 캐비닛의 크기가 1280mm × 960mm이고 해상도가 64 × 48픽셀이라고 가정합니다.

c. 필요한 캐비닛의 개수를 계산하세요.

길이를 따라 늘어선 수납장의 개수 = 10×1000÷1280≈7.8125⇒8개
가로 방향 캐비닛 개수 = 6×1000÷960≈6.25⇒6개

d. 실제 화면 크기를 계산합니다.

실제 화면 길이 = 1280×8=10,240mm=10.24미터
실제 화면 너비 = 960×6=5760mm=5.76미터

예: 화면 면적 = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²

f. 화면 해상도 = 캐비닛 해상도 × 캐비닛 개수

가로 해상도 = 64 × 8 = 512 픽셀
세로 해상도 = 48 × 6 = 288픽셀
전체 화면 해상도 = 512 × 288

(2) 화면 영역만 알고 있는 경우(길이와 너비가 주어지지 않은 경우):

a. 예시:
50제곱미터 크기의 P20 풀컬러 LED 야외 디스플레이를 제작하고 있습니다.

b. 면적만 제공된 경우, 길이와 너비는 추정해야 합니다.
최적의 화질을 얻으려면 4:3 또는 16:9 화면비를 사용하십시오.
(여기서는 4:3을 예시로 사용합니다.)

c. 이론적인 화면 크기 (4:3 비율 기준):

d. 예상 길이와 너비가 결정되면 예시 (1)에 표시된 대로 계산 단계를 계속합니다.

FAQ

자주 묻는 질문

LED 디스플레이 시스템 사양을 정하는 AV 통합업체, 전기 엔지니어 및 프로젝트 관리자가 자주 묻는 질문입니다.

시청 거리를 기준으로 LED 픽셀 피치를 계산하는 정확한 공식은 무엇입니까?

업계 표준 공식은 픽셀 피치(mm) = 최소 시청 거리(mm) ÷ 1,000입니다. 사람의 눈에 픽셀이 보이지 않는 최적의 화질을 위해서는 픽셀 피치(mm) = 시청 거리(m) ÷ 3.0을 사용합니다. 방송용 카메라(RED, ARRI)의 경우, 카메라가 사람의 눈보다 더 미세한 디테일을 해상할 수 있으므로 픽셀 피치(mm) = 시청 거리(m) ÷ 5.0을 사용합니다. 이 공식들은 표준 대비에서 사람 눈의 1분각 시력 한계를 기준으로 합니다.

COB Pro LED 디스플레이의 평방미터당 전력 소비량은 얼마입니까?

DOIT VISION COB Pro 시리즈 소비 전력: P0.62mm / P0.78mm = 최대 약 420W/m² (100% 백색 화면), 평균 약 135W/m²(혼합 콘텐츠). P0.9375mm = 최대 약 370W/m², 평균 약 120W/m². P1.25mm / P1.5625mm = 최대 약 345W/m², 평균 약 115W/m². P1.875mm = 최대 약 320W/m², 평균 약 105W/m². 캐비닛 무게: 600×337.5mm당 4kg = 19.8kg/m². 전기 설계 시 IEC 60364 연속 부하 요구 사항에 따라 최대값에 25%의 안전 여유를 적용하십시오.

Matrix 500 임대 LED 패널의 평방미터당 전력 소비량은 얼마입니까?

DOIT VISION Matrix 500 실내 시리즈: P2.6mm = 최대 약 640W/m², 평균 약 200W/m². P2.9mm = 최대 약 600W/m², 평균 약 200W/m². P3.9mm = 최대 약 680W/m², 평균 약 220W/m². P2.9mm 패널 사용 시 단일 캐비닛(500×500mm, 0.25m²)의 소비 전력: 최대 약 150W, 평균 약 50W. 설치 하중 계산 시, Matrix 500 실내 시리즈는 500×500mm 캐비닛당 7.3kg으로, 면적당 29.2kg의 부하를 발생시킵니다. Matrix 500 실외 시리즈는 캐비닛당 7.8kg으로, 면적당 31.2kg의 부하를 발생시킵니다.

Square1000 실외 LED 디스플레이의 평방미터당 전력 소비량은 얼마입니까?

DOIT VISION Square 1000 옥외 시리즈: P2.97mm / P3.91mm / P4.81mm = 최대 약 800W/m², 평균 약 265W/m². P6.25mm = 최대 약 720W/m², 평균 약 240W/m². P7.81mm / P10.41mm = 최대 약 650W/m², 평균 약 220W/m². 캐비닛 무게: 30kg/m². Square 960 시리즈: P4–P10mm = 최대 580–600W/m², 평균 약 165–170W/m². 캐비닛 무게: 28kg/m². 야간 자동 조광 기능(밝기 20–30%)으로 평균 전력 소비량이 약 80–120W/m²로 감소하여 DOOH(디지털 옥외 광고) 설치 시 24시간 에너지 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

LED 디스플레이의 최적 시청 거리 범위를 어떻게 계산하나요?

최소 시청 거리(m) = 픽셀 피치(mm) × 1.0. 최적 시청 거리(m) = 픽셀 피치(mm) × 3.0. 최대 유효 거리(m) = 픽셀 피치(mm) × 8.0. 이 공식은 인간의 눈이 지각 한계에서 약 1분각을 구분할 수 있다는 스넬렌 시력 기준을 기반으로 합니다. 최소 거리에서는 개별 픽셀을 겨우 구분할 수 있습니다. 최적 거리에서는 픽셀 구조가 매끄럽게 연결되어 하나의 이미지를 형성합니다. 최대 거리를 넘어서면 디스플레이가 차지하는 시야각은 30° 미만이 됩니다.

Matrix 500을 사용하여 4×2.25미터 크기의 LED 벽면을 설치하려면 LED 캐비닛이 몇 개 필요합니까?

Matrix 500 캐비닛: 500×500mm. 열 개수 = 천장(4000 ÷ 500) = 8개. 행 개수 = 천장(2250 ÷ 500) = 5개. 총 개수 = 8 × 5 = 40개. 실제 화면 크기: 4.000m × 2.500m (오버슈트: 너비 0mm, 높이 +250mm). P2.9mm 해상도: (500÷2.9)×8 × (500÷2.9)×5 = 1380×862픽셀. 설치 시 높이 250mm의 추가 공간이 문제가 될 경우, 4.0×2.0m 벽면(32개 캐비닛)의 경우 행 개수를 4개로 조정하십시오.

LED 디스플레이의 전기 설계 시 전력 계산에 어느 정도의 안전 여유를 적용해야 할까요?

IEC 60364-4-43에 따라 최대 전력 소모량에 25%의 안전 여유를 적용하십시오 . 이 규격은 연속 부하가 MCB 정격 전류의 80%를 초과해서는 안 된다고 규정합니다(부하에 1.25배의 안전 계수 적용). 또한, MCB 유형을 지정할 때 LED 전원 공급 장치의 돌입 전류가 전원 켜짐 시 정상 상태 전류의 2~4배임을 고려해야 합니다. 오작동 트립을 방지하기 위해 높은 돌입 전류 부하에 적합한 C형 또는 D형 MCB를 사용하십시오. 권장 MCB 부하 목표는 24시간 연중무휴 상업용 DOOH 애플리케이션의 경우 정격 전류의 65%입니다.

캐비닛 개수와 픽셀 피치를 이용하여 LED 디스플레이 화면 해상도를 어떻게 계산하나요?

총 가로 픽셀 수 = (캐비닛 너비 mm ÷ 픽셀 피치 mm) × 열 수. 총 세로 픽셀 수 = (캐비닛 높이 mm ÷ 픽셀 피치 mm) × 행 수. 예: P2.9mm 캐비닛에 8 × 5 배열의 Matrix 500(500×500mm)을 사용하는 경우 = (500÷2.9)×8 = 1,379 가로 픽셀 수 × (500÷2.9)×5 = 862 세로 픽셀 수 = 1,379×862 픽셀(1.19 메가픽셀). 표준 16:9 Full HD(1920×1080)의 경우: 640×337.5mm 캐비닛에 COB Pro P1.5mm를 사용하는 경우: 가로 4개 × 세로 4개 = 2,560×1,350 픽셀(약 4K).

실제 프로젝트

LED 디스플레이 사양
이 계산기를 사용하면 됩니다.

DOIT VISION COB Pro, Matrix 500, Square1000 및 맞춤형 LED 시스템을 사용하여 전 세계적으로 프로젝트를 수행했습니다.

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제조업 자
두잇비전
설립
2013, 중국 심천
미국 본사
심천, 광동, 중국
제품사양
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
공식 웹 사이트
https://www.doitvision.com/