Contactez nous
Que peut calculer cette calculatrice LED ?
Choisissez votre point de départ. Vous accéderez directement au module de calculatrice approprié.
Module 01
Quel est le pas de pixel ?
Ai-je besoin?
Indiquez votre distance de vision minimale et votre environnement. Le calculateur vous indiquera le pas de pixel recommandé et vous permettra de l'associer aux produits DOIT VISION.
Formules utilisées dans ce calcul
Saisissez les paramètres et cliquez sur Calculer.
Module 02
Quelle taille d'écran
Vais-je recevoir ?
Saisissez les dimensions du caisson, le pas de pixel et le nombre de caissons en largeur et en hauteur. La fonction renvoie les dimensions exactes de l'écran, la résolution totale et le format d'image.
Sélectionnez un produit et un nombre d'armoires à calculer
Module 03
Combien
De quels meubles ai-je besoin ?
Saisissez la taille d'écran souhaitée et les dimensions du meuble. Le système vous indiquera le nombre exact de meubles, les dimensions réelles réalisables, le dépassement en mm et la surface totale.
Saisissez la taille cible et le format de l'armoire pour effectuer le calcul.
Module 04
Que sont les
Distances de vision ?
Saisissez le pas de pixel et les dimensions de l'écran. Le système vous indiquera les distances de vision minimale, optimale et maximale, ainsi que la zone de vision utilisable complète dans votre espace.
Formules utilisées dans ce calcul
Saisissez le pas de pixel et la taille de l'écran pour calculer
Module 05
Tirage de puissance
Et poids.
À l'attention des ingénieurs électriciens et des ingénieurs en structure. Indiquez le produit et la surface totale de l'écran. Le système affiche la consommation électrique maximale et moyenne, le poids total, le nombre de circuits et le calibre du disjoncteur recommandé.
Formules utilisées dans ce calcul
Sélectionnez le produit et saisissez la surface de l'écran à calculer.
Référence technique
Méthodologie de calcul
et référence technique.
Chaque module de calcul repose sur des formules et des principes d'ingénierie conformes aux normes industrielles. Convient aux propositions de projets audiovisuels, aux dossiers d'appel d'offres et aux rapports de conception technique.
Le pas de pixel correspond à la distance entre le centre de deux pixels LED consécutifs. Il détermine la netteté de l'image, la distance minimale de vision et la qualité visuelle globale.
La relation entre le pas de pixel et la distance de vision est régie par le seuil d'acuité visuelle de Snellen : l'œil humain normal résout environ 1 minute d'arc dans des conditions photopiques (lumière du jour).
Formule standard de l'industrie :
| Calcul | Laits en poudre | Exemple (P2.5) |
|---|---|---|
| Distance de visualisation minimale | Pas (mm) × 1.0 = distance (m) | 2.5 × 1.0 = 2.5 m |
| Distance de visualisation optimale | Pas (mm) × 3.0 = distance (m) | 2.5 × 3.0 = 7.5 m |
| Distance maximale | Pas (mm) × 8.0 = distance (m) | 2.5 × 8.0 = 20 m |
À une distance de vision de 1 mètre, 1 minute d'arc sous-tend approximativement 0.29 mm. La formule de distance optimale (distance = pas × 3 000) est la norme largement adoptée dans l'industrie audiovisuelle.
Exemple de calcul :
Exigence : Salle de conférence avec des spectateurs à 4 mètres de l'écran
- Qualité optimale : 4 ÷ 3.0 = P1.3
- Valeur minimale acceptable : 4 ÷ 1.0 = P4.0
- Pour les applications de diffusion/caméra : 4 ÷ 5.0 = P0.8
| Pixel pitch | Min Dist | Optimale | 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 |
Recommandation de produit basée sur l'espacement des pixels :
| Hauteur calculée | Gamme de produits DOIT VISION recommandée | Application |
|---|---|---|
| P0.9 à P1.5 | COB Pro / COB Beta | Salles de contrôle, studios de diffusion |
| P1.5 à P2.5 | MIP à pas fin | Salles de conseil d'administration, scènes XR |
| P2.5 à P3.9 | Location de Matrix 500 | Tournées, événements, concerts |
| P2.9 à P10 | Square1000 / Square960 | DOOH extérieur, façades de bâtiments |
Min = hauteur × 1.0 · Optimal = hauteur × 3.0 · Max = hauteur × 8.0 (toutes les valeurs sont en mètres)
La taille de l'écran est le facteur déterminant de la perception d'un affichage LED par le public. Lors du choix d'un écran, il est essentiel de trouver un équilibre entre trois variables interdépendantes : la distance de visionnage , la résolution requise et le format d'image . Pour les installations fixes, la taille est souvent contrainte par l'espace mural disponible ou l'ouverture structurelle ; dans ces limites, l'objectif est d'optimiser la surface d'affichage effective tout en garantissant une densité de pixels suffisante pour une vision optimale même au plus près.
La largeur d'écran recommandée pour une distance de visionnage donnée est conforme aux recommandations de l'UIT-R BT.2022 : un angle de vision horizontal de 30° à 40° offre une expérience immersive et confortable aux utilisateurs assis. Pour une distance de visionnage de 3 mètres, la largeur d'écran correspondante est d'environ 1.8 à 2.5 mètres. Pour les applications en salle de contrôle et de diffusion , il est préférable d'opter pour un angle de vision plus étroit, de 20° à 30°. Ainsi, les opérateurs peuvent visualiser l'intégralité de l'écran sans avoir à effectuer de mouvements de tête importants.
Le choix du format d'image dépend du type de contenu : le 16:9 reste la norme pour la vidéo et la diffusion, tandis que le 16:10 est mieux adapté aux applications gourmandes en données, comme les salles de contrôle et les salles de marché, car l'espace vertical supplémentaire permet d'afficher davantage de lignes d'information. Pour les installations créatives et architecturales , on utilise des formats non standard, tels que l'ultra-large 21:9, le 9:16 vertical ou les résolutions personnalisées. Ces formats sont de plus en plus courants.
Pour les applications d' affichage numérique extérieur (DOOH) , la taille de l'écran est souvent déterminée par la lisibilité en mouvement : à une distance de 30 mètres, un écran de 6 mètres de large offre un angle de vision horizontal d'environ 11.5°. Cela suffit à un conducteur roulant à 60 km/h pour lire 8 à 10 mots. En matière de signalétique extérieure, on prévoit généralement une hauteur de caractères de 25 mm tous les 10 mètres de distance de vision.
Comment calculer la taille d'un mur LED
Dans les installations réelles, nous utilisons des armoires standardisées pour construire des murs LED. Leur taille physique est déterminée par trois facteurs principaux : le pas de pixel, la résolution et la taille de l’armoire/du module.
Formule:
Largeur de l'écran = Nombre de meubles (horizontal) × Largeur du meuble
Hauteur de l'écran = Nombre de meubles (vertical) × Hauteur du meuble
Surface totale de l'écran = Largeur × Hauteur
Résolution totale = (Largeur ÷ Pas) × (Hauteur ÷ Pas)
Armoire : DOIT VISION Matrix 500, 500 mm × 500 mm, P1.8
Disposition : 10 armoires de large × 6 armoires de haut
Largeur = 10 × 0.5 m = 5.0 m
Hauteur = 6 × 0.5 m = 3.0 m
Rapport d'aspect = 5.0 ÷ 3.0 = 1.67 (environ 16:9)
Résolution = (5000 ÷ 1.8) × (3000 ÷ 1.8) = 2 778 × 1 667 pixels
Meuble : DOIT VISION Square960, 960 mm × 960 mm, P6
Disposition : 8 armoires de large × 5 armoires de haut
Largeur = 8 × 0.96 m = 7.68 m
Hauteur = 5 × 0.96 m = 4.80 m
Résolution = (7680 ÷ 6) × (4800 ÷ 6) = 1 280 × 800 pixels
| Distance de vision | Largeur minimale (16:9) | Recommandé (16:9) | Recommandé (16:10) | Largeur max |
|---|---|---|---|---|
| 1.5m / 4.9ft | 0.9m / 3.0ft | 1.2m / 3.9ft | 1.1m / 3.6ft | 1.8m / 5.9ft |
| 2.5m / 8.2ft | 1.4m / 4.6ft | 2.0m / 6.6ft | 1.9m / 6.2ft | 3.0m / 9.8ft |
| 3.5m / 11.5ft | 2.0m / 6.6ft | 2.8m / 9.2ft | 2.6m / 8.5ft | 4.2m / 13.8ft |
| 5.0m / 16.4ft | 2.8m / 9.2ft | 4.0m / 13.1ft | 3.7m / 12.1ft | 6.0m / 19.7ft |
| 7.0m / 23.0ft | 3.9m / 12.8ft | 5.6m / 18.4ft | 5.2m / 17.1ft | 8.4m / 27.6ft |
| 10.0m / 32.8ft | 5.6m / 18.4ft | 8.0m / 26.2ft | 7.4m / 24.3ft | 12.0m / 39.4ft |
| 15.0m / 49.2ft | 8.4m / 27.6ft | 12.0m / 39.4ft | 11.1m / 36.4ft | 18.0m / 59.1ft |
| 20.0m / 65.6ft | 11.2m / 36.7ft | 16.0m / 52.5ft | 14.8m / 48.6ft | 24.0m / 78.7ft |
Min = distance × 0.6 · Recommandé = distance × 0.8 · Max = distance × 1.2 (largeur 16:9, en mètres)
Le nombre de caissons détermine l' encombrement et le coût de l'installation d'un écran LED. La quantité requise dépend des dimensions d'écran souhaitées et des spécifications des caissons choisis. À titre d'exemple, les produits DOIT VISION sont généralement disponibles dans les dimensions suivantes : 500 × 500 mm, 500 × 1000 mm et 1000 × 1000 mm. La formule est la suivante : Nombre de caissons = (Largeur de l'écran ÷ Largeur du caisson) × (Hauteur de l'écran ÷ Hauteur du caisson) . Le résultat de chaque dimension doit être arrondi à l'entier supérieur.
Lors de la conception de l'agencement de l'armoire, il convient de tenir compte de la modularité et de l'accessibilité pour la maintenance . Par exemple, les armoires de maintenance frontale des séries COB Pro et Matrix 500 éliminent le besoin d'un accès arrière. À l'inverse, pour les armoires à maintenance arrière, telles que les Square 1000 et Square 960, il est nécessaire de prévoir un espace de 600 à 800 mm derrière l'écran pour les opérations de maintenance.
La capacité de charge est souvent un facteur limitant pour les installations de grande envergure. Selon la gamme de produits, le poids de nos armoires varie de 11 à 31 kg/m² (voir le module 05 pour les spécifications de poids détaillées). Par exemple, un écran de 10 m × 5 m utilisant le modèle Matrix 500 P2.9 (31.2 kg/m²) dépasserait 1.5 tonne ; une évaluation par un ingénieur structurel est donc indispensable, ainsi que des mesures appropriées de renforcement des murs ou de support au sol.
Pour les installations courbes ou en angle , le nombre d'armoires augmente en raison de l'optimisation géométrique moindre de l'agencement d'armoires rectangulaires sur une surface courbe. Par rapport à une installation plane de même largeur de corde, une installation concave (10° à 15°) nécessite généralement 5 à 10 % d'armoires supplémentaires. Si le projet implique des angles de 90° ou 135°, des armoires d'angle sur mesure peuvent être nécessaires ; il s'agit généralement de produits fabriqués à la commande avec un délai de livraison de 4 à 6 semaines.
Comment calculer le nombre d'armoires LED
Formule:
Quantité d'armoires horizontales = ⌈Largeur cible ÷ Largeur de l'armoire⌉
Quantité d'armoires verticales = ⌈Hauteur cible ÷ Hauteur de l'armoire⌉
Nombre total d'armoires = Horizontal × Vertical
Largeur réelle = Largeur horizontale × Largeur du meuble
Hauteur réelle = Hauteur verticale × Hauteur du meuble
Dépassement = Dimension réelle – Dimension cible
Dimensions du meuble : 500 mm × 500 mm
Cible : 4.0 m de large × 2.25 m de haut
Horizontalement : ⌈4.0 ÷ 0.5⌉ = 8 armoires
Verticale : ⌈2.25 ÷ 0.5⌉ = 5 armoires (arrondir à partir de 4.5)
Total : 40 armoires
Dimensions réelles : 4.0 m × 2.5 m (dépassement : 0.25 m en hauteur)
Résolution à P2.5 : 1 600 × 1 000 pixels
| Taille de l'écran (L×H) | Armoires 500×500 | Armoires 500×1000 | Armoires 1000×1000 | Poids total (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 |
La plage de poids indiquée est de 11 à 31 kg/m² selon la gamme de produits. Ajouter 10 à 15 % pour le matériel de montage et le câblage.
Alors que le module 1 établissait la relation technique entre le pas de pixel et la distance de vision (la limite d'acuité visuelle correspondant à « pas × 1 000 » et l'effet de fusion optimal à « pas × 3 000 »), ce module explore les recommandations de distance de vision adaptées à des scénarios d'application spécifiques . Vous tiendrez compte du type de contenu, du comportement du public et des conditions environnementales. La distance de vision optimale n'est pas une valeur fixe, mais une plage qui varie selon le cas d'utilisation.
Pour les salles de contrôle et les centres de commandement , la position de vision principale est le siège de l'opérateur à une distance fixe (1.5 à 3 mètres de l'écran). Dans cette plage, nous recommandons un pas de pixel de P1.2 à P1.5. L'écran doit occuper un champ de vision horizontal de 20° à 3.0°, permettant ainsi aux opérateurs de surveiller toutes les zones avec un minimum de mouvements oculaires ; cela correspond généralement à un écran de 30 à 4 mètres de large, vu à une distance de 2.5 mètres.
Dans les salles de réunion et les salles de conseil d'entreprise , les points de visionnage varient considérablement, allant du présentateur (à 1 ou 2 mètres) au participant le plus éloigné (à 5 ou 8 mètres). Pour les écrans de 2 à 4 mètres de large, un écran LED P1.5 ou P1.8 est recommandé. La distance de visionnage conseillée pour les écrans de salle de réunion est de 2 à 6 mètres, le public principal étant assis entre 2.5 et 4.5 mètres de l'écran.
Les studios de diffusion et les espaces de production virtuelle (xR) représentent les scénarios les plus exigeants en matière de distance de vision. Les caméras capturent l'écran à très courte distance (1 à 2 mètres pour les intervenants face caméra, 3 à 5 mètres pour les plans larges), capturant des détails qui dépassent largement les capacités de résolution de l'œil humain.
Pour les environnements de production xR, le pas de pixel doit être déterminé selon le rapport « distance de vision ÷ 5 000 » (comme indiqué dans le module 01). De plus, la distance de vision entre la caméra la plus proche et le mur LED doit être d’au moins 2.5 mètres (pour les spécifications P1.5) ou 3.5 mètres (pour les spécifications P2.6) afin d’éviter l’apparition de moiré ou de pixels visibles sur les images capturées.Pour l'affichage numérique extérieur (DOOH) et les panneaux grand format , la distance de visionnage se situe généralement autour de plusieurs dizaines de mètres. Un écran P10 offre une expérience visuelle optimale à une distance de 30 à 50 mètres, tandis que les murs LED P4 à P6 sont adaptés à une vision rapprochée par les piétons (5 à 15 mètres). Lors de la conception d'un système d'affichage extérieur, il convient de commencer par définir la distance de visionnage minimale ; la distance de visionnage maximale est uniquement limitée par la lisibilité du contenu et les dimensions physiques de l'écran.
| Application | Emplacement recommandé | Distance minimale | Distance optimale | Max Distance |
|---|---|---|---|---|
| Salle de contrôle / Centre de commandement | P1.2 à P1.5 | 1.2m / 3.9ft | 2.0–3.0 m / 6.6–9.8 pi | 5.0m / 16.4ft |
| Salle de réunion d'entreprise | P1.5 à P1.8 | 1.5m / 4.9ft | 2.5–4.5 m / 8.2–14.8 pi | 8.0m / 26.2ft |
| Studio de diffusion / Bureau des nouvelles | P1.2 à P1.5 | 1.5m / 4.9ft | 3.0–5.0 m / 9.8–16.4 pi | 10.0m / 32.8ft |
| xR / Volume de production virtuel | P1.5 à P2.6 | 2.5m / 8.2ft | 4.0–6.0 m / 13.1–19.7 pi | 12.0m / 39.4ft |
| Présentation en magasin / salle d'exposition | P1.8 à P2.9 | 1.0m / 3.3ft | 2.0–4.0 m / 6.6–13.1 pi | 8.0m / 26.2ft |
| Décor de scène/de concert | P3.9 à P6 | 5.0m / 16.4ft | 10.0–25.0 m / 32.8–82.0 pi | 50.0m / 164ft |
| Affichage extérieur numérique (piétons) | P4 à P6 | 4.0m / 13.1ft | 8.0–15.0 m / 26.2–49.2 pi | 30.0m / 98.4ft |
| DOOH extérieur (bord de route) | P8 à P10 | 10.0m / 32.8ft | 20.0–40.0 m / 65.6–131 pi | 100.0m / 328ft |
Les distances sont indicatives et doivent être validées par des tests de visualisation sur site lorsque cela est possible. Les applications basées sur une caméra nécessitent un espacement plus réduit à des distances données.
La consommation électrique maximale correspond à une condition de fonctionnement extrême : affichage d’un contenu blanc plein écran à 100 % de la luminosité maximale. Pour les écrans extérieurs d’une luminosité de 10 000 nits, cette valeur est d’environ 780 à 800 W/m² pour le modèle Square 1000. En pratique, la charge moyenne des pixels pour un contenu vidéo classique représente environ 35 à 40 % de la valeur maximale ; par conséquent, la consommation électrique en fonctionnement est d’environ 280 à 300 W/m² pour la plupart des systèmes d’affichage numérique extérieur (DOOH).
La marge de sécurité de 25 % est imposée par la norme CEI 60364-4-43, qui exige que les charges continues ne dépassent pas 80 % du courant nominal du disjoncteur. Il ne s'agit pas d'une convention technique, mais d'une exigence réglementaire dans la plupart des juridictions. De plus, tous les systèmes d'affichage LED avec alimentation à découpage (SMPS) présentent un courant d'appel de 2 à 4 fois le courant nominal en régime permanent lors de la mise sous tension. Des disjoncteurs miniatures de type C ou D, dimensionnés pour supporter un courant d'appel élevé, sont spécifiés afin d'éviter les déclenchements intempestifs lors de la mise sous tension simultanée de l'ensemble de l'affichage.
Pour les installations de grande taille (>10 kW), il est possible d'opter pour un démarrage progressif et un séquençage de l'alimentation via le contrôleur d'affichage. Ce système permet de décaler la mise sous tension des armoires par intervalles de 50 à 100 ms, réduisant ainsi le courant d'appel de 60 à 80 % sans modification matérielle.
Correction du facteur de puissance : Tous les produits DOIT VISION utilisent des alimentations à découpage (SMPS) avec un facteur de puissance supérieur à 0.95. Le choix de la section des câbles doit se baser sur la puissance maximale admissible, en incluant une marge de sécurité. Conformément à la norme CEI 60364-5-52, il est impératif d’appliquer les coefficients de réduction appropriés pour l’installation de câbles groupés et la température ambiante.
Comment calculer la consommation électrique d'un écran LED
Formule:
- Puissance maximale nette = Puissance du produit (W/m²) × Surface de l'écran (m²)
- Puissance moyenne = Puissance maximale × 35 % (charge typique à contenu mixte)
- Capacité de distribution = Puissance maximale × 1.25 (marge de sécurité IEC 60364-4-43)
- Nombre de circuits = Capacité ÷ 2 400 W → arrondir à l’entier supérieur (disjoncteur 16 A à 65 % de charge)
La puissance requise doit être égale à 120 % de la puissance exacte, arrondie au millier supérieur par mesure de sécurité.
Le facteur de charge moyen de 35 % correspond à un rendu mixte typique plutôt qu'à une mire de test entièrement blanche. Vous pouvez dimensionner les systèmes électriques pour une puissance maximale avec une marge de sécurité de 25 %.
Exemple de calcul :
1) Mur LED intérieur 4 m × 3 m utilisant COB Pro :
- Surface : 4 × 3 = 12 m²
- Puissance maximale du COB Pro : ~250 W/m²
- Puissance maximale nette : 12 × 250 = 19 200 W
- Puissance moyenne : 19 200 × 35 % = 6 720 W
- Capacité de distribution : 19 200 × 1.25 = 24 000 W
- Nombre de circuits : 3 750 ÷ 2 400 = 2 circuits (arrondi à l'entier supérieur)
2) Panneau d'affichage extérieur de 8 m × 4 m utilisant Square960 :
- Surface : 8 × 4 = 32 m²
- Puissance maximale du Square960 : ~600 W/m²
- Puissance maximale nette : 32 × 600 = 19 200 W
- Puissance moyenne : 19 200 × 35 % = 6 720 W
- Capacité de distribution : 19 200 × 1.25 = 24 000 W
- Nombre de circuits : 24 000 ÷ 2 400 = 10 circuits
| Produit | Max W/m² | Moyenne 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 |
| Matrice 500 P2.9 | 390 | 135 | 31.2 |
| Matrice 500 P3.9 | 350 | 120 | 31.2 |
| Square1000 P4 | 720 | 250 | 13 |
| Square1000 P10 | 580 | 200 | 13 |
| Square960 P6 | 660 | 230 | 15 |
Max. = 100 % de blanc à la luminosité nominale · Moy. = 35 % de charge de contenu typique · Appliquer 1.25× pour le dimensionnement du tableau de distribution
Qu'est-ce qu'un calculateur de taille d'écran LED ?
Les calculateurs de dimensions d'écrans LED sont des outils de calcul en ligne basés sur des paramètres et algorithmes prédéfinis. Ils permettent de calculer rapidement la taille réelle, la résolution, le nombre de modules ou de baies, ainsi que la surface d'installation d'un écran LED. Ces calculateurs permettent généralement de saisir le pas de pixel (par exemple, P2.5, P3, P4), la résolution requise (par exemple, 1920 × 1080), les dimensions de l'espace d'installation ou les spécifications de la baie. Le système génère ensuite automatiquement le plan d'agencement correspondant et fournit des informations précises sur les dimensions et la configuration.
Ces outils sont largement utilisés dans :
- Planification préliminaire des projets d'écrans LED
- Étape d'évaluation technique et de communication avec le client
Ces outils sont parfaitement adaptés aux acheteurs de murs d'images LED, aux intégrateurs, aux sociétés d'ingénierie et aux consultants commerciaux. Grâce au calculateur de dimensions d'écran LED, vous obtenez une solution visuelle en quelques secondes, sans consultation manuelle de tableaux ni calculs complexes, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la précision.
Pourquoi les gens aiment-ils les calculatrices avec un écran LED ?
En raison du décalage horaire, la conception précise des murs d'écrans LED et la communication efficace constituent un enjeu majeur. L'élaboration traditionnelle d'un plan de projet d'affichage LED implique souvent des calculs complexes, de multiples validations et des schémas manuels, ce qui est chronophage et source d'erreurs. C'est pourquoi de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers les calculateurs intelligents de dimensions d'écrans LED. Ces outils représentent un atout précieux pour améliorer l'efficacité et le professionnalisme.
Simplifiez le flux de travail
Tout d'abord, le calculateur de dimensions d'écran LED simplifie considérablement le processus. Il suffit de saisir quelques paramètres clés, comme la résolution souhaitée (par exemple, 1080p ou 4K), le pas de pixel (P1.25, P2, P3, etc.) ou encore la largeur et la hauteur de l'écran. Le système de calcul pour murs d'images LED calcule ensuite automatiquement le nombre de modules nécessaires, la taille réelle de l'écran, la résolution et d'autres données essentielles. Comparé à la consultation manuelle de tableaux ou à la réalisation de schémas, il permet un gain de temps considérable et réduit les risques d'erreur.
Avantages en matière de visualisation et de communication avec les clients
Deuxièmement, il offre un avantage considérable en matière de visualisation et de communication client. Dans le cadre d'une vente ou d'un devis pour un projet d'écran LED, le calculateur de dimensions pour murs d'images LED génère rapidement un plan avec des annotations dimensionnelles, l'agencement des armoires et un aperçu de la résolution. Ces outils permettent aux clients non techniciens de comprendre intuitivement le rendu du projet. Grâce à un retour d'information en temps réel, la confiance des clients s'en trouve grandement renforcée, ce qui accélère les transactions.
Optimisation du budget et adaptation de la scène
De plus, les calculateurs de taille d'écran LED permettent d'optimiser le budget et d'adapter l'écran à chaque situation. Nombre d'entre eux proposent plusieurs types d'écrans LED (SMD, COB, écrans de location, écrans transparents, etc.). L'utilisateur peut ainsi comparer rapidement les prix et les rendus visuels en passant d'une configuration à l'autre. Grâce à ces informations, il est possible de choisir la solution la plus adaptée à son budget.
De plus, d'excellents calculateurs de dimensions pour murs LED, comme celui de Doitvision, prennent en charge des fonctions avancées telles que l'exportation de solutions PDF, la prévisualisation en ligne des effets de lecture et l'ajout de configurations système redondantes. Grâce à eux, vous pouvez faciliter les révisions internes, les propositions de projets et même la livraison en un clic aux clients finaux.
Méthode de calcul de la luminosité de l'affichage LED
Luminosité : La luminosité globale d’un écran LED correspond à la somme des luminosités de chaque puce LED. Par exemple, un écran extérieur couleur P16 de 3 906 pixels par mètre carré, configuré en 2R1PG1B (balayage 1/4), présente les niveaux de luminosité suivants par puce LED :
- rouge = 800 mcd
- vert = 2300 mcd
- bleu = 350 mcd.
La luminosité théorique par mètre carré peut être calculée comme suit :
(800×2 + 2300 + 350) × 3906 / 1000 / 4 = 4150 cd/m²
Comment calculer la luminosité nécessaire pour chaque LED, compte tenu des exigences spécifiques en matière de luminosité et de densité de pixels ? Vous pouvez utiliser la formule basée sur une configuration 2R1G1B :
- Luminosité de la LED rouge = Luminosité requise (cd/m²) ÷ Densité de pixels (points/m²) × 0.3 ÷ 2
- Luminosité de la LED verte = Luminosité requise (cd/m²) ÷ Densité de pixels (points/m²) × 0.6
- Luminosité de la LED bleue = Luminosité requise (cd/m²) ÷ Densité de pixels (points/m²) × 0.1
Exemple :
Si la densité de pixels est de 2500 points/m², avec une configuration 2R1G1B, et que la luminosité requise est de 5000 cd/m², alors :
- Luminosité de la LED rouge = 5000 ÷ 2500 × 0.3 ÷ 2 = 0.3 cd
- Luminosité de la LED verte = 5000 ÷ 2500 × 0.6 = 1.2 cd
- Luminosité de la LED bleue = 5000 ÷ 2500 × 0.1 = 0.2 cd
Donc, la luminosité totale par pixel = 0.3 × 2 + 1.2 + 0.2 = 2.0 cd
Calcul de la quantité d'alimentation pour écran LED
Les alimentations les plus courantes sont de 30 A et 40 A. Pour les écrans LED monochromes, une alimentation de 40 A alimente généralement 8 modules ; pour les écrans bicolores, une alimentation alimente 6 modules. Pour les modules LED couleur, le nombre d'alimentations doit être calculé en fonction de la consommation électrique maximale lorsque l'écran est entièrement allumé.
a. Nombre de modules qu'une seule alimentation peut prendre en charge
Formule:
Nombre de modules = (Tension d'alimentation × Courant d'alimentation) ÷ (Colonnes de pixels du module × Lignes de pixels du module × 0.1 ÷ 0.5)
Exemple :
Pour un module P10 semi-extérieur utilisant une alimentation 5V 40A :
5 × 40 ÷ (32 × 16 × 0.1 ÷ 0.5) = 7.8, arrondi à 8 modules
b. Nombre d'alimentations en fonction de la consommation électrique totale de l'écran
Formule:
Nombre d'alimentations = Consommation électrique moyenne totale ÷ Puissance nominale d'une alimentation (tension × courant)
Exemple :
Si un écran LED à barres utilise 12 modules P10 en longueur et 3 modules en hauteur, soit un total de 36 modules, le nombre d'alimentations requis est :
32 × 16 × 0.1 × 36 × 0.5 ÷ 5 ÷ 40 = 4.6, arrondir à 5 alimentations
Méthode de calcul du mode de balayage de l'écran LED
Le mode de balayage d'un écran LED fait référence au rapport entre le nombre de lignes allumées simultanément et le nombre total de lignes dans une zone d'affichage donnée.
- Les écrans LED d'intérieur monochromes ou bicolores utilisent généralement un balayage de 1/16.
- Les écrans LED couleur d'intérieur utilisent généralement un balayage de 1/8.
- Les écrans LED extérieurs monochromes ou bicolores utilisent généralement un balayage de 1/4.
- Les écrans LED extérieurs couleur sont généralement à balayage statique.
Actuellement, les écrans LED utilisent deux principaux types de méthodes de pilotage : le balayage statique et le balayage dynamique.
Le balayage statique est divisé en pixels réels (statique réel) et pixels virtuels (statique virtuel), tandis que le balayage dynamique comprend également les types dynamiques réels et dynamiques virtuels.
Les circuits intégrés de commande couramment utilisés comprennent :
- HC595 (Chine)
- MBI5026 (Taïwan)
- TB62726 (Toshiba, Japon)
Les rapports de balayage courants sont 1/2, 1/4, 1/8 et 1/16.
Exemple :
Pour un module LED couleur couramment utilisé, avec une résolution de pixels de 16×8 et une configuration 2R1G1B :
Le nombre total de puces LED utilisées est :
16 × 8 × (2 + 1 + 1) = 512
Chaque MBI5026 est un circuit intégré de commande 16 bits, donc :
512 ÷ 16 = 32 jetons
Différentes configurations correspondent à différents modes de balayage :
- 32 puces MBI5026 → Statique Virtuel
- 16 puces MBI5026 → 1/2 Virtuel dynamique
- 8 puces MBI5026 → 1/4 Virtuel dynamique (en supposant que les deux LED rouges sont en série)
- 24 puces MBI5026 → Pixels réels statiques
- 12 puces MBI5026 → 1/2 de pixel réel dynamique
- 6 puces MBI5026 → 1/4 de pixel réel dynamique
Comment identifier le mode de balayage d'un module LED ?
La méthode la plus simple consiste à compter le nombre total de LED sur le module et le nombre de puces 74HC595, puis à appliquer la formule :
Rapport de balayage = Nombre total de LED ÷ Nombre de puces 74HC595 ÷ 8
Pixel réel vs pixel virtuel :
Un écran à pixels réels signifie que chaque puce LED rouge, verte et bleue est dédiée à la formation d'un seul pixel. Cela garantit une luminosité suffisante puisque chaque LED ne dessert qu'un seul pixel.
Un écran à pixels virtuels utilise des algorithmes logiciels pour contrôler chaque LED afin qu'elle participe à la formation de plusieurs pixels adjacents. Cette technologie permet une résolution plus élevée avec moins de LED physiques, quadruplant ainsi la résolution d'affichage.
Méthode de calcul pour écrans LED d'intérieur
(1) Lorsque vous connaissez les dimensions spécifiques de l'écran (longueur, largeur et surface) :
a. Exemple :
Vous construisez un écran en utilisant des LED P5 (c'est-à-dire un diamètre de pixel de 5 mm).
Les dimensions de l'écran sont de 5.8 mètres de longueur et 2.6 mètres de largeur.
b. Comprendre les paramètres techniques de l'écran P5 :
Supposons que la taille du module LED soit de 480 mm × 480 mm et que la résolution de chaque module soit de 96 × 96 pixels.
(Remarque : la taille et la résolution du module peuvent varier selon le fabricant.)
Comment la résolution du module LED est-elle calculée ?
1 mètre carré d'un écran P5 comprend :
1 000 000 ÷ 5 ÷ 5 = 40 000 pixels
40 000 = 200 × 200, ce qui signifie qu'il y a 200 pixels dans 1000 mm.
Donc, en 480 mm, le nombre de pixels =
480÷1000×200=96,
confirmant que la résolution du module est de 96 × 96.
c. Calculer le nombre de modules requis :
Nombre de modules (dans le sens de la longueur) = Longueur de l'écran ÷ Longueur du module
5.8×1000÷480≈12.08⇒12 modules
Nombre de modules (en largeur) = Largeur de l'écran ÷ Largeur du module
2.6×1000÷480≈5.41⇒5 modules
d. Calculer la taille réelle de l'écran :
Longueur réelle de l'écran = 480 × 12 = 5760 mm ou 5.76 mètres
Largeur réelle de l'écran = 480 × 5 = 2400 mm ou 2.4 mètres
e. Surface de l'écran = 5.76 × 2.4 = 13.824 m²
Remarque : La taille finale du cadre de l'écran ajoute généralement 5 à 10 cm de chaque côté au-delà de la zone d'affichage active.
f. Résolution d'écran = Nombre de modules × Résolution du module
Résolution horizontale = 12 × 96 = 1152 pixels
Résolution verticale = 5 × 96 = 480 pixels
Résolution totale de l'écran = 1152 × 480
(2) Lorsque vous ne connaissez que la surface de l'écran, mais pas sa longueur ni sa largeur :
a. Exemple :
Vous devez construire un écran P5 d'une superficie de 9 mètres carrés.
b. Si seule la surface est donnée, vous devez calculer vous-même la longueur et la largeur.
Pour garantir une bonne expérience visuelle, utilisez un format d'image de 4:3 ou 16:9.
(Ces proportions sont compatibles avec les formats de signal TV ; le 4:3 est plus carré, tandis que le 16:9 est plus rectangulaire. Nous utiliserons le 4:3 comme exemple.)
c. Dimensions théoriques de l'écran (basées sur un format 4:3) :
d. Une fois la longueur et la largeur déterminées, vous pouvez procéder aux mêmes calculs que ceux présentés dans l'exemple (1).
Méthode de calcul pour écrans LED extérieurs
(1) Lorsque vous connaissez les dimensions spécifiques de l'écran (longueur, largeur et surface) :
a. Exemple :
Vous êtes en train de construire un écran LED extérieur couleur P20 de 10 x 6 mètres.
b. Premièrement, vérifiez les spécifications de l'armoire :
Supposons que les dimensions du boîtier LED soient de 1280 mm × 960 mm, avec une résolution de 64 × 48 pixels.
c. Calculer le nombre d'armoires nécessaires :
Nombre d'armoires sur la longueur = 10 × 1000 ÷ 1280 ≈ 7.8125 ⇒ 8 armoires
Nombre d'armoires sur la largeur = 6 × 1000 ÷ 960 ≈ 6.25 ⇒ 6 armoires
d. Calculer la taille réelle de l'écran :
Longueur réelle de l'écran = 1280 × 8 = 10 240 mm = 10.24 mètres
Largeur réelle de l'écran = 960 × 6 = 5760 mm = 5.76 mètres
e. Surface de l'écran = 10.24 × 5.76 = 15.898 m²
f. Résolution de l'écran = Résolution du boîtier × Nombre de boîtiers
Résolution horizontale = 64 × 8 = 512 pixels
Résolution verticale = 48 × 6 = 288 pixels
Résolution totale de l'écran = 512 × 288
(2) Lorsque vous ne connaissez que la surface de l'écran (longueur et largeur non précisées) :
a. Exemple :
Vous construisez un écran extérieur LED couleur P20 de 50 mètres carrés.
b. Si seule la surface est fournie, la longueur et la largeur doivent être estimées.
Pour obtenir une qualité visuelle optimale, utilisez un format d'image 4:3 ou 16:9.
(Nous utilisons ici le format 4:3 comme exemple.)
c. Dimensions théoriques de l'écran (basées sur un format 4:3) :
d. Une fois la longueur et la largeur estimées déterminées, poursuivez les étapes de calcul comme indiqué dans l'exemple (1).
Guide du produit
Quelle série de produits
Convient à votre projet ?
COB Pro et MIP à pas fin
COB Pro · COB Beta · MIP HDR10. Technologie Pixel-on-board. Zéro moiré. Pour les salles de contrôle, les studios de diffusion, les salles de réunion et les espaces critiques.
Location & Événements
Matrix 500 · X-1000 · Flex · Velo. Coins de fixation à verrouillage rapide. Alliage de magnésium. Montage, démontage, randonnées : plus de 5 000 cycles.
Affichage extérieur et DOOH
Square1000 · Square960 · Série FO. IP65. Jusqu'à 10 000 nits. Boîtier en aluminium. Gestion des câbles dissimulée pour une installation architecturale soignée.
Personnalisé et créatif
Sphères, cylindres, parois courbes, panneaux transparents. Si le calculateur vous donne une hauteur mais pas une forme de meuble standard, envoyez-nous le fichier CAO.
QFP
Questions fréquemment posées
Questions fréquentes des intégrateurs audiovisuels, des ingénieurs électriciens et des chefs de projet qui spécifient les systèmes d'affichage LED.
Quelle est la formule correcte pour calculer le pas de pixel d'une LED à partir de la distance d'observation ?
La formule standard du secteur est la suivante : pas de pixel (mm) = distance de vision minimale (mm) ÷ 1 000. Pour une qualité d’image optimale, lorsque les pixels sont invisibles à l’œil nu : pas (mm) = distance de vision (m) ÷ 3.0. Pour les applications de caméras broadcast (RED, ARRI) : pas (mm) = distance de vision (m) ÷ 5.0, car les caméras restituent des détails plus fins que l’œil humain. Ces formules sont basées sur le seuil d’acuité visuelle de 1 minute d’arc de l’œil humain à contraste standard.
Quelle est la consommation électrique par mètre carré des écrans LED COB Pro ?
Consommation électrique des LED COB Pro de DOIT VISION : P0.62 mm / P0.78 mm = ~420 W/m² maximum (champ blanc à 100 %), ~135 W/m² en moyenne (contenu mixte). P0.9375 mm = ~370 W/m² maximum, ~120 W/m² en moyenne. P1.25 mm / P1.5625 mm = ~345 W/m² maximum, ~115 W/m² en moyenne. P1.875 mm = ~320 W/m² maximum, ~105 W/m² en moyenne. Poids du boîtier : 4 kg pour 600 × 337.5 mm = 19.8 kg/m². Pour le dimensionnement électrique, appliquer une marge de sécurité de 25 % aux valeurs maximales, conformément aux exigences de charge continue de la norme IEC 60364.
Quelle est la consommation électrique par mètre carré des panneaux LED Matrix 500 en location ?
Gamme DOIT VISION Matrix 500 Indoor : P2.6 mm = ~640 W/m² max, ~200 W/m² moy. P2.9 mm = ~600 W/m² max, ~200 W/m² moy. P3.9 mm = ~680 W/m² max, ~220 W/m² moy. Armoire individuelle (500 × 500 mm, 0.25 m²) à P2.9 mm : ~150 W max, ~50 W moy. Pour le calcul des charges d’installation, le Matrix 500 Indoor pèse 7.3 kg par armoire de 500 × 500 mm, soit 29.2 kg/m². Matrix 500 Outdoor : 7.8 kg par armoire, soit 31.2 kg/m².
Quelle est la consommation électrique par mètre carré des écrans LED extérieurs Square1000 ?
Gamme extérieure DOIT VISION Square 1000 : P2.97 mm / P3.91 mm / P4.81 mm = ~800 W/m² max, ~265 W/m² moy. P6.25 mm = ~720 W/m² max, ~240 W/m² moy. P7.81 mm / P10.41 mm = ~650 W/m² max, ~220 W/m² moy. Poids du caisson : 30 kg/m². Gamme Square 960 : P4–P10 mm = 580–600 W/m² max, ~165–170 W/m² moy. Poids du caisson : 28 kg/m². Avec la réduction automatique de la luminosité du capteur photoélectrique la nuit (20 à 30 % de luminosité), la puissance moyenne se réduit à environ 80 à 120 W/m², réduisant considérablement les coûts énergétiques 24h/24 et 7j/7 pour les déploiements DOOH.
Comment calculer la distance de vision optimale pour un écran LED ?
Distance de vision minimale (m) = pas de pixel (mm) × 1.0. Distance de vision optimale (m) = pas de pixel (mm) × 3.0. Distance utile maximale (m) = pas de pixel (mm) × 8.0. Ces formules sont basées sur l'échelle de Snellen, selon laquelle l'œil humain perçoit environ 1 minute d'arc au seuil de la vision. À la distance minimale, les pixels sont à peine discernables. À la distance optimale, l'image se fond harmonieusement. Au-delà de la distance maximale, le champ visuel est inférieur à 30°.
Combien d'armoires LED sont nécessaires pour un mur LED de 4×2.25 mètres utilisant Matrix 500 ?
Armoire Matrix 500 : 500 × 500 mm. Colonnes = hauteur sous plafond (4 000 ÷ 500) = 8. Rangées = hauteur sous plafond (2 250 ÷ 500) = 5. Total = 8 × 5 = 40 armoires. Écran réel : 4000 m × 2.500 m (dépassement : 0 mm en largeur, +250 mm en hauteur). Résolution à P2.9 mm : (500 ÷ 2.9) × 8 × (500 ÷ 2.9) × 5 = 1 380 × 862 pixels. Réduisez le nombre de rangées à 4 pour un mur de 4.0 × 2.0 m (32 armoires) si la hauteur supplémentaire de 250 mm pose problème pour l’installation.
Quelle marge de sécurité dois-je appliquer aux calculs de consommation électrique des écrans LED pour la conception électrique ?
Appliquez une marge de sécurité de 25 % aux valeurs de consommation électrique maximale, conformément à la norme IEC 60364-4-43. Cette norme exige que les charges continues ne dépassent pas 80 % du courant nominal du disjoncteur (ce qui correspond à un coefficient de sécurité de 1.25 sur la charge). De plus, tenez compte du courant d'appel de l'alimentation LED, de 2 à 4 fois le courant nominal en régime permanent, lors du choix du type de disjoncteur. Utilisez des disjoncteurs de type C ou D, conçus pour supporter des courants d'appel élevés afin d'éviter les déclenchements intempestifs. Pour les applications DOOH commerciales fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7, la charge cible recommandée pour le disjoncteur est de 65 % du courant nominal.
Comment calculer la résolution d'un écran LED à partir du nombre de modules et du pas de pixel ?
Nombre total de pixels horizontaux = (largeur du boîtier mm ÷ pas de pixel mm) × nombre de colonnes. Nombre total de pixels verticaux = (hauteur du boîtier mm ÷ pas de pixel mm) × nombre de lignes. Exemple : matrice 8 × 5 de Matrix 500 (500 × 500 mm) à P2.9 mm = (500 ÷ 2.9) × 8 = 1 379 horizontalement × (500 ÷ 2.9) × 5 = 862 verticalement = 1 379 × 862 pixels (1.19 mégapixels). Pour un format Full HD 16:9 standard (1920 × 1080) : COB Pro P1.5 mm dans un boîtier de 640 × 337.5 mm : 4 de large × 4 de haut = 2 560 × 1 350 pixels (~4K).
De vrais projets
Écrans LED spécifiés
Avec cette calculatrice.
Projets réalisés dans le monde entier grâce aux systèmes LED créatifs DOIT VISION COB Pro, Matrix 500, Square1000 et autres.
EVENT & STAGING LED DISPLAYS: THE TECHNICAL GUIDE FOR LIVE PRODUCTION COMPANIES
Lorsque votre production événementielle exige une installation rapide, une performance impeccable devant la caméra et des panneaux qui résistent à des spectacles consécutifs — vous...
Lire l'étude de cas
LED DISPLAY PACKAGING & TRANSPORT GUIDE FOR TOURING: FLIGHT CASES, ROAD CASES & TRUCK-PACK
Votre écran LED de location passe plus de temps dans un flight case que sur scène. L'emballage...
Lire l'étude de cas
LOCATION VS ÉCRAN LED FIXE : LES DIFFÉRENCES TECHNIQUES QUI COMPTENT VRAIMENT
Peut-on utiliser un écran LED de location pour une installation permanente ? Oui, et c’est souvent judicieux…
Lire l'étude de cas
Téléchargez votre
Spécifications du projet (PDF)
Rapport d'ingénierie personnalisé à votre marque. Inclut toutes les spécifications calculées et les notes électriques.
Vos données sont utilisées uniquement pour cette demande de renseignements concernant ce projet. Aucune newsletter ne vous sera envoyée.