З швидким розвитком міського будівництва та господарського будівництва людям підноситься все більше багатоповерхівок і місць громадської активності. В результаті зростає пожежна небезпека. Щороку з'являються десятки тисяч пожежних сигналізацій, і час від часу трапляються дуже серйозні пожежі. Це не тільки приносить великі втрати майну і життю і майну громадян, але і певною мірою впливає на економічне будівництво і соціальну стабільність. Тому висуваються все більш високі і нові вимоги до системи управління пожежною автоматичною сигналізацією, орієнтованої на профілактику.
В даний час більшість автоматичних контролерів пожежної сигналізації на ринку, їх центральні процесори управляються однокристальними мікрокомп'ютерами. Однокристальний мікрокомп'ютер широко використовується завдяки своїй ціновій перевазі, простому обладнанню і простому обслуговуванню, яке можна охарактеризувати як високу якість і низьку ціну. Однак зі збільшенням потужності системи швидкості обробки і ємності однокристального мікрокомп'ютера явно недостатньо. Програмне програмування складних систем громіздке, а операція незручна, особливо коли повинен відображатися план будильника, цей вид контролера не може бути реалізований. комп'ютер. В результаті з'явився контролер з промисловим комп'ютером в якості центрального процесора. Він використовує китайську Windows2000 в якості операційної платформи і використовує мовне програмування, так що контролер має хороший інтерфейс і кращу сумісність, долає перераховані вище недоліки, а його ємність більш велика, більш функціональна, цілком може адаптуватися до попиту на ринку.
Апаратне проектування промислового комп'ютера
1. Центральний переробний блок
Основні вимоги до конфігурації центрального процесора системи: CPUPIII., пам'ять 128М, жорсткий диск 40G, відеопам'ять 8М, може використовувати промисловий комп'ютер Yanyue, встановлювати операційну систему Windows2000, використовувати 12-дюймовий TFT високої чіткості істинно кольоровий плоский дисплей панелі, а також зберігати два USB-інтерфейси, один мережевий порт, один паралельний інтерфейс.
У системі зрощування великого екрану нам легко зосередитися на зрощувальному блоці, але за лаштунками мовчки підтримує герой, і цей герой - контролер зрощування. Якість контролера зрощування безпосередньо визначає якість всієї широкоекранної системи відображення, а також визначає функцію всієї системи відображення. Коли система знаходиться в додатку, система часто аварійно завершує роботу, екран розмитий, продуктивність розширення не сильна, зображення причіпне, висока чіткість Коли сигнал наздоганяє, діагональний вирізаний візерунок, і картинка тремтить, наші користувачі дійсно звертають увагу на першопричину проблеми, і, нарешті, блокують всі проблеми на контролері зрощування, а потім усвідомити важливість контролера зрощування.
Широкоекранний контролер зрощування також відомий як пристрій зрощування зображень, настінний контролер, пристрій зрощування відеостінних стін, пристрій для зрощування стін дисплея, багатоекранний процесор для зрощування стін, пристрій для зрощування стін дисплея, процесор зрощування великих екранів, багатоекранний процесор зображення, процесор display wall. Основна функція полягає в тому, що він може бути переведений на повноекранний дисплей, багатоканальний спліт-екран і міжекранний дисплей, може переміщатися, збільшуватися і бродити довільно, а також може підтримувати одночасний доступ декількох відеопристроїв, таких як: DVD, супутниковий приймач, ТВ-приставка, комп'ютерний сигнал Wait
Контролер зрощування ділиться на два типи в процесі використання, а саме вбудований процесор і зовнішній процесор. Вбудований процесор ще називають вбудованим процесором. Він невеликого розміру і має мало функцій. Більшість вбудованих процесорів можуть реалізувати тільки повноекранний повноекранний дисплей і одноекранну функцію одноекранного дисплея. В даний час найпотужнішим вбудованим процесором є процесор серії SCUIII від Juyang, який може досягти лише одноекранного чотири-HD-зображення роумінгу, тому зазвичай вбудований процесор використовується як зовнішній процесор. Використовується для резервного копіювання процесора.
В даний час на ринку існує чотири покоління зовнішніх контролерів зрощування, але кожне покоління має свої унікальні характеристики, тому на ринку є чотири загальні процесори. Покоління - промисловий тип управління PCI, а друге покоління - FPGA чистого апаратного типу, третє покоління - двосистемний контролер зрощування, а четверте покоління - розподілений графічний процесор.
Генерація: контролер промислового зрощування керування PCI
Принцип роботи промислового комп'ютера полягає у використанні багатоканальної комп'ютерної материнської плати PCI через тип картки PCI plug-in. Деякі слоти PCI вставляються в карту захоплення відео, а інші слоти PCI вставляються в карту виводу відео. Вхід і вихід будуються ЦПом. У цей час формується контролер промислового управління. Принцип його обробки графіки полягає в тому, щоб розділити батьківський сигнал на під-відеосигнали M*N після роботи процесора, а потім посилити кожен підсигнал і передати його на кожен відповідний блок на стіні зрощування завіси, а блок дисплея передає процесор на вхідний сигнал, реалізований на кожному блоці дисплея великого екрану, а роздільна здатність і швидкість обробки визначаються процесором комп'ютера і відповідною PCI-картою. Наприклад, швидкість обчислень 1 720P становить 350 МГц/nS, а швидкість обчислення 10 720P – 3,5 МГц/nS. У цей час обчислювальна потужність ЦП значно знижується. Завдяки обмеженій обчислювальній потужності промислового комп'ютера, краща продуктивність Промислові зрощувачі управління, такі як СЕРІЯ PRO6000 компанії Juyang, більші і можуть реалізувати лише 9 карт. Кількість сигналів, що підтримуються кожною картою: RGB/DVI/VGA/HDMI/YPbPr: 2 канали/картка вводу; Відео: 8 каналів/вхідна картка; DVI: 4 канали/вихідна карта; SDI: 2 з 2 out/card; Dual-Link: вставлений і зрощений 1 канал / карта, що значно обмежує попит на системи відображення з великим екраном. Для стандарту одного прорізу Цзюянь потрібно каскадно завершити нормальне зрощування, а ріжуча система відносно складна.
Переваги контролера промислового зрощування PCI:
Може підтримуватися різне прикладне програмне забезпечення
Недоліки контролера промислового зрощування PCI:
1. Не вдається отримати велику кількість входів і виходів.
2, з операційною системою відносна стабільність не висока.
3. Весь вхід і вихід обробляються відеокартою, а ціна вище.
Друге покоління: FPGA чистий апаратний контролер зрощування
FPGA (FieldProgrammableGateArray), званий польовим програмованим логічним масивом, - це апаратне забезпечення, розроблене після архітектури PCI. Чіп FPGA має характеристики швидкої швидкості, паралельної обробки і гнучких функцій, але сам чіп є просто порожньою апаратною платформою без будь-якої функції, і вимагає від техніків виконувати апаратне програмування відповідно до власних вимог. Ядром обробки серії контролерів чистого апаратного зрощування FPGA є масив чіпів FPGA.
Система має високошвидкісну технологію обробки сигналів для забезпечення обробки в режимі реального часу введення і виведення сигналу високої роздільної здатності. Технологія DDR використовується для високошвидкісного кешу даних, а трубопровідна технологія використовується для обробки високошвидкісних сигналів в ієрархічному порядку для забезпечення продуктивності сигналів в режимі реального часу. В даний час вхідна стандартна роздільна здатність чистої апаратної системи контролера зрощування обладнання Juyang може досягати 1920x1200x60 Гц, а нестандартна роздільна здатність може досягати вище. Динамічний реальний час.
Чистий апаратний контролер зрощування FPGA приймає технологію паралельної обробки сигналу на основі вхідного порту, що ефективно збільшує кількість вхідних сигналів. Система обробляє високошвидкісний графічний потік даних крок за кроком через масив чіпів, і кожен вхід сигналу відповідає колонці процесорів. Це еквівалентно багатьом процесорам, які працюють одночасно для досягнення паралельної обробки даних, що значно покращує швидкість роботи системи. Ефективне використання технології паралельної обробки робить обробку даних дисперсією, без вузького місця швидкості одного процесора промислового комп'ютера, тим самим роблячи систему нечутливою до кількості вхідних сигналів. Тобто збільшення кількості входів сигналу не збільшує загальне обчислювальне навантаження системи, так що система може приймати кілька високошвидкісних сигналів. Він може ефективно здійснювати багатоканальний вхід сигналу VGA/RGB, що є більшою перевагою продуктивності серії контролерів чистого апаратного зрощування обладнання FPGA в порівнянні зі звичайними промисловими комп'ютерами типу plug-in card.
Переваги чистого апаратного контролера зрощування FPGA:
Вільний від перешкод, висока стабільність
Чиста архітектура обладнання, блок швидкості запуску
Рентабельним
Недоліки чистого контролера зрощування обладнання FPGA:
Оскільки це чисте обладнання і не має операційної системи, він потребує допомоги інших пристроїв для реалізації функцій іншого прикладного програмного забезпечення.
Третє покоління: подвійний контролер зрощування системи
Подвійна система поєднує в собі переваги архітектури PCI і чистого обладнання. В якості апаратної основи використовується масив FPGA п'ятого покоління, а паралельна високошвидкісна технологія обробки графіки використовується для реалізації уніфікованої обробки багатоканальних високошвидкісних відеосигналів, що принципово вирішує проблему, що на кількість введення сигналу VGA впливає проблема обмеження. Внутрішня частина машини складається з декількох масивів апаратних модулів.
Двосистемний контролер зрощування, дві системи повністю незалежні, якщо в однієї системи є проблеми, інша система все ще може нормально працювати, щоб забезпечити нормальне відображення різних сигналів.
Багатоекранний процесор використовує високошвидкісну технологію передачі даних повної архітектури перехресного планування, а основна передача даних контролюється оригінальною технологією чіпа планування даних двосистемного процесора зображення контролера зрощування. Відео та інші сигнали зображення поділяють свої власні виділені канали для передачі, забезпечуючи повне відображення в режимі реального часу всіх сигнальних зображень, включаючи сигнали RGB, а швидкість відображення RGB-сигналів досягає 60 кадрів в секунду.
Більш професійні промислові комп'ютери, промислові планшетні комп'ютери, платформи мережевої безпеки,

