46超窄边LCD5X8拼接方案外置.docx

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46超窄边LCD5X8拼接方案外置

46寸超窄边5X8液晶

大屏幕拼接系统

四川长虹电子系统有限公司

2011年4月

第一章系统概述

1.1.系统设计指导思想

大屏幕显示系统主要包括图像处理能力较强和显示效果很好的LCD拼接显示单元系统,以及与之配套的内置图像处理器,支持单屏、多屏以及整屏显示。

通过LCD拼接显示单元图像独特的处理方式,体现在多路信息的同步显示能力、系统的超强稳定工作能力和强大的软件支持能力。

针对客户对大屏幕显示系统需求的特点,能够整套系统在满足标书技术要求的前提下,实现无可比拟的性价比。

根据对大屏幕拼接墙的建设目标、使用要求和物理环境情况,我们设计了这套长虹大屏幕LCD拼墙系统方案。

本系统将国际最卓越的高清晰度数码显示技术、LCD拼接技术、图像处理技术、多路信号切换技术、集中控制技术等的应用集合为一体,使整套系统成为一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作简易的LCD大屏幕显示系统。

目前对于DLP背投技术体积与重量过大,各项关键技术指标均远不及液晶和等离子,且长时间不间断工作,加快DLP背投灯泡老化,由于只有几千小时寿命,如果一天二十四小时运行,几个月便需要更换背投灯泡。

等离子由于耗电量与发热量很大,且有严重灼伤现象,并不适宜用于长时间显示静态监控画面,且用于拼接之后,整机温升更高,致使设备容易烧毁。

液晶在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。

1.2.各种拼接墙的比较

目前大规模屏幕拼接墙有三种:

PDP等离子拼接、DLP背投拼接、LCD液晶拼接。

LCD、DLP、PDP性能指标比较

性能指标

LCD液晶

DLP背投

PDP等离子

结论/备注

亮度

500~1500cd/m2

中间≤500cd/m2

四角≤250~300cd/m2

640~1000cd/m2

亮度和对比度密不可分,在这两项关键指标上,等离子似乎技高一筹,这是由于等离子全白全黑的测算方式造成的,如果按照美国国家标准ANSI来测算,等离子的对比度就和液晶差不多了,这种测算方式是对同一幅图像显示的黑色和白色进行对比。

对比度

1000:

1~4000:

1

300:

1~500:

1

3000:

1甚至更高

分辨率

1366×768以上

1024×768

854×480

分辨率决定了清晰度,在这指标上,液晶具有无可比拟的优势。

功耗

200W(40英寸等大尺寸液晶单元)

300W~500W(50英寸)

500W(42英寸)

液晶耗能只有其它的三分之一至四分之一,此指标液晶明显拥有巨大的优势。

寿命

背光灯50000小时

5000~8000小时就要换灯泡

5000-10000小时(屏幕)静止高亮度画面仅有5000小时,动态画面10000小时

背投的使用寿命没法跟液晶和等离子相提并论,而液晶相对于等离子,在寿命方面也有巨大的优势,液晶仅需更换背光灯,便可延长寿命,等离子的影像色泽大幅消退之际只能整个换新,没有其它办法。

色彩饱和度

一般是72%,而DID屏是95%

较低

90%

就色彩的表现能力,等离子和液晶不相上下。

亮度和色彩一致性

DID屏亮度和色彩一致性达到95%以上

较低

PDP屏亮度和色彩一致性达到90%以上

DLP背投由于色轮和灯泡的衰减不一致,很难保证一致性

灼伤

不会灼伤

基本不会灼伤

静态画面灼伤严重

当静止的图像长时间出现在等离子屏幕同一位置上时,就会出现灼伤现象。

即开关机的时候,屏幕上会隐隐约约地出现长时间播放的那张图像,好像屏幕上的烙印一样。

体积

轻薄

较大

轻薄

液晶和等离子同属于平板显示,都十分轻薄。

拼缝

5.7mm~22mm

0.5mm

3mm~5mm

液晶的背光部分在屏幕侧面导致液晶拼接有一定缝隙,使用LED背光后,液晶拼缝与背投、等离子相当。

LCD、DLP、PDP优缺点比较

拼接墙

优点

缺点

PDP等离子

Ø颜色鲜艳、高对比度

Ø安装初期亮度高(高亮度)

Ø单屏色彩均匀度高

Ø拼缝小(3mm~5mm)

Ø像素点缝隙大

Ø显示计算机图像或静态图像会有严重的灼伤现象,画质随时间递减

Ø亮度衰减快且无法提高

Ø耗电量极高、发热量大、可靠性较低

DLP背投

Ø数字化显示亮度衰减慢

Ø像素点缝隙小,图像细腻,适合长时间显示计算机和静态图像

Ø可靠性高,耗电量低

Ø分辨率高

Ø拼缝小(0.5~2mm),尺寸多样,可以做大尺寸

Ø色彩一致性差,投影会产生太阳效应(中间亮、四周暗)

Ø对比度低,亮度低

Ø体积过大与重量过大,安装和维护空间较大

Ø对室内环境要求高——适合室内安装、光线暗的环境

Ø长时间不间断工作,加快背光灯老化

LCD液晶

Ø颜色鲜艳、高亮度、高对比度、高分辨率、厚度薄

Ø重量轻、低能耗、长寿命、无辐射

Ø安装及维护空间较小

Ø拼缝比DLP、等离子大,目前能做到的最窄拼缝为5.7mm

从功能上看,DLP背投技术体积与重量过大,各项关键技术指标均远不及等离子及液晶,且长时间不间断工作,会加快背光灯老化,由于只有几千小时的寿命,如果一天24小时运行,几个月便需要更换背光灯。

等离子由于耗电量与发热量很大,且有严重的灼伤现象,并不适宜用于长时间显示静态监控画面,且用于拼接以后,整机升温更高,致使设备容易烧毁。

液晶在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标在优秀表现,使它成为当前发展主流。

从价格上看,考虑系统的经济性,就不能不提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。

目前市面上的等离子(PDP)的拼接墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,并且由于存在等离子烙印问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等)的场合使用,总体性价比低。

而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千元每块屏,一个拼接墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。

综上所述,LCD的性价比都优于DLP产品、PDP产品

1.3.系统设计原则

1.3.1先进型性原则

采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,和系统使用当中的科学性。

整个系统能体现当今显示技术的发展水平。

1.3.2实用性原则

能够最大限度的满足实际工作的要求,把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑,采用集中管理控制的模式,在满足系统功能的基础上操作方便、维护简单、管理简便。

可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR、DVI/HDMI信号、IP网络信号的输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。

可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。

1.3.3系统的可行性

液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。

我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。

通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。

客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。

1.3.4系统的可靠性

拼接单元可一天24小时一年365天连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。

由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使得液晶拼接墙可靠性极高。

1.3.5系统的经济性

考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。

目前市面上的等离子(PDP)的拼接墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接墙还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低。

而DLP墙价格相对也较高,而一年光灯泡的更换费用在每个单元的屏上也高达几千块,那么一个屏幕墙加起来少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。

目前正值全球经济危机,各企业机关均在压缩支出,但对液晶显示产品的需求仍成递增趋势,因此在满足客户的基本需求同时,更具性价比的产品将得到客户的青睐。

1.3.6系统的开放性及可扩展性

数字网络型超窄边智能液晶拼接系统遵循开放系统的原则,系统除了可以直接接入VGA、RGB、视频信号外,还应可以接入网络信号、宽带语音等,能随时对各类信号进行切换及动态综合显示,给用户提供一个交互式平台,而且支持二次开发;系统应有增加新设备和新功能的能力,使得硬件扩充变得非常简单。

同时,软件也只需要进行扩容和升级就可以满足要求,而不必修改源程序。

系统硬件和软件部分都能够方便的“与时俱进”。

第二章设计方案

2.1.系统连接逻辑图

DVI信号

控制信号

外置拼接处理器

PC计算机

VGA信号

AV信号

2.1.1系统配置

1.拼接单元:

40台46"超窄边显示单元,拼接形式5行8列;

2.拼接器:

1台,外置拼接器,支持多路视频信号输入,多路VGA信号输入。

40个高清DVI信号输出;

3.拼接支架:

1套,根据现场环境进行配置;

4.辅材:

主要是VGA、AV、RS232等线缆及辅材。

5.主控PC:

1台,用户可自行配置。

2.2.设计方案说明

前端信号直接进入拼接处理器,经过控制电脑的控制后输出进入大屏拼接幕墙,多屏处理器支持多屏图像拼接,画面可整屏显示,也可分屏显示,画面能够自由缩放、移动、漫游,跨屏显示,采用软件控制来实现对窗口的拼接与分割。

拼接处理器可根据客户需要灵活配置,采用板卡式设计,可方便日后扩充。

控制软件界面友好,操作简单。

2.2.1拼接墙外观介绍

大屏幕拼接墙系统由46〞58长虹LCD拼接墙体组成。

LCD拼接墙体横向5行,纵向8列组成,全部采用46〞最先进的超窄边专业数字LCD屏体单元组成。

46”58LCD拼接墙体

46”单屏尺寸为:

1025.7mm(宽)579.8mm(高)

46”58LCD拼接墙全屏尺寸为:

1025.7mm8(宽)579.8mm5(高)

=8205.6mm(宽)2899mm(高)

效果图:

2.2.2拼接幕墙的安装

整个拼接墙的支架采用钢架结构,拼接屏采用挂式安装。

安装屏时先安装支架,再把屏依次带上去,安装、拆卸操作可以在架子前完成,当拼接屏不在同一平面时,可以通过调节屏幕后挂架的螺丝来对拼接屏幕进行前后微调,使其统一在同一平面上,整个安装过程方便,简单。

拼接挂架示意图:

拼接挂架示意图侧面图

整体拼接示意图

2.3系统显示功能

系统设计能够接入多路视频信号、多路VGA信号。

整个LCD大屏幕显示系统既可以作为监控终端,同时显示所有的输入信号。

又可以根据需要,把重要的信号在屏上任意位置放大显示。

显示方式相当灵活。

所有的输入信号都能在大屏上的任意地方、以任意大小的窗口形式显示出来,包括单屏显示、跨屏显示、共屏显示、叠加显示和预案显示等。

显示效果如下:

1)全屏显示

2)多路信号集中显示

第三章系统主要设备技术指标

3.1.长虹超窄边LCD拼接单元

3.1.1LCD工作原理

液晶显示(LCD)英文全称为Liquid Crystal Display,是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理。

组成屏幕的液状晶体有三种:

红、绿、蓝,叫做三基色,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。

LCD采用背光原理,使用灯管作为背光光源,通过辅助光学模组和液晶层对光线的控制来达到较为理想的显示效果。

液晶是一种规则性排列的有机化合物,它是一种介于固体和液体之间的物质,目前一般采用的是分子排列最适合用于制造液晶显示器的nematic细柱型液晶。

液晶本身并不能构发光,它主要是通过因为电压的更改产生电场而使液晶分子排列产生变化来显示图像。

液晶面板主要是由两块无钠玻璃夹着一个由偏光板、液晶层和彩色滤光片构成的夹层所组成。

偏光板、彩色滤光片决定了有多少光可以通过以及生成何种颜色的光线。

液晶被灌在两个制作精良的平面之间构成液晶层,这两个平面上列有许多沟槽,单独平面上的沟槽都是平行的,但是这两个平行的平面上的沟槽却是互相垂直的。

简单的说就是后面的平面上的沟槽是纵向排列的话,那么前面的平面就是横向排列的。

位于两个平面间液晶分子的排列会形成一个Z轴向90度的逐渐扭曲状态。

背光光源即灯管发出的光线通过液晶显示屏背面的背光板和反光膜,产生均匀的背光光线,这些光线通过后层会被液晶进行Z轴向的扭曲,从而能够通过前层平面。

如果给液晶层加电压将会产生一个电场,液晶分子就会重新排列,光线无法扭转从而不能通过前层平面,以此来阻断光线。

LCD工作原理图:

3.1.2LCD拼接产品的优势

Ø高亮度

与TV和PC液晶屏相比,液晶屏拥有更高的亮度。

TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡(≤20.1〞)和400~500cd/㎡(≥26〞),而长虹液晶拼接屏的亮度为700~1000d/㎡(≥26〞)。

普通液晶屏长虹液晶拼接屏

Ø高对比度

 长虹液晶拼接屏具有1000:

1(≤20.1〞)1500:

1(≥26〞)对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。

普通液晶屏长虹液晶拼接屏

Ø更好的彩色饱和度

 目前普通LCD和CRT的彩色饱和度只有72%,而长虹液晶拼接屏可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于新开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。

普通液晶屏长虹液晶拼接屏

Ø更宽的视角

 PVA(PatternedVerticalAlignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。

普通液晶屏长虹液晶拼接屏

Ø可靠性更好

 普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用;长虹液晶拼接屏为监视器、广告牌设计,支持在公众场合日夜连续使用。

Ø纯平面显示

 LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。

Ø亮度均匀,影像稳定不闪烁

 由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。

因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。

Ø120HZ倍频刷新频率

 专利的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。

Ø更长使用寿命

普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,长虹液晶拼接屏背光源的使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保幕墙的使用寿命不低于6万小时。

Ø采用3D高画质图像数字处理技术

3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术,可大大消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。

Ø采用RC智能自适应数字处理技术

RC即DLC(动态场景控制)、WLE(白电平延伸)、BLE(黑电平延伸)自适应控制电路,特别适合在夜间监控时彩转黑摄像头输出较弱的信号时,能自动对图像的灰度等级、色温进行调整,保证图像的真实还原性,有效提升图像的景深层次感。

Ø采用H2S宽动态技术

视频高清宽动态同步自适应双码流技术,能快速适应处理不同频率状态下的高清视频图像信号,彻底解决不同频率下产生的图像闪烁导致视觉疲劳现象。

尤其是与前端特殊工控机系统之间的匹配,经过专业测试,彻底解决了主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象,消除了数据进行1/2信号取样后的缺失空间,完全能自动适应不同场频状态下的高速图像信号,实现图像的稳定、清晰、实时性。

Ø采用特殊勾边锐度图像提升处理技术

采用特殊图像勾边电路,能够大大消除图像边缘的串色、锯齿等,使得图像轮廓更加分明,层次感更强,从而更有效地提高图像的清晰度及锐度。

Ø采用图像快速抓拍技术

在对所抓拍到人的脸部细节上,能准确地分辨出脸部的皱纹、疤痕、黑痣等,无明显拖尾、重影等,肤色还原更加真实、逼真。

Ø采用智能自动消残影技术

输入的图像在一段时间内处于静止状态时,系统即启动“消残影引擎”,这个引擎会自动识别输入图像的静止或运动情况,来判断当前屏幕所显示画面的动与静,及时发出命令使得显示在屏幕上的静止画面在水平方向上产生一定幅度的相位位移,从而消除在静止画面时液晶分子容易被损伤的情况,有效延长液晶屏的使用寿命。

Ø高可靠、高稳定,使用寿命长,维护成本低

工业级的液晶面板与普通液晶电视(显示器)的液晶面板相比,采用工业级的电源模组,低噪音风扇散热系统,不间断工作6万小时以上。

液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。

3.1.3长虹液晶拼接屏的新特性

 长虹液晶拼接屏,高清显示,经久耐用,平均6万小时无故障,防灼屏、易散热,拥有立体组合、多媒体发布等多项领先技术,全面超越等离子拼接、DLP背投。

1、窄缝拼接

最窄处仅有2.4mm,是目前市场上边框极窄的显示屏,其出众的显示效果超乎想象。

6.7毫米拼缝

22毫米拼缝

2、第二代积木互联技术

第二代积木互联技术首次做到了液晶视频墙多造型、多角度、多功能的立体拼接,真正摆脱了以往平面矩阵的传统拼接方式,是大型液晶视频墙领域的又一次历史突破。

 

3.1.4长虹液晶拼接单元的技术指标

型号

CH-MLCD46/S(超窄边)

面板性能

分辨率

1366*768

对比度

3000:

1

亮度

700cd/m2

色彩

16.7M(8bit)

色彩饱和度

72%

响应时间

8ms

视角

水平/垂直178o

物理拼缝

水平

6.7±0.5mm

垂直

6.7±0.5mm

光学拼缝

水平

7.3±0.5mm

垂直

7.3±0.5mm

信号输入接口

VGA(PC)

1路,1600*1200/60HZ下兼容

AV

1路,BNC

S-VIDIEO

1路

YUV

1路,BNC;1080P/60HZ下兼容

DVI

1路

HDMI

1920*1080P/60HZ下兼容

制式

支持格式

PAL/NTSC/SECAM

电源功耗

工作电源

AC150-250,50-60HZ

功耗

235W

环境条件

工作温度/湿度

0℃~40℃/40%~90%

存储温度/湿度

负25℃~55℃/20%~90%

安装

安装方式

壁挂式或支架式

尺寸

产品尺寸(mm)

W1025.7*H579.8

重量

净重(kg)

21

寿命

使用寿命

60000小时

其他

外壳防护

金属

3.2.长虹CH-MP系列图像处理器

拼接控制器CH-MP,是一款高性能、高端图像处理设备,能够在多个显示屏上同时显示多个动态画面,主要用于多屏幕拼接显示控制,是大屏幕显示系统的核心显示控制设备。

对于要求多个视频显示,要求高质量画面效果的场合,例如,指挥控制中心、视频会议、多媒体多功能厅、礼堂,它是理想的现实解决方案。

CH-MP集图像自由缩放、画中画动态显示、多RGB信号实时数字处理技术与一身,所有的输入信号可以自由的显示在显示墙窗口中,全面支持图像的跨屏、漫游、画中画、叠加、缩放等高端显示功能。

使用CH-MP显示效果震撼,模式灵活多样,用户操作方便,维护简单。

CH-MP支持多种视频输入方法,包括复合视频,即DVD或摄像头信号,计算机视频,即电脑信号等。

其中,复合视频,支持N、P制自适应;计算机视频,支持从640x480到1920x1200的分辨率,其中,1024x768、1280x1024、1366x768等标准档,支持60Hz,70Hz,75Hz等多种刷新频率;数字视频,是将图像信号进行高速数字传输的一种方式,系统支持1920x1080等高端显示模式。

CH-MP支持RGB/DVI输出方式,包括多种视频输出格式和分辨率。

CH-MP提供了多种强大的多视频并行处理功能,包括画中画窗口的位置、大小、缩放比例、叠加优先级、画面冻结等。

针对每一个在屏幕上显示的画面,所有算法、操作均并行进行,图像没有延迟、没有丢桢现象。

系统能够按照用户设计,实现输入信号根本上的实时显示和最好的图像缩放还原效果。

CH-MP拥有多种控制方式,包括RS232串口、网络等。

随机附带画面拼接器控制软件,可以方便的安装在Windows操作系统上,也可以通过网络远程控制。

拼接控制器CH-MP是在2011年推出的最新技术产品,产品以第五代FPGA阵列为硬件基础,采用并行高速图形处理技术,实现了多路高速视频信号的统一处理,从根本上解决了VGA信号输入数量受到限制的问题。

机器内部由多个硬件模块阵列构成,基本硬件全部外国进口,产品主要特点如下:

一、独创的FPGA硬件图形并行处理技术

FPGA(FieldProgrammableGateArray),称为现场可编程逻辑阵列,是最近新发展的硬件技术。

FPGA芯片具有速度快,并行处理,功能灵活的特点,但芯片本身只是一个空白的硬件平台,不具备任何功能,需要技术人员根据自己的要求对其进行硬件编程。

CH-MP的处理核心就是FPGA芯片阵列。

系统具有高速信号处理技术,保证高分辨信号输入输出的实时处理。

CH-MP采用DDR技术作高速数据缓存,运用流水线技术,对高速信号进行分级顺序处理,保证了信号的实时性。

系统输入标准分辨率可高达1920x1200x60Hz,非标分辨率可以达到更高,并且保证每一祯都能够实时的处理完毕,输入与输出之间没有时间拖延。

在多单元显示一路信号、一单元显示多路信号、多单元多信号漫游叠加等情况下,显示信号均无延迟。

即便在所有输入信号都漫游叠加在一起的极限情况下,所有信号一样保持动态实时性。

系统采用基于输入端口的信号并行处理技术,有效的增加了输入信号个数。

系统通过芯片阵列,对高速图形数据流进行逐级处理,每一路信号输入都对应一列处理器。

这样就相当于很多处理器同时工作,做到数据的并行处理,极大的提高了系统运算速度。

有效的使用并行处理技术使得数据得到分散处理,没有了工控机单处理器的速度瓶颈,从而使得系统对输入信号个数不敏感。

就是说增加信号输入个数,并不增加系统的总体运算负担,这样系统就能够接纳多个高速信号。

能够有效的进行多路VGA/RGB信号输入,是CH-MP与普通插卡式工控机相比,最大的性能优势。

系统属于纯硬件数据处理,没有运行Windows和Linux操作系统,不是一台计算机,不需要硬盘、光驱、显卡等辅助设备。

二、最新的基于LVDS高速数字信号交换体系

CH-MP采用所有输入通道并行方式进入核心处理模块,每条总线使用4个高速LVDS信号,这与工控机拼接控制器的PIC总线有本质上的区别。

普通工控机的PCI总线,基本结构是多个PCI插卡使用同一组总线,一般是32个数据位。

如下图所示,6个卡使用同一PCI总线,实际上进入核心处理器的数据只能是其中的一个卡上的信号,PCI总线要分时复用。

由于CPU核心处理器同一时间只能处理一个

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