DE60127476T2 - Messeinrichtung und Darstellungsverfahren - Google Patents

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DE60127476T2
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Toshiyuki Chiba-shi Yuzuki
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Seiko Instruments Inc
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D7/00Indicating measured values
    • G01D7/002Indicating measured values giving both analog and numerical indication
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C5/00Measuring height; Measuring distances transverse to line of sight; Levelling between separated points; Surveyors' levels
    • G01C5/06Measuring height; Measuring distances transverse to line of sight; Levelling between separated points; Surveyors' levels by using barometric means

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Messeinrichtung zum Messen verschiedener Werte, wie Druck, Höhe und Temperatur usw., und zur elektronischen Anzeige der Messungen, und betrifft insbesondere ein tragbares Messgerät.
  • Diese Art von tragbarem Messgerät ist zum Beispiel in dem Körper einer Armbanduhr eingebaut, und ist mit dem jüngsten Anstieg der Ausübung von Aktivitäten im Freien allgemein beliebt geworden. Eine Blockansicht der Hauptteile der Konfiguration dieser Art eines verwandten tragbaren Messgeräts ist in 8 dargestellt. Das tragbare Messgerät in 8 ist ein Höhenmessgerät, das den Druck misst und eine Höhe auf der Basis dieses Drucks ermittelt und anzeigt, und ist so konfiguriert, dass es integral in eine Armbanduhr eingebaut werden kann.
  • Insbesondere umfasst das tragbare Messgerät eine oszillierende Schaltung 100, die ein Referenzsignal unter Verwendung einer Oszillation ausgibt, eine Teilerschaltung 101 zum Teilen dieses Referenzsignals, einen Drucksensor 102 zum Messen eines Drucks, einen A/D-Wandler 103 zum Umwandeln des Drucks, der von dem Drucksensor 102 in der Form eines analogen Signals ausgegeben wird, in ein digitales Signal, einen Druck/Höhenrechner 104 zum Berechnen der Höhe durch bekannte Umwandlungsverfahren auf der Basis des Drucks, der vom A/D-Wandler 103 ausgegeben wird, eine Knopfgruppe 105, die aus einer Mehrzahl von Knöpfen besteht, um beliebige Anweisungen auszuführen, ein Anzeigefeld 106 zum Anzeigen der Zeit und Höhe, eine Anzeigetreiberschaltung 107 zum Steuern des Anzeigefeldes 106, einen ROM 108 zum Speichern von Messungsverarbeitungsprogrammen usw., einen RAM 109 zum vorübergehenden Speichern von Messwerten und eine CPU 110 zum Steuern jeder dieser Teile.
  • Mit diesem verwandten tragbaren Messgerät wird normalerweise eine aktuelle Zeit, die über die oszillierende Schaltung 100 und die Teilerschaltung 101 ermittelt wird, auf dem Anzeigefeld 106 über die Anzeigetreiberschaltung 107 angezeigt. Wenn eine Messung durch Höhenmesser über die Knopfgruppe 105 anwiesen wird, wird eine Höhe über den Drucksensor 102, den A/D-Wandler 103 und den Druck/Höhenrechner 104 im RAM 109 gespeichert und diese Höhe wird auf dem Anzeigefeld 106 über die Anzeigetreiberschaltung 107 angezeigt.
  • Diese Höhenmessung wird in einer Periode ausgeführt, die aus einer vorgeschriebenen Mehrzahl von Perioden ausgewählt ist, und zwischen dieser Mehrzahl von Perioden kann bei der Knopfgruppe 105 umgeschaltet werden. Zum Beispiel ist die normale Periode auf fünf Minuten eingestellt, und eine Periode, auf die umgeschaltet wird, ist auf fünf Sekunden eingestellt (in der Folge wird das Messen in der normalen Periode als normaler Modus bezeichnet, und das Messen in der kurzen Periode als Kurzperiodenmodus bezeichnet). Dann können Messungen ausgeführt werden, indem zwischen diesen Perioden umgeschaltet wird. Durch Umschalten zwischen dem normalen Modus und dem Kurzperiodenmodus kann der Benutzer Trends in der Gesamtänderung in der Höhe und den Trend feinerer Änderungen in der Höhe zu einem spezifischen Zeitpunkt erkennen. Da die Speicherkapazität des RAM 109 begrenzt ist, werden, wenn Höhen, die im normalen Modus oder im Kurzperiodenmodus gemessen werden, die Speicherkapazität übersteigen, die ältesten Höhen der Reihe nach mit der jüngsten Höhe überschrieben, die gespeichert wird.
  • Ein Verfahren zum Anzeigen von Höhen, die auf diese Weise ermittelt werden, wird nun beschrieben. 9 zeigt Beispiele einer Höhe, die unter Verwendung des Anzeigefeldes 106 angezeigt wird. In 9 sind eine erste Anzeigeregion 111, die eine Grafik anzeigt, die die Höhe im Detail zeigt, und eine zweite Anzeigeregion 112, die die gegenwärtige Höhe unter Verwendung von Zeichen anzeigt, auf dem Anzeigefeld 106 bereitgestellt. In der ersten Anzeigeregion 111 sind Anzeigelinien 113 in sieben Segmenten parallel in 24 Linien angeordnet. Eine Höhe wird dann als Balkengrafik zum Beispiel durch Umkehr von Segmenten, die der Höhe entsprechen, der Segmente einer Anzeigelinie 113 angezeigt. Die Anzeigelinien insgesamt zeigen dann die Höhe als Zeitserie, beginnend an der linken Seite zu der rechten Seite in den Zeichnungen. Zum Beispiel zeigt die Anzeigelinie 113 an dem linken Ende die älteste Höhe der Höhen, die im RAM 109 gespeichert sind, und das rechte Ende der Anzeigelinie 113 zeigt die jüngste Höhe. In der zweiten Anzeigeregion 112 sind Anzeigeabschnitte 114 in sieben Segmenten parallel in 3 Linien angeordnet und die Jüngste der Höhen, die im RAM 109 gespeichert ist, wird unter Verwendung von Zeichen angezeigt.
  • 9A ist eine beispielhafte Anzeige einer Höhe, die im normalen Modus gemessen wurde, wobei die Höhe, die in der normalen Periode gemessen wurde, der Reihe nach entlang einer Zeitserie in der ersten Anzeigeregion angezeigt wird, und die jüngste Höhe = 112 (m) in der zweiten Anzeigeregion angezeigt wird.
  • Wenn der Messmodus an der Knopfgruppe 105 in den Kurzperiodenmodus umgeschaltet wird, wird die jüngste Höhe unter Verwendung einer Kurzperiode gemessen. Die jüngste Höhe wird dann im RAM 109 anstelle der ältesten Höhe gespeichert und diese Höhe wird auf dem Anzeigefeld 106 angezeigt.
  • 9B ist ein Beispiel einer Höhe, die im Kurzperiodenmodus gemessen wird, wobei die Höhe, die in einer kurzen Periode gemessen wird, kontinuierlich entlang einer Zeitserie angezeigt wird, so dass sie eine Höhe in der ersten Anzeigeregion 111 fortsetzt, die in der normalen Periode gemessen wurde (hier sind Segmente, die der Höhe für die kurze Periode entsprechen, unter Verwendung diagonaler Linien in 9 angegeben, so dass die Höhe, die in der kurzen Periode gemessen wird, von einer Höhe unterschieden werden kann, die in der normalen Periode gemessen wird).
  • Eine jüngste Höhe von 135 (m) wird in der zweiten Anzeigeregion 112 angezeigt.
  • Wenn die Messung im kurzen Modus fortgesetzt wird, wie in 9C dargestellt ist, werden Höhen, die in kurzen Perioden gemessen werden, aufeinanderfolgend in der ersten Anzeigeregion 111 angezeigt, und eine jüngste Höhe von 117 (m) wird in der zweiten Anzeigeregion 112 angezeigt.
  • Wenn später vom Kurzperiodenmodus in den normalen Modus durch Betätigung der Knopfgruppe 105 oder da ein vorgeschriebenes Zeitlimit verstrichen ist, usw., zurückgeschalten wird, wird eine neue Höhe in einer normalen Periode gemessen und die neu gemessene Höhe wird in dem RAM 109 anstelle der ältesten Höhe gespeichert. Gleichzeitig werden die Höhen, die in kurzen Perioden gemessen werden, aufeinanderfolgend in der ersten Anzeigeregion 111 dargestellt, und Höhen, die neu in der normalen Periode gemessen werden, werden aufeinanderfolgend angezeigt, wie in 9D dargestellt ist.
  • In einem weiteren verwandten Beispiel, das in der Japanischen Patentauslegeschrift Nr. 7-280651 offenbart ist, werden in einer Temperaturmesseinrichtung zum Messen der Temperatur eines Messobjekts unter Verwendung einer Infrarotenergie, die von dem Messobjekt ausgestrahlt wird, aufeinanderfolgende Messungen ermöglicht und Temperaturtrends können verständlich werden.
  • US Patent Nr. 5583830 offenbart eine elektronische Armbanduhr, die mit einem Sensor ausgestattet ist. Die Armbanduhr umfasst eine digitale Anzeigeeinheit, die verschiedene Daten, wie Temperatur, atmosphärischen Druck, Höhe und/oder Zeit anzeigen kann. Die Armbanduhr umfasst auch Funktionswählschalter S1 bis S4. Der Schalter S1 wählt einen Messmodus und einen Trendanzeigemodus, der Schalter S2 wählt atmosphärischen Druck, Höhe oder Temperatur, der Schalter S3 ändert der Reihe nach zwei Sätze von Messdaten, die miteinander im Trendanzeigemodus verglichen werden, und der Schalter S4 ändert das Zeitintervall zwischen zwei Sätzen von Messdaten, die miteinander im Trendanzeigemodus verglichen werden. Die Armbanduhr enthält einen RAM. Der RAM ist in eine Mehrzahl von Speicherbereichen geteilt, die jeweils Informationen speichern.
  • Verwandte tragbare Messgeräte speichern jedoch einfach Höhen, die im normalen Modus gemessen wurden, und Höhen die im Kurzperiodenmodus gemessen wurden, gemeinsam in einem einzigen RAM 109, ohne eine Trennung bereitzustellen. Eine Höhe, die im normalen Modus ermittelt wird, geht daher jedes Mal verloren, wenn eine Höhe, die in einer kurzen Periode gemessen wird, während eines Umschaltens von einem normalen Modus in einen Kurzperiodenmodus gespeichert wird. Dies bedeutet, dass während des Zurückschaltens in den normalen Modus Daten für Messungen der Höhe, die im normalen Modus bei früheren Gelegenheiten vorgenommen wurden, bereits verloren sind und nicht erneut angezeigt werden können.
  • Zum Beispiel kann beim Umschalten von 9C zu 9D die Höhe, die im normalen Modus von 9A gemessen wurden, nicht wieder angezeigt werden, und nur die Höhe, die im normalen Modus nach der Höhe für den Kurzperiodenmodus ermittelt wurde, kann angezeigt werden, wie in 9D dargestellt ist. Dies bedeutet, dass der Gesamttrend in der Änderung in der Höhe, die im normalen Modus bis zu diesem Punkt gemessen wurde, nicht gesehen werden kann, und dies ist für die Nützlichkeit der gemessenen Informationen nachteilig.
  • Es wird auch ein verwandtes tragbares Messgerät bereitgestellt, wo, wenn ein vorgeschriebener Anweisungsschalter gedrückt wird, eine Messung in einer vorgeschriebenen Zeitperiode ausgeführt wird, die sich von der normalen Zeitperiode unterscheidet, und gespeichert wird, wobei die Ergebnisse dieser Messung dann angezeigt werden, wenn der Anzeigeschalter gedrückt wird. Auch in diesem Fall werden Daten, die in der normalen Periode gemessen wurden, gelöscht, wenn die Menge an Daten, die in der anderen Periode gemessen wurden, wesentlich ist, und die Ergebnisse von Messungen in der normalen Periode können daher nicht gesehen werden.
  • Zur Lösung der obengenannten Probleme ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein tragbares Messgerät bereitzustellen, wo Werte, die in einer spezifischen Periode gemessen wurden, ohne Verlust wieder angezeigt werden können, selbst wenn die Messperiode umgeschaltet wird.
  • Zusätzlich zu der im Wesentlichen selben Konfiguration wie nach dem Stand der Technik umfasst dieses tragbare Messgerät eine erste Speichereinheit 11 und eine zweite Speichereinheit 12 zum Speichern von Messwerten (Anzeigeinformationen), die anzuzeigen sind, und eine Schalteinheit 13 zum Umschalten des Speicherinhalts, der in diesen Speichereinheiten gespeichert ist.
  • Gemäß dieser Konfiguration können Speicherpositionen von Messwerten (Anzeigeinformationen) entsprechend der Messperiode unterschieden werden, und Messwerte (Anzeigeinformationen) für eine spezifische Periode können zu einem beliebigen Zeitpunkt angezeigt werden. Werte, die in einer spezifischen Periode gemessen wurden, können daher ohne Verlust erneut angezeigt werden, selbst wenn zwischen Messperioden umgeschaltet wird, Trends in der Änderung der Gesamthöhe, die über eine spezifische Periode gemessen wurde, können erkannt werden, und die Nützlichkeit der Messinformationen kann verbessert werden.
  • In einem spezifischen Beispiel für den Steuerungsinhalt der Schalteinheit 13 wird, wenn eine Messung unter Verwendung einer ersten Periode ausgeführt wird, ein Messwert (Anzeigeinformationen) in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert und die Anzeige wird auf dem Anzeigefeld 7 auf der Basis dieses Messwerts (der Anzeigeinformationen) vorgenommen, und wenn eine Messung unter Verwendung einer zweiten Periode ausgeführt wird, wird ein Messwert (Anzeigeinformationen) in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert und die Anzeige wird auf dem Anzeigefeld 7 auf der Basis dieses Messwerts (der Anzeigeinformationen) vorgenommen.
  • Wenn diese Art von Steuerung ausgeführt wird, können der Messwert (die Anzeigeinformationen) in der ersten Periode und der Messwert (die Anzeigeinformationen) in der zweiten Periode gespeichert und einzeln angezeigt werden, und beide Messwerte (Anzeigeinformationen) können daher leicht erneut angezeigt werden. Insbesondere ist ein Kopieren usw. von Informationen zwischen der ersten Speichereinheit 11 und der zweiten Speichereinheit 12 nicht notwendig, und daher ist die Steuerung der Speichereinheiten direkt und das Ausmaß der erforderlichen Steuerung verringert.
  • In einem weiteren Beispiel für den Steuerungsinhalt der Schalteinheit 13 wird, wenn eine Messung unter Verwendung einer ersten Periode ausgeführt wird, ein Messwert (Anzeigeinformationen) in der ersten Speichereinheit 11 und in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert und die Anzeige wird auf dem Anzeigefeld 7 auf der Basis dieses Messwerts (der Anzeigeinformationen) vorgenommen, der in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert ist, und wenn eine Messung unter Verwendung einer zweiten Periode ausgeführt wird, wird ein Messwert (Anzeigeinformationen) in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert und die Anzeige wird auf dem Anzeigefeld 7 auf der Basis dieses Messwerts (der Anzeigeinformationen) vorgenommen, und der Messwert (die Anzeigeinformationen), der in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert ist, kann in die erste Speichereinheit 11 kopiert werden, wenn von der Messung in der zweiten Periode zu der Messung in der ersten Periode umgeschaltet wird.
  • Der Verlust in der ersten Periode kann auch in diesem Fall verhindert werden und Messwerte (Anzeigeinformationen) können leicht wieder angezeigt werden. Insbesondere werden Messwerte (Anzeigeinformationen) von der ersten Speichereinheit 11 zu dem Anzeigefeld 7 und der Anzeigetreiberschaltung 8 übertragen, die Steuerung des Ausgangspfades der Messwerte (Anzeigeinformationen) ist daher direkt und dadurch wird das Ausmaß der erforderlichen Steuerung verringert.
  • Ferner umfasst ein Anzeigeverfahren der vorliegenden Erfindung die Schritte des Messens mit einem Messmittel während einer ersten Periode, des Speicherns eines Messwertes, der in der ersten Periode gemessen wurde, in einer ersten Speichereinheit, des Messens unter Verwendung des Messmittels in der zweiten Periode, die sich von der ersten Periode unterscheidet, des Speicherns eines Messwertes, der in der zweiten Periode gemessen wurde, in einer zweiten Speichereinheit, und des Auswählens entweder der ersten Periode oder der zweiten Periode, und des Anzeigens des Messwertes der ersten Speichereinheit, wenn die erste Periode gewählt wird, und des Anzeigens des Messwertes der zweiten Speichereinheit, wenn die zweite Periode gewählt wird.
  • Messwerte, die in den entsprechenden Speichereinheiten gespeichert sind, können daher gehalten werden, selbst wenn zwischen der Anzeige der Messwerte, die in der ersten Speichereinheit und der zweiten Speichereinheit gespeichert sind, umgeschaltet wird.
  • Ferner umfasst ein Anzeigeverfahren der vorliegenden Erfindung die Schritte des Messens mit einem Messmittel während einer ersten Periode, des Speicherns eines Messwertes, der in der ersten Periode gemessen wurde, in einer ersten Speichereinheit und einer zweiten Speichereinheit, des Messens unter Verwendung des Messmittels in der zweiten Periode, die sich von der ersten Periode unterscheidet, des Speicherns eines Messwertes, der in der zweiten Periode gemessen wurde, in der ersten Speichereinheit; und des Kopierens des Messwertes der zweiten Speichereinheit zu der ersten Speichereinheit, während von der zweiten Periode in die erste Periode umgeschaltet wird, und des Anzeigens des Messwertes der ersten Speichereinheit.
  • Auf diese Weise werden Messwerte für eine erste Periode normalerweise in dem zweiten Speichermittel gehalten und die Messwerte für die erste Periode gehen nicht verloren und können angezeigt werden, selbst wenn von der zweiten Periode in die erste Periode umgeschaltet wird.
  • Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird nun nur anhand eines weiteren Beispiels und unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben, von welchen:
  • 1 eine Blockansicht der Konfiguration von Hauptteilen eines tragbaren Messgeräts ist.
  • 2 eine Skizze des Messgeräts ist.
  • 3 ein Flussdiagramm des Höhenmessprozesses ist.
  • 4 beispielhafte Anzeigen einer Höhe auf dem Anzeigefeld sind.
  • 5 beispielhafte Anzeigen einer gemessenen Temperatur sind.
  • 6 ein Flussdiagramm eines Höhenmessprozesses einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist.
  • 7 beispielhafte Anzeigen einer Höhe auf einem Anzeigefeld einer Ausführungsform sind.
  • 8 eine Blockansicht der wesentlichen Teile einer Konfiguration eines verwandten tragbaren Messgeräts ist.
  • 9 beispielhafte Anzeigen einer Höhe auf dem verwandten tragbaren Messgerät sind.
  • Es folgt eine ausführliche Beschreibung auf der Basis der Zeichnungen einer Ausführungsform eines tragbaren Messgeräts der vorliegenden Erfindung. Die vorliegende Erfindung ist jedoch in keiner Weise durch die folgende Ausführungsform eingeschränkt.
  • <Erste Ausführungsform>
  • 1 ist eine Blockansicht von Hauptteilen der Konfiguration eines tragbaren Messgeräts. Als Überblick ist ein tragbares Messgerät mit einer Zeitgeberfunktion einer Uhr und einer Höhenmessfunktion zum Messen einer Höhe auf der Basis von Druck versehen. Zwei Speichereinheiten sind zum Speichern der Höhen bereitgestellt und werden abhängig vom Messmodus umgeschaltet. Das tragbare Messgerät kann auch mit anderen beliebigen Konfigurationselementen versehen sein, aber 1 zeigt nur Elemente der Konfiguration, die sich auf die Zeitgebung und Höhenmessung beziehen.
  • In 1 ist das tragbare Messgerät (in der Folge als "dieses Messgerät" bezeichnet) mit einer oszillierenden Schaltung 1, einer Teilerschaltung 2, einem Drucksensor 3, einem A/D-Wandler 4, einem Druck/Höhenrechner 5, einer Knopfgruppe 6, einem Anzeigefeld 7, einer Anzeigetreiberschaltung 8, einem ROM 9 und einer CPU 10 versehen. Jedes dieser Elemente der Konfiguration hat dieselben Funktionen wie jedes der Elemente der Konfiguration nach dem Stand der Technik, die in Fig. dargestellt ist, mit Ausnahme der angeführten Spezialfälle, d.h., als Überblick, ein Referenzsignal der oszillierenden Schaltung 1 wird durch die Teilerschaltung 2 geteilt. Druck, der bei dem Drucksensor gemessen wird, wird von dem A/D-Wandler 4 in ein digitales Signal umgewandelt, und die Höhe wird von dem Druck/Höhenrechner 5 berechnet. Zeit und/oder Höhe werden auf dem Anzeigefeld 7 über die Anzeigetreiberschaltung 8 angezeigt. Beliebige Anweisungen werden über die Knopfgruppe 6 eingegeben und Programme usw. für den Messprozess werden in dem ROM 9 nicht flüchtig gespeichert. Jedes dieser Teile wird von der CPU 10 gesteuert.
  • Das Messgerät unterscheidet sich von jenem nach dem Stand der Technik darin, dass es mit der ersten Speichereinheit 11 und der zweiten Speichereinheit 12 zum Speichern der gemessenen Höhe bereitgestellt ist und mit der Schalteinheit 13 zum Umschalten des Speicherinhalts usw. dieser Speichereinheiten bereitgestellt ist.
  • Die erste Speichereinheit 11 ist ein Speichermittel zum Speichern der Höhe, die im normalen Modus und im Kurzperiodenmodus gemessen wird. Die Speicherkapazitäten der ersten Speichereinheit 11 beziehungsweise der zweiten Speichereinheit 12 werden mit der Maximalanzahl von Höhen festgelegt, die auf dem Anzeigefeld 7 mindestens einmal angezeigt werden können. Zum Beispiel sollten die erste Speichereinheit 11 und die zweite Speichereinheit 12 imstande sein, 24 Höhen für den Fall zu speichern, dass 24 Höhen gleichzeitig auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt werden sollen. Die älteste Höhe wird dann der Reihe nach mit der jüngsten Höhe überschrieben, wenn die Höhenmessungen eine vorbestimmte Anzahl überschreiten.
  • Die erste Speichereinheit 11 und die zweite Speichereinheit 12 sind aus einem RAM konfiguriert, aber es können andere zusätzliche beliebige Aufzeichnungsmedien (zum Beispiel ein EEPROM) ebenso verwendet werden. Es ist auch möglich, zum Beispiel ein einziges physisches Medium als Aufzeichnungseinheit zu verwenden, und dieses Medium in zwei Abschnitte unter Verwendung einer Teilung oder Adressierung zu teilen, vorausgesetzt, die Funktionsweise der ersten Speichereinheit 11 und der zweiten Speichereinheit 12 ist unterschiedlich.
  • Die Schalteinheit 13 ist ein Mittel zum Umschalten zwischen dem Speicherinhalt, der in der ersten Speichereinheit 11 und in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert ist, entsprechend dem gewählten Modus, und zum Umschalten, welche Speichereinheit die Messwerte (Anzeigewerte) zu der Anzeigetreiberschaltung 8 liefert. Der spezifische Inhalt dieses Umschaltvorgangs wird später beschrieben.
  • Von den Elementen, die dieses Messgerät bilden, können alle oder ein beliebiges von dem Druck/Höhenrechner 5 und der Schalteinheit 13 aus der CPU 10 und einem Programm, das von der CPU 10 verstanden wird, oder durch eine verdrahtete Logik gebildet sein. Ferner kann ein beliebiges nicht flüchtiges Speichermittel anstelle des ROM 9 verwendet werden.
  • Das äußere Erscheinungsbild dieses Messgeräts ist in 2 dargestellt. In 2 sind die Hauptelemente dieser Konfiguration für das Messgerät in einem Uhrengehäuse 14 als Beispiel bereitgestellt. Das Anzeigefeld 7 ist in der Mitte an der Vorderseite des Uhrengehäuses 14 bereitgestellt und ein Zeit/Höhen-Wechselknopf 15, ein Kurzperiodenmessungsstartknopf 16, ein Kurzperiodenmessungsbeendigungsknopf 17 und ein Lichtknopf 18, die die Knopfgruppe 6 bilden, sind an der Seite des Uhrengehäuses 14 bereitgestellt, wie auch in 2 dargestellt ist. Der Zeit/Höhen-Wechselknopf 15 ist ein Knopf zum Umschalten zwischen der Zeitanzeige und der Höhenanzeige, und der Kurzperiodenmessungsstartknopf 16 ist ein Knopf, der den Start der Messung im Kurzperiodenmodus anweist. Der Kurzperiodenmessungsbeendigungsknopf 17 ist ein Knopf, der das Ende der Messung im Kurzperiodenmodus anweist, und der Lichtknopf 18 ist ein Knopf, der das Aufleuchten eines Gegenlichts des Anzeigefeldes 7 anweist. Die spezifische Anordnung jedes Elements der Konfiguration kann beliebig geändert werden.
  • Anschließend folgt eine Beschreibung eines Höhenanzeigeprozesses für das Messgerät dieser Konfiguration. Eine aktuelle Zeit, die über die oszillierende Schaltung 1 und die Teilerschaltung 2 ermittelt wird, wird auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt. Der Höhenanzeigeprozess wird dann durch Drücken des Zeit/Höhen-Wechselkopfs 15 gestartet, und das Anzeigefeld 7 wird zur Höhenanzeige umgeschaltet. Zunächst misst diese Anzeige die Höhe im normalen Modus und wechselt zur Messung im Kurzperiodenmodus, wenn der Kurzperiodenmessungsstartknopf 16 gedrückt wird. Messungen in diesem Kurzperiodenmodus enden dann, wenn vorgeschriebene Beendigungsbedingungen erfüllt sind (wenn der Kurzperiodenmessungsbeendigungsknopf 17 gedrückt wird, wenn ein vorgeschriebenes Zeitlimit verstrichen ist, oder wenn eine Situation eingetreten ist, in der es schwierig geworden ist, Messungen im Kurzperiodenmodus vorzunehmen, wie zum Beispiel wenn ein Rauschen aufgrund des elektrolumineszierenden Lichts für das aufleuchtende Gegenlicht unter Verwendung des Lichtknopfs 18 vorhergesagt wird), und wieder zu Messungen im normalen Modus zurückgekehrt wird.
  • Es folgt eine ausführliche Beschreibung des Inhalts dieses Höhenanzeigeprozesses. 3 zeigt ein Flussdiagramm dieses Höhenanzeigeprozesses. Dieser Prozess startet, indem der Zeit/Höhen-Wechselknopf 15 gedrückt wird (Schritt S1) und bestätigt wird, ob der Kurzperiodenmessungsstartknopf 16 gedrückt ist oder nicht (Schritt S2). Wenn der Kurzperiodenmessungsstartknopf 16 nicht gedrückt wird, d.h., wenn eine Messung im normalen Modus erfolgt, wird eine Bestimmung vorgenommen, ob eine vorgeschriebene normale Periode (fünf Minuten in diesem Fall) verstrichen ist oder nicht (Schritt S3).
  • Wenn bestimmt wird, dass die vorgeschriebene normale Periode verstrichen ist, (Wahl von J in Schritt S3), beginnt eine Messung des Drucks bei dem Drucksensor 3 für die verstrichene Zeit (Schritt S4), und eine Höhe wird von dem Druck/Höhenrechner 5 ermittelt (Schritt S5), nachdem dieser Druck von dem A/D-Wandler 4 in ein digitales Signal umgewandelt wurde. Diese Höhe wird an die erste Speichereinheit 11 ausgegeben und unter der Steuerung der Schalteinheit 13 gespeichert (Schritt S6). Die Höhe, die bei der ersten Speichereinheit 11 gespeichert wird, wird dann an die Anzeigetreiberschaltung 8 ausgegeben und auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt (Schritt S7). Wenn andererseits bestimmt wird, dass die vorgeschriebene normale Periode nicht verstrichen ist (Wahl von NEIN in Schritt S3), wird der Druck nicht gemessen und die Höhe, die in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert ist, wird an die Anzeigetreiberschaltung 8 ausgegeben und auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt (Schritt S7). Dieser Prozess wird dann wiederholt, bis eine weitere Anweisung erfolgt (Schritt S8).
  • Wenn der Kurzperiodenmodus umgeschaltet wird, da der Kurzperiodenmessungsstartknopf 16 gedrückt wird (wenn JA in Schritt S2 gewählt wird), fährt der Prozess von Schritt S2 mit Schritt S9 fort. In Schritt S9 wird bestimmt, ob Bedingungen zum Beenden des Kurzperiodenmodus erfüllt sind oder nicht.
  • Wenn Bedingungen zum Beenden des Kurzperiodenmodus in Schritt S9 nicht erfüllt sind (wenn NEIN in Schritt S9 gewählt wird), fährt der Prozess mit Schritt S10 fort. In Schritt S10 wird eine Bestimmung vorgenommen, ob eine vorgeschriebene kurze Zeitperiode (fünf Sekunden in diesem Fall) verstrichen ist. Wenn dies der Fall ist (wenn JA in Schritt S10 gewählt wird), beginnt die Messung bei der verstrichenen Zeit. Diese Messung wird auf dieselbe Weise wie für den normalen Modus vorgenommen, mit der Ausnahme, dass die Periode unterschiedlich ist. Der Druck wird von dem Drucksensor 3 gemessen (Schritt S11) und eine Höhe wird von dem Druck/Höhenrechner 5 ermittelt (Schritt S12), nachdem dieser Druck von dem A/D-Wandler 4 in ein digitales Signal umgewandelt wurde.
  • Die zweite Speichereinheit 12 wird von der ersten Speichereinheit 11 unter der Steuerung der Schalteinheit 13 vor dem Speichern der Höhe umgeschaltet und die Höhe wird daher in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert (Schritt S13). Gleichzeitig wird die Quelle zum Zuleiten der Messwerte (Anzeigeinformationen) zu der Anzeigetreiberschaltung 8 von der ersten Speichereinheit 11 zu der zweiten Speichereinheit 12 umgeschaltet. Die Höhe, die in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert ist, wird dann an die Anzeigetreiberschaltung 8 ausgegeben und auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt (Schritt S14). Wenn andererseits bestimmt wird, dass die vorgeschriebene kurze Zeitperiode nicht verstrichen ist (wenn NEIN in Schritt S10 gewählt wird), wird der Inhalt der zweiten Speichereinheit ohne Messung des Drucks angezeigt. Dieser Prozess wird dann wiederholt, bis die Bedingungen zum Beenden des Kurzperiodenmodus erfüllt sind (Schritt S15).
  • Wenn die Bedingungen zum Beenden danach in Schritt S9 erfüllt sind, wird zur Messung im normalen Modus zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt wird der Speicherzielort für die Höhe zu der ersten Speichereinheit 11 unter der Steuerung der Schalteinheit 13 umgeschaltet, und die Quelle zum Zuleiten der Messwerte (Anzeigeinformationen) zu dem Anzeigetreiberschaltung 8 wird zu der ersten Speichereinheit 11 umgeschaltet. Die ermittelte Höhe wird daher in der ersten Speichereinheit 11 mit dem Start des normalen Modus gespeichert und auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt.
  • Gemäß diesem Prozess geht der Speicherinhalt der ersten Speichereinheit 11 nicht verloren, selbst wenn die Höhe erneut im Kurzperiodenmodus gemessen wird, und Höhen, die zuvor im normalen Modus ermittelt wurden, können erneut angezeigt werden, wenn in den normalen Modus zurückgekehrt wird.
  • Obwohl in den Zeichnungen nicht dargestellt, können die jüngsten Druck-, Höhen- und Temperaturwerte in einer Speichereinheit gespeichert werden, die zur temporären Speicherung imstande ist, und können beim Umschalten der Moden angezeigt werden. Als Alternative können nur die jüngsten Daten, die in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert sind, angezeigt werden, während der Inhalt der zweiten Speichereinheit 12 angezeigt wird, und umgekehrt können nur die jüngsten Daten, die in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert sind, angezeigt werden, während der Inhalt der ersten Speichereinheit 11 angezeigt wird.
  • 4 zeigt ein Beispiel einer Höhe, die unter Verwendung des Anzeigefeldes 7 angezeigt wird. In 4 sind eine erste Anzeigeregion 20 und eine zweite Anzeigeregion 21 auf dem Anzeigefeld 7 bereitgestellt, wie nach dem Stand der Technik. Ferner sind 24 Linien von Anzeigelinien 22, die jeweils aus sieben Segmenten bestehen, in der ersten Anzeigeregion 20 bereitgestellt, und die Höhe wird als sequentielle Balkengrafik angezeigt, die einer Zeitserie von links nach rechts in der Zeichnung folgt. In der zweiten Anzeigeregion 21 sind Anzeigeabschnitte 23 mit sieben Segmenten parallel in 3 Linien angeordnet und die Jüngsten der Höhen werden unter Verwendung von Zeichen angezeigt.
  • In 4 ist 4a eine beispielhafte Anzeige der Höhe, die im normalen Modus gemessen wird, wobei die Höhe, die im normalen Modus gemessen und in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert wird, konsekutiv entlang einer Zeitserie (durch ALT 1 dargestellt) in der ersten Anzeigeregion 20 angezeigt wird. Die jüngste Höhe von 112 (m) der Höhen, die in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert sind, wird in der zweiten Anzeigeregion 21 angezeigt. Die Zeichen "TREND", die den Trend in den Messungen im normalen Modus zeigen, die Einheiten der Höhe "meters" und die Zeichen "ALTI", die die Höhe angeben, werden ebenso auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt.
  • 4B ist ein Beispiel einer Anzeige für die Höhe, die im Kurzperiodenmodus gemessen wird. Nach dem Umschalten in den Kurzperiodenmodus wird der Anzeigeinhalt der ersten Anzeigeregion 20 des Anzeigefeldes 7 einmal gelöscht und die Höhe, die im Kurzperiodenmodus ermittelt wurde, wird sequentiell vom linken Ende der ersten Anzeigeregion 20 angezeigt (durch ALT2 dargestellt). Die jüngste Höhe von 135 (m), die in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert ist, wird in der zweiten Anzeigeregion 21 mit den Zeichen "MEAS" angezeigt. Dies zeigt, dass Messungen, die im Kurzperiodenmodus vorgenommen wurden, auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt werden, anders als bei den Zeichen "TREND".
  • Wenn eine Messung im Kurzperiodenmodus vorgenommen wird, werden die Höhen, die in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert sind, konsekutiv angezeigt, wie in 4C dargestellt ist, und eine Höhe von 117 (m) wird als jüngste Höhe angezeigt, die in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert ist.
  • Wenn danach zu der Anzeige im normalen Modus umgeschaltet wird, werden die Höhen in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert und auf dem Anzeigefeld 7 unter der Steuerung der Schalteinheit 13 angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt, wie in 4D dargestellt ist, wird dieselbe Höhe wie die Höhe von direkt vor dem Umschalten in den Kurzperiodenmodus (die Höhe, die in 4A dargestellt ist) auf dem Anzeigefeld 7 in der ersten Anzeigeregion 20 angezeigt, da noch eine Höhe seit dem Umschalten vom normalen Modus erfasst werden muss.
  • Diese Höhenanzeige wird dann fortgesetzt und die neu ermittelte Höhe wird im normalen Modus angezeigt. Durch die derartige Anzeige ist der Trend in der Änderung der Höhe für den vorangehenden normalen Modus ersichtlich, wenn in den normalen Modus zurückgekehrt wird.
  • Wenn in den normalen Modus zurückgekehrt wird, ist die Höhe, die als erste in der zweiten Anzeigeregion 21 angezeigt wird, die letzte Höhe im normalen Modus direkt vor dem Umschalten in den Kurzperiodenmodus (die letzte normale Höhe, die Höhe 112, die in 4A dargestellt ist). Es besteht daher auch die Möglichkeit, dass der Benutzer annehmen könnte, das eine Inkompatibilität vorhanden ist oder dass Messungen nicht korrekt vorgenommen wurden. In solchen Fällen kann die letzte Höhe, die im Kurzperiodenmodus gemessen wurde (die letzte Kurzperiodenhöhe, die Höhe 117, die in 4C dargestellt ist) in 21 angezeigt werden. Wenn jedoch eine Anzeige auf diese Weise vorgenommen wird, stimmen die Höhen, die in der ersten Anzeigeregion 20 und in der zweiten Anzeigeregion 21 angezeigt werden, nicht überein, bis mit der Messung im normalen Modus begonnen wird.
  • Hier kann zum Beispiel nur die gegenwärtige Höhe an einer bestimmten Stelle getrennt von anderen Messwerten (Anzeigeinformationen) gespeichert und angezeigt werden. Als Alternative können nur Informationen für die Grafik, die in der ersten Anzeigeregion 20 angezeigt wird, in der ersten Speichereinheit oder der zweiten Speichereinheit gespeichert werden, und Zeichen, die in der zweiten Anzeigeregion 21 angezeigt werden, können unmittelbar die Höhe anzeigen, die bei dem Druck/Höhenrechner 5 ausgegeben wird. Es versteht sich von selbst, dass diese Höhe sowohl in der ersten Anzeigeregion 20 wie auch in der zweiten Anzeigeregion 21 angezeigt wird, während die nächste Höhe im normalen Modus ermittelt wird, und dass der Inhalt, der durch beide Regionen angezeigt wird, daher übereinstimmt.
  • Die beispielhaften Anzeigen, die in 4 dargestellt sind, sind nur als Beispiele angeführt und es kann jedes beliebige Anzeigeverfahren verwendet werden, vorausgesetzt, dass die Höhe, die im normalen Modus direkt vor dem Zurückstellen ermittelt wurde, ersichtlich ist, wenn in den normalen Modus zurückgekehrt wird.
  • Außerdem wird in der obengenannten Beschreibung zusätzlich zu einer Zeitfunktion für eine Armbanduhr ein Messgerät beschrieben, das mit einer Funktion eines Höhenmessers zum Messen der Höhe auf der Basis von Druck bereitgestellt ist. Das Messgerät der vorliegenden Erfindung kann jedoch auch dieselbe Konfiguration haben wie ein Gerät zum Messen beliebiger Messziele, die nicht die Höhe sind, wie zum Beispiel atmosphärischer Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Lärm usw. Wenn verschiedene Messziele gemessen werden und diese Messwerte angezeigt werden, versteht sich von selbst, dass das Anzeigeverfahren bei dem Messziel angewendet werden kann.
  • Zum Beispiel sind beispielhafte Anzeigen für den Fall einer Temperaturmessung in 5 dargestellt. In 5 ist nur ein Segment, das einem Spitzenwert entspricht, der für die Temperatur gemessen wurde, in jeder Anzeigelinie 22 der ersten Anzeigeregion 20 des Anzeigefeldes 7 umgekehrt, und Zeichen für die gemessene Temperatur sind in der zweiten Anzeigeregion 21 angezeigt (die Temperatur im normalen Modus ist als TEMP1 dargestellt, und die Temperatur im Kurzperiodenmodus ist als TEMP2 dargestellt). In diesem Fall wird auf dem Anzeigefeld 7 "°C" anstelle der obengenannten Zeichen für "meters" angezeigt, und die Zeichen "TEMP" werden zur Angabe der gemessenen Temperatur angezeigt. In 5 werden die Temperatur, die im normalen Modus gemessen wird (5A), und die Temperatur, die im Kurzperiodenmodus gemessen wird (5B), angezeigt, wobei die Temperatur direkt vor dem Umschalten in den Kurzperio denmodus angezeigt wird, während in den normalen Modus umgeschaltet wird (5D).
  • < Ausführungsform >
  • 6 zeigt ein Flussdiagramm eines Höhenanzeigeprozesses einer Ausführungsform. Als Überblick über diese Ausführungsform verwendet ein tragbares Messgerät eine erste Aufzeichnungseinheit prinzipiell als Speichereinheit, und verwendet eine zweite Aufzeichnungseinheit zur Sicherung von Höhen, die im normalen Modus ermittelt wurden. Insbesondere sind Aspekte der Konfiguration und des Prozesses, die nicht beschrieben sind, dieselben wie für die erste Ausführungsform und identische Aspekte der Konfiguration und des Prozesses sind mit denselben Bezugszeichen versehen.
  • Diese Ausführungsform hat dieselbe Grundkonfiguration wie die erste Ausführungsform, aber das Messgerät unterscheidet sich darin, dass der Inhalt der Umschaltsteuerung, die durch die Schalteinheit 13 ausgeführt wird, anders ist. Das heilt, die Schalteinheit 13 steuert nur den aufgezeichneten Inhalt der ersten Speichereinheit 11 und der zweiten Speichereinheit 12, jedes Mal, wenn der Modus umgeschaltet wird, während andererseits die Quelle zum Zuleiten der Messwerte (Anzeigeinformationen) zu der Anzeigetreiberschaltung 8 als die erste Speichereinheit 11 festgelegt ist.
  • Es folgt nun eine ausführliche Beschreibung des Inhalts dieses Prozesses. Wie in 6 dargestellt ist, wird die Höhe, die im normalen Modus ermittelt wird, sowohl in der ersten Speichereinheit 11 wie auch in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert (Schritt S20). Die Höhe, die in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert ist, wird dann an die Anzeigetreiberschaltung 8 ausgegeben und auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt (Schritt S21).
  • Andererseits wird der Speicherzielort der ermittelten Höhe nur auf die erste Speichereinheit 11 unter der Steuerung der Schalteinheit 13 umgeschaltet, während in den Kurzperiodenmodus umgeschaltet wird. Die Höhe wird daher in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert (Schritt S22), und der Inhalt der ersten Speichereinheit 11 wird auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt (Schritt S21).
  • Wenn danach in Schritt S9 bestimmt wird, dass Bedingungen zum Beenden des Kurzperiodenmodus erfüllt sind, wird die Höhe, die in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert ist, in die erste Speichereinheit 11 kopiert (Schritt S23) und der Inhalt der ersten Speichereinheit 11 wird auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt (Schritt S21). Dann wird zu der Messung im normalen Modus zurückgekehrt und, wie zuvor beschrieben, die ermittelte Höhe sowohl in der ersten Speichereinheit 11 wie auch in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert (Schritt S20), und die Höhe, die in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert ist, wird auf dem Anzeigefeld 7 angezeigt (Schritt S21).
  • Gemäß diesem Prozess wird im normalen Modus die Höhe sowohl in der ersten Speichereinheit 11 wie auch in der zweiten Speichereinheit 12 gespeichert. Im Kurzperiodenmodus wird eine neue Höhe in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert. Der Inhalt der ersten Speichereinheit 11 wird dann unter Verwendung des Inhalts der zweiten Speichereinheit 12 in seinen ursprünglichen Zustand gebracht, während die Rückkehr in den normalen Modus erfolgt, und die Höhe, die im normalen Modus ermittelt wird, kann daher beibehalten werden.
  • 7 zeigt Beispiele einer Höhe, die mit Hilfe des Anzeigefeldes 7 angezeigt wird. In 7A wird die Höhe, die im normalen Modus ermittelt wird, auf dieselbe Weise wie in 4A angezeigt.
  • 7B ist eine beispielhafte Anzeige einer Höhe, die im Kurzperiodenmodus gemessen wird, wobei die Höhe, die im Kurzperiodenmodus gemessen wird und in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert ist, konsekutiv entlang einer Zeitserie in der ersten Anzeigeregion 20 angezeigt wird, so dass sie auf eine Höhe folgt, die im normalen Modus gemessen wird.
  • Wenn eine Messung im Kurzperiodenmodus ausgeführt wird, werden die Höhen, die in der ersten Speichereinheit 11 gespeichert sind, konsekutiv angezeigt, wie in 7C dargestellt ist.
  • Wenn die Anzeige im normalen Modus anschließend umgeschaltet wird, wird der Inhalt der zweiten Speichereinheit 12 in die erste Speichereinheit 11 kopiert. Die Höhe, die im normalen Modus bei der vorangehenden Gelegenheit ermittelt wurde, kann daher auf dieselbe Weise wie in 4D angezeigt werden, wie in 7D dargestellt ist.
  • Zusätzlich zu der obengenannten Ausführungsform kann die vorliegende Erfindung auch durch andere verschiedene Ausführungsformen ausgeführt werden, vorausgesetzt, solche Ausführungsformen liegen im Umfang der technologischen Konzepte, die in den Patentansprüchen dargelegt sind.
  • Zum Beispiel wird in der vorangehenden Ausführungsform der Fall beschrieben, dass zwischen zwei Perioden, einer normalen Periode und einer Kurzperiode, umgeschaltet wird, aber ein Umschalten zwischen einer beliebigen Vielzahl von Perioden von drei oder mehr Perioden ist ebenso möglich. In diesem Fall können Messwerte (Anzeigeinformationen) für eine bestimmte Periode, die beibehalten werden sollen, in einer spezifischen ersten Speichereinheit gespeichert werden, und Messwerte (Anzeigeinformationen) für eine Vielzahl von anderen Perioden können dann in separate erste Speichereinheiten geschrieben werden, wobei die Anzeige dann auf dieselbe Weise wie zuvor ausgeführt wird. Als Alternative können drei oder mehr Speichereinheiten, die der Anzahl von Perioden entsprechen, bereitgestellt sein.
  • In der vorangehenden Ausführungsform wurde eine Beschreibung vorgenommen, dass der Speicherinhalt der Speichereinheiten die Höhe ist, aber dies ist in keiner Weise auf die Höhe selbst beschränkt, und es können beliebige Messwerte (Anzeigeinformationen) zur Anzeige dieser Höhe gespeichert werden. Zum Beispiel können grafische Informationen, die der Höhe entsprechen, in den Speichereinheiten gespeichert werden.
  • Wie zuvor beschrieben, wird gemäß einem tragbaren Messgerät der vorliegenden Erfindung eine Konfiguration mit einer Mehrzahl von Speichermitteln zum Speichern von anzuzeigenden Messwerten (Anzeigeinformationen) bereitgestellt, und einem Umschaltmittel zum Umschalten des Speicherinhalts, der in der Mehrzahl von Speichermitteln gespeichert ist. Die Speicherposition von Messwerten (Anzeigeinformationen) kann daher entsprechend der Messperiode unterschieden werden, und Messwerte (Anzeigeinformationen) in einer spezifischen Periode können zu einem beliebigen Zeitpunkt angezeigt werden. Messwerte, die in einer spezifischen Periode gemessen werden, können daher ohne Verlust erneut angezeigt werden, und die Nützlichkeit gemessener Informationen kann verbessert werden.
  • Wenn ferner eine Messung unter Verwendung einer ersten Periode ausgeführt wird, werden Messwerte (Anzeigeinformationen) in dem ersten Speichermittel gespeichert und eine Anzeige wird auf dem Anzeigemittel auf der Basis dieser Messwerte (Anzeigeinformationen) vorgenommen, und wenn eine Messung unter Verwendung der zweiten Periode ausgeführt wird, werden Messwerte (Anzeigeinformationen) in dem zweiten Speichermittel gespeichert und eine Anzeige wird auf dem Anzeigemittel auf der Basis dieser Messwerte (Anzeigeinformationen) vorgenommen, und es ist nicht notwendig, Informationen zwischen dem ersten Speichermittel und dem zweiten Speichermittel zu kopieren, eine Steuerung des Speichermittels ist vereinfacht, und das Ausmaß der erforderlichen Steuerung ist daher verringert.
  • Wenn als Alternative eine Messung unter Verwendung einer ersten Periode ausgeführt wird, werden Messwerte (Anzeigeinformationen) in dem ersten Informationsmittel und in dem zweiten Informationsmittel gespeichert, und die Anzeige wird auf dem Anzeigemittel auf der Basis der Messwerte (Anzeigeinformationen), die in dem ersten Speichermittel gespeichert sind, vorgenommen, und wenn eine Messung unter Verwendung einer zweiten Periode ausgeführt wird, werden Messwerte (Anzeigeinformationen) in dem ersten Informationsmittel gespeichert, und die Anzeige wird auf dem Anzeigemittel auf der Basis dieser Messwerte (Anzeigeinformationen) vorgenommen, und wenn Messwerte (Anzeigeinformationen), die in dem zweiten Speichermittel gespeichert sind, in das erste Speichermittel kopiert werden, während von der Messung unter Verwendung der zweiten Periode zu der Messung unter Verwendung der ersten Periode umgeschaltet wird, werden Messwerte (Anzeigeinformationen) normalerweise von dem ersten Speichermittel zu dem Anzeigemittel geleitet. Dies vereinfacht die Steuerung des Ausgabepfades der Messwerte (Anzeigeinformationen) und verringert das Ausmaß der erforderlichen Steuerung.

Claims (2)

  1. Messeinrichtung, umfassend: ein Messmittel (3) zur Ausführung einer vorgeschriebenen Messung in einer Periode, die aus einer Mehrzahl von Perioden ausgewählt ist; eine Mehrzahl von Speichermitteln (11, 12) zum Speichern von Werten für Messungen, die von dem Messmittel (3) vorgenommen werden; eine Anzeige (7) zum Anzeigen der Messwerte, die in dem Speichermittel (11, 12) gespeichert sind; und einen Schalter (13) zum Umschalten mindestens des Speicherinhalts, der in dem Speichermittel (11, 12) gespeichert ist, in derartiger Weise, dass ein Messwert zur Anzeige eines Messwertes, der in einer spezifischen Periode erfasst wurde, während des Umschaltens einer Messperiode beibehalten wird, wobei der Schalter (13): einen Messwert in einem ersten Speichermittel (11) und einem zweiten Speichermittel (12) der Mehrzahl von Speichermitteln (11, 12) speichert und die Anzeige (7) veranlasst, die Anzeige auf der Basis des Messwertes vorzunehmen, der in dem ersten Speichermittel (11) gespeichert ist, wenn unter Verwendung einer ersten Periode der Mehrzahl von Perioden gemessen wird, und einen Messwert in dem ersten Speichermittel (11) speichert und die Anzeige (7) veranlasst, die Anzeige auf der Basis des Messwertes vorzunehmen, wenn unter Verwendung einer zweiten Periode der Mehrzahl von Perioden gemessen wird; und den Messwert, der in dem zweiten Speichermittel (12) gespeichert ist, in das erste Speichermittel (11) kopiert, während von der Messung in der zweiten Periode zu der Messung in der ersten Periode gewechselt wird.
  2. Anzeigeverfahren, umfassend die folgenden Schritte: Messen mit einem Messmittel (3) während einer ersten Periode; Speichern eines Messwertes, der in der ersten Periode gemessen wurde, in einer ersten Speichereinheit (11) und einer zweiten Speichereinheit (12); Messen mit dem Messmittel (3) in einer zweiten Periode, die sich von der ersten Periode unterscheidet; Speichern eines Messwertes, der in der zweiten Periode gemessen wurde, in der ersten Speichereinheit (11); Kopieren des Messwertes der zweiten Speichereinheit (12) in die erste Speichereinheit (11), während von der zweiten Periode in die erste Periode umgeschaltet wird; und Anzeigen des Messewertes der ersten Speichereinheit (11).
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