Шкальный индикатор

 

Изобретение относится к устройствам для образного представления электрических величин. Цель изобретения - уменьшение тока потребления. Цель достигается последовательным соединением элементов оптоэлектронной шкалы 7 с источником питания 6. Кроме того индикатор содержит компаратор 1, цифроаналоговый преобразователь 2, генераторы 3 и 11 тактов, элементы И 4 и 12, реверсивный счетчик 5, блок 8 ключевых элементов, дешифратор 9 и блок 10 резисторов. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 R 13/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТ0РСН0МУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4430808/24-21 (22) 30.05.88 (46) 23.05.90. Бюл. II- 19 (72) Н.Г.Иванов (53) 621.317.79(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1206114, кл. G 01 R 13/00, 1984.

Авторское свидетельство СССР

У 1223152, кл. С 01 R 13/00, 1984.

„„80„„1566293 А 1

2 (54) ШКАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР (57) Изобретение относится к устройст. вам для образного представления электрических величин. Цель изобретения— уменьшение тока потребления. Цель достигается последовательным соединением элементов оптоэлектронной шкалы

7 с источником питания 6. Кроме того, индикатор содержит компаратор I, цифроаналоговый преобразователь 2, генераторы 3 и Il тактов, элементы

И 4 и 12, реверсивный счетчик 5, блок

8 ключевых элементов, дешифратор 9 и блок 10 резисторов. 1 ил.

1566293

Изобретение относится к устройствам для образного представления электрических величин и может быть использовано в составе радиоэлектронной аппаратуры преимущественно с автономным питанием для измерения или индикации изменяющихся электрических величин.

Цель изобретения — уменьшение тока потребления.

На чертеже показана блок-схема шкального индикатора.

Схема содержит компаратор 1 цифроаналоговый преобразователь 2, генератор тактов 3, элемент И 4, реверсивный счетчик 5, источник 6 питания, оптоэлектронную шкалу 7, блок 8 ключевых элементов, дешифратор 9, блок

10 резисторов, второй генератор 11 тактов, второй элемент И 12. Причем первый вход компаратора 1 соединен с входом1шкального индикатора, второй вход соединен с выходом цифроаналогового преобразователя 2, выход генератора 3 тактов соединен с первым входом элемента И 4, выход элемента И 4 соединен с входом сложения реверсивного счетчика 5, второй вход элемента И 4 соединен с выходом компаратора 1, выходы разрядов реверсивного счетчика 5 соединены с соответствующими входами цифроаналогового преобразователя 2, выход источника б питания соединен с входами оптоэлектронной шкалы 7, входы дешифратора 9 соединены с выходами реверсивного счетчика 5, выходы дешифратора 9 соединены с управляющими входами блока 8 ключевых элементов, оптоэлектронная шкала 7 содержит и последовательно соединенных светодиодных индикаторов, точки соединения светодиодных индикаторов и выводы первого и последнего светодиодных индикаторов соединены с соответствующими входами оптоэлектронной шкалы 7, вход первого светодиодного индикатора соединен также с входом для подключения источника 6 питания, блок

10 .резисторов, содержащий и+1 резисторов, первые выводы которых соединены с соответствующими выходами блока 8 ключевых элементов, а вторые выводы соединены с соответствующими входами оптоэлектронной шкалы 7, выход второго генератора ll тактов соединен с первым входом элемента И 12, второй вход элемента И 12 соединен с первым выходом дешифратора 9, выход элемента И 12 соединен с входом вычитания реверсивного счетчика 5.

Цифроаналоговый преобразователь 2 (ЦАП) обеспечивает формирование напряжения, пропорционального подключенному на его входы цифровому двоичному коду, В устройстве применен ЦАП параллельного действия, когда в одной точке суммируются весовые токи в соответствии с разрядностью входного цифрового слова, Генератор 3 тактов и второй генератор 11 тактов являются автоколеба— тельными генераторами импульсов, частота тактов второго генератора 11 выбирается много меньшей частоты тактов сложения, Блок 8 ключевых элементов представляет собой набор отдельных ключевых элементов, которые, например, могут быть выполнены в виде инверторов по схеме с общим эмиттером.

Дешифратор 9 является линейным дешифратором и представляет собой набор независимых вентилей, количество входов у которых равно количеству разрядов реверсивного счетчика 5.

Шкальный индикатор работает следующим образом.

В исходном состоянии на входе устройства и на первом входе компаратора нулевой потенциал. Реверсивный счетчик 5 при включении устройства может находиться в любом состоянии, на его выходах присутствует какой-либо двоичный код. Цифроаналоговый преобразователь 2 преобразует этот двоичный код в пропорциональное ему напряжение, которое поступает на второй вход компаратора l. Компаратор

1 срабатывает тогда, когда напряжение на его первом входе превысит напряжение на его втором входе, поэтому в исходном состоянии компаратор l закрыт, на втором входе элемента И 4 сигнал отсутствует, импульсы генератора 3 тактов на вход реверсивного счетчика не проходят.

Второй генератор 11 тактов формирует тактовые импульсы, частота которых выбирается значительно меньшей частоты тактов сложения . Такты через открытый элемент И 12 воздействуют на вычитающий вход реверсивного счетчика 5, уменьшая его содержание, напряжение на выходе цифроаналогового преобразователя 2 уменьшается до тех

5 15662 пор, пока реверсивный счетчик 5 полностью не обнулится, при этом срабатывает дешифратор 9, на первом его выходе появляется сигнал, элемент

И 12 закрывается.

В момент поступления некоторого положительного потенциала сработает компаратор 1, так как потенциал на

его первом входе превысит близкое к нулю напряжение на его втором входе.

Откроется элемент И 4, импульсы генератора 3 тактов поступят на вход сложения реверсивного счетчика 5, увеличивая его содержание. Напряжение на выходе цифроаналогового преобразователя 2 будет расти до тех пор, пока не сравняется с входным потенциалом, в этот момент компара!

15 тор 1 закроется до тех пор, пока оче- 20 редной импульс спада не уменьшит содержание реверсивного счетчика 5 и соответственно напряжение на выходе цифроаналогового преобразователя 2.

Произойдет кратковременное до появления первого импульса такта открывание компаратора 1 и т.д.

Таким образом, происходит отслеживание уровня входного потенциала, на выходах реверсивного счетчика 5 формируется двоичный код, пропорцио25

30 нальный величине входного потенциала.

Если, например, количество разрядов реверсивного счетчика 5 выбрать равным трем, отслеживается восемь градаций входного потенциала, каждой из которых соответствует, определенный двоичный код на выходах реверсивного счетчика 5. Каждому коду на выходах один многовходовой элемент линейного дешифратора 9.При появлении какого-либо кода срабатывает один из этих элементов, и на одном из входов дешифратора 9 появляется управляющий

45 потенциал. Срабатывает соответствующий ключ в блоке 8 ключевых элементов, замыкая цепь тока, протекающего от источника 6 питания через последовательно соединенные несколько светодиодных сегментов оптоэлектронной шкалы 7 и один из резисторов блока

10 резисторов, подключенный к выходу сработавшего ключа. При этом на оптоэлектронной шкале 7 будет светиться световой столб из задействованных све" тодиодных сегментов. Чем больший код появляется на выходах реверсивного счетчика 5, тем правее сдвигается реверсивного счетчика 5 соответствует 4О

93 б управляющий сигнал на выходах дешифратора 9, тем больший по величине световой столб светится на оптоэлектронной шкале 7. Тем самым обеспечивается индикация входной измеряемой электрической величины.

Для того, чтобы в процессе изменения величины светового столба ток, протекающий через светодиодные сегменты, не изменялся, необходимо рассчитать номиналы резисторов в блоке

8 резисторов.

Частота импульсов генератора 3 тактов выбирается с учетом воэможности отслеживания самых коротких пиков входного напряжения и ограничивается из условия отсутствия реакции индикатора на более короткие помехи.

При подаче на вход устройства нулевого потенциала (если не принять дополнительных мер} возможно переполнение реверсивного счетчика 5, т.е. переход его из нулевого состояния в состояние максимального кода, возникающее при поступлении очередного такта спада. Для предотвращения таких случаев импульсы второго генератора

11 тактов дополнительно стробируются.

При возникновении нулевого кода на выходах реверсивного счетчика 5 срабатывает первый многовходовой элемент дешифратора 9, элемент И 12 закрывается, прекращается поступление тактов спада на вычитающий вход реверсивного счетчика 5.

Формула изобретения

Шкальный индикатор, содержащий компаратор, первый вход которого соединен с входом шкального индикатора, второй вход соединен с выходом цифроаналогового преобразователя, генератор тактов, выход которого соединен с первым входом первого элемента И, выход которого соединен с входом сложения реверсивного счетчика, второй вход первого элемента И соединен с выходом компаратора, выходы разрядов реверсивного счетчика соединены с соответствующими входами цифроаналогового преобразователя, источник питания, выход которого соединен с вхо- . дом оптоэлектронной шкалы блок клюЭ .1 чевых элементов, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью уменьшения тока потребления, введены второй элемент И, второй генератор тактов, блок!

566293

Составитель В.Криков

Техред М, Дидык Корректор Т.Палий

Редактор С.Патрушева

Заказ 1219 Тираж 543 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 резисторов и дешифратор, входы которого соединены с соответствующими выходами реверсивного счетчика, выходы дешифратора соединены с управляющи5 ми входами блока ключевых элементов, оптоэлектронная шкала содержит и последовательно соединенных светодиодных индикаторов, точки соединения светодиодных индикаторов и выводы пер-10 вого и последнего светодиодных индикаторов соединены с соответствующими входами оптоэлектронной шкалы, вход первого светодиодного индикатора соединен также с входом для подключения источника питания, блок резисторов, содержащий п+1 резисторов, первые выводы которых соединены с выходами блока ключевых элементов, а вторые выводы подключены к соответствующим входам оптоэлектронной шкалы, выход второго генератора тактов соединен с первым входом второго элемента И, второй вход второго элемента И соединен с первым выходом дешифратора, выход второго элемента

И соединен с входом вычитания реверсивного счетчика, входы блока ключевых элементов соединены с общей шиной,

Шкальный индикатор Шкальный индикатор Шкальный индикатор Шкальный индикатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в стробоскопических осциллографах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для образного представления измеряемой величины, и может быть использовано при создании электроизмерительных и показывающих приборов с дискретно-аналоговым индикатором

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к электронно-лучевым осциллографам

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах визуального представления измерительной информации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в осциллографии

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах высокой точности измерения временных параметров радиоимпульсов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при разработке осциллографической аппаратуры

Изобретение относится к технике электроизмерений и может быть использовано для автоматической калибровки в цифровых приборах

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в осциллографах для исследования цифровых сигналов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в осциллографии

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в осциллографии

Изобретение относится к области электротехники, а именно к области измерителей количества электроэнергии, и может быть использовано для измерения как активной, так и реактивной электроэнергии

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к преобразованию сигналов случайных процессов, и может быть использовано в автоматине вычислительной, бытовой, медтехнике и телеметрических системах

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к преобразованию сигналов случайных процессов, и может быть использовано в автоматине вычислительной, бытовой, медтехнике и телеметрических системах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для передачи информации об объекте диагностирования

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки стробоскопических преобразователей (осциллографов), предназначенных для высокоточных измерений сверхширокополосных электрических сигналов

Изобретение относится к области измерения физических величин путем преобразования их в электрические величины, например в частоту переменного тока, преобразования ее в последовательность импульсов и их подсчета, в частности к модификации основных электрических элементов, приспособленных для использования в электрических измерительных приборах, к конструктивным сопряжениям таких элементов с этими приборами, а также к конструктивным соединениям электрических измерительных приборов с электронными устройствами общего назначения, например с устройствами для подсчета импульсов, и представления измеряемых электрических переменных величин в цифровом виде
Наверх