Strauji attīstoties pilsētbūvniecībai un ekonomiskajai apbūvei, cilvēkiem tiek piedāvāts arvien vairāk{0}}augstceltņu un sabiedrisko aktivitāšu vietu. Tā rezultātā palielinās ugunsbīstamība. Katru gadu ir desmitiem tūkstošu ugunsgrēka trauksmes signālu, un ik pa laikam izceļas ļoti nopietni ugunsgrēki. Tas ne tikai rada lielus zaudējumus īpašumam un iedzīvotāju dzīvībām un īpašumiem, bet arī zināmā mērā ietekmē ekonomisko uzbūvi un sociālo stabilitāti. Tāpēc ugunsgrēka automātiskajai trauksmes vadības sistēmai tiek izvirzītas augstākas un jaunākas prasības, koncentrējoties uz profilaksi.
Pašlaik lielāko daļu tirgū pieejamo automātisko ugunsgrēka trauksmes signālu kontrolieru, to centrālo procesoru blokus kontrolē viena{0}}čipa mikrodatori. Viena-čipa mikrodators tiek plaši izmantots, pateicoties tā cenas priekšrocībām, vienkāršai aparatūrai un vienkāršai apkopei, ko var raksturot kā augstu kvalitāti un zemu cenu. Tomēr, palielinoties sistēmas jaudai, ar viena-čipa mikrodatora apstrādes ātrumu un jaudu acīmredzami nepietiek. Sarežģītu sistēmu programmatūras programmēšana ir apgrūtinoša un darbība ir neērta, it īpaši, ja ir jāparāda trauksmes plāns, šāda veida kontrolieri nevar realizēt. dators. Rezultātā radās kontrolieris ar rūpniecisko datoru kā centrālo procesoru. Tas izmanto ķīniešu Windows2000 kā operētājsistēmu un izmanto valodu programmēšanu, lai kontrolierim būtu labs interfeiss un labāka savietojamība, tiktu novērsti iepriekš minētie trūkumi, un tā jauda ir lielāka, lielāka, funkcionālāka, var labi pielāgoties tirgus pieprasījumam.
Rūpniecisko datoru aparatūras projektēšana
1. Centrālais procesors
Sistēmas centrālā procesora bloka pamata konfigurācijas prasības: CPUPⅢ, atmiņa 128M, cietais disks 40G, video atmiņa 8M, var izmantot Yanyue industriālo datoru, instalēt operētājsistēmu Windows2000, izmantot 12- collu TFT augstas izšķirtspējas true krāsu plakanā paneļa displejs un saglabājiet divus USB interfeisus, vienu tīkla portu un vienu paralēlo interfeisu.
Lielajā-ekrāna savienošanas sistēmā mums ir viegli koncentrēties uz savienošanas vienību, taču aizkulisēs klusi atbalsta varonis, un šis varonis ir savienošanas kontrolieris. Savienojuma kontrollera kvalitāte tieši nosaka visas lielās-ekrāna displeja sistēmas kvalitāti, kā arī nosaka visas displeja sistēmas darbību. Kad sistēma ir lietojumprogramma, sistēma bieži avarē, ekrāns ir izplūdis, izplešanās veiktspēja nav spēcīga, attēls ir aizmugures, augstas -izšķirtspējas Kad signāls uztver, diagonālā griezuma raksts un attēls nervozitāte, mūsu lietotāji patiešām pievērš uzmanību problēmas pamatcēlonim un, visbeidzot, bloķē visas savienošanas kontrollera problēmas un pēc tam saprot savienošanas kontrollera nozīmi.
Liela-ekrāna savienošanas kontrolieris ir pazīstams arī kā attēlu savienošanas ierīce, sienas kontrolleris, video sienas savienošanas ierīce, displeja sienas savienošanas ierīce, vairāku-ekrāna procesors, vairāku-ekrāna savienošanas procesors, displejs sienas savienošanas ierīce, liela-ekrāna procesors, vairāku-ekrāna attēlu procesors, displeja sienas procesors. Galvenā funkcija ir tā, ka to var pārslēgt uz pilnekrāna-displeju, vairāku-kanālu dalītu-ekrānu un vairāku-ekrāna displeju, var pārvietot, tuvināt un viesabonēt patvaļīgi un var atbalstīt vienlaicīgu piekļuvi vairākām video ierīcēm, piemēram: DVD, satelīta uztvērējam, televizora pierīcei, datora signālam Uzgaidiet
Savienojuma kontrolieris lietošanas procesā tiek sadalīts divos veidos, proti, iebūvētais{0}}procesors un ārējais procesors. Iebūvēto-procesoru sauc arī par iegulto procesoru. Tas ir maza izmēra un tam ir maz funkciju. Lielākā daļa iegulto procesoru var realizēt tikai pilna{2}}ekrāna pilnekrāna-displeju un viena-ekrāna viena{5}}displeja funkciju. Pašlaik jaudīgākais iegultais procesors ir Juyang SCUⅢ sērijas procesors, kas spēj nodrošināt tikai viena-ekrāna četru-HD attēla viesabonēšanu, tāpēc parasti iebūvētais{8}}procesors tiek izmantots kā ārējs procesors. procesors. Izmanto procesora dublēšanai.
Šobrīd tirgū ir četras ārējās savienošanas kontrolleru paaudzes, taču katrai paaudzei ir savas unikālās īpašības, tāpēc tirgū ir četri kopīgie procesori. Paaudze ir PCI rūpnieciskās vadības tipa, bet otrā paaudze ir FPGA tīra aparatūras tips, trešā paaudze ir dubultās{0}}sistēmu savienošanas kontrolleris un ceturtā paaudze ir sadalīts grafikas procesors.
Paaudze: PCI rūpnieciskās vadības savienošanas kontrolieris
Rūpnieciskā datora darbības princips ir izmantot daudz{0}}kanālu PCI datora mātesplati, izmantojot PCI spraudni-in kartes tipa. Daži PCI sloti ir ievietoti video uztveršanas kartē, bet citi PCI sloti ir ievietoti video izvades kartē. Ievadi un izvadi konstruē centrālais procesors. Šajā laikā tiek izveidots rūpnieciskās vadības kontrolieris. Viņa grafikas apstrādes princips ir sadalīt vecāku signālu M*N apakš-video signālos pēc CPU darbības, un pēc tam pastiprināt katru apakšsignālu un pārraidīt to uz katru atbilstošo vienību savienošanas aizkaru sienā. , un displeja bloks pārraida procesoru uz Ienākošais signāls tiek realizēts katrā lielā ekrāna displeja blokā, un izšķirtspēju un apstrādes ātrumu nosaka datora centrālais procesors un atbilstošā PCI karte. Piemēram, skaitļošanas ātrums 1 720P ir 350 MHz/nS, bet skaitļošanas ātrums 10 720P ir 3,5 MHz/nS. Šajā laikā CPU skaitļošanas jauda ir ievērojami samazināta. Rūpnieciskā datora ierobežotās skaitļošanas jaudas dēļ labāka veiktspēja Rūpnieciskās vadības savienotāji, piemēram, Juyang Company PRO6000 sērija, ir lielāki un var ieviest tikai 9 kartes. Katras kartes atbalstīto signālu skaits ir RGB/DVI/VGA/HDMI/YPbPr: 2 kanāli/ieejas karte; Video: 8 kanāli/ieejas karte; DVI: 4 kanāli/izvades karte; SDI: 2 in 2 out/karte; Dubultā-saite: ir ievietots un savienots 1 kanāls/karte, kas ievērojami ierobežo pieprasījumu pēc liela{18}}ekrāna displeja sistēmām. Viena slota standartam Juyang ir nepieciešams kaskādēts, lai pabeigtu parasto savienošanu, un griešanas sistēma ir salīdzinoši sarežģīta.
PCI rūpnieciskās savienošanas kontrollera priekšrocības:
Var tikt atbalstīta dažāda lietojumprogrammatūra
PCI rūpnieciskā savienojuma kontroliera trūkumi:
1. Nevar saņemt lielu skaitu ievades un izvades.
2, ar operētājsistēmu relatīvā stabilitāte nav augsta.
3. Visu ievadi un izvadi apstrādā grafiskā karte, un cena ir augstāka.
Otrā paaudze: FPGA tīrs aparatūras savienošanas kontrolieris
FPGA (FieldProgrammableGateArray), ko sauc par Field Programmable Logic Array, ir aparatūra, kas izstrādāta pēc PCI arhitektūras. FPGA mikroshēmai ir ātras ātruma, paralēlas apstrādes un elastīgu funkciju īpašības, taču pati mikroshēma ir tikai tukša aparatūras platforma bez jebkādām funkcijām, un tehniķiem ir jāveic aparatūras programmēšana atbilstoši savām prasībām. FPGA tīrās aparatūras savienošanas kontrolleru sērijas apstrādes kodols ir FPGA mikroshēmu masīvs.
Sistēmai ir ātrdarbīga{0}}signāla apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina augstas-izšķirtspējas signāla ievades un izvades apstrādi reāllaikā. DDR tehnoloģija tiek izmantota ātrdarbīgai-datu kešatmiņai, un konveijera tehnoloģija tiek izmantota, lai apstrādātu ātrdarbīgus signālus hierarhiskā secībā, lai nodrošinātu signālu darbību reāllaikā. Pašlaik Juyang FPGA tīrās aparatūras savienošanas kontrollera sistēmas ievades standarta izšķirtspēja var sasniegt 1920 x 1200 x 60 Hz, un nestandarta izšķirtspēja var sasniegt augstāku. Dinamisks reāllaika{10}}laiks.
FPGA tīrā aparatūras savienošanas kontrolieris izmanto signālu paralēlās apstrādes tehnoloģiju, kuras pamatā ir ievades ports, kas efektīvi palielina ievades signālu skaitu. Sistēma soli pa solim apstrādā ātrdarbīgo{0}}grafisko datu straumi caur mikroshēmu masīvu, un katra signāla ievade atbilst procesoru kolonnai. Tas ir līdzvērtīgs tam, ka daudzi procesori strādā vienlaicīgi, lai panāktu paralēlu datu apstrādi, kas ievērojami uzlabo sistēmas darbības ātrumu. Efektīva paralēlās apstrādes tehnoloģijas izmantošana padara datu izkliedētu apstrādi bez rūpnieciskā datora viena procesora ātruma sašaurinājuma, tādējādi padarot sistēmu nejutīgu pret ievades signālu skaitu. Tas nozīmē, ka signāla ieeju skaita palielināšana nepalielina sistēmas kopējo skaitļošanas slodzi, lai sistēma varētu pieņemt vairākus ātrdarbīgus signālus. Tas var efektīvi veikt vairāku -kanālu VGA/RGB signāla ievadi, kas ir lielāka veiktspējas priekšrocība FPGA tīrā aparatūras savienošanas kontrolleru sērijai, salīdzinot ar parasto-industriālo{4}}pieslēgtu karti. datori.
FPGA tīras aparatūras savienošanas kontrollera priekšrocības:
Bez traucējumiem, augsta stabilitāte
Tīra aparatūras arhitektūra, palaišanas ātruma bloķēšana
Izmaksu{0}}efektīvs
FPGA tīras aparatūras savienošanas kontrollera trūkumi:
Tā kā tā ir tīra aparatūra un tai nav operētājsistēmas, tai ir nepieciešama citu ierīču palīdzība, lai realizētu citas lietojumprogrammatūras funkcijas.
Trešā paaudze: divu sistēmu savienošanas kontrolieris
Duālā sistēma apvieno PCI arhitektūras un tīras aparatūras priekšrocības. Piektās -paaudzes FPGA masīvs tiek izmantots kā aparatūras bāze, un paralēlā ātrgaitas-grafiskās apstrādes tehnoloģija tiek izmantota, lai īstenotu vienotu daudzu-kanālu augstas{{3} }ātruma video signāli, kas principiāli atrisina problēmu, ka VGA signāla ievades skaitu ietekmē ierobežojuma problēma. Iekārtas iekšpuse sastāv no vairākiem aparatūras moduļu blokiem.
Divkāršs -sistēmu savienošanas kontrolieris, abas sistēmas ir pilnīgi neatkarīgas, ja vienā sistēmā ir problēmas, otra sistēma joprojām var darboties normāli, lai nodrošinātu dažādu signālu normālu rādīšanu.
Daudz{0}}ekrāna procesors izmanto ātrgaitas-datu pārraides tehnoloģiju pilnai krusteniskās-plānošanas arhitektūrai, un pamatā esošo datu pārraidi kontrolē duālā datu plānošanas mikroshēmas oriģinālā tehnoloģija. -sistēmas savienošanas kontrollera attēla procesors. Video un citiem attēla signāliem ir savi īpaši pārraides kanāli, nodrošinot pilnīgu visu signālu attēlu, tostarp RGB signālu, attēlošanu reāllaikā, un RGB signālu attēlošanas ātrums sasniedz 60 kadrus sekundē.
Profesionālāki rūpnieciskie datori, rūpnieciskie planšetdatori, tīkla drošības platformas,

