CS243220B1 - Circuit wiring for microcomputer controlled frequency coalescence measurement - Google Patents

Circuit wiring for microcomputer controlled frequency coalescence measurement Download PDF

Info

Publication number
CS243220B1
CS243220B1 CS846909A CS690984A CS243220B1 CS 243220 B1 CS243220 B1 CS 243220B1 CS 846909 A CS846909 A CS 846909A CS 690984 A CS690984 A CS 690984A CS 243220 B1 CS243220 B1 CS 243220B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
inputs
microcomputer
control
frequency
panel
Prior art date
Application number
CS846909A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS690984A1 (en
Inventor
Stanislav Cekal
Original Assignee
Stanislav Cekal
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stanislav Cekal filed Critical Stanislav Cekal
Priority to CS846909A priority Critical patent/CS243220B1/en
Publication of CS690984A1 publication Critical patent/CS690984A1/en
Publication of CS243220B1 publication Critical patent/CS243220B1/en

Links

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Zapojení obvodu přístroje pro měření frekvence splývání, řízeného mikropočítač čem, spočívá v tom, že mikropočítač (1) má datovou sběrnici (3) a řídicí sběrnici (10J připojenu paralelně k a — d převodníku (2), k oddělovacím obvodům (5), k výstupním registrům (7), k zadávacímu a indikačnímu panelu (12) a k panelu ovládacích prvků zkoušené osoby (9), který spolu s tubusem se zářičem (6) a s prvkem pro plynulé za^ dávání frekvence (4) tvoří pracoviště zkoušené osoby (11). Zapojení je vhodné pro konstrukci moderního přístroje pro testování frekvence splývání, potřebné všude tam, kde je nutné testovat stupeň únavy pracovníků.The circuit connection of the device for measuring the frequency of coalescence, controlled by a microcomputer, consists in the fact that the microcomputer (1) has a data bus (3) and a control bus (10J connected in parallel to the a — d converter (2), to the separation circuits (5), to the output registers (7), to the input and indication panel (12) and to the panel of control elements of the tested person (9), which together with the tube with the radiator (6) and the element for continuous frequency input (4) forms the workplace of the tested person (11). The connection is suitable for the construction of a modern device for testing the frequency of coalescence, needed wherever it is necessary to test the degree of fatigue of workers.

Description

(54) Zapojení obvodů přístroje pra měření frekvence splývání řízeného mikropočítačem(54) Circuit connection of the instrument for measuring the frequency of microcomputer-controlled coalescence

22

Zapojení obvodu přístroje pro měření frekvence splývání, řízeného mikropočítač čem, spočívá v tom, že mikropočítač (1) má datovou sběrnici (3) a řídicí sběrnici (10J připojenu paralelně k a — d převodníku (2), k oddělovacím obvodům (5), k výstupním registrům (7), k zadávacímu a indikačnímu panelu (12) a k panelu ovládacích prvků zkoušené osoby (9), který spolu s tubusem se zářičem (6) a s prvkem pro plynulé za^ dávání frekvence (4) tvoří pracoviště zkoušené osoby (11).The circuitry of the microcomputer-controlled flow meter is characterized in that the microcomputer (1) has a data bus (3) and a control bus (10J) connected in parallel to each converter (2), to the isolation circuits (5), to the output registers (7), the input and indication panel (12) and the test person control panel (9), which together with the tube with the radiator (6) and the variable frequency input element (4) form the workstation of the test person (11) ).

Zapojení je vhodné pro konstrukci moderního přístroje pro testování frekvence splývání, potřebné všude tam, kde je nutné testovat stupeň únavy pracovníků.The wiring is suitable for the construction of a modern device for testing the frequency of confluence, which is needed wherever it is necessary to test the degree of worker fatigue.

Vynález se týká zapojení obvodů přístroje pro měření frekvence splývání řízeného mikropočítačem.The invention relates to circuitry of a microcomputer-controlled device for measuring the coalescence frequency.

Rozvoj vědy a techniky vyvolává vznik stále složitějších strojů a zařízení, komplikovaných systémů a procesů. Je velkou snahou vytvářet automatizované stroje a systémy a snižovat tak pomocí elektronických prostředků jejich náročnost na obsluhu, a tím i rizika možných chyb, způsobených obsluhou. Přesto však zůstávají obory a činnosti s extrémně vysokou náročností obsluhy a vysokým psychickým zatížením obsluhujícího personálu. Patří sem řízení energetických a technologických celků a v neposlední řadě řízení dopravních prostředků, zvláště v hromadné dopravě. Stupeň únavy a psychický stav obsluhy přímo určují pravděpodobnost vzniku chyby, kterou obsluha udělá a která může mít tragické následky. Zejména to platí pro piloty letadel, strojvůdce a i řidiče dopravních prostředků silničních a pro další řadu případů z nejrůznějších oborů. Proto je nutné objektivně hodnotit psychický stav pracovníků, provádějících tyto extrémně náročné pracovní činnosti.The development of science and technology leads to the emergence of increasingly complex machines and equipment, complicated systems and processes. It is a great effort to create automated machines and systems and thus reduce their labor intensity by electronic means and thus the risk of possible errors caused by the operator. Nevertheless, the fields and activities remain with extremely high operator demands and a high psychological burden on the operating staff. These include the management of energy and technology units and, last but not least, the management of means of transport, particularly in the public transport sector. The degree of fatigue and the mental state of the operator directly determine the likelihood of an error being made by the operator, which may have tragic consequences. In particular, this applies to pilots of aircraft, drivers and drivers of road vehicles and to a number of other cases from a wide variety of industries. Therefore, it is necessary to assess objectively the mental state of the workers performing these extremely demanding work activities.

Jedna z metod k tomu užívaných je metoda testování frekvence splývání. Její princip spočívá v tom, že zkoušená osoba sleduje v optickém tubusu blikající světelný displej.One of the methods used for this is the method of testing the fusion frequency. Its principle is that the test person observes in the optical tube flashing light display.

V základní části pokusu si sama nastavuje ručně frekvenci blikání až najde rozhraní mezi frekvencemi, které ještě rozlišuje a těmi, které již splývají v souvislé světlo.In the basic part of the experiment, she manually adjusts the flicker frequency until she finds an interface between the frequencies she still distinguishes and those that merge into continuous light.

V druhé části pokusu, kterou již řídí examinátor, se kolem této základní frekvence generují náhodně rozložené frekvence a zkoušená osoba určuje, které z nich vidí a které nikoliv. Poté se musí matematicky vyhodnotit střední frekvence a objektivnost celého pokusu. Tyto pokusy se také provádějí se skupinou pracovníků a poté se rovněž vyhodnocují statistické údaje celého souboru.In the second part of the experiment, which is already controlled by the examiner, randomly distributed frequencies are generated around this fundamental frequency and the test person determines which one sees and which one does not. The mean frequencies and objectivity of the experiment must then be mathematically evaluated. These experiments are also carried out with a group of workers and then the statistics of the whole set are also evaluated.

K provádění uvedených testů frekvence splývání se zpravidla užívají komerční přístroje, tj. generátory pulsů, čítače a k vyhodnocování pak běžný matematický aparát jako kalkulačky apod. Rověž byly zkonstruovány speciální přístroje, které v sobě kumulují výše jmenované přístroje klasické. Ve všech případech je však nutno vyhodnotit ručně základní frekvenci a ručně podle určitého klíče nastavovat zkušební frekvence a stejně je i vyhodnocovat. Tím se celý pokus prodlužuje a částečně ztrácí na objektivnosti. Problémy činí při ručním řízení pokusu i dodržení časů, po které se má zkoušená osoba rozhodnout, zda blikání vidí či nevidí.Commercial instruments, ie pulse generators, counters, are usually used to perform the above-mentioned merger frequency tests, and to evaluate the common mathematical apparatus such as calculators, etc. Special instruments have also been constructed which cumulate the aforementioned classical instruments. In all cases, however, it is necessary to manually evaluate the base frequency and manually set the test frequencies according to a key, as well as evaluate them. This lengthens the experiment and partially loses its objectivity. Problems in manual control of the experiment and keeping the times, after which the test person should decide whether or not to see the flicker.

Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení obvodů přístrojů pro měření frekvence splývání řízeného mikropočítačem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mikropočítač má datovou sběrnici připojenu paralelně jednak k datovým výstupům a — d převodníku, jednak k datovým vstupům oddělovacích obvodů, jednak k datovým vstupům výstupních registrů, jednak k datovým výstupům zadávacího a indikačního panelu examinátora a jednak k datovým výstupům panelu ovládacích prvků pokusné osoby, přičemž řídicí sběrnice mikropočítače je paralelně připojena jednak k řídicím vstupům a — d převodníku, jednak k řídicím vstupům oddělovacích obvodů, jednak k řídicím vstupům zadávacího a indikačního panelu examinátora, jednak k řídicím vstupům panelu ovládacích prvků pokusné osoby, a jednak k řídicím vstupům výstupních registrů, jejichž výstupy jsou připojeny ke vstupům displeje, zatímco výstupy oddělovacích obvodů jsou připojeny ke vstupům tubusu se zářičem a analogový vstup a — d převodníku je připojen k výstupu prvku pro plynulé zadávání frekvence, který spolu s tubusem se zářičem a panelem ovládacích prvků zkoušené osoby jsou lokalizovány separátně od ostatních obvodů a tvoří pracoviště zkoušené osoby.The disadvantages of the above-mentioned drawbacks are eliminated by the circuitry of the microcomputer-controlled coalescing devices according to the invention, which consists in that the microcomputer has a data bus connected in parallel to the data outputs of the α-d converter, , on the one hand to the data outputs of the examiner's input and indication panel, and on the other hand to the data outputs of the control panel of the test person, the microcomputer control bus being connected in parallel to the control inputs of the A-D converter and the control inputs of the isolation circuits the examiner's indicator panel, both to the control inputs of the test person's control panel and to the control inputs of the output registers, the outputs of which are connected to the display inputs, while the Separation circuit blocks are connected to radiator tube inputs and analog input a - d of the converter is connected to the output of the infinite frequency input element, which, together with the radiator tube and the operator panel, are located separately from the other circuits to form the test site .

Výhodou zapojení podle vynálezu je, že automaticky nastavuje hodnoty frekvencí a času jejich trvání a velmi rychle automaticky vyhodnocuje výsledky pokusu. Tím se zrychlý celý pokus a zvýší jeho objektivita.The advantage of the circuit according to the invention is that it automatically adjusts the values of the frequencies and their duration and very quickly evaluates the results of the experiment. This will speed up the experiment and increase its objectivity.

Příklad provedení zapojeni podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu.An exemplary embodiment of the circuit according to the invention is shown schematically in the attached drawing.

Mikropočítač 1 má datovou sběrnici 3 připojenu paralelně jednak k datovým výstupům a — d převodníku 2, jednak k datovým vstupům oddělovacích obvodů 5, jednak k datovým vstupům výstupních registrů 7, jednak k datovým výstupům zadávacího a indikačního panelu examinátora 12, a jednak k datovým výstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9. Řídicí sběrnice 10 mikropočítače 1 je paralelně připojena jednak k řídicím vstupům a — d převodníku 2, jednak k řídicím vstupům oddělovacích obvodů 5, jednak k řídicím vstupům zadávacího a indikačního panelu examinátora 12, jednak k řídicím vstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9, a jednak k řídicím vstupům výstupních registrů 7, jejichž výstupy jsou připojeny ke vstupům displeje 8. Výstupy oddělovacích obvodů 5 jsou připojeny ke vstupům tubusu se zářičem 6. Analogový vstup a —- d převodníku 2 je připojen k výstupu prvku pro plynulé zadávání frekvence 4, který spolu s tubusem se zářičem 6 a panelem ovládacích prvků zkoušené osoby 9 jsou lokalizovány separátně od ostatních obvodů a tvoří pracoviště 11 zkoušené osoby.The microcomputer 1 has a data bus 3 connected in parallel to the data outputs a - d of the converter 2, to the data inputs of the isolation circuits 5, to the data inputs of the output registers 7, and to the data outputs of the examiner input and display panel 12 and the data outputs The control computer 10 of the microcomputer 1 is connected in parallel to the control inputs a - d of the converter 2, to the control inputs of the isolation circuits 5, and to the control inputs of the examiner input and indication panel, and to the control inputs of the control panel. of the test item 9, and secondly to the control inputs of the output registers 7, the outputs of which are connected to the inputs of the display 8. The outputs of the isolation circuits 5 are connected to the inputs of the tube with the radiator. fluent Frequency input 4, which, together with the tube with the emitter 6 and the control panel of the test person 9, are located separately from the other circuits and forms the workplace 11 of the test person.

Před zahájením zkoušky examinátor nastaví prvky na zadávacím a indikačním panelu 12. Nastavuje se varianta, tj. číslo souboru náhodných čísel vložených předem do paměti mikropočítače 1, číslo zkoušené osoby, doba trvání testovacích frekvencí a druh provozu. Po zahájení zkoušky mikropočítač 1 řídicí sběrnicí 10 inicializuje výstupy zadávacího a indikačního panelu examinátora 12 a po datové sběrnici 3 sejme data na něm nastavená do mikropočítače 1. Protože se jednti o základní režim činnosti, zkoušená osoba nastavuje prvkem pro plynulé nastavení frekvence 4, například potenciometrem, frekvenci, jejíž analogový ekvivalent je digitalizován v a — d převodníku 2 a prostřednictvím řídicí sběrnice 10 a datové sběrniceBefore starting the test, the examiner sets up the elements on the entry and display panel 12. The variant is set, ie the set of random numbers entered in the microcomputer memory 1, the test person number, the duration of the test frequencies and the type of operation. Upon commencement of the test, the microcomputer 1 initiates the outputs of the examinator 12's input and display panel on the control bus 10 and scans the data set therein into the microcomputer 1 via the data bus 3. , the frequency of which the analog equivalent is digitized in the converter 2 and via the control bus 10 and the data bus.

1. Mikropočítač 1 pomocí vestavěného časovače generuje frekvenci a vysílá ji opět pomocí řídicí sběrnice 10 po datové sběrnici 3 do oddělovacích obvodů 5. Výstupy oddělovacích obvodů 5 již přímo budí tubus se zářičem 6, který pozoruje zkoušená osoba. V okamžiku, kdy při zvyšování frekvence začne zkoušené osobě frekvence splývat, stiskne tlačítko „ZAPIŠ“ na panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9, jehož stav mikropočítač 1 pomocí řídicí sběrnice 10 a datové sběrnice 3 průběžně čte. Mikropočítač 1 tuto frekvenci změří a uschová v paměti. Stejný postup se opakuje při změně frekvence směrem dolů do okamžiku, kdy zkoušená osoba začne rozlišovat blikání. Zapsáním i této druhé frekvence do paměti mikropočítače 1 skončil základní režim pokusu. Poté examinátor zapne na zadávacím panelu examinátora 12 automatický režim. Stav přepínače režimů je výše popsaným způsobem přečten do mikropočítače 1, který nyní vyhodnotí střední frekvenci ze zmíněných dvou frekvencí, změřených v základním režimu. Nyní v automatickém režimu mikropočítač 1 postupně přičítá k základní frekvenci náhodná čísla a po danou dobu generuje vzniklou (součtovou či rozdílovou) frekvenci prostřednictvím oddělovacích obvodů 5 do tubusu se zářičem 6. Povinností zkoušené oso243220 by je pouze stisknout jedno z tlačítek „VIDÍM“ nebo „NEVIDÍM“, umístěných na panelu ovládacích prvků pokusné osoby 9. Mikropočítač 1 čte stav těchto prvků výše popsaným způsobem a zapisuje kladné či záporné odpovědi pokusné osoby do paměti. Obdobným způsobem projde mikropočítač 1 všechny frekvence vzniklé součtem střední frekvence a náhodných čísel ze zvoleného souboru a ohlásí examinátorovi konec automatického režimu činnosti prostřednictvím zadávacího a indikačního panelu examinátora 12. Současně vyhodnotí odpovědi zkoušené osoby pomocí zadaného matematického aparátu a výsledky vyšle přes datovou sběrnici 3 do výstupních registrů 7, když je před tím inicializoval řídicí sběrnicí 10. Výstupy výstupních registrů 7 jsou již přímo vyvedeny na displej 8. Během základního i automatického režimu pokusu vysílá mikropočítač 1 na displej 8 prostřednictvím výstupních registrů 7 hodnotu testovací frekvence pro informaci examinátora. Pro zajištění úplné objektivnosti prováděného pokusu jsou tubus se zářičem 6, prvek pro plynulé nastavení frekvence 4 a panel ovládacích prvků pokusné osoby 9 umístěny separátně od hlavního přístroje a tvoří pracoviště zkoušené osoby 11.1. The microcomputer 1 generates a frequency by means of a built-in timer and transmits it again via the control bus 10 via the data bus 3 to the isolation circuits 5. The outlets of the isolation circuits 5 already directly excite the tube with the radiator 6 observed by the test person. When the frequency begins to coincide as the frequency increases, the "WRITE" button on the test person's control panel 9 is pressed, the state of which the microcomputer 1 continuously reads via the control bus 10 and the data bus 3. Microcomputer 1 measures this frequency and stores it in memory. The same procedure is repeated when the frequency changes downwards until the test person begins to distinguish the flicker. By writing this second frequency into the memory of the microcomputer 1, the basic mode of the experiment ended. Then, the examiner will turn on the automatic mode on the assignment panel of examiner 12. The state of the mode switch is read into the microcomputer 1 as described above, which now evaluates the center frequency of the two frequencies measured in the basic mode. Now in automatic mode, the microcomputer 1 gradually adds random numbers to the base frequency and generates the generated (sum or difference) frequency through the separating circuits 5 into the emitter tube 6 over a given period of time. I do not see 'located on the control panel of the test person 9. The microcomputer 1 reads the state of these elements as described above and writes positive or negative responses to the test person. In a similar way, microcomputer 1 scans all frequencies generated by the sum of the center frequency and random numbers from the selected file and reports to the examiner the end of automatic mode of operation through the examiner's input and indication panel. The outputs of the output registers 7 are already routed directly to the display 8. During both the basic and automatic mode of the experiment, the microcomputer 1 sends a test frequency value to the display 8 through the output registers 7 for the examiner information. To ensure complete objectivity of the experiment being performed, the emitter tube 6, the frequency adjusting element 4 and the control panel of the test person 9 are located separately from the main apparatus and form the workplace of the test person 11.

Zapojení podle vynálezu je vhodné pro konstrukci moderního přístroje pro testování frekvence splývání potřebného pro zkoušky pilotů, řidičů, strojvůdců a všude tam, kde je nutné testovat stupeň únavy pracovníků, jejichž zanedbáním by mohlo dojít k újmě na zdraví osob nebo ke značným hmotným škodám.The connection according to the invention is suitable for the construction of a modern device for testing the frequency of fusion required for testing pilots, drivers, drivers and wherever it is necessary to test the degree of fatigue of workers whose neglect could result in personal injury or material damage.

Claims (1)

PREDMETSUBJECT Zapojení obvodů přístroje pro měření frekvence splývání řízeného mikropočítačem, vyznačené tím, že mikropočítač (lj má datovou sběrnici (3) připojenu paralelně jednak k datovým výstupům a — d převodníku (2), jednak k datovým vstupům oddělovacích obvodů (5), jednak k datovým vstupům výstupních registrů (7), jednak k datovým výstupům zadávacího a indikačního panelu examinátora (12), a jednak k datovým výstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby (9), přičemž řídicí sběrnice (10) mikropočítače (1) je paralelně připojena jednak k řídicím vstupům a — d převodníku (2), jednak k řídicím vstupům oddělovacích obvodů (5), jednak k řídicím vstupům zadáVYNÁLEZU vacího a indikačního panelu examinátora (12), jednak k řídicím vstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby (9), a jednak řídicím vstupům výstupních registrů (7 j, jejichž výstupy jsou připojeny ke vstupům displeje (8j, zatímco výstupy oddělovacích obvodů (5j jsou připojeny ke vstupům tubusu se zářičem (6) a analogový vstup a —d převodníku (2) je připojen k výstupu prvku pro plynulé zadávání frekvence (4), který spolu s tubusem se zářičem (6j a panelem ovládacích prvků zkoušené osoby (9) jsou lokalizovány separátně od ostatních obvodů a tvoří pracoviště (11) zkoušené osoby.Circuit diagram of a microcomputer-controlled meter, characterized in that the microcomputer (1j has a data bus (3) connected in parallel to the data outputs of the a-d converter (2) and to the data inputs of the isolation circuits (5) and data the inputs of the output registers (7), both to the data outputs of the examiner's input and indication panel (12) and to the data outputs of the test person's control panel (9), the control computer (10) of the microcomputer (1) being connected in parallel to the controllers the inputs a - d of the converter (2), both to the control inputs of the isolator circuits (5), to the control inputs of the INVENTOR of the examiner's indicating and indicating panel (12), to the control inputs of the test person control panel (9) and control inputs output registers (7 j, whose outputs are connected to display inputs (8j, whereas the outputs of the separating circuits (5j) are connected to the inputs of the emitter tube (6) and the analogue input a-d of the transducer (2) is connected to the output of the infinite frequency input element (4) which together with the emitter tube (6j and the control panel) The elements of the test person (9) are located separately from the other circuits and form the workplace (11) of the test person.
CS846909A 1984-09-13 1984-09-13 Circuit wiring for microcomputer controlled frequency coalescence measurement CS243220B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS846909A CS243220B1 (en) 1984-09-13 1984-09-13 Circuit wiring for microcomputer controlled frequency coalescence measurement

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS846909A CS243220B1 (en) 1984-09-13 1984-09-13 Circuit wiring for microcomputer controlled frequency coalescence measurement

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS690984A1 CS690984A1 (en) 1985-06-13
CS243220B1 true CS243220B1 (en) 1986-06-12

Family

ID=5417191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS846909A CS243220B1 (en) 1984-09-13 1984-09-13 Circuit wiring for microcomputer controlled frequency coalescence measurement

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS243220B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS690984A1 (en) 1985-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE4412982C1 (en) Wheatstone bridge error test appts. for particularly reusable sensors
CN113868066A (en) Test and measurement system for analyzing a device under test
US4517839A (en) Off-highway vehicle systems simulator and control panel testing
US6922646B2 (en) Method and system for random sampling
ATE21284T1 (en) PROCEDURE FOR TROUBLESHOOTING THE INTERIOR OF VLS CIRCUITS USING AN ELECTRONIC PROBE.
RU2179744C1 (en) System for preparation of data for analysis of piloting results
EP0397937A3 (en) Control system and method for automated parametric test equipment
EP1075663B1 (en) Method for testing an integrated circuit and corresponding integrated circuit
JPH01131470A (en) Lsi trouble analyzing device
DE2929123A1 (en) Electrical assembly fault location - using light point marker involving coordinate controlled optical system with coordinate input keyboard
Courtright et al. Use of swat in usaf system t & e
DE3543699C2 (en)
SU1528447A1 (en) Method and apparatus for determining manъs pretension level
ES2024948A6 (en) AUTOMATIC TESTING DEVICE FOR ELECTRIC CARS.
DE19858589A1 (en) Method and control module for controlling measurement installation used in production of semiconductor components
Haney The effect of instructional format on functional testing performance
JPH06194398A (en) Test equipment
SU1366978A1 (en) Device for automatic check of supply sources
Botha et al. MEASUREMENT OF BASIC TIME WITHOUT A STOP-WATCH
JPH01240906A (en) Universal measuring system
SU902023A1 (en) Diagnostic device
JP2900649B2 (en) Sheet for analysis of wiring board and analysis method
SU842928A1 (en) Trainer for operator of automated control system
SU744483A1 (en) Control system monitoring device
DE3808475A1 (en) Method and device to measure a temperature