Výstava

Výzkum systému detekce podpisů v kompletovacím stroji

Jun 05, 2019 Zanechat vzkaz

Výzkum systému detekce podpisů v kompletovacím stroji

Jsme velká tiskařská společnost v čínské Shenzhen. Nabízíme veškeré knižní publikace, vázaná kniha, tisk knih, kniha vázaná, notebook potisk knih, potisk knih se sedly, tisk brožur, balení krabic, kalendáře, všechny druhy PVC, brožury o výrobcích, poznámky, dětská kniha, nálepky, vše druhy speciálních produktů pro barevný papír, herní karty a tak dále.

Pro více informací navštivte

http://www.joyful-printing.com. Pouze ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net

Jedním z výrobních procesů tiskařské hmoty je vazba a vytvoření jednostránkového tištěného listu vytištěného tiskařským strojem a klíčem k úspěchu nebo neúspěchu je proces sladění.


Aby se předešlo fenoménu ručního přizpůsobování, jako je reposting, méně účtování, chaotický účtování atd., Jsou v současné době přijata dvě hlavní řešení: jedno je použití principu fotoelektrické difúzní reflexe a červená LED se používá jako zdroj světla rozsvítí podpis podle inspekční oblasti. Stanoví se intenzita odraženého světla. Program je citlivý na okolní světlo a má velkou závislost na provedení, odrazivosti a hustotě tisku podpisového papíru. Zejména u podpisů s velkými změnami barev je přesnost kontroly velmi nízká a ideální efekt není dosažen. Technologie optického rozpoznávání obrázků pro rozpoznávání obrazu v obsahu v podpisu. Avšak kvůli posunutí umístění nebo relativnímu posunu nebo otočení polohy, ke kterému dochází během práce, není míra diskriminace podpisu vysoká.


V současné době je čárový kód široce používán jako včasný, přesný, spolehlivý a ekonomický prostředek pro zadávání dat. Proto je použití technologie rozpoznávání čárového kódu, aplikované na produkční místo vázání tiskového produktu, jednoduchým a efektivním systémem detekce podpisů, z čehož vychází výchozí bod tohoto návrhu programu.


Struktura systému a princip práce


Systém detekce podpisů založený na rozpoznání čárového kódu sestává z: (1) položek, které mají být kontrolovány čárovým kódem, (2) čtečky čárových kódů, (3) vestavěného řídicího systému a (4) počítače v podnikové místní síti .


Nejprve je čárový kód vytištěn na okraji rozvržení podpisu jako základ pro identifikaci následného detekčního zařízení systému. Poté se pomocí zabudovaného řídicího systému s čtečkou čárových kódů porovná přečtená informace o čárovém kódu s nastavenou referenční informací o čárovém kódu a přečtená informace o čárovém kódu se zkombinuje s externím elektrickým strojním zařízením podle nastavené řídicí logiky. Instituce dokončí fungování podpisu.


Počítač může komunikovat s integrovaným řídicím systémem prostřednictvím komunikačního rozhraní, číst obsah čárového kódu, čímž získává informace o podpisu, a poté tyto informace zapisuje do databáze počítáním a podobně. Počítač je v místní síti společnosti a počítače v jakékoli jiné kancelářské oblasti mohou také přistupovat k databázi v počítači v reálném čase, aby pochopily výrobní proces a výrobní situaci.


Návrh a implementace systému


Při implementaci specifického systému používáme stávající čtečku čárových kódů k vytvoření vestavěné řídicí jednotky se systémem MCU a pomocí řídicího sériového portu RS485 zapíšíme řídicí informace řídicí jednotky do počítačové databáze.


1 Výběr a transformace čtečky čárových kódů


Zde byla vybrána CIPHER 1000 ruční čtečka čárových kódů. Čtečka má následující výhody:


● Lze identifikovat různé běžné systémy čárových kódů.

● Má různá digitální rozhraní, jako je klávesnice (PS / 2), RS232 a USB.

● Vysoká rychlost čtení.

● Různé metody čtení a metody úspory energie.


Umístili jsme část spínače ručního kontaktu na čtečku pro spuštění čtení čárového kódu od ručního spuštění po automatické ovládání vestavěným systémem, to znamená, že ovládání lidské ruky je řízeno sepnutím a uvolněním reléových kontaktů ovládaných vestavěný systém. .


2 zabudovaný řídicí systém


● Návrh hardwarové součásti


Část zabudovaného řídicího systému obsahuje část obvodu digitálního rozhraní čtečky a systém mikrokontroléru a jeho obvody periferního rozhraní.


Čipy resetování a hlídacího psa používají MAX813, který monitoruje provoz softwaru, aby zabránil útěku nebo havárii programu. Pro přesnější řízení komunikační rychlosti je vybrán krystalový oscilátor 11,592 MHz; mikrokontrolér používá ATM89C51 od ATMEL.

● Vestavěná softwarová část


Software je zodpovědný za zachycení signálu podávání papíru, poté simulaci tlačítka lidské ruky, spuštění práce senzoru, přečtení informací z čárového kódu a následné posouzení podle výsledku úsudku, provedení odlišného výstupu a současnou komunikaci s horním počítačem.


V pracovním procesu softwaru se čtení signálu signálu přeruší, aby se zachytil vstup požadavkového signálu v reálném čase. Po přijetí signálu je nastaven odpovídající příznak události požadavku a zpracování požadavkového signálu je provedeno mimo přerušení, takže vstupní signál požadavku může být účinně zachycen a programu přerušení může být zabráněno v obsazování CPU zdrojů pro dlouho.


Po zapnutí hlavního programu se postupně zobrazují příznaky událostí. Pokud je nalezen požadavek na událost, událost je zpracována okamžitě a po dokončení zpracování je příznak požadavku vymazán. Mezi události, které mají být zpracovány, patří: zachycení rytmu podávání papíru, přijetí dat odeslaných počítačem, srovnávací úsudek po přečtení čárového kódu a zpracování po posouzení.


Beat podávání papíru je spouštěn externím mechanismem podávání papíru a software používá metodu externího přerušení. Komunikační událost je spuštěna přerušením sériového příjmu softwaru a událost zpracování čárového kódu je spuštěna přerušením s vysokou prioritou, které přijímá signál digitálního čárového kódu.


Nastavte desku rozhraní CIPHER, aby odeslala obsah čárového kódu jako klávesnice PS / 2.


Další dvě události, signatury chyb a události v bílé knize jsou odvozeny ze softwarového srovnání informací čárového kódu.


1 Zpracování signálu signálu rytmu podávání


Po detekci signálu signálu požadavku na čtení čárového kódu by měla být čtečka čárových kódů aktivována, aby mohla číst informace o čárovém kódu. Původní ruční tlačítko na čtečce je upraveno tak, aby simulovalo elektrický šok relé, a relé lze sepnout, aby se čtečka úplně otevřela.


2 Zpracování události posuzované čárovým kódem


Poté, co MCU obdrží kompletní informace o čárovém kódu, je čárový kód nastaven pro určení události. Při zpracování události úsudku se nejprve porovná přečtený čárový kód a nastavené referenční informace. Protože čárový kód přenáší data pomocí rozhraní klávesnice, kódovacím pravidlem pro každé číslo nebo znak je „pass and break code“, to znamená, že každý znak, který má být přenesen, obsahuje tři bajty: „kódování + 0x4F + kódování“. Při porovnávání by proto měla být věnována pozornost pohybu ukazatele čárového kódu a ukazatele čárového kódu, který má být stanoven: referenční ukazatel se pokaždé posouvá o 1 byte a ukazatel, který má být posouzen, se pohybuje o 3 byty .


Ve špatném stavu podpisu vydá MCU výstražný signalizační signál podle nastaveného softwaru a vydá řídicí signál pohonu do zařízení pro odmítnutí podpisu, aby se odstranil chybový podpis; Pokud je na konci potrubí instalováno pouze jedno zařízení pro odmítnutí podpisu, bude se počítat mikropočítač s jedním čipem. Když podpis chyby přejde, MCU pošle signál zařízení pro odmítnutí podpisu a zařízení pro odmítnutí odmítne sadu podpisů včetně chybového podpisu.


3 počítačová komunikační část


Na montážní lince kompletovacího stroje má každá čtecí stanice nainstalovanou čtečku a vestavěný řídicí systém a všechna zařízení pro detekci podpisu mohou být připojena k počítači přes sběrnici pro další dokončení podpisu prostřednictvím počítače. Statistiky, dotazy a další funkce.


Při návrhu fyzické vrstvy se zralá sériová komunikační sběrnice RS485 používá k připojení k různým detekčním zařízením a počítačům; v návrhu linkové vrstvy, aby se zajistil spolehlivý přenos a příjem datových rámců, kromě kontrolního součtu existují datové rámce. Speciální bajty záhlaví rámce a bajty konce rámce, aby se zabránilo rušení na odkazu.


4 Sekce databáze


Počítač používá k zápisu uživatelsky přívětivého rozhraní VC ++ 6.0 a ke správě databáze používá ADO (ActiveX Data Object). Soubor záznamů výsledků, který má být získán, je získán provedením příkazu SQL během operace.


Systém lze použít v jakémkoli systému kontroly čárového kódu. Pro různé aplikační požadavky, pokud jsou k výstupním terminálům systému připojeny různé elektromechanické mechanismy podle místních podmínek, lze řídicí logiku provádět podle požadované řídicí logiky. automatická detekce.

Odeslat dotaz