Фильтр по тематике

Защищённые мониторы Boser для жёстких условий эксплуатации

Стандартные промышленные мониторы, не говоря уже о бытовых, не могут надёжно работать в трудных условиях эксплуатации, например, в полевых приборах или на транспорте. В таких случаях недостаточно установить обычный промышленный монитор в пылевлагонепроницаемый, ударопрочный корпус. Здесь требуется особый класс защищённых устройств, способных длительно выдерживать повышенную вибрацию, удары, падения и большой перепад температур. В статье приведён краткий обзор защищённых мониторов Boser для специальных условий эксплуатации.

20.11.2015 773 0
Защищённые мониторы Boser для жёстких условий эксплуатации

Сферы применения защищённых мониторов весьма разнообразны и специфичны. Например, их использование в полевых условиях обусловлено требованиями к работе при по-вышенной влажности воздуха, конденсированных осадках (роса) и даже под дождём, при пониженной (до –40°С и ниже) и повышенной (до +55°С) температуре, на прямом солнечном свету.

На транспорте – в авиации, на железной дороге (см. рис. 1), в промышленном колёсном и гусеничном транспорте на первый план выходят требования к вибростойкости (синусоидальной и случайной, одиночной и многократной) и работе в условиях воздействия других внешних факторов, в том числе – экстремальных температур.

Кроме того, защищённые мониторы применяются и в промышленности, в том числе на стационарных объектах с минимальным обслуживанием.

Исходя из областей применения, можно представить требования к защищённым мониторам:

  • стойкость к проникновению влаги и частиц внутрь корпуса;
  • работоспособность при высоких и низких температурах;
  • устойчивость к вибрации, падениям, ударам и другим видам механических воздействий;
  • длительный жизненный цикл.

Технологии, применяемые в защищённых мониторах

Для создания защищённых мониторов применяются различные технологии отображения информации. Самые распространённые – это электролюминесцентные (ЭЛ) и жидкокристаллические (ЖК) дисплеи.

В ЭЛ-дисплеях (см. рис. 2) используется слой электролюминесцентного материала на основе люминофора (арсенида галлия), заключённый между двумя слоями проводников (тонким алюминиевым катодом и прозрачным электродом). При подаче на электроды переменного напряжения электролюминесцентный материал начинает светиться.

Недостатки ЭЛ-дисплеев – небольшая диагональ (до 10 дюймов), ограниченное количество цветов (как правило, они монохромные – жёлтые, хотя с помощью светофильтров можно получить три цвета разных оттенков) и высокая стоимость.

ЖК-дисплеи (см. рис. 3) – наиболее распространённый тип современных дисплеев. Несмотря на то, что сегодня по этой технологии производится подавляющее большинство самых разнообразных полноцветных средств отображения информации, без принятия специальных мер такие дисплеи не подходят для работы в жёстких условиях эксплуатации. Дело в том, что при понижении температуры вязкость жидких кристаллов увеличивается; а при температуре ниже –40°С они и вовсе переходят в твёрдое состояние. Если контроллер подаст сигнал на холодный дисплей, управляющая электроника матрицы может быть повреждена. Поэтому в защищённых мониторах, как правило, применяется одно- или двухступенчатая система подогрева матрицы.

Промышленные мониторы Boser

Не секрет, что многие производители «защищённых» мониторов, стремясь сэкономить, выбирают обычные матрицы, не рассчитанные на жёсткие условия эксплуатации, комплектуют их обвязкой «офисного» уровня и устанавливают изделие в металлический корпус. В итоге получается «защищённый» монитор, который не способен даже включиться в условиях низких температур. Вот почему многие разработчики предпочитают закупать готовые защищённые мониторы, изготовитель которых гарантирует надёжную работу в самых сложных условиях.

Одним из новичков на российском рынке стала компания Boser (Тайвань), разрабатывающая и производящая решения для промышленности с 1986 г. Для соответствия жёстким требованиям к условиям эксплуатации в мониторах Boser используются только комплектующие промышленного класса. Управляющие платы покрыты конформным напылением, что позволяет использовать изделия в условиях повышенной влажности, а быстрый выход на рабочий режим обеспечивается дополнительным плёночным нагревателем.

Закладывать в конструкцию весь набор функций и максимальную устойчивость сразу ко всем воздействиям было бы весьма дорого и нерационально. Гораздо выгоднее использовать типовой конструктив с набором готовых опций – например, мониторы Boser могут оснащаться сенсорной панелью или поставляться в исполнении Open Frame (см. рис. 4). В том же случае, когда набора стандартных опций недостаточно, инженеры компании Boser всегда готовы внести необходимые изменения (иногда весьма глубокие) в типовые конструкции, а затем протестировать их на соответствие требованиям заказчика.

В таблице представлены параметры защищённых мониторов Boser с разными диагоналями.

Область применения защищённых мониторов Boser

Защищённые мониторы Boser нашли применение во многих отраслях – в частности, на железнодорожном транспорте и в авиации – там, где виброустойчивость и способность постоянной работы в условиях низких температур являются важнейшими критериями.

Основные характеристики продукции Boser:

  • устойчивая работа при низких температурах (до –50°С);
  • высокая виброустойчивость;
  • подсветка (один из наиболее уязвимых элементов) выполнена на основе светодиодов и обеспечивает высокую яркость и длительный срок службы монитора;
  • степень защиты IP65 и выше;
  • возможность глубокой доработки под требования заказчика.

Благодаря вышеперечисленным па-раметрам защищённые мониторы Boser уверенно занимают новые позиции на российском рынке.

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

20.11.2015 773 0
Комментарии
Рекомендуем
Организация пакетной ретрансляции данных в условиях сложного радиопокрытия: опыт применения Forth на платформе HC12

Организация пакетной ретрансляции данных в условиях сложного радиопокрытия: опыт применения Forth на платформе HC12

Крыши из металлочерепицы и другие металлические конструкции хранилищ зернопродуктов препятствуют прохождению радиоволн и не позволяют сформировать одноточечное подключение радиоканала. Поскольку мощность HC12 [1] ограничена, используется метод ретрансляции данных, которые организованы в структурированные пакеты. Структура пакетов подобна известному протоколу AX25 [2], содержит данные и адресную информацию, что позволяет организовать их перемещение по модулям HC12 и выполнить ретрансляцию данных. В адресации зарезервировано подключение до 6 ретрансляторов-репитеров (РПТ), что при средней дистанции 500–1000 метров между ними позволяет получать устойчивые данные от источников на расстоянии до 3–6 километров. Источник данных – термоштанга (ТШ) удалённого контроля температуры зерна [3], при перемещении по территории складов автоматически подключается к доступному РПТ. Практическое применение всего двух РПТ позволяет обеспечить доступ к измерению для комплекса складов с полностью металлическими крышами на площади около 1000×500 метров и ещё «обойти» корпус элеватора вертикального хранения из железобетона для доступа к данным в лаборатории объекта. Приведена схема, конструкция и программное исполнение РПТ. Дополнительно в конструкции предусмотрены шины интерфейсов RS-485, 1-Wire, I²C и установочные позиции для возможного подключения датчиков температуры, влажности и различных газов.
18.09.2026 82 0
К 130-летию со дня рождения  великого советского физика  Игоря Евгеньевича Тамма.  Часть 5. Как были открыты плазмоны

К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 5. Как были открыты плазмоны

Продолжаем серию статей о научном наследии Игоря Тамма. В предыдущих статьях мы рассмотрели, как его идеи, изложенные в статьях 1930–1950-х годов, повлияли на развитие нового научного направления «плазмоники», изучающего взаимодействие света с электронами в металлах и эффекты локализации света в объёмах меньше его длины волны. В частности, мы разобрали некоторые темы: современные быстродействующие электрооптические модуляторы, поверхностные состояния Тамма, запрещённые фотонные зоны, фотонные кристаллы («Современная электроника» № 7–9, 2025), а также экситон-поляритоны и фонон-поляритоны («Современная электроника» № 4, 2026). В этой статье мы расскажем о том, как научное предвидение Игоря Тамма позволило правильно прогнозировать именно те направления исследований, где были открыты объёмные и поверхностные плазмоны.
27.07.2026 СЭ №6/2026 398 0

ООО «ИнСАТ»  ИНН 7734682230  erid = 2SDnjc8wWn7
ООО «ИнСАТ»  ИНН 7734682230  erid = 2SDnjcRFNsu
  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться