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博物馆、科技馆及展览展示智能导览系统解决方案& m* H2 r. r. z
' K/ m5 k9 c& @6 h9 @2 d博物馆、科技馆及展览展示馆通常被分为N个不规则的展示区域,将场馆的不同主题的区域多角度、全方位的展现给参观游览人群。作为当地著名的参观游览场所,每年其承担数量不小的参观接待任务,一个高科技,智能化的参观导览系统被随之提上了议事日程。
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: Z! L6 S2 a# Q我公司根据用户的实际需求,采用了高科技的智能导览ControlMax系统。该系统以美国QSC Q-SYS系统为核心,结合音频扩声系统,环境控制系统、室内感知系统、媒体播放系统、无线话筒系统,以成熟技术完美打造了智能导览系统,实现了全区信息全覆盖,展示区精细划分,并让所有区域都能独立自动运行。# K6 u7 d9 H) U, ~6 M! X+ a
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' q- |/ Z* L3 `2 `0 P) f% F- R; c& D信息全覆盖,精准区域划分:为了满足整栋楼所有展示区域信息全覆盖,没有信号盲区,并且要根据展示需要把展示区精准划分成N个不规则的区域,利用功能强大的美国QSC Q-SYS Core 系列处理器作为音频扩声与控制的核心,室内感知基站通过网络与Core主机通讯,通过编辑好的lua脚本,将N个不规则区域进行精确划分,无线话筒系统主要由无线话筒接收机,无线话筒,强波器,分配器及天线组成,实现全楼的无线话筒信号接收,解决多区域的无线话筒声音覆盖问题。全系统终端设备通过网线连接,布线简单方便,系统运行稳定,完全颠覆传统定位系统需要在每一个定位位置安装接收基站的模式,仅安装一个基站即可实现30-50米区域范围内的位置识别功能。) u( e+ i9 Z b8 e& w$ f% ^
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讲解员精准定位,各区域效果自动触发,在各种参观任务中,讲解员将是带领客户或领导参观的优先定位人员。因此该系统的自动触发装置被放置在了讲解员身上。卡片样式外观的触发器,由讲解员随身携带,进入任一讲解区域,将自动触发该区域的音频设备,实现自动欢迎音,自动场景切换、淡入淡出、自动声音跟随、自动化多系统联控等预设功能。同时讲解员的声音将自动进入该区域的扩音设备,在该区域进行独立播放,避免多区域相互影响,从而实现管理各区域根据人员的位置与音频扩声系统的联动的问题。整个系统通过CORE系列 处理器完成对实时定位状态、设备状态等的监控管理。( @3 ^5 g1 P6 Z7 ?6 G
* w+ j e* A. x4 t美国QSC的CORE 主机继承了Q-SYS平台的所有功能,主机内置上百种音频插件,音频处理能力极其强大,Q-SYS软件内置可编程脚本语言LUA,能够根据用户的需求定制开发各种业务流程。强大的ShowControl 功能支持DMX512或Artnet灯光控制协议,并可通过网络、串口、LTC协议控制视频播放、投影等,配合被独立分区的扬声器系统,解决各区域的音频扩声及特定区域不同背景音乐播放的问题。
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0 `9 E! g# f9 ?# d, Q2 q/ }4 F讲解员可同时工作,满足更多参观需求,在日常工作中,因为业务繁忙,可能会出现多个讲解员带领客户或领导在不同区域同时参观的情况,ControlMax系统轻松解决了这个问题。系统允许讲解人员任意分散在不同楼层、不同大小的展示区域内独立讲解扩声并自动播放特定背景音乐,不受游览路线的控制。
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# t8 L/ ?% v0 Q# X: P# G室内感知系统由多台室内感知基站与多个流动信标组成,流动信标与感知基站采用无线的方式通讯,最高精度能够达到50厘米,可以精准感知带有流动信标的人员的位置,当其进入相应区域,随即自动触发系统工作。每个信标对应一位讲解人,在繁忙时可实现多区域多人同时工作,区域之间互不影响,并可实现优先级控制,每个区域只能同时允许一个信标点工作,以保证每个区域声音的一致性。6 V$ M# {6 K- t9 w
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ControlMax智能导览系统为各博物馆,科技馆及展览展示等场所的参观者提供了更加先进的,人性化的体验。目前该系统也将被陆续应用到更多的博物馆、科技馆、展览展示空间等场所,各项目交付之后,已完成了多次的客户接待,领导参观等工作,系统智能化的控制,完美清晰的声音,为整个参观过程营造了更多高科技的体验,参观者和业主方都对该导览系统给出了高度的评价。
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: E2 w ` J9 J8 H* o4 d2 W4、亮度
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$ K; h3 O" ]0 b9 Y2 r8 P) JLED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED不乱有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的LED以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。- h6 L8 r6 C6 q) T' J1 W
0 g+ X9 r2 _8 P/ \" ^5、一致性. e( T7 P8 Z, m7 L. [
$ ~! I7 {/ u2 p: I6 L全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的,每种颜色LED的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。" b. ~7 ~( d* K' L
: D: `. J" W6 g9 _. g. i一般来说,显示屏厂家要求器件供给商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED,这些指标可由器件供给商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。
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% x5 @9 g3 ^& u" o# \因为LED是有角度的,故全彩LED显示屏同样具有角度方向性,即在不同角度观看时,其亮度是会递增或递减的。这样,红、绿、蓝三种颜色LED 的角度一致性将严峻影响不同角度白平衡的一致性,直接影响显示屏视频颜色的保真度。要做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性,需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计,这取决于封装供给商的技术水平。法向方向白平衡再好的显示屏,假如LED的角度一致性不好,整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。LED器件的角度一致性特性可用LED角度综合测试仪测出,对于中、高档显示屏尤为重要。
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三、全彩显示屏专用LED的使用:
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品质的LED也需要一个良好的使用方法和环境,归结起来有如下八大使用要点:
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1、防静电
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显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪按期检测。! s6 o) ]' t8 [3 c% @% K; `1 [
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2、过波峰焊温度及时间
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须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为 245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要按期检测,这是由LED的特性决定的,过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患,尤其对于小尺寸如3mm的圆形和卵形LED。
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, i, y# W4 X& m: Q; @. Q- n3、设计电流值
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; N1 K) _' d% w3 aLED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,因为散热前提不佳,还应降低电流值。# ~9 w0 x! g% p7 J
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根据经验,因为红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿LED的电流值,以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。
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+ T; i! a; ~- g, w7 B3 m2 y4、混灯
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9 u0 b6 a( a5 H* _& D统一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整屏每种颜色亮度的一致性。此工序假如泛起题目,会泛起显示屏局部亮度不一致的现象,直接影响LED显示屏的显示效果。- O8 ~7 b W) v% r' e" ]
% v$ w, u6 U+ K+ O5、控制好灯的垂直度
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, Y s% ^. \2 Q) i对于直插式LED来说,过炉时要有足够的工艺技术保证LED垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的LED亮度一致性,泛起亮度不一致的色块。# Y5 a; K- f9 | A+ C
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6、散热设计
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9 z, p, f0 K8 i9 ^; yLED工作时会发烧,温渡过高会影响LED的衰减速度和不乱性,故PCB板的散热设计、箱体的透风散热设计都会影响LED的表现。
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7、虚焊控制
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0 m/ {9 L- D: \: T# h- f2 ?LED显示屏在泛起LED不亮时,往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的,如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些题目的改善需要严格地改善工艺并加强质量检修来解决。出厂前的振动测试也不失为一种好的检修方法。4 p& ?1 q" y7 a7 m1 u9 Y
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8、驱动电路设计
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显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。因为驱动IC输出电流在PCB板上传输间隔过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现显示屏模块周围的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
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. n* \! C, G0 W! S; Y以上是从选择和使用的角度先容了全彩显示屏专用LED的相关知识,全彩LED显示屏是一个系统集成的产品,需要LED封装厂商与显示屏应用厂商的紧密亲密配合,加强技术交流。中国现在已经成为全世界LED显示屏的制造中央,正在向LED显示屏制造强国靠拢。到目前为止,中国大陆全彩屏用途LED的封装水平已有大幅度进步,良多指标已接近日本厂商的水平,个别指标已经超越,这将极大地促进我国LED显示屏事业的发展。( `6 Q5 n; ^7 B; ?+ F6 U
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