CZ2013566A3 - Způsob sledování kvality příze elektronickým čističem příze a senzor k jeho provádění - Google Patents

Způsob sledování kvality příze elektronickým čističem příze a senzor k jeho provádění Download PDF

Info

Publication number
CZ2013566A3
CZ2013566A3 CZ2013-566A CZ2013566A CZ2013566A3 CZ 2013566 A3 CZ2013566 A3 CZ 2013566A3 CZ 2013566 A CZ2013566 A CZ 2013566A CZ 2013566 A3 CZ2013566 A3 CZ 2013566A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
sensor
optical elements
yarn
optical
amplifier
Prior art date
Application number
CZ2013-566A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ304758B6 (cs
Inventor
Pavel KousalĂ­k
Jiří Sloupenský
Original Assignee
Rieter Cz S.R.O.
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 Rieter Cz S.R.O. filed Critical Rieter Cz S.R.O.
Priority to CZ2013-566A priority Critical patent/CZ304758B6/cs
Priority to EP14174931.7A priority patent/EP2827133B1/en
Priority to CN201410334676.4A priority patent/CN104297257B/zh
Priority to US14/332,811 priority patent/US9255889B2/en
Publication of CZ2013566A3 publication Critical patent/CZ2013566A3/cs
Publication of CZ304758B6 publication Critical patent/CZ304758B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/94Investigating contamination, e.g. dust
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01HSPINNING OR TWISTING
    • D01H13/00Other common constructional features, details or accessories
    • D01H13/26Arrangements facilitating the inspection or testing of yarns or the like in connection with spinning or twisting
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/08Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring diameters
    • G01B11/10Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring diameters of objects while moving
    • G01B11/105Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring diameters of objects while moving using photoelectric detection means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/2433Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures for measuring outlines by shadow casting
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/89Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
    • G01N21/8914Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles characterised by the material examined
    • G01N21/8915Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles characterised by the material examined non-woven textile material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/36Textiles
    • G01N33/365Filiform textiles, e.g. yarns
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N2021/8444Fibrous material

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Filamentary Materials, Packages, And Safety Devices Therefor (AREA)
  • Spinning Or Twisting Of Yarns (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Kvalita příze (2) se sleduje elektronickým čističem (1) příze pomocí optického snímače (5) obsahujícího senzor (4) s jednou nebo dvěma řadami jednotlivých optických prvků (41, 42) obdélníkového tvaru s analogovým výstupem. Každý optický prvek (41, 42) obsahuje fotodiodu a zesilovač jejího výstupního signálu. Zesilovač má proměnné zesílení, jehož velikost se mění podle požadované citlivosti příslušného optického prvku (41, 42) na světlo. Senzor (4) optického snímače (5) pro sledování kvality příze (2) elektronickým čističem (1) příze (2) obsahuje jednu nebo dvě řady jednotlivých optických prvků (41, 42). Každý optický prvek (41, 42) obsahuje fotodiodu a zesilovač jejího výstupního signálu, který má nastavitelné zesílení.

Description

Způsob sledování kvality příze elektronickým čističem příze a senzor k jeho provádění
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu sledování kvality příze elektronickým čističem příze pomocí optického snímače obsahujícího senzor s jednou nebo dvěma řadami jednotlivých optických prvků obdélníkového tvaru s analogovým výstupem, z nichž každý obsahuje fotodiodu a zesilovač jejího výstupního signálu.
Vynález se týká také senzoru optického snímače pro sledování kvality příze v elektronickém čističi příze, přičemž senzor obsahuje jednu nebo dvě řady jednotlivých optických prvků, z nichž každý obsahuje fotodiodu a zesilovač jejího výstupního signálu.
Dosavadní stav techniky
Z CZ 286113 (EP1051595B1) je znám způsob zjišťování tloušťky a/nebo homogenity pohybující se příze, u něhož příze prochází tokem záření mezi zdrojem záření a řádkovým CCD snímačem, přičemž každý z elementů CCD snímače je spřažen s vyhodnocovacím zařízením stavu a/nebo stupně svého ozáření. Jako snímače záření se zde používají CCD snímače, jimiž je měřená příze nespojitě snímána vždy na velmi krátkých úsecích, okolo 10 pm, své délky.
Z US6242755 B1 je znám způsob bezkontaktního měření vlákenného textilního materiálu neurčité délky, u něhož je textilní materiál umístěn v oblasti záření alespoň jednoho zdroje záření a jeho stín je zářením promítán na přijímací zařízení obsahující řadu vedle sebe uspořádaných snímacích buněk, přičemž přijímacím zařízením je CCD snímač. Průměr vlákenného textilního materiálu se určuje z počtu zcela zastíněných snímacích buněk a z částečného zastínění jedné nebo dvou sousedních snímacích buněk, přičemž hodnota částečného zastínění se stanovuje poměrným dílem úměrně velikosti částečného zastínění k úplnému zastínění.
PV 2013-566
16.7.2013 PS3912CZ_1
11.4.2014
Dosud známé čističe příze, založené na řádkových CCD nebo CMOS optických snímačích a určené k instalaci na dopřádací nebo soukací stroje pracují pouze s digitálními hodnotami počtu zastíněných optických prvků. Z CZ 286 113 a US 62 42 775 jsou sice známé způsoby vyhodnocování průměru 5 příze se zahrnutím vlivu částečně osvícených optických prvků, ale takové snímače nebyly dosud průmyslově realizovány, velmi pravděpodobně také z důvodů, které řeší tento vynález. Zpracování analogových signálů z jednotlivých optických prvků snímače bez dalších opatření, například proti elektromagnetickému rušení, je totiž komplikované a nepřináší očekávané 10 účinky.
Z US 6 219 135 (EP 1015873 B1) je známa konfigurace optického snímače, kombinujícího analogové a digitální optické prvky s cílem získat kromě průměru příze i informaci o její povrchové struktuře. Toto zařízení je zřejmě určeno pouze pro laboratorní přístroje. Pro použití jako on line měřící 15 zařízení přímo při výrobě příze má toto zařízení řadu omezení. Nevýhodou je zejména nemožnost nastavovat citlivost analogových optických prvků v závislosti na měnících se okolních podmínkách, jako je vnější osvětlení, kontaminace snímače a/nebo zdroje světla prachem a jinými nečistotami. Další nevýhodou je, že střídavá složka signálu z analogových optických prvků, 20 charakterizující povrchovou strukturu příze, je modulována na poměrně velkou stejnosměrnou složku, která zhoršuje možnosti jejich zpracování A/D převodníkem. Další nevýhodou je, že analogový signál je veden ke zpracování mimo vlastní snímač, takže je vystaven vlivům elektromagnetického rušení, které se z okolních zařízení stroje indukují do analogového vodiče. Prostředí 25 bez rušení lze zřejmě realizovat při nasazení optického snímače v laboratoři, ale velmi obtížně při nasazení přímo na výrobních strojích.
Nevýhody při zpracování analogového signálu byly odstraněny zařízením pro bezdotykové měření vlastností pohybující se příze podle CZ 299684, u nehoz je řádkový optický snímač integrován do jednoho polovodičového 30 integrovaného zákaznického obvodu ASIC společně s alespoň částí elektronických obvodů pro zpracování a/nebo vyhodnocování signálu řádkového optického snímače, přičemž elektronické obvody pro zpracování a/nebo vyhodnocování signálu řádkového optického snímače jsou se řádkovým
PV 2013-566
16.7.2013 .
PS3912CZJ
11.4.2014 optickým snímačem integrovány na společném polovodičovém substrátu a/nebo uloženy v jednom společném pouzdru.
Výhodou takového uspořádání je zejména to, že výchozí operace zpracováni a/nebo vyhodnocování signálu snímače probíhají v jednom integrovaném obvodu, takže výstupní signál z optického prvku není rušením ovlivňován, avšak řešení podle CZ 299 684 předpokládá pouze binární zpracování signálů z jednotlivých optických prvků, kdy se sleduje pouze osvícení či zastínění každého jednotlivého optického prvku. Nevýhodou tohoto řešení je čistě digitální vyhodnocování jednotlivých optických prvků, kdy podle nastavené komparační úrovně jsou jednotlivé optické prvky rozděleny na osvícené a neosvícené a informace o průměru příze je tvořena součtem šířky zastíněných optických prvků. Toto zařízení tedy neumožňuje s dostatečnou přesností vyhodnocovat povrchovou strukturu příze a je přitom značně problematické sledování případné kontaminace jednotlivých optických prvků prachem nebo jinými nečistotami nebo sledování změn intenzity zdroje světla.
Cílem vynálezu je dále zvýšit přesnost sledování parametrů příze v elektronickém čističi příze pomocí řádkového optického snímače, získat podstatně přesnější informace o povrchové struktuře vypřádané příze přímo na stroji vyrábějícím přízi, prodloužit dobu, po kterou je řádkový optický snímač schopen přesného měření bez zásahu obsluhy a vytvořit možnost upozornění obsluhy nebo možnost zastavení pracovního místa při nesprávné funkci řádkového optického snímače. Dalším cílem vynálezu je použití senzoru optického snímače v optických snímačích s rozdílnými zdroji záření, přičemž jeho pracovní bod je vždy nastavitelný optimálně.
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu je dosaženo způsobem sledování kvality příze elektronickým čističem příze pomocí optického snímače obsahujícího senzor s jednou nebo dvěma řadami jednotlivých optických prvků obdélníkového tvaru s analogovým výstupem, z nichž každý obsahuje fotodiodu a zesilovač jejího výstupního signálu, jehož podstata spočívá vtom, že zesilovač výstupního signálu fotodiody každého jednotlivého optického prvku
PV 2013-566 PS3912CZ_1
16.7.2013 11.4.2014 . 4 má proměnné zesílení, jehož velikost se mění podle požadované citlivost příslušného optického prvku.
Udržováním výstupního signálu zesilovače na vhodné úrovni se dosáhne podstatně přesnějšího vyhodnocování vlastností sledované příze, protože 5 relativní rozdíly například mezi ozářeným optickým prvkem a zastíněným optickým prvkem senzoru jsou větší.
Citlivost jednotlivých optických prvků se nastavuje společně pro všechny optické prvky nebo skupiny optických prvků v několika předem definovaných stupních nebo plynule v předem stanoveném intervalu. Společné nastavování 10 citlivosti jednotlivých optických prvků představuje nastavování na stejnou hodnotu. Pokud jsou na senzoru definovány alespoň dvě skupiny optických prvků, může být každá skupina optických prvků nastavována na jinou hodnotu citlivosti.
Velikost výstupního signálu jednotlivých optických prvků se pomocí 15 nastavení jejich citlivosti udržuje v okolí středu pracovního rozsahu připojeného analogově digitálního převodníku. Optimální nastavení je takové, kdy při maximálním pracovním osvícení optického prvku je výstupní signál z optického prvku těsně pod saturací analogově digitálního převodníku. Tím dosáhneme největší dynamiky výstupního signálu a i největší rozlišitelnosti.
Podstata senzoru optického snímače pro sledování kvality příze v elektronickém čističi příze, přičemž senzor obsahuje jednu nebo dvě řady jednotlivých optických prvků, z nichž každý obsahuje fotodiodu a zesilovač jejího výstupního signálu, spočívá v tom, že zesilovačem výstupního signálu je zesilovač s nastavitelným zesílením.
Ve výhodném provedení přitom zesilovač obsahuje v záporné zpětné vazbě proměnný odpor.
Objasnění výkresů
Příkladné provedení snímače podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde značí Obr. 1 uspořádání optického snímače se
PV 2013-566 PS3912CZ_1
16.7.2013- 11.4.2014 senzorem, Obr. 2 uspořádání čističe příze a Obr. 3 a 4 schéma zapojení zesilovače.
Příklady uskutečnění vynálezu
Způsob sledování kvality příze v elektronickém čističi příze bude vysvětlen na příkladném provedení elektronického čističe příze, obsahujícího optický snímač, který je opatřen senzorem se dvěma řadami optických prvků ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích, například spřádacích strojích nebo soukacích strojích.
Čistič l příze obsahuje pouzdro 11., v němž je vytvořena drážka 111 pro průchod příze 2. Drážka 111 ie z jedné strany otevřená, což umožňuje vložení příze 2 do drážky 111.. V bočních stěnách drážky 111 jsou proti sobě uspořádány výstupní část zdroje 3 záření a senzor 4 optického snímače 5.
Zdroj 3 záření obsahuje ve znázorněném provedení svítivou diodu 31 15 LED a optickou čočku 32, sloužící k vytváření svazku rovnoběžných paprsků procházejících přes drážku 111 a vytvářejících na senzoru 4 optického snímače 5 stín, způsobený kolmým průmětem příze 2. Svítivé diodě 31 LED zdroje záření 3 je přiřazen řídicí obvod 33 intenzity záření, který je propojen s programovatelným zařízením 9 čističe příze 2, od něhož v případě potřeby 20 získává povely ke změně intenzity záření.
Ve znázorněném provedení jsou na společném polovodičovém substrátu optického snímače 5 integrovány obvody komunikační sběrnice 8 pro komunikaci s programovatelným zařízením 9 čističe příze pro hodnocení kvality příze 2 a klasifikaci vad v přízi 2. Programovatelné zařízení 9 čističe příze je 25' spřaženo s komunikační sběrnicí 10 čističe příze pro přenášení dat z čističe příze do nadřazených systémů a řízení čističe příze těmito nadřazenými systémy.
Senzor 4 optického snímače 5 obsahuje ve znázorněném provedení dvě rovnoběžné řady optických prvků. Optické prvky 41 první řady mají obdélníkový 30 tvar a jsou orientovány svými delšími stranami ve směru pohybu průmětu příze
2. Optické prvky 42 druhé řady mají rovněž obdélníkový tvar, ale jsou orientovány svými delšími stranami kolmo na směr pohybu průmětu příze 2. Na
PV 2013-566 PS3912CZ_1
16.7.2013 - 11.4.2014 výstupu optických prvků 41 první řady i na výstupu optických prvků 42 druhé řady je analogový signál, který je úměrný stupni ozáření respektive zastínění optických prvků 41, 42. Optické prvky 41, 42 obou řad jsou vytvořeny CMOS technologií.
5. V neznázorněném provedení obsahuje senzor 4 jen jednu řadu optických prvků odpovídajících svojí velikostí a orientací buď optickým prvkům 41 první řady, nebo optickým prvkům 42 druhé řady.
Optický snímač 5 obsahuje senzor 4 se dvěma řadami optických prvků 41, 42, mezi nimiž je vzdálenost 43. Výstupy optických prvků 41, 42 jsou 10 zpracovávány analogově a následně analogově digitálními převodníky tak, aby byla získána přesná hodnota stupně ozáření optických prvků 41, 42 každé řady. Senzor 4, respektive obě řady jeho optických prvků 41, 42 jsou na Obr. 2 znázorněny schematicky pro snazší vysvětlení a pochopení vynálezu. Ve skutečném provedení jsou uspořádány v drážce 111 proti zdroji 3 záření.
Příkladné zapojení optického snímače 5 je schematicky znázorněno na
Obr. 1, kde je čárkovanou čarou naznačen polovodičový substrát optického snímače, na němž je uspořádán senzor 4 a na něm první řada optických prvků a druhá řada optických prvků 42. Výstupy jednotlivých optických prvků první řady jsou prostřednictvím jednoho nebo několika analogových multiplexer 410
2Q připojeny k jednomu nebo několika analogově digitálním převodníkům 6, přičemž ve znázorněném provedení je použit jeden multiplexer 410 a jeden analogově digitální převodník 6. Druhá řada je rovnoběžná s první řadou a výstup každého jednotlivého optického prvku 421, ... 42n druhé řady je propojen se vstupem analogově digitálního převodníku 61, ... 6n. Výstupy 25 všech analogově digitálních převodníků 6, 61, ... 6n jsou propojeny se vstupem programovatelného zařízení 7_optického snímače 5.
Každý optický prvek 41, 42 se skládá z fotodiody a zesilovače s řiditelným zesílením. Z fotodiody vychází signál Vin, který přes předřazený odpor Rin je přiveden na vstup zesilovače s řiditelným zesílením, který je ve 30 dvou různých variantách znázorněn na Obr. 3 a 4. Zesilovač s řiditelným zesílením slouží ke změně velikosti výstupního signálu Vin optického prvku 41, (fotodiody) na hodnotu yout, která se udržuje v předem stanoveném rozsahu, čímž dochází k nastavování citlivosti optického prvku 41_, 42 na množství
PS3912CZ_1
11.4.2014*
PV 2013-566
16.7.2013 7 dopadajícího světla. Zesilovač s nastavitelným zesílením obsahuje v záporné zpětné vazbě proměnný odpor, který je proměnlivý buď plynule, nebo stupňovitě, například přepínáním odporů R1 a R2, jak je znázorněno na Obr. 3 a 4.
Z toho vyplývá, že jednotlivé optické prvky 41, 42 mají nastavitelnou citlivost na světlo a nastavováním jejich citlivosti se velikost jejich výstupního signálu udržuje v předem stanoveném rozsahu, který je s výhodou právě v mezích pracovního rozsahu připojeného analogově digitálního převodníku 6, 61, ... 6n. To například při pracovním rozsahu analogově digitálního převodníku 10 0 až 3 V znamená, že výstupní signál zastíněného optického prvku 41, 42 se blíží hodnotě 0 V a výstupní signál zcela ozářeného optického prvku 41, 42 se blíží hodnotě 3 V. V důsledku toho pracuje analogově digitální převodník 6, 61, ... 6n v optimálním režimu s vysokou přesností a citlivostí z hlediska vyhodnocování přiváděného signálu, neboť relativní rozdíly mezi ozářeným 15’ optickým prvkem a zastíněným optickým prvkem senzoru jsou největší možné.
Takto se nastavováním citlivosti zabraňuje, aby se při velké intenzitě záření dostal výstupní signál optického prvku mimo rozsah možnosti vyhodnocování analogově digitálním převodníkem. Vzhledem k tomu, že se zejména z důvodu úspory místa na polovodičovém substrátu čističe příze 1 20 používají obvykle analogově digitální převodníky s rozlišením devět nebo deset bitů, umožňuje nastavování citlivosti jednotlivých optických prvků dosáhnout dynamického rozsahu, který by byl jinak možný pouze s analogově digitálním převodníkem s podstatně vyšším bitovým rozsahem a tedy zabírajícím podstatně větší plochu na polovodičovém substrátu, což by mělo negativní 25 dopad do ceny takovéhoto senzoru.
Nastavení citlivosti lze s výhodou využít i při použití různých zdrojů záření v různých provedeních snímačů., kde lze touto metodou kompenzovat rozdílnou intenzitu (svítivost), barvu, případně pulzní modulaci zdroje světla.
PS3912CZ_1
11.4.2014
PV 2013-566
16.7.2013 8
Seznam vztahových značek čistič příze
II pouzdro čističe příze
III drážka příze zdroj záření svítivá dioda LED optická čočka řídicí obvod intenzity záření senzor optického snímače optické prvky první řady
410 analogový multiplexer optické prvky druhé řady
421, ... 42n jednotlivé optické prvky druhé řady vzdálenost mezi první a druhou řadou optických prvků optický snímač
6, 61, ... 6n analogově digitální převodníky programovatelné zařízení optického snímače komunikační sběrnice optického snímače programovatelné zařízení čističe příze komunikační sběrnice čističe příze
Vin signál na výstupu fotodiody
R-ι, R2 přepínatelné odpory
Rin předřazený odpor
Vout velikost výstupního signálu na výstupu zesilovače

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob sledování kvality příze (2) elektronickým čističem (1) příze pomocí optického snímače (5) obsahujícího senzor (4) s jednou nebo dvěma řadami jednotlivých optických prvků (41, 42) obdélníkového tvaru s analogovým výstupem, z nichž každý obsahuje fotodiodu a zesilovač jejího výstupního signálu, vyznačující se tím, že zesilovač má proměnné zesílení, jehož velikost se mění podle požadované citlivosti příslušného optického prvku (41, 42) na světlo.
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že citlivost jednotlivých optických prvků (41, 42) se nastavuje společně pro všechny optické prvky (41, 42) nebo skupiny optických prvků (41, 42) v několika předem definovaných stupních.
  3. 3. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že citlivost jednotlivých optických prvků (41, 42) se nastavuje společně pro všechny optické prvky (41, 42) nebo skupiny optických prvků (41, 42) plynule v předem stanoveném intervalu.
  4. 4. Způsob podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že velikost výstupního signálu jednotlivých optických prvků (41, 42) se pomocí nastavení jejich citlivosti udržuje v mezích pracovního rozsahu připojeného analogově digitálního převodníku (6, 61, ... 6n).
  5. 5. Senzor optického snímače (5) pro sledování kvality příze v elektronickém čističi (1) příze (2) obsahující jednu nebo dvě řady jednotlivých optických prvků (41, 42), z nichž každý obsahuje fotodiodu a zesilovač jejího výstupního signálu, vyznačující se tím, že zesilovačem výstupního signálu je zesilovač s nastavitelným zesílením.
  6. 6. Senzor podle nároku 5, vyznačující se tím, že zesilovač obsahuje v záporné zpětné vazbě proměnný odpor (R^ R2).
CZ2013-566A 2013-07-16 2013-07-16 Způsob sledování kvality příze elektronickým čističem příze a senzor k jeho provádění CZ304758B6 (cs)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-566A CZ304758B6 (cs) 2013-07-16 2013-07-16 Způsob sledování kvality příze elektronickým čističem příze a senzor k jeho provádění
EP14174931.7A EP2827133B1 (en) 2013-07-16 2014-06-30 Method for monitoring quality of yarn by electronic yarn cleaner and detector for carrying out the method
CN201410334676.4A CN104297257B (zh) 2013-07-16 2014-07-15 用于监视纱线质量的方法以及用于执行该方法的检测器
US14/332,811 US9255889B2 (en) 2013-07-16 2014-07-16 Method for monitoring quality of yarn by electronic yarn cleaner and detector for carrying out the method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-566A CZ304758B6 (cs) 2013-07-16 2013-07-16 Způsob sledování kvality příze elektronickým čističem příze a senzor k jeho provádění

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2013566A3 true CZ2013566A3 (cs) 2014-09-24
CZ304758B6 CZ304758B6 (cs) 2014-09-24

Family

ID=51022754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2013-566A CZ304758B6 (cs) 2013-07-16 2013-07-16 Způsob sledování kvality příze elektronickým čističem příze a senzor k jeho provádění

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9255889B2 (cs)
EP (1) EP2827133B1 (cs)
CN (1) CN104297257B (cs)
CZ (1) CZ304758B6 (cs)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ306117B6 (cs) * 2014-12-30 2016-08-10 Rieter Cz S.R.O. Způsob sledování kvality příze v optickém snímači kvality příze a optický snímač k provádění způsobu
CN105953761A (zh) * 2016-05-03 2016-09-21 杭州电子科技大学 一种用于纱线长度检测的信号调理电路
CN107815760A (zh) * 2016-09-13 2018-03-20 普瑞米尔伊沃维克斯私人有限公司 用于监测运动纱线的状态和转速的系统和方法
CN107043975B (zh) * 2017-03-29 2019-11-08 东华大学 一种基于硬件fft滤波的电子清纱器
CZ201875A3 (cs) * 2018-02-15 2019-08-28 Rieter Cz S.R.O. Zařízení pro bezkontaktní měření parametrů lineárního textilního útvaru, způsob jeho řízení a textilní stroj
CN108407116B (zh) * 2018-03-30 2024-08-02 青岛高测科技股份有限公司 并线检测装置、方法及包括该并线检测装置的金刚线切片机
CZ2022522A3 (cs) 2022-12-12 2024-06-19 Rieter Cz S.R.O. Způsob řízení technologického procesu na dopřádacím stroji, dopřádací stroj k provádění způsobu, počítačový program k provádění způsobu na dopřádacím stroji a počítačem čitelné médium s počítačovým programem

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH643060A5 (de) * 1979-11-20 1984-05-15 Zellweger Uster Ag Verfahren zur bestimmung des durchmessers oder des querschnittes eines faden- oder drahtfoermigen koerpers, vorrichtung zur ausfuehrung des verfahrens, sowie anwendung des verfahrens.
CH655571B (cs) * 1981-09-30 1986-04-30
JPS599245A (ja) * 1982-06-30 1984-01-18 津田駒工業株式会社 織機のよこ糸検出装置
CN1049196A (zh) * 1990-07-03 1991-02-13 张健 纺织用智能化纱线检测匀整装置
CH683293A5 (de) * 1991-12-20 1994-02-15 Peyer Ag Siegfried Fremdfasererkennung in Garnen.
JP3852055B2 (ja) 1996-08-20 2006-11-29 ウステル・テヒノロジーズ・アクチエンゲゼルシヤフト 長手方向に運動する糸状の部材におけるパラメータを光学的に検出する装置
US5854683A (en) * 1997-10-24 1998-12-29 Keane; Barry P. Optical web defect detection system
CZ286113B6 (cs) * 1998-01-14 2000-01-12 Rieter Elitex A. S. Způsob zjišťování tloušťky a/nebo homogenity pohybujícího se lineárního útvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu
US6242775B1 (en) 1998-02-24 2001-06-05 Micron Technology, Inc. Circuits and methods using vertical complementary transistors
DE19830395A1 (de) * 1998-07-08 2000-01-13 Schlafhorst & Co W Verfahren zur berührungslosen Messung von strangförmigem Fasergut
CZ298929B6 (cs) * 2000-11-02 2008-03-12 Rieter Cz A. S. Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru
CZ299274B6 (cs) * 2001-06-07 2008-06-04 Rieter Cz A. S. Zpusob sledování pohybujícího se lineárního textilního útvaru a zarízení k provádení tohoto zpusobu
CZ298515B6 (cs) * 2001-06-07 2007-10-24 Rieter Cz A. S. Zpusob sledování pohybujícího se lineárního textilního útvaru, zejména príze, a zarízení k provádení zpusobu
CZ299684B6 (cs) * 2001-12-17 2008-10-22 Rieter Cz A. S. Zarízení pro bezdotykové merení vlastností pohybující se príze nebo prízi podobného textilního útvaru
CN2620701Y (zh) * 2003-04-10 2004-06-16 宋丁亚 在线条干检测器
CN100537886C (zh) * 2006-05-31 2009-09-09 中国科学院上海光学精密机械研究所 织物引导线跟踪器
CN201344908Y (zh) * 2009-02-20 2009-11-11 江苏圣蓝科技有限公司 纱线形态及色泽异常在线高速检测装置
CN202323224U (zh) * 2011-09-20 2012-07-11 乌斯特技术股份公司 设置有用于精确测定纱线直径的光学传感器的条干仪

Also Published As

Publication number Publication date
US20150116715A1 (en) 2015-04-30
EP2827133A3 (en) 2015-03-11
CN104297257A (zh) 2015-01-21
CN104297257B (zh) 2021-04-09
EP2827133B1 (en) 2020-09-16
US9255889B2 (en) 2016-02-09
CZ304758B6 (cs) 2014-09-24
EP2827133A2 (en) 2015-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ2013566A3 (cs) Způsob sledování kvality příze elektronickým čističem příze a senzor k jeho provádění
US9575048B2 (en) Method for monitoring at least one parameter of quality of yarn and/or parameters of sensor by electronic yarn cleaner
US9347889B2 (en) CMOS optical detector with a plurality of optical elements for device for monitoring parameters of a moving yarn on textile machines
EP3405776B1 (en) Yarn imaging device
JPS63309671A (ja) 織物布の横糸又は方向位置の測定方法及び装置
CN110582685B (zh) 用于检测进给至操作机器的纺织品或金属线的特征的方法、系统和传感器
SK283831B6 (sk) Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu
CZ2009634A3 (cs) Zpusob sledování barevné homogenity povrchu príze a zarízení k jeho provádení
WO2007012936B1 (en) Detecting and categorising foreign substances in a strand-like textile material
CN108801957A (zh) 一种基于光学方法的生化物质检测仪器及其校准方法
US6038021A (en) Optically based on-line fiber monitoring system with drift compensation
JP3852055B2 (ja) 長手方向に運動する糸状の部材におけるパラメータを光学的に検出する装置
CN105821537B (zh) 在纱线质量的光学检测器中监测纱线质量的方法及执行该方法的光学检测器
EP1265051A2 (en) A method of monitoring a moving linear textile formation and a device for carrying out the method
CN104713587B (zh) 用于监视纱的质量的方法和用于执行该方法的线性光检器
JP3062331B2 (ja) 寸法測定器
US6583406B2 (en) Device for detecting characteristics of a moving paper web, said device comprising a polychromator and an IR detector matrix
Doležal Optoelectronic detector for a glass cullet sorter
WO2000040951A1 (en) Method and apparatus for detecting a non-uniform coating on a core member
IT8912593A1 (it) Dispositivo ottico per l'esecuzione di misure dimensionali, ad esempio per la misurazione di diametri.