Оптоэлектронный шкальный индикатор Советский патент 1986 года по МПК G01R13/00 G01R19/00 

Описание патента на изобретение SU1275299A1

Изобретение относится к электроизмерительной технике для измерения и визуального контроля электрических величин. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей путем обеспечения фиксации максимального значения измеряемой величины за заданный интервал времени, а также повьшение качества индикации за счет, например, индикации текущего и максимального значений входной величины разными цветами. На чертеже приведена функциональная схема устройства Устройство содержит амплитудно-вр менной преобразователь 1, генератор импульсов, первый 3 и второй 4 счетные триггеры, преобразователь 5 опти ческбго сигнала в электрический, задатчик 6 временных интервалов, первы 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 и вторые 19, 19 индикационные светодиоды, первые связи и вторы еветодиоды связи, первые 22, 22, вторые и третьи 24,-24 фототиристоры, первый 25, второй 26, третий 27 и четвертый 28 токозадающие резисторы. Вход амплитудно-временного преобразователя 1 соеданен с шиной, а выход - с входом ус тановки 1 триггера 3 и с первым входом первого 7 и второго 8 элементов И-НЕ, которые соединены с катодо первого запускающего светодиода 12. Анод первого запускающего светодиода 12 соединен с первым выводом резисто ра 15, второй вывод которого подключен к шине 14 питанияо Прямой выход триггера 3 соединен 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 задатчика 6 временных интервалов и с первым выводом резистора 17, второй вывод которого соединен с анодом управ ляющего светодиода 11, оптический выход которого оптически соединен с оптическим входом преобразователя 5 оптического сигнала в элeкtpичecкий, выход которого соединен со счетным входом триггера 4. Выход задатчика временных интервалов 6 соединен с первь№1и входами третьего 9 и четвер- того 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 светодиодь 18 и 19, светодиоды 20 и 21, фототиристоры 22-24 образуют п ячеек, каждая из которых содержит согласнопоследовательно соединенные ийдика- , ционные светодиоды 1В, 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 ин,цикационных светодио ов 18 и19 объединены. Аноды всех индикационных светодиодов J и подключены к шине 14 питания. Индикационные светодиоды 18 j-18| и 9. имеют разные цвета свечения - светодиоды llB,-18 имеют красный цвет свечения, а светодио- ды 19.,-19 - зеленый. Аноды всех фототиристоров 23j-23 соединены с катодом управляющего светодиода 11. Оптический выход первого запускающего 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 ячейкио Катоды фототиристоров 22 нечётных ячеек соединены через резистор 27 с выходом третьего элемента И-НЕ, а катоды фототиристоров 22 четньк 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 ч.етных ячеек через резистор 26 - с выходом второго элемента И-НЕ 8. Оптический выход светодиода 21 - каждой i-й ячейки оптйчески соединен с оптическим входом фототиристора 23j этой же ячейки и с оптическим входом фототиристора 24-,., следующей ( )-й ячейки. Оптический выход светодиода 20. каждой i-й ячейки оптически соединен с оптичер.кнм входом фототиристора 22/ следующей (1+1)-й ячейки. Индикационные светодиоды и 19 19 образуют линейную оцифрованную шкалу, причем светодиоды и 19. имензт общую оптическую апертуру. Устройство работает следующим образом. При отсутствии входного сигнала на входе амплитудно-временного преоб разователя 1 на его выходе присутствует нулевое напряжение, которое поступает на катод запускающего светодиода 12 и на первые входы элементов И-НЕ 7 и 8. Вследствие этого светодиод 12 находится в возбужденном состоянии, а на выходах элементоз И-НЕ 7 и 8 присутствует напряжение высоко го уровня, соответствующее логическо единице, которое поступает на катоды фототиристоров 24,-24„ и не позволяе им открыться..Так что индикационный светодиод 19 и светодиод 2 Ц не могут загореться, хотя на фототиристор 24.,, к которому они подключены, и поступает излучение запускающего све тодиода 12. На выходе задатчика 6 временных интервалов до начала измерения присутствует нулевое напряжение, которое поддерживает на выходах элементов И-НЕ 9 и 10 напряжение логической 1, что препятствует про хождению тока через фототиристоры 22-22, которые находятся в заперто состоянии. Запускающий светодиод 13 при этом излучает, так как на его катоде присутствует нулевое напряжение. Его излучение поступает на оптический вход фототиристора 22 и подготавливает его к срабатьгоанию. Если процесс измерения начался, то в момент начала заданного временного интервала фиксирования максимума входной величины задатчик 6 переключается, и на его выходе появляется напряжение логической I При этом светодиод 13 гаснет, на прямом выходе триггера 4 появляется напряже ние логической (так как на его вход .установки 1 поступает положительный перепад напряжения с выхода задатчика 6. На оба входа элемента И-НЕ 9 поступает напряжение логичес1 кой 1, вследствие чего на его выходе появляется нулевое напряжение, в результате фототиристор 22 откры2994вается, так как он ранее бьш подготовлен к срабатыванию излучениемзапускающего светодиода 13, при этом через 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 напряжение, запускающий светодиод 12 гаснет, на выходе И-НЕ 7 устанавливается нулевое напряжение, а на выходе элемента И-НЕ 8 - напряжение логической Вследствие этого фототирнстор 24 ;|, который ранее был подготовлен к срабатьшанию излучением запускающего светодиода 12, открьтаг ется, через светодиоды 19, и 2Ц первой ячейки начинает протекать ток и они возбуждаются. Излучение светодиода 21., поступает на оптические входы фототиристоров 23 и 24„. Фототи-. ристор 24,j при этом подготавливается к срабатыванию, но открыться не может, так как на его катод с выхода элемента И-НЕ 8 поступает напряжение логической 1. Переключением триггера 3 управляют импульсы генератора 2, поступающие на его счетный вход. Период следования импульсов генератора 2 равен Т, так что на его выходах формируются противофазные последовательности прямоугольных импульсов, период которых равен 2Т, а длительность Т. При наличии 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

Т, равной периоду следования импульсов 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 оптического выхода светодиода 21 поступает на. фототиристор 23у первой ячейки и фототиристор 24 второй ячейки, которые 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-НЕ 7 появляется напряжение логической 1 а на выходе второго элемента И-НЕ 8 нулевое напряжениео

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 2Ц гаснут, а фототиристор 24„ второй ячейки, который подготовлен к срабатыванию в предыдущем такте излучением светодиод 2Ц, открывается, вследствие чего загораются светодиоды второй ячейки, излучение светодиода 21 ,j, поступает на фототиристор 23 второй ячейки и фототиристор 24 g третьей, которая сработает в следующем такте Процесс последовательного срабатывания фототиристоров 24, светодиодов 21 и индикационных: светодиодов ,19 яче1к продолжается до окончания импульса на вьпсоде амплитудно-временного преобразователя 1 о В момент окончания этого импульса на выходах элементов И-НЕ 7 и 8 врзникает напряжение логической , вследствие чего светодиоды 19 и 21 всех ячеек гаснут, фототнриста ры 24 всех ячеек закрываются, а перн;ый запускающий светодиод 12 загорается,.на время присутствия на выходе преобразователя 1 нулевого напряжения, подготавливйя фототиристор 24 . первой ячейки к срабатыванию в начале следующего цикла измерения и индикации, который начинается в момент появле ния на выходе преобразователя 1 следующего импульса. Процесс срабатывания индикационных светодиодов 19, светодиодов 21 и фототиристоров 24 ячеек синхронизирован импульсами генератора 2, Тое в 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 индика1ЩОННЫХ светодиодов 19 определяется длительностью t И5«пульса на выходе амплитудно-временного преобразователя I и длительностью такта

tv

m ,

(1)

где m - число сработавших ячеек, равное числу загоревшихся индикационных светодиодов 19; tj - длительность импульса на выходе преобразователя ; Т - длительность Факта, равная периоду следования кмпульсов генератора 2,

Длительность t выходного импульса амплитудно-временного преобразователя пропорциональна величине входного сигнала

(2)

х бх

где k - коэффициент пропорциональности;8р„ - значение входного сигнала.

Таким образом, длина светящейся части шкалы индикатора, определяемая числом светящихся светодиодов 19, пропорци ональна значению входного сигналаi

Для того, чтобы шкала воспринималась в виде непрерывно светящейся полосы, период Т следования импульсов амплитудно-временного преобразователя 1 до.пжен быть таким, чтобы проявлялась инерционность зрения, что обеспечивается соотношением

(3)

Т 20 мс.

Длительность временного интервала, за время которого фиксируется наксимальное значение входной величины. задается с помощью генератора 2 импульсов и задатчика 6 временных интервалов. В качестве последнего используется делитель частоты с переменным коэффициентом деления, который формирует из импульсов генерато ра 2 последовательность импульсов, длительность которых равна длительности задаваемого временного интервала, а,длительность паузы между ни ми равна длительности импульса генератора 2„ При наличии на выходе задатчика 6 нулевого напряжения горит запускаюпщй светодиод 3, излучение которого подготавливает к сра батыванию фототиристор 22 первой ячейки, на выходах элементов И-НЕ 9 и 10 присутствует напряжение логической 1,. препятствующее открыванию фототиристора 22 первой ячейки и возбуждению светодиодов 18 и 2П, Когда на выходе задатчика 6 появляется напряжение логической 1 запускающий светодиод 13 гаснет, на прямом выходе триггера 4 появляется напряжение логической М, а на инверсном - нулевое, .на выходе элемента И-НЕ 9 появляется нулевое напряжение, а на выходе элемента И-flE 10 - напряжение логической При этом светодиод 13 гаснет, а подготов ленный его излучением к срабатыванию фототиристор 22 открывается, и светодиоды 18 и 20 возбуждаются, При появлении импульса на выходе преобразователя 1 начинается срабатьшание фототиристо15ов 24 и светодиодов 21 и 19 ячеек. Когда-срабатывает первая ячейка, излучение светодиода 21 поступает на фототиристор 23 и подготавливает его к срабатыванию. Так как на выходе элемента И-НЕ 9 в это время присутствует нуI левое напряжение и фототиристор 22 уже открыт, то при появлении импульса на выходе генератора 2 фототиристор 23 открывается, с выхода генератора 2 через резистор 17, управляющий светодиод 11, фототиристоры 23 и 22 протекает ток, вследствие чего управляющий светодиод 11 возбуждается и дает световой импульс на оптический вход преобразователя 5 оптиче ского сигнала в электрический, о выхода которого на счетный вход тригге ра 4 поступает электрический импульс под действием которого происходит пе реключение триггера 4, вследствие че 299„ 8 го на выходе элемента И-НЕ 9 появляется напряжение логической 1, а на выходе элемента И-НЕ 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 срабатывают фототиристор 24 и светодиоды 19 и 2i зтой 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 светодиоды 21 и 19 второй ячейки, на фототиристор 23 поступает излучение светодиода 21„,, а на катод фототиристора 22-. подается нулевое напряжение о Фототиристор 22„ открьшается, так как он освещен излзтением светодиода 20, фототиристор 23- открывается под действием излучения светодиода 21. При этом возбуждаются светодиоды 18 и 20, при наличии на выходе генератора 2 импульса ток протекает через резистор 17, управляющий светодиод 1 I и фототиристоры 23,, и 222 на выход элемента И-НЕ 10, вследствие чеЪо светодиод 11 вырабатывает 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 20о Причем этот процесс синхронизирован импульсами генератора 2. Если импульс на выходе преобразователя 1 окончен, то на выходах элементов И-НЕ 7 и 8 устанавливается напряжение логической 1, так как на первые входы поступает нулевое напряжение. В результате этого все фототнристоры 24 закрываются, все светодиоды 19 и 2 гаснут, а запускающий светодиод 12 загорается, подготавливая своим излучением фототиристор 24 к срабатыванию. В это врея на выходе задатчика 6 присутствует напряжение логической 1, и заускающий светодиод 13 не горит. Так как светодиоды 21 всех ячеек гаснут, фототиристоры 23 всех ячеек за врея паузы между импульсами генератора 9 2 в отсутствие излучения светодиодов 21 закрываются, ток через светодиод 1I не протекает и не подает световых импульсов на вход преобразователя 5 оптического сигнала в электрический, поэтому триггер А 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 возб -жденными. Фототиристоры же 22 предыдущих ячеек закрьгааются в тактах, предшест вовавших последнему, и поэтому излучают только светодиоды 18 и 20 последней сработавшей ячейки. Светодиод 18 этой ячейки индицирует сохраняемое максимальное значение входной не личины, а светодиод 20 освещает фототиристор 22 следующей ячейки Если теперь значение входной величиныпре восходит максимальное значение, запомненное индикатором, то длительность импульса преобразователя 1 уве личивается и становится больше максимальной длительности предшествующих импульсов данного цикла измерения, длительность которого равна дли тельности заданного временного интер вала. В этом случае протекает уже указанный процесс последовательного . срабатьшания фототиристоров 24 и све тодиодов 19 и 21 ячеек, предшествующих ячейке, которая хранит предьщущее максимальное значение ве личины При этом фототиристоры 22 и 23этих ячеек остаются закрытыми и загораются только светодиоды 21 и ин дикационные светодиоды 199 управляющий светодиод 11 не возбуждается и триггер 4 не переключается. Когда процесс срабатьшания фототиристоров 24и светодиодов 9 и 21 достигает ячейки, индицирующей хранимое максимальное значение входной величины, фототиристор 22 которой открьгг, и возбуждаются светодиоды 21 и 19 этой ячейки, излучение еветодиода 21 поступает на фототиристор 23 этой ячейки и при поступлении импульса с генератора 2 этот фототиристор 99. О открьгаается. При этом через светодиод 11 протекает ток, он возбуждается, его световой сигнал поступает на вхдд 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 подготовлен к срабатыванию излучением светодиода 21 предьщущей ячейки, поступает нулевое напряжение и он открывается,, что приводит к возбуждению светодаодов 19 и 21 фототиристором 22 этой ячейки, подготовленный к срабатыванию излучением светодиода 20 предьщущей ячейки.(Фототиристор, 22 открывается, что приводит к возбуждению светодиодов 20 и 18 этой ячейки, фототиристор 23 подготавливается к срабатыванию излучением светодиода 21 этой же ячейки, при поступлении следующего импульса генератора 2 он срабатывает, через свето ;иод 1 1 течет ток, он возбуждается и дает световой импульс,.в результате чего переключается триггер 4. Дальше идет уже описанньй процесс последовательного срабатьшания ячеек, который оканчивается при окончании импульса амплитудно-временного преоб разователя 1 тем, что некоторая ячейка индицирует новое значение макси-. мума входного сигналао Индикация максимального значения входного сигнала осуществляется в течение всего времени, пока на выходе задатчика временного интервала 6 присутствует напряжение логической 1, Сброс устройства в исходное состояние осуществляется подачей на первые входы элементов И-НЕ 9 и 10 импульса нулевого напряжения. При этом на выходах элементов И-НЕ 9 и 10 устанавливаются напряжения единичного уровня, в результате чего светодиоды 18 и 20 всех ячеек гаснут, фототкристоры 22 и 23 закрываются, а запускающий светодиод 13 загорается. Индикационные светодиоды 18 и 19 имеют разные цвета свеченияг светодиоды 18 - красного цвета, а светодиоды 19 - зеленого. Так как светодиоды 18 и 19 каждой ячейки имеют общую выходную оптическую апертуру, то цвет шкапы зависит от режима работы. В то время, когда загораются оба индикаг. ционных светодиода 18 и 19 ячеек. шкала становится желтой (так как су мируются красный и зеленый цвета, чт происходит во время первого импульс амплитудно-временного преобразовате ля и при превышении входным сигнало прежнего максимального значения). Хранимое максимальное значение входного сигнала индицируется свето диодом 18 соответствующей ячейки в виде красной точки на шкале. Значение входной величины меньшее хранимого максимального-значения индицируется светодиодами 19 зеленого, цве та в виде светящейся зеленой полосы длина которой пропорциональна значению входной величины. Пусть теперь с выхода амплитудновременного преобразователя 1 поступает импульс, длительность которого меньше длительности предьщущего (вследствие уменьшения входного сигнала). Тогда, начиная с момента поступления этого импульса, происходит описанный процесс последовательного срабатывания фототиристоров 24 и све тодиодов 21 и 19 ячеек. Однако вслед ствие того, что на выходе задатчика 6 присутствует напряжение логической 1, запускающий светодиод 13 не излзгчает. Так как светодиод 13 не освеш;ает фототиристор 22 , то этот фототиристор остается закрытым.во всех тактах, что предотврашает возбуждени снетодиодов 20, и 18 первой ячейки, Так как фототиристор 22 остается закрытым и фототиристоры 2 закрываются в предшествующих тактах, то через управляющий светодиод 11 ток не протекает и он не излучает. Поэто му на счетный вход триггера не посту пают импульсы с выхода- преобразователя 5 оптического сигнала, этот триггер не переключается и хранит состояние, в которое он переключается при индикации максимального значе ния входной величины во время пред-, шествующего импульса. Таким образом, открытым остается только фототиристор 22 ячейки, соответствующий последнему запомненному значению входной величины, так как на его катод постоянно поступает нулевое напряжение с выхода элемента И-НЕ 9 или 10. Так как светодиоды 18 и 20. пер ,вой ячейки не возбуждаются, то не Смогут открыться фототиристоры 22 и 23 и возбудиться светодиоды 18 и 20 последующих ячеек. .Таким образом, в 29912 этом случае загораются индикационные светодиоды 19, количество которых пропорционально значению входной величины, и горит светодиод 18 одной ячейки, 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 отсутство1вать. Формул а- изобретения 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 вьрсоду 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, светоизлучающую шкалу, содержащую п ячеек, в состав каждой из которых входят согласно-последовательно соединенные первый индикационный светодиод, первый светодиод связи и первьй фототиристор, а также второй фототиристор и второй светодиод связи, первый светодиод связи каждой ячейки оптически связан с первым фототиристором следующей ячейки, отл-ичающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем обеспечения фиксации максимального значения измеряемой величины, а также повьш1ения качества индикации, в него введены задатчик временных интервалов, преобразователь оптического сигнала в электрический, второй счетный триггер, третий и четвертьй элементы ИЕ, управляющий светодиод, второй запускающий 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 элементов И-НЕ соединены с катодом второго запускающего светодиода и с выходом задатчика временных интервалов, анод управляющего светодиода через третий резистор соединен с выходом генератора импульсов, в каждой ячейке светоизлучающей щкалы второй индикационньш светодиод, второй светодиод связи и третий фототиристор, соединены согласно и последовательно 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 управляющего светодиода, оптический выход которого 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 фототиристоров четных ячеек - с выходом второго элемента И-НЕ, катоды первых фототиристоров нечетных чеек соединены с выходом третьего элемента ИНЕ, а катоды первых фототиристоров четных- ячеек - с выходом четвертого элемента И-НЕ. оптический выход первого запускающего светодиода оптичесгки 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 опг 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.

Похожие патенты SU1275299A1

название год авторы номер документа
Оптоэлектронный матричный индикатор напряжения 1987
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Подорожнюк Владимир Андреевич
  • Белан Степан Николаевич
  • Зуев Юрий Леонидович
  • Соболев Дмитрий Дмитриевич
SU1594434A1
Шкальный индикатор напряжения 1986
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Натрошвили Отар Геотгиевич
  • Красиленко Владимир Григорьевич
  • Подорожнюк Владимир Андреевич
SU1345124A2
Шкальный индикатор напряжения 1989
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Подорожнюк Владимир Андреевич
  • Белан Степан Николаевич
  • Костюкевич Леонид Анатольевич
SU1636778A1
Шкальный индикатор напряжения 1987
  • Свечников Сергей Васильевич
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Тимченко Леонид Иванович
  • Белан Степан Николаевич
  • Кузнецов Петр Дмитриевич
  • Бурштейн Юрий Петрович
SU1451608A1
Шкальный индикатор 1987
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Подорожнюк Владимир Андреевич
  • Соболев Дмитрий Дмитриевич
  • Костюкевич Леонид Анатольевич
SU1437787A1
Шкальный индикатор напряжения 1984
  • Свечников Сергей Васильевич
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Красиленко Владимир Григорьевич
  • Тимченко Леонид Иванович
  • Белан Степан Николаевич
SU1247763A1
Шахматные часы 1988
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Подорожнюк Владимир Андреевич
  • Натрошвили Отар Георгиевич
  • Белан Степан Николаевич
  • Кожемяко Константин Владимирович
SU1693619A1
Шкальный индикатор напряжения 1987
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Подорожнюк Владимир Андреевич
  • Красиленко Владимир Григорьевич
  • Белан Степан Николаевич
SU1552109A1
Оптоэлектронный шкальный индикатор 1987
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Теренчук Анатолий Тимофеевич
  • Тимченко Леонид Иванович
  • Бурштейн Юрий Петрович
SU1506362A1
Шкальный индикатор напряжения 1986
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Подорожнюк Владимир Андреевич
  • Красиленко Владимир Григорьевич
  • Кармалита Михаил Викторович
SU1377754A2

Реферат патента 1986 года 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.

Формула изобретения SU 1 275 299 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1275299A1

Турин Н
То Шкальный индикятор напряжения на основе светоизлучеющего тиристора
Приборостроение, 1983, №5, с
Способ приготовления пищевого продукта сливкообразной консистенции 1917
  • Александров К.П.
SU69A1
Шкальный индикатор напряжения 1984
  • Свечников Сергей Васильевич
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Красиленко Владимир Григорьевич
  • Тимченко Леонид Иванович
  • Белан Степан Николаевич
SU1247763A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 275 299 A1

Авторы

Кожемяко Владимир Прокофьевич

Красиленко Владимир Григорьевич

Теренчук Анатолий Тимофеевич

Лютворт Сергей Генрихович

Демянчук Тамара Григорьевна

Даты

1986-12-07Публикация

1984-12-03Подача