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        試析激光電子白板的硬件設計與實現(xiàn)

        2019-05-06 09:08:14吳茲起韋清娜李秉燃黃施
        科技創(chuàng)新導報 2019年36期
        關鍵詞:硬件設計

        吳茲起 韋清娜 李秉燃 黃施

        摘? ?要:電子白板本身是用以替代傳統(tǒng)黑板、粉筆的一項先進教育技術,屬于一種新型的數(shù)字化教學教育工具,可轉(zhuǎn)變“三位一體”的陳舊教學方式,本文主要研究的是激光電子白板的硬件設計,并探討系統(tǒng)的實現(xiàn),在大數(shù)據(jù)背景下,激光電子白板替代了傳統(tǒng)的黑板,解決了粉塵問題,借助網(wǎng)絡就可實現(xiàn)信息交互、資料共享。結合文獻資料,激光電子白板硬件主要包括:無線定位、書寫校對、激光掃描、硬件電路、數(shù)據(jù)處理幾部分,本文主要探討這幾部分的設計與實現(xiàn)。

        關鍵詞:激光電子白板? 硬件設計? 系統(tǒng)實現(xiàn)

        1? 激光電子白板系統(tǒng)的組成

        激光電子白板系統(tǒng)(Laser electronic whiteboard system)主要包括:兩個激光掃描器、書寫筆與校準系統(tǒng)、信號處理電路、普通白板、PC機軟件。收發(fā)器在恒定轉(zhuǎn)速下掃描目標A,并在定位上安裝激光反射材料,在激光掃描到A后,激光會原路返回,兩個收發(fā)器接收相應的反射激光。信號處理電路主要提取、定位激光反射的信息,并將信息傳遞給PC機,軟件將定位目標在白板上的運動軌跡顯示出來。PC機參照定位目標坐標與白板實現(xiàn)交互功能,借助書寫筆操作即可。

        2? 激光電子白板的硬件設計與實現(xiàn)

        2.1 無線定位系統(tǒng)

        選擇遠場與近場結合的定位方式,白板主要是實現(xiàn)小范圍內(nèi)書寫筆筆跡的跟蹤定位,無線定位系統(tǒng)主要包含激光測距方式、激光掃描方式。

        2.1.1 激光測距方式

        激光測距在實際應用中較為常見,通過測量激光光束在待檢測距離上的往返時間換算出距離,其計算式:

        (1)

        式中,d—待測距離;t—激光在待測距離上的往返時間;c—激光在大氣內(nèi)的傳播速度。

        激光測距方式又劃分為脈沖測距、相位測距,前者精度以米為量級,使用在軍事測量及工程測量或精度要求不高的項目,無法應用在小范圍的激光電子白板系統(tǒng)定位中。相位測距方式雖說可提升測距精度,但會增加系統(tǒng)難度,難以實現(xiàn),不適用在電子白板系統(tǒng)[2]。

        2.1.2 激光掃描方式

        該掃描方式主要時候借助三角關系獲得,其式子:

        (2)

        式子中D—激光掃描器A、激光掃描器B之間的距離:α,β為待測掃描角度?;诜治瞿軌虻弥す鈷呙瓒ㄎ环绞?,通過測量出α,β的掃描角度,定位移動目標P,以此保障測量角度的精準性,確保掃描定位的精準性。這類方式簡單,操作便捷,便于實現(xiàn)。

        2.2 書寫校對系統(tǒng)

        2.2.1 書寫筆

        書寫筆不是簡單的白板筆,內(nèi)含激光自反射功能裝置,還要有顏色標志,在筆桿上增加套環(huán)。不同的定位套環(huán)具備不同的顏色,主要包含黑色、紅色、綠色、藍色四種[3]。

        2.2.2 板擦

        依據(jù)書寫筆配置專門的板擦,在擦除白板面上的內(nèi)容時,還可將PC機上記錄的內(nèi)容擦掉。板擦主要分為粗板擦、細板擦。

        2.2.3 校準系統(tǒng)

        校準系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)激光掃描平面、書寫板面平行校對,不僅可滿足精準定位,還可提升書寫質(zhì)量,該系統(tǒng)對掃描器發(fā)出的光束有一定的距離要求,光束要與掃描平面與書寫板面平行,本系統(tǒng)主要設置4個校準條,以此實現(xiàn)對掃描系統(tǒng)的校準。激光電子白板上的4個角各安裝一個校準條,每個校準條設置“Z”型的槽。激光束接近90°,則掃描校準條,槽會反射一部分的信息,配合掃描器開展工作。

        2.3 激光掃描系統(tǒng)

        激光掃描系統(tǒng)主要包含:激光器、聚光透鏡、分光鏡、聚光透鏡、光電接收器、多邊形旋轉(zhuǎn)平面反射鏡。該系統(tǒng)又分為激光掃描發(fā)射系統(tǒng)、激光掃描接收系統(tǒng)。

        2.3.1 激光掃描發(fā)射系統(tǒng)

        激光掃描發(fā)射系統(tǒng)由激光器、聚光透鏡、分光鏡、旋轉(zhuǎn)平面鏡組成。激光器先發(fā)出激光束,經(jīng)過聚光透鏡實現(xiàn)激光聚焦,借助分光鏡分光之后,激光光束在平面鏡上旋轉(zhuǎn),掃描平面以此定位目標。

        2.3.2 激光掃描接收系統(tǒng)

        接收系統(tǒng)與發(fā)射系統(tǒng)會共用一個旋轉(zhuǎn)平面鏡,發(fā)射出的掃描激光經(jīng)過旋轉(zhuǎn)平面鏡的反射,能夠?qū)崿F(xiàn)對目標的定位與掃描。在遇到定位目標后,激光(掃描激光)回原路返回,反射回來的激光光束在旋轉(zhuǎn)平面鏡上反射,由分光鏡分光,聚焦鏡聚焦,光電器接收,并將激光信號轉(zhuǎn)換為電信號。本系統(tǒng)在設計階段,綜合考慮激光的傳播速度,短距離的激光傳播可忽略,可將入射點(發(fā)射掃描激光對旋轉(zhuǎn)平面的入射)、反射點(激光光束對旋轉(zhuǎn)平面的入射點)視作同一點[4]。在該系統(tǒng)中,分光鏡擔任著平面鏡的作用,聚焦鏡則是將各個方向反射回來的激光聚焦在光電接收器上。

        2.4 硬件電路系統(tǒng)

        該系統(tǒng)主要包含:(1)激光發(fā)射電路,可實現(xiàn)激光器驅(qū)動、控制激光器發(fā)射功率,避免發(fā)射功率影響人的健康;(2)光接收電路,接收反射回來的激光,激光信號由光電傳感器轉(zhuǎn)換成電信號,接收電路放大器將模擬信號的倍數(shù)放大,實現(xiàn)對增益的自動控制;(3)邏輯控制電路,由主系統(tǒng)實現(xiàn)對該電路的控制(多為邏輯控制),設計專門的邏輯控制電路,彌補數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)控制能力弱的缺陷;(4)數(shù)字信號處理器外圍電路,采集各類數(shù)據(jù),并進行處理,為滿足數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,需要在外圍設計電路,實現(xiàn)對程序、數(shù)據(jù)儲存、空間的管理;(5)接口電路,主要是滿足系統(tǒng)與PC機的連接需求;(6)電源電路,系統(tǒng)內(nèi)不同器件需要的電源及電壓各不相同,為更好的滿足器件對電源的需求,需要設計滿足系統(tǒng)運行的電源電路。

        2.5 系統(tǒng)控制設計

        整個系統(tǒng)選擇的是TMS320VC5402中央處理芯片,該芯片的控制能力較弱,難以滿足系統(tǒng)的控制需求。本文設計,選擇的是CPLD+TMS320VC5402中央處理芯片結合的方式,以此實現(xiàn)對整個系統(tǒng)的邏輯控制。CPLD選用的是美國某公司的可編程邏輯器件,其型號為EPM7128SLC84-15,該器件有84個引腳,68個I/O,供電電壓設置為5.0V,可更好的滿足系統(tǒng)的控制要求。該器件芯片驅(qū)動電源均為獨立電源,可依據(jù)應用范圍設置不同的供電方式。比如:若EPM7128SLC84-15與5V環(huán)境下的器件相互連接,則將驅(qū)動電源與5V電源兼容。若與3.50V環(huán)境下的器件相互連接,則將驅(qū)動電源與3.50V電源兼容。

        2.6 數(shù)字信號處理

        在整個系統(tǒng)中數(shù)字信號處理屬于核心器件,本系統(tǒng)中轉(zhuǎn)換器與系統(tǒng)并行,采樣率設置為10.0MHz,儲存數(shù)據(jù)量較大,為更好的滿足儲存需求,則將系統(tǒng)擴展成64K的儲存器(SRAM型號)。本設計中系統(tǒng)擴展為32K×8bit Flash儲存器,能夠引導程序獲取所需數(shù)據(jù)。

        本系統(tǒng)輸入電源為220V,為交流電源。硬件電路內(nèi)各個器件的電源、電壓均不相同,要參照其類型、工作需求,設計對應的電源電路。本系統(tǒng)提供的電源電壓包括:+12.0V、-12.0V、+5.0V、+3.3V。

        3? 結語

        綜上所述,本文通過研究激光電子白板的定位方式,以此完成硬件電路的設計,實現(xiàn)各項技術與功能。借助數(shù)據(jù)信號處理系統(tǒng),實現(xiàn)定位算法,進而完成電子白板的基本書寫功能,可有效彌補目前國內(nèi)電子白板的研究空缺。

        參考文獻

        [1] 陳建.激光電子白板(Laser electronic whiteboard system)的硬件設計與實現(xiàn)[D].吉林大學,2014.

        [2] 林效峰.基于超聲波的交互式電子白板電路設計[D].華中師范大學,2014.

        [3] 諶小躒.基于線陣CCD的交互式電子白板設計[D].西安電子科技大學,2014.

        [4] 聶良濤.面向?qū)嶓w選線設計的激光電子白板的硬件設計與實現(xiàn)[D].西南交通大學,2016.

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