Speciaal gevormde LED-schermen zijn verkrijgbaar in vele vormen, zoals cirkels, curves, golven, veelhoeken en artistieke structuren. Omdat deze ontwerpen niet voldoen aan standaard meetkundige vormen, is het berekenen van hun werkelijke beeldschermoppervlak vaak complexer dan bij traditionele rechthoekige LED-schermen. Voor nauwkeurige resultaten moet u meetkundige analyse combineren met de kenmerken van LED-modules en verificatie ter plaatse. Deze gids legt de kernlogica uit en biedt praktische berekeningsmethoden voor verschillende typen onregelmatige LED-schermen.
Voordat u de afmeting van een speciaal gevormd LED-scherm berekent, moet u twee essentiële concepten duidelijk definiëren. Deze parameters voorkomen fouten in berekeningen en zorgen ervoor dat het eindresultaat het echte beeldschermoppervlak weergeeft.
Effectief beeldschermoppervlak:
Het daadwerkelijke door LED's verlichte oppervlak. Dit is het enige gebied dat wordt gebruikt voor offertes, beoordeling van pixeldichtheid en contentontwerp.
Gehele afmetingen:
Inclusief frames, randen en structurele componenten. Dit wordt gebruikt voor installatieplanning in plaats van prijsbepaling.
Bijvoorbeeld, als de buitenste diameter van een rond scherm 5,2 m is en het frame 10 cm brede randen heeft, dan is de daadwerkelijke effectieve diameter 5 m.
Als gaps kleiner zijn dan 1 mm, kunt u deze negeren.
Als gaps 2 mm of groter zijn, moet u de totale gapoppervlakte berekenen en deze aftrekken om een nauwkeurige schermoppervlakte te krijgen.
Afhankelijk van de vorm kunt u kiezen uit drie verschillende aanpakken. Deze methoden variëren van eenvoudige geometrische verdeling tot modulegebaseerde berekeningen en geavanceerde 3D-scanning.
Het beste voor: cirkels, ellipsen, veelhoeken, gebogen schermen en gecombineerde vormen
Moeilijkheidsgraad: Laag
Nauwkeurigheid: ≤2%
Deze methode werkt goed wanneer u het scherm kunt verdelen in standaard geometrische onderdelen zoals rechthoeken, driehoeken, bogen, halve cirkels of trapeziums.
Cirkel: Oppervlakte = πr²
Ellips: Oppervlakte = πab
Driehoek: Oppervlakte = ½ × basis × hoogte
Trapezium: Oppervlakte = ½ × (boven + onder) × hoogte
Cilinderoppervlak (boogscherm): Oppervlak = πD × H
Gedeeltelijke bogen: Oppervlak = (Hoek / 360°) × πD × H
Halve cirkel: Diameter = 4m → Oppervlak = ½ × π × 2² ≈ 6,28㎡
Rechthoek: 4m × 2m → Oppervlak = 8㎡
Modulenaafstanden: 0,1㎡
Totaal oppervlak = 6,28 + 8 – 0,1 = 14,18㎡
Het beste voor: golvende schermen, gedraaide vormen, artistieke contouren
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld tot hoog
Nauwkeurigheid: 0.5%–1%
Wanneer het scherm niet kan worden opgesplitst in eenvoudige geometrie, kunt u terugvallen op roostergebaseerde schatting of nauwkeurige 3D-scanning.
Dit is een praktische, goedkope oplossing.
Stappen:
Projecteer een rooster (10 cm × 10 cm of kleiner) op het oppervlak.
Tel de volledige roostervierkanten binnen het weergavegebied.
Tel gedeeltelijke vierkanten groter dan de helft en rond ze naar boven af.
Vermenigvuldig met de oppervlakte van één roostervierkant.
Voorbeeld:
Volledige vierkanten = 800
Gedeeltelijke vierkanten = 120
Totale oppervlakte = (800 + 120) × 0,01 = 9.2㎡
Dit is de meest nauwkeurige oplossing voor gecompliceerde curves, zoals bollen of beeldhouwkunstachtige oppervlakken.
U scant het daadwerkelijke weergaveoppervlak met een 3D-scanner, genereert een mesh-model en meet het gekromde gebied direct in software zoals AutoCAD of SketchUp.
De nauwkeurigheid kan ≤0,5% bereiken.

Het beste voor: alle onregelmatige LED-schermen, met name die welke gebruikmaken van modulen met een speciale vorm
Moeilijkheidsgraad: Laag
Nauwkeurigheid: ≤1% (het meest aanbevolen)
Elke LED-module heeft een vast effectief weergavegebied. De betrouwbaarste methode is daarom om te berekenen:
Totale oppervlakte = (Aantal actieve modules × Oppervlakte per module)
Als sommige modules zijn afgeknipt of slechts gedeeltelijk verlicht zijn, berekent u het aandeel op basis van het daadwerkelijke emissiegebied.
20 ventilatorvormige modules (elk 0,3 m²)
5 halve modules (elk 0,15 m²)
Totale oppervlakte = 20×0,3 + 5×0,15 = 6,75 m²
Deze methode voorkomt fouten die gerelateerd zijn aan onregelmatige contouren, oneven gaten of niet-vlakke vormen.
Houd de volgende punten in gedachten om de nauwkeurigheid te verbeteren:
Deze methoden verlagen de foutmarge tot onder de 1%, met name bij artistieke of complexe vormen.
≤1 mm → negeren
≥2 mm → bereken de totale openingoppervlakte (openingsbreedte × totale nadenlengte)
Na het afronden van de ontwerpberekening, meet u de belangrijkste afmetingen op met een laser-afstandsmeter.
Als het verschil meer dan 3% bedraagt, dient opnieuw te worden berekend.
Beveiligingsglas verandert niet het effectieve beeldschermoppervlak, maar heeft invloed op de totale installatie-afmeting.
| Schermtype | Aanbevolen methode | Precies | Kosten |
|---|---|---|---|
| Cirkelvormig, Elliptisch, Veelhoekig | Geometrische verdeling | ≤2% | Laag |
| Golvend, Artistiek | Rastermethode / Moduleoptelling | ≤1% | Medium |
| Sferisch, complexe curves | 3D-scannen / Moduleoptelling | ≤0.5% | Hoge |
Kernprincipe:
→ Verdeel de vorm wanneer mogelijk; gebruik moduletelling of 3D-scannen wanneer het te complex wordt.
Baseer berekeningen altijd op de effectieve weergaveoppervlakte , niet op het buitenste frame.
Het berekenen van de grootte en weergaveoppervlakte van onregelmatige LED-schermen vereist een doordachte en gestructureerde aanpak. Door effectieve weergavegebieden goed te begrijpen, moduleafstanden correct te hanteren en de juiste berekeningsmethode voor de vorm te kiezen, kunt u nauwkeurige resultaten behalen. Of u nu werkt met eenvoudige geometrische vormen of complexe artistieke oppervlakken, het toepassen van deze technieken zorgt voor preciezere budgettering, betere afstemming in het ontwerp en soepeler installatieplanning.