ключение амплитуды развертывающих напряжений (РИ),в результате чего ре алиэуется прерывистая развертка луча видикона 1. При замкнутых ЭК 4, 15, 17 РН поступает на усилители 20 и 21 через управляемые делители 18 и 19 напряжений. В результате РН устанав272519
ливается такой величины, чтобы траек тория развертки луча видикона 1 пересекала лишь изображение стрелки, минуя шкалу. При замкнутых ЭК 5, 14, 16 обеспечивается полный размах РН, что обеспечивает считьшание только шкалы ПП 2. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Телевизионная камера | 1977 |
|
SU660299A1 |
Устройство для отображения информации на экране электронно-лучевой трубки типа "денситрон | 1982 |
|
SU1156121A1 |
Устройство для контроля качества телевизионного изображения на экране кинескопа | 1975 |
|
SU568217A1 |
ВСЕСОЮЗНАЯ | 1973 |
|
SU374649A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВИДИМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ СКАНИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА И ПЕРЕДАЮЩАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2116702C1 |
Малокадровая телевизионная камера | 1973 |
|
SU489260A1 |
Электронно-копировальный прибор | 1982 |
|
SU1059535A1 |
Передающая телевизионная камера | 1983 |
|
SU1172078A1 |
Устройство для демонстрации синусоидальных тестов | 1988 |
|
SU1604348A1 |
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТОР | 1994 |
|
RU2099902C1 |
Изобретение обеспечивает повышение точности отсчета показаний поверяемого прибора (ПП). Изображение шкалы и стрелки ПП 2 проецируется на видикон 1. Развертка сканирующего луча видикона 1 осуществляется по заданной траектории блоком развертки, содержащим две цепи, каждая из которых включает формирователи развертывающих напряжений 12 и 13, электронные ключи (ЭК) 14-17, управляемые делители 18 и 19 напряжений и усилители 20 и 21. На блок развертки подаются прямоугольные импульсы,сформированные задающим генератором 10 и делителями 11 частоты. Видеосигнал с видикона 1 через видеоусилитель 3, соответственно ЭК 4 и 3 и заградительные фильтры 6 ri 7 поступают на пороговые элементы 8 и 9. ЭК 4 и 5 осуществляют временное разделение видеосигналов видеоусилителя 3 и раз(Л дельное формирование импульсов датчика, соотв. положению стрелки ПП 2 относительно штрихов его шкалы. ЭК 14-17 обеспечивают ступенчатое пере
Изобретение относится к телевизинной технике и может быть использо- ; Ано преимущественно в системах автоатической поверки стрелочных измеительных приборов.
Цель изобретения - повышение точости поверки.
На фиг,1 представлена электрическая структурная схема телевизионного датчика для систем автоматической поверки стрелочных измерительных приборов; на фиг.2 - временные диаграммы, поясняющие его работу.
Телевизионный датчик для систем автоматической поверки стрелочных измерительных приборов (фиг.1) содержит видикон 15 оптически связанный со шкалой поверяемого прибора 2,блок формирования видеосигнала, содержащий предварительный видеоусилитель 3, электронные ключи 4 и 5, заградительные фильтры 6 и 7, пороговые элементы 8 и 9, синхрогенератор, содержащий задающий генератор 10, делители 11-1 и 11-2 частоты, блок разверток, содержащий две цепи, каждая из которых содержит формирователи 12 и 13 развертьшающих напряжений, электронные ключи 14-17, управляемые делители 1.8 и 19 напряжений, оконечные усилители 20 и 21.
Телевизионный датчик для систем автоматической поверки стрелочных измерительных приборов работает следующим образом.
Изображение шкалы и стрелки поверяемого прибора 2, спроецированное на мишени видикона 1, считывается электронным лучом этого видикона. В результате видиконом 1 вырабатываются видеосигналы, которые поступают на вход предварительного видеоусилителя 3 (фиг.2аи5). Развертка
сканирующего луча видикона 1 осуществляется по заданной траектории блоком развертки. Его входная цепь образована формирователями 12 и 13 развертывающих напряжений, на которые поступают прямоугольные импульсы, вырабатываемые задающим генератором 10 и делителями 11-1 и 11-2. Форма выходного сигнала формирователей
12 и 13 развертывающих напряжений определяется видом траектории сканирующего луча: при растровой развертке выходные сигналы представляют собой пилообразные импульсы, а при.круговой развертке - синусоидальные сигналы с относительным фазовым сдвигом 90 .. Эти сигналы поступают на оконечные усилители 20 и 21 через соответствующие пары электронных ключей 14 и 15, 16 и 17, причем входы электронных ключей 15 и 17 в этих парах соединены с входами других электронных ключей 14 и 16 через управляемые делители 18 и 19. Назначение электронных ключей 14-17 обеспечивать ступенчатое переключение амплитуды развертывающих напряжений при подаче на их управляющие цепи прямоугольных импульсов U
0 (фиг. 2,6) и и, вырабатываемых задающим генератором 10. Электронные ключи 4 и 5 использованы для временного разделения видеосигналов предварительного видеоусилителя 3 и раздель5 ного формирования выходных импульсов датчика, соответствукщих положению стрелки исследуемого прибора относительно штрихов его шкалы (фиг. 2, гид),
0 . Такое раздельное формирование оказывается возможным благодаря тому, что цепи управления электронных ключей 4, 15 и 17 соединены вместе и
3
подключены к прямому выходу задающего генератора 10, а цепи управления электронных ключей 5, 14 и 16 также соединены вместе и подключены к инверсному выходу задающего генератора 10. В результате указанные групп электронных ключей работают поочерено: в течение одного полупериода напряжения Uj замкнуты электронные ключи 4, 15 и 17, а электронные ключи 5, 14 и 16 разомкнуты; в течение другого полупериода Uj электронные ключи 4, 15 и 17 разомкнуты, а электронные ключи 5, 14 и 16 замкнуты, При замыкании электронного ключа 4 видеосигнал с выхода предварительного видеоусилителя 3 через заградительный фильтр 6, настроенный на частоту задающего генератора 10,поступает на вход порогового элемента 8. В этот же момент -времени благодаря замыканию электронных ключей 13 и 17 развертывающие напряжения с выхода формирователей 12 и 13 развертывающих напряжений, поступают на оконечные усилители 20 и 21 через управляемые делители 18 и 19. С помощью управляемых делителей 18 и 19 напряжение развертки устанавливается такой величины, чтобы траектория развертки луча видикона 1 проходила по свободному от штрихов и надписей шкалы полю, пересекая лишь изображение стрелки. В следующий полупериод колебаний задающего генератора 10 видеосигнал с выхода предварительного усилителя 3 через замкнутый электронньш ключ 5 и заградительный фильтр 7 поступает на вход порогового элемента 9, а развертывающее напряжение с выхода формирователей 12 и 13 развертывающих напряжений через электронные ключи 14 и 16 поступает на I оконечные усилители 20 и 21, благодаря чему обеспечивается полный размах напряжений на отклоняющих пластинах видикона 1 и считывание происходит по траектории, за.хватывающей только штрихи шкалы прибора 2.
Таким образом, в предложенном датчике реализована прерывистая развертка луча видикона 1 по двум заданным траекториям, причем частота прерывания U многократно превышает частоту импульсов видеосигнала, соответствующих штрихам шкапы прибора 2. На фиг.2,а показана форма видеосигна723194
Jfa на выходе предварительного видеоусилителя 3, когда траектория луча видикона 1 непрерывна, амплитуда развертывающих напряжений минималь5 на (условно постоянно замкнуты электронные ключи 4, 15 и 17). При этом луч сканирует поле шкалы, свободное от щтрихов и надписей, и в момент считывания положение стрелки формируО ет сигнал U. На фиг. 2,б показана также форма видеосигнала,U. , когда условно постоянно замкнуты электронные ключи 5, 14 и 16. При этом амплитуда развертки максимальна и
5 при пересечении считывающим лучом изображения штрихов формируются импульсы на выходе видеоусилителя 3.
Задающий генератор 10 выраба0 тывает симметричные прямоугольные импульсы Uj (фиг.2,в). Благодаря поочередной работе электронных ключей 4, 15и17и5, 14и16 видеосигнал на выходе электронного клю5 ча 4 имеет вид, соответствующий
фиг.2,г,а на выходе ключа 5 - форму, соответствующую фиг.2,д.Проходя через заградительные фильтры 6 и 7, эти сигналы на входе пороговых эле-
0 ментов 8 и 9 имеют форму, соответствующую фиг.2,е и ж . При достижении порога срабатывания U на выходе пороговых устройств формируются импульсы (фиг.2 гии ) соответственно
с стрелке и шкале прибора. Эти сигналы формируются одновременно, так как частота прерывания траектории многократно превосходит частоту считываемых импульсов.
Формула изобретения
0 отличающийся тем, что, с целью повьш1ения точности поверки, в него введены синхрогенератор и блок разверток, первый и второй выходы которого подключены к одноимен5 ным управляющим входам видикона,при этом первый и второй выходы синхро генератора подключены к второму и третьему входам блока формирования
5
видеосигнала, соответственно и к первому и второму входу блока разверток соотнетственно, третий и чет вертый входы которого подключены к первому и второму выходу синхрогенератора соответственно.
5 8
8
е т
3
и
ый и второй делители частоты, вхоы которых подключены к инверсному выходу задающего генератора, а выоды - третьим и четвертым выходам
синхрогенератора соответственно,
четвертым входами блока разверток соответственно, выходы - первым и вторым выходами блока развертОк со- , ответственно, и каждая из которых содержит последовательно соединенные формирователь развертывающих напряжений, управляемый делитель напряжения, первый электронный ключ и оконечный усилитель, а также второй электронный ключ, сигнальный
вход которого подключен к выходу формирователя развертывающих напряжений, а выход объединен с выходом первого электронного ключа, при этом управляющие входы первых электронных
ключей каждой цепи являются первым входом блока разверток,а управляющие входы вторых электронных ключей объединены и являются вторым входом блока разверток.
Устройство для автоматического считывания показаний стрелочного прибора | 1977 |
|
SU669193A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для автоматической поверки стрелочных измерительных приборов | 1979 |
|
SU864213A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-11-23—Публикация
1984-12-10—Подача