CH145802A - Sending device for electrical remote transmission of finely graduated angle settings. - Google Patents

Sending device for electrical remote transmission of finely graduated angle settings.

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CH145802A
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contact
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remote transmission
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finely graduated
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Aktiengesellschaft C P Anstalt
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Cp Goerz Optische Anstalt Ag
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Description

  

      Sende-Einriehtung    zur elektrischen Fernübertragung fein abgestufter  Winkeleinstellungen.    Zur Fernübertragung von Zeigerstellun  gen auf Kreisteilungen dienen bekanntlich  elektrische Einrichtungen, deren Sendeteil  mit kreisförmig auf einer unbeweglichen  Platte aus Isolationsmaterial angeordneten  Kontaktplättchen in Winkelabständen der       zu    übertragenden Teilungseinheiten ausge  stattet ist, wobei zweckmässig die zu  übertragenden Winkelwerte in Einer-, Zeh  ner-,     Hunderter-,    eventuell auch Tausen  dergruppen unterteilt werden, von denen  ,jeder einzelnen dieser Gruppen eine     entspre-          ehende    unterteilte Kontaktgruppe zugeord  net ist,

   die durch Kabel mit entsprechend an  geordneten - Stromanzeigevorrichtungen (zum  Beispiel kleine bezifferte Glühlämpchen) des  Empfängers elektrisch verbunden sind, von  denen nur jene Stromführung anzeigen, deren  Bezifferung mit jenem Kontaktplättchen  übereinstimmt, die von den mit dem Sende-         zeiger    fest verbundenen     Schleifkontaktfedern     berührt werden.  



  Bei sehr feiner Abstufung der zu über  tragenden Winkelwerte ergeben sich natur  gemäss sehr kleine     Kontaktteilungseinheiten,     wenn der Durchmesser der unbeweglichen,  die Kontaktplättchen tragenden Scheibe aus  Isolationsmaterial nicht.     allzugross    -werden  soll.

   Dadurch ergeben sich gewisse werk  stättentechnische Schwierigkeiten bezüglich  der     Anschlussmöglichkeit    der Verbindungs  kabel zum Empfänger, so dass bei der ge  wöhnlichen Anordnung der     Einerkontakt-          streifen,    bei der benachbarte Kontaktstreifen  am Umfange der     Senderkontaktscheibe    auf  einanderfolgenden Winkelwerten entspre  chen, infolge des Platzbedarfes dieser Kabel  anschlüsse unter eine gewisse kleinste Tei  lungseinheit als     Einerkontaktteilung    nicht  geschritten werden kann.

        Um nun auch für sehr fein abgestufte       Winkelübertragungseinrichtungen    die räum  lichen Abmessungen der Sendevorrichtung  sehr klein halten zu können, wird erfin  dungsgemäss der Winkelabstand der Kon  taktstreifen zweier aufeinanderfolgender  Winkeleinheiten entsprechend dem um den  theoretischen     Einerteilungswinkel    vergrösser  ten ein- oder mehrfachen Teilungswinkel  der Schleifkontaktstellen gewählt.  



  In der Zeichnung stellt     Fig.    1 eine be  kannte     Winkelübertragungseinrichtunb    dar,  während     Fig.    2 eine beispielsweise Ausfüh  rungsform des Erfindungsgegenstandes für  eine     Winkelübertragungsabstufung    (Einer  kontaktteilung) von 1   zeigt.  



  Bei der     bekannten    Einrichtung nach       Fig.    1 seien auf einer die gewünschte Win  kelteilung tragenden Scheibe     S\    aus Isola  tionsmaterial 20     Einerkontakte        eo    bis     ei"    mit  je 1   Winkelabstand über einen     Zentriwinkel     von     theoretisch    19   (praktisch wegen der  Breite der Kontaktstreifen etwas mehr, je  doch weniger als 20  ) angebracht, die paar  weise elektrisch leitend miteinander verbun  den sind, und zwar     eo    mit     elo,   <I>ei</I> mit<I>ei"</I>     e.,     mit     e,

  2        usf,    bis     eo    mit ei,. Von jedem der  zehn Kontakte     e"    bis     e,,    geht ein     Leitungs-          drzht    zu je einem der bezifferten     Glühlämp-          chen    G" bis     G.,    des Empfängers E. Über  diesen 20     Einerkontaktstreifen    schleifen  360 : 20 - 18 Kontaktfedern<I>a,</I> bis     a",    die  alle leitend miteinander verbunden sind und  deren Kontaktstellen genau unter 360   : 18  - 20   ausgeteilt sind.

   Diese Kontaktstellen  sind so breit, dass sie zwecks Vermeidung  des     Strom-Öffnungsfunkens    den     Tsolations-          spalt        zwischen    zwei     Kontaktstreifen    über  brücken.

   Innerhalb dieser     Ein'erkontakt-          streifen    e sind konzentrisch 36     Zehnerkon-          taktsegmente    Z" bis     Z:",    mit     Zentriwinkeln     von zirka. 9   und 1   Isolationszwischenraum  angeordnet, von denen je vier     bezw.    drei mit  einander leitend verbunden sind, und zwar  Z" mit     Z1,,        Z2"    und Z"", ebenso Z, mit Z",       Z2"        Z:

  #,        usf.    bis     Z,,    mit Z," und     Z".    Von  Jedem der zehn Kontakte Z" bis Z" geht ein  Leitungsdraht zu je einem der zehn beziffer-         ten    Glühlämpchen     G'o,    GI",

       Gzo    bis     Goo.    Über  sämtliche dieser 36 Zehnerkontakte nachein  ander schleift eine den Isolationsspalt über  brückende Kontaktfeder     b.    Innerhalb der  kreisförmig angeordneten     Zehnerkontaktseg-          inente    Z sind     konzentrisch    dazu vier     Hunder-          terkontaktsegmente        1t.",        hl,    und     ks    ange  ordnet, von denen die drei ersten je einen       Zentriwinkel    von 99   mit einem gegenseiti  gen Isolationsspalt von 1   umfassen, wäh  rend das vierte     (lt..)

      einen     Zentriwinkel    von  59   umfasst und vom ersten ho ebenfalls  durch einen Isolationsspalt von 1   getrennt  ist.  



  Von jedem dieser vier Hunderterkontakt  segmente, über die nacheinander eine den je  weiligen Isolationsspalt überbrückende Kon  taktfeder c schleift, führt ein Leitungsdraht  zu je einem bezifferten Glühlämpchen G"",       G,o"    bis     G"",.    Alle 24 Glühlämpchen des  Senders sind einpolig miteinander verbunden,  wobei diese Verbindungsstelle durch den Lei  tungsdraht<I>r</I> an einem Pol der Batterie<I>B</I>  liegt, deren zweiter Pol an dem innerhalb der       Hunderterkontaktsegmente    h" bis     las,        kOn7en-          trisch    liegenden Kontaktring R liegt, auf  dem die mit allen 20     Schleifkontaktfedern     leitend verbundene Kontaktfeder d schleift,

    wobei alle 21 Kontaktfedern an der Zeiger  platte des Senders befestigt sind. Demnach  leuchten bei jeder Zeigerlage drei     Glühlämp-          chen,    je eines der Einer-, Zehner- und Hun  dertergruppe auf, und nur bei der Über  brückung je eines Isolationsspaltes durch eine  darüber schleifende Kontaktfeder zwei be  nachbarte Lämpchen einer Gruppe.  



  Aus     Fig.    1 ergibt sich     sofort,    dass hier  der     kleinstmöglichste    Umfang der kontakt  tragenden     Platte    360mal grösser sein muss.  als die     kl'einstmöglichste        Einerhontali:

  ttei-          lung.    Um nun ohne Änderung der Anzahl  der Kontakte und Kontaktfedern mit noch  viel kleineren Dimensionen des Senders aus  zukommen, erhalten die     Einerkontaktstrei-          fen    für     aufeinanderfolgendeWinkelwerte    (in       Fig.    1     nebeneinanderliegend)    -'eine in     Fig.    2  dargestellte Teilung, die als die um die theo  retische Einerteilung (hier 1  ) vermehrte      Teilung der Schleifkontaktstellen (hier 860    18 = 20  ) also 21   beträgt.

   Da jedoch der  Bereich sämtlicher     Einerkontaktstreifen    einen  vollen Kreisumfang nicht überschreiten darf  und eine einheitliche Teilung dieser 20       Einerkontaktstreifen    einem Winkelbereich  von 19 X 21 = 399   entspräche, so müssen  diese Kontaktstreifen in zwei Serien geteilt  werden, von denen jede diese Teilung von  21   erhält, jedoch beide Serien um 10   ge  geneinander versetzt sind.

   Es ergeben sich       daher    zwischen den einzelnen     Einerkontakt-          streifen    nachfolgende Teilungen: für die  erste Serie von     e,    bis     e:,    mit den Winkelab  ständen von je 21   zwischen zwei Kontakt  streifen, jedoch zwischen     e;,    und     elo    ein Win  kelabstand von 36,0     -I-    10 -(21 X 9) = 181  (= 9 X 20     -i-    1) und zwischen     eio    bis ei[)  abermals je ein Winkelabstand von 210.

    Demnach besteht zwischen zwei benachbar  ten Kontaktstreifen kein einheitlicher Win  kelabstand,     sonden    ein zwischen 10 0 und  21 0 -10 0 = 11 0 abwechselnder. Eine ein  lieitliche     Kontaktstreifenteilung    ergäbe sich  jedoch bei dieser     Übertragungsstufe    von l0  bei Anwendung von nur zehn     Einerkontak-          ten    unter 210 Winkelabstand und 360 : 10  = 36     Schleifkontaktfedern    mit 10 0 Winkel  abstand.

   Da die Grösse der Sendevorrich  tung hauptsächlich vom Winkelabstand der         Einerkontakte    abhängt, und zwar umso klei  ner sein kann, je grösser dieser     Winkelab-          stand    ist, so wäre diese letztere Anordnung  mit nur zehn     Einerkontakten    und 36     Schleif-          kontaktfedern    noch vorteilhafter als die in       Fig.    2 dargestellte Ausführungsform mit     ?(1          Einerkontaktstreifen    und 18     Schleifkontakt-          federn.    Die Zehner- und     Hunderterkontakt-          

  segmentanordnung,    sowie die elektrische  Verbindung mit bezifferten     Glühlämpchen     der Empfangseinrichtung ist die gleiche wie  in     Fig.    1.



      Transmitter unit for electrical remote transmission of finely graduated angle settings. For teletransmission of pointer positions on circular divisions, electrical devices are known to be used, the transmitting part of which is equipped with contact plates arranged in a circle on an immovable plate made of insulating material at angular intervals of the graduation units to be transmitted, the angular values to be transmitted in units, tens, hundreds. , possibly even thousands of groups, of which each of these groups is assigned a corresponding subdivided contact group,

   which are electrically connected by cables to appropriately arranged - current display devices (for example small numbered light bulbs) of the receiver, of which only those current lines display whose numbering corresponds to the contact plate that is touched by the sliding contact springs firmly connected to the transmitter pointer.



  With a very fine gradation of the angular values to be transmitted, the result is naturally very small contact pitch units if the diameter of the immovable disk made of insulating material and carrying the contact plates is not. should be too big.

   This results in certain technical difficulties in the workshop with regard to the possibility of connecting the connection cables to the receiver, so that with the usual arrangement of the single contact strips, in which the adjacent contact strips on the circumference of the transmitter contact disc correspond to successive angular values, the space requirement of these cables means that connections under one certain smallest unit of division cannot be stepped as one-contact division.

        In order to be able to keep the spatial dimensions of the transmitting device very small for very finely graduated angle transmission devices, the angular distance between the contact strips of two successive angular units is selected according to the one or more division angles of the sliding contact points, which is enlarged by the theoretical division angle.



  In the drawing, FIG. 1 shows a known angle transmission device, while FIG. 2 shows an exemplary embodiment of the subject matter of the invention for an angle transmission gradation (a contact division) of 1.



  In the known device according to FIG. 1, on a slice S \ from Isola tion material carrying the desired Win angle division 20 individual contacts eo to ei "each with 1 angular spacing over a central angle of theoretically 19 (in practice a little more because of the width of the contact strips, however less than 20), which are connected in pairs with each other in an electrically conductive manner, namely eo with elo, <I> ei </I> with <I> ei "</I> e., with e,

  2 usf until eo with ei ,. A wire goes from each of the ten contacts e "to e" to one of the numbered light bulbs G "to G., of the receiver E. 360: 20 - 18 contact springs <I> a, loop over these 20 one-contact strips. </I> to a ", which are all conductively connected to one another and whose contact points are distributed exactly under 360: 18-20.

   These contact points are so wide that they bridge the isolation gap between two contact strips in order to avoid the current opening spark.

   Within these one-contact strips e there are concentrically 36 ten-contact segments Z "to Z:" with central angles of approximately. 9 and 1 isolation space arranged, each of which four respectively. three are conductively connected to each other, namely Z "with Z1 ,, Z2" and Z "", also Z, with Z ", Z2" Z:

  #, etc. to Z ,, with Z, "and Z". A lead wire goes from each of the ten contacts Z "to Z" to one of the ten numbered light bulbs G'o, GI ",

       Gzo to Goo. Over all of these 36 ten contacts one after the other grinds a contact spring bridging the insulation gap b. Within the circularly arranged tens contact segments Z are concentrically arranged four hundred contact segments 1t. ", Hl, and ks, of which the first three each encompass a central angle of 99 with a mutual isolation gap of 1, while the fourth ( lt ..)

      comprises a central angle of 59 and is also separated from the first ho by an isolation gap of 1.



  From each of these four hundred contact segments, through which a contact spring c, which bridges the respective insulation gap, slides one after the other, a wire leads to a numbered light bulb G "", G, o "to G" ",. All 24 light bulbs of the transmitter are unipolar connected to one another, this connection point being connected to one pole of the battery <I> B </I> by the lead wire, the second pole of which is on the one inside the hundred contact segments h "to las, con7entrically Contact ring R lies on which the contact spring d, which is conductively connected to all 20 sliding contact springs, slides,

    all 21 contact springs are attached to the pointer plate of the transmitter. According to this, three incandescent lamps light up in each pointer position, one from each group of ones, ten and hundreds, and only when bridging an isolation gap with a contact spring sliding over it, two neighboring lamps in a group.



  From Fig. 1 it immediately follows that here the smallest possible circumference of the contact-bearing plate must be 360 times larger. as the smallest possible single hontali:

  division. In order to get by with even smaller transmitter dimensions without changing the number of contacts and contact springs, the single contact strips for successive angle values (lying next to one another in FIG. 1) have a division shown in FIG. 2, which is used as the one around theo retic division (here 1) increased division of the sliding contact points (here 860 18 = 20) that is 21.

   However, since the area of all one-contact strips must not exceed a full circumference and a uniform division of these 20 one-contact strips would correspond to an angular range of 19 X 21 = 399, these contact strips must be divided into two series, each of which receives this division of 21, but both Series are offset by 10 ge.

   This results in the following divisions between the individual contact strips: for the first series from e, to e :, with angular distances of 21 between two contact strips, but between e; and elo, an angular distance of 36.0 -I- 10 - (21 X 9) = 181 (= 9 X 20 -i- 1) and again an angular distance of 210 between eio to ei [).

    Accordingly, there is no uniform angular distance between two adjacent contact strips, but an alternating angle between 10 0 and 21 0 -10 0 = 11 0. A single contact strip division would, however, result with this transfer stage of 10 when using only ten one-way contacts at 210 angular spacing and 360: 10 = 36 sliding contact springs with 10 0 angular spacing.

   Since the size of the transmission device mainly depends on the angular distance between the one-contact contacts, and can be smaller the greater this angular distance, this latter arrangement with only ten one-contact contacts and 36 sliding contact springs would be even more advantageous than the one in FIG. 2 illustrated embodiment with? (1 single contact strip and 18 sliding contact springs. The tens and hundreds contact strips

  segment arrangement, as well as the electrical connection with numbered light bulbs of the receiving device is the same as in Fig. 1.

 

Claims (1)

PATENTANSPRUCH: Sende inrichtung zur elektrischen Fern übertragung fein abgestufter Winkeleinstel lungen, bei denen die zu übertragenden Win kelwerte in beliebig viele Gruppen unterteilt sind, wobei jeder dieser Gruppen eine ent sprechende Kontaktgruppe zugeordnet ist. dadurch gekennzeichnet. dass der Winkelab stand der Kontaktstreifen zweier aufeinan derfolgender Winkeleinheiten gleich ist dem um den theoretischen Einerteilungswinkel vergrösserten ein- oder mehrfachen Teilungs winkel der Schleifkontaktstellen. PATENT CLAIM: Transmission device for electrical remote transmission of finely graduated angle settings in which the angular values to be transmitted are divided into any number of groups, with each of these groups being assigned a corresponding contact group. characterized. that the angular distance between the contact strips of two consecutive angular units is equal to the single or multiple pitch angle of the sliding contact points increased by the theoretical pitch angle.
CH145802D 1929-02-11 1930-01-21 Sending device for electrical remote transmission of finely graduated angle settings. CH145802A (en)

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CH145802D CH145802A (en) 1929-02-11 1930-01-21 Sending device for electrical remote transmission of finely graduated angle settings.

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