Анализ трех конструктивных схем интерактивной напольной экранной системы

Интерактивный напольный экранпредставляет собой ветвь применения области светодиодных дисплеев. Благодаря инновационному дизайну этот продукт широко используется в сценических дисплеях, коммерческом применении, украшении магазинов и т. д. Появление интерактивного экрана с напольной плиткой обеспечивает креативный дизайн для различных представлений. Более новый метод экспрессии является полезным дополнением к существующему оборудованию для отображения. Поскольку проблема однородности продукции на рынке светодиодных дисплеев становится все более заметной, появление интерактивных напольных экранов является отправной точкой для инновационного применения светодиодов в моей стране, а интерактивные напольные экраны имеют значительные рыночные перспективы.

https://www.xygledscreen.com/outdoor-led-floor-display/
До появления интерактивных напольных экранов аналогичные продукты на рынке, светящаяся напольная плитка, также использовались в коммерческом оформлении и других аспектах. Светящаяся напольная плитка может отображать узоры на напольной плитке. Этот вид светящейся напольной плитки обычно основан на встроенном однокристальном микрокомпьютере для управления отображением простых узоров или может управляться путем подключения к компьютеру, чтобы вся сцена могла отображать изменяющиеся эффекты. Однако все эти шаблоны или эффекты предварительно запрограммированы в однокристальном микрокомпьютере или компьютере и просто выводятся под управлением программы без какого-либо взаимодействия с людьми на сцене. С развитием сенсорных технологий в последние годы появились светящиеся напольные плитки, которые могут взаимодействовать с людьми, а их новые и интересные методы взаимодействия получили одобрение рынка. Принцип реализации интерактивного экрана напольной плитки заключается в установке на напольной плитке датчиков давления, емкостных датчиков или инфракрасных датчиков. Когда люди взаимодействуют с экраном, выложенным плиткой на полу, эти датчики определяют положение человека и передают информацию о срабатывании на главный контроллер. Затем главный контроллер выводит соответствующий эффект отображения после логического заключения.

Общие методы управления интерактивным напольным экраном включают в себя: метод автономного управления, метод онлайн-управления через Ethernet и метод беспроводного распределенного управления. В соответствии с различными инженерными приложениями были произведены соответствующие напольные экраны и разработано программное обеспечение для создания вспомогательных эффектов. Используя программное обеспечение «Seekway Dance Player», пользователь может управлять экраном напольной плитки, чтобы войти в интерактивный режим различных рисунков (отдельно или одновременно реализовать индукционный рисунок и функцию индукционного звука) или воспроизводить полноцветные изображения на экране. Одним щелчком мыши можно создать несколько наборов великолепных встроенных эффектов, а также можно перехватить или импортировать эффекты в разных форматах; благодаря мощным функциям редактирования текста текстовые эффекты можно редактировать по мере необходимости; яркость и скорость можно регулировать в режиме реального времени, а яркость и скорость можно гибко регулировать в соответствии с приложением;
Пользователи также могут тщательно устанавливать или изменять инженерные параметры и проводку с помощью настроек установки, что является простым и быстрым процессом.

Автономное управление и режим онлайн-управления через Ethernet. Интерактивная система управления напольным экраном состоит из нескольких подсистем, каждая подсистема включает в себя блок обнаружения датчика, равномерно распределенный на печатной плате, блок светодиодного дисплея, блок обработки обнаружения и блок управления дисплеем, блок обнаружения датчика. подключен к входному концу блока обработки обнаружения, блок светодиодного дисплея подключен к выходному концу блока управления дисплеем, а также имеется процессор данных, независимый от подсистемы, его выходной интерфейс подключен к входному интерфейсу блок управления дисплеем подсистемы, а его входной интерфейс подключен к выходному интерфейсу блока обработки обнаружения, как показано на рисунке 1. В реальном продукте каждая подсистема представляет собой модуль напольного экрана. При подключении подсистемы соединяются последовательно через интерфейс связи и процессор данных.

Его необходимо подключить только к одному из интерфейсов связи подсистемы, который предназначен для упрощения подключения.
Когда принят режим автономного управления, автономный контроллер действует как процессор данных, с одной стороны, необходимо получать информацию, передаваемую обратно от всех блоков обнаружения датчиков. После обработки объединения данных можно узнать местоположение сработавшего напольного экрана. Затем прочитайте файлы данных, хранящиеся на мобильных устройствах хранения данных, таких как CF-карта и SD-карта, чтобы реализовать соответствующий эффект. Конструкция автономного контроллера состоит из однокристального микрокомпьютера с высокой способностью обработки данных и его периферийной схемы.

При использовании метода онлайн-управления через Ethernet калькулятор действует как процессор данных. Поскольку компьютер обладает более мощными возможностями обработки данных, этот метод управления может изменить эффект отображения в любое время и реализовать единый мониторинг большой сцены в режиме реального времени. Модули можно расширять каскадно, что имеет большие преимущества в крупномасштабных инженерных приложениях с интерактивными напольными экранами.

Метод проектирования интерактивной системы экрана с напольной плиткой, основанный на беспроводном распределенном управлении, по сравнению с предыдущей конструкцией системы, метод управления работает беспроводным способом, что позволяет избежать проблем с проводкой на месте и одновременно обеспечивает распределенное управление. Работа части обработки данных распределяется между процессорами управления каждого экрана плитки пола, и часть обработки данных завершается этими процессорами, поэтому основной части контроллера не требуются мощные возможности обработки данных. В крупномасштабных приложениях нет необходимости использовать компьютер в качестве центра обработки данных. Этот метод управления может значительно снизить стоимость проектирования системы.

Рабочий процесс и принцип беспроводной системы распределенного контроля пола описаны следующим образом:
После срабатывания сенсорной точки экрана напольной плитки подключенный к нему субконтроллер отправит информацию идентификатора местоположения триггерной точки на основной элемент управления беспроводным способом;
После того, как главный элемент управления получает информацию о местоположении, он синхронизирует информацию о местоположении со всеми субконтроллерами посредством широковещательной рассылки;
Субэлемент управления передаст эту информацию процессору внутри каждого экрана плитки пола, поэтому каждый модуль экрана плитки пола автоматически вычисляет информацию о расстоянии между собой и точкой срабатывания, а затем оценивает эффект отображения, который он должен отображать;
Вся система будет использовать специальный кадр синхронизации, чтобы реализовать единую временную основу, поэтому каждый модуль экрана напольной плитки может точно рассчитать, когда он должен отображать соответствующий эффект, а затем реализовать плавное соединение и идеальное отображение всего триггера. эффект .

Подведите итог:
(1) Метод автономного управления из-за ограниченных возможностей обработки данных основного контроллера в основном используется для интерактивного измерения на рабочем столе и подходит для относительно небольших приложений, таких как барные стойки и столешницы в комнатах KTV.
(2) Метод онлайн-управления через Ethernet можно применять для крупномасштабного управления сценой и в других случаях. Поскольку компьютер используется в качестве центра обработки данных, этот метод управления может быть более удобным для изменения эффекта отображения в любое время и позволяет осуществлять единый мониторинг большой сцены в режиме реального времени.
(3) Метод беспроводного распределенного управления отличается от двух вышеупомянутых проводных методов передачи данных. Этот метод реализует передачу ключевых данных по беспроводной сети. В реальных инженерных приложениях это не только повышает эффективность планировки на месте, но также снижает затраты на рабочую силу и стоимость проводов, что имеет более очевидные преимущества в крупномасштабных приложениях. В то же время, с точки зрения обработки данных, в отличие от двух вышеупомянутых методов централизованной обработки, метод беспроводного распределенного управления распределяет работу части обработки данных по процессорам управления каждого экрана плитки пола, и эти процессоры взаимодействуют для завершения обработки данных. отображение эффекта. Таким образом, главному контроллеру не нужны мощные возможности обработки данных, и нет необходимости использовать компьютер в качестве центра обработки данных в крупномасштабных сценических приложениях, что может еще больше снизить стоимость применения всей системы.

 


Время публикации: 28 июля 2016 г.