CN111279401A - 测量数据收集装置、其方法以及其系统 - Google Patents
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Abstract
本发明的测量数据收集装置、其方法以及其系统具备与相互不同的多个接口标准分别对应的多个连接器、以及对上述多个连接器分别设置的、以与上述多个连接器对应的多个接口标准通信的多个接口部,并具有多个动作模式,该多个动作模式根据与检测出上述测量单元的连接的连接器对应的接口标准来决定,以检测出上述测量单元的连接的上述连接器的上述接口部,从上述测量单元收集测量数据。
Description
技术领域
本发明涉及从测量规定的物理量的测量单元中收集测量数据的测量数据收集装置、测量数据收集方法以及具备上述测量数据收集装置的测量数据收集系统。
背景技术
以往,已知有从测量规定的物理量的测量单元中收集测量数据的装置,例如,在专利文献1中公开。
专利文献1所公开的测量装置具备多个测量模块和主体部,其中,上述多个测量模块至少内置有以一对一的关系与传感器连接,获取从上述传感器输出的传感器输出并输出至外部的电路,上述主体部收集从上述测量模块的每一个中输出的数据,上述主体部能够由该测量装置的使用者携带,并具备在内部可拆装地收容多个上述测量模块的壳体、收集从收容于上述壳体的上述测量模块输出的数据的数据收集单元、将收集到的上述数据输出至预先设定的输出目的地装置的输出单元以及存储上述数据的存储部的至少一方。而且,该测量装置具备设置于上述壳体的内部,可拆装地与上述测量模块连接的多个连接器,多个上述连接器相互具有相同的形状,并沿着预先设定的排列方向配置。
然而,用于在装置与周边设备之间收发数据的接口标准例如有RS-232C(Recommended Standard 232C,EID-232,Electronic Industries Association-232)、RS-422A、RS-485、USB(Universal Serial Bus:通用串行总线)以及IEEE1394等各种标准,并已知有与各标准相应的连接器。上述专利文献1所公开的测量装置中的多个连接器相互为相同形状。因此,上述专利文献1所公开的测量装置只能通过1种连接器连接上述测量模块和上述主体部。
专利文献1:日本特开2016-95702号公报
发明内容
本发明是鉴于上述的情况而完成的发明,其目的在于提供一种能够应对多种连接器的测量数据收集装置、测量数据收集方法以及测量数据收集系统。
为了实现上述的目的,反映出本发明的一个侧面的测量数据收集装置、测量数据收集方法以及测量数据收集系统具备:多个连接器,与相互不同的多个接口标准分别对应;以及多个接口部,对上述多个连接器分别设置,并以与上述多个连接器对应的多个接口标准通信,并具有多个动作模式,该多个动作模式根据与检测出上述测量单元的连接的连接器对应的接口标准来决定,以检测出上述测量单元的连接的上述连接器的上述接口部,从上述测量单元收集测量数据。
附图说明
通过发明的1个或者多个实施方式给予的优点以及特征通过以下给予的详细的说明以及附图被充分理解。这些详细的说明以及附图仅作为例子给出,并非旨在作为本发明的限定的定义。
图1是表示实施方式中的测量数据收集系统的结构的外观立体图。
图2是表示上述测量数据收集系统的结构的框图。
图3是表示在上述测量数据收集系统中使用的测量数据收集装置中的测量数据收集装置侧控制处理部的结构的功能框图。
图4是表示在上述测量数据收集系统中使用的第1接口标准下的连接检测部的结构的电路图。
图5是表示在上述测量数据收集系统中使用的第2接口标准下的连接检测部的结构的电路图。
图6是表示上述测量数据收集装置中的与连接检测处理相关的动作的流程图。
图7是表示上述测量数据收集装置中的与测量数据收集处理相关的动作的流程图。
具体实施方式
以下,参照附图,对本发明的1个或者多个实施方式进行说明。然而,发明的范围并不限定于公开的实施方式。此外,在各图中标注有相同的附图标记的结构表示相同的结构,适当地省略其说明。在本说明书中,在统称的情况下用省略下标的参照符号来表示,在指个别的结构的情况下用标注有下标的参照符号来表示。
实施方式中的测量数据收集系统具备测量规定的物理量的测量单元、以及从上述测量单元收集测量数据的测量数据收集装置。上述测量数据收集装置具备:多个连接器,与相互不同的多个接口标准的每一个对应;多个接口部,对上述多个连接器的每一个设置,以与上述多个连接器对应的多个接口标准通信;连接检测部,从上述多个连接器中,检测连接有外部的测量单元的连接器;以及数据收集控制部,对收集测量数据的处理进行控制,具有多个动作模式,该多个动作模式根据与通过上述连接检测部检测出上述测量单元的连接的连接器对应的接口标准来决定,上述数据收集控制部以通过上述连接检测部检测出上述测量单元的连接的上述连接器的上述接口部,从上述测量单元收集测量数据。测量单元例如可以是温度计、雨量计以及气体检测计等、与应测量的所希望的物理量相应的适当的测量计,在这里,作为一个例子,例如以色彩计、色彩亮度计等色度计为例,以下,对测量数据收集系统、测量数据收集装置以及安装于该测量数据收集装置中的测量数据收集方法,进行更具体的说明。
(结构)
图1是表示实施方式中测量数据收集系统的结构的外观立体图。图2是表示上述测量数据收集系统的结构的框图。图3是表示在上述测量数据收集系统中使用的测量数据收集装置中的测量数据收集装置侧控制处理部的结构的功能框图。图4是表示在上述测量数据收集系统中使用的第1接口标准下的连接检测部的结构的电路图。图5是表示在上述测量数据收集系统中使用的第2接口标准下的连接检测部的结构的电路图。图4A以及图5A表示连接前的状态,图4B以及图5B表示连接后的状态。
如图1以及图2所示,实施方式中的测量数据收集系统SY例如具备1个或者多个测量单元S(S-1~S-3)、以及测量数据收集装置A。在图1所示的例子中,第1测量单元S-1~第3测量单元S-3这3个测量单元通过后述的第21连接器11b-1、11b-2、11b-3与测量数据收集装置A连接。
测量单元S是测量预先设定的规定的物理量的装置,在这里,如上所述,例如,是通过三刺激值测量颜色的色度计S。如图2所示,该色度计S例如具备受光光学系统20、光束分割导光部件21、受光部22、放大部23、模拟数字转换部(AD转换部)24、数据存储部25、数据处理部26、测量单元侧控制处理部(S控制处理部)27、第12接口部(第12IF部)28a、第22接口部(第22IF部)28b、第12连接器29a、以及第22连接器29b。
受光光学系统20是用于使测量对象(被测量物)的光学图像在受光部22的成像面上成像的光学系统,例如具备物镜等1个或者多个光学元件而构成。
光束分割导光部件21是传导入射光并分支为多束光并射出的光学元件。在本实施方式中,由于通过三刺激值来测定颜色,所以传导入射光并分支为三束光。光束分割导光部件21例如可以具备多个半透半反镜而构成,但在本实施方式中,是将多根光纤束捆绑而成的束状光纤,在入射侧捆绑成一根的多根光纤束在射出侧被分割为3束并捆绑成束。
受光部22是与放大部23以及S控制处理部27连接,根据S控制处理部27的控制,将光能光电转换为电能的电路。在本实施方式中,由于通过三刺激值测定颜色,所以受光部22具备具有标准观测者的分光灵敏度特性的3个受光元件(受光电路)而构成。
在这样的结构中,测量对象的光学图像经由受光光学系统20入射至光束分割导光部件21,通过光束分割导光部件21分支为三束的3个光学图像的每一个被上述受光部22中的3个受光元件分别受光,并被进行光电转换。通过该光电转换生成的3个光学图像每一个的3个电信号分别被输出至放大部23。
放大部23是与AD转换部24以及S控制处理部27连接,根据S控制处理部27的控制,以规定的放大率对受光部22的输出进行放大的电路。在本实施方式中,放大部23具备对受光部22中的上述3个受光元件的每一个设置的3个放大器(放大电路)而构成。从受光部22输入至放大部23的3个电信号的每一个被放大部23中的3个放大器分别放大,并输出至AD转换部24。
AD转换部24是与数据存储部25以及S控制处理部27连接,根据S控制处理部27的控制,将模拟信号转换为数字信号的电路。在本实施方式中,AD转换部24具备对放大部23中的上述3个放大器的每一个设置的3个AD转换器(AD转换电路)而构成。从放大部23输入至AD转换部24的3个电信号的每一个被AD转换部24中的3个AD转换器的每一个从模拟信号转换为数字信号,并输出至数据存储部25。
数据存储部25是与数据处理部26以及S控制处理部27连接,根据S控制处理部27的控制,暂时存储从AD转换部24输入的3个数字的电信号的电路。数据存储部25例如具备寄存器或者RAM(Random Access Memory:随机存储器)等而构成。数据存储部25将临时存储的从AD转换部24输入的3个数字的电信号输出至数据处理部26。
数据处理部26是与第12IF部28a、第22IF部28b以及控制处理部27连接,根据S控制处理部27的控制,基于从数据存储部25输入的3个数字的电信号(即,表示由受光部22测定出的测量对象的光学图像的光强度的数据),来运算三刺激值(X,Y,Z)、CIE中规定的xyY(色度坐标值、亮度值)以及T△uvY(相关色温、与黑体轨迹的色差值、亮度值)等的颜色并求出测量数据的电路。数据处理部26例如具备DSP(Digital Signal Processor:数字信号处理器)以及其周边电路、或者CPU(Central Processing Unit:中央处理器)及其周边电路等而构成。
第12IF部28a是与第12连接器29a以及S控制处理部27连接,根据S控制处理部27的控制,与外部的装置之间经由第12连接器29a以第1接口标准通信的电路。第12连接器29a是与上述第1接口标准对应的连接器。
第22IF部28b是与第22连接器29b以及S控制处理部27连接,根据S控制处理部27的控制,与外部的装置之间经由第22连接器29b以与上述第1接口标准不同的第2接口标准通信的电路。第22连接器29b是与上述第2接口标准对应的连接器。
在本实施方式中,从能够相对简单地连接,并能够相对高速地进行串行通信的观点考虑,上述第1接口标准是USB标准。第12IF部28a是USB板,第12连接器29a是USB连接器。从能够相对稳定地连接,并能够进行串行通信和触发通信的观点考虑,上述第2接口标准是RS-232C标准。第22IF部28b是RS232C板,第22连接器29b可以是D-sub9针连接器、D-sub25针连接器等,然而在本实施方式中为mini-DIN8针连接器。
S控制处理部27为了生成测量数据,根据该各部23~26、28a、28b的功能分别控制测量单元S的各部23~26、28a、28b,并掌管测量单元S的整体控制。S控制处理部27如后述那样,若从测量数据收集装置A接收到普通测定模式的测量开始信号,则测量测量对象。S控制处理部27如后述那样,若从测量数据收集装置A被指示触发测定模式,则根据从测量数据收集装置A受理到的触发信号测量测量对象。S控制处理部27例如具备微型计算机而构成,该微型计算机具备CPU、存储器以及周边电路。
测量数据收集装置A是从测量单元S收集测量数据的装置。在本实施方式中,测量数据收集装置A也作为控制(管理)与该测量数据收集装置A连接的测量单元S,在使用测量单元S进行测量时,从用户(操作人员)受理测定模式的指示、测量开始的指示、收集开始的指示等,并显示测量数据、警告等的人机界面发挥作用。如图1至图3所示,该测量数据收集装置A例如具备1个或者多个第11连接器11a(11a-1~11a-10)、1个或者多个第12连接器11b(11b-1~11b-10)、1个或者多个第11接口部(第11IF部)12a(12a-1~12a-10)、1个或者多个第21接口部(第21IF部)12b(12b-1~12b-10)、显示部13、操作部14、测量数据收集装置侧控制处理部(D控制处理部)15、电源部16、图1至图3中未图示的第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b(参照图4、图5)、以及壳体HS。
壳体HS是收容第11连接器11a、第12连接器11b、第11IF部12a、第21IF部12b、显示部13、操作部14、D控制处理部15、电源部16、第1连接检测部31a以及第2连接检测部31b的箱形的部件。
第11连接器11a以及第21连接器11b是与相互不同的多个接口标准的每一个对应的多个连接器的一个例子,在本实施方式中,设置为与相互不同的2个第1接口标准以及第2接口标准的每一个对应。第11IF部12a以及第21IF部12b是对上述多个连接器的每一个设置的、以与上述多个连接器对应的多个接口标准通信的多个接口部的一个例子,在本实施方式中,对第11连接器11a以及第21连接器11b的每一个设置。第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b是从上述多个连接器中,检测连接有外部的测量单元的连接器的连接检测部的一个例子,在本实施方式中,对第11连接器11a以及第21连接器11b的每一个设置。
第11IF部12a是与第11连接器11a以及D控制处理部15连接,根据D控制处理部15的控制,经由第11连接器11a,以与第11连接器11a对应的接口标准,即,在本实施方式中为第1接口标准与外部的装置之间通信的电路。第21IF部12b是与第21连接器11b以及D控制处理部15连接,根据D控制处理部15的控制,经由第21连接器11b,以与第21连接器11b对应的接口标准,即,在本实施方式中为第2接口标准与外部的装置之间通信的电路。上述第1接口标准以一个第1通信模式通信,上述第2接口标准以上述第1通信模式和与上述第1通信模式不同的第2通信模式这2个通信模式通信。本实施方式中的测量数据收集装置A具有多个动作模式,该多个动作模式根据与由第1以及连接检测部17a、17b检测出测量单元S的连接的第11连接器11a以及第21连接器11b对应的接口标准来决定。更具体而言,上述动作模式包含普通测定模式,在普通测定模式下,若检测出上述第1接口标准的连接,则向测量单元S输出指示测量开始的测量开始信号,并从上述测量单元S收集根据上述测量开始信号测量出的测量数据。上述动作模式包含触发测定模式,在触发测定模式下,若检测出上述第2接口标准的连接,则向测量单元S输出通知测量时机的触发信号,并从上述测量单元S收集在与上述触发信号同步的测量时机测量出的测量数据。如上所述,在本实施方式中,上述第1接口标准为USB标准,第11IF部12a是USB板,第11连接器11a是USB连接器。USB标准能够以串行通信实现上述普通测定模式(第1通信模式的一个例子)。如上所述,在本实施方式中,上述第2接口标准是RS-232C标准,第21IF部12b是RS232C板,第21连接器11b可以是D-sub9针连接器、D-sub25针连接器等,然而在本实施方式中为mini-DIN8针连接器。RS-232C标准能够以串行通信分别实现上述普通测定模式以及上述触发测定模式(第2通信模式的一个例子)。上述第1接口标准以及第2接口标准并不限于这些标准,例如,也可以是RS-422A、RS-485以及IEEE1394等其它的标准。
而且,对于上述动作模式而言,若检测出上述第1接口标准的连接,则作为与第1接口标准对应的动作模式,包含第1接口标准连接模式。对于上述动作模式而言,若检测出上述第2接口标准的连接,则作为与第2接口标准对应的动作模式,包含第2接口标准连接模式。
第1连接检测部17a是对第11连接器11a设置,检测在该第11连接器11a上是否连接有测量单元S的电路。第1连接检测部17a与第11连接器11a以及D控制处理部15连接,将表示检测结果的第1检测信号输出至D控制处理部15。在本实施方式中,由于第1接口标准是USB标准,所以挪用USB标准中的连接检测的结构。更具体而言,如图4所示,第1连接检测部17a具备连接在作为第11连接器11a的USB连接器11a中的差动对(D-)的No.2引脚与地线(接地、地面)之间的第1下拉电阻元件R1a、以及连接在差动对(D+)的No.3引脚与地线之间的第2下拉电阻元件R2a,差动对(D-)的No.2引脚与差动对(D+)的No.3引脚之间的电压作为上述第1检测信号输出至D控制处理部15。而且,与此对应,测量单元S具备连接在作为第12连接器29a的USB连接器29a中的差动对(D+)的No.3引脚与电源Vcc之间的第3上拉电阻元件R3a。在这样的结构中,如图4A所示,在测量数据收集装置A的第11连接器(USB连接器)11a上未连接有测量单元S的第12连接器(USB连接器)29a的情况下,由于差动对(D-)的No.2引脚以及差动对(D+)的No.3引脚分别经由第1下拉电阻元件R1a以及第2下拉电阻元件R2a接地,所以上述第1检测信号变为“低”(Low)。另一方面,如图4B所示,在测量数据收集装置A的第11连接器(USB连接器)11a上经由电缆(USB电缆)连接有测量单元S的第12连接器(USB连接器)29a的情况下,由于差动对(D+)的No.3引脚经由第3上拉电阻元件R3a与电源Vcc连接,所以上述第1检测信号变为“高”(Hi)。
第2连接检测部17b是对第12连接器11b设置,并检测在该第12连接器11b上是否连接有测量单元S的电路。第2连接检测部17b与第12连接器11b以及D控制处理部15连接,将表示检测结果的第2检测信号输出至D控制处理部15。在本实施方式中,由于第2接口标准是RS-232C标准,所以挪用RS-232C标准中的连接检测的结构。更具体而言,在本实施方式中,如图5所示,第2连接检测部17b具备连接在作为第12连接器11b的mini-DIN8针连接器中的No.8引脚与电源Vcc之间的第1上拉电阻元件R1b,上述No.8引脚的电压作为上述第2检测信号输出至D控制处理部15。而且,与此对应,测量单元S具备连接在作为第22连接器29b的mini-DIN8针连接器中的No.8引脚与地线之间的第2下拉电阻元件R2b。在这样的结构中,如图5A所示,在测量数据收集装置A的第21连接器(mini-DIN8针连接器)11b上未连接有测量单元S的第22连接器(mini-DIN8针连接器)29b的情况下,由于上述No.8引脚经由第1上拉电阻元件R1b与电源Vcc连接,所以上述第2检测信号变为“高”。另一方面,如图5B所示,在测量数据收集装置A的第21连接器(mini-DIN8针连接器)11b上经由电缆连接有测量单元S的第22连接器(mini-DIN8针连接器)29b的情况下,由于上述No.8引脚经由第2下拉电阻元件R2b接地,所以上述第2检测信号变为“低”。
而且,测量数据收集装置A为了仅能够连接一个测量单元S,也可以具备一个第11连接器11a和一个第21连接器11b而构成,但在本实施方式中,测量数据收集装置A在为了能够同时连接多个测量单元S,而将一个第11连接器11a和一个第21连接器11b设为一个集合的情况下,具备多个集合而构成。在图1所示的例子中,测量数据收集装置A具备10个集合,第11连接器11a具备第11-1连接器11a-1至第11-10连接器11a-10这10个连接器,第11连接器11a具备与第11-1连接器11a-1至第11-10连接器11a-10这10个连接器的每一个成为组(集合)的第21-1连接器11b-1至第21-10连接器11b-10这10个连接器。此外,在图2中,为了作图方便,仅图示第11-1连接器11a-1,而省略第11-2连接器11a-2至第11-10连接器11a-10的图示,并仅图示第21-1连接器11b-1,而省略第21-2连接器11b-2至第21-10连接器11b-10的图示。如图1所示,这些第11-1连接器11a-1至第11-10连接器11a-10在壳体HS的侧面以各连接端部(连接面、连接口)面向外部的方式配置成一列。第21-1连接器11b-1至第21-10连接器11b-10以与成为组(集合)的第11-1连接器11a-1至第11-10连接器11a-10邻接的方式,在图1所示的例子中配置为相互成为组的第11连接器11a和第21连接器11b上下排列,而且,在壳体HS的上述侧面各连接端部(连接面、连接口)面向外部。
第11IF部12a根据这10个第11-1连接器11a-1至第11-10连接器11a-10而具备10个第11-1IF部12a-1至第11-10IF部12a-10。此外,由于在本实施方式中,第11IF部12a是依据USB标准的通信板,所以也可以通过使用USB集线器对多个连接器11a设置一个第11IF部12a。第21IF部12b根据这10个第21-1连接器11b-1至第21-10连接器11b-10而具备10个第21-1IF部12b-1至第21-10IF部12b-10。
第1连接检测部17a根据这10个第11-1连接器11a-1至第11-10连接器11a-10而具备10个第1-1连接检测部17a-1至第1-10连接检测部17a-10(未图示)。第2连接检测部17b根据这10个第21-1连接器11b-1至第21-10连接器11b-10而具备10个第2-1连接检测部17b-1至第2-10连接检测部17b-10(未图示)。
像这样,可连接地构成多个测量单元S的测量数据收集装置A在使用多个测量单元S收集各测量数据的情况下无需单独地手动操作上述多个测量单元S,对这些连接的多个测量单元S进行控制(管理),并能够使用上述多个测量单元S收集各测量数据,所以更优选。
操作部14是与D控制处理部15连接,例如,由用户(操作人员)将测定模式的指示、测量开始的指示、数据收集开始的指示等各种指示、以及在收集例如测量对象的名称、测量条件等上述测量数据时所需的各种数据输入至测量数据收集装置A的装置,例如,是被分配规定的功能的多个输入开关等。显示部13是与D控制处理部15连接,根据D控制处理部15的控制,显示从操作部14输入的上述各种指示、上述各种数据、以及从测量单元S收集到的测量数据的装置,例如是CRT显示器、LCD(液晶显示装置)以及有机EL显示器等显示装置。在本实施方式中,在图1所示,显示部13配置为其显示面在壳体HS的上表面面向外部,操作部14配置为其操作面是显示部13中的上述显示面的一个侧部并在壳体HS的上表面面向外部。
电源部16是与测量数据收集装置A中的需要电力的各部连接,并从外部的工业电源或者内置电池向上述各部供给以适合连接目的地的各部的电压值生成的电力的电路。
D控制处理部15是用于根据该各部12a、12b、13、14的功能分别控制测量数据收集装置A的各部12a、12b、13、14,并从测量单元S收集测量数据,并控制(管理)与该测量数据收集装置A连接的测量单元S的电路。D控制处理部15例如具备微型计算机而构成,该微型计算机具备CPU、存储器以及周边电路。D控制处理部15通过执行其程序,功能性地具备控制部151、数据收集控制部152、警告部153、以及停止部154。
控制部151根据该各部12a、12b、13、14的功能分别控制测量数据收集装置A的各部12a、12b、13、14,并掌管测量数据收集装置A整体的控制。
数据收集控制部152对收集测量数据的处理进行控制。更具体而言,在本实施方式中,数据收集控制部152以通过第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b检测出测量单元S的连接的第11连接器11a以及第21连接器11b的第11IF部12a以及第21IF部12b,从上述测量单元S收集测量数据。更详细而言,数据收集控制部152在通过第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b检测出在第11连接器11a上连接测量单元S的的情况下,通过第11IF部12a根据上述第1接口标准(在本实施方式中,为USB标准)从上述测量单元S收集测量数据,并在通过第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b检测出在第21连接器11b上连接测量单元S的情况下,通过第21IF部12b根据上述第2接口标准(在本实施方式中,为RS-232C标准)从上述测量单元S收集测量数据。在本实施方式中,数据收集控制部152在通过第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b检测出在第11连接器11a上连接测量单元S的情况下,在普通测定模式下从上述测量单元S收集测量数据。在本实施方式中,数据收集控制部152在通过第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b检测出在第21连接器11b上连接测量单元S的情况下,在普通测定模式或者触发测定模式下从上述测量单元S收集测量数据。即,在通过第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b检测出在第21连接器11b上连接测量单元S的情况下,并通过操作部14作为测定模式受理了普通测定模式的指示的情况下,数据收集控制部152在普通测定模式下从上述测量单元S收集测量数据,另一方面,在通过第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b检测出在第21连接器11b上连接测量单元S的情况下,并通过操作部14作为测定模式受理了触发测定模式的指示的情况下,数据收集控制部152在触发测定模式下从上述测量单元S收集测量数据。
警告部153若检测出上述第1接口标准的连接,则作为与第1接口标准对应的动作模式,设定第1接口标准连接模式(在一个例子中,后述的第1检测信号为“高”),若检测出上述第2接口标准的连接,则作为与第2接口标准对应的动作模式,设定第2接口标准连接模式(在一个例子中,后述的第2检测信号为“低”),在设定任意一个动作模式后,检测出同与该动作模式对应的接口标准不同的接口标准的情况下,输出表示混合使用多种接口标准的警告。更具体而言,在本实施方式中,在10个集合中的某个集合中的第11连接器11a上连接有某个测量单元S,并在上述10集合中的至少一个集合中的第21连接器11b上连接有其它测量单元S的情况下,警告部153将表示混合使用多种接口标准的警告消息显示于显示部13。上述警告消息例如是“未统一接口标准地连接有各测量单元”等。
停止部154若检测出上述第1接口标准的连接,则作为与第1接口标准对应的动作模式,设定第1接口标准连接模式,若检测出上述第2接口标准的连接,则作为与第2接口标准对应的动作模式,设定第2接口标准连接模式,当在设定任意一个动作模式后,检测出同与该动作模式对应的接口标准不同的接口标准的情况下,使上述接口部停止通信。或者,停止部154也可以若检测出上述第1接口标准的连接,则作为与第1接口标准对应的动作模式,设定第1接口标准连接模式,若检测出上述第2接口标准的连接,则作为与第2接口标准对应的动作模式,设定第2接口标准连接模式,在设定任意一个动作模式后,检测出同与该动作模式对应的接口标准不同的接口标准的情况下,使数据收集控制部152停止收集测量数据的处理。
(动作)
接下来,对本实施方式的动作进行说明。图6是表示上述测量数据收集装置中的与连接检测处理相关的动作的流程图。图7是表示上述测量数据收集装置中的与测量数据收集处理相关的动作的流程图。
这样的结构的测量数据收集装置A若接通其电源,则执行所需的各部的初始化,并开始其运转。通过其程序的执行,在D控制处理部15中,功能性地构成控制部151、数据收集控制部152、警告部153以及停止部154。
(连接检测处理)
在检测测量单元S的连接的连接检测处理中,以预先设定的时间间隔反复执行下面的各处理。或者,也可以在第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b中的第1检测信号以及第2检测信号的至少任意一个发生变化的情况下,执行以下的各处理。
在图6中,测量数据收集装置A通过D控制处理部15,首先,从第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b的每一个中获取第1以及第2检测信号(S11)。在本实施方式中,从第1-1连接检测部17a-1至第1-10连接检测部17a-10这10个连接检测部中获取第1-1检测信号至第1-10检测信号这10个检测信号,从第2-1连接检测部17b-1至第2-10连接检测部17b-10这10个连接检测部中获取第2-1至第2-10检测信号这10个检测信号。
接着,测量数据收集装置A通过D控制处理部15,基于在处理S11中获取到的第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b各自的第1以及第2检测信号,判定在10个集合中,在第1连接器11a以及第2连接器11b上是否混合连接有多个测量单元S(S12)。
在该判定的结果,第1检测信号是表示测量单元S的连接的信号的情况下(在本实施方式中,为第1-1至第1-10检测信号的全部或者一部分为“高”的情况下),并且,第2检测信号是表示测量单元S的非连接的信号的情况下(在本实施方式中,为第2-1至第2-10检测信号全部为“高”的情况下),判定为仅在第11连接器11a上连接有1个或者多个测量单元S,未混合(否),在上述判定的结果,第2检测信号是表示测量单元S的连接的信号的情况下(在本实施方式中,为第2-1至第2-10检测信号的全部或者一部分为“低”的情况下),并且,第1检测信号是表示测量单元S的非连接的信号的情况下(在本实施方式中,为第1-1至第1-10检测信号全部为“低”的情况下),判定为仅在第21连接器11b上连接有1个或者多个测量单元S,未混合(否),在上述判定的结果,第1检测信号是表示测量单元S的非连接的信号的情况下(在本实施方式中,为第1-1至第1-10检测信号的全部为“低”的情况下),并且,第2检测信号是表示测量单元S的非连接的信号的情况下(在本实施方式中,为第2-1至第2-10检测信号全部为“高”的情况下),判定为在第11连接器11a以及第21连接器11b中均未连接有测量单元S,未混合(否),在这些情况下(否),测量数据收集装置A通过D控制处理部15,结束本次的本处理。
另一方面,在上述判定的结果,第1检测信号是表示测量单元S的连接的信号的情况下(在本实施方式中,为第1-1至第1-10检测信号的全部或者一部分为“高”的情况下),并且,第2检测信号是表示测量单元S的连接的信号的情况下(在本实施方式中,为第2-1至第2-10检测信号的全部或者一部分为“低”的情况下),判定为第1连接器11a以及第2连接器11b中均混合连接有多个测量单元S(是),测量数据收集装置A通过D控制处理部15的警告部153,接着执行处理S13,接着,通过D控制处理部15的停止部154,执行处理S14,之后,结束本次的本处理。
在该处理S13中,警告部153输出表示混合使用多种接口标准的警告。由此,在本实施方式中,例如,在显示部13的显示面,显示“未统一接口标准地连接各测量单元”等警告消息。
在上述处理S14中,停止部154使第11接口部12a以及第21接口部12b停止通信。更具体而言,例如,即使通过操作部14从用户受理到测量开始的指示,第11接口部12a以及第21接口部12b也不实施测量数据的通信。此外,如上述那样,在上述处理S14中,停止部154也可以使数据收集控制部152停止收集测量数据的处理。在该情况下,更具体而言,即使通过操作部14从用户受理了测量开始的指示,数据收集控制部152也不实施收集测量数据的处理。若连接的混合被消除,则能够进行测定。
在本实施方式中,测量数据收集装置A关于检测测量单元S的连接的连接检测处理,这样地动作。因此,本实施方式中的测量数据收集装置A能够对第11连接器11a以及第21连接器11b使用表1所示的各接口标准(第11IF部12a以及第21IF部12b)。
[表1]
(测量数据收集处理)
在从测量单元S收集测量数据的测量数据收集处理中,首先,用户(操作人员)在使用USB标准的情况下,在第11连接器11a上连接1个或者多个测量单元S,或者在使用RS-232C标准的情况下在第21连接器11b上连接1个或者多个测量单元S。在连接多个测量单元S的情况下,用户以USB标准和RS-232C标准不混合的方式将多个测量单元S连接于测量数据收集装置A。若混合上述标准连接上述多个测量单元S,则通过使用图6说明的上述的动作从显示部13显示警告消息。在这里,在使用普通测定模式的情况下,能够利用USB标准以及RS-232C标准的任意一个,然而在使用触发测定模式的情况下,用户对多个测量单元S应使用RS-232C标准,在第21连接器11b上连接多个测量单元S。
接着,用户从操作部14输入普通测定模式以及触发测定模式中的任意一个模式。此外,在仅在第11连接器11a上连接测量单元S的情况下,可以省略输入该测定模式的指示的该处理,而自动地设定普通测定模式。另外,测量数据收集装置A也可以构成为在仅在第11连接器11a上连接测量单元S的情况下,并通过操作部14受理了触发测定模式的输入的情况下,将表示无法设定(选择)触发测定模式的第2警告消息显示于显示部13。另外,在仅在第21连接器11b上连接测量单元S的情况下,可以省略输入该测定模式的指示的该处理,而自动地设定触发测定模式。
而且,用户从操作部14输入测量开始的指示。在图7中,测量数据收集装置A若通过操作部14受理测量开始的指示(S21),则通过D控制处理部15判定是否通过停止部154停止数据收集(S22)。在该判定的结果为停止数据收集的情况下(是),D控制处理部15结束本处理。此外,在这种情况下,D控制处理部15例如也可以在将“数据收集的准备未完成。请确认周边设备。”等消息显示于显示部13后,结束本处理。另一方面,在上述判定的结果为未停止数据收集的情况下(否),D控制处理部15接着执行处理S23。
在该处理S23中,测量数据收集装置A通过D控制处理部15的数据收集控制部152,判定动作模式。在该判定的结果为动作模式是普通测定模式的情况下(普通测定模式),数据收集控制部152接着依次执行处理S24以及处理S25的各处理,之后结束本处理。另一方面,在上述判定的结果为动作模式是触发测定模式的情况下(触发测定模式),数据收集控制部152接着依次执行处理S26以及处理S27的各处理,之后结束本处理。
在该处理S24中,数据收集控制部152利用通过第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b检测出测量单元S的连接的第11连接器11a以及第21连接器11b的第11IF部12a以及第21IF部12b将测量开始的指示输出(发送)至测量单元S。更具体而言,数据收集控制部152在通过第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b检测出在第11连接器11a中连接测量单元S的情况下,通过第11IF部12a根据上述第1接口标准(在本实施方式中为USB标准)将测量开始的指示输出至测量单元S。在USB标准的数据通信中,在本实施方式中,例如,用NRZI(NonReturn to Zero Inversion:不归零反转)方式表现有信号“0”和信号“1”,在发送侧,通过将差动对(D-)的No.2引脚与差动对(D+)的No.3引脚之间的电位反转,生成信号“0”,通过保持上述电位(不反转),生成信号“1”,在接收侧,若差动对(D-)的No.2引脚与差动对(D+)的No.3引脚之间的电位反转,则这意味着信号“0”,若保持上述电位(不反转),则这意味着信号“1”。或者,数据收集控制部152在通过第1连接检测部17a以及第2连接检测部17b检测出在第21连接器11b中连接测量单元S的情况下,通过第11IF部12b根据上述第2接口标准(在本实施方式中为RS-232C标准)将测量开始的指示输出至测量单元S。在RS-232C标准的数据通信中,在本实施方式的mini-DIN8针连接器中,No.4引脚被用作RxD(ReceiveData,接收数据),No.6引脚被用作RTS(Request to Send,发送请求),No.7引脚被用作TxD(Transmit Data,发送数据),No.8引脚被用作CTS(Clear to Send,发送许可)。
若受理该测量开始的指示,则测量单元S对测量对象进行测量,并将通过该测量获得的测量数据输出(发送)至测量数据收集装置A。例如,在3个第1测量单元S-1至第3测量单元S-3与测量数据收集装置A连接的情况下,第1测量单元S-1若受理上述测量开始的指示,则在该第1测量单元S-1的适当的时机测量测量对象并将其测量数据输出至测量数据收集装置A,第2测量单元S-2若受理上述测量开始的指示,则在该第2测量单元S-2的适当的时机测量测量对象并将其测量数据输出至测量数据收集装置A,而且,第3测量单元S-3若受理上述测量开始的指示,则在该第3测量单元S-3的适当的时机测量测量对象并将其测量数据输出至测量数据收集装置A。
在接着上述处理S24的处理S25中,测量数据收集装置A通过D控制处理部15的数据收集控制部152,获取并存储从该测量单元S输出(发送)的测量数据,并结束本处理。此外,测量数据收集装置A也可以在执行将上述获取到的测量数据显示于显示部13等适当的处理之后,结束本处理。
另一方面,在上述处理S26中,数据收集控制部152利用通过第2连接检测部17b检测出测量单元S的连接的第21连接器11b的第21IF部12b将触发信号输出(发送)至测量单元S。在RS-232C标准的数据通信中,在本实施方式的mini-DIN8针连接器中,No.1引脚被用作Trigger IN,No.2引脚被用作Trigger OUT。
若受理该触发信号,则测量单元S在与该触发信号同步的测量时机对测量对象进行测量,并将通过该测量获得的测量数据输出(发送)至测量数据收集装置A。例如,在3个第1测量单元S-1至第3测量单元S-3与测量数据收集装置A连接的情况下,第1测量单元S-1至第3测量单元S-3若受理上述触发信号,则根据上述触发信号在相互同步的测量时机分别测量测量对象。而且,第1测量单元S-1将其测量数据输出至测量数据收集装置A,第2测量单元S-2将其测量数据输出至测量数据收集装置A,而且,第3测量单元S-3将其测量数据输出至测量数据收集装置A。
在接着上述处理S26的处理S27中,测量数据收集装置A通过D控制处理部15的数据收集控制部152,获取并存储从该测量单元S中输出(发送)出的测量数据,并结束本处理。此外,测量数据收集装置A也可以在将上述获取到的测量数据显示于显示部13等适当的处理之后,结束本处理。
在本实施方式中,测量数据收集装置A关于从测量单元S收集测量数据的测量数据收集处理,像这样动作。因此,本实施方式中的测量数据收集装置A能够对第11连接器11a以及第21连接器11b使用表2所示的各动作模式(普通测定模式、触发测定模式)。
[表2]
如以上说明的那样,本实施方式中的测量数据收集系统SY、测量数据收集装置A以及安装于该测量数据收集装置A的测量数据收集方法具备与相互不同的多个接口标准分别对应的多个连接器以及接口部(在上述的例子中,为两种第11连接器11a和第21连接器11b以及第11IF部12a和第21IF部12b),并根据连接有外部的测量单元S的连接器以及接口部中的接口的标准从上述测量单元S收集测量数据。因此,上述测量数据收集系统SY、测量数据收集装置A以及测量数据收集方法能够应对多种连接器,并能够自动地根据适当的接口标准从测量单元S收集测量数据。因此,能够提高与接口有关的用户可用性。
上述测量数据收集系统SY、测量数据收集装置A以及测量数据收集方法具备两种第11连接器11a和第21连接器11b以及第11IF部12a和第21IF部12b,所以能够应对两种第1接口标准以及第2接口标准。
上述测量数据收集系统SY、测量数据收集装置A以及测量数据收集方法由于具备普通测定模式所以能够在普通测定模式下收集测量数据,由于具备触发测定模式所以在触发测定模式下也能够收集测量数据。特别是,在触发测定模式下,上述测量数据收集系统SY、测量数据收集装置A以及测量数据收集方法例如能够对由测量单元S测量的测量对象(被测量物),收集例如瞬态响应等、特定的时机下的测量数据。另外例如,在上述多个集合中的全部或者一部分中连接有多个测量单元S的情况下,上述测量数据收集系统SY、测量数据收集装置A以及测量数据收集方法能够对这些多个测量单元S收集相同时机下的各测量数据(各测量时机相互同步的各测量数据)。
由于上述测量数据收集系统SY、测量数据收集装置A以及测量数据收集方法还具备警告部153,所以能够将混合多种接口标准与测量数据收集装置A连接的情况通知给用户。
由于上述测量数据收集系统SY、测量数据收集装置A以及测量数据收集方法还具备停止部154,所以在混合多种接口标准与测量数据收集装置A连接的情况下,能够避免由误连接引起的障碍。
此外,在上述的实施方式中,测量单元S具备USB标准以及RS-232C标准这两种的第12连接器29a和第22连接器29b以及第12IF部28a和第22IF部28b,但也可以具备1种连接器以及与其连接的IF部而构成,或者也可以具备3种以上的连接器以及与其相应的IF部而构成。
另外,在上述的实施方式中,测量数据收集装置A在1个集合中具备USB标准以及RS-232C标准这两种标准的第11连接器11a和第21连接器11b以及第11IF部12a以及第21IF部12b,但也可以在1个集合中具备3种以上的连接器以及与其相应的IF部而构成。
本说明书如上述那样公开了各种方式的技术,将其中主要的技术总结如下。
一个方式所涉及的测量数据收集装置具备:多个连接器,与相互不同的多个接口标准的每一个对应;多个接口部,对上述多个连接器的每一个设置,以与上述多个连接器对应的多个接口标准通信;连接检测部,从上述多个连接器中,检测连接有外部的测量单元的连接器;以及数据收集控制部,对收集测量数据的处理进行控制,具有多个动作模式,该多个动作模式根据与通过上述连接检测部检测出上述测量单元的连接的连接器对应的接口标准来决定,上述数据收集控制部以通过上述连接检测部检测出上述测量单元的连接的上述连接器的上述接口部,从上述测量单元收集测量数据。
这样的测量数据收集装置具备与相互不同的多个接口标准的每一个对应的多个连接器以及接口部,根据连接有外部的测量单元的连接器以及接口部中的接口的标准从上述测量单元收集测量数据。因此,上述测量数据收集装置能够应对多种连接器。
在另一个方式中,在上述的测量数据收集装置中,上述多个接口标准包含第1接口标准和第2接口标准,其中,上述第1接口标准以1个第1通信模式通信,上述第2接口标准以上述第1通信模式和与上述第1通信模式不同的第2通信模式这2个模式通信,上述多个连接器包含与上述第1接口标准以及第2接口标准分别对应的第1连接器以及第2连接器,上述多个接口部包含对上述第1连接器以及第2连接器的每一个设置的、以上述第1接口标准以及第2接口标准的每一个标准通信的第1接口部以及第2接口部,上述数据收集控制部在通过上述连接检测部检测出在上述第1连接器连接上述测量单元的情况下,以上述第1接口部根据上述第1接口标准从上述测量单元收集测量数据,在通过上述连接检测部检测出在上述第2连接器连接上述测量单元的连接的情况下,以上述第2接口部根据上述第2接口标准从上述测量单元收集测量数据。优选,在上述的测量数据收集装置中,从能够相对简单地连接,并能够相对高速地进行串行通信的观点考虑,上述第1接口标准为USB标准。优选,在上述的测量数据收集装置中,从能够相对稳定地连接,并能够进行串行通信和触发通信的观点考虑,上述第2接口标准为RS-232C标准。
这样的测量数据收集装置能够应对第1接口标准以及第2接口标准这两种接口标准。
在另一方式中,在上述的测量数据收集装置中,上述动作模式包含普通测定模式,在该普通测定模式下,若检测出上述第1接口标准的连接,则向上述测量单元输出指示测量开始的测量开始信号,并从上述测量单元收集根据上述测量开始信号测量出的测量数据。
由此,能够提供一种在普通测定模式下从上述测量单元收集测量数据的测量数据收集装置。
在另一方式中,在上述的测量数据收集装置中,上述动作模式包含触发测定模式,在该触发测定模式下,若检测出上述第2接口标准的连接,则向上述测量单元输出通知测量时机的触发信号,并从上述测量单元收集在与上述触发信号同步的测量时机测量出的测量数据。
这样的测量数据收集装置由于具备触发测定模式,所以能够从上述测量单元收集在与触发信号同步的测量时机测量出的测量数据。因此,上述测量数据收集装置例如能够对由测量单元测量的测量对象(被测量物),收集例如瞬态响应等、特定的时机的测量数据。另外,例如,在将上述多个连接器作为一个集合而上述测量数据收集装置具备多个集合而构成的情况下,并在以上述多个集合中的全部或者一部分连接有多个测量单元的情况下,上述测量数据收集装置能够对这些多个测量单元收集相同时机的各测量数据(各测量时机相互同步的各测量数据)。
在另一方式中,在这些上述的测量数据收集装置中,还具备警告部,若检测出上述第1接口标准的连接,则作为与第1接口标准对应的动作模式,设定第1接口标准连接模式,若检测出上述第2接口标准的连接,则作为与第2接口标准对应的动作模式,设定第2接口标准连接模式,在设定任意一个动作模式后,检测出同与该动作模式对应的接口标准不同的接口标准的情况下,该警告部输出表示混合使用多种接口标准的警告。
这样的测量数据收集装置由于还具备输出上述警告的警告部,所以能够将混合存在多种接口标准与测量数据收集装置连接的情况通知给用户。
在另一方式中,在这些上述的测量数据收集装置中,还具备停止部,若检测出上述第1接口标准的连接,则作为与第1接口标准对应的动作模式,设定第1接口标准连接模式,若检测出上述第2接口标准的连接,则作为与第2接口标准对应的动作模式,设定第2接口标准连接模式,当在设定任意一个动作模式后,该停止部检测出同与该动作模式对应的接口标准不同的接口标准的情况下,使上述接口部停止通信、或者使数据收集控制部停止收集测量数据的处理。
这样的测量数据收集装置由于还具备上述停止部,所以在混合存在多种接口标准与测量数据收集装置连接的情况下,能够避免由误连接引起的障碍。
另一个方式所涉及的测量数据收集方法是从测量单元收集测量数据的测量数据收集装置的测量数据收集方法,上述测量数据收集装置具备:多个连接器,与相互不同的多个接口标准的每一个对应;以及多个接口部,对上述多个连接器的每一个设置,并以与上述多个连接器对应的多个接口标准通信,上述测量数据收集方法具备:从上述多个连接器中,检测连接有外部的测量单元的连接器的连接检测工序;以及对收集测量数据的处理进行控制的数据收集控制工序,具有多个动作模式,该多个动作模式根据与在上述连接检测工序中检测出上述测量单元的连接的连接器对应的接口标准来决定,上述数据收集控制工序以在上述连接检测工序中检测出上述测量单元的连接的上述连接器的上述接口部,从上述测量单元收集测量数据。
这样的测量数据收集方法具备与相互不同的多个接口标准的每一个对应的多个连接器以及接口部,根据连接有外部的测量单元的连接器以及接口部中的接口的标准从上述测量单元收集测量数据。因此,上述测量数据收集方法能够应对多种连接器。
另一个方式所涉及的测量数据收集系统具备:测量单元,测量规定的物理量;以及数据收集装置,从上述测量单元收集测量数据测量,上述测量数据收集装置是这些上述的任意一个测量数据收集装置。
这样的测量数据收集系统由于具备上述的任意一个测量数据收集装置,所以能够应对多种连接器。
本申请以在2017年11月2日申请的日本专利申请特愿2017-212663为基础,其内容包含于本申请。
对本发明的实施方式进行详细图示,并且,进行了说明,但这仅是图例以及实例,并不是限定。本发明的范围应通过附加的权利要求的文字来解释。
为了表现本发明,在上述参照附图并且通过实施方式对本发明适当并且充分地进行了说明,但应识别为只要是本领域技术人员就可以容易地对上述的实施方式进行变更和/或改进。因此,解释为本领域技术人员所实施的变更方式或者改进方式只要是不脱离权利要求书所记载的权利要求的权利范围的等级,该变更方式或者该改进方式就包含于该权利要求的权利范围。
根据本发明,能够提供一种从测量规定的物理量的测量单元中收集测量数据的测量数据收集装置、测量数据收集方法以及具备上述测量数据收集装置的测量数据收集系统。
Claims (8)
1.一种测量数据收集装置,具备:
多个连接器,分别对应于相互不同的多个接口标准;
多个接口部,针对上述多个连接器分别设置,并以与上述多个连接器对应的多个接口标准通信;
连接检测部,从上述多个连接器中,检测连接了外部的测量单元的连接器;以及
数据收集控制部,对收集测量数据的处理进行控制,
上述测量数据收集装置具有多个动作模式,该多个动作模式根据与通过上述连接检测部检测出连接了上述测量单元的连接器对应的接口标准来决定,
上述数据收集控制部以通过上述连接检测部检测出连接了上述测量单元的上述连接器的上述接口部,从上述测量单元收集测量数据。
2.根据权利要求1所述的测量数据收集装置,其中,
上述多个接口标准包含第1接口标准和第2接口标准,其中,上述第1接口标准以1个第1通信模式通信,上述第2接口标准以上述第1通信模式和与上述第1通信模式不同的第2通信模式这2个模式通信,
上述多个连接器包含与上述第1接口标准以及第2接口标准分别对应的第1连接器以及第2连接器,
上述多个接口部包含针对上述第1连接器以及第2连接器分别设置的、分别以上述第1接口标准以及第2接口标准通信的第1接口部以及第2接口部,
上述数据收集控制部在通过上述连接检测部检测出在上述第1连接器连接了上述测量单元的情况下,以上述第1接口部根据上述第1接口标准从上述测量单元收集测量数据,在通过上述连接检测部检测出在上述第2连接器连接了上述测量单元的情况下,以上述第2接口部根据上述第2接口标准从上述测量单元收集测量数据。
3.根据权利要求2所述的测量数据收集装置,其中,
上述动作模式包含普通测定模式,在该普通测定模式下,若检测出上述第1接口标准的连接,则向上述测量单元输出指示测量开始的测量开始信号,并从上述测量单元收集根据上述测量开始信号测量出的测量数据。
4.根据权利要求2所述的测量数据收集装置,其中,
上述动作模式包含触发测定模式,在该触发测定模式下,若检测出上述第2接口标准的连接,则向上述测量单元输出通知测量时机的触发信号,并从上述测量单元收集在与上述触发信号同步的测量时机测量出的测量数据。
5.根据权利要求2~4中任一项所述的测量数据收集装置,其中,
还具备警告部,若检测出上述第1接口标准的连接,则作为与第1接口标准对应的动作模式,设定第1接口标准连接模式,若检测出上述第2接口标准的连接,则作为与第2接口标准对应的动作模式,设定第2接口标准连接模式,在设定任意一个动作模式后,检测出和与该动作模式对应的接口标准不同的接口标准的情况下,该警告部输出表示混合使用多种接口标准的警告。
6.根据权利要求2~4中任一项所述的测量数据收集装置,其中,
还具备停止部,若检测出上述第1接口标准的连接,则作为与第1接口标准对应的动作模式,设定第1接口标准连接模式,若检测出上述第2接口标准的连接,则作为与第2接口标准对应的动作模式,设定第2接口标准连接模式,在设定任意一个动作模式后,检测出和与该动作模式对应的接口标准不同的接口标准的情况下,该停止部使上述接口部停止通信、或者使数据收集控制部停止收集测量数据的处理。
7.一种测量数据收集方法,是从测量单元收集测量数据的测量数据收集装置的测量数据收集方法,上述测量数据收集装置具备:多个连接器,分别对应于相互不同的多个接口标准;以及多个接口部,针对上述多个连接器分别设置,并以与上述多个连接器对应的多个接口标准通信,
上述测量数据收集方法具备:
从上述多个连接器中,检测连接了外部的测量单元的连接器的连接检测工序;以及
对收集测量数据的处理进行控制的数据收集控制工序,
上述测量数据收集方法具有多个动作模式,该多个动作模式根据与在上述连接检测工序中检测出连接了上述测量单元的连接器对应的接口标准来决定,
上述数据收集控制工序以在上述连接检测工序中检测出上述测量单元的连接的上述连接器的上述接口部,从上述测量单元收集测量数据。
8.一种测量数据收集系统,具备:测量单元,测量规定的物理量;以及测量数据收集装置,从上述测量单元收集测量数据,
上述测量数据收集装置是记载于权利要求1~6中任意一项的装置。
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