Оптоэлектронный шкальный индикатор

 

Изобретение может использоваться для измерения и визуального контроля электрических величин. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей - достигается обеспечением фиксации максимального значения измеряемой величины за заданный Ofei интервал времени, а повьшение качества индикации - за счет индикации текущего и максимального значений входной величины разными цветами. Для этого в устройство введены второй счетный триггер 4, преобразователь 5 оптического сигнала в электрический , задатчик 6 временных интервалов , логические элементы И-НЕ 9 и 10, управляющий 11 и запускающий 13 светодиоды (СД), резисторы 16 и 17, а каждая ячейка светоизлучающей шкалы снабжена вторыми индикационными СД 19.1-19.П и третьим фототиристором 24.1-24оП. Устройство также сот держит амплитудно-временной преобразователь I, генератор 2 импульсов, (Л С первый триггер 3, элементы И-НЕ 7 и 8, запускающий СД 12, шину 14 питания , резистор 15, первые индикационг ные СД 18о1-18.п, СД связи 20о1-20оП и 21.1-21.п, фототиристоры 21.1-22.п llS и 23„1-23.п, токозадающие резисторы 25-28. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЩ1АЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУбЛИК (19) (1I) А1 (59 4 G Ol R 13/00э 19/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, .: (I

3 .ур. - j j

И А ВТОРСКОМЪГ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3843182/24-2i (22) 03.12.84 (46) 07.12.86. Бюл. ll 45 (71) Винницкий политехнический институт (72) В, f. Кожемяко, В. Г. Красиленко, А. Т. Теренчук, С. Г. Лютворт и Т. Г. Демянчук (53) 621.317.7(088.8) (56) Гурин Н. Т. Шкальный индикатор напряжения на основе светоизлучающе"

ro тиристора. Приборостроение, 1983, И 5, с. 69-73.

Авторское свид=тельство СССР

У 1247763, кл. G 01 R 13/00, 30.01.84. (54) ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ШКАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР (57) Изобретение может использоваться для измерения и визуального контроля электрических величин. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей — достигается обеспечением фиксации максимального значения измеряемой величины за заданный

Г. интервал времени, а повышение качества индикации — за счет индикации текущего и максимального значений входной величины разными цветами.

Для этого в устройство введены второй счетный триггер 4, преобразователь 5 оптического сигнала в электрический, задатчик 6 временных интервалов, логические элементы И-НЕ 9 и

10, управляющий 11 и запускающий 13 светодиоды (СД), резисторы 16 и 17, а каждая ячейка светоизлучающей шкалы снабжена вторыми индикационными

СД 19.1-19.п и третьим фототиристором 24.1-24.п. Устройство также со-. держит амплитудно-временной преобразователь 1, генератор 2 импульсов, первый триггер 3, элементы И-НЕ 7 и

8, запускающий СД 12, шину 14 питания, резистор 15, первые индикационные СД 18.1-18.п, СД связи 20.1-20.п и 21.1-21 и, фототиристоры 21.1-22.п и 23.1-23.п, токозадающие резисторы

25-28. 1 ил.

12752

Изобретение относится к электройзмерительной технике для измерения и визуального контроля электрических величин.

Пель изобретения — расширение 5 функциональных возможностей путем обеспечения фиксации максимального значения измеряемой величины за за-. данный интервал времени, а также повьппение качества индикации за счет, 1О например, индикации текущего и максимального значений входной величины разными цветами.

На чертеже приведена функциональная схема устройства. l5

Устройство содержит амплитудно-временной преобразователь 1, генератор 2, импульсов, первый 3 и второй 4 счетные триггеры, преобразователь 5 оптического сигнала в электрический, за- 20 датчик 6 временных интервалов, первый

7, второй 8, третий 9 и четвертый 10 логические элементы И-НЕ, управляющий светодиод 11 первый 12 и второй

13 запускающие светодиоды, шину 14 питания, первый. 15, второй 16 и третий 17 резисторы, первые 18 -18„ и вторые 19„ -19„ индикационные светодиоды, первые 20„-20„ ñâÿýè и вторые

21„-21„ светодиодй связи, первые 22,- ЗО

22„, вторые 23 -23„ и третьи 24 -24„ фототиристоры, первый 25, второ11 26, третий 27 и четвертый 28 токозадающие резисторы. Вход амплитудно-временного преобразователя 1 соединен с 35 входной шиной, а выход — с входом установки "1" триггера 3 и с первым входом первого 7 и второго 8 элемен-., тов И"НЕ, которые соединены с катодом первого запускающего светодиода 12. Î

Анод первого запускающего светодиода

12 соединен с первым выводом резистора 15, второй вывод которого подключен к шине 14 питания. Прямой выход триггера 3 соедийен с вторым входом первого элемента И-НЕ 7, а инверсный выход — с вторым входом второго элемента И-НЕ 8. Выход генератора 2 импульсов соединен со счетным входом первого триггера 3, с входом задат- 50 чика 6 временных интервалов и с первым выводом резистора 17, второй вывод которого соединен.с анодом управляющего светодиода 11, оптический

- выход которого оптически соединен с 55 оптическим входом преобразователя 5 оптического сигнала s электрический„ выход которого соединен со счетным

99 1 входом триггера 4. Выход задатчика временных интервалов 6 соединен с первыми входами третьего 9и четвертого 10 элементов И-НЕ и с входом установки "1" второго триггера 4, а также с катодом второго запускающего светодиода 13, анод которого через резистор 16 соединен с шиной 14 питания. Прямой выход триггера 4 соединен с вторым входом элемента И-НЕ

9, инверсный выход — с вторым входом элемента И-НЕ 10. Индикационные светодиоды 18 и 19, светодиоды 20 и 21, фототиристоры 22-24 образуют и ячеек, каждая из которых содержит .согласнойоследовательно соединенные индика-, ционные светодиоды 18, светодиоды 20 и фототиристоры 22, согласно последовательно соединенные индикационный светодиод 19, светодиод 21 и фототиристор 24, а также фототиристор 23, катод которого подключен к соединению светодиода 20 и фототиристора 22, при этом аноды индикационных светодиодов 18 и 19 .обьединены. Аноды всех индикационнйх светодиодов 18 —

18 и 19 -19 подключены к шине 14

1 Т йитания. Индикационные светодиоды

18„ -18„ и 19 -19„ имеют разные цвета свечения — светодиоды 18, -18„ имеют красный цвет свечения, а светодиоды 19 -19„ зеленый. Аноды всех фототиристоров 23 -23„ соединены с катодом управляющего светодиода 11.

Оптический выход первого запускаюшего светодиода 12 соединен оптически с оптическим входом фототиристора

24< первой ячейки, а оптический выход второго запускающего светодиода 13 оптически соединен с оптическим входом фототиристора 22 первой ячейки.

Катоды фототиристоров 22 нечетных ячеек соединены через резистор 27 с выходом третьего элемента И-НЕ, а катоды фототиристоров 22 четных ячеек — с выходом четвертого элемента

И-НЕ через резистор 28. Катоды фототиристоров 24 нечетных ячеек соединены через резистор 25 с выходом первого элемента И-НЕ 7, а катоды фототиристоров 24 четных ячеек через резистор 26 — с выходом второго элемента И-НЕ 8. Оптический выход светодиода 21., каждой i-й ячейки оптически соединен с оптическим входом фототиристора 23.; этой we ячейки и с оптическим входом фототиристора 24;+, следующей (i+I)-й ячейки. Оптическйй

5299 4 вается, так как он ранее был подготовлен к срабатыванию излучениемзапу скающего светодиода 13, при этом че" рез светодиоды 18; и 20„ протекает ток и они возбуждаются. Если при этом на входе преобразователя 1 входной сигнал отсутствует, то это состояние устройства сохраняется в течение всего заданного временного интервала фиксирования максимума входной вели-.. чины, т.е. горят только светодиоды

18„и 20

Если на вход преобразователя 1 поступает входной сигнал, то он преобразуется в последовательность импульсов, период которых постоянен, а длительность импульса пропорциональна значению входной величины.

Эти импульсы поступают на вход установки "1" триггера 3 и на первые входы элементов И-НЕ 7 и 8. При поступлении импульса с выхода преобразователя 1 на прямом выходе триггера

3 устанавливается напряжение логической 1, а на инверсном — нулевое и и напряжение, запускающий светодиод 12 гаснет, на выходе И-НЕ 7 устанавливается нулевое напряжение, а на выходе элемента И-НЕ 8 — напряжение логической "!". Вследствие этого фототиристор 24,, который ранее был подготовлен к срабатыванию излучением запускающего светодиода 12, открыва-. ется, через светодиоды 19 и 21 пер1 1 вой ячейки начинает протекать ток и они возбуждаются, Излучение светодиода 2) 1 поступает на оптические входы фототиристоров 23 1 и 24 . Фототи-. ристор 24 при этом подготавливается к срабатыванию, но открыться не может, так как на его катод с выхода

Г элемента И-НЕ 8 поступает напряжение логической "!". Переключением триггера 3 управляют импульсы генератора

2, поступающие на его счетный вход.

Период следования импульсов генератора 2 равен Т, так что íà его выходах формируются противофазные последовательности прямоугольных импульсов, период которых равен 2Т, а длительность Т. При налички импульса на первых входах элементов И-НЕ 7 и 8 разрешается прохождение импульсов с выходов триггера 3 на выходы этих элементов, так что на катоды фототиристоров 24 нечетных и четных ячеек поочередно подаются импульсы напряения высокого уровня длительности

3 127 выход светодиода 20. каждой i-й

1 ячейки оптически соединен с оптичедким входом фототиристора

22, следующей (i+))-й ячейки. Индикационные светодиоды 18 -18 и 19 — 5

1

19„ образуют линейную оцифрованную шкалу, причем светодиоды 18; и 19, имеют общую оптическую апертуру.

Устройство работает следующим образом. f0

При отсутствии входного сигнала . на входе амплитудно-временного преобразователя 1 на его выходе присутствует нулевое напряжение, которое поступает на катод запускающего свето- 5 диода 12 и на первые входы элементов

И««НЕ 7 и 8. Вследствие этого светодиод 12 находится в возбужденном состоянии, а на выходах элементов И-НЕ

7 и 8 присутствует напряжение высоко-20

ro уровня, соответствующее логической единице, которое поступает на катоды фототиристоров 24,-24„ и не позволяет им открыться. Так что индикационный светодиод 19 и светодиод 21< не мо- 25

1 гут загореться, хотя на фототиристор

241, к которому они подключены, и поступает излучение запускающего светодиода 12. На выходе задатчика 6 временных интервалов до начала из- 30 мерения присутствует нулевое напряжение, которое поддерживает на выходах элементов И-НЕ 9 и 10 напряжение логической "1", что препятствует про-. хождению тока через фототиристоры 35

22,-22, которые находятся в запертом состояйии. Запускающий светодиод 13 при этом излучает, так как íà его катоде присутствует нулевое напряжение. Его излучение поступает на оп- 40 . тический вход фототиристора 22 и подготавливает его к срабатыванию.

Если процесс измерения начался, то в момент начала заданного временного интервала фиксирования максиму- 45 ма входной величины эадатчик 6 переключается, и на его выходе появляется напряжение логической ")". При этом светодиод 13 гаснет, на прямом выходе триггера 4 появляется напряже-50 ние логической "1" (так как на его вход;установки "l поступает положи- тельный перепад напряжения с выхода задатчика 6. На оба входа элемента

И-НЕ 9 поступает напряжение логичес 55 кой "l" вследствие чего на его выходе появляется нулевое напряжение, в результате фототиристор 221 откры ж (2) 1 8ьх где k — коэффициент пропорциональ40 ности

Б5 — значение входного сигнала. бх

Таким образом, длина светящейся части шкалы индикатора, определяемая числом светящихся светодиодов 19, пропорциональна значению входного сигнала.

Для того, чтобы шкала носпринималась н виде непрерывно светящейся полосы, период Т„ следования импульсов амплитудно-. временного преобразо- вателя 1 должен быть таким, чтобы проявлялась инерционность зрения, что обеспечивается соотношением (3) T„(2О мс.

S 1275

Т, равной периоду следования импуль" сов генератора 2. В течение первого такта длительности Т нулевое напряжение подается на катоды фототиристоров 24 нечетных ячеек, при этом загораются светодиоды 19, и 21, первой ячейки, и световой сигнал с onòè÷åñкого выхода светодиода 21 поступает

1 на. фототиристор 23 первой ячейки и фототиристор 24< второй ячейки, ко- 1л торые тем самым подготавливаются к срабатыванию. Однако до окончания первого такта фототиристор 24 > второй ячейки сработать не может, так как на его катод подано напряжение логической "1" с выхода элемента ИНЕ 8.. При поступлении следующего импульса с выхода генератора 2 на счетный вход триггера 3 он переключается на его прямом выходе появляется нулевое напряжение, а на инверсном " напряжение логической "1". Вследствие этого на выходе элемента И-HE 7 появляется напряжение логической "1" а на выходе второго элемента И-HE 8 — 25 нулевое напряжение.

Теперь катод фототиристора 24 второй ячейки находится под нулевым напряжением, а катод фототиристора

24 первой ячейки — под напряжением.. логической "1". Это приводит к тому, что светодиоды 19„ и 21„ гаснут, а фототиристор 24 второй ячейки, который подготовлен к срабатыванию в предыдущем такте излучением светоди- „ одЫ 211, открывается, вследствие чего загораются светодиоды 19 и 21 второй ячейки, излучение светодиода

21 поступает на фототиристор 232 второй ячейки и фототиристор 24 третьей, которая сработает в следующем такте. Процесс последовательного срабатывания фототиристоров 24, светодиодов 21 и индикационных светодиодов .19 ячеек продолжается до окончания импульса на выхоце амплитудно-временного преобразователя l.

В момент окончания этого импульса на выходах элементов И-HE 7 и 8 нрзникает напряжение логической "1", вследствие чего светодиоды 19 и 21 всех ячеек гаснут, фототиристоры 24 всех ячеек закрываются, а первый запускающий светодиод 12 загорается.,на время присутствия на выходе преобра- ББ зователя 1 нулевого напряжения, подготавливая фототиристор 24., первой .ячейки к срабатыванию в начале следу299 б ющего цикла измерения и индикации, который начинается в момент появле" ния на выходе преобразователя 1 следующего импульса. Процесс срабатывания индикационных нетодиодов 19, снетодиодов 21 и фототиристоров 24 ячеек синхронизиронан импульсами генератора 2, т.е. н течение каждого такта, длительность которого равна длительности периода следования импульсов генератора 2, срабатывает одна и только одна ячейка, а срабатывание следующей ячейки начинается только в момент окончания предыдущего такта и начала следующего. Поэтому количество m сработавших ячеек и равное ему число загоревшихся индика. ционных светодиодов 19 определяется длительностью 1 импульса на выходе х амплитудно-временного преобразователя 1 и длительностью такта где m — число сработавших ячеек, равное числу загоревшихся индикационных светодиодов 19; — длительность импульса иа вых ходе преобразователя

Т вЂ” длительность Факта, равная периоду следования импульсов генератора 2.

Длительность Ф,;, выходного импульса амплитудно-временного преобразователя пропорциональна величине входного сигнала

Длительность временного интервала, за время которого фиксируется макси. мальное значение входной величины задается с помощью генератора 2 им-! пульсов и задатчнка б временных интервалов. В качестве последнего используется делитель частоты с переменным коэффициентом деления, который формирует из импульсов генератора 2 последовательность импульсов, длительность которых равна длительности задаваемого временного интервала, а,длительность паузы между ними равна длительности импульса генератора 2. При наличии на выходе задатчика б нулевого напряжения горит запускающий светодиод 13, излучение которого подготавливает к срабатыванию фототиристор 22 первой

1 ячейки, на выходах элементов И-НЕ 9 и 10 присутствует напряжение логической "1",.препятствующее открыванию фототиристора 22, первой ячейки и возбуждению светодиодов 18, и 2A„ .

Когда на выходе задатчика 6 появляется напряжение логической "1" запускающий светодиод 13 гаснет, на прямом выходе триггера 4 появляется напряжение логической "1", а на инверсном — нулевое, на выходе элемента И-HE 9 появляется нулевое напряжение, а на выходе элемента И=НЕ

10 — напряжение логической "1". При этом светодиод 13 гаснет, а подготовленный его излучением к срабатыванию фототиристор 22, открывается, и светодиоды 18, и 20 возбуждаются.

При появлении импульса на выходе преобразователя 1 начинается срабатывание фототиристоров 24 и светодиодов 2) и 19 ячеек. Когда срабатывает первая ячейка, излучение светодиода 21.„ поступает на фототиристор

23 и йодготавливает его к срабаты1 ванию. Так как на выходе элемента

И-НЕ 9 в это время присутствует ну левое напряжение и фототиристор 22

1 уже открыт, то при появлении импуль-. са на выходе генератора 2 фототиристор 23 „ открывается, с выхода генератора 2 через резистор 17, управляющий светодиод 11, фототиристоры 231 и 22 протекает ток, вследствие чего

1 управляющий светодиод )1 возбуждается и дает световой импульс на оптический вход преобразователя 5 оптического сигнала в электрический, а выхода которого на счетный вход триггера 4 поступает электрический импульс, под действием которого происходит переключение триггера 4, вследствие че275299 8 го на выходе элемента И-HE 9 появляется напряжение логической "1", а на выходе элемента И-HE 10 — нулевое напряжение. Триггера 3 и 4 переключаются под действием одного и того же импульса генератора 2, так что в каждом такте срабатывает одна ячейка, причем сначала срабтывают фототиристор 24 и светодиоды !9 и 21 этой

)О ячейки, а затем фототиристоры 23 и 22 и светодиоды 18 и 20 этой ячейки, Таким образом, в следующем такте в результате процесса, который описан выше, срабатывает фототиристор 24 и

t5 светодиоды 21 и 19 второй ячейкй, на фототиристор 23 поступает излуче1 ние светодиода 21, а на катод фототиристора 22 .подается нулевое на2 пряжение. Фототиристор 22 открывает20 ся, так как он освещен излучением светодиода 201, фототиристор 23 открывается под действием излучения светодиода 21 . Лри этом возбуждаются светодиоды 18 и 20, при наличии на 5 выходе генератора 2 импульса ток протекает через резистор 17, управляющий светодиод 11 и фототиристоры 23 и

22 на выход элемента И-НЕ 10, вследствие чего светодиод 11 вырабатывает

30 световой импульс, вызывающий переключение триггера 4. Таким образом, при наличии на выходе амплитудно-временного преобразователя 1 первого импульса идет процесс срабатывания ячеек, состоящий в том, что в каждом такте срабатывает сначала фототиристор 24 и светодиоды 19 и 21, а затем фототиристор 23, фототиристор 22 и светодиоды 18 и 20. Причем этот процесс

40 синхронизирован импульсами генератора

Если импульс на выходе преобразователя 1 окончен, то на выходах элементов И-НЕ 7 и 8 устанавливается

45 напряжение логической 1, так как на первые входы поступает нулевое напряжение. В результате этого все фототиристоры 24 закрываются, все светодиоды 19 и 21 гаснут, а запускающий светодиод 12 загорается, подготавливая своим чзлучением фототиристор 24 к срабатыванию. В это время на выходе задатчика 6 присутствует напряжение логической "1", и заS5 пускающий светодиод 13 не горит. Так.

; как светодиоды 21 всех ячеек гаснут, и фототиристоры 23 всех ячеек за время паузы между импульсами генератора

1275299 10

2 в отсутствие излучения светодиодов

21 закрываются, ток через светодиод

11 не протекает и не подает световых импульсов на вход преобразователя 5 оптического сигнала в электрический, поэтому триггер 4 сохраняет состояние, в которое он переключен в последнем такте. При этом на выходе одного из элементов И-НЕ 9 или 10 присутствует нулевое напряжение, а на выходе другого — напряжение логической "1", причем катод фототиристора 22.последней сработавшей ячейки подключен к выходу того элемента ИНЕ, на котором присутствует нулевое напряжение, так что фототиристор 22 остается открытым, а светодиоды 18 и 20 этой ячейки остаются возбужденными. Фототиристоры же 22 предыдущих ячеек закрываются в тактах, предшествовавших последнему, и поэтому излу" чают только светодиоды 18 и 20 последней сработавшей ячейки. Свегодиод

18 этой ячейки индицирует сохраняемое максимальное значение входной величины, а светодиод 20 освещает фототиристор 22 следующей ячейки. Если теперь значение входной величины превосходит максимальное значение, запомненное индикатором, то длительность импульса преобразователя 1 увеличивается и становится больше максимальной длительности предшествующих импульсов данного цикла измерения, длительность которого равна длительности заданного временного интервала. В этом случае протекает уже указанный процесс последовательного срабатывания фототиристоров 24 и светодиодов 19 и 21 ячеек, предшествующих ячейке, которая хранит предыдущее максимальное значение входной величины, При этом фототиристоры 22 и

23 этих ячеек остаются закрытыми и загораются только светодиоды 21 и индикационные светодиоды 19, управляющий светодиод 11 не возбуждается и триггер 4 не переключается. Когда процесс срабатывания фототиристоров

24 и светодиодов 19 и 21 достигает ячейки, индицирующей хранимое максимальное значение входной величины, фототиристор 22 которой открьгг, и возбуждаются светодиоды 21 и 19 этой ячейки, излучение светодиода 21 поступает на фототиристор 23 этой ячейки и при поступлении импульса с генератора 2 этот фототиристор открывается. При этом через светодиод 11 протекает ток, он возбуждается, его световой сигнал поступает на вход преобразователя 5 оптического сигнала в электрический, и выходной сигнал преобразователя 5 переключает триггер 4. Вследствие этого начинается срабатывание следующей ячейки: на катод ее фототиристора 24, который !

О подготовлен к срабатыванию излучением светодиода 21 предыдущей ячейки, поступает нулевое напряжение и он открывается„ что приводит к возбуж15 дению светодиодов 19 и 21 фототиристором 22 этой ячейки, подготовленньпе

„ к срабатыванию излучением светодиода

20 предыдущей ячейки. Фототиристор

22 открывается, что приводит к воэ20 буждению светодиодов 20„ и !8„ этой ячейки,. фототиристор 23 подготавливается к срабатыванию излучением светодиода 21 этой же ячейки, при по« ступлении следующего импульса генератора 2 он срабатывает, через светопиод 11 течет ток, он возбуждается и дает световой импульс,.в результате чего переключается триггер 4.,"

Дальше идет уже описанный процесс последовательного срабатывания ячеек, который оканчивается при окончании импульса амплитудно-временного преоб разователя 1 тем, что некоторая ячейка индицирует новое значение макси-. мума входного сигнала. Индикация максимального значения входного сигнала осуществляется в течение всего времени, пока на выходе эадатчика временного интервала 6 присутствует напряжение логической "1".

Сброс устройства в исходное сос" тояние осуществляется подачей на первые входы элементов И-НЕ 9 и 10 импульса нулевого напряжения, При этом на выходах элементов -HE 9 и 10 устанавливаются напряжения единичного уровня, в результате чего светодиоды

18 и 20 всех ячеек гаснут, фототиристоры 22 и 23 закрываются, а запускающий светодиод 13 загорается.

Индикационные светодиоды 18 и 19 имеют разные цвета свечения: светодиоды 18 - красного цвета, а светодиоды 19 — зеленого. Так как светодиоды

l8 и 19 каждой ячейки имеют общую выЫ ходкую оптическую апертуру, то цвет шкалы зависит от режима работы. В то время, когда загораются оба индикационных светодиода 18 и 19 ячеек, !! ) 1275299

12 шкала становится желтой (так как суммируются красный и зеленый цвета, что происходит во время первого импульса амплитудно-временного преобразователя и при превышении входным сигналом прежнего максимального значения).

Хранимое максимальное значение входного сигнала индицируется светодиодом 18 соответствующей ячейки в виде красной точки на шкале. Значение входной величины меньшее хранимого максимального значения индицируется светодиодами 19 зеленого. цвета в виде светящейся зеленой полосы, длина которой пропорциональна значению входной величины.

Пусть теперь с выхода амплитудновременного преобразователя 1 поступает импульс, длительность которого меньше длительности предыдущего (вследствие уменьшения входного сигнала). Тогда, начиная с момента поступления этого импульса, происходит описанный процесс последовательного срабатывания фототиристоров 24 и светодиодов 21 и 19 ячеек. Однако вследствие того, что на выходе задатчика б присутствует напряжение логической

"1", запускающий светодиод 13 не излучает. Так как светодиод 13 не освещает фототиристор 22, то этот фототиристор остается закрытым во всех тактах, что предотврашает возбуждение светодиодов 20„ и 18 первой ячейки, 1

Так как фототиристор 221 остается 35 закрытым и фототиристоры 2 закрываютея в предшествующих тактах, то через управляющий светодиод 11 ток не протекает и он не излучает. Поэтому на счетный вход триггера не посту- 40 пают импульсы с выхода преобразователя 5 оптического сигнала, этот триггер не переключается и хранит состояние, в которое он переключается при индикации максимального значе- 45 .ния входной величины во время пред-. шествующего импульса, Таким образом, открытым остается только фототиристор 22 ячейки, соответствующий последнему запомненному значению вход- 50 ной величины, так как на его катод постоянно поступает нулевое напряжение с выхода элемента И-НЕ 9 или !

О. Так как светодиоды !8 и 20,. пер,,вой ячейки не возбуждаются, то йе могут открыться фототиристоры 22 и

23 и возбудиться светодиоды 18 и 20 последующих ячеек. Таким образом, в этом случае загораются индикационные светодиоды !9, количество которых пропорционально значению входной величины, и горит светодиод 18 одной яч."йки, номер которой пропорционален запомненному максимальному значению входной величины.

Резисторы 15-17 задают токи через соответствующие светодиоды, а резисторы 25-28 стабилизируют токи через ячейки в процессе их срабатывания и устраняют влияние разброса параметров элементов на величину токов ячеек. При идентичности параметров элементов ячеек резисторы 25-28 могут ° отсутствовать.

Формула..иэ о бр е т ения

Оптоэлектронный шкальный индикатор, содержащий амплитудно-временной преобразователь, вход которого является входом индикатора, генератор импульсов, первый счетный триггер, вход .установки единицы которого соединен с выходом амплитудно-временно го преобразователя, а счетный вход " с выходом генератора импульсов, первый и второй элементы И-НЕ, первые входы которых подключены к выходу амплитудно-временного преобразователя, соединенному также с катодом первого запускающего светодиода, анод которого через первый резистор соединен с шиной питания, вторые входы элементов И-НЕ подключены соответственно к прямому и инверсному выходам первого счетного триггера, светоиэлучающую шкалу, содержащую и ячеек, в состав каждой иэ которых входят согласно-последовательно соединенные первый индикационный светодиод, первый светодиод связи и первый фототиристор, а также второй фототиристор и второй светодиод связи, первый светодиод связи каждой ячейки оптически связан с первым фототиристором следующей ячейки, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем обеспечения фиксации максимального значения измеряемой величины, а также повьппения качества индикации, в него введены задатчик временных интервалов, преобразователь оптического сигнала в электрический, второй счетный триггер, третий и четвертый элементы ИНЕ, управляющий светодиод, второй эа13

12752

Составитель С. Рыбин

Редактор А. Козориз Техред В.Кадар Корректор С. Шекмар

Заказ 6554/34

Тираж 728 Подписное

ВНИИПИ Государственного .комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

t пускающий светодиод, второй и третий резисторы, а каждая ячейка светоизлучающей шкалы снабжена вторым индикационным светодиодом и третьим фототиристором, вход задатчика временных интервалов соединен с выходом генератора импульсов, анод второго запускающего светодиода через второй резистор подключен к шине питания, вход установки единицы второго счетного триггера соединен с катодом второго запускающего светодиода, а счетный вход — с выходом преобразователя оптического сигнала в электрический, первые входы третьего и четвертого 15 элементов И-НЕ соединены с катодам второго запускающего светодиода и с выходом задатчика временных интервалов, анод управляющего светодиода через третий резистор соединен. с вы- 20 ходом генератора импульсов, в каждой ячейке светоизлучающей шкалы второй индикационный светодиод, второй светодиод связи и третий фототиристорсоединены согласно и последовательно, 2 причем аноды всех индикационных светодиодов подключены к шине питания, катод второго фототиристора каждой ячейки соединен с анодом первого фототиристора этой ячейки, аноды вторых фототиристоров всех ячеек объединены и соединены с катодом управляю99 14 щего светодиода, оптический выход:.оторого оптически соединен с оптиче :— ким входом преобразователя оптического сигнала в электрический, катоды третьих фототирйсторов нечетных ячеек соединены с выходом первого элемента И-НЕ, а катоды третьих фото" тиристоров четных ячеек — с выходом второго элемента И-НЕ, катоды первых фототиристоров нечетных ячеек соединены с выходом третьего элемента ИНЕ, а катоды первых фототиристоров четных. ячеек — с выходом четвертого элемента И-НЕ, оптический выход первого запускающего светодиода оптичес ки связан с оптическим входом третьего фототиристора первой ячейки, оптический выход второго запускающего светодиода оптически связан с оптическим входом первого фототиристора первой ячейки, в каждой ячейке оп-. тический выход второго светодиода связи оптически связан с оптическими входами второго фототиристора этой ячейки и третьего фототиристора следующей ячейки, при этом первый индикационный светодиод каждой ячейки имеет красный цвет свечения, а второй — зеленый, причем первый и второй индикационные светодиоды каждой ячейки имеют общий оптический выход. который является выходом ячейки,

Оптоэлектронный шкальный индикатор Оптоэлектронный шкальный индикатор Оптоэлектронный шкальный индикатор Оптоэлектронный шкальный индикатор Оптоэлектронный шкальный индикатор Оптоэлектронный шкальный индикатор Оптоэлектронный шкальный индикатор Оптоэлектронный шкальный индикатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к электротехнике , в частности к релейной защите и является усовершенствованием изобретения по авт.св

Изобретение относится к области электроизмерений

Изобретение относится к области электроизмерений, может .быть использовано в приборах для измерения переменного напряжения

Изобретение относится к области электроизмерений и является дополнительным изобретением к авт

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для передачи низкочастотных сигналов через цепь гальванической развязки

Изобретение относится к области электроизмерительной техники

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в контрольно-измерительной аппаратуре высоковольтных электроустановок , а также для измерения физических величин, предварительно преобразованных в напряжение

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения силы тока высоковольтных линий электропередач постоянного и переменного напряжений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения импульсных и переменньгх напряжений

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может J быть использовано для измерения силы тока высоковольтных линий электропередач постоянного и переменного напряжений

Изобретение относится к области электроизмерительной техники

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в блоках синхронизации и развертки осциллографов, преимущественно цифровых запоминающих

Изобретение относится к электронно-измерительной технике

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в осциллографии
Наверх