logo search
Разработка автоматизированного рабочего места продавца-кассира

2. POS-монитор

3. POS-клавиатура

4. Фискальный регистратор

5. Денежный ящик

6. Сканер штрих-кода

7. Дисплей покупателя

2. Описание и технические характеристики устройств

2.1 POS-компьютер

POS-компьютер - это специализированный кассовый компьютер, который не только отвечает необходимым требованиям оформления расчётно-кассового узла торгового предприятия, но и может обладать расширенной функциональностью за счёт интегрированных внутрь корпуса периферийных устройств.

Компактный корпус POS-компьютера экономит пространство, надёжно фиксирует материнскую плату, часто оснащается дополнительными разъёмами и ключами, ограничивающими доступ к дискам и иным накопителям информации.

Блок питания компьютера может быть внешним или внутренним, но всегда небольшой мощности - в пределах 100 Вт.

POS-компьютер, обладает следующими преимуществами.

ь Надёжность. POS-компьютер более надёжен в эксплуатации, чем обычный, поскольку он собирается изначально для решения чётко поставленных задач. Комплектующие, входящие в состав компьютера, подвергаются жёсткому отбору на основе результатов долговременных тестов-прогонов. В понятие надёжности входит не только износостойкость оборудования, но и устойчивость POS-компьютера к долгой работе в агрессивной среде. Обычно он выполнен в надёжном каркасном корпусе, выполняется из прочных материалов (стали, алюминия). Также POS компьютер не должен перегреваться при длительной (иногда круглосуточной) работе, это возможно, если компьютер собран на основе технологии fanless (безвентиляторный). Безвентиляторные компьютеры - это оборудование нового поколения, стремительно набирающее популярность не только из-за высоких характеристик надёжности, но и из-за экономии электроэнергии. POS-компьютер, собранный на основе безвентиляторных технологий, также даёт ещё одно важное преимущество - полную бесшумность работы.

ь Эргономичность. Обычно касса - это относительно небольшое пространство, на котором нужно разместить много POS оборудования (иногда больше 10 различных устройств), и компактный POS-компьютер - это необходимое условие для удобной и оперативной работы кассира. Существуют модели компьютеров в модульных корпусах, то есть в специальные слоты системного блока можно вмонтировать монитор, денежный ящик и т.п.

ь Функциональность. POS-компьютер должен поддерживать используемые на предприятии программные платформы для разработки приложений. Также, что очень важно для POS-систем, он должен обеспечивать возможность подключения большого количества периферийных устройств (причём как через проводные интерфейсы - COM, USB, RS, так и через беспроводные). Удобно, если POS-компьютер поддерживает носители DiscOnChip, Compact Flash или подобные. Использование переносных устройств хранения информации в ряде случаев позволяет отказаться от использования винчестеров, следовательно, уменьшает вероятность выхода всей POS-системы из строя.

ь Быстродействие. POS-компьютер должен отвечать требованиям скоростной передачи информации. Быстродействие достигается путём приобретения компьютера с мощным процессором и увеличенным объёмом оперативной памяти. Особенно параметры быстродействия важны в том случае, когда POS компьютер выполняет функции кассового сервера.

Отдельный POS компьютер, являющийся программно-аппаратной основой для одной кассы, может выполнять роль кассового сервера. Такое решение позволяет перейти от управления одной кассой к управлению всей кассовой линейкой. Кассовый сервер - это промежуточное звено между отдельными кассами и учётной системой магазина. Кассовый сервер собирает данные со всех касс, обрабатывает их и самостоятельно взаимодействует с бэк-офисной системой. Благодаря кассовому серверу, происходит консолидация всей кассовой линейки, а также централизованная рассылка на кассы обновления по товарам, покупателям и пр. Одно из главных преимуществ решений, основанных на использовании кассового сервера, - это безопасность и высокая устойчивость к сбоям: любые пропавшие данные с кассы всегда можно восстановить с сервера и наоборот.

2.2 Основные типы используемых интерфейсов

USB (Universal Serial Bus - "универсальная последовательная шина") - последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике. Для подключения периферийных устройств к шине USB используется четырёхпроводный кабель, при этом два провода (витая пара) в дифференциальном включении используются для приёма и передачи данных, а два провода - для питания периферийного устройства. Благодаря встроенным линиям питания USB позволяет подключать периферийные устройства без собственного источника питания (максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 - 900 мА).

Кабель USB (до 2.0 включительно) состоит из 4 медных проводников - 2 проводника

USB поддерживает "горячее" подключение и отключение устройств. Это достигнуто увеличенной длиной заземляющего контакта разъёма по отношению к сигнальным. При подключении разъёма USB первыми замыкаются заземляющие контакты, потенциалы корпусов двух устройств становятся равны и дальнейшее соединение сигнальных проводников не приводит к перенапряжениям, даже если устройства питаются от разных фаз силовой трёхфазной сети.

автоматизированный продавец кассир сканер

Активной стороной шины всегда является контроллер, передача пакета данных от устройства к контроллеру реализована как короткий вопрос контроллера и длинный, содержащий данные, ответ устройства. Расписание движения пакетов для каждого периода шины создается совместным усилием аппаратуры контроллера и ПО драйвера, для этого многие контроллеры используют крайне сложный DMA со сложной DMA-программой, формируемой драйвером.

Последовательный порт RS-232.

Основные характеристики

Физическая реализация - разъем

Количество контактов - 9 или 25

Количество подключаемых устройств - стандартно 1, но существуют расширения протокола, позволяющие подключать до 256 устройств

Количество разрядов данных - от 5 до 9

Скорость передачи данных - 110.115200 бит/с

Расстояние - стандартное до 15 м, в большинстве случаев при уменьшении скорости передачи может быть увеличено.

Особенности данного интерфейса - весьма низкая скорость передачи (около 10 КБайт/с), относительная удаленность объекта обмена информацией от компьютера, применение стандартного интерфейса для подключения к компьютеру без его вскрытия.

Протокол обмена по асинхронному последовательному интерфейсу.

В отсутствии передачи в линии поддерживается высокий (единичный) логический уровень.

Передача начинается со стартового бита, имеющего нулевое значение

После этого передаются информационные биты - резряды передаваемого двоичного числа. Первым передается младший разряд, последним - старший. Число бит данных от 5 до 8 (чаще всего - 8).

После этого может передаваться (а может и нет) служебный бит, он может быть использован для контроля правильности передачи - бит четности, или как признак передачи адреса устройства (этот режим реализован в микроконтроллерах семейства 8051)

Далее передаются 1, 1.5 или 2 стоповых бита, имеющих единичный уровень.

На этом передача порции информации (слова) заканчивается и на линии устанавливается высокий уровень, длительность этого промежутка времени ничем не ограничена.

Электрические характеристики сигналов интерфейса.

Существуют два варианта реализации последовательного интерфейса

RS-232C - сигнал стандартизирован по напряжению, у передатчика логическая 1 - от +5 В до +15 В, логический 0 - от - 5 В до - 15 В, на стороне приемника логическая 1 - от +3 В до +25 В, логический 0 - от - 3 В до - 25 В. Этот вариант интерфейса является наиболее распространенным.

токовая петля - логические уровни передаются коммутацией тока 20 мА, стандартная нагрузка при этом равна 680 Ом. При этом методе обычно используется гальваническая развязка входов приемников. Данный вариант интерфейса имеет большую дальность передачи информации.

IEEE 1284, LPT (англ. Line Print Terminal; также параллельный порт, порт принтера) - международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера.

В основном используется для подключения к компьютеру принтера, сканера и других внешних устройств (часто использовался для подключения внешних устройств хранения данных), однако может применяться и для других целей (организация связи между двумя компьютерами, подключение каких-либо механизмов телесигнализации и телеуправления).

В основе данного стандарта лежит интерфейс Centronics и его расширенные версии (ECP, EPP).

Название LPT образовано от наименования стандартного устройства принтера LPT1 (Line Printer Terminal или Line PrinTer) в операционных системах семейства MS-DOS.

Изначально этот порт был разработан только для симплексной (однонаправленной) передачи данных, так как предполагалось, что порт Centronics должен использоваться только для работы с принтером. Впоследствии разными фирмами были разработаны дуплексные расширения интерфейса (byte mode, EPP, ECP). Затем был принят международный стандарт IEEE 1284, описывающий как базовый интерфейс Centronics, так и все его расширения.

Порт на стороне управляющего устройства (компьютера) имеет 25-контактный 2-рядный разъём DB-25-female ("мама") (IEEE 1284-A). Не путать с аналогичным male-разъёмом ("папа"), который устанавливался на старых компьютерах и представляет собой 25-пиновый COM-порт. На периферийных устройствах обычно используется 36-контактный микроразъем ленточного типа Centronics (IEEE 1284-B), поэтому кабели для подключения периферийных устройств к компьютеру по параллельному порту обычно выполняются с 25-контактным разъёмом DB-25-male на одной стороне и 36-контактным IEEE 1284-B на другой (AB-кабель). Изредка применяется AC-кабель с 36-контактным разъемом MiniCentronics (IEEE 1284-C).

Существуют также CC-кабели с разъёмами MiniCentronics на обоих концах, предназначенные для подключения приборов в стандарте IEEE 1284-II, который применяется редко.

Длина соединительного кабеля не должна превышать 3 метров. Конструкция кабеля: витые пары в общем экране, либо витые пары в индивидуальных экранах. Изредка используются ленточные кабели.

Для подключения сканера, и некоторых других устройств используется кабель, у которого вместо разъема (IEEE 1284-B) установлен разъем DB-25-male. Обычно сканер оснащается вторым интерфейсом с разъемом DB-25-female (IEEE 1284-A) для подключения принтера (поскольку обычно компьютер оснащается только одним интерфейсом IEEE 1284). Схемотехника сканера построена таким образом, чтобы при работе с принтером сканер прозрачно передавал данные с одного интерфейса на другой.

PS/2 - компьютерный порт (разъём), применяемый для подключения клавиатуры и мыши. Впервые появился в 1987 году на компьютерах IBM PS/2 (до этого для подключения клавиатуры использовался DIN-5, мыши - COM-порт) и впоследствии получил признание других производителей и широкое распространение в персональных компьютерах и серверах. Скорость передачи данных - от 80 до 300 Кб/с и зависит от производительности подключенного устройства и программного драйвера.

Некоторые материнские платы могут правильно работать при "неправильном" подключении мыши и клавиатуры (то есть при подключении клавиатуры в разъём предназначенный для мыши, и, наоборот, мыши в разъём для клавиатуры) - материнская плата сама распознает устройства и позволит пользователю продолжить работу и с мышью и с клавиатурой без их переподключения [источник не указан 435 дней] . Большинство же материнских плат при неправильном подключении (или при отключении во время работы), потребуют от пользователя перезагрузки и "правильного" подключения устройств.

В настоящее время подавляющее большинство изготавливаемых компьютерных мышей и клавиатур имеют разъем USB, некоторые современные материнские платы (особенно миниатюрных форм-факторов) не имеют разъема PS/2 или имеют только один разъем. Современные ноутбуки и нетбуки не имеют разъемов PS/2, и для подключения к ним мыши или внешней клавиатуры используется USB. На материнских платах, на которые производитель еще установил разъём PS/2 (один), он умеет распознавать подключаемые устройства, при этом он раскрашен в два соответствующих цвета; таким образом пользователь может сам решить, что туда подключать: клавиатуру или мышь.

VGA (DE15F) - 15-контактный субминиатюрный разъём для подключения аналоговых мониторов по стандарту VGA (англ. Video Graphics Array).

VGA - аналоговый интерфейс, разработанный в 1987 году и предназначенный для мониторов на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ). Также данным интерфейсом оснащаются некоторые проигрыватели DVD и многие плазменные и ЖК-телевизоры. VGA передаёт сигнал построчно, при этом изменение напряжения означает изменение яркости (напряжение сигнала составляет 0,7-1 В), для ЭЛТ оно означает изменение интенсивности луча электронных пушек кинескопа (и, соответственно, яркость светового пятна на экране).

В настоящее время VGA считается устаревшим и активно вытесняется цифровыми интерфейсами DVI, HDMI и DisplayPort. Крупнейшие производители электроники Intel и AMD объявили о полном отказе от поддержки VGA к 2015 году. [1]

Большинство мониторов, уже не имеющих разъёма VGA, подключаются к видеоадаптеру с VGA выходом через разьем DVI, с помощью переходника, поскольку часть линий разьема DVI в целях совместимости являются интерфейсом VGA (за исключением формата DVI-D, в котором аналоговые линии отсутствуют).

Registered jack (RJ) - это стандартизированный физический интерфейс, используемый для соединения телекоммуникационного оборудования. Стандартные варианты этого разъёма называются RJ11, RJ14, RJ25, RJ45 и так далее.

Разъёмы RJ принадлежат к семейству модульных разъёмов.

RJ45 - унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях, имеет 8 контактов и фиксатор.

Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары. Используется во многих других областях и для построения иных сетей.

Телефонный унифицированный разъём RJ-11 меньше по размеру и может вставляться в гнёзда 8P8C (для обратной совместимости). Использует модульные вилку и розетку типа "6 контактов - 2 проводника" (6P2C).

Для создания полного соединения с сигнальным кабелем проводники вводятся в разъём по соответствующим стандартам и обжимаются специальным обжимным инструментом (кримпером). При обжиме для сетей Ethernet используются таблицы TIA/EIA-568-B.