Når det kommer til industriell automasjon og HMI-er, er noen av de mest grunnleggende elementene også enormt viktige: som operasjonsspesifikke skjermstørrelsesvalg som påvirker alt fra kostnadseffektivitet for funksjonalitet levert per dollar til systemomfattende ytelse. I tillegg er HMI-er (Human Machine Interfaces) en integrert del av utallige maskineri og arbeidere for å kommunisere kritisk informasjon i et format som gir kontroll ved hjelp av et tydelig visuelt grensesnitt. Teknologi HMI panelskjermdimensjoner har økt flere ganger i løpet av de siste tiårene som et resultat av teknologiske fremskritt i en rekke bruksområder for mange bransjer. Mer om å navigere i den store verdenen av HMI-paneler og hvordan du velger dem, kan du se i denne artikkelen som viser noen bestemte dimensjoner, samt moderne alternativer bygget rundt fleksibilitet.
Ulike HMI-panelskjermstørrelser
HMI-paneler i dag spenner fra små enheter i håndflatestørrelse for innebygde systemer og bærbart utstyr helt opp til enorme skjermer beregnet på industrielle tunge miljøer. Forutsatt at den nedre grensen er, betyr det skjermer på over 3.5 tommer i størrelse – bedre når plassen virkelig er av interesse for alle (som håndholdte enheter eller små kontrollpaneler). Opp til den største skjermstørrelsen på 21 (og større) tommer for bruk i applikasjoner der mye informasjon må vises, for eksempel detaljert prosessvisualisering eller datarike dashboards på tvers av svært store produksjonsanlegg og kontrollrom.
Utforsking av HMI-skjermspekteret
HMI-skjermer måles diagonalt og følger vanligvis standard 4:3-sideforhold, men fungerer nylig på en vanlig HD-skjerm som har et sideforhold på omtrent 16:9. Disse dimensjonene påvirker hva du får se på skjermen, som er aka hvor mye detaljer og informasjon som vises foran øynene dine. Så vi foreslår at du bruker en HMI med 7 tommer og 800x480 pikslers oppløsning for enkle overvåkingsoppgaver, da denne størrelsen gir smidighet når du beveger deg bort fra integrerte funksjonstaster på en mindre skjerm; i mellomtiden kan den mest avanserte visuelle tilnærmingen lages ved å for eksempel lage i det minste full HD (1920x1080) aktivert-på-15-tommers panel vil ikke bare gi deg best synlighet, men det åpner også helt nye muligheter for effektivt å designe Human Machine Interface mens du utfører multioppgaver.
Den enkleste nybegynnerveiledningen for forskjellige HMI-panelskjermstørrelser
Å velge den fysiske større skjermstørrelsen er ikke alltid å foretrekke, det som virkelig betyr noe er også brukeropplevelse og produktivitet. Det må tilnærmes helhetlig, med tanke på egenskaper om visningsavstand og miljø samt innholdet som vises. Små HMI-er (≤7 tommer) for enkle maskiner er effektive egnet for operatører i nærheten Mellomstore (8- til 12-tommers) skjermer er redusert i størrelse og like bærbare, men mer egnet for fabrikkgulv og enhetskontroll. Pair sier også at de store HMI-panelene (pluss 16 tommer) er for informasjonsgrafikk og når en grafikk ikke kommer til å stå ved siden av en person.
Velge riktig HMI-skjermstørrelse for applikasjonen din
Valg av HMI-skjermstørrelse er vanskelig siden hovedfokuset også krever intens gransking. Overveielser inkluderer:
Brukerinteraksjon: Mengden interaksjon brukeren vil ha med systemet og hvor kompleks dette er. Mindre kraftige skjermer vil kunne håndtere enklere oppgaver (bilde 1), men mer komplekse spice-labyrint-design kan kreve større.
Miljø: Overflater må kanskje gjøres robuste eller sprayes med visse belegg for tøffe miljøer, noe som kan påvirke størrelsesalternativer på grunn av pris og holdbarhet.
Portabilitet vs. stasjonær bruk: Mindre skjermer er mer vanlig på bærbare, da de må brukes mens de viser brukeren, og større paneler kan romme stasjonære bruksområder der størrelse ikke er en primær vurdering.
Det fleksible utvalget av skjermstørrelser på moderne HMI-paneler
Det samme gjelder fleksibilitetsdelen ettersom HMI-paneler i dag er mye mer fleksible med hensyn til både størrelser og funksjoner enn de pleide å være. Støtter naturlig modulære design og formfaktorer som gir enkle bytte for skjermenheter hvis en funksjon eller oppdatering er nødvendig. Moderne utviklinger av berøringsskjermer tillater støttende bevegelseskontroller og forenkling av brukergrensesnittet, gjør interaktive funksjoner i storformat mulig uten å gå på akkord med ytelsen eller problemene med resistiv berøring vs. kapasitiv berøring.
Likeledes har UI/UX blitt designet i programvare med støtte for skalerbare design som justeres i henhold til skjermdimensjon og gir én opplevelse på enhver enhet. På denne måten kan HMI-applikasjonen utvikles for en liten skjerm - og vises deretter på en stor.
Akkurat som det nåværende utvalget av HMI-panelskjermstørrelser er en intuitiv – universell, når det gjelder designer. Jeg antar at denne påstanden som ligner på noe som er tilpasset moderne automatiseringsløsninger, inkluderer noe som er mer som en inetmasjonell slutning om det? Fra kompakte skjermer som tilbyr presis kontroll på trange steder, til større skjermer med høy situasjonsforståelse for mer komplekse operasjoner, spiller valget av HMI-skjermstørrelse en stor rolle for å forbedre arbeidsflyteffektiviteten og operatørkomforten som øker den generelle produktiviteten til industrielle prosesser. I denne epoken med teknologisk utvikling – og disse måtene vi ikke kunne ha forestilt oss – kommer fremtiden til å overraske oss med et utall nye HMI-løsninger for å endre enda mer hvordan folk bruker maskinene sine.