Met de snelle ontwikkeling van stedelijke constructie en economische constructie, worden steeds meer hoog-gebouwen en openbare activiteitenplekken aan mensen gepresenteerd. Het brandgevaar neemt daardoor toe. Jaarlijks vinden er tienduizenden brandalarmen plaats en van tijd tot tijd komen er zeer ernstige branden voor. Dit brengt niet alleen zware verliezen met zich mee voor eigendommen en levens en eigendommen van burgers, maar tast tot op zekere hoogte ook de economische constructie en de sociale stabiliteit aan. Daarom worden hogere en nieuwere eisen gesteld aan het brandmeldsysteem gericht op preventie.
Momenteel worden de centrale verwerkingseenheden van de meeste automatische brandalarmcontrollers op de markt bestuurd door microcomputers met één-chip. De microcomputer met één-chip wordt veel gebruikt vanwege het prijsvoordeel, de eenvoudige hardware en het gemakkelijke onderhoud, dat kan worden omschreven als een hoge kwaliteit en een lage prijs. Met de toename van de systeemcapaciteit zijn de verwerkingssnelheid en capaciteit van de microcomputer met één-chip duidelijk niet voldoende. Het softwarematig programmeren van complexe systemen is omslachtig en de bediening is onhandig, vooral wanneer het alarmplan moet worden weergegeven, kan dit soort controller niet worden gerealiseerd. computer. Zo ontstond de controller met de industriële computer als centrale verwerkingseenheid. Het gebruikt Chinese Windows2000 als het besturingssysteem en maakt gebruik van taalprogrammering, zodat de controller een goede interface en betere compatibiliteit heeft, de bovenstaande tekortkomingen overwint en de capaciteit groter is, functioneler, zich goed kan aanpassen aan de marktvraag.
Hardwareontwerp van industriële computer
1. Centrale verwerkingseenheid
De basisconfiguratievereisten van de centrale verwerkingseenheid van het systeem: CPUPⅢ, geheugen 128M, harde schijf 40G, videogeheugen 8M, kan Yanyue industriële computer gebruiken, Windows2000-besturingssysteem installeren, 12-inch TFT high-definition true gebruiken kleuren flat-panel display, en houd twee USB-interfaces, één netwerkpoort, één parallelle interface.
In het splitsingssysteem met grote-schermen kunnen we ons gemakkelijk concentreren op de splitsingseenheid, maar er is een held die stilletjes ondersteuning biedt achter de schermen, en deze held is de splitsingscontroller. De kwaliteit van de splitsingscontroller bepaalt rechtstreeks de kwaliteit van het hele grote-schermweergavesysteem en bepaalt ook de functie van het hele weergavesysteem. Wanneer het systeem in gebruik is, crasht het systeem vaak, is het scherm wazig, zijn de uitbreidingsprestaties niet sterk, loopt het beeld achter, hoge-definitie Wanneer het signaal inhaalt, het diagonale snijpatroon en het beeld kriebels, onze gebruikers besteden echt aandacht aan de oorzaak van het probleem, en sluiten uiteindelijk alle problemen op de splicing-controller, en beseffen dan het belang van de splicing-controller.
Grote-schermverbindingscontroller is ook bekend als beeldverbindingsapparaat, muurcontroller, videomuurverbindingsapparaat, beeldschermmuurverbindingsapparaat, multi-schermprocessor, multi-schermverbindingsprocessor, beeldscherm wandverbindingsapparaat, grote-schermprocessor, multi-beeldprocessor voor meerdere schermen, Display Wall-processor. De belangrijkste functie is dat het kan worden geschakeld naar volledige-schermweergave, multi-kanaals split-scherm en kruis-schermweergave, kan worden verplaatst, ingezoomd en gezworven willekeurig, en kan gelijktijdige toegang van meerdere videoapparaten ondersteunen, zoals: dvd, satellietontvanger, set-topbox, computersignaal Wacht
De splitsingscontroller is tijdens het gebruik in twee typen verdeeld, namelijk de ingebouwde-processor en de externe processor. De ingebouwde-in processor wordt ook wel de embedded processor genoemd. Het is klein van formaat en heeft weinig functies. De meeste embedded processors kunnen alleen Full-screen full-screen display en single-screen single-display functie realiseren. Momenteel is de krachtigste ingebouwde processor de processor uit de SCUⅢ-serie van Juyang, die slechts één-scherm vier-HD-beeldroaming kan bereiken, dus meestal wordt de ingebouwde-in processor gebruikt als een externe verwerker. Gebruikt voor processorback-up.
Momenteel zijn er vier generaties externe splicingcontrollers op de markt, maar elke generatie heeft zijn eigen unieke kenmerken, dus er zijn vier veelvoorkomende processors op de markt. De generatie is van het industriële PCI-besturingstype en de tweede generatie is van het pure FPGA-hardwaretype, de derde generatie is een dual-systeemsplitsingscontroller en de vierde generatie is een gedistribueerde grafische processor.
Generatie: PCI-controller voor industriële besturing:
Het werkingsprincipe van de industriële computer is het gebruik van het meer-kanaals PCI-computermoederbord via het PCI-stekker-in kaarttype. Sommige PCI-sleuven zijn in de video-opnamekaart gestoken en de andere PCI-sleuven in de video-uitgangskaart. De input en output worden geconstrueerd door de CPU. Op dit moment wordt een industriële besturingscontroller gevormd. Zijn grafische verwerkingsprincipe is om het bovenliggende signaal te verdelen in M*N sub-videosignalen na de CPU-bewerking, en vervolgens elk sub-signaal te versterken en naar elke corresponderende eenheid op de verbindende vliesgevel te verzenden. , en de weergave-eenheid verzendt de processor naar de Het inkomende signaal wordt geïmplementeerd op elke weergave-eenheid van het grote scherm, en de resolutie en verwerkingssnelheid worden bepaald door de computer CPU en de bijbehorende PCI-kaart. De rekensnelheid van 1 720P is bijvoorbeeld 350 MHz/nS en de rekensnelheid van 10 720P is 3,5 MHz/nS. Op dit moment is de rekenkracht van de CPU sterk verminderd. Vanwege de beperkte rekenkracht van de industriële computer, zijn de industriële controle-lasapparaten zoals de PRO6000-serie van Juyang Company groter en kunnen ze slechts 9 kaarten implementeren. Het aantal signalen dat door elke kaart wordt ondersteund is RGB/DVI/VGA/HDMI/YPbPr: 2 kanalen/invoerkaart; Video: 8 kanalen/ingangskaart; DVI: 4 kanalen/uitgangskaart; SDI: 2 in 2 uit/kaart; Dual-Link: 1 kanaal/kaart geplaatst en gesplitst, wat de vraag naar grote-schermweergavesystemen aanzienlijk beperkt. Voor de standaard van een enkele sleuf, moet Juyang worden gecascadeerd om de normale splitsing te voltooien, en het snijsysteem is relatief complex.
Voordelen van PCI industriële splitsingscontroller:
Verschillende applicatiesoftware kan worden ondersteund
Nadelen van PCI industriële splitsingscontroller:
1. Kan een groot aantal inputs en outputs niet ontvangen.
2, met een besturingssysteem, de relatieve stabiliteit is niet hoog.
3. Alle invoer en uitvoer worden verwerkt door een grafische kaart en de prijs is hoger.
De tweede generatie: FPGA pure hardware splicing controller
FPGA (FieldProgrammableGateArray), genaamd Field Programmable Logic Array, is hardware die is ontwikkeld naar PCI-architectuur. De FPGA-chip heeft de kenmerken van hoge snelheid, parallelle verwerking en flexibele functies, maar de chip zelf is slechts een leeg hardwareplatform zonder enige functie en vereist dat technici hardwareprogrammering uitvoeren volgens hun eigen vereisten. De verwerkingskern van de FPGA pure hardware splicing controller-serie is de FPGA-chiparray.
Het systeem beschikt over high-speed signaalverwerkingstechnologie om te zorgen voor real-time verwerking van signaalinput en output met hoge-resolutie. DDR-technologie wordt gebruikt voor gegevenscache met hoge-snelheid en pijplijntechnologie wordt gebruikt om signalen met hoge-snelheid in een hiërarchische volgorde te verwerken om de real-tijdprestaties van signalen te garanderen. Op dit moment kan de standaard invoerresolutie van Juyang's FPGA pure hardware splicing controller-systeem wel 1920x1200x60Hz zijn, en de niet-standaard resolutie kan hoger zijn. Dynamische echte-tijd.
De pure hardware-splitsingscontroller van de FPGA gebruikt de parallelle signaalverwerkingstechnologie op basis van de ingangspoort, waardoor het aantal ingangssignalen effectief wordt verhoogd. Het systeem verwerkt de hoge-snelheid grafische gegevensstroom stap voor stap door de chiparray en elke signaalinvoer komt overeen met een kolom met processors. Dit komt overeen met het feit dat veel processors tegelijkertijd werken om parallelle gegevensverwerking te realiseren, wat de werksnelheid van het systeem aanzienlijk verbetert. Effectief gebruik van parallelle verwerkingstechnologie zorgt ervoor dat de gegevens worden verspreid, zonder de snelheidsbottleneck van de enkele processor van de industriële computer, waardoor het systeem ongevoelig wordt voor het aantal ingangssignalen. Dat wil zeggen dat het verhogen van het aantal signaalingangen niet leidt tot een grotere rekenbelasting van het systeem, zodat het systeem meerdere hoge-snelheidssignalen kan accepteren. Het kan op effectieve wijze meer-kanaals VGA/RGB-signaalinvoer uitvoeren, wat een groter prestatievoordeel is van de pure FPGA-serie hardware-splitsingcontrollers vergeleken met een gewone plug-in-kaart-type industriële computers.
Voordelen van FPGA pure hardware splicing controller:
Vrij van interferentie, hoge stabiliteit
Pure hardware-architectuur, opstartsnelheidsblok
Kosten-effectief
Nadelen van FPGA pure hardware splicing controller:
Omdat het pure hardware is en geen besturingssysteem heeft, heeft het de hulp van andere apparaten nodig om de functies van andere applicatiesoftware te realiseren.
De derde generatie: controller voor het splitsen van twee systemen
Het dubbele systeem combineert de voordelen van PCI-architectuur en pure hardware. De vijfde-generatie FPGA-array wordt gebruikt als hardwarebasis, en de parallelle high-speed grafische verwerkingstechnologie wordt gebruikt om de uniforme verwerking van multi-channel high{{3} te realiseren. }videosignalen versnellen, wat het probleem fundamenteel oplost dat het aantal VGA-signaalinvoer wordt beïnvloed door een beperkingsprobleem. De binnenkant van de machine bestaat uit meerdere arrays van hardwaremodules.
Dual-systeemsplitsingscontroller, de twee systemen zijn volledig onafhankelijk. Als het ene systeem problemen heeft, kan het andere systeem nog steeds normaal werken om de normale weergave van verschillende signalen te garanderen.
De multi-schermprocessor maakt gebruik van de high-speed datatransmissietechnologie van de full cross-planningsarchitectuur, en de onderliggende datatransmissie wordt bestuurd door de originele data scheduling-chiptechnologie van de dual -beeldprocessor voor systeemsplitsingscontroller. Video- en andere beeldsignalen delen hun eigen speciale kanalen voor verzending, waardoor een volledige real-weergave van alle signaalbeelden inclusief RGB-signalen wordt gegarandeerd, en de weergavesnelheid van RGB-signalen bereikt 60 frames per seconde.
Meer professionele industriële computers, industriële tabletcomputers, netwerkbeveiligingsplatforms,

