TIMECORE
ຄູ່ມື
© VISUAL PRODUCTIONS BV
WWW.VISUALPRODUCTIONS.NL
ການສະແດງລະຫັດເວລາ TimeCore
ປະຫວັດການແກ້ໄຂ
ການທົບທວນ | ວັນທີ | ຜູ້ຂຽນ | ລາຍລະອຽດ |
5 | 17.12.2024 | FL | ອັບເດດໜ້າຈໍ ແລະໜ້າຕິດຕັ້ງ. ເພີ່ມໜ້າໂໝດ. ແກ້ໄຂການອ້າງອີງທີ່ຂາດຫາຍໄປ. |
4 | 05.07.2023 | ME | ຖະແຫຼງການ FCC. |
3 | 07.06.2018 | ME | ອັບເດດບົດ vManager ເພື່ອສະທ້ອນການແຈກຢາຍ app-store. ຍ້າຍຂໍ້ມູນ Kiosc ສ່ວນໃຫຍ່ໄປໃສ່ຄູ່ມື Kiosc ສະເພາະ. ເພີ່ມການສົນທະນາກ່ຽວກັບລະຫັດຜ່ານ ແລະແບ່ງປັນການວິເຄາະ. |
2 | 10.11.2017 | ME | ເພີ່ມ: RTP-MIDI, ອຸປະກອນເສີມ Rackmount, MSC API ແລະຄຸນສົມບັດການປົກປ້ອງລະຫັດຜ່ານ. ແທນທີ່ຂໍ້ມູນ VisualTouch ໂດຍ Kiosc. |
1 | 10.05.2016 | ME | ສະບັບເລີ່ມຕົ້ນ. |
©2024 Visual Productions BV. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ.
ບໍ່ມີສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງວຽກງານນີ້ອາດຈະຖືກສ້າງໃໝ່ໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຫຼືດ້ວຍວິທີການໃດໜຶ່ງ - ຮູບພາບ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຫຼືກົນຈັກ, ລວມທັງການສຳເນົາ, ການບັນທຶກ, ການແຕະ, ຫຼືລະບົບເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນແລະການດຶງຂໍ້ມູນ - ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ຈັດພິມ.
ໃນຂະນະທີ່ທຸກໆຄວາມລະມັດລະວັງໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນການກະກຽມເອກະສານນີ້, ຜູ້ຈັດພິມແລະຜູ້ຂຽນຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຫຼືການລະເວັ້ນ, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເອກະສານນີ້ຫຼືຈາກການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມແລະລະຫັດແຫຼ່ງທີ່ອາດຈະ. ມາພ້ອມກັບມັນ. ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ພິມແລະຜູ້ຂຽນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍກໍາໄລຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທາງການຄ້າອື່ນໆທີ່ເກີດຫຼືຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ເກີດມາຈາກເອກະສານນີ້ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ.
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ. ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນນີ້ຫຼືສະບັບໃຫມ່ອາດຈະຖືກອອກເພື່ອລວມເອົາການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ອ້າງອີງໃນເອກະສານນີ້ອາດຈະເປັນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າແລະ / ຫຼືເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ຈັດພິມ ແລະຜູ້ຂຽນບໍ່ໄດ້ອ້າງເອົາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເຫຼົ່ານີ້.
ປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງ
ພວກເຮົາ, ຜູ້ຜະລິດ Visual Productions BV, ປະກາດພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວ, ວ່າອຸປະກອນຕໍ່ໄປນີ້:
TimeCore
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງ EC ຕໍ່ໄປນີ້, ລວມທັງການແກ້ໄຂທັງຫມົດ:
ຄຳສັ່ງ EMC 2014/30/EU
ແລະມາດຕະຖານປະສົມກົມກຽວຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້:
NEN-EN-IEC 61000-6-1:2019
ຈຸດປະສົງຂອງການປະກາດດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມກົມກຽວກັນຂອງສະຫະພັນ.
ຊື່ເຕັມແລະການລະບຸຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານໃນນາມຂອງຜູ້ຜະລິດ
VISUAL PRODUCTIONS BV
IZAAK ENSCHEDEWEG 38A
NL-2031CR HARLEM
ເນເທີແລນ
ໂທ +31 (0)23 551 20 30
WWW.VISUALPRODUCTIONS.NL
INFO@VISUALPRODUCTIONS.NL
ທະນາຄານ ABN-AMRO 53.22.22.261
BIC ABNANL2A
IBAN NL18ABNA0532222261
VAT NL851328477B01
COC 54497795
ບໍລິການປະເມີນລາຄາ QPS Inc
ການທົດສອບ, ການຢັ້ງຢືນແລະການປະເມີນຜົນພາກສະຫນາມ
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນການາດາ, ສະຫະລັດ, ແລະສາກົນ
File
LR3268
ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດຕາມ
(ລະບົບການຢັ້ງຢືນ ISO 3)
ອອກໃຫ້ | Visual Productions BV |
ທີ່ຢູ່ | Izaak Enschedueg 38A 2031 CR Haarlem ເນເທີແລນ |
ເລກໂຄງການ | LR3268-1 |
ຜະລິດຕະພັນ | ລະບົບຄວບຄຸມແສງ |
ໝາຍເລກຕົວແບບ | CueCore3, CueCore2, QuadCore, loCore2, TimeCore |
ການຈັດອັນດັບ | 9-24V DC, 0.5 A ຂັບເຄື່ອນໂດຍການສະຫນອງພະລັງງານ LPS ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, I/P: 100-240Vac, 1.0A ສູງສຸດ 5060Hz, O/P: 12Vdc, 1A, 12W ສູງສຸດ |
ມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ | CSA C22.2 No 62368-1:19 ອຸປະກອນເທັກໂນໂລຍີສຽງ/ວິດີໂອ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະການສື່ສານ- ພາກທີ 1 ແລະ UL62368-1- ສຽງ/ວິດີໂອ, ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະການສື່ສານ- ພາກທີ 1 |
ໂຮງງານ / ສະຖານທີ່ຜະລິດ | ຄືກັນກັບຂ້າງເທິງ |
ຖະແຫຼງການຂອງການປະຕິບັດຕາມ: ຜະລິດຕະພັນ/ອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໃບຢັ້ງຢືນນີ້ ແລະໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດລາຍງານທີ່ກວມເອົາພາຍໃຕ້ໝາຍເລກໂຄງການທີ່ອ້າງອີງຂ້າງເທິງນັ້ນ ໄດ້ຖືກສືບສວນ ແລະພົບວ່າສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕະຖານ ແລະສະບັບທີ່ອ້າງອີງຂ້າງເທິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບເຄື່ອງໝາຍການຢັ້ງຢືນ QPS ທີ່ສະແດງຢູ່ລຸ່ມນີ້, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາການບໍລິການຂອງ QPS.
ໝາຍເຫດສຳຄັນ
ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊື່ສັດຂອງ QPS Mark(s), ການຢັ້ງຢືນນີ້ຈະຖືກຖອນຄືນຖ້າ:
- ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ – ລວມທັງການໃດໆ, ແຈ້ງຜ່ານແຈ້ງການການປັບປຸງມາດຕະຖານ QPS (QSD 55) ທີ່ອອກໃນອະນາຄົດ – ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້, ຫຼື
- ຜະລິດຕະພັນ / ອຸປະກອນໄດ້ຖືກດັດແກ້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ QPS.
ແນະນຳ
The TimeCore ເປັນອຸປະກອນແຂງ-state ສໍາລັບການຈັດການ timecode. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການສະແດງບັນເທີງໃນກິດຈະກໍາ, ຄອນເສີດ, ງານບຸນແລະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຫົວຂໍ້. TimeCore ຈະຊ່ວຍໃນການຮັກສາອົງປະກອບການສະແດງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສຽງ, ແສງ, ວິດີໂອ, laser ແລະ FX ພິເສດ synchronised.
TimeCore ສາມາດສ້າງລະຫັດເວລາ, ມັນສາມາດປ່ຽນມັນລະຫວ່າງໂປໂຕຄອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະມັນສາມາດສະແດງລະຫັດເວລາທີ່ໄດ້ຮັບໃນການສະແດງຂອງມັນ. ຫນ່ວຍບໍລິການມີລັກສະນະ inbuilt web- ເຊີບເວີ; ນີ້ web-interface ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເພື່ອຕັ້ງຄ່າຫນ່ວຍບໍລິການ. ໄດ້ web-interface ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ໂປໂຕຄອນທີ່ບໍ່ແມ່ນລະຫັດເວລາອື່ນໆເຊັ່ນ UDP, OSC ແລະ sACN ເຊື່ອມໂຍງກັບເຫດການລະຫັດເວລາທີ່ແນ່ນອນ. TimeCore ສາມາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ timecode ແລະອຸປະກອນການສະແດງທີ່ບໍ່ແມ່ນ timecode ອື່ນໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຫຼິ້ນວິດີໂອ, relay ແລະ dimmers. The TimeCore ມີຊຸດໂປໂຕຄອນທີ່ອຸດົມສົມບູນເຊິ່ງປະກອບມີສອງລະຫັດເວລາທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນການສະແດງທຸລະກິດ SMPTE ແລະ MTC. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນມີ Art-Net timecode ປະຕິບັດ, ເຊິ່ງມີ advantage ຂອງການເປັນເຄືອຂ່າຍ.
ເອກະສານນີ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະການຂຽນໂປຣແກຣມການເຮັດວຽກຂອງຊອບແວພາຍໃນຂອງມັນ. ໃນເວລາຂຽນຄູ່ມືນີ້, ເຟີມແວຂອງ TimeCore ແມ່ນຢູ່ໃນສະບັບ 1.14.
1.1 ການປະຕິບັດຕາມ
ອຸປະກອນນີ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- CE
- UKCA
- FCC
- UL 62368-1
- CSA C22.2 62368-1:19
- ການຂະຫຍາຍ EAC
1.2 ຄຸນສົມບັດ
ຊຸດຄຸນສົມບັດຂອງ TimeCore ປະກອບມີ:
- ພອດອີເທີເນັດ
- ການຂຽນໂປລແກລມຜ່ານ web- ການໂຕ້ຕອບ
- SMPTE
- MTC
- MIDI, MSC, MMC
- RTP-MIDI
- OSC, UDP, TCP
- Art-Net (ຂໍ້ມູນ ແລະລະຫັດເວລາ)
- sACN
- ຈໍສະແດງຜົນ LED ຂະໜາດໃຫຍ່ 7 ຕອນ
- 2x ປຸ່ມກົດທີ່ກຳນົດໂດຍຜູ້ໃຊ້
- 9-24V DC 500mA (ລວມ PSU)
- ພະລັງງານຜ່ານອີເທີເນັດ (ຊັ້ນ I)
- Desktop ຫຼື DIN Rail mounted (ອະແດບເຕີທາງເລືອກ)
- ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ -20º C ເຖິງ +50º C (-4º F ເຖິງ 122º F)
- ການປະຕິບັດຕາມ EN55103-1 EN55103-2
- ມາພ້ອມກັບຊອບແວ vManager ແລະ Kiosc
1.3 ມີຫຍັງຢູ່ໃນກ່ອງ?
ການຫຸ້ມຫໍ່ TimeCore ມີລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ (ເບິ່ງຮູບ 1.2):
- TimeCore
- ການສະຫນອງພະລັງງານ (inc. ຊຸດປລັກສາກົນ)
- ສາຍເຄເບີ້ນເຄືອຂ່າຍ
- ບັດຂໍ້ມູນ
1.4 ການບັນທຶກຂໍ້ມູນໃສ່ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ
ຄູ່ມືນີ້ຈະອະທິບາຍວິທີການຕັ້ງຄ່າ TimeCore ແລະການປະຕິບັດ, ວຽກງານ, ແລະອື່ນໆ. web-interface ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການດັດແກ້ປະເພດຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້. ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງ, ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຖືກເກັບໄວ້ໂດຍກົງໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ RAM ຂອງ TimeCore ແລະການຂຽນໂປຼແກຼມຈະມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງຫນ່ວຍງານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ RAM ມີຄວາມຜັນຜວນແລະເນື້ອໃນຂອງມັນຈະສູນເສຍໄປໂດຍຜ່ານວົງຈອນພະລັງງານ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, TimeCore ຈະຄັດລອກການປ່ຽນແປງໃດໆໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ RAM ໄປໃສ່ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ flash onboard. ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ Flash ຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງມັນເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ພະລັງງານ. TimeCore ຈະໂຫຼດຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງມັນຄືນຈາກໜ່ວຍຄວາມຈຳແຟລດເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ.
ຂະບວນການຄັດລອກຫນ່ວຍຄວາມຈໍານີ້ແມ່ນດໍາເນີນການໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍ TimeCore ແລະບໍ່ຄວນເປັນຄວາມກັງວົນຂອງຜູ້ໃຊ້ໃດໆ. ຈຸດຫນຶ່ງຂອງການພິຈາລະນາແມ່ນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງ, ຫນ່ວຍບໍລິການຄວນໄດ້ຮັບການໃຊ້ເວລາເພື່ອດໍາເນີນການສໍາເນົາກັບ flash. ຕາມກົດລະບຽບ, ຢ່າຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຈາກອຸປະກອນພາຍໃນ 30 ວິນາທີຈາກການປ່ຽນແປງການຂຽນໂປຼແກຼມ.
1.5 ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ
ຖ້າຫາກວ່າ, ຫຼັງຈາກການອ່ານຄູ່ມືນີ້, ທ່ານມີຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາປຶກສາຫາລື forum ອອນໄລນ໌ທີ່ https://forum.visualproductions.nl ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການເພີ່ມເຕີມ.
ພິທີການ
TimeCore ແມ່ນພໍດີກັບພອດການສື່ສານຫຼາຍຊ່ອງ ແລະຮອງຮັບໂປໂຕຄອນຕ່າງໆ. ບົດນີ້ອະທິບາຍເຖິງໂປໂຕຄອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະໃນຂອບເຂດໃດທີ່ພວກມັນຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນ TimeCore
2.1 SMPTE
SMPTE ເປັນສັນຍານລະຫັດເວລາທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ synchronize ສຽງ, ວິດີໂອ, ແສງສະຫວ່າງແລະອຸປະກອນການສະແດງອື່ນໆ. TimeCore ຮອງຮັບການຮັບ SMPTE ທີ່ຖືກໂອນເປັນສັນຍານສຽງ, ຍັງຮູ້ຈັກເປັນລະຫັດເວລາ LTC. TimeCore ສາມາດສົ່ງ ແລະຮັບ SMPTE.
2.2 MIDI
ອະນຸສັນຍາ MIDI ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນດົນຕີເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສັງເຄາະ ແລະເຄື່ອງຮຽງລໍາດັບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໂປໂຕຄອນນີ້ຍັງເຫມາະສົມຫຼາຍທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈາກອຸປະກອນຫນຶ່ງໄປຫາອີກອຸປະກອນຫນຶ່ງແລະມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ synchronize ສຽງ, ວິດີໂອແລະອຸປະກອນເຮັດໃຫ້ມີແສງ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການເກັບກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງພື້ນຜິວການຄວບຄຸມ MIDI ທີ່ມີຢູ່; ຄອນໂຊສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີລູກບິດ, (motorised-)faders, rotary-encoders, ແລະອື່ນໆ.
The TimeCore ເຫມາະກັບທັງ MIDI input ແລະ MIDI output port. ມັນສະຫນັບສະຫນູນການຮັບແລະສົ່ງຂໍ້ຄວາມ MIDI ເຊັ່ນ NoteOn, NoteOff, ControlChange ແລະ ProgramChange.
2.2.1 MTC
MIDI Timecode (MTC) ແມ່ນສັນຍານລະຫັດເວລາທີ່ຖືກຝັງເຂົ້າໄປໃນ MIDI.
TimeCore ສະຫນັບສະຫນູນການຮັບແລະສົ່ງ MTC. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ປະສົມປະສານການນໍາໃຊ້ MTC ກັບ MIDI ທໍາມະດາຍ້ອນວ່າ MTC ໃຊ້ແບນວິດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ MIDI.
2.2.2MMC
ການຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ MIDI (MMC) ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ MIDI protocol. ມັນກໍານົດຂໍ້ຄວາມພິເສດສໍາລັບການຄວບຄຸມອຸປະກອນສຽງເຊັ່ນເຄື່ອງບັນທຶກສຽງຫຼາຍ. The TimeCore ສະຫນັບສະຫນູນການສົ່ງຄໍາສັ່ງ MMC; ກະລຸນາເບິ່ງໜ້າ 61.
2.2.3 MSC
MIDI Show Control (MSC) ແມ່ນສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງໂປໂຕຄອນ MIDI. ມັນປະກອບດ້ວຍຄໍາສັ່ງສໍາລັບ synchronizing ອຸປະກອນການສະແດງເຊັ່ນ: ແສງ, ວິດີໂອແລະອຸປະກອນສຽງ.
2.3RTP-MIDI
RTP-MIDI ເປັນໂປຣໂຕຄໍທີ່ອີງໃສ່ອີເທີເນັດເພື່ອໂອນຂໍ້ຄວາມ MIDI. ມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດໂປໂຕຄອນ RTP (Real-time Protocol). RTP-MIDI ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພື້ນຖານຂອງລະບົບປະຕິບັດການ macOS ແລະ iOS. ໂດຍຜ່ານການຕິດຕັ້ງຄົນຂັບ, ມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນ Windows.
ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ RTP-MIDI ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນລະຫວ່າງ TimeCore ແລະຄອມພິວເຕີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຊອບແວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີຈະເຫັນພອດ MIDI ຂອງ TimeCore ຄືກັບວ່າມັນເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ USB MIDI interface.
2.4 ສິລະປະ-ສຸດທິ
ໂປຣໂຕຄໍ Art-Net ຕົ້ນຕໍຈະໂອນຂໍ້ມູນ DMX-512 ຜ່ານອີເທີເນັດ. ແບນວິດສູງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອີເທີເນັດອະນຸຍາດໃຫ້ Art-Net ໂອນໄດ້ເຖິງ 256 ຈັກກະວານ.
ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງອອກສໍາລັບ Art-Net ເຮັດໃຫ້ມີການໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ, ດັ່ງນັ້ນ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ປິດການໃຊ້ງານ Art-Net ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
ນອກເຫນືອຈາກການສົ່ງຂໍ້ມູນ DMX-512, Art-Net ຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການໂອນຂໍ້ມູນລະຫັດເວລາສໍາລັບການ synchronisation ອຸປະກອນ.
The TimeCore ຮອງຮັບການສົ່ງ ແລະຮັບ timecode ຂອງ Art-Net ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໜຶ່ງຈັກກະວານຂອງຂໍ້ມູນ Art-Net.
2.5sACN
ໂປຣໂຕຄໍສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງເຄືອຂ່າຍຄວບຄຸມ (sACN) streaming ໃຊ້ວິທີການຂົນສົ່ງຂໍ້ມູນ DMX-512 ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ TCP/IP. ໂປຣໂຕຄໍແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນມາດຕະຖານ ANSI E1.31-2009.
ໂປໂຕຄອນ sACN ຮອງຮັບການສົ່ງສັນຍານຫຼາຍອັນເພື່ອນຳໃຊ້ແບນວິດຂອງເຄືອຂ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
TimeCore ສະຫນັບສະຫນູນການສົ່ງແລະຮັບຂອງຫນຶ່ງ sACN ຈັກກະວານ.
2.6TCP
Transmission Control Protocol (TCP) ເປັນໂປຣໂຕຄໍຫຼັກຂອງ Internet Protocol Suite. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ສັ່ງແລະຄວາມຜິດພາດທີ່ກວດສອບການຈັດສົ່ງກະແສຂອງ bytes ລະຫວ່າງແອັບພລິເຄຊັນແລະເຈົ້າພາບຜ່ານເຄືອຂ່າຍ IP. ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ 'ເຊື່ອຖືໄດ້' ເພາະວ່າໂປໂຕຄອນຕົວມັນເອງກວດເບິ່ງວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຖືກສົ່ງຕໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຮັບ. TCP ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ retransmission ຂອງຊຸດທີ່ສູນເສຍໄປ, ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນທັງຫມົດໄດ້ຮັບ.
TimeCore ຮອງຮັບການຮັບຂໍ້ຄວາມ TCP.
2.7UDP
ຜູ້ໃຊ້ Datagram Protocol (UDP) ແມ່ນໂປໂຕຄອນທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍ. ມັນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍອຸປະກອນສື່ມວນຊົນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສາຍວິດີໂອແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການກວດສອບຄວາມຜິດພາດ, ດັ່ງນັ້ນມັນໄວກວ່າ TCP ແຕ່ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫນ້ອຍ.
ມີສອງວິທີທີ່ຈະໃຫ້ TimeCore ຕອບກັບຂໍ້ຄວາມ UDP ທີ່ເຂົ້າມາ. API (ເບິ່ງໜ້າ 69) ເຮັດໃຫ້ຟັງຊັນ TimeCore ປົກກະຕິຜ່ານ UDP. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ຄວາມແບບກຳນົດເອງສາມາດຖືກຕັ້ງໂປຣແກຣມຢູ່ໃນໜ້າສະແດງການຄວບຄຸມ (ເບິ່ງໜ້າ 26). ນີ້ຍັງເປັນບ່ອນທີ່ຈະຂຽນໂປຣແກຣມຂໍ້ຄວາມ UDP ທີ່ອອກມາ.
2.8OSC
ການຄວບຄຸມສຽງເປີດ (OSC) ເປັນອະນຸສັນຍາສໍາລັບການສື່ສານລະຫວ່າງຊອບແວແລະອຸປະກອນຫຼາຍປະເພດມີເດຍ. OSC ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງແລະຮັບຂໍ້ຄວາມ, ມັນສາມາດມີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ.
ມີແອັບຯສຳລັບການສ້າງສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຮັດເອງໃນ iOS (iPod, iPhone, iPad) ແລະ Android. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຄງການຕົວຕິດຕໍ່ພົວພັນຜູ້ໃຊ້ຫຼັກຖານໂງ່ສໍາລັບການຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້. ຕົວຢ່າງ Kiosc ຈາກ Visual Productions.
ມີສອງວິທີທີ່ຈະໃຫ້ TimeCore ຕອບກັບຂໍ້ຄວາມ OSC ທີ່ເຂົ້າມາ.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, API (ເບິ່ງໜ້າ 68) ເຮັດໃຫ້ຟັງຊັນ TimeCore ປົກກະຕິຜ່ານ OSC. ອັນທີສອງ, ຂໍ້ຄວາມທີ່ກໍາຫນົດເອງສາມາດຖືກດໍາເນີນໂຄງການຢູ່ໃນຫນ້າສະແດງການຄວບຄຸມ (ເບິ່ງຫນ້າ 26).
2.9DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ແມ່ນໂປຣໂຕຄໍເຄືອຂ່າຍມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍ Internet Protocol (IP) ສຳລັບການແຈກຢາຍພາລາມິເຕີການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍແບບເຄື່ອນໄຫວ ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ IP.
TimeCore ແມ່ນລູກຄ້າ DHCP.
ການຕິດຕັ້ງ
ບົດນີ້ສົນທະນາວິທີການຕັ້ງ TimeCore.
3.1DIN ການຕິດຕັ້ງລົດໄຟ
ອຸປະກອນສາມາດເປັນ DIN Rail mounted. ອຸປະກອນໄດ້ຖືກກະກຽມສໍາລັບການຍຶດຕິດທາງລົດໄຟ DIN ໂດຍໃຊ້ 'DIN rail holder TSH 35' ຈາກ Bopla (ຜະລິດຕະພັນ 22035000).
ອະແດັບເຕີນີ້ແມ່ນ - ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ - ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈາກ:
- Farnell / Newark (ລະຫັດຄໍາສັ່ງ 4189991)
- Conrad (ລະຫັດຄໍາສັ່ງ 539775 – 89)
- Distrelec (ລະຫັດຄໍາສັ່ງ 300060)
3.2 Rackmount
ມີອະແດັບເຕີທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງ TimeCore ເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນວາງ 19 ນິ້ວ. ອະແດບເຕີ rackmount ແມ່ນ 1U ແລະຖືກຂາຍແຍກຕ່າງຫາກ. ມັນເຫມາະສົມກັບສອງຫນ່ວຍ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຖືກສະຫນອງດ້ວຍຕໍາແຫນ່ງຫນຶ່ງທີ່ປິດໂດຍກະດານຕາບອດ, ເບິ່ງຮູບ 3.2.
3.3 ພະລັງງານ
The TimeCore ຕ້ອງການການສະຫນອງພະລັງງານ DC ລະຫວ່າງ Volt ຢ່າງຫນ້ອຍ 500mA. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ DC ຂະໜາດ 2,1 ມມ ແມ່ນຈຸດສູນກາງບວກ. The TimeCore ແມ່ນຍັງເປີດໃຊ້ Power-over-Ethernet (PoE). ມັນຕ້ອງການ PoE Class I.
ເຄືອຂ່າຍ
TimeCore ເປັນອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດເຄືອຂ່າຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີກັບຫນ່ວຍງານແມ່ນຈໍາເປັນໃນການຕັ້ງຄ່າແລະດໍາເນີນໂຄງການ TimeCore, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອອຸປະກອນໄດ້ຖືກດໍາເນີນໂຄງການ, ມັນບໍ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ TimeCore ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Ethernet.
ມີຫຼາຍການຈັດການທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີແລະ TimeCore. ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ peer-to-peer, ຜ່ານສະວິດເຄືອຂ່າຍຫຼືຜ່ານ Wi-Fi. ຮູບທີ 4.1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້.
ພອດອີເທີເນັດຢູ່ໃນ TimeCore ແມ່ນການຮັບຮູ້ອັດຕະໂນມັດ; ມັນບໍ່ສໍາຄັນບໍ່ວ່າຈະເປັນສາຍເຄເບີ້ນເຄືອຂ່າຍຂ້າມຫຼືຊື່ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້. ເຖິງແມ່ນວ່າພອດອີເທີເນັດຖືກຈັດປະເພດເປັນ 100 Mbps, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງບັຟເຟີອາດຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກງານສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ API.
4.1 ທີ່ຢູ່ IP
TimeCore ຮອງຮັບທັງທີ່ຢູ່ IP ແບບຄົງທີ່ ແລະທີ່ຢູ່ IP ອັດຕະໂນມັດ.
ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, TimeCore ຖືກຕັ້ງເປັນ 'DHCP' ເຊິ່ງມັນຈະຖືກມອບໝາຍທີ່ຢູ່ IP ໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍເຊີບເວີ DHCP ໃນເຄືອຂ່າຍ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 'ເຊີບເວີ DHCP' ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຮັດວຽກຂອງເຣົາເຕີເຄືອຂ່າຍ.
ທີ່ຢູ່ IP ຄົງທີ່ມີປະໂຫຍດເມື່ອບໍ່ມີເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ DHCP ໃນເຄືອຂ່າຍ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນເມື່ອມີການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ peer-to-peer ໂດຍກົງລະຫວ່າງ TimeCore ແລະຄອມພິວເຕີ. ມັນຍັງເປັນປະໂຫຍດໃນການຕິດຕັ້ງແບບຖາວອນທີ່ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ TimeCore ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍອຸປະກອນອື່ນໆແລະດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນປ່ຽນແປງ.
ເມື່ອໃຊ້ DHCP ມັກຈະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ທີ່ຢູ່ IP ໃຫມ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນກໍລະນີທີ່ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ DHCP ຖືກປ່ຽນແທນ. ເມື່ອນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ IP ແບບຄົງທີ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທັງຫມົດໃນເຄືອຂ່າຍມີທີ່ຢູ່ IP ທີ່ເປັນເອກະລັກພາຍໃນເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍດຽວກັນ.
LED ຂອງ TimeCore ຊ່ວຍໃນການກໍານົດປະເພດຂອງທີ່ຢູ່ IP ທີ່ຖືກກໍານົດ. LED ຈະສະແດງສີແດງເມື່ອໃຊ້ DHCP ແລະມັນຈະສະແດງເປັນສີຂາວໃນກໍລະນີຂອງທີ່ຢູ່ IP ຄົງທີ່.
ມີສາມວິທີທີ່ຈະປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ IP ຂອງ TimeCore.
- vManager ສາມາດໃຊ້ເພື່ອກວດຫາ TimeCore ໃນເຄືອຂ່າຍ. ເມື່ອພົບເຫັນ, ຊອບແວ vManager (ຮູບທີ 10) ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່ IP, subnet mask ແລະການຕັ້ງຄ່າ DHCP.
- ຖ້າທີ່ຢູ່ IP ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແລ້ວການທ່ອງໄປຫາທີ່ຢູ່ນີ້ໂດຍໃຊ້ຕົວທ່ອງເວັບຂອງຄອມພິວເຕີຈະສະແດງ TimeCore's. web- ການໂຕ້ຕອບ. ຫນ້າການຕັ້ງຄ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ web-interface ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄືອຂ່າຍດຽວກັນ.
- ໂດຍການກົດປຸ່ມຣີເຊັດໃນອຸປະກອນໄລຍະສັ້ນໆ, ມັນຈະສະຫຼັບລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ IP ແບບຄົງທີ່ ແລະອັດຕະໂນມັດ. ໂດຍການກົດປຸ່ມຣີເຊັດຄ້າງໄວ້ (ເບິ່ງຮູບ 4.2) ໃນອຸປະກອນເປັນເວລາ 3 ວິນາທີ, ມັນຈະຕັ້ງຄ່າໜ່ວຍຄືນໃໝ່ໃຫ້ກັບທີ່ຢູ່ IP ເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຮງງານ ແລະໜ້າກາກເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍ. ບໍ່ມີການຕັ້ງຄ່າອື່ນໃດຈະຖືກປ່ຽນແປງ. ທີ່ຢູ່ IP ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 192.168.1.10 ກັບ subnet mask ຕັ້ງເປັນ 255.255.255.0.
4.2Web- ການໂຕ້ຕອບ
The TimeCore ມີລັກສະນະ inbuilt web- ເຊີບເວີ. ນີ້ web-interface ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານຕົວທ່ອງເວັບມາດຕະຖານ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບໃດນຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- Microsoft Edge
- Google Chrome (v102 ຫຼືສູງກວ່າ)
- Apple Safari (v15 ຫຼືສູງກວ່າ)
- Mozilla Firefox (v54 ຫຼືສູງກວ່າ)
ໄດ້ web-interface ເຮັດໃຫ້ທ່ານໃນການຕັ້ງຄ່າແລະໂຄງການ TimeCore ໄດ້. ເມື່ອທ່ອງໄປຫາໜ່ວຍ, ໜ້າຫຼັກ (ຮູບ 4.3) ຈະປະກົດຂຶ້ນກ່ອນ. ຫນ້າທໍາອິດແມ່ນອ່ານເທົ່ານັ້ນ; ມັນສະຫນອງຂໍ້ມູນແຕ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າໃດໆ. ຫນ້າອື່ນໆນໍາສະເຫນີການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກປຶກສາຫາລືໃນບົດຕໍ່ໄປ.
4.2.1 ເວລາເຮັດວຽກ
ຊ່ອງຂໍ້ມູນນີ້ຊີ້ບອກວ່າໜ່ວຍນີ້ມີຊີວິດຢູ່ດົນປານໃດນັບຕັ້ງແຕ່ປິດເປີດເຄື່ອງຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
4.2.2ການສຳຫຼວດເຊີບເວີຫຼ້າສຸດ
ຊີ້ບອກເວລາສຸດທ້າຍທີ່ເວລາ ແລະວັນທີຖືກດຶງມາຈາກເຊີບເວີເວລາ NTP.
4.2.3 IP ຫຼັກ
ເມື່ອຫນ່ວຍງານບໍ່ຢູ່ໃນໂຫມດ Stand Alone, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພາກສະຫນາມນີ້ສະແດງທີ່ຢູ່ IP ຂອງລະບົບທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ TimeCore ນີ້. ເບິ່ງບົດທີ 5 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຮູບແບບການໃຊ້ງານ.
4.3 ການເຂົ້າເຖິງຜ່ານອິນເຕີເນັດ
TimeCore ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ມີສອງວິທີທີ່ຈະບັນລຸນີ້: Port Forwarding ແລະ VPN.
- ການສົ່ງຕໍ່ພອດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໃນ router. ແຕ່ລະ router ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນັ້ນມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາກັບເອກະສານຂອງ router (ບາງຄັ້ງມັນຖືກເອີ້ນວ່າ NAT ຫຼື Port-Redirecting). ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການສົ່ງຕໍ່ພອດແມ່ນບໍ່ປອດໄພ, ເພາະວ່າທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ TimeCore ດ້ວຍວິທີນີ້.
- ການເຂົ້າເຖິງຜ່ານອຸໂມງ Virtual Private Network (VPN) ຕ້ອງການຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕິດຕັ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຣົາເຕີຍັງຕ້ອງຮອງຮັບຄຸນສົມບັດ VPN. ເມື່ອຕັ້ງຄ່າແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ປອດໄພຫຼາຍເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ TimeCore. VPN ເປັນເທັກໂນໂລຍີເຄືອຂ່າຍທີ່ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ປອດໄພຜ່ານເຄືອຂ່າຍສາທາລະນະເຊັ່ນ: ອິນເຕີເນັດ ຫຼືເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ແລະອົງການຂອງລັດຖະບານໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ VPN ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຫ່າງໄກສອກຫຼີກສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
ກັບເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ VPN ກະລຸນາເບິ່ງ http://whatismyipaddress.com/vpn.
ຮູບແບບການເຮັດວຽກ
A TimeCore ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ສາມໂຫມດ, ແຕ່ລະໂຫມດເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງອຸປະກອນ.
- ໂດດດ່ຽວ
- ຂ້າທາດ
- CueluxPro
ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ TimeCore ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂໝດຢືນຢູ່ຄົນດຽວ.
ແຖບສະຖານະຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງ web-interface (ຮູບ 5.1) ຊີ້ບອກຮູບແບບການເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນ. ເມື່ອ mastered ໂດຍ CueluxPro ຫນ້າທໍາອິດຂອງ web-interface ສະແດງທີ່ຢູ່ IP ຂອງລະບົບ CueluxPro (ຮູບ 5.2).
5.1 ໂຫມດແບບດ່ຽວ
ໃນຮູບແບບນີ້ TimeCore ເປັນອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດສໍາລັບການຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງ.
ໂດຍປົກກະຕິມັນຈະຖືກໂຫຼດດ້ວຍເນື້ອຫາເຮັດໃຫ້ມີແສງ ແລະຖືກຕັ້ງໂປຣແກຣມເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບການກະຕຸ້ນພາຍນອກ ແລະ/ຫຼືການກຳນົດເວລາພາຍໃນ. ນີ້ແມ່ນພຶດຕິກໍາເລີ່ມຕົ້ນຂອງ TimeCore; ໂໝດຢືນຢູ່ຄົນດຽວແມ່ນເປີດໃຊ້ທຸກຄັ້ງທີ່ TimeCore ບໍ່ຢູ່ໃນໂໝດສໍາລອງ ຫຼື CueluxPro.
5.2 ໂຫມດສໍາລອງ
ການອອກແບບແສງບາງທີ່ຕ້ອງການສາມາດຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າສີ່ຈັກກະວານຂອງ DMX.
ເມື່ອໜ່ວຍ TimeCore ຫຼາຍໜ່ວຍຖືກລວມເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງລະບົບຫຼາຍຈັກກະວານຂະໜາດໃຫຍ່, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການ synchronization ຂອງອຸປະກອນ TimeCore ເຫຼົ່ານັ້ນ. ຮູບແບບ Slave ອໍານວຍຄວາມສະດວກນີ້. ເບິ່ງຮູບ 5.3.
ເມື່ອຢູ່ໃນໂໝດ Slave, TimeCore ໄດ້ຖືກຄອບຄອງໂດຍແມ່ບົດ-TimeCore ແລະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຫຼິ້ນ ແລະກຳນົດເວລາຂອງມັນອີກຕໍ່ໄປ; ແມ່ບົດດູແລເລື່ອງນີ້. ສໍາລອງທັງ ໝົດ ຕ້ອງການແມ່ນເພື່ອບັນຈຸເນື້ອຫາແສງສະຫວ່າງໃນເພງຂອງມັນ.
ແມ່ບົດ-TimeCore ຈະຄວບຄຸມຂ້າທາດທັງໝົດຂອງມັນເພື່ອເປີດໃຊ້ເພງດຽວກັນ ແລະຮັກສາການຫຼິ້ນເພງເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກົງກັນ.
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເອົາການດໍາເນີນໂຄງການທັງຫມົດໃນ master-TimeCore. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຂໍ້ມູນການຫຼິ້ນພາຍໃນສໍາລອງຈະຖືກຂຽນທັບໂດຍແມ່ບົດ.
ແມ່ບົດເຮັດອັນນີ້ເພາະວ່າມັນເກັບຮັກສາສໍາເນົາຂໍ້ມູນການຫຼິ້ນຂອງມັນຢູ່ໃນແຕ່ລະສໍາລອງເພື່ອໃຫ້ສໍາລອງສືບຕໍ່ອັດຕະໂນມັດໃນກໍລະນີທີ່ການສື່ສານລະຫວ່າງແມ່ແລະສໍາລອງຖືກລົບກວນ.
ສະຖານທີ່ຢ່າງມີເຫດຜົນສໍາລັບລາຍການປະຕິບັດແລະການດໍາເນີນການສໍາລັບລະບົບແມ່ບົດ / ສໍາລອງແມ່ນຍັງຢູ່ໃນແມ່ບົດ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດຢູ່ໃນສໍາລອງແລະພວກເຂົາຈະຖືກປະຕິບັດ.
5.3CueluxPro Mode
CueluxPro (ເບິ່ງຮູບ 5.4) ເປັນ console lighting ຊອບແວທີ່ປະກອບດ້ວຍ TimeCore. ຈຸດປະສົງຂອງ TimeCore ໃນຮູບແບບນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງ CueluxPro ແລະໄຟ DMX fixtures. ດັ່ງນັ້ນ TimeCore ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຊອບແວ CueluxPro ໄປຫາຮ້ານຂາຍ DMX ຂອງມັນ. ໃນລະຫວ່າງຮູບແບບນີ້ທັງຫມົດການຫຼິ້ນພາຍໃນແລະກໍານົດເວລາພາຍໃນ TimeCore ໄດ້ຖືກລະງັບໄວ້. ຮູບ 5.5 ສະແດງເຖິງລະບົບ CueluxPro/TimeCore ປົກກະຕິ.
The TimeCore ເຂົ້າສູ່ໂໝດ CueluxPro ທັນທີທີ່ມັນຖືກ patched ກັບໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍຈັກກະວານພາຍໃນຊອບແວ CueluxPro. ໂໝດນີ້ຈະຖືກອອກໂດຍການຍົກເລີກການອັບເດດ TimeCore ຫຼືປິດຊອບແວ CueluxPro.
ການນໍາໃຊ້ຊອບແວ CueluxPro ປະສົມປະສານກັບ TimeCore ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບການຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄຸນສົມບັດຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າການນໍາໃຊ້ TimeCore ດ້ວຍຕົວມັນເອງໃນຮູບແບບ stand-alone. ຄຸນນະສົມບັດ CueluxPro:
- ຫ້ອງສະໝຸດສ່ວນຕົວທີ່ມີ 3000+ ອຸປະກອນຄົບ
- FX Generator
- Matrix Pixel-mapping
- ກຸ່ມ
- palettes
- ບັນນາທິການທາມລາຍ
CueluxPro ຍັງສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການສ້າງເນື້ອຫາແສງສະຫວ່າງທີ່ສາມາດອັບໂຫລດໄປຍັງ TimeCore ໄດ້. ຫຼັງຈາກການອັບໂຫຼດ, TimeCore ສາມາດສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ stand-alone. ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ CueluxPro ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມື CueluxPro ກ່ຽວກັບ Visual Productions webເວັບໄຊ. ຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ CueluxPro ແລະການອັບໂຫລດເນື້ອຫາໄປຍັງ TimeCore.
ສະແດງການຄວບຄຸມ
The TimeCore ສາມາດພົວພັນກັບໂລກພາຍນອກ; ມັນສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມແລະຄຸນຄ່າໂດຍຜ່ານການອະນຸສັນຍາຕ່າງໆແລະມັນສາມາດສົ່ງອອກຫຼາຍໂປໂຕຄອນ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ TimeCore ອັດຕະໂນມັດໂດຍການໃຫ້ມັນຕອບສະຫນອງອັດຕະໂນມັດຕໍ່ກັບສັນຍານທີ່ເຂົ້າມາ. ອະດີດampນີ້ຈະເປັນການເລີ່ມຕົ້ນໂມງລະຫັດເວລາເມື່ອໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມສະເພາະຂອງເຄືອຂ່າຍ UDP. ຫນ້າສະແດງການຄວບຄຸມ (ເບິ່ງຮູບ 6.1) ຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາເນີນໂຄງການປະເພດນີ້.
ຫນ້າສະແດງການຄວບຄຸມນໍາສະເຫນີລະບົບຂອງ 'ການກະທໍາ'. ສັນຍານທີ່ TimeCore ຕ້ອງການຕອບສະໜອງ ຫຼືບາງທີອາດປ່ຽນເປັນສັນຍານອື່ນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະແດງອອກໃນການກະທຳ. ການແປງໂປໂຕຄອນ timecode ແມ່ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ; ອັນນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນໜ້າການຕັ້ງຄ່າ (ເບິ່ງໜ້າ 36).ກ່ອນການດໍາເນີນໂຄງການ
ກະລຸນາພິຈາລະນາໂຄງສ້າງການຄວບຄຸມການສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 6.2.
TimeCore ສາມາດຟັງໂປຣໂຕຄໍຕ່າງໆໄດ້. ໂປໂຕຄອນທີ່ມີຢູ່ເຫຼົ່ານີ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນ Sources, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, TimeCore ສາມາດຟັງ 8 ໂປໂຕຄອນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນເວລາດຽວ. ໂປຣໂຕຄອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລາຍການ 'Action Lists'. ແຕ່ລະລາຍການຄຳສັ່ງສາມາດມີຄຳສັ່ງໄດ້. ພາຍໃນໂປຣໂຕຄໍ/ແຫຼ່ງສັນຍານແຕ່ລະອັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກະທຳຂອງຕົນເອງ. ຕົວຢ່າງample, ເມື່ອຟັງຊ່ອງ 1 ແລະ 2 ໃນ DMX ທີ່ເຂົ້າມາ, ບັນຊີລາຍຊື່ການປະຕິບັດ DMX ຕ້ອງການສອງການກະທໍາ; ຫນຶ່ງສໍາລັບແຕ່ລະຊ່ອງ.
ພາຍໃນການປະຕິບັດພວກເຮົາກໍານົດຜົນກະທົບຕໍ່ແລະວຽກງານ. ຕົວກະຕຸ້ນລະບຸສັນຍານທີ່ຈະກັ່ນຕອງ. ໃນ DMX exampLe trigger ຈະຖືກຕັ້ງເປັນ 'channel 1' ແລະ 'channel 2' ຕາມລໍາດັບ. ວຽກງານກໍານົດສິ່ງທີ່ TimeCore ຈະເຮັດເມື່ອການກະທໍານີ້ຖືກກະຕຸ້ນ. ວຽກງານຫຼາຍສາມາດຖືກຈັດໃສ່ໃນການປະຕິບັດ. ມີໜ້າວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບຄຸນສົມບັດ TimeCore ແລະໂປຣໂຕຄໍພາຍນອກ. ປະເພດໜ້າວຽກແມ່ນມີລາຍລະອຽດຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C ໃນໜ້າ 60.
ກະລຸນາປຶກສາກັບເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ API ໃນໜ້າ 68 ກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດຂໍ້ຄວາມ OSC ຫຼື UDP ທີ່ເຂົ້າມາ; API ໄດ້ເປີດເຜີຍການທໍາງານປົກກະຕິໂດຍຜ່ານ OSC ແລະ UDP ແລະດັ່ງນັ້ນມັນອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະປະຕິບັດຂໍ້ຄວາມທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
6.1 ແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະລາຍການປະຕິບັດງານ
ລາຍຊື່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນນໍາສະເຫນີໂປໂຕຄອນທັງຫມົດທີ່ TimeCore ສາມາດໄດ້ຮັບ.
ມັນຍັງປະກອບມີຄຸນສົມບັດພາຍໃນທີ່ສາມາດສ້າງເຫດການທີ່ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການກະທໍາການກະຕຸ້ນ, ເຊັ່ນເຫດການພະລັງງານ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນຈະຖືກຟັງຢ່າງຈິງຈັງເມື່ອຍ້າຍໄປຫາຕາຕະລາງບັນຊີລາຍການປະຕິບັດງານ.
ປຸ່ມ | ຫນຶ່ງໃນສອງປຸ່ມດ້ານຫນ້າແມ່ນ pushed |
MIDI | ຂໍ້ຄວາມ MIDI |
RTP-MIDI | ຂໍ້ຄວາມເຄືອຂ່າຍ RTP-MIDI |
UDP | ຂໍ້ຄວາມເຄືອຂ່າຍ UDP |
TCP | ຂໍ້ຄວາມເຄືອຂ່າຍ TCP |
OSC | ຂໍ້ຄວາມເຄືອຂ່າຍ OSC |
Art-Net | ຂໍ້ມູນ Art-Net DMX |
sACN | ຂໍ້ມູນ sACN DMX |
ລະຫັດເວລາ | ສັນຍານ Timecode, ລະບຸໂປຣໂຕຄໍ timecode ທີ່ເຂົ້າມາໃນໜ້າການຕັ້ງຄ່າ |
Kiosc | Triggers ຈາກ Kiosc. ສໍາລັບແຕ່ລະປະຕິບັດການຄວບຄຸມຕ່າງໆສາມາດໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເຊັ່ນ: ປຸ່ມແລະ sliders, picker ສີແລະອື່ນໆໄດ້ ຄໍາສັ່ງຂອງການປະຕິບັດຈະຄວບຄຸມການຈັດການໃນ Kiosc. |
Randomiser | Randomiser ສາມາດສ້າງຕົວເລກແບບສຸ່ມໄດ້ |
ລະບົບ | ເຫດການເຊັ່ນ 'ເປີດເຄື່ອງ' |
ຕົວແປ | ແຫຼ່ງຕົວແປເຮັດວຽກປະສົມປະສານກັບວຽກທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວຽກງານຕົວແປ, ກະລຸນາ ອ້າງເຖິງປະເພດວຽກ). ວຽກທີ່ຕົວແປຈະກຳນົດຄ່າຂອງປະເພດລາຍການຄຳສັ່ງທີ່ເປີດໃຊ້ງານດ້ວຍຕົວແປເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາ ຈະໃຊ້ເປັນຕົວກະຕຸ້ນ. TimeCore ຈະບໍ່ຮັກສາຄ່າຂອງ 8 ຕົວແປລະຫວ່າງ power-cycles. |
ໂມງຈັບເວລາ | ມີ 4 ຕົວຈັບເວລາພາຍໃນໃນ TimeCore. ເຫດການຈະຖືກຍົກຂຶ້ນມາເມື່ອໂມງຈັບເວລາໝົດອາຍຸ. ເຄື່ອງຈັບເວລາຖືກຕັ້ງ ແລະເປີດໃຊ້ງານໂດຍໜ້າວຽກໂມງຈັບເວລາ. |
ລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ 1-4 | ບັນຊີລາຍຊື່ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການດໍາເນີນໂຄງການຂັ້ນສູງ. |
ລາຍການຄຳສັ່ງສາມາດຖືກລະງັບຊົ່ວຄາວໂດຍການປິດການນຳໃຊ້ກ່ອງກາໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນໜ້າສະແດງການຄວບຄຸມ. ນອກນັ້ນຍັງມີໜ້າວຽກທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປ່ຽນສະຖານະຂອງກ່ອງໝາຍນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
6.2 ການປະຕິບັດ
ການປະຕິບັດແມ່ນປະຕິບັດເມື່ອໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ແນ່ນອນ. ສັນຍານນີ້ຖືກກໍານົດໂດຍຕົວກະຕຸ້ນ. ຕົວກະຕຸ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການຄຳສັ່ງສະເໝີທີ່ຄຳສັ່ງເປັນຂອງ.
ຕົວຢ່າງample, ເມື່ອປະເພດ trigger ຖືກກໍານົດເປັນ 'ຊ່ອງ' ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນຫມາຍເຖິງຊ່ອງ DMX ດຽວຖ້າການປະຕິບັດຖືກຈັດໃສ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ 'DMX Input' ແລະມັນຫມາຍຄວາມວ່າຊ່ອງ Art-Net ດຽວຖ້າການປະຕິບັດຢູ່ໃນ Art- ບັນຊີລາຍຊື່ການປະຕິບັດສຸດທິ.
Trigger ຖືກກໍານົດໂດຍຊ່ອງຂໍ້ມູນປະເພດ trigger, trigger-value ແລະ trigger-flank fields.
ເຖິງແມ່ນວ່າຊ່ອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກລາຍການປະຕິບັດງານ ແລະບາງຄັ້ງກໍຖືກລະເວັ້ນຢູ່ໃນລາຍການ web GUI. ຊ່ອງຂໍ້ມູນປະເພດ trigger ລະບຸປະເພດຂອງສັນຍານທີ່ການກະທໍາຈະຖືກກະຕຸ້ນໂດຍ. ຕົວຢ່າງampດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ດໍາເນີນການໃນບັນຊີລາຍຊື່ປຸ່ມມີທາງເລືອກລະຫວ່າງ 'ກົດສັ້ນ' ແລະ 'ກົດຍາວ' trigger-types. ຄ່າ trigger ລະບຸຄ່າສັນຍານຕົວຈິງ. ໃນປຸ່ມ example ຕົວກະຕຸ້ນ-ຄ່າໝາຍເຖິງປຸ່ມໃດ.
ໃນບາງຄຳສັ່ງລາຍການຄຳສັ່ງ, ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງລະບຸຕົວກະຕຸ້ນ-flank. flank ເພີ່ມເຕີມລະບຸຄ່າທີ່ສັນຍານຄວນຈະມີກ່ອນທີ່ຈະກະຕຸ້ນການປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງampດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອການກະທໍາຖືກກະຕຸ້ນຈາກລາຍການ Kiosc ແລະມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບປຸ່ມໃນຊອບແວ Kiosc, flank ຈະກໍານົດວ່າຈະກະຕຸ້ນພຽງແຕ່ເມື່ອປຸ່ມລົງຫຼືພຽງແຕ່ເມື່ອມັນຂຶ້ນ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າview ຂອງປະເພດ trigger ທີ່ມີຢູ່.
ລາຍການຄຳສັ່ງສາມາດມີໄດ້ເຖິງ 48 ຄຳສັ່ງ, ໃນທົ່ວລະບົບມີສູງສຸດ 64 ຄຳສັ່ງ.
6.3 ວຽກງານ
ໜ້າວຽກຖືກເພີ່ມໃສ່ຄຳສັ່ງໃດໜຶ່ງເພື່ອລະບຸສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເມື່ອມັນຖືກປະຕິບັດ.
ສາມາດລວມໄດ້ເຖິງ 8 ໜ້າວຽກ, ໃນທົ່ວລະບົບມີທັງໝົດ 128 ໜ້າວຽກ. ວຽກງານແມ່ນປະຕິບັດຕາມລໍາດັບຂອງບັນຊີລາຍການ. ມີຫນ້າວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີໃຫ້ເລືອກ, ພວກມັນປະກອບມີການປ່ຽນແປງໃດໆຂອງຊອບແວພາຍໃນເຊັ່ນໂມງລະຫັດເວລາແລະຈໍສະແດງຜົນ LED, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານໂປໂຕຄອນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ.
ວຽກງານໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງໃນປະເພດ. ເມື່ອວຽກໃດນຶ່ງຖືກເລືອກຈາກໝວດໝູ່ເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ແຕ່ລະໜ້າວຽກອະນຸຍາດໃຫ້ມີທາງເລືອກຕື່ມອີກລະຫວ່າງຫຼາຍຄຸນສົມບັດ ແລະໜ້າທີ່.
Tasks ມີເຖິງສອງພາລາມິເຕີທີ່ອາດຈະຕ້ອງການສໍາລັບການປະຕິບັດຂອງມັນ.
ສາມາດທົດສອບໜ້າວຽກໄດ້ໂດຍການເລືອກມັນ ແລະກົດປຸ່ມ 'execute' ໃນກ່ອງໂຕ້ຕອບການແກ້ໄຂຄຳສັ່ງ. ການປະຕິບັດທີ່ສົມບູນຍັງສາມາດທົດສອບໄດ້; ໄປທີ່ຫນ້າການຄວບຄຸມ, ເລືອກເອົາການປະຕິບັດແລະກົດປຸ່ມ 'ປະຕິບັດ'.
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B ໃຫ້ລາຍລະອຽດview ຂອງໜ້າວຽກ, ຄຸນສົມບັດ, ໜ້າທີ່ ແລະພາລາມິເຕີທີ່ມີຢູ່.
6.4 ແມ່ແບບ
ຫນ້າສະແດງການຄວບຄຸມນໍາສະເຫນີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແມ່ແບບ. ແມ່ແບບແມ່ນຊຸດຂອງລາຍການປະຕິບັດງານ, ການປະຕິບັດແລະວຽກງານ. ແມ່ແບບເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດ TimeCore ເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ປົກກະຕິ; ຕົວຢ່າງampຄວບຄຸມໂມງລະຫັດເວລາດ້ວຍປຸ່ມກົດສອງປຸ່ມ ຫຼືສະແດງສະຖານະລະຫັດເວລາໃນຈໍສະແດງຜົນ LED.
ແມ່ແບບດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປະຫຍັດເວລາ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ການປະຕິບັດຄວນຈະຖືກຕັ້ງຄ່າດ້ວຍຕົນເອງ.
ພວກເຂົາຍັງສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄໍາແນະນໍາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ອ່ອນລົງໃນການກະທໍາ; ຫຼາຍຢ່າງສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກການເພີ່ມແມ່ແບບ ແລະຈາກນັ້ນສຳຫຼວດການກະທຳ ແລະໜ້າວຽກທີ່ມັນສ້າງຂຶ້ນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າບາງແມ່ແບບຕ້ອງການການປ່ຽນແປງໃນຫນ້າການຕັ້ງຄ່າ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າview ຂອງແມ່ແບບທີ່ມີຢູ່.
6.5 ຕົວແປ
ຕົວແປແມ່ນຄວາມຊົງຈໍາພາຍໃນທີ່ສາມາດຖືມູນຄ່າ; ຕົວເລກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ [0,255]. ມີ 8 ຕົວແປແລະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍປົກກະຕິສໍາລັບໂຄງການການຄວບຄຸມການສະແດງຂັ້ນສູງ. ໃນ IoCore2, ເນື້ອໃນຂອງຕົວແປບໍ່ໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ລະຫວ່າງວົງຈອນພະລັງງານ.
ຕົວແປສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍຫນ້າວຽກ. ຕົວແປສາມາດຖືກເພີ່ມເປັນແຫຼ່ງເພື່ອໃຫ້ມີການກະທໍາທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອຕົວແປປ່ຽນຄ່າ.
6.6 ການສຸ່ມ
Randomizer ແມ່ນຄຸນສົມບັດຊອບແວພາຍໃນທີ່ສາມາດສ້າງຈໍານວນ (pseudo) Random. ອັນນີ້ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການມີເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດໃຫ້ມີແສງແບບສຸ່ມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຫົວຂໍ້. Randomizer ຖືກເປີດໃຊ້ໂດຍ Randomizertask. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄິດໄລ່ຂອງ Randomizer ສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍການຈັບເຫດການໃນ Randomizer-actionlist.
ຈໍພາບ
ຫນ້ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ກວດສອບຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າແລະຂາອອກ, ທັງຂໍ້ມູນປະເພດ MIDI (ເບິ່ງຮູບ 7.1) ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຄວາມຄວບຄຸມ (ເບິ່ງຮູບ 7.2).
ການຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າແລະຂາອອກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແກ້ໄຂບັນຫາໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນໂຄງການ.
ໃນໜ້າ Monitor ສາມາດພົບໄດ້ 4 ແຫຼ່ງປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (MIDI, RTPMIDI, Art-Net ແລະ sACN), ພ້ອມກັບແຫຼ່ງປ້ອນຂໍ້ມູນຄວບຄຸມ (TCP, UDP ແລະ OSC). ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນ. 10 ຕົວຈັບເວລາ ແລະ XNUMX ຕົວແປ.
ການຕັ້ງຄ່າ
ການຕັ້ງຄ່າຂອງ TimeCore ຖືກຈັດເປັນພາກສ່ວນ, ເບິ່ງຮູບການຕັ້ງຄ່າຫນ້າ 8.1. ບົດນີ້ຈະສົນທະນາແຕ່ລະພາກ.
8.1 ທົ່ວໄປ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນປ້າຍຊື່ຂອງ TimeCore ໄດ້. ປ້າຍຊື່ນີ້ສາມາດຖືກໃຊ້ເພື່ອຈໍາແນກຫນ່ວຍງານໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຫຼາຍອຸປະກອນ.
ໂດຍການເປີດໃຊ້ກ່ອງໝາຍ Blink, ໄຟ LED ຂອງອຸປະກອນຈະກະພິບເພື່ອຊ່ວຍລະບຸມັນລະຫວ່າງຫຼາຍອຸປະກອນ.
ຄໍາສັ່ງ API ທີ່ສົນທະນາຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍານໍາຫນ້າທີ່ຖືກກໍານົດເປັນຫຼັກໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ. ເມື່ອນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຫຼາຍອັນຈາກ Visual Productions ມັນສາມາດເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະກໍານົດປ້າຍຊື່ທີ່ເປັນເອກະລັກໃຫ້ກັບຄໍານໍາຫນ້າເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ອອກອາກາດ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຄືນໃນວັກ D.4.
ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສາມາດໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກການເຮັດການປ່ຽນແປງ TimeCore ໂດຍການເຮັດໃຫ້ການປົກປັກຮັກສາລະຫັດຜ່ານ. ເມື່ອເປີດໃຊ້ແລ້ວ, ລະຫັດຜ່ານສາມາດຖືກປິດການໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍຜ່ານ web-interface (ການນໍາໃຊ້ປຸ່ມ Disable) ແລະປຸ່ມ reset ໄດ້ (ເບິ່ງຮູບ 4.2). ກົດປຸ່ມຣີເຊັດຄ້າງໄວ້ເພື່ອປິດການປ້ອງກັນລະຫັດຜ່ານ; ອັນນີ້ຍັງຈະປ່ຽນ IP ຄົງທີ່ຂອງໜ່ວຍກັບໄປເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ.
8.2IP
ຊ່ອງຂໍ້ມູນ IP ແມ່ນສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ IP ແລະຫນ້າກາກຍ່ອຍຂອງ TimeCore.
ພາກສະຫນາມ Router ແມ່ນຕ້ອງການພຽງແຕ່ເມື່ອ Port Forwarding ຖືກນໍາໃຊ້. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ຫຼືປິດຄຸນສົມບັດ DHCP ໄດ້ (ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເບິ່ງບົດທີ 4 ຢູ່ຫນ້າ 18).
8.3 ປຸ່ມ
ສອງປຸ່ມຢູ່ໃນ web-interface mimic ສອງປຸ່ມກົດຢູ່ໃນອຸປະກອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ປຸ່ມຊອບແວເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການທົດສອບຫຼືການຄວບຄຸມຫນ່ວຍງານໃນເວລາທີ່ມັນຖືກວາງໄວ້ນອກຂອບເຂດຂອງທ່ານ.
8.4 ການປ້ອນຂໍ້ມູນ
ພາກນີ້ກຳນົດແຫຼ່ງລະຫັດເວລາສຳລັບ TimeCore. ທາງເລືອກແມ່ນ:
ທີ່ມາ | ລາຍລະອຽດ |
ພາຍໃນ | Timecode ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນໂດຍ TimeCore |
SMPTE | ສັນຍານ LTC ໄດ້ຮັບໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ SMPTE IN |
MTC | ໄດ້ຮັບສັນຍານ MTC ໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MIDI IN |
Art-Net | ລະຫັດເວລາ Art-Net ໄດ້ຮັບຜ່ານພອດເຄືອຂ່າຍ |
ໂປຣໂຕຄໍ SMPTE ແລະ Art-Net ບໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ໝາຍເຖິງການຈຳແນກການສູນເສຍສັນຍານຈາກ 'ຢຸດ' ຂອງເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, 'ນະໂຍບາຍການສູນເສຍສັນຍານ' ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມການຫຼຸດລົງຂອງສັນຍານທີ່ໃຊ້ເວລາຄວນຈະຖືກຕີຄວາມຫມາຍ.
ນະໂຍບາຍ | ລາຍລະອຽດ |
ສືບຕໍ່ | ໃນກໍລະນີຂອງການສູນເສຍສັນຍານ TimeCore ຈະສືບຕໍ່ລະຫັດເວລາໂດຍໃຊ້ໂມງພາຍໃນຂອງມັນ. ເມື່ອສັນຍານປະກົດຂຶ້ນອີກຄັ້ງ, TimeCore ຈະຊິງຄ໌ກັບມັນອີກຄັ້ງ. |
ຢຸດຊົ່ວຄາວ | TimeCore ຈະຢຸດລະຫັດເວລາໄວ້ຊົ່ວຄາວເມື່ອສັນຍານເສຍ. ມັນຈະສືບຕໍ່ໄລຍະເວລາທັນທີທີ່ສັນຍານຖືກຟື້ນຟູ. |
8.5 ຜົນຜະລິດ
ພາກສ່ວນນີ້ຄວບຄຸມຖ້າໂປຣໂຕຄໍລະຫັດເວລາໃດນຶ່ງຖືກສົ່ງມາຈາກ TimeCore.
ແຕ່ລະໂປໂຕຄອນລະຫັດເວລາມີການຕັ້ງຄ່າອັດຕາເຟມຂອງຕົນເອງ.
ໂປຣໂຕຄໍ SMPTE ແລະ Art-Net ບໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ໝາຍເຖິງ 'ຢຸດ' ຂອງສັນຍານ timecode. ດັ່ງນັ້ນ, TimeCore ສະເຫນີກ່ອງກາເຄື່ອງຫມາຍ 'ການເຄື່ອນໄຫວໃນລະຫວ່າງການຢຸດຊົ່ວຄາວ' ເພື່ອຄວບຄຸມພຶດຕິກໍາຂອງສັນຍານ SMPTE ແລະ Art-Net ໃນລະຫວ່າງການຢຸດຊົ່ວຄາວ.
ເມື່ອປິດການໃຊ້ງານ, ທັງສັນຍານ SMPTE ແລະ Art-Net ຈະຢຸດ; ບໍ່ມີສັນຍານຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ໃນກໍລະນີນີ້ມັນເປັນການຍາກສໍາລັບຜູ້ຮັບທີ່ຈະກໍານົດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 'ຢຸດ' ແລະ 'ການສູນເສຍສັນຍານ'.
ເມື່ອ 'ການເຄື່ອນໄຫວໃນລະຫວ່າງການຢຸດຊົ່ວຄາວ' ຖືກເປີດໃຊ້ສໍາລັບ SMPTE ຫຼັງຈາກນັ້ນ, TimeCore ຈະສ້າງເຟຣມ SMPTE ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການຢຸດຊົ່ວຄາວ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບຍັງກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນສາຍ SMPTE (ອັນນີ້ຈະບໍ່ເປັນກໍລະນີໃນລະຫວ່າງການສູນເສຍສັນຍານ). ເມື່ອກ່ອງໝາຍຖືກເປີດໃຊ້ງານສໍາລັບ Art-Net ຫຼັງຈາກນັ້ນ, TimeCore ຈະສືບຕໍ່ເຮັດເລື້ມຄືນຂອບເວລາສຸດທ້າຍໃນລະຫວ່າງການຢຸດຊົ່ວຄາວ.
8.6OSC
ອຸປະກອນພາຍນອກທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ OSC ໄປຫາ TimeCore ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ເຖິງຈໍານວນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນພາກສະຫນາມ 'Port'. ນີ້ແມ່ນພອດທີ່ TimeCore ຟັງສໍາລັບຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂົ້າມາ.
The TimeCore ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມ OSC ທີ່ອອກຂອງມັນໄປຫາທີ່ຢູ່ IP ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ 'Out IP'. ສາມາດລະບຸໄດ້ສູງສຸດສີ່ IP ຢູ່ທີ່ນີ້. ໃຊ້ຮູບແບບ 'ipaddress:port' ໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ: ”192.168.1.11:9000”. ຖ້າຊ່ອງຂໍ້ມູນບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້, ມັນສາມາດຖືກຕື່ມດ້ວຍ IP 0.0.0.0:0. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃສ່ທີ່ຢູ່ IP ອອກອາກາດເຊັ່ນ 192.168.1.255 ເພື່ອເຂົ້າຫາຜູ້ຮັບຫຼາຍກວ່າສີ່ຄົນ.
ການເປີດໃຊ້ງານ Forward checkbox ຈະມີ TimeCore ສຳເນົາທຸກຂໍ້ຄວາມ OSC ທີ່ເຂົ້າມາ ແລະສົ່ງໄປທີ່ທີ່ຢູ່ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ 'Out IP'.
8.7TCP/IP
ກໍານົດພອດຟັງສໍາລັບຂໍ້ຄວາມ TCP ແລະ UDP. ລະບົບພາຍນອກທີ່ຕັ້ງໃຈຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມ TCP ຫຼື UDP ໄປຫາ TimeCore ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ທີ່ຢູ່ IP ຂອງຫນ່ວຍງານແລະຫມາຍເລກພອດນີ້. ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທັງສອງພອດແມ່ນຕັ້ງເປັນ 7000.
8.8 ສິລະປະ-ສຸດທິ
ຄຸນສົມບັດ Art-Net (ຂໍ້ມູນ DMX) ໃນ TimeCore ຮອງຮັບຈັກກະວານໜຶ່ງອອກ ແລະຈັກກະວານໜຶ່ງໃນ. ຈັກກະວານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກສ້າງແຜນທີ່ໃຫ້ກັບຈັກກະວານທັງໝົດ 256 ໜ່ວຍໃນໂປຣໂຕຄໍ Art-Net. ຈັກກະວານຖືກໃສ່ໃນຮູບແບບ 'subnet.universe', ເຊັ່ນ: ຕົວເລກຈັກກະວານຕໍ່າສຸດແມ່ນຂຽນເປັນ '0.0' ແລະຕົວເລກຈັກກະວານສູງສຸດແມ່ນໝາຍເຖິງ '15.15'. ລະບົບສາຍສົ່ງ Art-Net ຂາອອກສາມາດຖືກປິດໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍການເຂົ້າ 'ປິດ' ໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ.
IP ປາຍທາງກໍານົດບ່ອນທີ່ຂໍ້ມູນ Art-Net ຂາອອກຈະຖືກສົ່ງໄປຫາ.
ໂດຍປົກກະຕິ, ຊ່ອງຂໍ້ມູນນີ້ມີທີ່ຢູ່ອອກອາກາດເຊັ່ນ 2.255.255.255 ເຊິ່ງຈະສົ່ງຂໍ້ມູນ Art-Net ໄປຫາຂອບເຂດ 2.xxx IP. ອີກປະການຫນຶ່ງ Art-Net ກວ້າງ -
ທີ່ຢູ່ cast ແມ່ນ 10.255.255.255. ເມື່ອໃຊ້ທີ່ຢູ່ອອກອາກາດ 255.255.255.255 ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນທັງຫມົດໃນເຄືອຂ່າຍຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ Art-Net.
ມັນຍັງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທີ່ຢູ່ unicast ເຊັ່ນ 192.168.1.11; ໃນກໍລະນີນີ້, ຂໍ້ມູນ Art-Net ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາທີ່ຢູ່ IP ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເຄືອຂ່າຍສະອາດຂອງຂໍ້ຄວາມເຄືອຂ່າຍ Art-Net ໃດ.
8.9sACN
TimeCore ຮອງຮັບຈັກກະວານ sACN ຂາເຂົ້າ ແລະ 1 ຈັກກະວານຂາອອກ.
ແຕ່ລະສະຫນາມຈັກກະວານຄວນຖືຕົວເລກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ [1,63999]. ການສົ່ງ sACN ຂາອອກສາມາດຖືກປິດການໃຊ້ງານໂດຍການໃສ່ 'ປິດ' ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ sACN.
8.10RTP-MIDI
ເບິ່ງບົດທີ 9 ສໍາລັບການສົນທະນາລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ RTP-MIDI.
RTP-MIDI
TimeCore ຮອງຮັບ RTP-MIDI. ມັນເປັນໂປຣໂຕຄໍສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ MIDI ຜ່ານອີເທີເນັດ. ບົດນີ້ສົນທະນາວິທີການຕິດຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ TimeCore ແລະຄອມພິວເຕີ.
ຮູບ 9.1 ສະແດງເຖິງການຕັ້ງຄ່າ RTP-MIDI ປົກກະຕິ. ຄອມພິວເຕີເຊື່ອມຕໍ່ກັບ TimeCore ຜ່ານອີເທີເນັດ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄອມພິວເຕີສົ່ງຂໍ້ຄວາມ MIDI ໄປຫາ TimeCore. ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມ TimeCore ພາຍໃນ.
ອີກທາງເລືອກ, ຂໍ້ຄວາມສາມາດຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປຫາພອດ MIDI ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ໃນ TimeCore, ໂດຍໃຊ້ TimeCore ເປັນການໂຕ້ຕອບ MIDI.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຂໍ້ຄວາມ MIDI ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ TimeCore ພາຍໃນສາມາດໄດ້ຮັບຢູ່ຄອມພິວເຕີຜ່ານ RTP-MIDI. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຄວາມ MIDI ທີ່ໄດ້ຮັບໃນພອດ MIDI ຕົວຈິງ.
ກ່ອງໝາຍການສົ່ງຜ່ານ MIDI ໃນຮູບ 9.2 ເປີດໃຊ້ການສົ່ງຕໍ່ RTP-MIDI ໄປຫາຜອດ MIDI ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ TimeCore. ເມື່ອປິດໃຊ້ງານ, ຂໍ້ຄວາມ RTP-MIDI ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄອມພິວເຕີສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ພາຍໃນ TimeCore ເທົ່ານັ້ນ.
9.1 ເຊດຊັນ
ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານ RTP-MIDI ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ 'session'. ເຊດຊັນ RTP-MIDI ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຈົ້າພາບໜຶ່ງຄົນ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໜຶ່ງຄົນ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຈົ້າພາບ. ໂຮສນີ້ຄວນຈະມີຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍແລ້ວ.
TimeCore ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຫຼືເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ທາງເລືອກນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຫນ້າການຕັ້ງຄ່າ (ເບິ່ງຮູບ 9.2).
9.1.1 ເຈົ້າພາບ
ເມື່ອຖືກຕັ້ງຄ່າເປັນເຈົ້າພາບ TimeCore ຈະສ້າງເຊດຊັນ. ຊື່ຂອງເຊດຊັນນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກປ້າຍກຳກັບຂອງ TimeCore ບວກກັບໝາຍເລກລຳດັບຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງample TimeCore ທີ່ມີປ້າຍຊື່ 'MyTimeCore' ແລະ serial 201620001 ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ session ຊື່ mytimecore201620001.
ເມື່ອ TimeCore ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານ RTP-MIDI, ຂໍ້ຄວາມນີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ. TimeCore ສາມາດຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຖິງ 4 ຄົນໃນເວລາດຽວກັນ.
9.1.2 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຖ້າ TimeCore ຖືກກໍານົດເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ມັນຈະພະຍາຍາມເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊດຊັນທີ່ມີຊື່ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ 'ຊື່ບໍລິການ' (ເບິ່ງຮູບ 9.2).
9.2 ການຕັ້ງຄ່າຄອມພິວເຕີ
ຄອມພິວເຕີຍັງຕ້ອງການເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມຫຼືເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ວັກນີ້ອະທິບາຍວິທີການຕັ້ງມັນຢູ່ໃນ macOS ແລະ Windows.
9.2.1macOS
RTP-MIDI ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພື້ນຖານຂອງລະບົບປະຕິບັດການ macOS. ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປເພື່ອຕັ້ງຄ່າມັນ.
- ເປີດ Application/Utilities/Audio Midi Setup
- ຄລິກ 'ປ່ອງຢ້ຽມ' ແລະເລືອກ 'ສະແດງ Midi Studio'
- ຄລິກສອງເທື່ອໃສ່ 'ເຄືອຂ່າຍ'
- ສືບຕໍ່ດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າ 'ເຈົ້າພາບ' ໃນໜ້າ 42 ຫຼື ການຕິດຕັ້ງ 'ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ' ໃນໜ້າ 43.
9.2.2Windows
Windows OS ຮອງຮັບ RTP-MIDI ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄົນຂັບ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຄົນຂັບ rtpMIDI ຈາກ Tobias Erichsen. ມັນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ http://www.tobias-erichsen.de/software/rtpmidi.html. ຕິດຕັ້ງໄດເວີແລະເປີດມັນ. ຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ການຕັ້ງຄ່າ 'ເຈົ້າພາບ' ໃນໜ້າ 42 ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າ 'ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ' ໃນໜ້າ 43
9.2.3 ເຈົ້າພາບ + ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບການຕັ້ງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານເປັນເຈົ້າພາບຫຼືເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
- ຖ້າບໍ່ມີເຊດຊັນຢູ່ແລ້ວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເພີ່ມເຊດຊັນໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ + ພາຍໃຕ້ພາກສ່ວນ ເຊສຊັນຂອງຂ້ອຍ.
- ເລືອກຊື່ທ້ອງຖິ່ນແລະຊື່ Bonjour.
- ເປີດໃຊ້ເຊດຊັນ.
- ຕັ້ງຄ່າ 'ໃຜກໍຕາມ' ໃນຊ່ອງ 'ໃຜອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂ້ອຍ'.
9.2.4 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເຊດຊັນທີ່ສ້າງໂດຍເຈົ້າພາບອື່ນ, ເລືອກເຊດຊັນໃນລາຍຊື່ໄດເລກະທໍລີ ແລະຄລິກໃສ່ປຸ່ມເຊື່ອມຕໍ່.
ໃນກໍລະນີທີ່ TimeCore ບໍ່ປາກົດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລາຍຊື່ໄດເລກະທໍລີ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເພີ່ມມັນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ + ພາຍໃຕ້ສ່ວນ Directory.
ເຈົ້າສາມາດໃຫ້ມັນຊື່ໃດກໍໄດ້ຕາມໃຈມັກ. ຊ່ອງແມ່ຂ່າຍຄວນມີທີ່ຢູ່ IP ຂອງ TimeCore. ຊ່ອງຂໍ້ມູນພອດຄວນຈະເປັນ 65180. ໃນ Windows ໂຮສ ແລະພອດຖືກລວມເຂົ້າກັນ, ແຍກດ້ວຍຕົວອັກສອນ ':' (ເຊັ່ນ: 192.168.1.10:65180).
vManager
ເຄື່ອງມືຊອບແວທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທີ່ເອີ້ນວ່າ vManager ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຈັດການອຸປະກອນ. vManager ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ:
- ຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ IP, subnet mask, router ແລະ DHCP
- ສຳຮອງຂໍ້ມູນ ແລະກູ້ຄືນຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະການຕັ້ງຄ່າຂອງອຸປະກອນ
- ດໍາເນີນການຍົກລະດັບເຟີມແວ
- ລະບຸອຸປະກອນສະເພາະ (ຢູ່ໃນອຸປະກອນຫຼາຍອັນ) ໂດຍການກະພິບ LED ຂອງມັນ
- ກັບໄປເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ
ພາກສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍປຸ່ມຕ່າງໆໃນ vManager, ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຮູບ 10.1.
10.1 ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ
ສາມາດສໍາຮອງຂໍ້ມູນການຂຽນໂປຼແກຼມທັງໝົດພາຍໃນອຸປະກອນໄດ້. ຂໍ້ມູນສຳຮອງນີ້ file (ເປັນ XML) ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນຮາດດິດຂອງຄອມພິວເຕີ ແລະສາມາດໂອນໄດ້ງ່າຍຜ່ານທາງອີເມລ ຫຼື USB stick. ຂໍ້ມູນຂອງສໍາຮອງຂໍ້ມູນສາມາດໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູໂດຍຜ່ານປຸ່ມການຟື້ນຟູ.
ແອັບທີ່ແຈກຢາຍໂດຍຮ້ານຄ້າແອັບບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ files ນອກສະຖານທີ່ກໍານົດນີ້. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮູ້ວ່າ vManager ກໍາລັງເກັບຮັກສາມັນຢູ່ໃສ files, ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂອນສໍາຮອງຂໍ້ມູນ file ກັບ memory stick ຫຼື dropbox.
ກໍານົດ file ສະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ລະບົບປະຕິບັດການແລະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຍາວແລະບໍ່ຊັດເຈນ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, vManager ໃຫ້ທ່ານມີທາງລັດໄປຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ file ສະຖານທີ່. ປຸ່ມ Folder ສາມາດພົບໄດ້ໃນ file ໂຕ້ຕອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຄລິກໃສ່ປຸ່ມນີ້ຈະເປີດ a file browser ໃນໂຟນເດີທີ່ເຫມາະສົມ.
10.2 ອັບເກຣດເຟີມແວ
ເພື່ອອັບເກຣດເຟີມແວ, ທຳອິດເລືອກອຸປະກອນ ແລະກົດປຸ່ມອັບເກຣດເຟີມແວ. ການສົນທະນາອະນຸຍາດໃຫ້ເລືອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະບັບເຟີມແວທີ່ມີຢູ່.
ຄຳເຕືອນ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະລັງງານຂອງອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຖືກລົບກວນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຍົກລະດັບ.
10.3 ກໍານົດວັນທີ & ເວລາ
ວັນທີແລະເວລາຂອງຄອມພິວເຕີສາມາດຖືກຄັດລອກໄປຫາຫນ່ວຍງານໄດ້ໄວໂດຍການເລືອກອຸປະກອນແລະຄລິກໃສ່ປຸ່ມ Set Date & Time. ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນ Visual Productions ທັງໝົດມີໂມງຕາມເວລາຈິງພາຍໃນ. TimeCore ບໍ່ມີ RTC ດັ່ງກ່າວ.
10.4 ກະພິບ
LED ຂອງອຸປະກອນສາມາດຖືກຕັ້ງເປັນ Blink ໄວສໍາລັບການກໍານົດຫນ່ວຍງານສະເພາະລະຫວ່າງອຸປະກອນຫຼາຍຊະນິດ. ການກະພິບຖືກເປີດໃຊ້ໂດຍການຄລິກສອງຄັ້ງໃສ່ອຸປະກອນໃດໜຶ່ງໃນລາຍການອຸປະກອນ ຫຼືໂດຍການເລືອກອຸປະກອນໃດໜຶ່ງ ແລະ ຈາກນັ້ນຄລິກປຸ່ມກະພິບ.
10.5 ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ
ຂໍ້ມູນທັງຫມົດຂອງຜູ້ໃຊ້ເຊັ່ນ: ຕົວຊີ້ວັດ, ການຕິດຕາມແລະການປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ flash ໃນຄະນະ. ພວກມັນຈະຖືກລຶບຖິ້ມຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະການຕັ້ງຄ່າທັງໝົດຈະກັບຄືນສູ່ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການກົດປຸ່ມ Factory Defaults. ການກະທຳນີ້ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ IP ຂອງອຸປະກອນ.
10.6 Reboot
ປຸ່ມ Reboot ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດ restart ອຸປະກອນຈາກໄລຍະໄກ. ນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການທົດສອບພຶດຕິກໍາຂອງຫນ່ວຍບໍລິການຫຼັງຈາກວົງຈອນພະລັງງານ.
10.7 ການຕິດຕັ້ງ vManager
ແອັບ vManager ແມ່ນມີຢູ່ໃນລະບົບປະຕິບັດງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ທັງມືຖື ແລະເດັສທັອບ.
ຊອບແວໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຜ່ານຮ້ານ app ເພື່ອເອົາ advantage ຂອງການໄດ້ຮັບການປັບປຸງຊອບແວໃນອະນາຄົດອັດຕະໂນມັດ.
10.7.1 iOS
vManager ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ Apple iOS app-store ທີ່ https://itunes.apple.com/us/app/vman/id1133961541.
10.7.2Android
vManager ສາມາດພົບໄດ້ໃນຮ້ານ Google Play ທີ່ https://play.google.com/store/apps/details?id=org.visualproductions.manager.
ຕ້ອງໃຊ້ Android 5.0 ຫຼືສູງກວ່າ.
10.7.3Windows
ເຂົ້າເບິ່ງຮ້ານ Microsoft ທີ່ https://www.microsoft.com/en-us/p/vmanager/9nblggh4s758.
Windows 10 ແມ່ນຕ້ອງການ.
10.7.4macOS
ເຂົ້າເບິ່ງຮ້ານແອັບ Apple macOS ທີ່ https://apps.apple.com/us/app/vmanager/id1074004019.
macOS 11.3 ແມ່ນແນະນໍາ.
10.7.5 Ubuntu
ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ vManager ຈາກ Snapcraft ຢູ່ https://snapcraft.io/vmanager.
ອີກທາງເລືອກ, ມັນສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນຄໍາສັ່ງ:
snap ຊອກຫາ vmanager
snap ຕິດຕັ້ງ vmanager
ເພື່ອອັບເດດແອັບຯໃນພາຍຫຼັງຜ່ານປະເພດເສັ້ນຄໍາສັ່ງ: snap refresh vmanager
Ubuntu 22.04 LTS ຖືກແນະນໍາ. ຊອບແວແມ່ນມີພຽງແຕ່ສໍາລັບສະຖາປັດຕະ amd64.
Kiosc
Kiosc ແມ່ນແອັບພລິເຄຊັ່ນສຳລັບສ້າງສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ໜ້າຈໍສຳຜັດແບບກຳນົດເອງສຳລັບຕົວຄວບຄຸມແສງຈາກ Visual Productions. Kiosc ຖືກອອກແບບມາເພື່ອບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການໂຕ້ຕອບທີ່ໂງ່ຈ້າທີ່ສາມາດນໍາສະເຫນີຢ່າງປອດໄພຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ.
Kiosc ເປັນວິທີທີ່ເໝາະສົມໃນການຄວບຄຸມເຄື່ອງຄວບຄຸມແສງສະພາວະແຂງຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ CueluxPro, CueCore1, CueCore2, QuadCore, IoCore1, IoCore2, LPU-2, DaliCore, B-Station1 ແລະ TimeCore. Kiosc ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກ scenes ຫຼື presets, ກໍານົດລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຫຼືເລືອກສີ RGB.
ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ AV ຂອງພາກສ່ວນທີສາມໄດ້. Kiosc ເວົ້າ OSC, UDP ແລະ TCP.
Kiosc ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເປັນແອັບຊອບແວ ແລະເປັນຜະລິດຕະພັນທາງກາຍະພາບ. ລຸ້ນຮາດແວຂອງ Kiosc ແມ່ນໜ້າຈໍສຳຜັດ 7 ນິ້ວຕິດຝາດ້ວຍ Kiosc ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ມັນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍ PoE ແລະຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ RJ-45 ເທົ່ານັ້ນ.
ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມື Kiosc, ມີຢູ່ໃນ https://www.visualproductions.nl/downloads ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ແມ່ແບບ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ້ເວົ້າເຖິງແມ່ແບບທີ່ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນໜ້າສະແດງການຄວບຄຸມ.
ແມ່ແບບ | ລາຍລະອຽດ |
ປຸ່ມ -> ລະຫັດເວລາ | ປຸ່ມກົດຊ້າຍຈະເລີ່ມ/ຢຸດ. ປຸ່ມກົດຂວາຈະຣີເຊັດລະຫັດເວລາ. |
ສະຖານະລະຫັດເວລາ -> ຈໍສະແດງຜົນ | ເຫດການລະຫັດເວລາເຊັ່ນ: ເລີ່ມ, ຢຸດຊົ່ວຄາວ ແລະຢຸດຈະພິມຢູ່ເທິງຈໍສະແດງຜົນ. |
ປະເພດ Trigger
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ບອກປະເພດຂອງ triggers ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນ CueluxPro. ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມາພ້ອມກັບຄຸນຄ່າແລະ flanks.
B.1 ປຸ່ມ
ສອງປຸ່ມກົດຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງຫນ່ວຍງານ.
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
ປຸ່ມ | ໝາຍເລກປຸ່ມ | ປ່ຽນແປງ | ການປ່ຽນແປງສະຖານະປຸ່ມ |
ປຸ່ມ | ໝາຍເລກປຸ່ມ | ລົງ | ປຸ່ມແມ່ນຊຶມເສົ້າ |
ປຸ່ມ | ໝາຍເລກປຸ່ມ | Up | ປຸ່ມຖືກປ່ອຍອອກມາ |
ກົດສັ້ນ | ໝາຍເລກປຸ່ມ | – | ປຸ່ມແມ່ນຊຶມເສົ້າຊົ່ວຄາວ |
ກົດຍາວ | ໝາຍເລກປຸ່ມ | – | ປຸ່ມຖືກຊຶມເສົ້າເປັນເວລາດົນນານ |
B.2MIDI
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
ຂໍ້ຄວາມ | ທີ່ຢູ່ | ປ່ຽນແປງ | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບທີ່ຢູ່ |
ຂໍ້ຄວາມ | ທີ່ຢູ່ | ລົງ | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບທີ່ຢູ່ແລະຄ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນສູນ |
ຂໍ້ຄວາມ | ທີ່ຢູ່ | Up | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບທີ່ຢູ່ແລະຄ່າແມ່ນສູນ |
ກຳລັງຮັບ | – | – | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃດໆ |
ທີ່ຢູ່ MIDI ສາມາດເປັນ note-on, note-off, control-change, program-change ແລະ machine-control.
B.3RTP-MIDI
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
ຂໍ້ຄວາມ | ທີ່ຢູ່ | ປ່ຽນແປງ | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບທີ່ຢູ່ |
ຂໍ້ຄວາມ | ທີ່ຢູ່ | ລົງ | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບທີ່ຢູ່ແລະຄ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນສູນ |
ຂໍ້ຄວາມ | ທີ່ຢູ່ | Up | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບທີ່ຢູ່ແລະຄ່າແມ່ນສູນ |
ກຳລັງຮັບ | – | – | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃດໆ |
ທີ່ຢູ່ MIDI ສາມາດເປັນ note-on, note-off, control-change, program-change ແລະ machine-control.
B.4UDP
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
ຂໍ້ຄວາມ | ສາຍ | – | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບຄ່າ trigger |
ກຳລັງຮັບ | – | – | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃດໆ |
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດ string ຂອງຕົນເອງເປັນຄ່າ trigger ຂອງຂໍ້ຄວາມ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າສະຕຣິງນີ້ມີຄວາມຍາວສູງສຸດ 31 ຕົວອັກສອນ.
B.5 | TCP | |||
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ |
ຄ່າ Trigger |
ຂ້າງ |
ລາຍລະອຽດ |
|
ຂໍ້ຄວາມ | ສາຍ | – | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບຄ່າ trigger | |
ກຳລັງຮັບ | – | – | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃດໆ |
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດ string ຂອງຕົນເອງເປັນຄ່າ trigger ຂອງຂໍ້ຄວາມ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າສະຕຣິງນີ້ມີຄວາມຍາວສູງສຸດ 31 ຕົວອັກສອນ.
B.6 | OSC | |||
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ |
ຄ່າ Trigger |
ຂ້າງ |
ລາຍລະອຽດ |
|
ຂໍ້ຄວາມ | URI | ປ່ຽນແປງ | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບ URI | |
ຂໍ້ຄວາມ | URI | ລົງ | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບ URI ແລະຄ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນສູນ | |
ຂໍ້ຄວາມ | URI | Up | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັບ URI ແລະຄ່າແມ່ນສູນ | |
ກຳລັງຮັບ | – | – | ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃດໆ |
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດ URI ຂອງຕົນເອງເປັນຄ່າຕົວກະຕຸ້ນຂອງຂໍ້ຄວາມ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ກໍານົດຂອງ OSC ກໍານົດ string ນີ້ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຄື່ອງຫມາຍ '/'. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າສະຕຣິງນີ້ມີຄວາມຍາວສູງສຸດ 31 ຕົວອັກສອນ, ລວມທັງ '/'.
B.7Art-Net
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
ຊ່ອງ | ທີ່ຢູ່ DMX | ປ່ຽນແປງ | ການປ່ຽນແປງຊ່ອງ |
ຊ່ອງ | ທີ່ຢູ່ DMX | ລົງ | ຊ່ອງກາຍເປັນສູນ |
ຊ່ອງ | ທີ່ຢູ່ DMX | Up | ຊ່ອງກາຍເປັນສູນ |
UniverseA | – | – | ການປ່ຽນແປງລະດັບ DMX ໃນຈັກກະວານ |
ກຳລັງຮັບ | – | ປ່ຽນແປງ | ເລີ່ມການຮັບ ຫຼືສັນຍານ Art-Net ວ່າງ |
ກຳລັງຮັບ | – | ລົງ | ສູນເສຍສັນຍານ Art-Net |
ກຳລັງຮັບ | – | Up | ເລີ່ມຮັບສັນຍານ Art-Net |
B.8sACN
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
ຊ່ອງ | ທີ່ຢູ່ DMX | ປ່ຽນແປງ | ການປ່ຽນແປງຊ່ອງ |
ຊ່ອງ | ທີ່ຢູ່ DMX | ລົງ | ຊ່ອງກາຍເປັນສູນ |
ຊ່ອງ | ທີ່ຢູ່ DMX | Up | ຊ່ອງກາຍເປັນສູນ |
UniverseA | – | – | ການປ່ຽນແປງລະດັບ DMX ໃນຈັກກະວານ |
ກຳລັງຮັບ | – | ປ່ຽນແປງ | ເລີ່ມຮັບ ຫຼືສັນຍານ sACN ວ່າງ |
ກຳລັງຮັບ | – | ລົງ | ສູນເສຍສັນຍານ sACN |
ກຳລັງຮັບ | – | Up | ເລີ່ມຮັບສັນຍານ sACN |
B.9 ລະຫັດເວລາ
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
ລະຫັດເວລາ | ກອບ | – | ຮອດຂອບເວລາເຂົ້າລະຫັດແລ້ວ |
ຫຼີ້ນ | – | ປ່ຽນແປງ | ສະຖານະການຫຼິ້ນມີການປ່ຽນແປງ |
ຫຼີ້ນ | – | ຫຼິ້ນ | ລະຫັດເວລາເລີ່ມຕົ້ນ |
ຫຼີ້ນ | – | ບໍ່ຫຼິ້ນ | ຢຸດລະຫັດເວລາ |
ຢຸດຊົ່ວຄາວ | – | ປ່ຽນແປງ | ສະຖານະທີ່ຢຸດຊົ່ວຄາວໄດ້ປ່ຽນແປງ |
ຢຸດຊົ່ວຄາວ | – | ຢຸດຊົ່ວຄາວ | ຢຸດລະຫັດເວລາ |
ຢຸດຊົ່ວຄາວ | – | ບໍ່ຢຸດ | ລະຫັດເວລາສືບຕໍ່ |
ຢຸດເຊົາ | – | ປ່ຽນແປງ | ສະຖານະຢຸດຖືກປ່ຽນແປງ |
ຢຸດເຊົາ | – | ຢຸດ | ຢຸດລະຫັດເວລາ |
ຢຸດເຊົາ | – | ບໍ່ຢຸດ | ລະຫັດເວລາເລີ່ມຕົ້ນ |
ກຳລັງໄດ້ຮັບ SMPTE | – | ປ່ຽນແປງ | ການປ່ຽນແປງການຮັບ |
ກຳລັງໄດ້ຮັບ SMPTE | – | ເລີ່ມ | ເລີ່ມຮັບ |
ກຳລັງໄດ້ຮັບ SMPTE | – | ຢຸດ | ບໍ່ໄດ້ຮັບອີກຕໍ່ໄປ |
ຮັບ MTC | – | ປ່ຽນແປງ | ການປ່ຽນແປງການຮັບ |
ຮັບ MTC | – | ເລີ່ມ | ເລີ່ມຮັບ |
ຮັບ MTC | – | ຢຸດ | ບໍ່ໄດ້ຮັບອີກຕໍ່ໄປ |
ກຳລັງຮັບ RTP-MTC | – | ປ່ຽນແປງ | ການປ່ຽນແປງການຮັບ |
ກຳລັງຮັບ RTP-MTC | – | ເລີ່ມ | ເລີ່ມຮັບ |
ກຳລັງຮັບ RTP-MTC | – | ຢຸດ | ບໍ່ໄດ້ຮັບອີກຕໍ່ໄປ |
ກຳລັງຮັບລະຫັດເວລາ Art-Net | – | ປ່ຽນແປງ | ການປ່ຽນແປງການຮັບ |
ກຳລັງຮັບລະຫັດເວລາ Art-Net | – | ເລີ່ມ | ເລີ່ມຮັບ |
ກຳລັງຮັບລະຫັດເວລາ Art-Net | – | ຢຸດ | ບໍ່ໄດ້ຮັບອີກຕໍ່ໄປ |
B.10Kiosc
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
– | – | ປ່ຽນແປງ | ປຸ່ມ/Fader ຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ |
– | – | ລົງ | ປຸ່ມຖືກກົດ |
– | – | Up | ປຸ່ມຖືກປ່ອຍອອກມາ |
ເມື່ອແກ້ໄຂລາຍການຄຳສັ່ງ Kiosc ມັນຈະສາມາດເພີ່ມຄຳສັ່ງປະເພດຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ: ປຸ່ມ, Fader ແລະຕົວເລືອກສີ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນແອັບ Kiosc ເຊິ່ງມີໃຫ້ຈາກ Visual Productions.
B.11 Randomizer
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
ຜົນໄດ້ຮັບ | – | – | Randomizer ສ້າງມູນຄ່າໃຫມ່ |
ມູນຄ່າສະເພາະ | ຕົວເລກໃນຂອບເຂດຂອງ [0,255] | – | Randomizer ສ້າງມູນຄ່າທີ່ກົງກັນ |
B.12 ລະບົບ
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
ການເລີ່ມຕົ້ນ | – | – | IoCore2 ໄດ້ເປີດພະລັງງານແລ້ວ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ | – | ປ່ຽນແປງ | ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼືສູນເສຍ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ | – | ຢຸດ | ສູນເສຍການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ | – | ເລີ່ມ | ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ |
ປ່ອຍອອກມາເມື່ອByMaster | – | ປ່ຽນແປງ | ຕົ້ນສະບັບ (ເຊັ່ນ CueluxPro) ປ່ອຍອອກມາຫຼືໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ |
ປ່ອຍອອກມາເມື່ອByMaster | – | ຢຸດ | ແມ່ບົດປ່ອຍການເຊື່ອມຕໍ່ |
ປ່ອຍອອກມາເມື່ອByMaster | – | ເລີ່ມ | ແມ່ບົດໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ |
B.13 ຕົວແປ
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
ຊ່ອງ | ດັດຊະນີຕົວແປ | – | ການປ່ຽນແປງຕົວແປທີ່ລະບຸໄວ້ |
ຕົວແປ 1 | ຈໍານວນ [0,255] | ປ່ຽນແປງ | ຕົວແປ 1 ກາຍເປັນ = ຫຼື # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 1 | ຈໍານວນ [0,255] | ລົງ | ຕົວແປ 1 ກາຍເປັນ = ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 1 | ຈໍານວນ [0,255] | Up | ຕົວແປ 1 ກາຍເປັນ # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 2 | ຈໍານວນ [0,255] | ປ່ຽນແປງ | ຕົວແປ 2 ກາຍເປັນ = ຫຼື # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 2 | ຈໍານວນ [0,255] | ລົງ | ຕົວແປ 2 ກາຍເປັນ = ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 2 | ຈໍານວນ [0,255] | Up | ຕົວແປ 2 ກາຍເປັນ # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 3 | ຈໍານວນ [0,255] | ປ່ຽນແປງ | ຕົວແປ 3 ກາຍເປັນ = ຫຼື # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 3 | ຈໍານວນ [0,255] | ລົງ | ຕົວແປ 3 ກາຍເປັນ = ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 3 | ຈໍານວນ [0,255] | Up | ຕົວແປ 3 ກາຍເປັນ # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 4 | ຈໍານວນ [0,255] | ປ່ຽນແປງ | ຕົວແປ 4 ກາຍເປັນ = ຫຼື # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 4 | ຈໍານວນ [0,255] | ລົງ | ຕົວແປ 4 ກາຍເປັນ = ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 4 | ຈໍານວນ [0,255] | Up | ຕົວແປ 4 ກາຍເປັນ # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 5 | ຈໍານວນ [0,255] | ປ່ຽນແປງ | ຕົວແປ 5 ກາຍເປັນ = ຫຼື # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 5 | ຈໍານວນ [0,255] | ລົງ | ຕົວແປ 5 ກາຍເປັນ = ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 5 | ຈໍານວນ [0,255] | Up | ຕົວແປ 5 ກາຍເປັນ # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 6 | ຈໍານວນ [0,255] | ປ່ຽນແປງ | ຕົວແປ 6 ກາຍເປັນ = ຫຼື # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 6 | ຈໍານວນ [0,255] | ລົງ | ຕົວແປ 6 ກາຍເປັນ = ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 6 | ຈໍານວນ [0,255] | Up | ຕົວແປ 6 ກາຍເປັນ # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 7 | ຈໍານວນ [0,255] | ປ່ຽນແປງ | ຕົວແປ 7 ກາຍເປັນ = ຫຼື # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 7 | ຈໍານວນ [0,255] | ລົງ | ຕົວແປ 7 ກາຍເປັນ = ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 7 | ຈໍານວນ [0,255] | Up | ຕົວແປ 7 ກາຍເປັນ # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 8 | ຈໍານວນ [0,255] | ປ່ຽນແປງ | ຕົວແປ 8 ກາຍເປັນ = ຫຼື # ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 8 | ຈໍານວນ [0,255] | ລົງ | ຕົວແປ 8 ກາຍເປັນ = ກັບຄ່າ |
ຕົວແປ 8 | ຈໍານວນ [0,255] | Up | ຕົວແປ 8 ກາຍເປັນ # ກັບຄ່າ |
B.14 ຈັບເວລາ
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
– | ດັດຊະນີຈັບເວລາ | ປ່ຽນແປງ | ໂມງຈັບເວລາເລີ່ມ ຫຼືຢຸດ |
– | ດັດຊະນີຈັບເວລາ | ຢຸດ | ໂມງຈັບເວລາຢຸດ |
– | ດັດຊະນີຈັບເວລາ | ເລີ່ມ | ໂມງຈັບເວລາເລີ່ມຕົ້ນ |
B.15 ບັນຊີລາຍການປະຕິບັດງານ
ປະເພດຕົວກະຕຸ້ນ | ຄ່າ Trigger | ຂ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
– | ດັດຊະນີລາຍການປະຕິບັດງານ | ປ່ຽນແປງ | ເປີດໃຊ້ງານ checkbox ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ |
– | ດັດຊະນີລາຍການປະຕິບັດງານ | ຄົນພິການ | checkbox ໄດ້ຖືກປິດໃຊ້ງານ |
– | ດັດຊະນີລາຍການປະຕິບັດງານ | ເປີດໃຊ້ແລ້ວ | ກ່ອງໝາຍຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ |
B.16 ລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ (1-4)
ລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ມີຕົວກະຕຸ້ນ. ການກະ ທຳ ພາຍໃນລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຖືກເປີດໃຊ້ໂດຍການກະ ທຳ ອື່ນຜ່ານວຽກ 'Action' ດ້ວຍຄຸນສົມບັດ 'Link'.
ປະເພດໜ້າວຽກ
Tasks ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດໃນ IoCore2. ຟັງຊັນທັງໝົດນີ້ຖືກຈັດປະເພດຢູ່ໃນປະເພດໜ້າວຽກ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ້ສະໜອງລາຍການຂອງປະເພດໜ້າວຽກຕ່າງໆ. ຕາຕະລາງນໍາສະເຫນີຫຼາຍກວ່າview ຂອງຄຸນສົມບັດ ແລະໜ້າທີ່ທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດຕໍ່ປະເພດໜ້າວຽກ.
C.1 ການປະຕິບັດ
ກະຕຸ້ນການກະທຳອື່ນ.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ເຊື່ອມຕໍ່ | ຕັ້ງ | ການປະຕິບັດ | – |
C.2 ບັນຊີລາຍການປະຕິບັດງານ
ຈັດການລາຍການປະຕິບັດ.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ເປີດໃຊ້ | ຕັ້ງ | ລາຍການປະຕິບັດ | ເປີດ ຫຼື ປິດ |
ເປີດໃຊ້ | ສະຫຼັບ | ລາຍການປະຕິບັດ | – |
ເປີດໃຊ້ | ການຄວບຄຸມ | ລາຍການປະຕິບັດ | – |
ເປີດໃຊ້ | Inverted Control | ລາຍການປະຕິບັດ | – |
C.3 ປຸ່ມ
ບັງຄັບການກະທໍາປຸ່ມທີ່ຈະຖືກກະຕຸ້ນ.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ | ຕັ້ງ | – | – |
C.4DMX
ຈັດການລະດັບ DMX. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລະດັບທີ່ຍັງສາມາດສົ່ງອອກຜ່ານ Art-Net ຫຼື sACN.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ຈັກກະວານ | ຄວບຄຸມ HTP | ຈັກກະວານ # | – |
ຈັກກະວານ | ຄວບຄຸມ LTP | ຈັກກະວານ # | – |
ຈັກກະວານ | ບູລິມະສິດການຄວບຄຸມ | ຈັກກະວານ # | – |
ຈັກກະວານ | ຈະແຈ້ງ | ຈັກກະວານ # | – |
ຊ່ອງ | ຕັ້ງ | ຊ່ອງ DMX | ຄ່າ DMX |
ຊ່ອງ | ສະຫຼັບ | ຊ່ອງ DMX | – |
ຊ່ອງ | ການຄວບຄຸມ | ຊ່ອງ DMX | – |
ຊ່ອງ | Inverted Control | ຊ່ອງ DMX | – |
ຊ່ອງ | ຫຼຸດລົງ | ຊ່ອງ DMX | – |
ຊ່ອງ | ເພີ່ມຂຶ້ນ | ຊ່ອງ DMX | – |
ຕຳ | ຕັ້ງ | ຊ່ອງ DMX | ຄ່າ DMX |
ຕຳ | ການຄວບຄຸມ | ຊ່ອງ DMX | – |
ຈະແຈ້ງ | ຕັ້ງ | – | – |
RGB | ຕັ້ງ | ທີ່ຢູ່ DMX | ຄ່າສີ RGB |
RGB | ການຄວບຄຸມ | ທີ່ຢູ່ DMX | – |
RGBA | ການຄວບຄຸມ | ທີ່ຢູ່ DMX | – |
XY | ການຄວບຄຸມ | ທີ່ຢູ່ DMX | – |
XxYy | ການຄວບຄຸມ | ທີ່ຢູ່ DMX | – |
C.5MIDI
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ MIDI.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ສົ່ງ | ຕັ້ງ | ທີ່ຢູ່ MIDI | ຄ່າ MIDI |
ສົ່ງ | ການຄວບຄຸມ | ທີ່ຢູ່ MIDI | – |
C.6MMC
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ MMC (MIDI Machine Control) ຜ່ານພອດ MIDI.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ສົ່ງ | ເລີ່ມ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຢຸດ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຣີສະຕາດ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຢຸດຊົ່ວຄາວ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ບັນທຶກ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ເລື່ອນການຫຼິ້ນ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ບັນທຶກການອອກ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຢຸດການບັນທຶກ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຖອດອອກ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ແລ່ນ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ໄວໄປຂ້າງຫນ້າ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຖອຍຫຼັງ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ໄປ | ຊ່ອງ MIDI | ເວລາ |
C.7MSC
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ MSC (MIDI Show Control) ຜ່ານພອດ MIDI.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ສົ່ງ | ຕັ້ງ | ໝາຍເລກຄວບຄຸມ | ຄ່າຄວບຄຸມ |
ສົ່ງ | ເລີ່ມ | ເລກ Q | ບັນຊີລາຍຊື່ Q |
ສົ່ງ | ຢຸດ | ເລກ Q | ບັນຊີລາຍຊື່ Q |
ສົ່ງ | ປະຫວັດຫຍໍ້ | ເລກ Q | ບັນຊີລາຍຊື່ Q |
ສົ່ງ | ໂຫຼດ | ເລກ Q | ບັນຊີລາຍຊື່ Q |
ສົ່ງ | ໄຟ | – | – |
ສົ່ງ | ເບີທັງ ໝົດ | – | – |
ສົ່ງ | ຟື້ນຟູ | – | – |
ສົ່ງ | ຣີເຊັດ | – | – |
ສົ່ງ | ໄປປິດ | ເລກ Q | ບັນຊີລາຍຊື່ Q |
C.8RTP-MIDI
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ MIDI ຜ່ານ RTP-MIDI.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ສົ່ງ | ຕັ້ງ | ທີ່ຢູ່ MIDI | ຄ່າ MIDI |
ສົ່ງ | ການຄວບຄຸມ | ທີ່ຢູ່ MIDI | – |
C.9RTP-MMC
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ MMC (MIDI Machine Control) ຜ່ານ RTP-MIDI.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ສົ່ງ | ເລີ່ມ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຢຸດ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຣີສະຕາດ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຢຸດຊົ່ວຄາວ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ບັນທຶກ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ເລື່ອນການຫຼິ້ນ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ບັນທຶກການອອກ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຢຸດການບັນທຶກ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຖອດອອກ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ແລ່ນ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ໄວໄປຂ້າງຫນ້າ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ຖອຍຫຼັງ | ຊ່ອງ MIDI | – |
ສົ່ງ | ໄປ | ຊ່ອງ MIDI | ເວລາ |
C.10OSC
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ OSC ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ. ຜູ້ຮັບ OSC ຖືກລະບຸໄວ້ໃນໜ້າການຕັ້ງຄ່າ.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ສົ່ງ Float | ຕັ້ງ | URI | ຕົວເລກຈຸດລອຍ |
ສົ່ງ Float | ການຄວບຄຸມ | URI | – |
ສົ່ງບໍ່ໄດ້ເຊັນ | ຕັ້ງ | URI | ຕົວເລກບວກ |
ສົ່ງບໍ່ໄດ້ເຊັນ | ການຄວບຄຸມ | URI | – |
ສົ່ງ Bool | ຕັ້ງ | URI | ຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ |
ສົ່ງ Bool | ການຄວບຄຸມ | URI | – |
ສົ່ງ String | ຕັ້ງ | URI | ສາຍຂອງຕົວອັກສອນ |
ສົ່ງ String | ການຄວບຄຸມ | URI | – |
ສົ່ງສີ | ຕັ້ງ | URI | ສີ RGB |
ສົ່ງສີ | ການຄວບຄຸມ | URI | – |
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າສະຕຣິງໃນພາຣາມິເຕີ 1 ມີຄວາມຍາວສູງສຸດ 25 ຕົວອັກສອນ, ລວມທັງເຄື່ອງໝາຍ '/' ທີ່ບັງຄັບນຳ.
C.11 Randomiser
ກະຕຸ້ນ Randomizer ເພື່ອສ້າງຕົວເລກ Random ໃໝ່.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ | ຕັ້ງ | ຄ່າຕໍ່າສຸດ | ຄ່າສູງສຸດ |
C.12 ລະບົບ
ວຽກງານອື່ນໆ.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ກະພິບ | ຕັ້ງ | ເປີດ ຫຼື ປິດ | – |
ກະພິບ | ສະຫຼັບ | – | – |
ກະພິບ | ການຄວບຄຸມ | – | – |
C.13 ລະຫັດເວລາ
ຄວບຄຸມຟັງຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະຫັດເວລາ.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
Playstate | ເລີ່ມ | – | – |
Playstate | ຢຸດ | – | – |
Playstate | ຣີສະຕາດ | – | – |
Playstate | ຢຸດຊົ່ວຄາວ | – | – |
Playstate | ສະຫຼັບເລີ່ມຢຸດຊົ່ວຄາວ | – | – |
Playstate | ສະຫຼັບ Start Stop | – | – |
ເວລາ | ຕັ້ງ | ກອບ | – |
ທີ່ມາ | ຕັ້ງ | ທີ່ມາ | – |
ທີ່ມາ | ສະຫຼັບ | ທີ່ມາ | ທີ່ມາ |
ທີ່ມາ | ເພີ່ມຂຶ້ນ | – | – |
Autonoom ຢຸດຊົ່ວຄາວ | ຕັ້ງ | ເປີດ/ປິດ | – |
ເປີດໃຊ້ | ຕັ້ງ | ທີ່ມາ | ເປີດ/ປິດ |
C.14 ຈັບເວລາ
ຈັດການໃນສີ່ຕົວຈັບເວລາພາຍໃນ.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
Playstate | ເລີ່ມ | ໂມງຈັບເວລາ # | – |
Playstate | ຢຸດ | ໂມງຈັບເວລາ # | – |
Playstate | ຣີສະຕາດ | ໂມງຈັບເວລາ # | – |
ເວລາ | ຕັ້ງ | ໂມງຈັບເວລາ # | ເວລາ |
C.15UDP
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ UDP ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ. ລະບຸຜູ້ຮັບໃນພາລາມິເຕີ 2.
ຕົວຢ່າງample ”192.168.1.11:7000”.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ສົ່ງ Float | ຕັ້ງ | ຕົວເລກຈຸດລອຍ | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ສົ່ງ Float | ການຄວບຄຸມ | – | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ສົ່ງບໍ່ໄດ້ເຊັນ | ຕັ້ງ | ຕົວເລກບວກ | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ສົ່ງບໍ່ໄດ້ເຊັນ | ການຄວບຄຸມ | – | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ສົ່ງ Bool | ຕັ້ງ | ຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ສົ່ງ Bool | ການຄວບຄຸມ | – | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ສົ່ງ String | ຕັ້ງ | ຂໍ້ຄວາມ | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ສົ່ງ String | ການຄວບຄຸມ | – | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ສົ່ງ String Hex | ຕັ້ງ | hex string | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ສົ່ງ String Hex | ການຄວບຄຸມ | ສາຍ | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ຕື່ນນອນ | ຕັ້ງ | ທີ່ຢູ່ MAC | ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດ |
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າສະຕຣິງໃນພາຣາມິເຕີ 1 ມີຄວາມຍາວສູງສຸດ 25 ຕົວອັກສອນ.
ຄຸນນະສົມບັດ Send Bytes ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງລະຫັດ ASCII. ຕົວຢ່າງample, ເພື່ອສົ່ງສະຕຣິງ 'Visual' ຕາມດ້ວຍພາຣາມິເຕີ feed ເສັ້ນ 1 ຄວນເປັນ '56697375616C0A'.
ເມື່ອໃຊ້ພາຣາມິເຕີຄຸນສົມບັດ Wake On Lan 1 ຄວນມີທີ່ຢູ່ MAC ຂອງ NIC ຂອງລະບົບ (Network Interface Controller) ທີ່ທ່ານຕ້ອງການປຸກ.
ຄ່າທີ່ແນະນຳສຳລັບພາຣາມິເຕີ 2 ແມ່ນ 255.255.255.255:7. ນີ້ກະຈາຍຂໍ້ຄວາມໄປຍັງເຄືອຂ່າຍທັງຫມົດຢູ່ທີ່ທ່າເຮືອ 7 ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບ Wake On Lan.
C.16 ຕົວແປ
ໝູນໃຊ້ໜຶ່ງໃນແປດຕົວແປ.
ຄຸນສົມບັດ | ຟັງຊັນ | ພາລາມິເຕີ 1 | ພາລາມິເຕີ 2 |
ກໍານົດມູນຄ່າ | ຕັ້ງ | ຕົວແປ [1,8] | ຄ່າ [0,255] |
ກໍານົດມູນຄ່າ | ສະຫຼັບ | ຕົວແປ [1,8] | ຄ່າ [0,255] |
ກໍານົດມູນຄ່າ | ການຄວບຄຸມ | ຕົວແປ [1,8] | – |
ກໍານົດມູນຄ່າ | Inverted Control | ຕົວແປ [1,8] | – |
ກໍານົດມູນຄ່າ | ຫຼຸດລົງ | ຕົວແປ [1,8] | – |
ກໍານົດມູນຄ່າ | ເພີ່ມຂຶ້ນ | ຕົວແປ [1,8] | – |
ກໍານົດມູນຄ່າ | ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ຕົວແປ [1,8] | Delta [1,255] |
ກໍານົດມູນຄ່າ | ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ຕົວແປ [1,8] | Delta [1,255] |
ກໍານົດມູນຄ່າ | ຢຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ຕົວແປ [1,8] | – |
ກໍານົດມູນຄ່າ | ຄວບຄຸມຂະໜາດ | ຕົວແປ [1,8] | ເປີເຊັນtage [0%, 100%] |
ກໍານົດມູນຄ່າ | ຄວບຄຸມການຊົດເຊີຍ | ຕົວແປ [1,8] | ຊົດເຊີຍ [0,255] |
ໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ | ຕັ້ງ | ຕົວແປ [1,8] | – |
Dimmer ດຽວ | ການຄວບຄຸມ | ຕົວແປ # | Delta |
ຕົວແປໄດ້ຖືກອະທິບາຍຕື່ມອີກໃນຫນ້າ 29.
ຄຸນສົມບັດ Single Dimmer ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມ ຫຼືຫຼຸດລະດັບໃດໜຶ່ງໂດຍການໃຊ້ສະວິດດຽວເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອຄວບຄຸມວຽກງານນີ້ຜ່ານການປະຕິບັດ GPI, ຫຼັງຈາກນັ້ນການປິດ GPI ຈະເພີ່ມຫຼືຫຼຸດລົງລະດັບ. ການເປີດພອດ GPI ຈະຢຸດຢູ່ໃນລະດັບປະຈຸບັນ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມແຂງພຽງແຕ່ຫນຶ່ງປຸ່ມ.
API
TimeCore ໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜ່ານ OSC ແລະ UDP. ມີ API ທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ປະຕິບັດສໍາລັບແຕ່ລະໂປໂຕຄອນ. ເຖິງວ່າຈະມີ API ເຫຼົ່ານີ້, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງການປະຕິບັດ OSC ແລະ UDP ຂອງທ່ານເອງໃນຫນ້າສະແດງການຄວບຄຸມ.
D.1OSC
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ບັນຊີລາຍການ #1 ເປັນ exampເລ. ຕົວເລກ '1' ສາມາດຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຕົວເລກໃດນຶ່ງໃນຂອບເຂດຂອງ [1,8]. ຕາຕະລາງຍັງໃຊ້ການປະຕິບັດ #2 ເປັນ exampເລ. ຕົວເລກ '1' ສາມາດຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຕົວເລກໃດນຶ່ງໃນຂອບເຂດຂອງ [1,48].
URI | ພາລາມິເຕີ | ລາຍລະອຽດ |
/core/al/1/2/execute | bool/float/integer | ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ #2 ພາຍໃນລາຍການຄຳສັ່ງ #1 |
/core/al/1/ເປີດໃຊ້ງານ | ບູລ | ຕັ້ງກ່ອງກາໝາຍ 'ເປີດໃຊ້ງານ' ສຳລັບລາຍການຄຳສັ່ງ #1 |
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຈັດການລະຫັດເວລາພາຍໃນ. |
URI | ພາລາມິເຕີ | ລາຍລະອຽດ |
/core/tc/start | – | ເລີ່ມລະຫັດເວລາ |
/core/tc/stop | – | ຢຸດລະຫັດເວລາ |
/core/tc/restart | – | ຣີສະຕາດລະຫັດເວລາ |
/core/tc/pause | – | ຢຸດລະຫັດເວລາ |
/core/tc/set | time-string | ກໍານົດຂອບເວລາໃນສະຕຣິງທີ່ກໍານົດໄວ້. ຕົວຢ່າງample “23:59:59.24” |
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ຕົວຈັບເວລາ #1 ເປັນ exampເລ. ຕົວເລກ '1' ສາມາດຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຕົວເລກໃດນຶ່ງໃນຂອບເຂດຂອງ [1,4].
URI | ພາລາມິເຕີ | ລາຍລະອຽດ |
/core/tm/1/start | – | ເລີ່ມໂມງຈັບເວລາ #1 |
/core/tm/1/stop | – | ຢຸດຈັບເວລາ #1 |
/core/tm/1/restart | – | ຣີສະຕາດໂມງຈັບເວລາ #1 |
/core/tm/1/pause | – | ຢຸດໂມງຈັບເວລາ #1 |
/core/tm/1/set | time-string | ຕັ້ງໂມງຈັບເວລາ #1 ຢູ່ທີ່ສະຕຣິງເວລາ |
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ຕົວແປ #1 ເປັນ exampເລ. ຕົວເລກ '1' ສາມາດຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຕົວເລກໃດນຶ່ງໃນຂອບເຂດຂອງ [1,8].
URI | ພາລາມິເຕີ | ລາຍລະອຽດ |
/core/va/1/set | ຈຳນວນເຕັມ | ກໍານົດຄ່າຂອງຕົວແປ #1 |
/core/va/1/refresh | – | ໂຫຼດການປ່ຽນແປງຕົວແປ #1; trigger ຈະຖືກສ້າງຂື້ນຄືກັບວ່າຕົວແປທີ່ມີການປ່ຽນແປງມູນຄ່າ |
/core/va/refresh | – | ໂຫຼດຕົວແປທັງໝົດຄືນໃໝ່; triggers ຈະຖືກສ້າງຂື້ນ |
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
URI | ພາລາມິເຕີ | ລາຍລະອຽດ |
/core/blink | – | ໄຟ LED ຂອງ TimeCore ທັນທີ |
D.2TCP & UDP
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ບັນຊີລາຍການ #1 ເປັນ exampເລ. ຕົວເລກ '1' ສາມາດຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຕົວເລກໃດນຶ່ງໃນຂອບເຂດຂອງ [1,8]. ຕາຕະລາງຍັງໃຊ້ການປະຕິບັດ #2 ເປັນ exampເລ. ຕົວເລກ '1' ສາມາດຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຕົວເລກໃດນຶ່ງໃນຂອບເຂດຂອງ [1,48].
ສາຍ | ລາຍລະອຽດ |
core-al-1-1-execute= | ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ #2 ພາຍໃນລາຍການຄຳສັ່ງ #1 |
core-al-1-enable= | ຕັ້ງກ່ອງກາໝາຍ 'ເປີດໃຊ້ງານ' ສຳລັບລາຍການຄຳສັ່ງ #1 |
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຈັດການລະຫັດເວລາພາຍໃນ.
ສາຍ | ລາຍລະອຽດ |
core-tc-start | ເລີ່ມລະຫັດເວລາ |
core-tc-stop | ຢຸດລະຫັດເວລາ |
core-tc-restart | ຣີສະຕາດລະຫັດເວລາ |
core-tc-pause | ຢຸດລະຫັດເວລາ |
core-tc-set= | ກໍານົດຂອບເວລາໃນສະຕຣິງທີ່ກໍານົດໄວ້. ຕົວຢ່າງample “23:59:59.24” |
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ຕົວຈັບເວລາ #1 ເປັນ exampເລ. ຕົວເລກ '1' ສາມາດຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຕົວເລກໃດນຶ່ງໃນຂອບເຂດຂອງ [1,4].
ສາຍ | ລາຍລະອຽດ |
core-tm-1-start | ເລີ່ມໂມງຈັບເວລາ #1 |
core-tm-1-stop | ຢຸດຈັບເວລາ #1 |
core-tm-1-restart | ຣີສະຕາດໂມງຈັບເວລາ #1 |
core-tm-1-pause | ຢຸດໂມງຈັບເວລາ #1 |
core-tm-1-set= | ຕັ້ງໂມງຈັບເວລາ #1 ຢູ່ທີ່ສະຕຣິງເວລາ |
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ຕົວແປ #1 ເປັນ exampເລ. ຕົວເລກ '1' ສາມາດຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຕົວເລກໃດນຶ່ງໃນຂອບເຂດຂອງ [1,8].
ສາຍ | ລາຍລະອຽດ |
core-va-1-set= | ກໍານົດຄ່າຂອງຕົວແປ #1 |
core-va-1-refresh | ໂຫຼດການປ່ຽນແປງຕົວແປ #1; ຜົນກະທົບຕໍ່ຈະຖືກສ້າງຂື້ນຄືກັບວ່າ ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າການປ່ຽນແປງ |
core-va-refresh | ໂຫຼດຕົວແປທັງໝົດຄືນໃໝ່; triggers ຈະຖືກສ້າງຂື້ນ |
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ສາຍ | ລາຍລະອຽດ |
core-blink | ໄຟ LED ຂອງ TimeCore ທັນທີ |
D.3 ຄໍາຕິຊົມ
TimeCore ສາມາດສົ່ງຄໍາຕິຊົມໄປຫາອຸປະກອນພາຍນອກໂດຍໃຊ້ API ຂອງມັນ, ດັ່ງນັ້ນເອີ້ນວ່າ 'ລູກຄ້າ'. TimeCore ຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາຂອງສີ່ລູກຄ້າ OSC ສຸດທ້າຍແລະສີ່ລູກຄ້າ UDP ສຸດທ້າຍ. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດອັດຕະໂນມັດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະຖານະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼິ້ນຫຼາຍອັນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງທີ່ລະບຸຂໍ້ຄວາມທີ່ TimeCore ຈະສົ່ງກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ. ຄໍາສັ່ງສະບາຍດີແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການສໍາຫຼວດອຸປະກອນ; ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດສອບວ່າ TimeCore ອອນລາຍຢູ່ທີ່ທີ່ຢູ່ IP ແລະພອດທີ່ທ່ານຄາດຫວັງ. ວົງຈອນພະລັງງານຈະລຶບລາຍຊື່ລູກຄ້າພາຍໃນ. ສົ່ງ /core/goodbye ຫຼື core-goodbye ເພື່ອຈະຖືກລຶບອອກຈາກລາຍຊື່ລູກຄ້າຢ່າງຊັດເຈນ. ພິຈາລະນາການດໍາເນີນໂຄງການກໍານົດເອງໃນການຄວບຄຸມການສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການການທໍາງານ feed-back ເພີ່ມເຕີມ.
D.4Pevening a feedback loop
ຄຳຄິດເຫັນຈະຖືກສົ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດໄປຫາອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ OSC ຫຼື UDP API. ຖ້າອຸປະກອນພາຍນອກຍັງເປັນຫນ່ວຍງານ Visual Productions ຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍ້ຄວາມຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນສາມາດຖືກຕີຄວາມຫມາຍໂດຍຫນ່ວຍງານພາຍນອກຄໍາສັ່ງໃຫມ່. ນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຂໍ້ຄວາມຄໍາຕິຊົມອື່ນຖືກສ້າງຂື້ນ. ຂໍ້ຄວາມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດສາມາດຂັດຂວາງຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ວົງການຕິຊົມນີ້ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການມອບໝາຍປ້າຍຊື່ສະເພາະຕົວນຳໜ້າ API ຂອງອຸປະກອນ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຖືກສົນທະນາຢູ່ໃນໜ້າ 8.1.
QSD 34
ສັນຍາລັກການຮັບຮອງ SCC ແລະ IAS ແມ່ນສັນຍາລັກຢ່າງເປັນທາງການຂອງອົງການການຮັບຮອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖືກນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດ
81 Kelfield St., Unit 8, Toronto, ON, M9W 5A3, Canada Tel: 416-241-8857; ແຟັກ: 416-241-0682
www.qps.ca
ສວັດ 05
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
VISUAL PRODUCTIONS ການສະແດງລະຫັດເວລາ TimeCore [pdf] ຄູ່ມືການສອນ ການສະແດງລະຫັດເວລາ TimeCore, TimeCore, ການສະແດງລະຫັດເວລາ, ການສະແດງລະຫັດ, ການສະແດງຜົນ |