Le succès de la conception d'éclairage de théâtre est marqué par la bonne gestion de l'éclairage de scène. L'éclairage de scène ne doit pas seulement éclairer les acteurs, afin que le public puisse voir clairement les expressions faciales, le comportement et les mouvements, mais plus important encore, utiliser pleinement la technologie d'éclairage, mobiliser les opérations d'éclairage et d'autres moyens pour améliorer l'effet artistique, afin que le public a le sentiment d'être sur scène. La position d'installation, la fonction et la configuration de la lampe de l'éclairage de scène L'éclairage de scène est principalement divisé en deux types selon sa fonction d'utilisation : circuit de gradation avec lumière dimmable ; circuit direct avec lumière non dimmable.
La voie de l'éclairage scénique
a) Eclairage général : Désigne le plafonnier et l'anneau de lumière pendante de la scène en saillie faisant partie de la lumière supérieure, ainsi que l'éclairage sur le treillis de raisin et le viaduc.
B. Éclairage d'accentuation: se référer à la lumière de surface, à la lumière d'oreille, à la lumière de colonne, à la lumière latérale, à la lumière de pied, à la lumière de flux et à la lumière de surface à faible angle de la scène en saillie, à la lumière latérale interne (externe), à la lumière de flux de la platine et à la lumière de la partition musicale installé dans la prise basse tension de la fosse d'orchestre.
c. Éclairage décoratif : désigne l'éclairage du ciel, l'éclairage au sol et les effecteurs laser, les lumières de poursuite, les fontaines musicales fluides et diverses lumières d'ordinateur utilisées sur la scène.
Module structurel du système de contrôle d'éclairage de scène
1. Module d'interface homme-machine
La fonction du module d'interface homme-machine est principalement de recevoir des instructions de commande du contrôleur, ce qui peut généralement être réalisé avec un simple panneau de commande industriel. Une fois que le module a reçu la commande, il ne traduit pas la commande et transmet directement les informations du bouton au module de contrôle principal via le bus RS485.
2. Module de contrôle principal
L'unité de contrôle principale est la partie centrale de l'ensemble du système de contrôle d'éclairage, responsable de la connexion entre l'interface de contrôle supérieure et le module de contrôle matériel sous-jacent.
Après avoir reçu les informations clés envoyées par le module de contrôle, l'ordinateur de contrôle principal traduit pour former une commande de contrôle binaire ; puis l'ordinateur de contrôle principal compose une trame complète de données en fonction de la commande reçue et de l'adresse du module de contrôle pertinent, et la transmet via le bus RS485 Sur le bus descendant, chaque module de contrôle inférieur obtient ses propres données en fonction de la correspondance d'adresse.
3. Module de commande inférieur
Le module de contrôle sous-jacent est un dispositif matériel qui contrôle directement l'action de l'éclairage de la scène. Le nombre de lumières de scène étant généralement important, le nombre de modules de commande est généralement compris entre 10 et 20. Tous les modules de commande sont connectés au même bus et programmés indépendamment les uns des autres.
Lorsque l'ordinateur maître envoie des données au bus, tous les modules de contrôle reçoivent les informations de données et analysent leurs propres instructions en fonction des informations d'adresse contenues dans la structure de trame et les exécutent.
Les trois modules utilisent le bus RS485 pour communiquer entre eux et transmettre des données à un débit en bauds fixe. Les fonctions principales du module de contrôle du système de contrôle d'éclairage de scène sont de deux aspects : l'un est de communiquer avec l'unité de contrôle principale et de recevoir des instructions de la couche supérieure.
La seconde consiste à contrôler le circuit matériel conformément à l'instruction pour réaliser le contrôle de l'action de la lumière. Les deux modules sont décrits ci-dessous.
Module de communication de réception d'éclairage de scène
1. Sélection de la méthode de communication
Etant donné que le signal de commande est relativement simple, la méthode de communication série est adoptée ici.
Cette méthode est plus pratique à utiliser, et les exigences pour les périphériques ne sont pas élevées, et la méthode semi-duplex/duplex intégral peut être sélectionnée librement. La chose la plus importante dans la méthode asynchrone est le réglage du débit en bauds. S'il est trop élevé, cela augmentera la charge du micro-ordinateur à puce unique et ne pourra même pas être réalisé ; s'il est trop faible, cela affectera la vitesse de réponse de l'ensemble de l'opération.
2. Sélection de la norme de transmission
Il existe actuellement de nombreuses normes de transmission, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. Étant donné que le système d'éclairage est utilisé en studio, il y aura beaucoup d'interférences provenant de divers appareils audio et électriques.Par conséquent, la méthode de transmission sélectionnée doit être relativement forte en anti-interférence. Compte tenu de cela, lorsque la distance de communication est de quelques dizaines de mètres à des milliers de mètres, il est idéal d'utiliser le bus RS485 pour la transmission.
Le bus 485 utilise deux lignes de transmission, adopte une transmission équilibrée et une réception différentielle, de sorte qu'il a la capacité de supprimer les interférences en mode commun, et le récepteur a une sensibilité élevée et peut détecter des tensions aussi basses que 200 mV, de sorte qu'il peut grandement améliorer l'anti-interférence capacité pendant la transmission, le signal de transmission peut être récupéré à des kilomètres.
Le bus RS485 est facile à utiliser et une paire de fils à paire torsadée peut réaliser une mise en réseau multi-stations pour former un système distribué. Il est simple en équipement, peu coûteux et capable de communication longue distance, il a donc été largement utilisé dans les projets d'ingénierie.
3. Sélection et utilisation de l'émetteur-récepteur
Le niveau 485 est transmis sur le bus 485, mais le micro-ordinateur monopuce et le micro-ordinateur de contrôle principal ne peuvent reconnaître que le niveau TTL. De cette manière, il doit y avoir un circuit de conversion de conception de puce dédié entre les deux, qui est l'émetteur-récepteur. Il existe de nombreux types d'émetteurs-récepteurs, et différents niveaux peuvent être convertis en fonction des besoins.Dans les applications, afin de réduire les interférences entre les circuits de communication et les autres circuits, des niveaux d'isolation doivent être prévus.
Bien que vous puissiez utiliser directement un émetteur-récepteur 485 de qualité supérieure avec un étage d'isolation, compte tenu du prix, il est préférable de concevoir vous-même un circuit d'isolation.
Ici, des dispositifs optocoupleurs, une alimentation électrique séparée et d'autres moyens sont utilisés pour réaliser l'isolation. Faites attention au contrôle du terminal d'activation lors de l'utilisation de Max483.
L'émetteur-récepteur est en état de réception uniquement lorsque /RE = 0, et la portabilité évite une duplication inutile du travail. La couche de gestion des fonctions du module, le pilote matériel et la couche d'interface des fonctions de base appartiennent au middleware Opentv. La couche de gestion des fonctions de module est une fonction liée à la gestion et au contrôle des opérations audio, vidéo et de canal écrite conformément à certaines normes d'interface de fonction de middleware pour la commodité de l'écriture d'applications utilisateur.
La couche d'interface du pilote et des fonctions de base est la couche inférieure du middleware OpenTV. L'écriture logicielle à ce niveau doit être modifiée en fonction du pilote matériel spécifique, et le but est de fournir une fonction d'interface de pilote unifiée pour la couche de gestion des fonctions du module.
4. Système d'exploitation et couche de pilote matériel
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