LED显示屏各种计算方法

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LED显示屏各种计算方法:

一、 有关计算:

1、点间距计算方法:

每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯 [如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM...

2、长度和高度计算方法:

点间距×点数=长/高 如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝ 高度=8点×1.6㎝=12.8㎝ PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝ 高度=16点×1.0㎝=16㎝

3、屏体使用模组数计算方法:

总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数 如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于: 10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个 更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数 如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数: 长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个 高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个 使用模组总数目=20个×16个=320个

4.LED显示屏可视距离的计算方法:

RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000 最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000 最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) ×3000/1000 最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)

5.LED显示屏扫描方式计算方法:

扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。 室内单双色一般为1/16扫描, 室内全彩一般是1/8 扫描, 室外单双色一般是1/4扫描, 室外全彩一般是静态扫描。 目前市场上LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;驱动器件一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。 举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),如果用MBI5026 驱动,模组总共使用的是:

16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为 16位芯片,512/16=32 (1)如果用32 个MBI5026芯片,是静态虚拟 (2)如果用16个MBI5026芯片,是动态1/2扫虚拟 (3)如果用8个MBI5026芯片,是动态 1/4扫虚拟 如果板子上两个红灯串连 (4)用24个MBI5026芯片,是静态实像素 (5)用12个MBI5026芯片,是动态1/2扫实像素 (6)用6个MBI5026芯片,是动态1/4扫实像素 在LED单元板,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。如果区分呢? 一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。 计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描 实像素与虚拟是相对应的:简单来说, 实像素屏就是指构成显示屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管最终只参与一个像素的成像使用,以获得足够的亮度。虚拟像素是利用软件算法控制每种颜色的发光管最终参与到多个相邻像素的成像当中,从而使得用较少的灯管实现较大的分辨率,能够使显示分辨率提高四倍。

6.LED显示屏电源个数计算方法:

(电源是30A和40A;单色是8块单元板1个40A的电源,双色是6块单元板1个电源;如果全彩的单元板就好按全亮时的最大功率来算) a.一个电源能带几张单元板的个数=电源的电压*电源的电流/单元板的横向像素点数/单元板的纵向像素点数/0.1/2 例如:半户外P10:5V40A的电源可带:5*40/(32*16*0.1/0.5)=7.8 取大8个; b.根据屏体总功率求出所需电源个数=平均总功率/一个电源的功率(电源电压*电源电流) 例如:一个条屏的长用12个P10模组,高用3个P10模组总共:36个模组 那么所需电源个数=32*16*0.1*36*0.5/5/40=4.6 取大(5个电源)

7.LED显示屏功率计算方法:

功率的公式是P=UI P代表功率,U代表电压,I代表电流,通常我们所用的电源电压是5V,电源是30A和40A;单色是8块单元板1个40A的电源,双色是6块单元板1个电源;户外屏的功率参照网站上“产品参数”里,那边都很明确的,下面将举1个例子。某单位要做9个平方米的户内5.0双色的电子屏,计算最大需要多少功率。先要算出40A的电源个数=9(0.244*0.488) /6=12.5=13只电源(要整数,以大为标准)那么很简单,最大功率P=13只*40A*5V=2600W。 单灯的功率=一颗灯功率5V*20mA=0.1W LED显示屏单元板的功率=单灯的功率*分辨率(横向像素点数*纵向像素点数)/2 屏体的最大功率=屏体的分辨率*每分辨率灯数*0.1 屏体的平均功率=屏体的分辨率*每分辨率灯数*0.1/2 屏体的实际功率=屏体的分辨率*每分辨率灯数*0.1/扫描数(4扫,2扫,16扫,8扫,静态)

8.LED显示屏亮度计算方法:

亮度 :屏体整体亮度由单颗灯的亮度整合起来,举例如下: 3906 点的P16户外 全彩屏 2R1PG1B(1/4 扫描 ) ,大连路美管芯,其中红管发光亮度为 800mcd ,绿管发光亮度为 2300mcd ,蓝管发光亮度为

350mcd ,由此可计算一个平方理论亮度为( 800*2+2300+350 )

*3906/1000/4=4150cd 在明确亮度及点密度的要求条件下,如何计算机单管的亮度? 计算方法如下:(以两红、一绿、一蓝为例) 红色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3÷2 绿色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6 蓝色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1 例如:每平米2500

点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000 CD/M2,则: 红色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3 绿色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.6÷2=1.2 蓝色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2 每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0 CD 9.LED显示屏分辨率的计算方法:

LED显示屏每平方分辨率=1/像素间距(单位化为M)/像素间距(单位化为M)例如:P16 每平方分辨率=1/0.016/0.016=3906 DOT(点)

10.LED显示屏的视角要根据选用的LED灯珠而定: 如室内表贴灯:SMD0603/0805 :H:160度 V:120度 SMD3528 视角:H:140度 V:120度 室外插灯DIP:dip346/546 : H:110度 V:50度 LED各发光管波长范围: 红色:

625-630nm 黄绿色: 568-572nm 纯绿色: 520-530nm 蓝色: 460-470nm 黄色:

585-590nm 一般亮度要求如下: (1) 室内:>800CD/M2 (2) 半室内:>2000CD/M2 (3) 户外(坐南朝北):>4000CD/M2 (4) 户外(坐北朝南):>8000CD/M2 红绿蓝在白色构成方面有什么样的亮度要求? 红、绿、蓝在白色的成色方面贡献是不一样的。其根本原因是由于人类眼睛的视网 膜对于不同波长的光感觉不同而造成的。经过大量的实验检验得到以下大约比例,供参 考设计: 简单红绿蓝亮度比为:3:6:1 精确红绿蓝亮度比为:3.0:5.9:1.1 显示屏一般的长宽比例是多少? 图文屏:根据显示的内容确定;

视频屏:一般为4:3 或接近4:3;理想的比例为16:9。 显示屏的安装要求?

供电要求:供电接线点应在屏体尺寸之内 220V 市电供电,火线零线接地线;

380V 市电供电,三火线一零线接地线; 千瓦以上显示屏应加降压启动设备。

通讯要求:通讯距离是以通讯线长为定义。 要以所安装显示屏的型号所用通讯线长度标准来安装通讯线。 通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。 安装要求:显示屏安装左右水平,不准许后倾 吊装要加装上下调节杆 壁挂安装前要装前倾脱落钩 落地安装要加定位支撑螺栓。 在LED行业中,点数(即像素点)与点间距对应关系如下: PH4=62500点 PH4.7=44300点

PH6=27800点 PH8 =15625点 PH10=10000点 PH11.5=7500点

PH12=6400点 PH12.5=6400点 PH16=3906点 PH20=2500点

PH25=1600点 PH31.25=1024点 PH37.5=711点 PH40=625点 PH45=495点 P50=400点 二、LED电子显示屏的维修资料(芯片) 1、LED电子显示屏的维修芯片资料 74HC04的作用:6位反相器。

第7脚GND,电源地。 第14脚VCC,电源正极。 信号由A端输入Y端反相输出,A1与Y1为一组,其它类推。例:A1=“1”则Y1=“0”、A1=“0”则Y1=“1”,其它组功能一样。 74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器。 第8脚GND,电源地。 第15脚VCC,电源正极 第1~3脚A、B、C,二进制输入脚。第4~6脚片选信号控制,只有在4、5脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受A、B、C信号控制。其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全为“1”。 通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。 例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,则Y0为“0”Y1~Y7为“1”。 74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。 第8脚GND,电源地。 第16脚VCC,电源正极 第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。 第13脚EN,使能口,当该引脚上为“1”时QA~QH口全部为“1”,为“0”时QA~QH的输出由输入的数据控制。第12脚STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。 第11脚CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。第10脚SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。 第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。第15、1~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动LED。 4953的作用:行驱动管,功率管。 其内部是两个CMOS管,1、3脚VCC,2、4脚控制脚,2脚控制7、8脚的输出,4脚控制5、6脚的输出,只有当2、4脚为“0”时,7、8、5、6才会输出,否则输出为高阻状态。 TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。 第1脚GND,电源地。 第24脚VCC,电源正极 第2脚DATA,串行数据输入 第3脚CLK,时钟输入.第4脚STB,锁存输入 .第23脚输出电流调整端,接电阻调整 第22脚DOUT,串行数据输出 第21脚EN,使能输入 其它功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。74HC595并行输出口有高电平和低电平输出。TB62726与5026的引脚功能一样,结构相似。 2、 LED显示屏常见信号的了解 CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。 STB锁存信号: 将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。 EN使能信号: 整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。 数据信号: 提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。 ABCD行信号:只有在动态扫描显示时才存在,ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(11)。当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。 3、 常见故障处理手段(工具:万用表、电烙铁、刀片、螺丝刀、镊子„„等。) 4、 LED电子显示屏的维修方法