CN110673077A - 数据处理方法及装置、测量仪表、测量平台及存储介质 - Google Patents

数据处理方法及装置、测量仪表、测量平台及存储介质 Download PDF

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Abstract

本公开实施例公开了一种数据处理方法、测量仪表、测量平台及存储介质,应用于测量仪表中,测量仪表中设置有测量表盘,测量仪表与测量平台进行通信,方法包括:接收测量平台发送的显示数据;在测量表盘上的当前量程内显示显示数据;接收测量平台基于当前量程反馈的指示信息;指示信息用于对显示的显示数据是否正确进行提示。

Description

数据处理方法及装置、测量仪表、测量平台及存储介质
技术领域
本公开涉及电子应用技术领域,尤其涉及一种数据处理方法、测量仪表、测量平台及存储介质。
背景技术
指针式电流表、电压表是中学物理室常用的电学实验仪器。指针式电流表有0.6A、3A两个量程,电压表有3V、15V两个量程。
目前,采用上述电压表或者电流表进行电压或电流测量或者教学时,不同实验往往需要不同量程的多个测量仪表,而电压、电流超过测量量程时,还有损坏的风险,或者得不到准确的测量值。
发明内容
本公开实施例提供一种数据处理方法、测量仪表、测量平台及存储介质。
本公开的技术方案是这样实现的:
本公开实施例提供了一种数据处理方法,应用于测量仪表中,所述测量仪表中设置有测量表盘,所述测量仪表与测量平台进行通信,包括:
接收所述测量平台发送的显示数据;
在所述测量表盘上的当前量程内显示所述显示数据;
接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息;所述指示信息用于对显示的所述显示数据是否正确进行提示。
可以理解的是,由于测量仪表可以基于测量平台反馈的当前量程内可显示的显示数据,进行显示,这样不会出现测量仪表损坏的风险,同时,测量仪表还可以接收到测量平台反馈的指示信息,以便基于指示信息进行合适的量程范围调整,以进行正确的测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在上述方案中,所述接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息之后,所述方法还包括:
在所述指示信息表征显示的所述显示数据不正确的情况下,基于所述指示信息进行量程调整,从而在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,所述测量数据为所述测量平台发送的正确测量结果。
可以理解的是,测量仪表可以在指示信息的指示下,不用指示给用户,而是直接对量程不适合的情况进行自动调整,实现对自身量程的自动调整,提高了测量仪表的自动化,以及显示测量数据的成功率。
在上述方案中,所述接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息之后,所述方法还包括:
显示所述指示信息;
在所述指示信息表征显示的所述显示数据不正确的情况下,接收针对所述指示信息的量程切换指令;
响应于所述量程切换指令,将所述当前量程切换至目标量程,在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示测量数据,所述测量数据为所述测量平台发送的正确测量结果。
可以理解的是,测量仪表可以基于测量平台的控制,结合用户的操作,实现量程的调整,从而提高了测量仪表可以显示出来的成功率,实现指示信息的智能化提示等。以及由于测量仪表可以基于测量平台反馈的指示信息,进行测量仪表的量程的调整,这样就可以使得测量仪表可以在合适的量程范围内进行测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在上述方案中,所述在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据;或者,所述在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示测量数据,包括:
接收所述测量平台发送的所述测量数据;
在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示所述测量数据;或者,在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示所述测量数据。
可以理解的是,测量仪表通过量程调整,可以在调整后的测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,或者可以在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据,这样实现了量程调整后的测量数据的正确显示,提高了测量的正确性。
在上述方案中,所述测量仪表中还设置有显示屏;所述接收所述测量平台发送的显示数据之后,所述方法还包括:
在所述显示屏上显示所述显示数据。
可以理解的是,测量仪表设置有显示屏等数字显示装置之后,可以提高显示数据读数的效率和速度,可以快速得到测量结果。
在上述方案中,所述接收所述测量平台发送的显示数据之前,所述方法还包括:
接收量程设定指令;
依据所述量程设定指令,设定所述当前量程;
发送所述当前量程至所述测量平台。
可以理解的是,测量仪表可以在设定量程的时候,在接收到显示数据之前,通过测量平台的控制来实现量程的调整,提高了量程调整的多样性以及显示数据显示的准确性。
在上述方案中,所述发送所述当前量程至所述测量平台之后,所述方法还包括:
接收所述测量平台针对所述当前量程的量程提示信息;所述量程提示信息用于对选用的所述当前量程是否正确进行提示;
在所述量程提示信息表征量程不正确的情况下,接收量程调整指令;
响应于所述量程调整指令,调整所述当前量程。
可以理解的是,测量仪表可以在设定量程的时候,在接收到显示数据之前,通过测量平台的控制来实现量程的调整,提高了量程调整的多样性以及显示数据显示的准确性。
在上述方案中,所述接收所述测量平台发送的显示数据之前,所述方法还包括:
接收仪表类型设定指令;
依据所述仪表类型设定指令,设定所述测量仪表的数据测量类型;
发送所述数据测量类型至所述测量平台。
可以理解的是,测量仪表可以将自己的数据测量类型告知测量平台,扩展了测量仪表与测量平台之间信息交互的范围和类型。
在上述方案中,所述发送所述数据测量类型至所述测量平台之后,所述方法还包括:
接收所述测量平台针对所述数据测量类型的类型提示信息;所述类型提示信息用于对选用的所述数据测量类型是否正确进行提示;
在所述类型提示信息表征数据测量类型不正确的情况下,接收类型调整指令;
响应于所述类型调整指令,调整所述测量仪表的数据测量类型。
可以理解的是,测量仪表可以通过测量平台的类型指示信息,从而可以基于类型指示信息接收到类型调整指令,来调整自己的数量测量类型,实现仪表类型或者数量测量类型的改变,提高了自动选择类型的智能性和多样性。
本公开实施例还提供了一种数据处理方法,应用于测量平台中,所述测量平台中设置有探测器,所述测量平台与测量仪表进行通信,包括:
接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据;
获取所述测量仪表的当前量程,并根据所述测量数据和所述当前量程,生成显示数据和指示信息;
发送所述显示数据和所述指示信息至所述测量仪表;所述指示信息用于对显示的所述测量数据是否正确进行提示,所述显示数据是在所述测量仪表的当前量程内显示的显示结果。
可以理解的是,测量平台连接的探测器可以包括探头和电学传感器,通过探头测量待测量电路,传给电学传感器,通过电学传感器生成的带有测量数据的电信号,传输给测量平台。由于测量数据是采用电信号的形式给测量平台的,不会出现直接给测量仪表会超量程损坏仪表的可能,减少了测量仪表的损坏性。
在上述方案中,所述根据所述测量数据和所述当前量程,生成显示数据和指示信息,包括:
在所述测量数据在所述当前量程内的情况下,将所述测量数据作为所述显示数据,并生成显示的所述显示数据正确的提示信息。
可以理解的是,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在合适的时候提示测量仪表进行提示,将测量数据作为所述显示数据,并生成显示的显示数据正确的提示信息,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在未超出当前量程时,直接显示当前量程内的显示数据,从而保证了显示数据显示的正确性和快速性。
在上述方案中,所述根据所述测量数据和所述当前量程,生成显示数据和指示信息,包括:
在所述测量数据超出所述当前量程内的情况下,将所述当前量程的最大值作为所述显示数据,并生成显示的所述显示数据不正确的提示信息。
可以理解的是,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在不合适的时候提示测量仪表进行提示,并生成当前量程可以安全显示的显示数据,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在超出当前量程时,显示当前量程内的数值,从而保证了显示数据显示的安全性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在上述方案中,所述测量平台中设置有显示器;所述接收通过探测器测量待测量电路测量的测量数据之后,所述方法还包括:
在所述显示器上显示所述测量数据。
可以理解的是,测量平台设置有显示器等数字显示装置之后,可以提高显示数据读数的效率和速度,可以快速得到测量数据。
在上述方案中,所述接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据之后,所述方法还包括:
接收测量人员输入的测量结果;
基于所述测量数据,检验所述测量结果是否正确,得到验证结果。
可以理解的是,采用测量平台对测量数据和测量结果进行比对,考核出学生或者操作者读数是否正确,即得到验证结果,提高了测量平台的智能性和多样性。
在上述方案中,所述基于所述测量数据,检验所述测量结果的验证结果之后,所述方法还包括:
显示所述验证结果。
可以理解的是,显示验证结果可以提高测量平台的人机交互性能。
在上述方案中,所述获取所述测量仪表的当前量程之后,所述方法还包括:
基于所述测量数据和所述当前量程,确定所述测量仪表的目标量程;
控制所述测量仪表采用所述目标量程显示所述测量数据。
可以理解的是,测量平台可以根据测量数据确定出与给测量数据匹配的目标量程,并可以控制测量仪表按照确定好的准确的目标量程进行测量数据的显示,这样,既保证了测量数据的准确显示,还不会出现超量程显示损坏测量仪表的情况,从而提高了安全性。
在上述方案中,所述基于所述测量数据和所述当前量程,确定所述测量仪表的目标量程,包括:
在所述测量数据不满足所述当前量程的情况下,确定所述测量仪表的目标量程,所述目标量程区别于所述当前量程。
可以理解的是,测量平台可以基于测量数据和当前量程,来确定测量仪表应该采用的量程,从而指示测量仪表进行量程的切换操作,提高了量程切换的自动性和准确性。
在上述方案中,所述控制所述测量仪表采用所述目标量程显示所述测量数据,包括:
向所述测量仪表发送量程切换指令,以控制所述测量仪表采用所述目标量程显示所述测量数据,所述量程切换指令包括用于指示所述目标量程的信息。
可以理解的是,测量平台通过反馈信号来传输量程切换指令,用来指示测量仪表指针的指向,测量表盘的指针根据测量平台处理返回的信号进行指示,即由测量平台处理后对测量表盘中的指针指向进行控制,实现从当前量程到目标量程的切换,控制测量仪表显示测量数据,从而避免超量程损坏等情况。
在上述方案中,所述接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据之前,所述方法还包括:
接收所述测量仪表发送的数据测量类型;
针对所述数据测量类型,生成类型提示信息;所述类型提示信息用于对选用的所述数据测量类型是否正确进行提示;
发送所述类型提示信息给所述测量仪表。
可以理解的是,测量平台和测量仪表之间还可以实现测量仪表的数据测量类型的提示和调整,扩展了设备的功能性和多样性。
本公开实施例提供了一种测量仪表,所述测量仪表中可连接有测量表盘,所述测量仪表与测量平台进行通信,包括:
第一接收单元,用于接收所述测量平台发送的显示数据;
第一显示单元,用于在所述测量表盘上的当前量程内显示所述显示数据;
所述第一接收单元,还用于接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息;所述指示信息用于对显示的所述显示数据是否正确进行提示。
可以理解的是,由于测量仪表可以基于测量平台反馈的当前量程内可显示的显示数据,进行显示,这样不会出现测量仪表损坏的风险,同时,测量仪表还可以接收到测量平台反馈的指示信息,以便基于指示信息进行合适的量程范围调整,以进行正确的测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在上述测量仪表中,所述测量仪表还包括:第一调整单元;
所述第一调整单元,用于接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息之后,在所述指示信息表征显示的所述显示数据不正确的情况下,基于所述指示信息进行量程调整;
所述第一显示单元,还用于在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,所述测量数据为所述测量平台发送的正确测量结果。
可以理解的是,测量仪表可以在指示信息的指示下,不用指示给用户,而是直接对量程不适合的情况进行自动调整,实现对自身量程的自动调整,提高了测量仪表的自动化,以及显示测量数据的成功率。
在上述测量仪表中,所述测量仪表还包括:第一调整单元;
所述第一显示单元,还用于接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息之后,显示所述指示信息;
所述第一接收单元,还用于在所述指示信息表征显示的所述显示数据不正确的情况下,接收针对所述指示信息的量程切换指令;
所述第一调整单元,还用于响应于所述量程切换指令,将所述当前量程切换至目标量程;
所述第一显示单元,还用于在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示测量数据,所述测量数据为所述测量平台发送的正确测量结果。
可以理解的是,测量仪表可以基于测量平台的控制,结合用户的操作,实现量程的调整,从而提高了测量仪表可以显示出来的成功率,实现指示信息的智能化提示等。以及由于测量仪表可以基于测量平台反馈的指示信息,进行测量仪表的量程的调整,这样就可以使得测量仪表可以在合适的量程范围内进行测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在上述测量仪表中,所述第一接收单元,还用于接收所述测量平台发送的所述测量数据;
所述第一显示单元,还用于在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示所述测量数据;或者,在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示所述测量数据。
可以理解的是,测量仪表通过量程调整,可以在调整后的测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,或者可以在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据,这样实现了量程调整后的测量数据的正确显示,提高了测量的正确性。
在上述测量仪表中,所述测量仪表中还设置有显示屏;
所述第一显示单元,用于所述接收所述测量平台发送的显示数据之后,在所述显示屏上显示所述显示数据。
可以理解的是,测量仪表设置有显示屏等数字显示装置之后,可以提高显示数据读数的效率和速度,可以快速得到测量结果。
在上述测量仪表中,所述测量仪表还包括:设定单元和第一发送单元;
所述第一接收单元,还用于所述接收所述测量平台发送的显示数据之前,接收量程设定指令;
所述设定单元,用于依据所述量程设定指令,设定所述当前量程;
所述第一发送单元,用于发送所述当前量程至所述测量平台。
可以理解的是,测量仪表可以在设定量程的时候,在接收到显示数据之前,通过测量平台的控制来实现量程的调整,提高了量程调整的多样性以及显示数据显示的准确性。
在上述测量仪表中,所述测量仪表还包括:第一调整单元;
所述第一接收单元,还用于发送所述当前量程至所述测量平台之后,接收所述测量平台针对所述当前量程的量程提示信息;所述量程提示信息用于对选用的所述当前量程是否正确进行提示;以及在所述量程提示信息表征量程不正确的情况下,接收量程调整指令;
所述第一调整单元,用于响应于所述量程调整指令,调整所述当前量程。
可以理解的是,测量仪表可以在设定量程的时候,在接收到显示数据之前,通过测量平台的控制来实现量程的调整,提高了量程调整的多样性以及显示数据显示的准确性。
在上述测量仪表中,所述测量仪表还包括:设定单元和第一发送单元;
所述第一接收单元,还用于所述接收所述测量平台发送的显示数据之前,接收仪表类型设定指令;
所述设定单元,还用于依据所述仪表类型设定指令,设定所述测量仪表的数据测量类型;
第一发送单元,还用于发送所述数据测量类型至所述测量平台。
可以理解的是,测量仪表可以将自己的数据测量类型告知测量平台,扩展了测量仪表与测量平台之间信息交互的范围和类型。
在上述测量仪表中,所述测量仪表还包括:第一调整单元;
所述第一接收单元,还用于发送所述数据测量类型至所述测量平台之后,接收所述测量平台针对所述数据测量类型的类型提示信息;所述类型提示信息用于对选用的所述数据测量类型是否正确进行提示;以及在所述类型提示信息表征数据测量类型不正确的情况下,接收类型调整指令;
所述第一调整单元,还用于响应于所述类型调整指令,调整所述测量仪表的数据测量类型。
可以理解的是,测量仪表可以通过测量平台的类型指示信息,从而可以基于类型指示信息接收到类型调整指令,来调整自己的数量测量类型,实现仪表类型或者数量测量类型的改变,提高了自动选择类型的智能性和多样性。
本公开实施例提供了一种测量平台,所述测量平台中可连接有探测器,所述测量平台与测量仪表进行通信,包括:
第二接收单元,用于接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据;
获取单元,用于获取所述测量仪表的当前量程,并根据所述测量数据和所述当前量程,生成显示数据和指示信息;
第二发送单元,用于发送所述显示数据和所述指示信息至所述测量仪表;所述指示信息用于对显示的所述测量数据是否正确进行提示,所述显示数据是在所述测量仪表的当前量程内显示的显示结果。
可以理解的是,测量平台连接的探测器可以包括探头和电学传感器,通过探头测量待测量电路,传给电学传感器,通过电学传感器生成的带有测量数据的电信号,传输给测量平台。由于测量数据是采用电信号的形式给测量平台的,不会出现直接给测量仪表会超量程损坏仪表的可能,减少了测量仪表的损坏性。
在上述测量平台中,所述获取单元,还用于在所述测量数据在所述当前量程内的情况下,将所述测量数据作为所述显示数据,并生成显示的所述显示数据正确的提示信息。
可以理解的是,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在合适的时候提示测量仪表进行提示,将测量数据作为所述显示数据,并生成显示的显示数据正确的提示信息,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在未超出当前量程时,直接显示当前量程内的显示数据,从而保证了显示数据显示的正确性和快速性。
在上述测量平台中,所述获取单元,还用于在所述测量数据超出所述当前量程内的情况下,将所述当前量程的最大值作为所述显示数据,并生成显示的所述显示数据不正确的提示信息。
可以理解的是,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在不合适的时候提示测量仪表进行提示,并生成当前量程可以安全显示的显示数据,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在超出当前量程时,显示当前量程内的数值,从而保证了显示数据显示的安全性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在上述测量平台中,所述测量平台中设置有显示器;所述测量平台还包括:第二显示单元;
所述第二显示单元,用于所述接收通过探测器测量待测量电路测量的测量数据之后,在所述显示器上显示所述测量数据。
可以理解的是,测量平台设置有显示器等数字显示装置之后,可以提高显示数据读数的效率和速度,可以快速得到测量数据。
在上述测量平台中,所述测量平台还包括:检测单元;
所述第二接收单元,还用于所述接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据之后,接收测量人员输入的测量结果;
所述检测单元,用于基于所述测量数据,检验所述测量结果是否正确,得到验证结果。
可以理解的是,采用测量平台对测量数据和测量结果进行比对,考核出学生或者操作者读数是否正确,即得到验证结果,提高了测量平台的智能性和多样性。
在上述测量平台中,所述第二显示单元,还用于所述基于所述测量数据,检验所述测量结果的验证结果之后,显示所述验证结果。
可以理解的是,显示验证结果可以提高测量平台的人机交互性能。
在上述测量平台中,所述测量平台还包括:控制单元和确定单元;
所述确定单元,用于所述获取所述测量仪表的当前量程之后,基于所述测量数据和所述当前量程,确定所述测量仪表的目标量程;
所述控制单元,用于控制所述测量仪表采用所述目标量程显示所述测量数据。
可以理解的是,测量平台可以根据测量数据确定出与给测量数据匹配的目标量程,并可以控制测量仪表按照确定好的准确的目标量程进行测量数据的显示,这样,既保证了测量数据的准确显示,还不会出现超量程显示损坏测量仪表的情况,从而提高了安全性。
在上述测量平台中,所述确定单元,还用于在所述测量数据不满足所述当前量程的情况下,确定所述测量仪表的目标量程,所述目标量程区别于所述当前量程。
可以理解的是,测量平台可以基于测量数据和当前量程,来确定测量仪表应该采用的量程,从而指示测量仪表进行量程的切换操作,提高了量程切换的自动性和准确性。
在上述测量平台中,所述第二发送单元,还用于向所述测量仪表发送量程切换指令,以控制所述测量仪表采用所述目标量程显示所述测量数据,所述量程切换指令包括用于指示所述目标量程的信息。
可以理解的是,测量平台通过反馈信号来传输量程切换指令,用来指示测量仪表指针的指向,测量表盘的指针根据测量平台处理返回的信号进行指示,即由测量平台处理后对测量表盘中的指针指向进行控制,实现从当前量程到目标量程的切换,控制测量仪表显示测量数据,从而避免超量程损坏等情况。
在上述测量平台中,所述第二接收单元,用于所述接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据之前,接收所述测量仪表发送的数据测量类型;
所述获取单元,还用于针对所述数据测量类型,生成类型提示信息;所述类型提示信息用于对选用的所述数据测量类型是否正确进行提示;
所述第二发送单元,还用于发送所述类型提示信息给所述测量仪表。
可以理解的是,测量平台和测量仪表之间还可以实现测量仪表的数据测量类型的提示和调整,扩展了设备的功能性和多样性。
本公开实施例还提供了一种测量仪表,包括:
测量表盘,与测量平台连接;其中,所述测量表盘中设置有指针;
第一通信接口,与所述测量表盘连接,用于接收所述测量平台发送的显示数据;其中,
所述测量表盘,用于在所述测量表盘上的当前量程内显示所述显示数据;
所述第一通信接口,用于接收所述测量平台发送的显示数据;以及接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息。
在上述测量仪表中,还包括:显示屏,与所述测量平台通信;
所述显示屏,用于显示所述显示数据。
可以理解的是,由于测量仪表可以基于测量平台反馈的当前量程内可显示的显示数据,进行显示,这样不会出现测量仪表损坏的风险,同时,测量仪表还可以接收到测量平台反馈的指示信息,以便基于指示信息进行合适的量程范围调整,以进行正确的测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
本公开实施例还提供了一种测量平台,包括:
存储器,用于存储可执行数据处理指令;
处理器,用于执行所述存储器中存储的可执行数据处理指令时,实现本公开实施例提供的测量平台侧的数据处理方法;
第二通信接口,用于与测量仪表进行数据传输。
可以理解的是,测量平台连接的探测器可以包括探头和电学传感器,通过探头测量待测量电路,传给电学传感器,通过电学传感器生成的带有测量数据的电信号,传输给测量平台。由于测量数据是采用电信号的形式给测量平台的,不会出现直接给测量仪表会超量程损坏仪表的可能,减少了测量仪表的损坏性。
本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有可执行数据处理指令,用于引起处理器执行时,实现本公开实施例提供的测量平台侧的数据处理方法。
本公开实施例提供了一种数据处理方法、测量仪表、测量平台及存储介质,应用于测量仪表中,测量仪表中设置有测量表盘,测量仪表与测量平台进行通信,包括:接收测量平台发送的显示数据;在测量表盘上的当前量程内显示显示数据;接收测量平台基于当前量程反馈的指示信息;指示信息用于对显示的显示数据是否正确进行提示。采用上述技术实现方案,由于测量仪表可以基于测量平台反馈的当前量程内可显示的显示数据,进行结果显示,这样不会出现超量程导致测量仪表损坏的风险,同时,测量仪表还可以接收到测量平台反馈的指示信息,以便基于指示信息确定是否需要进行量程调整,从而可以通过量程调整在合适的量程范围内进行测量数据的显示,提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
附图说明
图1为本公开实施例提供的一种数据处理方法的流程图一;
图2为本公开实施例提供的示例性的测量表盘的示意图;
图3为本公开实施例提供的一种数据处理方法的流程图二;
图4为本公开实施例提供的一种数据处理方法的流程图三;
图5为本公开实施例提供的一种数据处理方法的流程图四;
图6为本公开实施例还提供的一种数据处理方法的流程图一;
图7为本公开实施例还提供的一种数据处理方法的流程图二;
图8为本公开实施例提供的一种数据处理方法的交互图;
图9为本公开实施例提供的一种测量仪表的结构示意图;
图10为本公开实施例提供的一种测量平台的结构示意图;
图11为本公开实施例又提供的一种测量平台的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
图1为本公开实施例提供的一种数据处理方法的流程图一,应用于测量仪表中,测量仪表中设置有测量表盘,测量仪表与测量平台进行通信,下面将结合图1示出的步骤进行说明。
S101、接收测量平台发送的显示数据。
S102、在测量表盘上的当前量程内显示显示数据。
S103、接收测量平台基于当前量程反馈的指示信息;指示信息用于对显示的显示数据是否正确进行提示。
在本公开一种可能的实施例中,可以采用测量平台的探测器对实验或者制作或者考试中的待测量电路进行测量,得到需要的测量数据,再基于测量平台与测量仪表可以通信,由测量平台将基于测量数据得到的显示数据发送给测量仪表进行显示。
在本公开实施例中,测量仪表与测量平台之间是可以进行通信的,具体的通信方式可以根据需求选择有线或无线等方式,因此,测量仪表和测量平台之间是可以传输数据或者信息的。
示例性的,测量仪表上设置有网络接口或者网络模块,测量仪表可以通过该网络接口或者网络模块就可以与测量平台中对应设置的网络接口或者网络模块进行数据传输了。
在本公开实施例中,测量仪表可以为电压表,或者电流表,还可以为电流表和电压表集成在一起的仪表,或者其他进行电学测量的仪表等,本公开实施例不作限制。这样,测量数据就可以为电流值,电压值或者其他对应的电学测量值了,这与上述测量仪表的测量类型相关。
在本公开实施例中,针对电流表和电压表集成在一个测量仪表中的情况,在测量仪表上可以设置有电流和电压可以切换的开关或者按键,通过用户触发该开关或者按键,就可以在测量电流和测量电压等模式下进行切换。
需要说明的是,本公开实施例的测量平台可以作为实验台,其与测量仪表进行接触式通信,也可以是测量仪表与测量平台采用无线通信进行近距离传输的形式实现的,具体的测量仪表与测量平台的通信形式本公开实施例不作限制。
在本公开一些实施例中,测量平台通过探测器测量待测量电路,然后通过电学传感器,将测量数据以电信号的形式传输至测量平台,生成显示数据,再通过测量平台与测量仪表通信,使得测量仪表接收到显示数据。
需要说明的是,在本公开实施例中,显示数据是基于测量数据生成的,其不会超过测量仪表的当前量程,具体生产过程将在后续实施例中进行详细的说明。
在S102中,测量仪表在接收到显示数据时,就可以在测量表盘上的当前量程内显示出来显示数据。
在本公开实施例中,用户采用测量平台对待测量电路进行测量的目的可以为了进行测量读数的学习,也可以为实际测量需求,还可以为进行测量能力掌握的考试时使用。也就是说,可以在教学模式,测量模式和考试模式下采用测量平台结合测量仪表实现不同的功能。
在教学模式或者考试模式时,测量仪表可以在测量表盘上通过其上的指针指示测量数据对应的显示数据,也就是说,测量仪表可以测量仪表的当前量程内通过指针的指示完成对应测量数据的实际显示数据的显示。
在本公开的一些可能实施例中,测量仪表的测量表盘中设置有至少两个量程范围,测量仪表可以在出厂的时候就默认为一个量程,或者设定为某个量程,或者在每次测量开始是主动设置到默认的某个量程等,本公开实施例不作限制。
在测量时测量仪表当前使用的至少两个量程中的一个量程,当前被使用的量程被称为当前量程。
在一种可能的实现方式种,测量平台接收到的测量数据在当前量程内的情况下,发送给测量仪表的显示数据就是测量数据,但是若是测量数据超过当前量程,那么测量平台将当前量程的最大数字刻度的数据当做显示数据,发送给测量仪表。也就是说,若测量数据在当前量程内,那么测量表盘上的指针就指示的是测量数据所在的刻度,但是若测量数据不在当前量程内时,测量表盘上的指针可以指示在最大数值刻度的位置。当然,在其他可能的实现方式中,若是测量数据超过当前量程,那么测量平台将当前量程的最小数字刻度的数据或者其他设定的不超过当前量程的数据当做显示数据,发送给测量仪表。
在本公开一些实施例中,量程可以采用量程的最大值的数字作为量程标识来表示,测量仪表采用的当前量程的表示可以采用对量程标识进行区分标记来提示或者展示,本公开实施例不作限制。例如,不同颜色标记,不同阴影标记,或者不同的提示等标记等等。
示例性的,如图2所示,测量仪表(电流表时)的测量表盘8中显示有0-0.6范围的量程9,以及0-3范围的量程10,指针4指示测量数据在当前量程内的测量数据5(0.41A)。采用区域6和区域7处的数字表示量程9和量程10,并采用阴影显示当前使用的量程,如图2中的量程9。
在S103中,测量平台在发送显示数据给测量仪表的同时,还会基于测量数据和测量仪表的当前量程等信息,生成对应的指示信息,并发送给测量仪表。其中,该指示信息用于对显示的显示数据是否正确进行提示。
在本公开实施例中,指示信息可以包含显示数据正确提示、显示数据有误提示、量程调整提示等等,基于不同的应用场景,进行相应的提示,本公开实施例不作限制。
在一种可能的实现方式中,测量仪表在接收到指示信息之后,可以将指示信息提示给用户,等待调整后再获取实际的测量数据进行显示。此外,还可以在显示数据正确时,该指示信息不显示给用户,只在有误时才显示给用户,本公开实施例不作限制。
在本公开实施例中,测量平台在基于测量数据和当前量程判断出来此时测量仪表采用的量程范围是不合适的,例如当前量程过小时,该测量平台就可以给测量仪表发出提示或者指示,即指示信息,告知测量仪表现在测量仪表显示的指针指示的刻度信息是有问题的。即,测量仪表接收到测量平台基于测量数据和当前量程范围反馈的量程指示信息。
在本公开实施例中,测量仪表接收到了测量平台反馈的量程指示信息后,该量程指示信息用于指示当前量程异常(可能过大,也可能过小),或者提示测量仪表此时的量程过小,或者提示量程过大而显示不精确等。
可以理解的是,由于测量仪表可以基于测量平台反馈的当前量程内可显示的显示数据,进行显示,这样不会出现测量仪表损坏的风险,同时,测量仪表还可以接收到测量平台反馈的指示信息,以便基于指示信息进行合适的量程范围调整,以进行正确的测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在本公开的一些实施例中,如图3所示,本公开实施例提供的一种数据处理方法的S103之后,该方法还包括:
S104、在指示信息表征显示的显示数据不正确的情况下,基于指示信息进行量程调整,从而在调整后的测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,测量数据为测量平台发送的正确测量结果。
其中,测量仪表根据测量平台反馈的指示信息,即可得知是否需要进行量程调整。例如,指示信息包括表征显示的显示数据不正确的指示,则测量仪表根据该指示信息即可得知当前显示的显示数据不正确,需要对量程进行调整;其中,该指示信息也可以是量程指示信息,即区别于当前量程的另一个量程信息,则测量仪表会将当前量程调整为指示信息中的目标量程。然后,测量仪表会从测量平台获取正确的测量结果,即测量数据,然后在调整后的目标量程中进行显示。其中,该测量数据可以是量程调整后从测量平台重新获取的数据,也可以是测量平台在发送指示信息同时发送的测量数据,该测量数据也可以包含在指示信息中。
在另一种可能的实现方式中,测量仪表在获取到了测量数据,以及获知了当前量程后,该测量仪表可以将测量数据以及当前量程来判断现在测量出来的测量数据是不是已经超出了现在测量仪表的量程,是不是需要调整等情况。
在本公开的一些实施例中,指示信息可以表征显示的显示数据不正确,也可以表征显示的显示数据正确。而在指示信息表征显示的显示数据不正确的情况下,例如量程指示信息,表征的就是现在的显示数据并不是真实的测量数据,测量仪表可以不显示指示信息给用户,而是直接自动根据指示信息进行量程调整,从而在调整后的测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据。
在本公开的一些实施例中,测量仪表在调整后的测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据的过程可以为接收测量平台发送的测量数据;在调整后的测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据;或者,在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以在自动调整自身量程同时或者之后,通过提示信息(例如显示指示信息)等方式,提示用户当前量程错误,并已自动调整。
需要说明的是,上述测量数据可以正常显示的前提为自动调整后的测量仪表的当前量程是满足测量数据的显示的。
可以理解的是,测量仪表可以在指示信息的指示下,不用指示给用户,而是直接对量程不适合的情况进行自动调整,实现对自身量程的自动调整,提高了测量仪表的自动化,以及显示测量数据的成功率。
如图3所示,本公开实施例提供的一种数据处理方法的S103之后,该方法还包括:
S105、显示指示信息。
S106、在指示信息表征显示的显示数据不正确的情况下,接收针对指示信息的量程切换指令。
S107、响应于量程切换指令,将当前量程切换至目标量程,在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据,测量数据为测量平台发送的正确测量结果。
测量仪表在显示或者提示了指示信息之后,用户获知指示信息是需要调整量程的情况后,就可以基于该指示信息,触发调整操作,即测量仪表基于量程指示信息触发的调整操作,进行量程调整,把量程调整到至少两个量程中的合适的量程范围中,在调整完成后,在调整后的测量表盘上再重新显示测量数据。
在本公开的一些实施例中,测量仪表显示指示信息;用户在看到指示信息之后,或者当前量程不合适,便可以触发调整操作,例如手动选择量程,则测量仪表可以接收用户触发的针对指示信息的量程切换指令;于是,测量仪表响应于量程切换指令,将当前量程切换至目标量程,最后在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据。
在一种可能的实现方式中,测量仪表的测量表盘中还可以设置有可以切换量程的控制键等可以进行量程切换的物理按键或者软件实现等,使得测量仪表通过用户对控制键等的操控,生成量程切换指令。
其中,目标量程为上述至少两个量程中除当前量程的其他量程。
需要说明的是,由于指示信息可以表征当前量程过大,也可能表征当前量程过小,并且还可以提示合适的量程是什么范围,因此,测量仪表接收到切换指令可以指示切换到小量程,还可以指示切换到大量程,还可以直接指示切换到与合适的量程范围最接近的量程,详细的实现基于实际的设计而定,本公开实施例不作限制。
在本公开的一些实施例中,测量仪表在接收到指示信息之后,还可以向用户直接展示该指示信息,若是指示信息表征显示的显示数据不正确的情况下,即量程需要调整的情况下,那么基于用户看到指示信息后的调整量程的操作,可实现对测量仪表的量程的调整,即测量仪表接收用户通过调整量程的按钮或按键生成针对指示信息的量程切换指令,然后,测量仪表响应于量程切换指令,将当前量程切换至目标量程,在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据,测量数据为测量平台发送的正确测量结果。
在本公开的一些实施例中,测量仪表在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据的实现过程可以为:测量仪表接收测量平台发送的测量数据;在调整后的测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据;或者,在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据。
可以理解的是,测量仪表通过量程调整,可以在调整后的测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,或者可以在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据,这样实现了量程调整后的测量数据的正确显示,提高了测量的正确性。
需要说明的是,本公开实施例中,测量仪表可以通过指示灯,或者震动等各种方式来体现指示信息。由于测量仪表中还可以设置有显示屏,因此,测量仪表还可以通过在显示屏上直接显示指示信息,为用户进行提示作用。
示例性的,测量仪表在获取到“量程超出测量范围”(指示信息)时,可以在显示屏上显示出来“量程超出测量范围”的文字,给用户提示量程问题。
在本公开的一些实施例中,指示信息还可以包含哪种量程最适合显示此次测量的测量数据,也一并提示出来,供后续量程调整时参考。
在本公开的一些实施例中,测量平台还可以反馈信号,用来指示指针的指向,测量表盘的指针根据测量平台处理返回的信号进行指示,即由测量平台处理后对测量表盘中的指针指向进行控制,从而避免超量程损坏等情况。
可以理解的是,测量仪表可以基于测量平台的控制,结合用户的操作,实现量程的调整,从而提高了测量仪表可以显示出来的成功率,实现指示信息的智能化提示等。以及由于测量仪表可以基于测量平台反馈的指示信息,进行测量仪表的量程的调整,这样就可以使得测量仪表可以在合适的量程范围内进行测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在本公开的一些实施例中,测量仪表中还设置有显示屏,本公开实施例提供的一种数据处理方法的S101之后,该方法还包括:
S108、在显示屏上显示显示数据。
测量平台在测量待测量电路,得到测量数据的时候,基于测量数据生成显示数据,发送给测量仪表之后,在测量模式下,只是需要此时显示数据就可以,那么在除了上述在测量表盘上用指针显示之外,还可以直接采用数控显示,即直接将测量得到的显示数据采用数字显示的形式显示在显示屏上。
需要说明的是,本公开实施例中的测量仪表在基于现有的测量仪表的结构基础上,可以设置有测量表盘,还设置有显示屏,具体的测量表盘和显示屏的设置位置可以在同一个平面上,有可以在不同的平面上,本公开实施例不作限制。
可以理解的是,测量仪表设置有显示屏等数字显示装置之后,可以提高显示数据读数的效率和速度,可以快速得到测量结果。
在本公开的一些实施例中,基于图1,如图4所示,本公开实施例提供的一种数据处理方法的S101之前,该方法还包括:
S109、接收量程设定指令。
S110、依据量程设定指令,设定当前量程。
S111、发送当前量程至测量平台。
S112、接收测量平台针对当前量程的量程提示信息;量程提示信息用于对选用的当前量程是否正确进行提示。
S113、在量程提示信息表征量程不正确的情况下,接收量程调整指令。
S114、响应于量程调整指令,调整当前量程。
在本公开实施例中,测量仪表在开始进行测量数据或者显示数据的接收之前,自身的初始量程的设定是可以先由用户设定的,即测量仪表可以先接收到用户的量程设定操作,即接收到量程设定指令,量程设定指令中包括了设定的量程是多少,这样依据量程设定指令,就可以设定出当前量程了,并且将当前量程传输至测量平台,使得测量平台可以基于当前量程和已知信息(例如课程信息或者教师指令,又或者探测到的测量数据等),判断测量仪表当前的量程是否满足课程要求或显示需求,在不满足时,可以控制测量仪表进行量程的调整。
在本公开实施例中,测量平台在获取到测量仪表的当前量程时,在探测待测量电路,得到测量数据的电信号之后,获知到测量数据,就可以判断出测量数据是不是超出了测量仪表的当前量程,或者,测量平台可以根据已知的课程实验信息要求的测量量程,或者教师指定的测量量程等已知信息,判断当前量程是否符合已知信息中的测量量程要求;并且根据判断结果生成量程提示信息给测量仪表;量程提示信息用于对选用的当前量程是否正确进行提示,例如当前量程过大或过小的指示信息;那么,当量程提示信息表征量程不正确的情况下,接收用户输入的量程调整指令,例如用户点击测量仪表类型按钮产生的指令,或者接收测量平台发送的量程调整指令;之后,测量仪表响应于量程调整指令,可以根据量程调整指令调整当前量程至目标量程。该量程调整指令包括指示目标量程的信息,例如直接包括目标量程,或者包括目标量程与当前量程的差异等。当量程提示信息表征量程不正确的情况下,可以不进行量程提示信息的显示,也可以显示量程提示信息,然后再进行显示数据的传输,本公开实施例不作限制。其中,量程调整指令可以是包括在指示信息中,也可以是单独接收到的信息。
需要说明的是,在S111之后,在当前量程正确的情况下,并不进行S112-114实现的量程调整过程。
在本公开的一些实施例中,在初次使用测量仪表时,测量平台可以先判断下设定的当前量程是不是正确,先控制测量仪表将量程调整到合适的值,再进行测量数据的传输和显示。另外,测量平台在后续的测量中,也可以在发送显示数据给测量平台时,先进行测量仪表当前量程的判断和调整后,再进行显示数据的传输,这时的量程提示信息就是前述的指示信息。
可以理解的是,测量仪表可以在设定量程的时候,在接收到显示数据之前,通过测量平台的控制来实现量程的调整,提高了量程调整的多样性以及显示数据显示的准确性。
测量平台在测量待测量电路,得到测量数据的时候,如果是在对学生进行测量仪表考试的场景中,即在考试模式下的时候,可以将基于测量数据得到的显示数据给测量仪表,通过学生读出的测量结果,在测量平台上的与正确的数值继续检验,从而判断学生的考试结果,详细的实现过程将在测量平台侧进行详细的描述。
需要说明的是,在考试过程中,还可以先进行S101-S105的实现,再进行考试校验的实现,本公开实施例不作限制。
可以理解的是,测量仪表可以在多种模式下,实现不同的功能,例如测量功能,教学功能以及校验功能等,使得测量仪表更加智能,提高了人机交互性能。
在本公开的一些实施例中,如图5所示,测量仪表在S101之前的方法还包括:
S115、接收仪表类型设定指令。
S116、依据仪表类型设定指令,设定测量仪表的数据测量类型。
S117、发送数据测量类型至测量平台。
S118、接收测量平台针对数据测量类型的类型提示信息;类型提示信息用于对选用的数据测量类型是否正确进行提示。
S119、在类型提示信息表征数据测量类型不正确的情况下,接收类型调整指令。
S120、响应于类型调整指令,调整测量仪表的数据测量类型。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以为多种仪表类型集成在一起的设备,其中,仪表类型可以包括:测电压的电压表、测电流的电流表、又或者是测电阻的欧姆表等类型,本公开实施例不做限制。
在进行测量前,测量仪表可以接收用户对仪表类型的选择,即接收仪表类型设定指令,并基于仪表类型设定指令,将测量仪表设定成与仪表类型设定指令对应的类型,即设定测量仪表的数据测量类型,其中,数据测量类型可以包括:电压、电流或者电阻等,与仪表类型对应。测量仪表在设定好自身的数量测量类型之后,就可以告知测量平台自己允许接收的数据测量类型是什么,以便于测量平台可以针对数据测量类型的类型提示信息,已通过类型提示信息对选用的数据测量类型是否正确进行提示。由于类型提示信息可以指示现在测量仪表选用的仪表类型正确与否,那么在正确时并不进行类型调整的处理,但是在不正确时,可以基于类型提示信息,指示用户来调整仪表类型,之后可以根据用户输入的类型调整指令调整仪表类型。又或者,可以通过测量平台控制测量仪表进行类型调整,即接收到测量平台发送的类型调整指令,这样,测量仪表就可以通过类型调整指令,对自己的数量测量类型进行调整。其中,类型调整指令可以是包括在类型提示信息中,也可以是单独接收到的信息,其可以是用户输入的指令,也可以是测量平台发送的指令。该类型调整指令可以包括指示目标仪表类型的信息,例如目标仪表类型的标识或者直接是目标仪表类型。
可以理解的是,测量仪表一方面可以将自己的数据测量类型告知测量平台,扩展了测量仪表与测量平台之间信息交互的范围和类型,另一方面,测量仪表可以通过测量平台的类型指示信息,从而可以基于类型指示信息接收到类型调整指令,来调整自己的数量测量类型,实现仪表类型或者数量测量类型的改变,提高了自动选择类型的智能性和多样性。
图6为本公开实施例还提供的一种数据处理方法的流程图一,应用于测量平台中,测量平台可连接有探测器,测量平台与测量仪表进行通信,下面将结合图6示出的步骤进行说明。
S201、接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据。
S202、获取测量仪表的当前量程,并根据测量数据和当前量程,生成显示数据和指示信息。
S203、发送显示数据和指示信息至测量仪表;指示信息用于对显示的测量数据是否正确进行提示,显示数据是在测量仪表的当前量程内显示的显示结果。
在本公开实施例中,测量平台用于对待测量电路的测量,其中,测量平台的探测器对实验或者制作或者考试中的待测量电路进行测量,得到包含有测量数据的电信号,从而得到正确的测量结果,即测量数据,并生成对应的显示数据,再基于测量平台与测量仪表的通信,由测量平台将基于测量数据得到的显示数据发送给测量仪表进行显示。其中,显示数据是在测量仪表的当前量程内显示的显示结果。
可以理解的是,测量平台连接的探测器可以包括探头和电学传感器,通过探头测量待测量电路,传给电学传感器,通过电学传感器生成的带有测量数据的电信号,传输给测量平台。由于测量数据是采用电信号的形式给测量平台的,不会出现直接给测量仪表会超量程损坏仪表的可能,减少了测量仪表的损坏性。
在本公开实施例中,测量平台是可以与测量仪表进行通信的,测量仪表在获取到了测量数据,以及获知了当前量程后,该测量仪表可以将测量数据以及当前量程来判断现在测量出来的测量数据是不是已经超出了现在测量仪表的量程,是不是需要调整等情况。
在本公开实施例中,在测量数据在当前量程内的情况下,将测量数据作为显示数据,并生成显示的显示数据正确的提示信息。
可以理解的是,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在合适的时候提示测量仪表进行提示,将测量数据作为所述显示数据,并生成显示的显示数据正确的提示信息,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在未超出当前量程时,直接显示当前量程内的显示数据,从而保证了显示数据显示的正确性和快速性。
在本公开实施例中,在测量数据超出当前量程内的情况下,将当前量程的最大值作为显示数据,并生成显示的显示数据不正确的提示信息。也就是说,在测量平台通过探测器测量待测量电路得到的测量数据和接收到测量仪表发送的当前量程时,测量平台可以判断测量数据是不是满足当前量程,若满足,则将测量数据作为显示数据传输给测量仪表,并且生成显示数据正确的指示信息,但是若不满足时,就需要生成显示数据不正确的指示信息给测量仪表,并且为了保证测量仪表的安全,可以采用当前量程内的数值(例如最大值)作为显示数据,这里的指示信息则可以提示测量仪表需要进行测量仪表的量程切换。
在本公开实施例中,测量平台中设置有显示器,还可以在测量平台的显示器上显示测量数据,以便老师或者观察员或者每个测量仪表的读数,方便教学。
在本公开实施例中,测量平台判断测量数据不满足当前量程的判断结果可以为:测量平台判断测量数据超出了当前量程范围,或者测量平台判断测量数据未超出了当前量程范围,但是当前量程对于测量数据而言过大,以至于不能显示测量数据的微小读数的情况,即测量数据在当前量程内的占比低于预设阈值的情况。预设阈值可以为量程的最小单位的数值,也可以为一个预设的数值(例如当前量程的20%),本公开实施例不做限制,能够表征测量数据的显示精度不够的情况即可。也就是说,当前量程过大,或者过小,就会生成相对应的指示信息,传输给测量仪表进行提示。
可以理解的是,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在不合适的时候提示测量仪表进行提示,并生成当前量程可以安全显示的显示数据,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在超出当前量程时,显示当前量程内的数值,从而保证了显示数据显示的安全性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在本公开的一些实施例中,测量表盘上的刻度和指针为真实物体形式,而测量表盘上的所有数字、字母显示为显示器实现,通过显示器可以给出当前量程以及仪表类型(如电流、电压测量方式),或给出超量程警告等反馈信息(如由一个字母O表示),不再单独其他设置显示屏。测量数据由探头器反馈到测量平台,由测量平台处理后对测量表盘中的指针指向进行控制,从而避免超量程损坏等情况。
在本公开的一些实施例中,本公开实施例提供的一种数据处理方法中的S201之后,该方法还包括:
S204、接收测量人员输入的测量结果。
S205、基于测量数据,检验测量结果是否正确,得到验证结果。
测量平台在接收到测量数据的时候,或者在判断出测量数据满足当前量程的时候,测量仪表侧的操作者,或者学生就可以从测量仪表上读出测量仪表上的测量结果了。这时可以将测量结果输入进测量平台,采用测量平台对测量数据和测量结果进行比对,考核出学生或者操作者读数是否正确,即得到验证结果,提高了测量平台的智能性和多样性。
在本公开的一些实施例中,步骤S205之后,还包括:
S206、显示验证结果。
需要说明的是,测量平台上还可以设置有显示器,在显示器上显示验证结果。
在本公开实施例中,测量平台还可以显示验证结果,以提高测量平台的可视化性能。
当然,在其他实施例中,测量平台还可以设置有语音设备,可通过语音方式输出该验证结果,以提高测量平台的人机交互性能。
上述过程可以在考试模式中进行考核时使用。
在本公开的一些实施例中,测量平台接收测量人员输入的测量结果可以是基于显示器由用户输入,还可以为测量平台基于用户的语音播报自动存入等,本公开实施例不作限制。
可以理解的是,测量平台可以在考试的时候,主动的实现考核,得到考核结果的功能,实现了验证结果的自动生成和显示过程,提供了考试的自动性,提高了测量时的智能性和人机交互性能。
在本公开的一些实施例中,本公开实施例提供的一种数据处理方法中的获取测量仪表的当前量程之后,该方法还包括:
S207、基于测量数据和当前量程,确定测量仪表的目标量程;
S208、控制测量仪表采用目标量程显示测量数据。
在本公开实施例中,测量平台在接收到测量数据以及测量仪表的当前量程的时候,判断出当前量程不够显示测量数据时,即测量数据超出当前量程时,该测量平台可以基于测量数据和当前量程,确定测量仪表的目标量程,并将目标量程发给测量仪表,让测量仪表按照发来的目标量程进行量程切换,再在切换后的目标量程上显示测量数据。
在本公开的一些实施例中,测量平台获取所述测量仪表的当前量程之后,在测量数据不满足当前量程的情况下,确定测量仪表的目标量程,目标量程区别于当前量程。向测量仪表发送量程切换指令,以控制测量仪表采用目标量程显示测量数据,量程切换指令包括用于指示目标量程的信息。
在一种可能的实现方式中,测量平台在获取测量仪表的当前量程之后,可以根据测量数据判断当前量程是不是可以正确显示测量数据,若当前量程的最大值还小于测量数据,则表征测量数据不满足当前量程,那么,在测量数据不满足当前量程的情况下,测量平台就可以来确定目标量程是什么了,且目标量程一定是区别于当前量程的,那么在测量数据大于当前量程的最大值时,目标量程应为大于当前量程。在测量平台获取到目标量程时,将目标量程携带在量程切换指令中,通过发送量程切换指令,将当前量程发送给测量仪表。测量仪表在接收到量程切换指令后,从而采用目标量程显示测量数据。当然,在其他可能的实现方式中,测量平台也可以根据测量数据判断当前量程是否过大,即当前量程用于显示测量数据精度过低,例如测量数据小于当前量程的1/3,则表征测量数据不满足当前量程,那么,在测量数据不满足当前量程的情况下,测量平台会自行确定目标量程,确定方法与上述过程类似,此处不再赘述。
在本公开的一些实施例中,测量平台通过反馈信号来传输量程切换指令,用来指示测量仪表指针的指向,测量表盘的指针根据测量平台处理返回的信号进行指示,即由测量平台处理后对测量表盘中的指针指向进行控制,实现从当前量程到目标量程的切换,控制测量仪表显示测量数据,从而避免超量程损坏等情况。
可以理解的是,测量平台可以根据测量数据确定出与给测量数据匹配的目标量程,并可以控制测量仪表按照确定好的准确的目标量程进行测量数据的显示,这样,既保证了测量数据的准确显示,还不会出现超量程显示损坏测量仪表的情况,从而提高了安全性。
在本公开的一些实施例中,测量平台在开始测量前,如图7所示,即S201之前,还可以包括:
S209、接收测量仪表发送的数据测量类型。
S210、针对数据测量类型,生成类型提示信息;类型提示信息用于对选用的数据测量类型是否正确进行提示。
S211、发送类型提示信息给测量仪表。
在本公开的一些实施例中,测量平台还可以接收到测量仪表发送的指示其仪表类型的数据测量类型,于是测量平台可以根据数据测量类型,判断这个数量测量类型是不是正确,在判断结果为不正确时,会生成类型提示信息给测量仪表,进行提示,以使得用户可以自己调整数据测量类型,或者,测量平台还可以自己在生成提示信息的同时,生成类型调整指令,发送给测量仪表,来控制测量仪表的数据测量类型的调整。
可以理解的是,测量平台和测量仪表之间还可以实现测量仪表的数据测量类型的提示和调整,扩展了设备的功能性和多样性。
如图8所示,本公开实施例基于上述实现步骤的表述,提出一种数据处理方法,包括:
S301、测量仪表发送当前量程至测量平台。
S302、测量平台通过探测器测量待测量电路,得到测量数据。
S303、在测量数据在当前量程内的情况下,测量平台将测量数据作为显示数据,并生成显示的显示数据正确的提示信息。
S304、在测量数据超出当前量程内的情况下,测量平台将当前量程的最大值作为显示数据,并生成显示的显示数据不正确的提示信息。
S305、测量平台发送显示数据和指示信息至测量仪表。
S306、测量仪表在测量表盘上的当前量程内显示显示数据。
S307、测量仪表显示指示信息。
S308、测量仪表在指示信息表征显示的显示数据不正确的情况下,接收针对指示信息的量程切换指令。
S309、测量仪表响应于量程切换指令,将当前量程切换至目标量程,在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据,测量数据为测量平台发送的正确测量结果。
S310、测量平台接收测量人员输入的测量结果。
S311、测量平台基于测量数据,检验测量结果是否正确,得到验证结果。
S312、测量平台显示验证结果。
需要说明的是,S301-S312在前述实施例中已经进行过说明了,此处不再赘述。并且,S309-S312可以为S306之后的步骤,也可以为S309之后的步骤,本发明实施例不作限制。
图9为本公开实施例提供的一种测量仪表的结构示意图;测量仪表1中设置有测量表盘,所述测量仪表1与测量平台进行通信,包括:
第一接收单元10,用于接收所述测量平台发送的显示数据;
第一显示单元11,用于在所述测量表盘上的当前量程内显示所述显示数据;
所述第一接收单元10,还用于接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息;所述指示信息用于对显示的所述显示数据是否正确进行提示。
可以理解的是,由于测量仪表可以基于测量平台反馈的当前量程内可显示的显示数据,进行显示,这样不会出现测量仪表损坏的风险,同时,测量仪表还可以接收到测量平台反馈的指示信息,以便基于指示信息进行合适的量程范围内进行测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在本公开的一些实施例中,所述测量仪表还包括:第一调整单元12;
所述第一调整单元12,用于接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息之后,在所述指示信息表征显示的所述显示数据不正确的情况下,基于所述指示信息进行量程调整;
所述第一显示单元11,还用于在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,所述测量数据为所述测量平台发送的正确测量结果。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以在指示信息的指示下,不用指示给用户,而是直接对量程不适合的情况进行自动调整,实现对自身量程的自动调整,提高了测量仪表的自动化,以及显示测量数据的成功率。
在本公开的一些实施例中,所述测量仪表1还包括:第一调整单元12;
所述第一显示单元11,还用于接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息之后,显示所述指示信息;
所述第一接收单元10,还用于在所述指示信息表征显示的所述显示数据不正确的情况下,接收针对所述指示信息的量程切换指令;
所述第一调整单元12,还用于响应于所述量程切换指令,将所述当前量程切换至目标量程;
所述第一显示单元11,还用于在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示测量数据,所述测量数据为所述测量平台发送的正确测量结果。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以基于测量平台的控制,结合用户的操作,实现量程的调整,从而提高了测量仪表可以显示出来的成功率,实现指示信息的智能化提示等。以及由于测量仪表可以基于测量平台反馈的指示信息,进行测量仪表的量程的调整,这样就可以使得测量仪表可以在合适的量程范围内进行测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在本公开的一些实施例中,所述第一接收单元10,还用于接收所述测量平台发送的所述测量数据;
所述第一显示单元11,还用于在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示所述测量数据;或者,在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示所述测量数据。
在本公开的一些实施例中,测量仪表通过量程调整,可以在调整后的测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,或者可以在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据,这样实现了量程调整后的测量数据的正确显示,提高了测量的正确性。
在本公开的一些实施例中,所述测量仪表1中还设置有显示屏;
所述第一显示单元11,用于所述接收所述测量平台发送的显示数据之后,在所述显示屏上显示所述显示数据。
在本公开的一些实施例中,测量仪表设置有显示屏等数字显示装置之后,可以提高显示数据读数的效率和速度,可以快速得到测量结果。
在本公开的一些实施例中,所述测量仪表1还包括:设定单元13和第一发送单元14;
所述第一接收单元10,还用于所述接收所述测量平台发送的显示数据之前,接收量程设定指令;
所述设定单元13,用于依据所述量程设定指令,设定所述当前量程;
所述第一发送单元14,用于发送所述当前量程至所述测量平台。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以在设定量程的时候,在接收到显示数据之前,通过测量平台的控制来实现量程的调整,提高了量程调整的多样性以及显示数据显示的准确性。
在本公开的一些实施例中,所述测量仪表1还包括:第一调整单元12;
所述第一接收单元10,还用于发送所述当前量程至所述测量平台之后,接收所述测量平台针对所述当前量程的量程提示信息;所述量程提示信息用于对选用的所述当前量程是否正确进行提示;以及在所述量程提示信息表征量程不正确的情况下,接收量程调整指令;
所述第一调整单元12,用于响应于所述量程调整指令,调整所述当前量程。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以在设定量程的时候,在接收到显示数据之前,通过测量平台的控制来实现量程的调整,提高了量程调整的多样性以及显示数据显示的准确性。
在本公开的一些实施例中,所述测量仪表还包括:设定单元13和第一发送单元14;
所述第一接收单元10,还用于所述接收所述测量平台发送的显示数据之前,接收仪表类型设定指令;
所述设定单元13,还用于依据所述仪表类型设定指令,设定所述测量仪表的数据测量类型;
第一发送单元14,还用于发送所述数据测量类型至所述测量平台。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以将自己的数据测量类型告知测量平台,扩展了测量仪表与测量平台之间信息交互的范围和类型。
在本公开的一些实施例中,所述测量仪表还包括:第一调整单元12;
所述第一接收单元10,还用于发送所述数据测量类型至所述测量平台之后,接收所述测量平台针对所述数据测量类型的类型提示信息;所述类型提示信息用于对选用的所述数据测量类型是否正确进行提示;以及在所述类型提示信息表征数据测量类型不正确的情况下,接收类型调整指令;
所述第一调整单元12,还用于响应于所述类型调整指令,调整所述测量仪表的数据测量类型。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以通过测量平台的类型指示信息,从而可以基于类型指示信息接收到类型调整指令,来调整自己的数量测量类型,实现仪表类型或者数量测量类型的改变,提高了自动选择类型的智能性和多样性。
本公开实施例还提供了一种测量仪表,包括:
测量表盘,与测量平台连接;其中,所述测量表盘中设置有指针;
第一通信接口,与所述测量表盘连接,用于接收所述测量平台发送的显示数据;
其中,
所述测量表盘,用于在所述测量表盘上的当前量程内显示所述显示数据;
所述第一通信接口,用于接收所述测量平台发送的显示数据;以及接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息。
在本公开的一些实施例中,测量仪表还包括:显示屏,与所述测量平台通信;
所述显示屏,用于显示所述显示数据。
可以理解的是,由于测量仪表可以基于测量平台反馈的当前量程内可显示的显示数据,进行显示,这样不会出现测量仪表损坏的风险,同时,测量仪表还可以接收到测量平台反馈的指示信息,以便基于指示信息进行合适的量程范围内进行测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在本公开的一些实施例中,所述测量表盘,还用于接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息之后,在所述指示信息表征显示的所述显示数据不正确的情况下,基于所述指示信息进行量程调整;及在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,所述测量数据为所述测量平台发送的正确测量结果。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以在指示信息的指示下,不用指示给用户,而是直接对量程不适合的情况进行自动调整,实现对自身量程的自动调整,提高了测量仪表的自动化,以及显示测量数据的成功率。
在本公开的一些实施例中,所述测量表盘,还用于接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息之后,显示所述指示信息;
所述第一通信接口,还用于在所述指示信息表征显示的所述显示数据不正确的情况下,接收针对所述指示信息的量程切换指令;
所述测量表盘,还用于响应于所述量程切换指令,将所述当前量程切换至目标量程;以及在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示测量数据,所述测量数据为所述测量平台发送的正确测量结果。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以基于测量平台的控制,结合用户的操作,实现量程的调整,从而提高了测量仪表可以显示出来的成功率,实现指示信息的智能化提示等。以及由于测量仪表可以基于测量平台反馈的指示信息,进行测量仪表的量程的调整,这样就可以使得测量仪表可以在合适的量程范围内进行测量数据的显示,保证了测量数据显示的正确性,进而提高了测量的准确性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在本公开的一些实施例中,所述第一通信接口,还用于接收所述测量平台发送的所述测量数据;
所述测量表盘,还用于在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示所述测量数据;或者,在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示所述测量数据。
在本公开的一些实施例中,测量仪表通过量程调整,可以在调整后的测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,或者可以在调整后的测量表盘上的目标量程内显示测量数据,这样实现了量程调整后的测量数据的正确显示,提高了测量的正确性。
在本公开的一些实施例中,所述显示屏,还用于所述接收所述测量平台发送的显示数据之后,在所述显示屏上显示所述显示数据。
在本公开的一些实施例中,测量仪表设置有显示屏等数字显示装置之后,可以提高显示数据读数的效率和速度,可以快速得到测量结果。
在本公开的一些实施例中,所述第一通信接口,还用于所述接收所述测量平台发送的显示数据之前,接收量程设定指令;
所述测量表盘,还用于依据所述量程设定指令,设定所述当前量程;
所述第一通信接接口,还用于发送所述当前量程至所述测量平台。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以在设定量程的时候,在接收到显示数据之前,通过测量平台的控制来实现量程的调整,提高了量程调整的多样性以及显示数据显示的准确性。
在本公开的一些实施例中,所述第一通信接口,还用于发送所述当前量程至所述测量平台之后,接收所述测量平台针对所述当前量程的量程提示信息;所述量程提示信息用于对选用的所述当前量程是否正确进行提示;以及在所述量程提示信息表征量程不正确的情况下,接收量程调整指令;
所述测量表盘,用于响应于所述量程调整指令,调整所述当前量程。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以在设定量程的时候,在接收到显示数据之前,通过测量平台的控制来实现量程的调整,提高了量程调整的多样性以及显示数据显示的准确性。
在本公开的一些实施例中,所述第一通信接口,还用于所述接收所述测量平台发送的显示数据之前,接收仪表类型设定指令;
所述测量表盘,还用于依据所述仪表类型设定指令,设定所述测量仪表的数据测量类型;
所述第一通信接口,还用于发送所述数据测量类型至所述测量平台。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以将自己的数据测量类型告知测量平台,扩展了测量仪表与测量平台之间信息交互的范围和类型。
在本公开的一些实施例中,所述第一通信接口,还用于发送所述数据测量类型至所述测量平台之后,接收所述测量平台针对所述数据测量类型的类型提示信息;所述类型提示信息用于对选用的所述数据测量类型是否正确进行提示;以及在所述类型提示信息表征数据测量类型不正确的情况下,接收类型调整指令;
所述测量表盘,还用于响应于所述类型调整指令,调整所述测量仪表的数据测量类型。
在本公开的一些实施例中,测量仪表可以通过测量平台的类型指示信息,从而可以基于类型指示信息接收到类型调整指令,来调整自己的数量测量类型,实现仪表类型或者数量测量类型的改变,提高了自动选择类型的智能性和多样性。
图10为本公开实施例提供的一种测量平台的结构示意图;所述测量平台2可连接有探测器,所述测量平台2与测量仪表进行通信,包括:
第二接收单元20,用于接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据;
获取单元21,用于获取所述测量仪表的当前量程,并根据所述测量数据和所述当前量程,生成显示数据和指示信息;
第二发送单元22,用于发送所述显示数据和所述指示信息至所述测量仪表;所述指示信息用于对显示的所述测量数据是否正确进行提示,所述显示数据是在所述测量仪表的当前量程内显示的显示结果。
可以理解的是,测量平台连接的探测器可以包括探头和电学传感器,通过探头测量待测量电路,传给电学传感器,通过电学传感器生成的带有测量数据的电信号,传输给测量平台。由于测量数据是采用电信号的形式给测量平台的,不会出现直接给测量仪表会超量程损坏仪表的可能,减少了测量仪表的损坏性。
在本公开的一些实施例中,所述获取单元21,还用于在所述测量数据在所述当前量程内的情况下,将所述测量数据作为所述显示数据,并生成显示的所述显示数据正确的提示信息。
在本公开的一些实施例中,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在合适的时候提示测量仪表进行提示,将测量数据作为所述显示数据,并生成显示的显示数据正确的提示信息,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在未超出当前量程时,直接显示当前量程内的显示数据,从而保证了显示数据显示的正确性和快速性。
在本公开的一些实施例中,所述获取单元21,还用于在所述测量数据超出所述当前量程内的情况下,将所述当前量程的最大值作为所述显示数据,并生成显示的所述显示数据不正确的提示信息。
在本公开的一些实施例中,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在不合适的时候提示测量仪表进行提示,并生成当前量程可以安全显示的显示数据,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在超出当前量程时,显示当前量程内的数值,从而保证了显示数据显示的安全性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在本公开的一些实施例中,所述测量平台中设置有显示器;所述测量平台还包括:第二显示单元23;
所述第二显示单元23,用于所述接收通过探测器测量待测量电路测量的测量数据之后,在所述显示器上显示所述测量数据。
在本公开的一些实施例中,测量平台设置有显示器等数字显示装置之后,可以提高显示数据读数的效率和速度,可以快速得到测量数据。
在本公开的一些实施例中,所述测量平台2还包括:检测单元24;
所述第二接收单元20,还用于所述接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据之后,接收测量人员输入的测量结果;
所述检测单元24,用于基于所述测量数据,检验所述测量结果是否正确,得到验证结果。
在本公开的一些实施例中,采用测量平台对测量数据和测量结果进行比对,考核出学生或者操作者读数是否正确,即得到验证结果,提高了测量平台的智能性和多样性。
在本公开的一些实施例中,所述第二显示单元23,还用于所述基于所述测量数据,检验所述测量结果的验证结果之后,显示所述验证结果。
在本公开的一些实施例中,显示验证结果可以提高测量平台的人机交互性能。
在本公开的一些实施例中,所述测量平台2还包括:控制单元25和确定单元26;
所述确定单元25,用于所述获取所述测量仪表的当前量程之后,基于所述测量数据和所述当前量程,确定所述测量仪表的量程;
所述控制单元26,用于控制所述测量仪表采用所述量程显示所述测量数据。
在本公开的一些实施例中,测量平台可以根据测量数据确定出与给测量数据匹配的目标量程,并可以控制测量仪表按照确定好的准确的目标量程进行测量数据的显示,这样,既保证了测量数据的准确显示,还不会出现超量程显示损坏测量仪表的情况,从而提高了安全性。
在本公开的一些实施例中,所述确定单元25,还用于在所述测量数据不满足所述当前量程的情况下,确定所述测量仪表的目标量程,所述目标量程区别于所述当前量程。
在本公开的一些实施例中,测量平台可以基于测量数据和当前量程,来确定测量仪表应该采用的量程,从而指示测量仪表进行量程的切换操作,提高了量程切换的自动性和准确性。
在本公开的一些实施例中,所述第二发送单元22,还用于向所述测量仪表发送量程切换指令,以控制所述测量仪表采用所述目标量程显示所述测量数据,所述量程切换指令包括用于指示所述目标量程的信息。
在本公开的一些实施例中,测量平台通过反馈信号来传输量程切换指令,用来指示测量仪表指针的指向,测量表盘的指针根据测量平台处理返回的信号进行指示,即由测量平台处理后对测量表盘中的指针指向进行控制,实现从当前量程到目标量程的切换,控制测量仪表显示测量数据,从而避免超量程损坏等情况。
在本公开的一些实施例中,所述第二接收单元20,用于所述接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据之前,接收所述测量仪表发送的数据测量类型;
所述获取单元21,还用于针对所述数据测量类型,生成类型提示信息;所述类型提示信息用于对选用的所述数据测量类型是否正确进行提示;
所述第二发送单元22,还用于发送所述类型提示信息给所述测量仪表。
在本公开的一些实施例中,测量平台和测量仪表之间还可以实现测量仪表的数据测量类型的提示和调整,扩展了设备的功能性和多样性。
如图11所示,本公开实施例还提供了一种测量平台,包括:
存储器29,用于存储可执行数据处理指令;
处理器27,用于执行所述存储器26中存储的可执行指令时,实现测量平台侧的数据处理方法;
第二通信接口28,用于与测量仪表进行数据传输。
处理器27可以通过软件、硬件、固件或者其组合实现,可以使用电路、单个或多个专用集成电路(application specific integrated circuits,ASIC)、单个或多个通用集成电路、单个或多个微处理器、单个或多个可编程逻辑器件、或者前述电路或器件的组合、或者其他适合的电路或器件,从而使得该处理器27可以执行前述测量平台的实施例中的数据处理方法的相应步骤。
可以理解的是,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在不合适的时候提示测量仪表进行提示,并生成当前量程可以安全显示的显示数据,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在超出当前量程时,显示量程的最大值,从而保证了显示数据显示的安全性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在本公开的一些实施例中,所述处理器27,还用于在所述测量数据在所述当前量程内的情况下,将所述测量数据作为所述显示数据,并生成显示的所述显示数据正确的提示信息。
在本公开的一些实施例中,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在合适的时候提示测量仪表进行提示,将测量数据作为所述显示数据,并生成显示的显示数据正确的提示信息,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在未超出当前量程时,直接显示当前量程内的显示数据,从而保证了显示数据显示的正确性和快速性。
在本公开的一些实施例中,所述处理器27,还用于在所述测量数据超出所述当前量程内的情况下,将所述当前量程的最大值作为所述显示数据,并生成显示的所述显示数据不正确的提示信息。
在本公开的一些实施例中,由于测量平台可以对测量数据在当前量程内的显示是否合适,在不合适的时候提示测量仪表进行提示,并生成当前量程可以安全显示的显示数据,从而使得测量仪表可以在合适的量程内进行测量数据的显示,在超出当前量程时,显示当前量程内的数值,从而保证了显示数据显示的安全性,并且降低了测量仪表超出量程测量导致的损坏风险。
在本公开的一些实施例中,所述测量平台中设置有显示器29(图中未示出);
所述显示器29,用于所述接收通过探测器测量待测量电路测量的测量数据之后,在所述显示器29上显示所述测量数据。
在本公开的一些实施例中,测量平台设置有显示器等数字显示装置之后,可以提高显示数据读数的效率和速度,可以快速得到测量数据。
在本公开的一些实施例中,所述第二通信接口28,还用于所述接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据之后,接收测量人员输入的测量结果;
所述处理器27,用于基于所述测量数据,检验所述测量结果是否正确,得到验证结果。
在本公开的一些实施例中,采用测量平台对测量数据和测量结果进行比对,考核出学生或者操作者读数是否正确,即得到验证结果,提高了测量平台的智能性和多样性。
在本公开的一些实施例中,所述显示器29,还用于所述基于所述测量数据,检验所述测量结果的验证结果之后,显示所述验证结果。
在本公开的一些实施例中,显示验证结果可以提高测量平台的人机交互性能。
在本公开的一些实施例中,所述处理器27,用于所述获取所述测量仪表的当前量程之后,基于所述测量数据和所述当前量程,确定所述测量仪表的量程;以及控制所述测量仪表采用所述量程显示所述测量数据。
在本公开的一些实施例中,测量平台可以根据测量数据确定出与给测量数据匹配的目标量程,并可以控制测量仪表按照确定好的准确的目标量程进行测量数据的显示,这样,既保证了测量数据的准确显示,还不会出现超量程显示损坏测量仪表的情况,从而提高了安全性。
在本公开的一些实施例中,所述处理器27,还用于在所述测量数据不满足所述当前量程的情况下,确定所述测量仪表的目标量程,所述目标量程区别于所述当前量程。
在本公开的一些实施例中,测量平台可以基于测量数据和当前量程,来确定测量仪表应该采用的量程,从而指示测量仪表进行量程的切换操作,提高了量程切换的自动性和准确性。
在本公开的一些实施例中,所述第二通信接口28,还用于向所述测量仪表发送量程切换指令,以控制所述测量仪表采用所述目标量程显示所述测量数据,所述量程切换指令包括用于指示所述目标量程的信息。
在本公开的一些实施例中,测量平台通过反馈信号来传输量程切换指令,用来指示测量仪表指针的指向,测量表盘的指针根据测量平台处理返回的信号进行指示,即由测量平台处理后对测量表盘中的指针指向进行控制,实现从当前量程到目标量程的切换,控制测量仪表显示测量数据,从而避免超量程损坏等情况。
在本公开的一些实施例中,所述第二通信接口28,还用于所述接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据之前,接收所述测量仪表发送的数据测量类型;
所述处理器27,还用于针对所述数据测量类型,生成类型提示信息;所述类型提示信息用于对选用的所述数据测量类型是否正确进行提示;
所述第二通信接口28,还用于发送所述类型提示信息给所述测量仪表。
在本公开的一些实施例中,测量平台和测量仪表之间还可以实现测量仪表的数据测量类型的提示和调整,扩展了设备的功能性和多样性。
在本公开实施例中的各组成部分可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并非作为独立的产品进行销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中,基于这样的理解,本实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或processor(处理器)执行本实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、快闪存储器(FlashMemory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory)等各种可以存储程序代码的介质,本公开实施例不作限制。
本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有可执行数据处理指令,用于引起处理器执行时,实现本公开提供的数据处理方法。其中,该计算机可读存储介质可以是易失性可读存储介质或非易失性可读存储介质。
本公开实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机可读代码,当计算机可读代码在设备上运行时,设备中的处理器执行用于实现如上任一实施例提供的数据处理方法。
该上述计算机程序产品可以具体通过硬件、软件或其结合的方式实现。在一个可选实施例中,所述计算机程序产品具体体现为计算机存储介质,在另一个可选实施例中,计算机程序产品具体体现为软件产品,例如软件开发包(Software Development Kit,SDK)等等。
本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本公开可采用硬件实施例、软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅为本公开的较佳实施例,并非用于限定本公开的保护范围。

Claims (10)

1.一种数据处理方法,其特征在于,应用于测量仪表中,所述测量仪表中设置有测量表盘,所述测量仪表与测量平台进行通信,包括:
接收所述测量平台发送的显示数据;
在所述测量表盘上的当前量程内显示所述显示数据;
接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息;所述指示信息用于对显示的所述显示数据是否正确进行提示。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息之后,所述方法还包括:
在所述指示信息表征显示的所述显示数据不正确的情况下,基于所述指示信息进行量程调整,从而在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据,所述测量数据为所述测量平台发送的正确测量结果。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息之后,所述方法还包括:
显示所述指示信息;
在所述指示信息表征显示的所述显示数据不正确的情况下,接收针对所述指示信息的量程切换指令;
响应于所述量程切换指令,将所述当前量程切换至目标量程,在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示测量数据,所述测量数据为所述测量平台发送的正确测量结果;
所述在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示测量数据;或者,所述在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示测量数据,包括:
接收所述测量平台发送的所述测量数据;
在调整后的所述测量表盘上通过指针的偏转重新显示所述测量数据;或者,在调整后的所述测量表盘上的所述目标量程内显示所述测量数据。
4.一种数据处理方法,其特征在于,应用于测量平台中,所述测量平台可连接有探测器,所述测量平台与测量仪表进行通信,包括:
接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据;
获取所述测量仪表的当前量程,并根据所述测量数据和所述当前量程,生成显示数据和指示信息;
发送所述显示数据和所述指示信息至所述测量仪表;所述指示信息用于对显示的所述测量数据是否正确进行提示,所述显示数据是在所述测量仪表的当前量程内显示的显示结果。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述测量数据和所述当前量程,生成显示数据和指示信息,包括:
在所述测量数据在所述当前量程内的情况下,将所述测量数据作为所述显示数据,并生成显示的所述显示数据正确的提示信息。
在所述测量数据超出所述当前量程内的情况下,将所述当前量程的最大值作为所述显示数据,并生成显示的所述显示数据不正确的提示信息。
6.一种测量仪表,其特征在于,所述测量仪表中设置有测量表盘,所述测量仪表与测量平台进行通信,包括:
第一接收单元,用于接收所述测量平台发送的显示数据;
第一显示单元,用于在所述测量表盘上的当前量程内显示所述显示数据;
所述第一接收单元,还用于接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息;所述指示信息用于对显示的所述显示数据是否正确进行提示。
7.一种测量平台,其特征在于,所述测量平台可连接有探测器,所述测量平台与测量仪表进行通信,包括:
第二接收单元,用于接收通过探测器测量待测量电路得到的测量数据;
获取单元,用于获取所述测量仪表的当前量程,并根据所述测量数据和所述当前量程,生成显示数据和指示信息;
第二发送单元,用于发送所述显示数据和所述指示信息至所述测量仪表;所述指示信息用于对显示的所述测量数据是否正确进行提示,所述显示数据是在所述测量仪表的当前量程内显示的显示结果。
8.一种测量仪表,其特征在于,包括:
测量表盘,与测量平台连接;其中,所述测量表盘中设置有指针;
第一通信接口,与所述测量表盘连接,用于接收所述测量平台发送的显示数据;其中,
所述测量表盘,用于在所述测量表盘上的当前量程内显示所述显示数据;
所述第一通信接口,用于接收所述测量平台发送的显示数据;以及接收所述测量平台基于所述当前量程反馈的指示信息。
9.一种测量平台,其特征在于,包括:
存储器,用于存储可执行数据处理指令;
处理器,用于执行所述存储器中存储的可执行数据处理指令时,实现权利要求4或5所述的方法;
第二通信接口,用于与测量仪表进行数据传输。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有可执行数据处理指令,用于引起处理器执行时,实现权利要求4或5所述的方法。
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Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102938247A (zh) * 2012-11-29 2013-02-20 广东欧珀移动通信有限公司 一种亮度调整方法及装置
CN103185614A (zh) * 2013-02-13 2013-07-03 乌光 具有多量程和自动量程切换功能的差压流量变送器
CN103308020A (zh) * 2012-03-08 2013-09-18 株式会社三丰 表面纹理测量设备、其控制器和用于控制其的方法
CN103908714A (zh) * 2012-12-29 2014-07-09 北京谊安医疗系统股份有限公司 一种监视系统的波形绘制方法及应用该方法的监视设备
CN203825087U (zh) * 2014-03-25 2014-09-10 苏州经贸职业技术学院 一种频率显示装置
CN104215809A (zh) * 2014-09-24 2014-12-17 中国核动力研究设计院 一种数字反应性仪功率测量量程切换方法
CN106405188A (zh) * 2016-10-08 2017-02-15 中国电力科学研究院 一种电流测量装置的自动量程切换系统及方法
CN206362838U (zh) * 2016-12-20 2017-07-28 西安理工大学 一种磁电系仪表装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103308020A (zh) * 2012-03-08 2013-09-18 株式会社三丰 表面纹理测量设备、其控制器和用于控制其的方法
JP2013185995A (ja) * 2012-03-08 2013-09-19 Mitsutoyo Corp 表面性状測定機、その制御装置およびその調整方法
CN102938247A (zh) * 2012-11-29 2013-02-20 广东欧珀移动通信有限公司 一种亮度调整方法及装置
CN103908714A (zh) * 2012-12-29 2014-07-09 北京谊安医疗系统股份有限公司 一种监视系统的波形绘制方法及应用该方法的监视设备
CN103185614A (zh) * 2013-02-13 2013-07-03 乌光 具有多量程和自动量程切换功能的差压流量变送器
CN203825087U (zh) * 2014-03-25 2014-09-10 苏州经贸职业技术学院 一种频率显示装置
CN104215809A (zh) * 2014-09-24 2014-12-17 中国核动力研究设计院 一种数字反应性仪功率测量量程切换方法
CN106405188A (zh) * 2016-10-08 2017-02-15 中国电力科学研究院 一种电流测量装置的自动量程切换系统及方法
CN206362838U (zh) * 2016-12-20 2017-07-28 西安理工大学 一种磁电系仪表装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李祖胜: ""基于数字图像处理技术的双指针机械仪表读数自动识别方法"", 《长江大学学报(自科版)》 *
许云博: ""钻井液润滑性能测试中基浆超量程的解决办法"", 《地质装备》 *

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