PL118895B1 - Apparatus for generating digital result in measuring instrumentsritel'nykh priborakh - Google Patents

Apparatus for generating digital result in measuring instrumentsritel'nykh priborakh Download PDF

Info

Publication number
PL118895B1
PL118895B1 PL20282277A PL20282277A PL118895B1 PL 118895 B1 PL118895 B1 PL 118895B1 PL 20282277 A PL20282277 A PL 20282277A PL 20282277 A PL20282277 A PL 20282277A PL 118895 B1 PL118895 B1 PL 118895B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
image
photodetectors
circle
subdivision
distance
Prior art date
Application number
PL20282277A
Other languages
English (en)
Other versions
PL202822A1 (pl
Inventor
Wojciech Wisniewski
Eugeniusz Nowak
Marian Jozanis
Andrzej Kowalski
Original Assignee
Inst Maszyn Matematycznych
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 Inst Maszyn Matematycznych filed Critical Inst Maszyn Matematycznych
Priority to PL20282277A priority Critical patent/PL118895B1/pl
Publication of PL202822A1 publication Critical patent/PL202822A1/pl
Publication of PL118895B1 publication Critical patent/PL118895B1/pl

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie sluza¬ ce do Otrzymywania wyniku cyfrowego w przy¬ rzadach pomiarowych, który umozliwia jednocze¬ sny odczyt wizualny i odczyt cyfrowy wartosci mierzonych, przy czym wymik odczytu cyfrowego moze byc automatycznie wydrukowany na przy¬ klad na taismie papierowej.W znanych urzadzeniach pomiarowych, na przy¬ klad do precyzyjnego pomiaru katów, stosuje sie wizualny odczyt wyniku pomiaru za pomoca ukla¬ dów ontycznych bezposrednio z kregów podzialo¬ wych, po upraednim naprowadzeniu lunety ce¬ lowniczej na wybrany kierunek, a zapis wyniku pomiaru jest dokonywany recznie. Taki odczyt po¬ woduje powistawanie oimylek w czasie przeprowa¬ dzania pomiarów, w szczególnosci z powodu sza¬ cunkowego olkreslenia dokladnosci odczytu, ble¬ du przy odczycie wyniku pomiaru, bledu przy recznymi zapasie oraz bledu przy odczycie reczne¬ go zapisu, a ponadto wymaga poslngiwania sie do¬ datkowymi srodkami do zapasu, nie stwarzajac przy tym mozliwosci przekazania zapieu w tej postaci do dalszej obróbki, na przyklad w prze¬ liczniku.W celu umozliwienia cyfrowego odczytu wyni¬ ku pomiaru, w urzadzeniu znanym z patentu USA a 6048(110 stosuje sia zamiast kregów lub Linialów podzialowych do odczytu wizualnego, kregi lub linialy kodowe, które przekazuja impulsy swietlne lt 19 na fotodetektory. Tak uzyisikany wynik cyfrowy uniemozliwia jednak odczyt wizualny. Istnieja tak¬ ze urzadzenia, w których wynik pomiaru jest re^ jestrowany automatycznie przez fotografowanie znacznika na tle kregów podzialowych.Wada takiej metody jest koniecznosc obróbki materialu swiatloczulego i opóznienie otrzymania wyniku pomiaru. Ponadto wynik pomiaru trzeba okreslic wizualnie na podstawie obrazu fotogra¬ ficznego podzielni i znacznika, a nastepnie zapisac recznie.Z patentu USA 3 541572 znane jest równiez u- rzadzeniie fotografujace fragmenty kregów kodo¬ wych na tle specjalnych wskazników, co umozli¬ wia aultomatyczne przepisywanie wyników pomia¬ ru. Urzadzenie takie wymaga jednak zastosowa¬ nia dodatkowego przyrzadu do odczytu zakodowa¬ nego na tasmie filmowej wyniku pomiaru.Istote urzadzenia przeznaczonego do otrzymywa¬ nia wyniku cyfrowiego w przyrzadach .pomiarowych wyposazonych w typowe optyczne uklady odczytu skladajace sde z ukladów oswietlajacych skiero¬ wanych na odpowiednie fragmenty ruchomego kre¬ gu podzialowego poziomego i pionowego zwiaza¬ nych z mechanizmem obrotu ukladu celowniczego, stanowi zastosowanie elementu swiatlodzieiacego oraz obiektywu, projektujacego obraz fragmentu odpowiedniego kregu podzialowego na matryce fo¬ todetektorów. Ponadto z kazdym kregiem podzia- 118 8953 118 895 4 lowym jest zwiazany czujnik tensometryczny o- ikreslLatiacy kierunek obrotu kregu oraz uklad prze¬ twarzania polaczony z wyswietlaczem wyniku cy¬ frowego i zespolem drukujacym.Urzajdzende moze posiadac swiaitlodzielacy ele¬ ment umieszczony miedzy ukladem mikroskopo¬ wym a matryca fotodetektorów, .który kieruje o- brazy odjpowriednich fragmentów kregu podzialo¬ wego bezposrednio na matryce fotodetektorów. W takim rozwiazaniu konstrukcyjnym odleglosc od s^wdatlodzMatcego elementu do matrycy fotodetek- torów i plytki minutowej musi byc jednakowa. iW innej odmianie .urzadzenia, niezaleznie od u- kladów optycznych dla odczytu wizualnego, moz¬ na zafUJsoWac w innym flraigimencde .kaizdego kola podzialowefeo, dodatkowe uklady optyczne dSla od¬ czytu; cyfrowego. Wiapoimndiane uklady skladaja sie z ukladów oswietlajacych i ukladów mikroskopo¬ wych projektujacych obraz (fragmentu kregów po¬ dzialowych na matryce fotodetektorów. iW jeszcze innej odmianie urzadzenia wedlug wynalazku, z dwoma ukladami mikroskopowymi jest zwiazany jeden obiektyw, który projektuje na przemian obraz fragmentów jednego lub drugie¬ go kregu podzialowego na wspólna matryce foto¬ detektorów.Impulsy elektryczne powstajace w fotodetekto¬ rach w wyniiku zmiany natezenia oswietlenia spo¬ wodowanej przez przesuwajace sie kreski projek¬ towanego obrazu .kregu podzialowego sa przetwa¬ rzane w elektronicznym ukladzie przetwarzania na wartosci cyfrowe, które moga byc wyswietlane Mub drukowane w zespole drukujacym. Wspom¬ niany zespól jest wyposazony w kola drukujace, z których kazde sklada sie z segmentu zebatego, segmentu drukujacego i segmentu wskaznikowego przeznaczonego ido dodatkowego wizualnego odczy¬ tu wyndlku, na przyklad .w miejscu oddalonym od przyrzadu pomiarowego. Kazde kolo drukujace jest wyposazone w zderzak oraz sprezyne powrotna, a ponadto 'wspólpracuje z zapadka zerujaca.W urzajdzeniu wedlug wynalazku, obraz frag¬ mentu podziemi odpowiedniego kregu podzialowe¬ go wytworzony na matrycy fotodetektorów, po¬ siada kolejne kreski pokrywajace sie ze srodkami obszarów fotoczulych matrycy fotodetektorów, przy czym odleglosc pomiedzy dwoma sasiednimi kre¬ skami obrazu podzielni jest równa odleglosci po¬ miedzy srodkami sasiednich obszarów fotoczulych matrycy fotodetetktorów iluib stanowi jej wielokrot¬ nosc, tworzac noniusz o module równym jedno¬ sci. . W innej odmianie urzadzenia matryca fotode¬ tektorów jest pochylona wzgledem kresek w plasz¬ czyznie obrazu podzielili, co pozwala na zwieksze¬ nie dokladnosci odczytu.Podobne zwiekszenie dokladnosci odczytu w u- rzadzeniu mozna uzyskac dzieki wytworzeniu na matrycy fotodetektorów obrazu fragmentu podzdel- nd, w którym odleglosc pomiedzy kolejnymi kre*- skami jest rózna niz odleglosc pomiedzy srodkami obszarów fotoczulych w matrycy ^cdetektorów, tworzac noniusz o modufle róznym od jednosci.W innej odmianie urzadzenia szerokosc kreski obrazu fragmentu podzielni odpowiedniego kregu podzialowego j«est wieksza niz odleglosc dwóch sa¬ siednich obszarów fotoczulych w matrycy fotode¬ tektorów.Urzajdzenie wedlug wynalazku umozliwia szyb¬ kie i wygodnie otrzymywanie wyniku cyfrowego w przyrzadach pomiarowych, zwlaszcza przeznaczo¬ nych do precyzyjnego porniaru katów, z zachowa¬ niem wizualnego odczytu wyniiku z ukladów op¬ tycznych, eliminujac w ten isposófo przeklamania w odczycie dokonywanym przez mierniczego. Umozli¬ wia ponadto trwaly zapis wyniku pomiaru w ze¬ spole drukujacym, wizualny jejgo odczyt z segmen¬ tów wskaznikowych kól drukujacych oraz nieza¬ lezny odczyt wizualny z wyswietlacza polaczonego bezposrednio z elektronicznym ukladem przetwa¬ rzania. Otrzymany wynik pomiaru moze zostac poddany dalszej obróbce w maszynie cyfrowej.Wynalazek zostal pokazany w przykladach wy¬ konania na ryisunkaoh, które przedstawiaja: fig. 1 — uproszczone urzadzenie w ujeciu schematycz¬ nym uwidaczniajacym zamiane odczytu optycznego na cyfrowy wynik pomiaru; fig. 2 — schemat u- rzadzenia pomiarowego umozliwiajacego otrzymy¬ wanie wyniku cyfrowego przy zaohowainiu odczy¬ tu wizualnego z elementów optycznych; fig. 3 — schemat odmiany urzadzenia pomiarowego z fig. 2 we fragmencie ukazujacym kregi podzialowe oraz elementy swiatlodzielace umieszczone poza uklada¬ mi mikroskopowymi; fig. 4 — schemat odmiany urzadzenia pomiarowego z fig. 2 we fragmencie ukazujacym kregi podzialowe oraz niezalezne u- klady optyczne dla odczytu cyfrowego i wizualne¬ go; fig. 5 — schemat odmiany urzadzenia pomia¬ rowego z fig. 2 we fragmencie ukazujacym kregi rxdziialoiwe oraz uklady miikrosikcpowe projektu¬ jace obrazy kregów podzialowych poprzez wspólny obiektyw na jedna matryce fotodetektorów; fig. 6 — .schemat blokowy elektronicznego ukladu prze¬ twarzania; fig. 7 — schematycznie ujety przekrój przez zespól idirukujacy; fig. 8 — obraz fragmentu ruchomej podzielni na tle matrycy fotodetektorów tworzacych noniusz o module równym jednosci; fig. 9 — obraz frigarnentu ruchomej podzielni na tle matrycy fotodetektorów tworzacych noniusz o module róznym od jednosci; fig. 10 — obraz frag¬ mentu iruchomej podzielni na tle matrycy foto¬ detektorów, przy czyim szerokosc kreski na obrazie jest wieksza niz odleglosc srodków dwóch sasied¬ nich obszarów fotoczulych; fig. 11 — schemat u- rzadzenia pomiarowego posiadajacego nieruchoma podzSelnie i ruchomy wskaznik; fig. 12 — uprosz¬ czony schemat urzadzenia z fig. 11 posiadajacego nieruchoma podzielanie o znacznych rozmiaradh, której obraz jest projektowany na odpowiednio mniejtsza matryce fotodetektorów.Konstrukcje nosna urzadzenia, do pomiaru ka¬ tów (fig. 2) stanowi korpus 1, zamocowany obro¬ towo na spodarce 2 za pomoca lozyska 3. Do kor¬ pusu 1 jest przymocowana obrotowo za pomoca lozyska 4 luneta celownicza 5, Wewnatrz korpusu 1 jest umieszczona plytka rndnutowa 6 oraz piono¬ wy krag podzialowy 7, zwiazany z luneta 5. Z pio¬ nowym kregiem 7 wspólpracuje uklad mikrosko- 10 15 20 25 30 35 40 45 50 W ao.5 118 895 6 powy 8, element swdatlodziellacy 9 i olbiiefctyiw 10 projektujacy Obraz na matryce fotodetektorów 11.Rrzy o-ai pionowego kregu podzialowego 7 znajdu¬ je sie tenisometryczny czujnik 12. W korpusie 1 jest umieszczony uklad oswietlajacy 13 pionowy krag podzialowy 7 oraiz elektroniczny uiklad prze¬ twarzania 14 polaczony z wyswietlaczem 15 wyni¬ ku cyfrowego i z zespolem drukujacym 16. U- miieszcz-cny równiez wewnatrz korpusu 1 poziomy krag podzialowy 17 wspólpracuje z analogicznymi zespolami, a mianowicie: ulkladem mikroskopo¬ wym 18, elementem swiatlodzielacyim 19, obiekty¬ wem 20 projektujacym obraiz na matryce fotode- teiktorów 21, tensometrycznym czujnikiem 22, u- kladem oswietlajacym 23, elektronicznym ukladeim przetwarzania 24 i wyswietlaczem 25. U/klady o- swietlajace 13 ii 23 sa zasilane ze wspólnego zró¬ dla pradu 26. Do izmiany kierunku promienia swietlnego sa uzywane pryzmaty 27, 28 i 29.W odmianie urzadzenia (cfiig. 3) awtiatlodzielace elementy 9 i 19, wspólpracujace odpowiednio z pionowym kregiem podzialowym 7 i poziomym kregiem podzialowym 17, sa umieszczone poza u- kladami mikroskopowymi 8 d 18, kierujac obrazy fragmentów kregów podzialowych 7 i 17 bezpo¬ srednio na odpowiednia matryce fotodetektorów 11 i 21. Przedstawiona konstrukcja wymaga zacho¬ wania jednakowej odleglosci od swiatlodzielacego elementu 9 i 19 do odpowiedniiej matrycy foto¬ detektorów 11 i 21, a z dnugliej strony do plytki minutowej 6.W innej Odmianie urzadzenia (fig. 4), niezaleznie od ukladów optycznych dla odczytu wizualnego, skladajacych sie z ukladów mikroskopowych 8 i 18, ukladów oswietlajacych 13 i 23 oraz (pryzma¬ tów 27, 28 i 29, zostaly umieszczone w innym frag¬ mencie kazdego kregu podzialowego 7 i 17 ukla¬ dy optyczne dlla odczytu cyfrowego, skladajace sie z ukladów oswietlajacych 30 i 31, ukladów mikro¬ skopowych 32 i 33 projektujacych obraz odpowied¬ niego fragmentu kregu 7 i 17 poprzez odpowie¬ dni obiektyw 34 i 35 na matryce fotodetektorów 11 i 21, przy czym dla poziomego kregu podzia¬ lowego 17 zaistoisowamo pryzmat 36.W jeszcze innej odmianie urzadzenia (fig. 5) dwa uklady rnikroskopowe 32 i 33 projeiktuja na prze¬ mian obraz fragmentów odpowiednich kregów po^ dzialowych 7 i 17 poprzez wspólny obiektów 37 na jedna matryce fotodetektorów 38. W tym przy¬ padku, podobnie jak w odmianie poprzedniej, od¬ czytu wizualnego dokonuje .sie z innego fragmen¬ tu odpowiedniiego kregu podzialowego 7 i 17 po- przez wispomniiane typowe uklady optyczne.Elektroniczny uklad przetwarzania 14 lub 24 (fig. 6) skladla sie z rewersyjmego licznika 39 im¬ pulsów wytwarzanych w maltrycy fotodetektorów 11, 21 lub 38, przelicznika 40 wispólrzednycih bie¬ gunowych na prostokatne, ukladów interfejsu 41 (umozliwiajacych -polaczenie z maszyna cyfrowa, przelaczniika wydruku 42 oraz ukladu 43 stero¬ wania wydrukiem.Zespól drukujacy 16 (diig. 7) jest wyposazony we wspólosiowo zamocowane kola drukujace 44, z .których kaizde oklada sie z segmentu zebatego 45, segmenltu drukujacego 46 i segmentu wskazniko¬ wego 47 przeznaczonego do odczytu wizualnego wyniku pomiaru w okienku 48. Ponadto kazde ko¬ lo drukujace 44 jest zaopatrzone w zderzak 49, 5 stykajacy sie w pozycji wyjsciowej kola 46 z kol¬ kiem 50 oraz w sprezyne powrotna 51. Kazde ko¬ lo drukujace 44 jest .poruszane za pomoca dzwi¬ gni 52, zazebionej z segmentem zebatym 45, któ¬ rej drugi koniec stanowi zwore 53 elekftromagne- 10 soi 54 umieiszczonego na wsporniiku 55, pirzymoco- wanym do obudowy 56 zespolu drukujacego 16.IWydruk wyniku pomiaru na tasmie papierowej 57 nastepuje po nacisnieciiu przycisku 58, który poprzez dzwignie 59 powoduje docisk stempla 60 18 do powierzchni segmentów drukujacych 46, przy czym pomiedzy stemplami 60 a segmentami 46 znajiduje sie tasma papierowa 57 i tasma barwia¬ ca 61. Po zwolnieniu przycisku 58 ruch powrotny dzwigni 59 zapewnia .sprezyna 62, przy czyim dzwi- 20 gnia 59 jest sprzezona z suwakiem 63 przytrzymu¬ jacym zapadke 64 blokujaca segment zebaty 45 kola idrulkujacego 44, powodujac zwolnienie za¬ padki 64 i ustawienie kola drukujacego 44 w pozycji wyjsciowej. Tasma papierowa 57 jest prze- 25 wijana z bebna 65 na beben 66 i napinana za po¬ moca rolek 67 i 68, a tasma barwiaca 61 jest przewijana na bebnach 69, pnzy czym przesunieciie tasmy papierowej 57 i tasmy barwiacej ©1 o je¬ den skok nastepuje przy powrocie dzwigni 59 w polozenie wyjsciowe.Uproszczony schemat urzadzenia (fig. 1) uwi¬ dacznia otrzymywanie cyfrowego wyniku pomiaru przy pozostawieniu mozliwosci jednoczesnego od- M czytu wizualnego w przyrzadach pomiarowych, które polega na wytworzeniu na matrycy fotode¬ tektorów 11 obrazu 70 odpowiedniego fragmentu podizielni, znajdujacej sie na przyklad na rucho¬ mym pionowym kregu podzialowym 7, poprzez do- 4Q datkowy uklad optyczny skladajacy sie z ukladu mikroskopowego 8 i elementu swiatlodzielacego 9.Impulsy swietlne powoduja powsitawanie w ma¬ trycy fotodetektorów 11 impuflisów elektrycznych, które sa nastepnie przetwarzane w edektoondcz- 45 nym ukladzie przetwarzania 14, a wynik opera¬ cji jest przedstawiany na cyfrowym wyswietlaczu 15 lub przekazywany do dalszej obróbki. Istnieje mozliwosc jednoczesnego wizualnego odczytu wy¬ niku pomiaru z uklaidów optycznych -poprzez oku¬ li lar 71.Skala odwzorowania obrazu 70 podizielni jest tak dobrana, aby nastapilo pelne pokrycie sie dwóch sasiednich kresek 72 obrazu 70 podzielni (fig. 8) z srodkami obszarów fotoczailych 73 maibrycy foto- 13 detektorów 11, przy czym odleglosc pomiedzy dwo¬ ma sasiednimi kreskami 72 obrazu 70 podzielni jest równa odleglosci pomiedzy srodkami sasie¬ dnich obszarów fotoczulych 73 matrycy fotodetek¬ torów 11 lub stanowa jej wielokrotnosc, tworzac 60 noniuisz o modulle równym jednosci. W tym przy¬ padku zmiana poziomu impulsów elektrycznych wytwarzanych w obszarach fotoczulych 73 zacho¬ dzi w odpowiednim obszarze 73 przyslonietym kreska 72 obrazu 70 podzielni. Zmianie tej zostaje «• przyporzadkowany odpowiedni \ numer kreskiT 72,118 895 co w polaczeniu z zarejestrowana juz wczesniej przez pierwszy obszar fotoczuly 73 matrycy 11 zmiana, daje wynik pomiaru. Przetworzenie i za¬ pamietanie impulsów; etóktrycznyoh nastepuje w eflektronscznyin ukladzie przetwarzania 14* W ce¬ lu, zwiekszenia dokladnosci odczytu wyniku pomia¬ ru, mataryca fotodetektorów 11 moze byc pochylo¬ na wzgledem kresek 72 w plaszczyznie obrazu 70 podzielra.Mozna równiez wytwonzyc na matrycy fotode¬ tektorów 11 obraz 70 odpowiedniego fragmentu podzielni nantiesiony na ruchomym kregu podzia¬ lowym, tfig. 0), obejmujacym pewna liczbe dzialek elementarnych podziemi, zachowujac odleglosc po¬ miedzy kreskami 72 na obrazie 70 podzielni rózna od odleglosci srodków obszarów fotoczulych 73 w matrycy fotodetektorów H, tworzac w ten sposób nonftusz o modide róznymi od jednosci. Impuls e- lektryczny, przyporzadkowany numerowi tej kre¬ ski 72 obrazu 70 podzielni, która przeszla przez skrajny obszar fotoczuly 73, wyznacza zgrubny wynik pomiaru, natomiast podzial dzialki ele¬ mentarnej jest dokonywany przez noniusz o mo¬ dule róznym od jednosci, utworzony z n obsza¬ rów fotoczulych 73 obejmujacych n—1 dziatek e- lementairnych podzielali, przy czym ostateczne o- kreslenie wyniku pomiaru z dokladnoscia do l/n dzialki elementarnej odbywa sie przez zarejestro¬ wanie numeru tego obszaru fotoczulego 73, któ¬ ry nie jest przysloniety zadna kreska 72 obrazu 70 podzielni.W przypadku wytworzenia na matrycy fotode¬ tektorów 11 obrazu 70 odpowiedniego fragmentu (podziemi naniesionej na ruchomym kregu podzia¬ lowym (fig. 1(0), w którym azeroflcosc kreski 72 jest wieksza niz odleglosc srodków dwóch sasednicfc obszarów fotaczulych 73, poziom impulsów elek¬ trycznych wytwarzanych w odipowiednich obsza- rach fotoczulych 73 jest proporcjonailiia do wiel¬ kosci powierzchni obszarów 73 zaslonietych kre¬ ska 72 obrazu 70 podzieOni. W tym przypadku wy¬ nik pomiaru okresla sie ze stnmirikm przyslonie¬ tych czesci skrafjnych obszarów fotoczulych 72.Urzadzenie wedlug wyna&azku mozna zastosowac równiez w przyrzadach pomiarowych (fig. 11) po¬ siadajacych nieruchoma, lukowa pcMtaipflime 7t oraz ruchomy wskaznik 00 przymocowany w oa SI o- brotu. Na matrycy fotodetektorów 82 stanowiacej odwzorowanie ksztaltu podzielni 79, przy zacho¬ waniu prawidlowej skali odwzorowania, zostaje utworzony przez obiejstyw 83 obraz 84 nierucho¬ mej podpiekli 79 oraz Obraz 85 ruchomego wskaz¬ nika 80. Impulsy elektryczne wytwarzane w po¬ szczególnych fotodetektorach matrycy 82 dzieki ich przyslonieciu obrazem 0S przesuwajacego sie wskaznika 80, sa kierowane do elektronicznego u- kladu przetwarzania 86, analpgicginego jak uklad 14 i 24 (fig. 2), a cyfrowy wynik operacji jest pokazywany na wyswietlaczu 87.W przyrzadach pomiarowych ffig. 10), które po¬ siadaja nieruchoma podzieinie 94 o i/isw^nych roz¬ miarach i przesuwajacy sie na jej tle wskaznik, dla zmniejszenia wymaganej liczby obszarów foto¬ czulych ,: w matrycy fotodetektorów dokonuje sie 10 15 Optycznego podzialu podzielni 74 przy uzyciu o- biektywu 75 na segmenty 70 nalozone na siebie w obrazie 77 podzielni 74, za pomoca zespolu zwierciadel 78. Przejscie obrazu ruchomego wskaz¬ nika przez kolejne segmenty obrazu 77 podzielni jest zliczane algebraicznie.Przed przystapieniem do wykonywania pomia¬ ru urzadzeniem wedlug wynalazku ustawia sie pionowy krag podzialowy 7 i poziomy krag po¬ dzialowy 17 w polozeniu zerowym, a nastepnie zanuje sie elektroniczne uklady przetwarzania 14 i 24. W tak przygotowanym urzadzeniu ustawia sie lunete celownicza 5 w zadanym kierunku. O- brót lunety 5 w plaszczyznie pionowej powoduje obróbt pionowego kregu podzialowego 7 i zadzia¬ lanie teiisoroetrycznego czujnika 12, który prze¬ kazuje informacje o kierunku obrotu kregu 7 do elektronicznego ukladu przetwarzania 14. Obraz 70 odpowiedniego fragmentu kregu podzialowego 7 podswietlonego ukladem oswietlajacym 13 jest przekazywany poprzez Uklad mikroskopowy 8 do elementu srwiatlodzielacego 9, gdzie zostaje roz¬ dzielany w dwóch prostopadlych kierunkach, z których jeden poprzez obiektyw 10 jest rzutowa¬ ny na matryce fotodetektorów 11, a drugi poprzez plytke minutowa 6 jest odbierany wizualnie przez mierniczego. Impulsy elektryczne wytworzone w matrycy fotodetektorów 11 przez obraz 70 podziel- ni kregu 7 sa przekazywane do elektronicznego ukladu przetwarzania 14, gdzie sa przetwarzane na wartosci cyfrowe, pokazywane na wyswietla¬ czu 15 lub przekazywane do zapisania na tasmie papierowej 57 w zespole drukujacym 16. Obrót u lunety 5 w plaszczyznie poziomej powoduje obrót poziomego kregu podzielowego 17 podswietlonego ukladem oswietlajacym 23, a przenoszenie obrazu kregu 17 odbywa sie analogicznie jak dla kregu 1, pory wykorzystaniu odpowiednich zespolów i .~ Ukladów.Zastrzezenia patentowe « 1. Urzadzenie do otrzymywania wyniku cyfro¬ wego w przyrzadach pomiarowych wyposazonych w typowe optyczne uklady odczytu skladajace sie z ruchomego kregu podzialowego poziomego i pio¬ nowego zwiazanych z mechanizmem obrotu ufcla- 5° du celowniczego, przy czym odpowfetirt&e frag¬ menty kregów podzialowych sa podswietlane u- ldadem oswietlajacym, znamienne tym, ze dia kazdego kregu podzialowego (7 i 1/7) zostal zamon¬ towany swiatlodz&elacy element (0 i 18) oraz o- ¦¦ triektyw (10 i W projektujacy ofaraz (70) fragmen¬ tu podziemi odpowiedniego kregu podzialowego (7 i 17) na matryce fotodetektorów (11 i 21), a po¬ nadto tenisometryczny czujnik (12 i 28) okreslaja¬ cy kierunek ofarotu kregu podzialowego (7 i 17) » oraz elektroniczny uklad przetwarzania (14 i 24) polaczony z wyswietlaczem 415 i 25) wyniku cy¬ frowego i zespolem drukujacym (£8). 2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze swistodzMace elementy (0 i 10) umieszczone * sa poza uklfidanmft mikroskopowymi (6 i 18), kieru-9 118 895 10 jac obrazy fragmentów odpowiednich kregów po¬ dzialowych (7 i 17) bezposredntio na maitryce fo¬ todetektorów (11 i 21), przy czyim odleglosc od swtiaitlodzielacego elementu (9 i 19) do odpowie¬ dniej maitrycy fotodetektorów (11 i 21) i plytki minutowej (6) jest jednakowa. 3. Uirzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze niezaleznie od ukladów optycznych dla odczytu wizualnego, posiania w innym fragmenctie kazdego kola podzialowego (7 i 17) uklady optyczne dla odczytu cyfrowego skladajace sie z ukladów ©- swietlafiacych (30 i 31) i ukladów niaJkroakopowych (32 i 33) projektujacych obraz fragmentu odpo¬ wiednich kregów podzialowych <7 i 17) poprzez ©- bdektyw (34 i 35) na matryce fotodetektorów <11 i 21). 4. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze posiada dwa uklady mikroskopowe (32 i 33), które projektuja na przemdan obraz fragmentów odpowiednich kregów podzialowych (7 I 17) po¬ przez wspólny obiektyw (37) na jedna matryce fo¬ todetektorów (38). 5. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze zespól drukujacy (16) posiada kola drukujace (44), z których kazde sklada sie z segmentu ze¬ batego (45), segmentu drukujacego (46) i segmen¬ tu wskaznikowego (47), a kazde kolo drukujace (44) jest wypoisazone w zderzak (49) oraz sprezyne po¬ wrotna (51). 6. Urzadzenie wedlug zastrz. l, znamienne tym, ze obraz (70) fragmentu podzielni odpowiedniego kregu podzialowego (7 i 17) wytworzony na ma¬ trycy fotodetektorów (11 i 21) posiada kolejne kre- ¦ skri. (72) pokrywajace sie ze srodkamd obszarów fD- toczulych (73) maitrycy fotodetektorów (11 i 21), (przy czym odleglosc pomiedzy sasiednimi kreska¬ mi (72) obrazu (70) podzielili jest równa odleglo¬ sci pomiedzy srodkami sasiednich obszarów foto- *• czulych (73) maitrycy fotodetektorów (U i 21) lu)b etanowi jej wielokrotnosc, tworzac nonfiiusz o mo¬ dule równym jednosci. 7. Urzadzenie wedlug zaistrz. 6, znamienne tym, ze matryca fotodetektorów (11 i 21) jest pochy- tt lona wzgledem krezek (72) w plaszczyznie obrazu (70) podzielili. 8. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze odleglosc pomiedzy kolejnymi kreskami (72) o- brazu (70) fragmentu podzMni wytworzonego na 20 matrycy fotodetektorów (11 i 21) jest rózna niz odleglosc pomiedzy srodkami obszarów fotocziulych (73) w matrycy fotodetektorów (11 i 21), tworzac noniusz o module róznym od jednosci.. 9. UrzaKzBende wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ** ze szerokosc kreski (72) obrazu (70) fragmentu po- dzielni odpowiedniego kregu podzialowego (7 i 17) obrazu (85) jest wieksza niz odleglosc dwóch sa- siedndoh obszarów fotoczulyoh (73) w matrycy fo* todetektorów (11 i 21). v Fig /118 895 Fig. Z Fig. 3118 895 F/g. 4 fig. s i118 895 12 U 39 sr Z 42 £ 4? 16 DDD /5 _J f/gr- tf 56 53 54 55 45 tfg.4k\$g. \59 \60 Ag. 7118 895 70 73 Fig 8 Fig-9 Fig. 10118 895 M 23. 1 1 Wi u [] II \85 87 7 11 74 76_ _z_ 77 *A Fig. 11 DN-3, zam. 654/82 Cena 100 zl PL

Claims (9)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. « 1. Urzadzenie do otrzymywania wyniku cyfro¬ wego w przyrzadach pomiarowych wyposazonych w typowe optyczne uklady odczytu skladajace sie z ruchomego kregu podzialowego poziomego i pio¬ nowego zwiazanych z mechanizmem obrotu ufcla- 5° du celowniczego, przy czym odpowfetirt&e frag¬ menty kregów podzialowych sa podswietlane u- ldadem oswietlajacym, znamienne tym, ze dia kazdego kregu podzialowego (7 i 1/7) zostal zamon¬ towany swiatlodz&elacy element (0 i 18) oraz o- ¦¦ triektyw (10 i W projektujacy ofaraz (70) fragmen¬ tu podziemi odpowiedniego kregu podzialowego (7 i 17) na matryce fotodetektorów (11 i 21), a po¬ nadto tenisometryczny czujnik (12 i 28) okreslaja¬ cy kierunek ofarotu kregu podzialowego (7 i 17) » oraz elektroniczny uklad przetwarzania (14 i 24) polaczony z wyswietlaczem 415 i 25) wyniku cy¬ frowego i zespolem drukujacym (£8).
  2. 2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze swistodzMace elementy (0 i 10) umieszczone * sa poza uklfidanmft mikroskopowymi (6 i 18), kieru-9 118 895 10 jac obrazy fragmentów odpowiednich kregów po¬ dzialowych (7 i 17) bezposredntio na maitryce fo¬ todetektorów (11 i 21), przy czyim odleglosc od swtiaitlodzielacego elementu (9 i 19) do odpowie¬ dniej maitrycy fotodetektorów (11 i 21) i plytki minutowej (6) jest jednakowa.
  3. 3. Uirzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze niezaleznie od ukladów optycznych dla odczytu wizualnego, posiania w innym fragmenctie kazdego kola podzialowego (7 i 17) uklady optyczne dla odczytu cyfrowego skladajace sie z ukladów ©- swietlafiacych (30 i 31) i ukladów niaJkroakopowych (32 i 33) projektujacych obraz fragmentu odpo¬ wiednich kregów podzialowych <7 i 17) poprzez ©- bdektyw (34 i 35) na matryce fotodetektorów <11 i 21).
  4. 4. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze posiada dwa uklady mikroskopowe (32 i 33), które projektuja na przemdan obraz fragmentów odpowiednich kregów podzialowych (7 I 17) po¬ przez wspólny obiektyw (37) na jedna matryce fo¬ todetektorów (38).
  5. 5. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze zespól drukujacy (16) posiada kola drukujace (44), z których kazde sklada sie z segmentu ze¬ batego (45), segmentu drukujacego (46) i segmen¬ tu wskaznikowego (47), a kazde kolo drukujace (44) jest wypoisazone w zderzak (49) oraz sprezyne po¬ wrotna (51).
  6. 6. Urzadzenie wedlug zastrz. l, znamienne tym, ze obraz (70) fragmentu podzielni odpowiedniego kregu podzialowego (7 i 17) wytworzony na ma¬ trycy fotodetektorów (11 i 21) posiada kolejne kre- ¦ skri. (72) pokrywajace sie ze srodkamd obszarów fD- toczulych (73) maitrycy fotodetektorów (11 i 21), (przy czym odleglosc pomiedzy sasiednimi kreska¬ mi (72) obrazu (70) podzielili jest równa odleglo¬ sci pomiedzy srodkami sasiednich obszarów foto- *• czulych (73) maitrycy fotodetektorów (U i 21) lu)b etanowi jej wielokrotnosc, tworzac nonfiiusz o mo¬ dule równym jednosci.
  7. 7. Urzadzenie wedlug zaistrz. 6, znamienne tym, ze matryca fotodetektorów (11 i 21) jest pochy- tt lona wzgledem krezek (72) w plaszczyznie obrazu (70) podzielili.
  8. 8. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze odleglosc pomiedzy kolejnymi kreskami (72) o- brazu (70) fragmentu podzMni wytworzonego na 20 matrycy fotodetektorów (11 i 21) jest rózna niz odleglosc pomiedzy srodkami obszarów fotocziulych (73) w matrycy fotodetektorów (11 i 21), tworzac noniusz o module róznym od jednosci..
  9. 9. UrzaKzBende wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ** ze szerokosc kreski (72) obrazu (70) fragmentu po- dzielni odpowiedniego kregu podzialowego (7 i 17) obrazu (85) jest wieksza niz odleglosc dwóch sa- siedndoh obszarów fotoczulyoh (73) w matrycy fo* todetektorów (11 i 21). v Fig /118 895 Fig. Z Fig. 3118 895 F/g. 4 fig. s i118 895 12 U 39 sr Z 42 £ 4? 16 DDD /5 _J f/gr- tf 56 53 54 55 45 tfg.4k\$g. \59 \60 Ag. 7118 895 70 73 Fig 8 Fig-9 Fig. 10118 895 M 23. 1 1 Wi u [] II \85 87 7 11 74 76_ _z_ 77 *A Fig. 11 DN-3, zam. 654/82 Cena 100 zl PL
PL20282277A 1977-12-10 1977-12-10 Apparatus for generating digital result in measuring instrumentsritel'nykh priborakh PL118895B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL20282277A PL118895B1 (en) 1977-12-10 1977-12-10 Apparatus for generating digital result in measuring instrumentsritel'nykh priborakh

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL20282277A PL118895B1 (en) 1977-12-10 1977-12-10 Apparatus for generating digital result in measuring instrumentsritel'nykh priborakh

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL202822A1 PL202822A1 (pl) 1979-07-16
PL118895B1 true PL118895B1 (en) 1981-11-30

Family

ID=19986084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL20282277A PL118895B1 (en) 1977-12-10 1977-12-10 Apparatus for generating digital result in measuring instrumentsritel'nykh priborakh

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL118895B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL202822A1 (pl) 1979-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0403399B1 (en) System for measuring objects viewed through a borescope
US3591841A (en) Optical device for determining extent of movement
JPS62226009A (ja) 写真測量的被写体検出方法
US4093383A (en) Angle measuring device with a telescope
US3736849A (en) On-film optical recording of camera lens settings
US2358083A (en) Exposure control device
US2667809A (en) Exposure meter
US4020912A (en) Indication apparatus with discrete illuminated projections
US3522611A (en) Photographic traffic monitoring device
US2394820A (en) Scale
US2893123A (en) Cinetheodolites
US3591297A (en) Photometric instrument
US4143268A (en) Arrangement for measuring angles
US2520758A (en) Parallax correction lenticular
US3205768A (en) Optical element
US3909135A (en) Microscope comparator
EP0296244B1 (en) 3-d holographic electromechanical meter
US3672779A (en) Device for indicating the position of two mechanical elements relative to one another
US3517763A (en) Precision balance
US4698493A (en) Method and apparatus for measuring distance utilizing binocular optics
US3474338A (en) Projected indication instrument with removable lamp housing
GB2116724A (en) Microscope for measuring and displaying dimensions electrically
SU1229579A1 (ru) Измерительный прибор со световым указателем
US2705902A (en) Light-beam projection indicating instrument
US3131483A (en) Optical measuring scope