CZ304682B6 - CMOS optický snímač obsahující množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích - Google Patents

CMOS optický snímač obsahující množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích Download PDF

Info

Publication number
CZ304682B6
CZ304682B6 CZ2013-565A CZ2013565A CZ304682B6 CZ 304682 B6 CZ304682 B6 CZ 304682B6 CZ 2013565 A CZ2013565 A CZ 2013565A CZ 304682 B6 CZ304682 B6 CZ 304682B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
optical elements
yarn
row
optical
cmos
Prior art date
Application number
CZ2013-565A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2013565A3 (cs
Inventor
Pavel KousalĂ­k
Miroslav Štusák
Ladislav Hájek
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 CZ2013-565A priority Critical patent/CZ304682B6/cs
Priority to EP14174897.0A priority patent/EP2827132B1/en
Priority to CN201410335230.3A priority patent/CN104374781B/zh
Priority to US14/332,861 priority patent/US9347889B2/en
Publication of CZ2013565A3 publication Critical patent/CZ2013565A3/cs
Publication of CZ304682B6 publication Critical patent/CZ304682B6/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
    • 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
    • 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
    • G01N21/8901Optical details; Scanning details
    • G01N21/8903Optical details; Scanning details using a multiple detector array
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L27/00Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate
    • H01L27/14Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate including semiconductor components sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation
    • H01L27/144Devices controlled by radiation
    • H01L27/146Imager structures
    • H01L27/14643Photodiode arrays; MOS imagers
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/04Batch operation; multisample devices
    • G01N2201/0438Linear motion, sequential
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/061Sources

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Spinning Or Twisting Of Yarns (AREA)
  • Filamentary Materials, Packages, And Safety Devices Therefor (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

CMOS optický snímač obsahuje množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze (2) nebo jiného lineárního textilního útvaru na textilních strojích pomocí kolmého průmětu příze (2) na jednotlivé optické prvky (41, 42) senzoru (4) prostřednictvím jediného zdroje (3) záření. Optické prvky (41, 42) senzoru (4) jsou uspořádány ve dvou rovnoběžných řadách kolmo ke směru pohybu průmětu příze (2). Každý optický prvek (41, 42) poskytuje na svém výstupu analogový signál odpovídající intenzitě jeho ozáření a každý optický prvek (41, 42) má obdélníkový tvar. Jednotlivé optické prvky (41) první řady jsou orientovány svými delšími stranami ve směru pohybu průmětu příze (2) a optické prvky (42) druhé řady jsou orientovány svými delšími stranami kolmo na směr pohybu průmětu příze (2).

Description

Vynález se týká CMOS optického snímače obsahujícího množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze nebo jiného lineárního textilního útvaru na textilních strojích pomocí kolmého průmětu příze na optické prvky snímače prostřednictvím jediného zdroje záření.
Dosavadní stav techniky
Z CH 643 060 je známé zařízení k určování průměru lineárního tělesa, například příze, u něhož měřená příze prochází mezi zdrojem světla a optickým snímačem, u něhož je průměr příze určen šířkou zastíněné části snímače, tj. počtem zastíněných fotoelektrických elementů. Toto technické řešení ovšem nijak nepostihuje problematiku stability světelného zdroje ani neposkytuje možnost detailnější analýzy povrchové struktury příze.
Nevýhody řešení podle CH 643 060 odstraňuje způsob zjišťování tloušťky pohybujícího se lineárního textilního útvaru, podle EP1051595B1 (CZ 286 113), u něhož se lineární textilní útvar pohybuje v toku záření mezi zdrojem záření a CCD snímačem záření, který snímá stín pohybujícího se lineárního textilního útvaru vyhodnocováním stavu ozáření jednotlivých elementů CCD snímače, načež se z počtu zastíněných elementů stanovuje skutečná tloušťka lineárního textilního útvaru. Průběžně je vyhodnocována intenzita ozáření alespoň jednoho z ozařovaných elementů snímače CCD a intenzita záření vydávaného zdrojem záření se řídí porovnáváním intenzity ozáření zvoleného jednoho z ozářených elementů CCD snímače s předem nastavenou hodnotou intenzity ozáření, čímž se během provozu udržuje konstantní intenzita ozáření elementů CCD snímače.
Zpřesnění stanovení skutečné tloušťky pohybujícího se lineárního útvaru se u tohoto řešení dosáhne sledováním a vyhodnocováním intenzity ozáření elementů CCD snímače na hranících obrazu pohybujícího se lineárního textilního útvaru.
Ke stanovení tloušťky a homogenity pohybujícího se lineárního textilního útvaru se u tohoto řešení sleduje a vyhodnocuje intenzita ozáření elementů uvnitř hranic obrazu pohybujícího se lineárního textilního útvaru.
Zařízení k provádění způsobu podle EP1051595B1 (CZ 286 113) bylo dále zdokonalováno zejména s cílem zkvalitnění vyhodnocování signálu řádkového optického snímače a získání co nejpřesnějších údajů o průměru příze.
Snaha o získání co nepřesnějších údajů o průměru příze je předmětem i dalších řešení. Například z US6242755 Bl 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. 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 velikostí částečného zastínění k úplnému zastínění.
Nevýhodou tohoto řešení je při nasazení v on-line režimu na dopřádacích strojích obtížné a složité vyhodnocování částečně zastíněných snímacích buněk z důvodu kmitání vlákenného textilního
- 1 CZ 304682 Β6 materiálu při jeho pohybu před řadou snímacích buněk. K částečnému zastínění jednotlivé buňky může totiž dojít také pouze vlivem pohybu příze během snímacího (integračního) časového intervalu, aniž by skutečně došlo ke změně průměru příze.
Z výše uvedeného vyplývá, že EP1051595B1 (CZ 286 113) a US6242755B1 stanovují průměr lineárního textilního útvaru, resp. příze, velmi podobným způsobem. To je způsobeno tím, že EP1265051B1 má prioritu 14.1.1998 a zveřejněn byl až 13.10.1999 (jako CZ 286 113), a 22.7.1999 (EP1051595B1 jako WO99/036746)) a patent US6242755B1 má prioritu 8.7.1999, takže prioritně starší EP1051595B1 (CZ 286 113) byly zveřejněny až po prioritě US6242755B1 a netvoří proto jeho stav techniky.
Nevýhodou obou těchto řešení je, že se z celkové délky měřené příze fakticky proměří pouze minimální délka, přičemž hodnoty naměřené na velmi krátkých úsecích délky, např. při měření tloušťky příze, je nutno před vlastním zpracováním složitě integrovat, aby byl vyloučen nebo alespoň minimalizován vliv náhodných jevů vzniklých při měření velmi krátkých úseků příze, a aby při tom bylo dosaženo potřebné přesností měření parametrů příze. Tato skutečnost je dána tím, že příze se před snímačem pohybuje určitou rychlostí, např. 1 m/s, přičemž běžná rychlost snímání příze s využitím CCD snímačů je okolo 1 krát za 1 ms. Protože na záření citlivé elementy CCD snímačů používaných pro bezdotykové měření příze mají rozměr okolo 10 pm x 10 pm, dosáhne se takovým zařízením při rychlosti pohybu např. 1 m/s faktického proměření parametrů příze pouze na 1 % její celkové délky, což se ukázalo jako nedostatečné.
Proto bylo vyvinuto zařízení pro bezdotykové měření příze schopné proměřit větší část délky příze z její celkové délky, které je popsáno v CZ 298929 a jehož podstata spočívá v tom, že na záření citlivé elementy optického snímače jsou pravoúhle tvarovány a jejich rozměry ve směru pohybu příze jsou větší než jejich rozměry ve směru kolmém na směr pohybu příze, přičemž popisovaný rozměr snímacích elementů ve směru pohybu příze je v intervalu od 15 pm do 200 pm. To znamená, že při stejné rychlostí pohybu příze a stejné frekvenci snímání jako je uvedeno v předchozím odstavci se dosáhne faktického proměření parametrů příze v intervalu od 1,5 % do 20 % její celkové délky. Snímač záření může být tvořen CMOS optickým snímačem nebo CCD snímačem. Každý z řady na záření citlivých elementů snímače záření je spřažen s vyhodnocovacím zařízením stavu a/nebo intenzity svého ozáření, přičemž vyhodnocovací zařízení může být integrovanou součástí snímače záření. Nevýhodou tohoto zařízení jsou zejména vysoké nároky na datovou propustnost mezí snímačem a procesorem, což klade velké nároky na připojený procesor a celkově omezuje vyhodnocovací možnosti zařízení.
Nevýhody CZ 298929 byly odstraněny zařízením pro bezdotykové měření vlastností pohybující se příze podle CZ 299684, u něhož je řádkový optický snímač integrován do jednoho polovodičového 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 optickým snímačem integrovány na společném polovodičovém substrátu a/nebo uloženy v jednom společném pouzdru.
Výhodou takového uspořádání je zejména to, že výchozí operace zpracování a/nebo vyhodnocování signálu snímače probíhají v jednom integrovaném obvodu, takže nejsou limitovány možnostmi datového toku mezi snímačem a procesorem, neboť z výstupu zařízení není třeba přenášet detailní informace o tom, který pixel je osvětlen a který ne, ale přímo v digitální formě se přenáší údaj o průměru příze, který má podstatně menší nároky na datovou propustnost, protože například pro 1000 pixelů není potřeba přenášet 1000 bitů informace, ale jen 10 bitů informace šířce příze, respektive o počtu kontinuálně zastíněných a/nebo ozářených pixelů. Obvody pro zpracování a/nebo vyhodnocování signálu integrované se snímačem jsou schopny pracovat na stejné frekvenci jako snímač, což v případě CMOS řádkových optických snímačů činí v dnešní době běžně 20 až 40 MHz.
-2CZ 304682 B6
Nevýhodou tohoto řešení je čistě digitální vyhodnocování jednotlivých pixelů, kdy podle nastavené komparační úrovně jsou pixely rozděleny na osvícené a neosvícené a průměr příze je tvořen součtem šířky osvícených pixelů. Dále je problematické sledování případného zaprášení pixelů nebo zdroje světla a jejich stárnutí.
EP 1015873 Bl popisuje zařízení pro zaznamenávání alespoň jednoho parametru lineárního tělesa, které se pohybuje podélně, optickým snímačem, který je složen z alespoň dvou samostatných snímačů, z nichž alespoň jeden je digitální a alespoň jeden je analogový. Snímač tedy obsahuje dva druhy snímačů, které pracují podle různých principů nebo jejichž signály jsou vyhodnocovány podle různých principů, přičemž jeden z principů je digitální a druhý analogový.
Výhody tohoto řešení spočívají zejména v tom, že kromě průměru srovnatelně hladkého tělesa lze rovněž v určitých mezích měřit povrchovou strukturu sledovaného tělesa. U příze lze tedy například zároveň měřit digitálně těleso příze bez odstávajících vláken a analogově chlupatost příze, tj. podíl odstávajících vláken. Prostřednictvím vyhodnocovací elektroniky lze takový snímač uzpůsobit i změněným podmínkám měření a vyrovnat nebo zohlednit například vliv nečistot a usazenin na snímačích. Snímač však nelze uzpůsobit změnám vnějšího osvětlení a/nebo stárnutí světelného zdroje.
Nevýhodou tohoto řešení je především to, že se pracuje se dvěma odlišnými typy snímačů, tj. digitálním a analogovým, přičemž signály z obou typů snímačů jsou snímány a zaznamenávány zcela odděleně, a takto jsou předávány k dalšímu zpracování nadřízenému vyhodnocovacímu zařízení, což především u analogového kanálu vede k nutnosti následné digitalizace takto získaných údajů a jejich primárnímu zpracování až ve vyhodnocovacím zařízení. To zejména při Online zpracovávání údajů o vypřádané přízi přímo na výrobním stroji klade neúměrné nároky na výpočetní kapacitu tohoto vyhodnocovacího zařízení. K tomu přistupuje ještě nutnost korelace signálů z digitální a analogové sekce snímače, která je rovněž náročná na výpočetní kapacitu, pokud je prováděna čistě programovými prostředky, jak je popsáno v přihlášce. Rovněž nekontrolovatelné pohyby příze ve směru kolmém na její základní produkční pohyb mohou nepříznivým způsobem ovlivnit analogový signál, získávaný z analogového snímače nebo snímačů. Toto uspořádání je zřejmě akceptovatelné při nasazení v laboratorním měřícím zařízení, kde je kvalita příze hodnocena off-line při vhodné rychlosti a důkladné stabilizaci polohy příze před snímačem, aleje zcela nevhodné při nasazení snímačů online přímo na dopřádacích nebo soukacích strojích a to jak z technického tak ekonomického hlediska.
Další nevýhodou tohoto zařízení, vyplývající ze zcela nezávislého zpracování signálů z digitální a analogové sekce je to, že každý z těchto kanálů je zatížen jinými druhy chyb, které mohou být závislé například na teplotě nebo okolním osvětlení a v případě analogového kanálu i na šumu a elektromagnetických rušivých signálech, indukovaných do analogového vodiče, který z principu popsaného v patentu musí mít nějakou minimální délku, ve které je vystaven vlivu elektromagnetického rušení z okolních zařízení dopřádacího stroje.
Prostředí bez rušení lze zřejmě vytvořit opět v případě měřicího přístroje, nasazeného v laboratoři, ale nikoliv při on line nasazení na dopřádacím nebo soukacím stroji.
EP1051595B1 (CZ 286 113) kromě výše uvedeného zjišťování tloušťky lineárním CCD snímačem popisuje také spojité sledování pohybujícího se lineárního textilního útvaru, při němž se pohybující se lineární textilní útvar sleduje v množství rovin snímání, neboť lineární textilní útvar se pohybuje mezi plošným zdrojem záření a maticovým CCD snímačem, takže by mělo být schopno on-line nasazení na textilním stroji, ale vyhodnocování stavu a/nebo intenzity ozáření se provádí u každého z elementů maticového CCD snímače v jednotlivých řádcích. Vyhodnocování je proto složité, pomalé a drahé, a proto zařízení nelze použít k nasazení na textilních strojích vyrábějících nebo zpracovávajících příze, jako jsou dopřádací nebo soukací stroje.
-3 CZ 304682 B6
Cílem vynálezu je vytvořit optický snímač pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze, schopný nasazení přímo na dopřádacích nebo soukacích strojích a ve srovnání s dosavadním stavem techniky sloužící pro získávání informací o větším rozsahu vad příze, zejména vad s pomalu se měnícím průměrem, a zajišťující větší přesnost a citlivost měření a zároveň s vysokou odolností proti vnějším vlivům, např. okolnímu světlu nebo stárnutí zdroje záření. Dalším cílem je provádět velkou část matematických operací souvisejících se sledováním parametrů příze přímo v optickém snímači.
Při předení, zejména při předení z méně kvalitních surovin, dochází k usazování prachu na snímací zóně snímače a/nebo výstupní zóně zdroje světla, což může velmi negativně ovlivňovat výsledky měření.
Proto je dalším cílem vynálezu eliminovat vliv znečištění snímače na co nejnižší možnou míru.
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu je dosaženo optickým snímačem obsahujícím množství optických prvků podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že optické prvky senzoru jsou uspořádány ve dvou rovnoběžných řadách kolmo ke směru pohybu průmětu příze, přičemž každý optický prvek poskytuje na svém výstupu analogový signál odpovídající intenzitě jeho ozáření a každý optický prvek má obdélníkový tvar, přičemž optické prvky první řady jsou orientovány svými delšími stranami ve směru pohybu průmětu příze a optické prvky druhé řady jsou orientovány svými delšími stranami kolmo na směr pohybu průmětu příze.
Senzor optického snímače je konstruován tak, aby poskytoval komplexní informaci o vlastnostech vypřádané příze a zároveň umožňoval eliminaci negativních vlivů okolního prostředí. Toho je dosaženo použitím dvou řad optických prvků, přičemž jednotlivé optické prvky poskytují na svých výstupech analogové signály, odpovídající intenzitě jejich ozáření, přičemž tyto řady jsou složeny z obdélníkových optických prvků, které jsou v každé řadě orientovány navzájem v kolmém směru. První řada optických prvků slouží primárně ke zjištění průměru příze a zjištění okamžité polohy příze před snímačem pro účely vymaskování optických prvků druhé řady. Druhá řada optických prvků slouží především k získání informace o vnějším osvětlení, stupni zaprášení snímače a o povrchové struktuře.
Z hlediska geometrie a kvality sledování vypřádané příze je výhodné, je-li poměr kratších a delších stran optických prvků v první řadě 1:10 až 1:200, s výhodou 1:100. Tento poměr délek stran, spolu s reálnými možnostmi současné polovodičové technologie vedou k délce delší strany obdélníkového pixelu první řady v oblasti 0,05 až 0,4 mm. Na této délce je tedy signál o průměru příze přímo na snímači analogově integrován, takže je zaručeno proměření veškerých úseků příze, ale zároveň je tato délka menší, než jsou nejmenší vady, které se v přízi sledují. Nopky mají obvykle délku větší než 1 mm a vady s pomalu se měnícím průměrem jsou několikanásobně delší. Jako optimální se zároveň jeví použití optického prvku tak dlouhého, aby při předpokládané maximální rychlosti měřeného lineárního textilního útvaru, prošla před optickým prvkem během jednoho snímání stejná délka příze jako je délka optického prvku.
Poměr kratších a delších stran jednotlivých optických prvků ve druhé řadě je 1:2 až 1:10, s výhodou 1:5. Důvodem pro tuto volbu je především srovnatelnost délky delší strany optického prvku druhé řady s průměrem obvykle vypřádaných přízí, což při zpracování signálů z optických prvků druhé řady umožní vhodným vymaskováním plně osvícených optických prvků a/nebo plně zastíněných optických prvků, dosáhnout zvýšené přesnosti při hodnocení povrchové struktury příze. Délka kratší strany optického prvku druhé řady je naopak volena velmi krátká a to s ohledem na získání co největších detailů o povrchové struktuře příze.
-4CZ 304682 Β6
Zároveň je výhodné, je-li počet jednotlivých optických prvků druhé řady a počet jednotlivých optických prvků první řady je v poměru 10:100 až 20:2000, s výhodou 16:1024. Toto uspořádání zajišťuje získání relevantních údajů jak o průměru příze, vlivem integrace signálu na první řadě optických prvků, tak o povrchové struktuře příze vlivem využití optických prvků druhé řady, které jsou právě jen částečně osvíceny a to na základě údaje o poloze příze před snímačem, získaného z první řady optických prvků.
Pro zvýšení přesností měření a zajištění, že je vždy měřen oběma řadami senzoru v podstatě shodný úsek příze, je mezi oběma řadami optických prvků vzdálenost menší než délka delší strany obdélníkového tvaru optického prvku první řady a zároveň vzdálenost mezi vnější stranou optických prvků první řady a vnější stranou optických prvků druhé řady je maximálně dvojnásobkem délky delší strany optických prvků první řady.
Vzhledem k tomu, že každý optický prvek senzoru poskytuje na svém výstupu analogový signál, může být libovolný plně osvícený optický prvek první a/nebo druhé řady použit pro získání informace o vnějším osvětlení, stupni zaprášení senzoru nebo o stárnutí zdroje záření. Jelikož senzor je schopen jednoduchým způsobem rozlišit mezi plně osvícenými a částečně osvícenými a plně zastíněnými optickými prvky, lze tyto informace získat ze senzoru i v době, kdy se v senzoru pohybuje příze. Porovnáním hodnot a/nebo jejich změn plně osvícených optických prvků lze rozlišit a případně i kompenzovat jednotlivé vnější vlivy.
Výstupy jednotlivých optických prvků první řady jsou prostřednictvím jednoho nebo několika analogových multiplexerů propojeny s alespoň jedním analogově digitálním převodníkem, přičemž výstup každého jednotlivého optického prvku druhé řady je propojen se vstupem analogově digitálního převodníku. Vzhledem k velkému počtu optických prvků první řady se použitím multiplexerů sníží počet potřebných analogově digitálních převodníků, a v důsledku toho se sníží plocha polovodičového substrátu, na němž jsou uloženy, a tím i cena optického snímače.
Analogově digitální převodník/převodníky pro skupiny optických prvků první řady mají menší rozlišení než analogově digitální převodníky pro jednotlivé optické prvky druhé řady. Vzhledem k tomu, že první řada optických prvků slouží primárně k měření průměru příze a na vzdálenosti, odpovídající delší straně obdélníkového optického prvku dochází k integraci signálu z délky příze, odpovídající této vzdálenosti, postačí pro dostatečnou funkcí menší rozlišení analogově digitálního převodníku, který se z důvodů vlastností polovodičové struktury vyznačuje menším digitalizačním šumem. Zároveň je důvodem pro toto řešení vliv na potřebnou plochu polovodičového substrátu snímače pro realizací analogově digitálního převodníku s větším rozlišením.
Optické prvky v obou rovnoběžných řadách jsou uspořádány na společném polovodičovém substrátu společně s analogovými multiplexery první řady a příslušnými analogově digitálními převodníky pro zpracování analogových výstupních signálů optických prvků, přičemž výstupy všech analogově digitálních převodníků jsou propojeny se vstupem programovatelného zařízení optického snímače, například mikroprocesoru nebo programovatelného logického pole (FPGA, CPLD), které je uspořádáno na stejném polovodičovém substrátu. Integrované předzpracování analogových signálů programovatelným zařízením přímo ve snímači umožní eliminovat rušivé signály, kterými je každý přenos analogových signálů na větší vzdálenost vždy zatížen a zároveň lze podstatným způsobem snížit výpočetní výkon navazujícího procesoru v čističi příze při následném zpracování dat a vyhodnocování vad v přízi. Ze snímače jsou vyčítána všechna nezbytná data již předzpracovaná a připravená pro vlastní vyhodnocení kvality příze v čističi příze. Vlastní optický snímač tímto způsobem kontinuálně vzorkuje přízi na své maximální frekvencí tak, aby nedocházelo ke ztrátě informace při vysokých rychlostech pohybu příze, a programovatelnému zařízení čističe příze a/nebo nadřazenému systému předává již předzpracované relevantní informace.
-5CZ 304682 B6
Programovatelné zařízení optického snímače při tom s výhodou obsahuje digitální programovatelné prostředky pro komplexní zpracování dat z výstupů analogově digitálních převodníků, příslušejících k optickým prvkům obou řad. Pomocí digitálních programovatelných prostředků lze předzpracovávat data jednodušeji a lze aplikovat i značně výkonné algoritmy. Programování umožňuje řídit a měnit způsob předzpracování dat pro různé aplikace a/nebo pro různé požadavky programovatelného zařízení čističe příze a/nebo z nadřazeného systému během provozu stroje. Navíc případná změna integrovaného programu je podstatně jednodušší, než kompletní nový návrh nové polovodičové struktury optického snímače.
Pro komunikaci s nadřazeným systém a/nebo programovatelným zařízením čističe příze je výhodné, když na společném polovodičovém substrátu jsou integrovány obvody pro komunikaci s těmito zařízeními.
V jiném provedení jsou na společném polovodičovém substrátu, s výhodou v programovatelném zařízení optického snímače, integrovány i digitální programovatelné prostředky pro hodnocení kvality příze a klasifikací vad v přízi a není potřeba nasazení programovatelného zařízení čističe příze nebo může mít daleko nižší výkon.
Dvě řady obdélníkových optických prvků jsou umístěny na společném polovodičovém substrátu velmi blízko u sebe, takže poskytují v daném okamžiku informace o prakticky shodném úseku příze. To lze s vysokou přesností prohlásit vzhledem ke společnému zdroji záření, uspořádání optické soustavy a určitém rozptylu tohoto záření ve směru pohybu příze. Dále jsou na společném polovodičovém substrátu umístěny i všechny potřebné elektronické vyhodnocovací obvody, které zpracovávají analogové výstupní signály z obou řad optických prvků.
Hlavní výhodou řešení podle vynálezu je, že veškeré signály, poskytující úplnou informací o parametrech příze, získané z obou řad analogových optických prvků jsou již přímo v optickém snímači zpracovány tak, že na výstupu snímače je k dispozici komplexní informace o aktuálních okamžitých parametrech snímaného úseku příze a tato komplexní informace je předávána programovatelnému zařízení čističe příze pro hodnocení kvality vypřádané nebo zpracovávané příze a identifikaci vad v ní. Výpočetní kapacita tohoto programovatelného zařízení čističe příze tak již není zatěžována zpracováváním velkých objemů dat v reálném čase a je možněji využít k sofistikovanému hodnocení aktuální kvality příze, detekcí a klasifikaci vad a to za malých nákladů, které jsou důležité při nasazení těchto čističů příze přímo na výrobních strojích obsahujících velké množství pracovních míst.
Objasnění výkresů
Příkladné provedení snímače podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde značí Obr. 1 uspořádání snímače. Obr. 2 uspořádání čističe příze a Obr. 3 senzor.
Příklady uskutečnění vynálezu
Zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích, například spřádacích strojích nebo soukacích strojích, obsahuje pouzdro I, v němž je vytvořena drážka ϋ pro průchod příze 2. Drážka JT je z jedné strany otevřená, což umožňuje vložení příze 2 do drážky JT. V bočních stěnách drážky JT jsou proti sobě uspořádány výstupní část zdroje 3 záření a senzor 4 optického snímače 5.
Zdroj 3 záření obsahuje ve znázorněném provedení svítivou diodu 3_f a optickou čočku 32 sloužící k vytváření svazku rovnoběžných paprsků procházejících přes drážku JT a vytvářející na senzoru 4 optického snímače 5 stín, způsobený kolmým průmětem příze 2.
-6CZ 304682 B6
Senzor 4 optického snímače 5 obsahuje dvě rovnoběžné řady optických prvků. Optické prvky 41 první řady mají obdélníkový 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 výstupu optických prvků 44 první řady i na výstupu optických prvků 42 druhé řady je analogový signál, který je úměrný intenzitě ozáření, respektive zastínění příslušného optického prvku 41, 42. Optické prvky 41, 42 obou řad jsou vytvořeny CMOS technologií. Na Obr. 3 jsou schematicky znázorněny optické prvky 41, 42 senzoru 4, na který se promítá příze 2, přičemž černou barvou v jednotlivých optických prvcích 44, 42 je znázorněna velikost analogového signálu vydávaného osvícenými nebo částečně osvícenými optickými prvky 41, 42.
Ve znázorněném a popisovaném příkladu provedení jsou rozměry každého jednotlivého optického prvku 411, 442,...41n první řady 2 x 200 pm, přičemž jejích rozteč je 4 pm, což znamená, že vzdálenost mezi jednotlivými optickými prvky je 2 pm. Obvyklý počet jednotlivých optických prvků 411, 412,...41n první řady je 1024. Z toho vyplývá, že délka první řady optických prvků je asi 4 mm, přičemž průměry sledovaných přízí jsou v řádech desítek až stovek pm a průměry vad mohou být až několikanásobkem průměru příze. Z výše uvedeného vyplývá, že ve znázorněném příkladu provedení je poměr kratších stran a delších stran optických prvků 44 první řady 1:100.
Světelná citlivost optického prvku je dána jeho plochou. Pokud je plocha optického prvku malá, je malá i jeho citlivost a je třeba větší světelný výkon zdroje záření. Vzhledem k tomu, že u optických prvků pro sledování šířky průmětu příze požadujeme optické prvky co nej užší, neboť šířka optického prvku a rozteč mezi optickými prvky určuje přesnost měření, je třeba pro dosažení optimální citlivosti v kombinaci s možnostmi zdroje záření určitá délka optického prvku. Pokud charakterizujeme optický prvek poměrem jeho kratší a delší strany, jeví se jako dolní mezní hodnota poměr 1:10 a jako horní mezní hodnota se jeví poměr až 1:200, jehož lze ještě dosáhnout za přijatelných ekonomických podmínek.
Optický snímač 5 většinou pracuje na své maximální frekvenci, tedy například 40000 vzorků za sekundu. Jako optimální se jeví použití optického prvku tak dlouhého, aby při předpokládané rychlosti příze prošla před optickým prvkem během jednoho vzorku měření stejná délka příze jako je délka optického prvku. To při předpokládané rychlosti příze 480 m/min odpovídá rychlosti 8 m/s, tedy 8000 mm/s. Před senzorem 5 tedy za jednu sekundu proběhne 8000 mm sledované příze 2, což znamená, že při každém vzorkování je před senzorem 0,2 mm (200 pm) délky příze 2.
Ve znázorněném a popisovaném příkladu provedení jsou rozměry každého optického prvku 42 druhé řady 254 x 50 pm, přičemž jejich rozteč je 256 pm, což znamená, že vzdálenost mezi optickými prvky 42 druhé řady je 2 pm. Obvyklý počet optických prvků 42 druhé řady je 16, takže délka druhé řady optických prvků je stejnájako délka první řady optických prvků, tedy asi 4 mm. Z toho vyplývá, že ve znázorněném příkladu provedení je poměr kratších a delších stran optických prvků 42 druhé řady přibližně 1:5. Pro odborníka je zřejmé, že i poměr kratších a delších stran jednotlivých optických prvků 42 druhé řady lze v určitém rozsahu měnit bez negativních dopadů na přesnost měření této řady a soustavy obou řad optických prvků. Jako optimální se jeví poměr 1:2 až 1:10.
Obě řady jednotlivých optických prvků 41, 42 jsou umístěny blízko sebe, aby v daném okamžiku poskytovaly informace o v podstatě shodném úseku příze 2. Vzdálenost 43 mezi první řadou optických prvků 41 a druhou řadou optických prvků 42 je menší, než délka delší strany obdélníkového tvaru optického prvku 41 první řady a zároveň je vzdálenost mezi vnější stranou optických prvků 41 první řady a vnější stranou optických prvků 42 druhé řady maximálně dvojnásobkem délky delší strany optických prvků 41 první řady. Při umístění druhé řady optických prvků 42 blízko první řady optických prvků 44 poskytují obě řady optických prvků informace o v podstatě shodném úseku příze 2.
-7CZ 304682 B6
Výstupy optických prvků 41, 42 jsou zpracovávány analogově a následně analogově digitálními převodníky tak, aby byla získána přesná hodnota intenzity ozáření optických prvků 41, 42 každé řady, jakje znázorněno na Obr. 3.
Příkladné zapojení optického snímače 5 je schematicky znázorněno na Obr. 1, kde je čárkovanou čarou naznačen polovodičový substrát, na němž je uspořádána první řada optických prvků 41 senzoru 4. Výstupy jednotlivých optických prvků 411, 412,. ..41n první řady jsou prostřednictvím jednoho nebo několika analogových multiplexerů 410 připojeny k jednomu nebo několika analogově digitálním převodníkům 6, přičemž ve znázorněném provedení je použit jeden multiplexer 410 a jeden analogově digitální převodník 6. Analogové multiplexery 410 a analogově digitální převodník/převodníky 6 jsou uspořádány na společném polovodičovém substrátu společně s optickými prvky 41 první řady senzoru 4.
Ideální stav je, když každý jednotlivý optický prvek má svůj vlastní rychlý analogově digitální převodník s velkým rozlišením. Čím je větší rozlišení převodníku, tím je větší potřebná plocha čipu a tím je vyšší i cena celého zařízení. Proto je výhodné pro první řadu obsahující velké množství optických prvků použít analogové multiplexery a menší počet analogově digitálních převodníků. Na tomto společném polovodičovém substrátu je uspořádána i druhá řada optických prvků 42 senzoru 4. Tato druhá řada je rovnoběžná s první řadou a výstup každého jednotlivého optického prvku 421, 422,...42n druhé řady je propojen se vstupem analogově digitálního převodníku 61, 62,...6n, přičemž tyto analogově digitální převodníky jsou uspořádány na společném polovodičovém substrátu s výše popsanými prvky. Analogově digitální převodníky 61, 62.... 6n limitují svým počtem a potřebnou plochou počet jednotlivých optických prvků 421, 422, ...42n druhé řady proto lze i pro druhou řadu použít analogové multiplexery a menší počet analogově digitálních převodníků, tak jak je znázorněno a popsáno u první řady. Výstupy všech analogově digitálních převodníků 6, 61, 62, ...6n jsou propojeny se vstupem programovatelného zařízení 7 snímače (mikroprocesor. FPGA/CPLD), které je uspořádáno na společném polovodičovém substrátu a které obsahuje digitální prostředky pro zpracování informací z obou řad jednotlivých optických prvků 41, 42 senzoru. Programovatelné zařízení 7 snímače 5 obsahuje neznázoměné digitální prostředky a/nebo digitální programovatelné prostředky pro komplexní zpracování dat z výstupů analogově digitálních převodníků 6, 61, 62,...6n příslušejících k optickým prvkům 44, 42 obou řad.
Programovatelným zařízením 7 optického snímače 5 lze předzpracovávat údaje získané z jednotlivých optických prvků 44, 42 jednodušeji a lze aplikovat i značně výkonné algoritmy. Navíc případná změna integrovaného programu je podstatně jednodušší, než kompletní nový návrh polovodičové struktury snímače 5.
Programování umožňuje řídit a měnit způsob předzpracování dat pro různé aplikace a/nebo pro různé požadavky během provozu z nadřazeného systému.
Prostředky programovatelného zařízení 7 optického snímače 5 zajišťují předzpracování dat přímo ve snímači, čímž se podstatným způsobem sníží zatížení při následném zpracování. Z optického snímače 5 jsou vyčítána již předzpracovaná a pro vlastní vyhodnocení kvality příze 2 připravená všechna nezbytná data. Vlastní optický snímač 5 tímto způsobem kontinuálně vzorkuje přízi 2 na své maximální frekvenci, tak aby nedocházelo ke ztrátě informace při vysokých rychlostech pohybu příze 2. Takto navzorkovaná výchozí data není třeba přenášet mezi snímačem 5 a dalšími jednotkami pro zpracování např. pomocí komunikačních sběmic, ale jsou předzpracována přímo ve snímači 5 vysokou rychlostí a pro další zpracování poskytuje optický snímač 5 již data usnadňující další vyhodnocení.
Ve znázorněném provedení jsou na společném polovodičovém substrátu optického snímače 5 integrovány obvody komunikační sběrnice 8 pro komunikaci s programovatelným zařízením 9
-8CZ 304682 B6 čističe příze pro hodnocení kvality příze 2 a klasifikaci vad v přízi 2. Programovatelné zařízení 9 čističe příze je spřaženo s komunikační sběrnicí 10 čističe příze pro přenášení dat z čističe příze do nadřazených systémů a řízení čističe příze těmito nadřazenými systémy.
V neznázoměném provedení jsou digitální programovatelné prostředky pro hodnocení kvality příze 2 a klasifikaci vad v přízi 2 součástí programovatelného zařízení 7 optického snímače 5.
Analogově digitální převodník/převodníky 6 mají pro skupiny optických prvků 41 první řady menší rozlišení než analogově digitální převodníky 61, 62,...6n pro jednotlivé optické prvky 421, 422,.. .42n druhé řady.
Průmyslová využitelnost
Snímač podle vynálezu lze využít přímo na strojích pro výrobu a/nebo zpracování příze a přízi podobných lineárních textilních útvarů.

Claims (11)

1. CMOS optický snímač obsahující množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze (2) nebo jiného lineárního textilního útvaru na textilních strojích pomocí kolmého průmětu příze (2) na optické prvky (41, 42) senzoru (4) prostřednictvím jediného zdroje (3) záření, vyznačující se tím, že optické prvky (41, 42) senzoru (4) jsou uspořádány ve dvou rovnoběžných řadách kolmo ke směru pohybu průmětu příze (2), přičemž každý optický prvek (41, 42) poskytuje na svém výstupu analogový signál odpovídající intenzitě jeho ozáření a každý optický prvek (41, 42) má obdélníkový tvar, přičemž optické prvky (41) první řady jsou orientovány svými delšími stranami ve směru pohybu průmětu příze (2) a optické prvky (42) druhé řady jsou orientovány svými delšími stranami kolmo na směr pohybu průmětu příze (2).
2. CMOS optický snímač podle nároku 1, vyznačující se tím, že poměr kratších a delších stran optických prvků (41) v první řadě je 1:10 až 1:200, s výhodou 1:100.
3. CMOS optický snímač podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že poměr kratších a delších stran optických prvků (42) ve druhé řadě je 1:2 až 1:10, s výhodou 1:5.
4. CMOS optický snímač podle libovolného z nároků laž3, vyznačující se tím, že počet jednotlivých optických prvků (421, 422,....42n) druhé řady a počet jednotlivých optických prvků (411, 412,...4 ln) první řady je v poměru 10:100 až 20:2000, s výhodou 16:1024.
5. CMOS optický snímač podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že mezi oběma řadami optických prvků (41, 42) je vzdálenost (43) menší než délka delší strany obdélníkového tvaru optického prvku (41) první řady a zároveň vzdálenost mezi vnější stranou optických prvků (41) první řady a vnější stranou optických prvků (42) druhé řady je maximálně dvojnásobkem délky delší strany optických prvků (41) první řady.
6. CMOS optický snímač podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že výstupy jednotlivých optických prvků (411, 412,..,41n) první řady jsou prostřednictvím jednoho nebo několika analogových multiplexerů (410) propojeny s alespoň jedním analo-9CZ 304682 B6 gově digitálním převodníkem (6), přičemž výstup každého jednotlivého optického prvku (421, 422,... 42n) druhé řady je propojen se vstupem analogově digitálního převodníku (61, 62,...6n) buď přímo, nebo prostřednictvím analogového multiplexeru.
7. CMOS optický snímač podle nároku 6, vyznačující se tím, že analogově digitální převodník/převodníky (6) pro skupiny optických prvků (41) první řady mají menší rozlišení než analogově digitální převodníky (61, 62,...6n) pro jednotlivé optické prvky (421, 422,...42n) druhé řady.
8. CMOS optický snímač podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že optické prvky (41, 42) v obou rovnoběžných řadách jsou uspořádány na společném polovodičovém substrátu společně s jim příslušnými analogově digitálními převodníky (6, 61, ...6n) pro zpracování analogových výstupních signálů optických prvků (41, 42), přičemž výstupy všech analogově digitálních převodníků (6, 61, 62,...6n) jsou propojeny se vstupem programovatelného zařízení (7) optického snímače (5), které je uspořádáno na stejném polovodičovém substrátu.
9. CMOS optický snímač podle nároku 8, vyznačující se t í m , že programovatelné zařízení (7) optického snímače (5) obsahuje digitální programovatelné prostředky pro komplexní zpracování dat z výstupů analogově digitálních převodníků (6, 61, 62,...6n), příslušejících k optickým prvkům (41,42) obou řad.
10. CMOS optický snímač podle nároku 9, vyznačující se tím, že na společném polovodičovém substrátu jsou integrovány obvody pro komunikaci s programovatelným zařízením (9) čističe příze (2).
11. CMOS optický snímač podle nároku 9, vyznačující se tím, že programovatelné zařízení (7) optického snímače (5) obsahuje digitální programovatelné prostředky pro hodnocení kvality příze (2) a klasifikaci vad v přízi (2).
CZ2013-565A 2013-07-16 2013-07-16 CMOS optický snímač obsahující množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích CZ304682B6 (cs)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-565A CZ304682B6 (cs) 2013-07-16 2013-07-16 CMOS optický snímač obsahující množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích
EP14174897.0A EP2827132B1 (en) 2013-07-16 2014-06-30 CMOS optical detector comprising a plurality of optical elements for device for monitoring parameters of moving yarn on textile machines
CN201410335230.3A CN104374781B (zh) 2013-07-16 2014-07-15 用于监视纺织机上移动纱线的参数的cmos光学检测器
US14/332,861 US9347889B2 (en) 2013-07-16 2014-07-16 CMOS optical detector with a plurality of optical elements for device for monitoring parameters of a moving yarn on textile machines

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-565A CZ304682B6 (cs) 2013-07-16 2013-07-16 CMOS optický snímač obsahující množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2013565A3 CZ2013565A3 (cs) 2014-08-27
CZ304682B6 true CZ304682B6 (cs) 2014-08-27

Family

ID=51022752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2013-565A CZ304682B6 (cs) 2013-07-16 2013-07-16 CMOS optický snímač obsahující množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9347889B2 (cs)
EP (1) EP2827132B1 (cs)
CN (1) CN104374781B (cs)
CZ (1) CZ304682B6 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015122068A1 (de) 2014-12-30 2016-06-30 Rieter Cz S.R.O. Verfahren zur Verfolgung der Garnqualität in einem optischen Garnqualitätsabtaster und optischer Abtaster zur Durchführung des Verfahrens

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ2013567A3 (cs) * 2013-07-16 2014-08-27 Rieter Cz S.R.O. Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze
ITPO20150002A1 (it) * 2015-02-06 2016-08-06 Ecafil Best Spa Ind Filati Sistema e metodo di controllo e programmazione della produzione di un gomitolo
FR3040318B1 (fr) * 2015-08-28 2018-03-23 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Procede et dispositif de controle d'un fil de decoupe a abrasifs lies
GB201601213D0 (en) * 2016-01-22 2016-03-09 Mg Sensors Ltd Yarn imaging device
IT201700042506A1 (it) * 2017-04-18 2018-10-18 Btsr Int Spa Metodo, sistema e sensore per rilevare una caratteristica di un filo tessile o metallico alimentato ad una macchina operatrice
US10270493B2 (en) * 2017-07-14 2019-04-23 The Chamberlain Group, Inc. Portable rechargeable transmitter
US10876899B2 (en) 2017-12-18 2020-12-29 MP High Tech Solutions Pty Ltd Apparatus and method to adjust sensitivity in measuring electromagnetic radiation using micro mirrors
CN108407116A (zh) * 2018-03-30 2018-08-17 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
WO2020188452A1 (en) 2019-03-15 2020-09-24 Invista Textiles (U.K.) Limited Yarn quality control
JP2023524779A (ja) * 2020-05-06 2023-06-13 リーター シーゼット エス.アール.オー. ラッパー繊維と粗繊維によって互いに結び付けられた平行繊維からのコアを含む、結束紡績糸の構造的欠陥を検出する方法、同方法を実行するための装置、同装置用のコンピュータプログラム、および同コンピュータプログラムを含むコンピュータ可読媒体
WO2021229396A1 (en) * 2020-05-11 2021-11-18 Lohia Corp Limited An apparatus and a method for measuring width of moving fabric woven on a circular loom

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
US6242755B1 (en) * 1998-07-08 2001-06-05 W. Schlafhorst Ag & Co. Method and device for the contactless measuring of strand-like textile material
CZ2001440A3 (cs) * 2001-02-05 2005-08-17 Rieter Cz A.S. Způsob a zařízení pro zjišťování cizích vláken v přízi
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

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2991685A (en) * 1956-10-24 1961-07-11 American Enka Corp Apparatus for testing bulked yarn
DE2908534A1 (de) * 1978-03-09 1979-09-13 British Steel Corp Messlehre
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
US4519041A (en) * 1982-05-03 1985-05-21 Honeywell Inc. Real time automated inspection
CH668483A5 (de) * 1985-12-17 1988-12-30 Zellweger Uster Ag Verfahren und vorrichtung zur bestimmung der oberflaechenstruktur eines langgestreckten pruefkoerpers, insbesondere zur messung der haarigkeit eines garnes.
CN1049196A (zh) * 1990-07-03 1991-02-13 张健 纺织用智能化纱线检测匀整装置
US5278634A (en) * 1991-02-22 1994-01-11 Cyberoptics Corporation High precision component alignment sensor system
US5264909A (en) * 1991-11-22 1993-11-23 Hughes Aircraft Company Measurement of optical fiber diameter
CH683035A5 (de) * 1992-01-31 1993-12-31 Loepfe Ag Geb Verfahren und Vorrichtung zur Detektion von Verunreinigungen, insbesondere Fremdfasern in langgestreckten, textilen Gebilden.
CN2118290U (zh) * 1992-02-11 1992-10-07 河北轻化工学院 一种纱线细度检测装置
JP2611611B2 (ja) * 1992-10-16 1997-05-21 村田機械株式会社 糸ムラ情報解析装置
JPH08292998A (ja) * 1995-04-20 1996-11-05 Mitsubishi Electric Corp 画像検出装置及び画像検出方法
WO1998008079A1 (de) * 1996-08-20 1998-02-26 Zellweger Luwa Ag Vorrichtung zur optischen erfassung von einem parameter an einem längsbewegten fadenförmigen körper
US5854683A (en) * 1997-10-24 1998-12-29 Keane; Barry P. Optical web defect detection system
DE19859274A1 (de) * 1998-12-22 2000-06-29 Schlafhorst & Co W Vorrichtung zur Erkennung von Fremdstoffen in strangförmigen textilen Material
DE10009131A1 (de) * 2000-02-26 2001-08-30 Schlafhorst & Co W Verfahren und Vorrichtung zur optischen Detektion von Verunreinigungen, insbesondere Fremdfasern, in längsbewegten Garn
CZ298929B6 (cs) 2000-11-02 2008-03-12 Rieter Cz A. S. Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru
CZ299647B6 (cs) * 2000-11-02 2008-10-01 Rieter Cz A. S. Zarízení pro bezdotykové merení lineárního textilního útvaru, napr. príze, niti, textilního vlákna,pramene vláken
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
CA2518976A1 (en) * 2003-03-18 2004-09-30 Alexander Thomas Hermary Coded-light dual-view profile scanner
DE102004053735A1 (de) * 2004-11-06 2006-05-11 Saurer Gmbh & Co. Kg Garnsensor
US8509487B2 (en) * 2007-04-19 2013-08-13 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. System and method for optically measuring a parameter of an object
CH699070A1 (de) * 2008-07-02 2010-01-15 Uster Technologies Ag Vorrichtung zur Erfassung von Parametern an einem fadenförmigen Prüfgut.
CZ2010423A3 (cs) * 2010-05-28 2010-08-18 Perner@Petr Metoda, zpusob a zarízení ke kontinuálnímu zjištování tlouštky a/nebo homogenity lineárního útvaru, zejména textilního vlákna

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
US6242755B1 (en) * 1998-07-08 2001-06-05 W. Schlafhorst Ag & Co. Method and device for the contactless measuring of strand-like textile material
CZ2001440A3 (cs) * 2001-02-05 2005-08-17 Rieter Cz A.S. Způsob a zařízení pro zjišťování cizích vláken v přízi
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015122068A1 (de) 2014-12-30 2016-06-30 Rieter Cz S.R.O. Verfahren zur Verfolgung der Garnqualität in einem optischen Garnqualitätsabtaster und optischer Abtaster zur Durchführung des Verfahrens
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

Also Published As

Publication number Publication date
CN104374781B (zh) 2020-01-14
US20150022813A1 (en) 2015-01-22
CN104374781A (zh) 2015-02-25
EP2827132B1 (en) 2020-02-19
CZ2013565A3 (cs) 2014-08-27
EP2827132A2 (en) 2015-01-21
US9347889B2 (en) 2016-05-24
EP2827132A3 (en) 2015-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ304682B6 (cs) CMOS optický snímač obsahující množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích
CZ304683B6 (cs) Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze
EP3405776B1 (en) Yarn imaging device
JP5354407B2 (ja) ファンシーヤーンの特徴付け方法
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
CZ286113B6 (cs) Způsob zjišťování tloušťky a/nebo homogenity pohybujícího se lineárního útvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu
US5615014A (en) Yarn measuring device
Sengupta et al. Development of a low cost yarn parameterisation unit by image processing
JP2000027067A (ja) ストランド形状の繊維製品の無接触測定方法およびこの方法を実施するための装置
CN104297257B (zh) 用于监视纱线质量的方法以及用于执行该方法的检测器
JP2000517420A (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
WO2007025350A1 (en) Fibre assessment apparatus and method
CZ20004070A3 (cs) Způsob bezdotykového měření textilního útvaru, např. příze, niti, textilního vlákna, pramene vláken atd. a zařízení k jeho provádění
CZ299684B6 (cs) Zarízení pro bezdotykové merení vlastností pohybující se príze nebo prízi podobného textilního útvaru
Roy et al. Quality testing of staple yarn by an instrument with dual sensing and its comparative study with capacitive sensing
CZ299647B6 (cs) Zarízení pro bezdotykové merení lineárního textilního útvaru, napr. príze, niti, textilního vlákna,pramene vláken
Süle Inspection and feature specification of the fancy yarns using diffraction limited incoherent imaging
CZ2001440A3 (cs) Způsob a zařízení pro zjišťování cizích vláken v přízi
JPH0519940B2 (cs)
Haleem et al. Online Evaluation of Textile Yarn Evenness Using Fast Exposure Imaging and Image Processing Techniques
CZ305265B6 (cs) Způsob sledování kvality příze nebo jiného lineárního textilního útvaru v optickém snímači kvality příze a řádkový optický snímač k provádění způsobu
Szmyt et al. Experimental Identification of Light Barrier Properties of Decorative Jacquard Knitted Fabrics
BR102014030241A2 (pt) dispositivo óptico para medição de espessura, detecção de falhas, controle e monitoramento da qualidade de fios
WO2000040951A1 (en) Method and apparatus for detecting a non-uniform coating on a core member

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20200716