Видеопроцессор гидростатического нивелира

Изобретение относится к области измерительной техники. Видеопроцессор гидростатического нивелира содержит формирователь строчных и кадровых импульсов, на вход которого подается телевизионный видеосигнал, содержащий изображения источников света, расположенные на отрезках линий, параллельных телевизионным строкам видеокадра, амплитудный компаратор, счетчик строчных импульсов и микроконтроллер. При этом в качестве амплитудного компаратора служит компаратор микроконтроллера, вход которого соединен с входом формирователя строчных и кадровых импульсов, в качестве счетчика строчных импульсов служит один счетчик-таймер микроконтроллера, вход которого соединен с выходом строчных импульсов формирователя строчных и кадровых импульсов, а выход кадровых импульсов формирователя строчных и кадровых импульсов соединен с входом другого счетчика-таймера микроконтроллера. Технический результат – упрощение схемы видеопроцессора гидростатического нивелира. 1 ил.

 

Изобретение относится к области измерительной техники, связанной с контролем высотных положений узлов сооружения.

Известны гидростатические нивелиры, содержащие сообщающиеся сосуды, установленные на контролируемых узлах сооружения, заполненные жидкостью, уровень которой устанавливается горизонтально (перпендикулярно направлению силы тяжести), что служит основой для измерений [1].

Известны устройства для измерения жидкости в сосудах гидростатического нивелира, основанные на видеоизмерении - компьютерной обработке изображений источников света в телевизионном видеосигнале [2].

Известны устройства для преобразования телевизионного видеосигнала из аналогового в цифровой вид с определением Х, Y-координат точек видеокадра [3].

Аналогом изобретения служит видеопроцессор, в котором телевизионный видеосигнал преобразуется из аналогового в цифровой вид с определением Х, Y-координат контурных точек изображений источников света в видеокадре, содержащий один регистром для записи Х-координат [4].

Аналогу присущ недостаток, заключающийся в наличии функциональных узлов для определения Х, Y-координат точек изображений источников света в телевизионном видеокадре, что усложняет схему видеопроцессора.

Наиболее близким к заявленному изобретению по совокупности признаков (прототипом) является видеопроцессор, в котором телевизионный видеосигнал преобразуется из аналогового в цифровой вид с определением Х, Y-координат контурных точек изображений источников света в видеокадре, содержащий два регистра для записи Х-координат [5].

Прототипу присущ тот же недостаток, что и аналогу.

Если изображения источников света в телевизионном видеосигнале расположить на отрезках линий, параллельных телевизионным строкам видеокадра, то вычисление уровня жидкости в сосудах гидростатического нивелира может осуществляться на основе только Y-координат точек изображений источников света в видеокадре, что позволит существенно упростить схему видеопроцессора, исключив из нее функциональные узлы для определения Х-координат точек изображений источников света в видеокадре.

Цель изобретения состоит в упрощении схемы видеопроцессора гидростатического нивелира, содержащего формирователь строчных и кадровых импульсов, на вход которого подается телевизионный видеосигнал с изображениями источников света, расположенными на отрезках линий, параллельных телевизионным строкам видеокадра, амплитудный компаратор, счетчик строчных импульсов и микроконтроллер, в соответствии с изобретением и в отличие от прототипа, в качестве амплитудного компаратора служит компаратор микроконтроллера, вход которого соединен с входом формирователя строчных и кадровых импульсов, в качестве счетчика строчных импульсов служит один счетчик-таймер микроконтроллера, вход которого соединен с выходом строчных импульсов формирователя строчных и кадровых импульсов, а выход кадровых импульсов формирователя строчных и кадровых импульсов соединен с входом другого счетчика-таймера микроконтроллера.

Изобретение поясняется фиг. 1, на которой изображены формирователь 1 строчных СИ и кадровых КИ импульсов, на вход которого подается телевизионный видеосигнал ВС, и микроконтроллер 2, вход СОМР амплитудного компаратора которого соединен с входом формирователя 1, выход строчных импульсов формирователя 1 соединен с входом Т0 одного счетчика-таймера микроконтроллера, а выход кадровых импульсов формирователя 1 соединен с входом Т1 другого счетчика-таймера микроконтроллера.

Работа видеопроцессора состоит в следующем.

Когда амплитуда видеосигнала ВС превышает установленное пороговое значение, срабатывает амплитудный компаратор микроконтроллера 2, прерывается микроконтроллерная программа и в памяти микроконтроллера 2 записывается содержимое счетчика-таймера Т0 - Y-координата контурной точки изображения источника света в видеокадре. Запись повторяется до тех пор, пока в счетчике-таймере Т1 не будет сосчитано заданное число кадровых импульсов КИ, после чего запрещается прерывание микроконтроллерной программы и полученный массив цифровых данных из памяти микроконтроллера 2 передается в компьютер, не показанный на фиг. 1. Затем вновь разрешается прерывание микроконтроллерной программы и работа видеопроцессора продолжается.

Таким образом, существенно упрощается схема видеопроцессора, чем и достигается цель изобретения.

Видеопроцессор гидростатического нивелира, содержащий формирователь строчных и кадровых импульсов, на вход которого подается телевизионный видеосигнал, содержащий изображения источников света, расположенные на отрезках линий, параллельных телевизионным строкам видеокадра, амплитудный компаратор, счетчик строчных импульсов и микроконтроллер, отличающийся тем, что в качестве амплитудного компаратора служит компаратор микроконтроллера, вход которого соединен с входом формирователя строчных и кадровых импульсов, в качестве счетчика строчных импульсов служит один счетчик-таймер микроконтроллера, вход которого соединен с выходом строчных импульсов формирователя строчных и кадровых импульсов, а выход кадровых импульсов формирователя строчных и кадровых импульсов соединен с входом другого счетчика-таймера микроконтроллера.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ измерения уровня жидкости в гидростатическом нивелире основан на компьютерной обработке изображений источников света в телевизионном видеосигнале, формируемом видеодатчиком, установленным на сосуде гидростатического нивелира.

Изобретение относится к области измерительной техники, связанной с контролем высотных положений узлов сооружения. Устройство крепления сосуда гидростатического нивелира на контролируемом узле сооружения выполнено в виде верхней и нижней плоских пластин, снабженных посадочными отверстиями, в которых установлен шарик, прижимаемый между пластинами с помощью трех затяжных винтов через три плоскосферические шайбы и три проходных отверстия в верхней пластине и трех резьбовых отверстий в нижней пластине.

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ измерения уровня жидкости в сосудах гидростатического нивелира основан на компьютерной обработке изображений источников света в телевизионном видеосигнале.

Изобретение относится к расходомерам для измерения расхода вод в коллекторах и каналах и может быть использовано для измерения расхода потоков. Гидростатический Архимедов каплевидный иломер включает каплевидный Архимедов поплавок, весом 0,9 от величины Архимедовой силы, с кольцом на выходе, которое перемещается по направляющей вертикальной струне, закрепленной в разжимных скобах, устанавливаемых на расстоянии (5-10)D коллектора вверх по течению от измерительного блока и передающий кабель.

Изобретение относится к горному делу, в частности к средствам для добычи полезных ископаемых. Предложено забойное оборудование для машинной добычи в сплошной системе разработки, прежде всего при подземной разработке месторождений каменного угля, с расположенным вдоль фронта очистных работ забойным конвейером, выполненным с возможностью перемещения вдоль забойного конвейера очистным средством и закрепленными на нем под углом к забойному конвейеру узлами щитовой крепи.

Изобретение относится к измерительной технике и строительству, а именно к гидроуровням, предназначенным для определения превышения одной точки сооружения над другой, в частности к применению резинового кольца в качестве подвижной метки уровня жидкости, охватывающей колбу гидроуровня.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для высокоточного измерения превышений, а также постоянного контроля за высотным положением точек инженерных сооружений и технологического оборудования сочетанием методов гидродинамического и гидростатического нивелирования.

Изобретение относится к геофизической аппаратуре и может быть использовано для регистрации вертикальных движений и наклонов земной коры, а также для инженерного контроля крупных объектов промышленного и научного значения (зданий, плотин ГЭС, АЭС, радиотелескопов, антенных комплексов, ускорителей элементарных частиц и т.п.).
Наверх