CN206930930U - 一种动态滑轨展示系统 - Google Patents

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韩东成
范超
张亮亮
李正军
王开荣
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Abstract

本实用新型公开一种动态滑轨展示系统,属于广告传媒及电子技术领域,系统包括滑轨展示平台、触摸设备以及控制装置;滑轨展示平台包括在载物台底面并且沿载物台长度方向设置的滑轨,显示器通过电动滑块安装在滑轨内,滑轨的两端分别设有第一、第二限位开关,滑轨靠近触摸一体机的一端设有激光测距仪,滑轨上触发位置布置光电开关;控制装置包括上位机、下位机以及驱动机构;下位机的输入端分别与第一、第二限位开关、光电开关、距离传感器以及触摸设备连接,驱动机构的输入端与下位机的输出端连接、输出端与电动滑块连接;上位机与激光测距仪的输出端连接,并且上位机与下位机连接进行双向通信。通过硬件结构进行定位,可达到较好的定位效果。

Description

一种动态滑轨展示系统
技术领域
本实用新型涉及广告传媒及电子技术领域,特别涉及一种动态滑轨展示系统。
背景技术
国内广告市场上的多媒体广告形式一般以抓住用户的“视”、“听”为主,比如电视广告、视频网站广告以及灯箱广告等。近些年,逐渐进入人们视野的交互式广告形式由于除了能在视听方面带给用户震撼以外,还能有效的调动用户的主观能动性,让用户参与广告的同时更加深刻的理解广告内容,因此也更加能吸引观众的眼球。
目前,市场上主流测交互式广告采用滑动广告的形式,即在一个滑动屏幕后面放置实物,屏幕里面的内容以1:1的比例显示,用户推动屏幕时,内容也随着屏幕的滑动而联动,屏幕每滑动到一个触发点就出发相应的动画或者视频,进而以较强的科技感吸引人的眼球。
但是,现有的这种滑动广告的形式也存在一些缺陷如:一,用户通过手动方式推动屏幕的方式比较生硬,当用户靠近大屏幕去推动屏幕时,就无法从整体上获得屏幕的观感。二,现有的滑动广告形式无法为用户提供产品的各个视角的真实观感上的交互和体验。三,现有的滑动广告形式的图片联放功能采用的是图片加软件的方式定位,定位效果差,且产品不具有鲁棒性。四,在展示过程中,需要将视频的播放速度和屏幕的移动速度设置的一致,来实现透视展示,没有丰富的延伸内容、无交互体验。五,现有的滑动广告形式采用的视频传输方式是有线方式,而无法联网使用,在传输过程中容易受到电磁波的干扰。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种动态滑轨展示系统,以解决现有的交互式广告定位效果差的问题。
为实现以上目的,本实用新型采用的技术方案为:提供一种动态滑轨展示系统,该系统包括:滑轨展示平台、触摸设备以及控制装置;
所述的滑轨展示平台包括在载物台底面并且沿载物台长度方向设置的滑轨,显示器通过电动滑块安装在滑轨内,滑轨的两端分别设有第一、第二限位开关,滑轨靠近触摸设备的一端设有激光测距仪,滑轨两端之间间隔选取的触发位置处布置光电开关;
所述的触摸设备包括触控一体机以及在触控一体机面向用户的一面设置的距离传感器;
所述的控制装置包括上位机、下位机以及驱动机构;
下位机的输入端分别与第一、第二限位开关、光电开关、距离传感器以及触摸设备连接,驱动机构的输入端与下位机的输出端连接、输出端与电动滑块连接;
上位机与激光测距仪的输出端连接,并且上位机与下位机连接进行双向通信。
进一步地,所述的触摸设备还包括设置在触控一体机面向用户的一面的人体红外感应器,人体红外感应器的输出端与下位机连接。
进一步地,所述的控制装置设置在载物台的下方。
进一步地,所述的滑轨的长度小于载物台的长度,电动滑块的高度小于载物台的高度。
与现有技术相比,本实用新型存在以下技术效果:本实用新型通过在滑轨的长度方向上间隔选取触发位置,并在触发位置处安装光电开关,当用户操作触控一体机的屏幕时,上位机根据识别出的操作手势,通过下位机控制驱动机构驱动显示器滑动,当驱动机构驱动显示器滑动至触发位置时,触发位置处的光电开关的开/关信号会发生变化,下位机将接收到光电开关的开/关变化信号作为触发信号发送至上位机,上位机根据接收到的触发信号触发相应触发位置的触发动画或视频,以实现触控一体机上屏幕滑动和显示器内容的的联动。而传统的采用图片加软件的方式实现图片联动的过程中定位效果较差,而且广告产品不具有鲁棒性,本实用新型通过硬件结构即可实现在触发位置触发动画或视屏,可达到较好的定位效果。
附图说明
图1是本实用新型一实施例中一种动态滑轨展示系统的结构示意图;
图2是本实用新型一实施例中滑轨展示平台的结构示意图;
图3是本实用新型一实施例中控制装置的结构示意图;
图4是本实用新型一实施例中各传感器布置的位置关系示意图;
图5是本实用新型一实施例中各传感器与下位机的连接示意图。
具体实施方式
下面结合图1至图5所示,对本实用新型做进一步详细叙述。
如图1至图3所示,本实施例公开了一种动态滑轨展示系统,该系统包括:滑轨展示平台10、触摸设备20以及控制装置30;
所述的滑轨展示平台10包括在载物台11底面并且沿载物台11长度方向设置的滑轨12,显示器13通过电动滑块14安装在滑轨12内,滑轨12的两端设有第一、第二限位开关15、16,滑轨12靠近触摸设备20的一端设有激光测距仪17,滑轨12两端之间间隔选取的触发位置处布置光电开关18;
所述的触摸设备20包括触控一体机21以及在触控一体机21面向用户的一面设置的距离传感器22;
所述的控制装置30包括上位机31、下位机32以及驱动机构33;
下位机32的输入端分别与第一、第二限位开关15、16、光电开关18、距离传感器21以及触摸设备20连接,驱动机构33的输入端与下位机32的输出端连接、输出端与电动滑块14连接;
上位机31与激光测距仪17的输出端连接,并且上位机31与下位机32连接进行双向通信。
需要说明的是,在实际应用中,将所需展示的3D物体置于显示器13后方的的载物台11上,用户通过操作触控一体机21进行滑屏,上位机31根据识别出的用户的操作手势以及上位机31激光测距仪17采集到的显示器的初始位置信息,来输出移动控制指令至下位机32,下位机32根据接收到的移动控制指令控制驱动机构33来驱动显示器13在滑轨12上进行滑动,当显示器13滑动至触发位置时,触发位置处的光电开关18的开/关信号发生变化即产生触发信号,上位机根据触发信号触发相应位置的动画或视频,从而实现触控一体机21的屏幕滑动与显示器13的内容的联动。
进一步地,如图3所示,本实施例中的下位机32为STM32F103ZET6型号的MCU主控芯片,驱动机构33为步进电机。其中,通过MCU芯片控制步进电机的运动和运动方向,在滑轨12的两端分别布置第一、第二限位开关15、16,当MCU接收到第一、第二限位开关15、16的信号后控制步进电机反方向运动。MCU主控芯片在步进电机方向改变的同时通过串口向上位机31发送相应指令,同时串口可接收上位机31的指令,并使步进电机停止。
需要说明的是,在上位机31控制显示器13进行滑动之前需要首先对显示器13的初始位置进行定位,然后再对显示器13当前需要移动距离的进行测算。其中,初始位置的测算过程为:上位机31通过USB与激光测距仪17连接以获取其采集的距离数据。上位机31根据获取的显示器13与激光测距仪17的距离数据,得到显示器13当前的初始位置。
显示器13需要移动的距离的测算过程为:上位机31通过MCU主控芯片控制步进电机驱动显示器13在滑轨上进行滑动,当步进电机启动后,MCU主控芯片记录步进电机驱动的脉冲数,并以一定间隔将脉冲数发送给上位机31。由于步进电机的驱动脉冲和移动距离是线性对应的,上位机31通过对应关系式计算出显示器13当前的移动距离。上位机31根据计算出的显示器13当前移动的距离来进一步控制显示器13的移动。
进一步地,在实际应用中,由于硬件累积误差,上位机31需实时进行校正,本实施例中对上位机31平均每秒校正4次。通过对上位机31进行校正,提高了上位机31控制显示器13移动距离的准确性。
进一步地,如图2所示,所述的触摸设备20还包括设置在触控一体机21面向用户的一面的人体红外感应器23,人体红外感应器23的输出端与下位机32连接。
需要说明的是,本实施例中在触控一体机21面上用户的一面偏下位置安装人体红外感应器23以及距离传感器22,可以很方面的检测到是否有人靠近触控一体机21。距在应用中,离传感器22为超声波距离传感器。MCU主控芯片每隔一段时间向距离传感器22以及人体红外感应器23发送距离查询指令,接收到返回距离信息后进行判断,若距离小于设定值则表明有人接近,反之,则无人。其中人体红外感应器23的作用是通过检测结果判断有人接近触控一体机21而并不是其他物体。并且MCU主控芯片在判断用户在到达触控一体机21的可控范围内时,控制显示器13停止滑动,用户可以通过触控一体机21进行展示内容的交互,当判断在可控范围内无人时,该展示系统进入无人巡检模式,显示器13在滑轨12的长度方向上自动运行。
进一步地,如图4-5所示,本实施例中的传感器包括光电开关18、第一、第二限位开关15、16、距离传感器22和人体红外感应器23。在滑轨12两端安装的第一、第二限位开关15、16通过信号线连接到MCU主控芯片电路相应接口上。在滑轨12长度方向上间隔的三个触发位置安装光电开关18,可为槽型光电开关,并通过信号线连接到MCU主控芯片电路相应接口上。距离传感器22和人体红外感应器23安装在触控一体机21底座的右前方,并通过信号线连接到MCU主控芯片电路相应接口上。激光测距仪17安装在滑轨12靠近触控一体机21的侧边,以保证激光光路可无遮挡的入射到滑块一边。激光测距仪17通过USB接口直接与上位机31相连。
其中,第一、第二限位开关15、16的信号传入MCU主控芯片。光电开关18的信号通过三态缓冲器74HC573后传入MCU主控芯片。人体红外感应器23的信号通过三态缓冲器74HC573后传入MCU主控芯片。距离传感器22通过一路串口与MCU主控芯片相连。MCU主控芯片通过串口通信模块与上位机31相连。
距离传感器22为串口连接方式,与MCU主控芯片的一路串口相连,MCU主控芯片通过串口给距离传感器22发送指令读取位置数据。其余的传感器与MCU主控芯片的I/O口直连,均为为高低电平触发方式,MCU主控芯片通过检测相应I/O口的电平获取各传感器的状态。
限位开关信号、槽型光电开关信号、人体红外感情器信号以中断方式触发事件,其中限位开关信号中断优先级最高,槽型光电开关信号中断优先级次之,人体红外感应器信号中断优先级最低。
MCU主控芯片可接受上位机31发送的指令信息,并响应相应的指令。其中下位机32给上位机31发送的指令如表1所示,上位机31给下位机32发送的指令如表2所示:
表1
表2
名称 协议
电机停止 01
交互结束 02
左移 03
右移 04
进一步地,所述的控制装置20设置在载物台11的下方。
进一步地,所述的滑轨11的长度小于载物台12的长度,电动滑块14的高度小于载物台12的高度。
需要说明的是,本实施例中将滑轨12、控制装置20均安装在载物台11的下方,在载物台11上仅能看到显示器13在移动,提升了科技感和美观性。
进一步地,对本实施例公开了一种动态滑轨展示系统的控制过程如下:
(1)触控一体机21将用户的操作手势发送至上位机31,以使上位机31对用户的操作手势进行识别;
(2)上位机31根据激光测距仪17采集的距离信息,获取显示器13的初始位置;
(3)上位机31根据显示器13的初始位置以及识别出的用户操作手势,通过滑屏同步模块312输出移动控制指令至下位机32;
(4)下位机32根据接收到的移动控制指令输出驱动脉冲至驱动机构33,以使驱动机构33驱动电动滑块14带动显示器13在滑轨12上滑动;
(5)当显示器13滑动至触发位置,触发位置处的光电开关18产生触发信号至上位机31;
(6)上位机31根据接收到的触发信号触发相应位置的动画或视频。
本实用新型并不限于上述实施方式,采用与本实用新型上述实施示例相同的方式而得到的可移动式滑动轨道展示系统均在本实用新型的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种动态滑轨展示系统,其特征在于,包括滑轨展示平台(10)、触摸设备(20)以及控制装置(30);
所述的滑轨展示平台(10)包括在载物台(11)底面并且沿载物台(11)长度方向设置的滑轨(12),显示器(13)通过电动滑块(14)安装在滑轨(12)内,滑轨(12)的两端分别设有第一、第二限位开关(15、16),滑轨(12)靠近触摸设备(20)的一端设有激光测距仪(17),滑轨(12)两端之间间隔选取的触发位置处布置光电开关(18);
所述的触摸设备(20)包括触控一体机(21)以及在触控一体机(21)面向用户的一面设置的距离传感器(22);
所述的控制装置(30)包括上位机(31)、下位机(32)以及驱动机构(33);
下位机(32)的输入端分别与第一、第二限位开关(15、16)、光电开关(18)、距离传感器(22)以及触摸设备(20)连接,驱动机构(33)的输入端与下位机(32)的输出端连接、输出端与电动滑块(14)连接;
上位机(31)与激光测距仪(17)的输出端连接,并且上位机(31)与下位机(32)连接进行双向通信。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述的触摸设备(20)还包括设置在触控一体机(21)面向用户的一面的人体红外感应器(23),人体红外感应器(23)的输出端与下位机(32)连接。
3.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述的控制装置(30)设置在载物台(11)的下方。
4.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述的滑轨(12)的长度小于载物台(11)的长度,电动滑块(14)的高度小于载物台(11)的高度。
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