DE3107947A1 - Einrichtung zum uebertragen eines messwertes von einem beweglichen gegenstand auf einen relativ zu diesem feststehenden gegenstand - Google Patents
Einrichtung zum uebertragen eines messwertes von einem beweglichen gegenstand auf einen relativ zu diesem feststehenden gegenstandInfo
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Description
VDO Adolf Schindling AG - χ - 6000 Frankfurt/Main
Grafstraße 103 G-S Sch-kl 156<t
Einrichtung zum Übertragen eines Meßwertes von einem beweglichen Gegenstand auf einen relativ zu diesem
feststehenden Gegenstand
Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum übertragen
eines Meßwertes von einem beweglichen Gegenstand auf einen relativ zu diesem feststehenden Gegenstand nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Bei einer solchen zum Stand der Technik gehörenden Einrichtung gehört der Koppelschwingkreis zu einem sogenannten
Transponder,der ferner einen Schalter aufweist, welcher im Falle der Luftdrucküberwachung eines Fahrzeugrades
^e nach dem Druckwert geöffnet und geschlossen werden kann und damit entweder den Koppelschwingkreis
im relativ entdämpften Zustand beläßt oder aber praktisch kurzschließt. Damit kann mit dem in dem Fahrgestell des
Fahrzeugs untergebrachten Teil der Einrichtung ermittelt werden, ob der Luftdruck unter einen vorgegebenen Wert
gesunken ist: Hierzu wird zunächst die Sendestufe derart wirksam geschaltet, daß sie über den Sende/Empfangsschwingkreis
ein Frequenzsignal ausstrahlt, welches von dem Koppelschwingkreis empfangen wird, wenn sich dieser
in der Nähe des Sende/Empfangsschwingkreises befindet. Die durch eine Spule des Koppelschwingkreises magnetisch
eingekoppelte Energie des Frequenzsignals regt den Koppel-
schwingkreis zum Schwingen mit seiner Eigenfrequenz an, wenn der Schalter geöffnet ist. Im Falle eines geschlossenen
Schalters tritt in dem Koppelschwingkreis keine Schwingung auf. Der Sende/Empfangsschwingkreis
kann nun durch eine Steuerungsanordnung bedämpft werden, so daß die nach Abschalten der Sendestufe in ihm noch
auftretende Schwingung sehr rasch abklingt. Daraufhin wird der Sende/Empfangsschwingkreis mit der Ernpfangsstufe
ebenfalls durch die Steuerungsschaltungsanordnung wirksam verbunden. In dem Falle, in dem der Schalter des
Transponders geöffnet ist und demzufolge in dem Koppelschwingkreis eine abklingende Schwingung auftritt, wird
dieses Frequenzsignal während der Empfangsphase von dem Sende/Empfangsschwingkreis empfangen, wenn sich dieser
in der Nähe des Koppelschwingkreises befindet - während bei geschlossenem Schalter in dieser Empfangsphase von
dem Sende/Empfangsschwingkreis kein Signal aufgenommen wird. Zur Auswertung des empfangenen Frequenzsignals
kann die Empfangsstufe einen elektronischen Zähler aufweisen, dessen Zähleingang mit umgeformten Zählimpulsen
während einer vorgegebenen Zeitspanne beaufschlagt wird, die aus dem empfangenen Frequenzsignal geformt werden.
Der Zählerstand gibt somit an, daß der Schalter des Transponders geöffnet ist, wenn innerhalb der Zeitspanne
ein vorgegebener Zählinhalt erreicht wird, während im anderen Fall, wenn der Schalter in dem Transponder
geschlossen ist, keine Zählimpulse in den Zähler gelangen und ein zu niedriger Druck mit einer Anzeigestufe
angezeigt wird.
Bei dieser Einrichtung ist nachteilig, daß nur zwei diskrete Meßwerte berührungslos übertragen werden können,
nämlich je nachdem, ob der Schalter des Transponders
durch den Meßwert geöffnet oder geschlossen ist.
Ir
-Y-
Zum Stand der Technik gehört ferner eine Einrichtung
zum Übertragen mindestens eines Meßwertes von einem beweglichen Gegenstand auf einen relativ zu diesem feststehenden
Gegenstand mit einer zwei Sendesignale unterschiedlicher Frequenz abgebenden Senderstufe, mindestens
einem die beiden Frequenzen mischenden Koppelelement, das am beweglichen Gegenstand befestigt ist und mit einer
auf eine Mischfrequenz ansprechenden Empfangsstufe. Das die beiden Frequenzen mischende Koppelelement besteht
aus mindestens einem Schwingkreis, der ein Bauelement mit einer nicht linearen Stromspannungskennlinie enthält.
Hierzu kann eine Diode oder ein Transistor mit kurzgeschlossener Basis-KoHektorstrecke vorgesehen sein.
Ist der Schalter des Koppelelements geöffnet, so gibt dieses kein Frequenzsignal ab. Ist Jedoch der Schalter
geschlossen, so erzeugt das Koppelelement ein Signal mit einer Frequenz, die der Differenz der unterschiedlichen
Frequenzen der Sendesignale entspricht. Das Frequenzsignal mit der Differenzfrequenz wird in der
Empfangsstufe erfaßt und zur Betätigung einer Warnanzeige ausgewertet. Bei Verwendung zweier Koppelelemente
beispielsweise pro Fahrzeugreifen zur Übertragung eines temperaturabhängigen und eines druckabhängigen Signals
ist zusätzlich in der die Sendestufe und die Empfangsstufe umfassenden Zentraleinheit noch eine Stufe erforderlich,
die einen Vergleich der Phase des Empfangssignals mit derjenigen eines in der Zentraleinheit erzeugten
Referenzsignals gleicher Frequenz vornimmt, sowie eine weitere Warnanzeige. - Auch bei der Verwendung
zweier Koppelelemente und dem Phasenvergleich in der Zentraleinheit werden jedoch nur je zwei Meßwerte
der beiden Meßgrößen erfaßt und unterschieden.
Zu der vorliegenden Erfindung gehört die Aufgabe, eine
Einrichtung der eingangs genannten Gattung so auszugestalten, daß sie eine kontinuierliche Erfassung von
Meßwerten ermöglicht, die von einem beweglichen Gegenstand auf einen relativ zu diesem feststehenden Gegenstand
übertragen werden.
Diese Aufgabe wird durch die in dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gekennzeichnete Erfindung gelöst.
Diese Einrichtung kann Meßwerte einer zu messenden Größe kontinuierlich erfassen, berührungslos übertragen und
in einer die Sendestufe und die Empfangsstufe umfassenden Zentraleinheit auswerten. Eine Besonderheit der Einrichtung
ist der Koppelschwingkreis als Bestandteil des Transponders, dessen Spule als Koppelelement dient und
der einen kontinuierlichen Meßwertwandler, der die zu messende Größe in eine Änderung wenigstens eines Elements
des Koppelschwingkreises umwandelt, aufweist.
Als Meßwertwandler des Koppelschwingkreises kann die Spule bzw. Induktivität dienen, die durch den Meßwert
veränderlich ist. Ähnlich wirkungsvoll ist ein Kondensator als durch den Meßwert veränderliche Kapazität.
In beiden Fällen bleibt bei einer Änderung des Meßwertes eine hohe Güte des Koppelschwingkreises erhalten,
die für günstige Übertragungseigenschaften des Koppelschwingkreises sorgt. Die Meßwertübertragung setzt eine
wenigstens minimale Kopplung der Spule des Koppelschwingkreises und des Sende/Empfangsschwingkreises voraus,
die durch den räumlichen Abstand dieser Spulen im wesentlichen bestimmt ist.
In der Zentraleinheit wird der Sende/Empfangsschwingkreis während einer Sendephase als Antenne benutzt und
-X-
mit einer Referenzfrequenz als Frequenzsignal beaufschlagt. Die Frequenz dieses Frequenzsignals entspricht
vorzugsweise der Resonanzfrequenz des Sende/Empfangsschwingkreises. Während der Sendephase wird in dem
Koppelschwingkreis eine Schwingung angeregt, deren Frequenz ebenfalls gleich der Referenzfrequenz ist
und die lediglich gegenüber dem ausgesendeten Frequenzsignal phasenverschoben ist. Am Ende der Sendephase
beginnt die in den Koppelschwingkreis eingekoppelte Schwingung, die ihrerseits ein Frequenzsignal erzeugt,
abzuklingen,und zwar mit einer Frequenz, die der Eigenfrequenz des Koppelschwingkreises gleich ist. Diese
abklingende Schwingung hat außerdem eine bestimmte von der Resonanzfrequenz des Koppelschwingkreises abhängige
Phasenlage zu der ursprünglich ausgesendeten Referenzfrequenz als Frequenzsignal. Wenn sich somit der Koppelschwingkreis
in der Nähe des Sende/Empfangsschwingkreises befindet, induziert die Schwingung des Koppelschwingkreises
ein Frequenzsignal, welches die gleiche Frequenz wie die abklingende Schwingung in dem Koppelschwingkreis
hat und gegenüber diesem phasenverschoben ist. Der Sende/Empfangsschwingkreis wird zweckmäßig,
wenn er sowohl der Sendestufe als auch der Empfangsstufe gemeinsam ist, zur schnellen Umschaltung von der
Sendephase auf die Empfangsphase zwischen den beiden Phasen bedämpft, so daß kurzfristig in ihm jede Schwingung
abklingt. Die dann während der Empfangsphase in dem Sende/Empfangsschwingkreis induzierte Schwingung wird
dann zweckmäßig in der Zentraleinheit verstärkt und mit einem Phasendetektor ausgewertet. Diese Phasenmessung
kann während weniger Schwingungen der ausklingenden Schwingung wirksam und zuverlässig erfolgen,
was im Hinblick auf die Bewegung des Koppelschwingkreises zu dem Sende/Empfangsschwingkreis besonders
4»
-β-
vorteilhaft ist. Die Phasenmessung wird, wie noch gezeigt wird, zweckmäßig als Zeitmessung durchgeführt.
An Stelle der Phasenmessung des in den Sende/Empfangsschwingkreis während der Empfangsphase wieder eingekoppelten
Frequenzsignals, das von dem Koppelschwingkreis ausgeht, kann auch ein Frequenzmesser benutzt
werden, wenn dieser so ausgebildet, ist, daß er während weniger Schwingungen eine zuverlässige Frequenzmessung
ermöglicht.
Sowohl die Messung der abklingenden Schwingung des Koppelschwingkreises durch Phasenmessung als auch durch
Frequenzmessung hat den Vorteil, daß das Meßergebnis im wesentlichen von der Güte des Koppelschwingkreises
unbeeinflußt bleibt, die unter Umständen von den Einbaubedingungen am Meßobjekt, insbesondere in der Nahe
von Metallteilen abhängt.
In vorteilhafter Weise kann gemäß Patentanspruch 4 die
Einrichtung in der Zentraleinheit Mittel zur Amplitudenkontrolle umfassen, die die Auswertung des Frequenzsignals
in der Empfangsstufe erst dann aktivieren, wenn die Amplitude des Frequenzsignals einen vorgegebenen
Wert überschreitet. - Damit wird erreicht, daß keine falsche Auswertung erfolgt, wenn sich der Koppelschwingkreis
zu weit von dem Sende/Empfangsschwingkreis entfernt befindet, um eine sichere Aussage über die Phasenlage
bzw. Frequenz des empfangenen Frequenzsignals zu ermöglichen. Abgesehen davon induziert das von dem
Koppelschwingkreis zurückgestrahlte Frequenzsignal auch
im ortsfest gedachten Sende/Empfangsschwingkreis eine Schwingung, die zuerst zunimmt, während des Einschwingvorgangs
dieses Sende/Empfangskreises und dann exponentiell entsprechend der Schwingung in dem Kopp el schwing-
kreis abnimmt. Dadurch entsteht in der Empfangsphase eine kurze Zeitspanne ,bei der das empfangene Frequenzsignal
eine maximale Amplitude hat. Während dieser sich über einige Perioden erstreckenden Zeitspanne ist die
Empfindlichkeit der Einrichtung und die Meßsicherheit am größten.
Eine vorteilhafte Ausbildung der Einrichtung zur Auswertung des empfangenen Frequenzsignals, welches einen
kontinuierlichen Meßwert angibt, ist in Anspruch 5 gekennzeichnet.
Diese Einrichtung enthält als Phasendetektor in der Empfangsstufe Mittel zur Messung der
Zeitdifferenz bei einer bestimmten Periode der Referenzfrequenz zwischen einem Nulldurchgang der Referenzfrequenz
und einem nachfolgenden Nulldurchgang des von der Empfangsstufe empfangenen Frequenzsignals, welches
durch die Schwingung in dem Koppelschwingkreis induziert würde. - Diese Messung kann günstig während einer
Periodes des empfangenen Frequenzsignals durchgeführt werden. Dabei ist vorteilhaft, daß die Messung unabhängig
von zusätzlichen externen Zeit- oder Frequenzsignalen erfolgen kann. Vielmehr lassen sich alle Zeitsignale
in der Zentraleinheit von einem einzigen Oszillator durch Teiler ableiten.
Eine vorteilhafte Ausführungsform der Auswerteschaltungsanordnung
zur Auswertung der, wie voranstehend erwähnt, gewonnenen Zeitdifferenz ist in Anspruch 6 angegeben.
Hierin kann als Spannungs-Integrator einfach eine mit einem Konstantstrom gespeiste Widerstandskondensatorkombination
vorgesehen sein.
Eine Variante der Einrichtung umfaßt als Phasendetektor Mittel, die die Zeitdifferenz zwischen Nulldurchgängen
4SL
der Referenzfrequenz und des empfangenen Frequenzsignals über mehrere Perioden,aber insgesamt noch über einen
vergleichsweise kurzen Zeitraum messen.
Eine Auswerteschaltungsanordnung zu der letztgenannten Einrichtung ist in Anspruch 8 angegeben.
Schließlich ist mit den schon erwähnten Einschränkungen die Frequenz des empfangenen Frequenzsignals auch direkt
mit einem Frequenzmesser nach Anspruch 9 auswertbar.
Im folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung erläutert. Es zeigt:
Figur 1 ein Blockschaltbild der Einrichtung, die nach dem Prinzip der Messung der Zeitdifferenz bei
einer bestimmten Periode arbeitet und
Figur 2 ein Blockschaltbild der Einrichtung, in der die Messung des empfangenen Frequenzsignals mit
einem Frequenzmesser erfolgt.
In Figur 1 ist mit 1 ein Transponder bezeichnet, dessen Koppelschwingkreis eine Spule 2 und einen Kondensator 3
umfaßt. Durch Ausbildung der Spule oder des Kondensators als Meßwandler ist die Resonanzfrequenz des Transponders
entsprechend der zu messenden Größe kontinuierlich einstellbar. Der Transponder ist an einem beweglichen Teil,
beispielsweise einem Fahrzeugrad befestigt.
In dem Bewegungsbereich des Transponders ist an dem feststehenden Teil ein Sende/Empfangsschwingkreis 4 angebracht,
der mit einer Spule 5 und einem Kondensator 6 aufgebaut ist. Der Sende/Empfangsschwingkreis wird entweder
von einer Sendestufe 7 mit einem Frequenzsignal
-Z-
beaufschlagt oder gibt ein empfangenes Frequenzsignal an eine Empfangsstufe 8 ab.
Sowohl die Sendestufe als auch die Empfangsstufe gehören
zu einer Zentraleinheit, die einen Oszillator zum Erzeugen einer Referenzfrequenz 9 und eine Steuerungsanordnung
10 umfaßt«
Der Oszillator speist sowohl die Steuerungsanordnung als auch die Sendestufe 7 und einen Phasendetektor 11
in dem Empfänger. Der Ausgang' des Phasendetektors in dem Empfänger ist zu einer Auswertungsschaltung 12 geführt.
Die Sendestufe, eine Dämpfungsstufe 13 zum Bedampfen
des Sende/Empfangsschwingkreises 4 und der Phasendetektor 11 werden von der Steuerungsanordnung mit Steuersignalen
beaufschlagt. Desgleichen erhält eine Schaltungsanordnung 14 zur Amplitudenkontrolle ein Steuersignal von der
Steuerungsanordnung 10. Diese Scahltungsanordnung 14 wird ebenfalls von dem Sende/Empfangsschwingkreis gespeist
und gibt ein Steuersignal an die Auswertungsschaltung 12 ab.
Diese Schaltungsanordnung arbeitet in der Weise, daß während einer Sendephase die Sendestufe die Referenzfrequenz
des Oszillators 9 verstärkt an den Sende/ Empfangsschwingkreis 4 abgibt, der daraufhin den Transponder
1 erregt, wenn sich dieser in der Nähe des Sende/Empfangsschwingkreises befindet. Daran anschließend
wird während der Dämpfungsphase die Schwingung in dem Sende/Empfangsschwingkreis abklingen. Ist der Transponder
in der Nähe des Sende/Empfangsschwingkreises, so induziert er nun während der Empfangsphase in den Sende/
Empfangsschwingkreis ein Frequenzsignal, welches der
: :.':·:": = 31079A7
"/jf
Eigenfrequenz des Koppelschwingkreises aus Spule 2 und
Kondensator 3 entspricht, die entsprechend dem Meßwert kontinuierlich eingestellt ist.
In der Empfangsstufe erfolgt die Messung so, daß der Phasendetektor durch ein Steuersignal "Phasenmessungaktivierung",
welches die Steuerungsanordnung 10 abgibt, freigegeben wird. Der Phasendetektor miSt so während
einer vorbestimmten Periode die Zeitdifferenz der nächsten Flanke der Referenzfrequenz, beispielsweise
beim Nulldurchgang und der entsprechenden Planke vom empfangenen Frequenzsignal. Dieses Zeitsignal wird in
der Auswertungsschaltung 12 in eine analoge Spannung umgesetzt, wenn die Amplitudenkontrolle 14 eine zur
zuverlässigen Messung ausreichende Amplitude des empfangenen Frequenzsignals signalisiert. Die Umwandlung
der Zeitdifferenz in die analoge Spannung kann durch Aufladen eines Kondensators in einer Widerstandskondensatoranordnung
durch einen Konstantstrom erfolgen.
Die Spannung des Kondensators wird dann über eine Abtastschaltung weitergeleitet.
Nach diesem Meßprinzip kann während eines Zyklus Sendephase-Dämpfungsphase-Empfangsphase (Taktperiode)
eine Messung erfolgen.
Die ermittelte Zeitdifferenz der Nulldurchgänge bei einer
bestimmten N-ten Periode (Referenzfrequenz) beträgt: (ΔΤ)Ν = Nf U 3L
* k
Darin ist: (ΔT)n die Zeitdifferenz der Nulldurchgänge
der Referenzfrequenz fr und des Frequenzsignals
von der Koppelschwingung ^f1 eine konstante Phasenverschiebung der
in dem Sende/Empfangsschwingkreis in-
duzierten Spannung gegenüber der Referenzfrequenz.
In Figur 2, in der die Einrichtung mit einer Frequenzmessung dargestellt ist, sind gleiche Baugruppen mit
gleichen Bezugszeichen versehen. Insoweit die Frequenzmessung eine Abänderung der Baugruppen in Figur 1 "bedingt,
sind die Bezugszeichen abgewandelt: Dies gilt für den Referenzoszillator mit Teiler 9', für die Steuerungsan-Ordnung
10' und für die Auswertungsschaltung 12'. - Unterschiedlich
zu der Anordnung in Figur 1 ist in Figur 2 ein Frequenzmesser 16 zur Ermittlung der Frequenz des
von dem Sende/Empfangsschwingkreis empfangenen Frequenzsignals vorgesehen, dessen Frequenz gleich derjenigen
der Eigenfrequenz des Koppelschwingkreises 2, 3 1st. Das Frequenzsignal wird aus dem Sende/Empfangsschwingkreis
während der Empfangsphase über einen Verstärker 15 in den Frequenzmesser 16 eingespeist, der eine Referenzfrequenz
aus dem Frequenzoszillator mit Teiler 9' empfängt.
Die Frequenz kann über eine oder mehrere Signalperioden
des Frequenzsignals gemessen werden.
Claims (9)
- 31Q7947UDO Adolf Scl.indling AG briif aruBp 103bUÜU Frankfurt/MainG-S Sch-kl 1561»Patentansprüche;j1^) Einrichtung zum Übertragen eines Meßwertes von einem beweglichen Gegenstand auf einen relativ zu diesem feststehenden Gegenstand, insbesondere von einem Fahrzeugrad auf das Fahrgestell eines Kraftfahrzeugs, mit einer ein Frequenzsignal abgebenden Sendestufe und einer Empfangsstufe, die mindestens mit einem Sende/Empfangsschwingkreis verbindbar sind, sowie mit einem am beweglichen Gegenstand angeordneten, durch den Meßwert steuerbaren Koppelschwingkreis, über den die Empfangsstufe mit einem Frequenzsignal beaufschlagbar ist, mit Mitteln, die abwechselnd die Sendestufe und die Empfangsstufe wirksam schalten und dazwischen gegebenenfalls Mittel zum Bedampfen des Sende/Empfangsschwingkreises aktivieren, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein die Eigenfrequenz des Koppelschwingkreises bestimmendes Element (2 bzw. 3) durch den Meßwert stetig veränderbar ist und daß die Empfangsstufe (8) mit einem Phasendetektor (11) ausgestattet ist.
- 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Koppelschwingkreis eine durch den Meßwert veränderliche Induktivität (2) umfaßt.
- 3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,daß der Koppelschwingkreis eine durch den Meßwert veränderliche Kapazität (3) aufweist. 30
- 4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß Mittel zur Amplitudenkontrolle (14) vorgesehen sind, die die Auswertung des Frequenzsignals in der Empfangsstufe erst dann aktivieren,wenn die Amplitude des Frequenzsignals einen vorgegebenen Wert überschreitet.
- 5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1-4, dadurchgekennzeichnet, daß eine Steuerschaltungsanordnung (10) vorgesehen ist, die bei einer bestimmten Periodenzahl (N) einer Referenzfrequenz (Oszillator 9), mit der die Steuerschaltungsanordnung und der Phasendetektor (11) ständig beaufschlagbar sind und die Sendestufe (7) als Frequenzsignal während einer Sendephase beaufschlagbar ist, den Phasendetektor aktiviert, daß der Phasendetektor zur Messung der Zeitdifferenz zwischen dem nächsten Nulldurchgang der Referenzschwingung und dem nächsten Nulldurchgang des von der Empfangsstufe während der Empfangsphase empfangenen Frequenzsignals während einer Periode eingerichtet ist und daß der Phasendetektor mit einer Auswerteschaltungsanordnung (12) verbunden ist, die zur Umwandlung der Zeitdifferenz in eine analoge Spannung eingerichtet ist.
- 6. Einrichtung nach Anspruch 5f dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteschaltungsanordnung einen Spannungs-Integrator aufweist, der während der von dem Phasendetektor ermittelten Zeitdifferenz aktiviert wird und der mit einem Abtastkreis zum anschließenden Abtasten des integrierten Spannungswerts verbunden ist.
- 7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, daß eine Steuerschaltungsanordnung vorgesehen ist, die bei einer ersten Periodenzahl (N) und einer darauffolgenden zweiten Periodenzahl (N + M) einer Referenzfrequenz, mit der die Steuerschaltungsanordnung und der Phasendetektor ständig beaufschlagbar sind und die Sendestufe als Frequenz-signal während einer Sendephase beaufschlagbar ist, den Phasendetektor aktiviert, daß der Phasendetektor zur Messung der Zeitdifferenzen zwischen dem nächsten Nulldurchgang der Referenzschwingung und dem nächsten Nulldurchgang des von der Empfangsstufe während der Empfangsphase empfangenen Frequenzsignals während jeweils der N-ten und N + Mten Periode eingerichtet ist und daß der Phasendetektor mit einer Auswerteschal tungsanordnung verbunden ist, die zur Subtraktion der Zeitdifferenzen und Umwandlung in eine analoge Spannung eingerichtet ist.
- 8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteschaltungsanordnung zwei Spannungs-Integratoren aufweist, die während ^e eines der von dem Phasendetektor ermittelten beiden Zeitdifferenzen aktiviert werden und mit einer Spannungssubtraktionsschaltung verbunden sind.
- 9. Einrichtung zum Übertragen eines Meßwertes von einem beweglichen Gegenstand auf einen relativ zu diesem feststehenden Gegenstand, insbesondere von einem Fahrzeugrad auf das Fahrgestell eines Kraftfahrzeugs, mit einer ein Frequenzsignal abgebenden Sendestufe und einer Empfangsstufe, die mindestens mit einem Sende/Empfangsschwingkreis verbindbar sind, sowie mit einem am beweglichen Gegenstand angeordneten, durch den Meßwert steuerbaren Koppelschwingkreis, über den die Empfangsstufe mit einem Frequenzsignal beaufschlagbar ist mit Mitteln, die abwechselnd die Sendestufe und die Empfangsstufe wirksam schalten und dazwischen gegebenenfalls Mittel zum Bedampfen des Sende/Empfangsschwingkreises aktivieren, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein die Eigenfrequenzdes Koppelschwingkreises bestimmendes Element (2 bzw. 3) durch den Meßwert stetig veränderbar ist und daß die Empfangsstufe einen Frequenzmesser (16) aufweist.
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8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
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