PL57768B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL57768B1
PL57768B1 PL118600A PL11860067A PL57768B1 PL 57768 B1 PL57768 B1 PL 57768B1 PL 118600 A PL118600 A PL 118600A PL 11860067 A PL11860067 A PL 11860067A PL 57768 B1 PL57768 B1 PL 57768B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
digital
converter
analog
nonlinearity
reader
Prior art date
Application number
PL118600A
Other languages
Polish (pl)
Inventor
inz. Józef Fórmaniak mgr
inz. WitoldKaleta mgr
inz. Zygmunt Krawczyk mgr
inz.Cezary Lichodziejewski dr
Andrzej Raclon mgr
inz. Edward Szydlak mgr
Original Assignee
Instytut Lotnictwa
Filing date
Publication date
Application filed by Instytut Lotnictwa filed Critical Instytut Lotnictwa
Publication of PL57768B1 publication Critical patent/PL57768B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 39.VI.1969 57768 KI. 42 d, 2/50 MKP G 01 d nnic 13M UKD Wspóltwórcy wynalazku: mgr inz. Józef Fórmaniak, mgr inz. Witold Kaleta, mgr inz. Zygmunt Krawczyk, dr inz.Cezary Lichodziejewski, mgr Andrzej Raclon, mgr inz. Edward Szydlak Wlasciciel patentu: Instytut Lotnictwa, Warszawa (Polska) Czytnik oscylogramów Przedmiotem wynalazku jest czytnik oscylogra¬ mów, umozliwiajacy otrzymanie w formie cyfro¬ wej wyników pomiarów zarejestrowanych w posta¬ ci graficznej.Dotychczas szczególowa analize* informacji za¬ wartych w formie oscylogramu przeprowadzano stosunkowo prymitywna metoda. Opiera sie ona na pomiarze wartosci interesujacej rzednej za po¬ moca miarki dlugosci. Otrzymana wartosc rzednej poddano nastepnie elementarnym operacjom alge¬ braicznym w celu wyeliminowania nieliniowosci toru pomiarowo-rejestrujacego oraz przeliczenia skali. Takie analizowanie oscylogramów wymaga pracochlonnej czynnosci odczytywania zapisanych danych i duzej ilosci przeliczen algebraicznych z uwagi na nieliniowosc urzadzen pomiarowo-reje-1 strujacych.Inny sposób analizowania oscylogramów polega na wykorzystaniu cyfrowych maszyn przeliczaja¬ cych, które odpowiednio zaprogramowane koryguja nieliniowosc toru pomiarowo-rejestrujacego oraz dokonuja przeliczenia skali. Wprowadzenie danych wejsciowych do maszyny nastepuje przy pomocy operatora badz automatycznie. Dane wejsciowe wprowadzane przez operatora sa uzyskiwane przez reczny pomiar rzednej oscylogramu, natomiast da¬ ne wprowadzane automatycznie sa uzyskiwane recznie przez operatora lub automatycznie. Reali¬ zowanie analizy oscylogramów za pomoca cyfro¬ wych maszyn przeliczajacych cechuje mala doklad- 10 20 nosc wprowadzania danych, mala predkosc prze¬ twarzania analogowo-cyfrowego oraz ograniczona pojemnosc pamieci.Celem wynalazku jest opracowanie stosunkowo prostego urzadzenia do analizowania wyników po¬ miarów przedstawionych w formie graficznej, poz¬ bawionego wad i niedogodnosci istniejacych urza¬ dzen.Zgodnie z wytyczonym zadaniem zbudowano czytnik oscylogramów skladajacy sie ze znanych ukladów elektronicznych przetwornika rzednej na napiecie elektryczne, przetwornika analogowo-cy- frowego i drukarki cyfrowej, który wyposazono w korektor nieliniowosci umieszczony pomiedzy przetwornikiem rzednej na napiecie elektryczne i .przetwornikiem analogowo-cyfrowym.Istota wynalazku jest uwidoczniona w przykla¬ dzie wykonania na rysunku, który przedstawia schemat blokowy czytnika.Czytnik oscylogramów sklada sie z nastepujacych bloków polaczonych szeregowo: przetwornika rzed¬ nej na napiecie elektryczne 1, korektora nielinio¬ wosci 2, przetwornika analogowo-cyfrowego 3 i drukarki cyfrowej 4.Czytnik wedlug wynalazku wydatnie skraca czas analizowania zarejestrowanych pomiarów i umoz¬ liwia ich automatyczna rejestracje. Poszczególne bloki czytnika oscylogramów moga pracowac jako niezalezne urzadzenia. Zastosowanie korektora zna¬ nej nieliniowosci eliminuje pracochlonne przeli- 5776857768 3 czanie odczytywanych wyników, jednoczesnie otrzy¬ mane dane wiernie odtwarzaja mierzona wielkosc fizyczna.Przetwornik rzednej na napiecie elektryczne 1 automatycznie przetwarza wartosc rzednej na pro¬ porcjonalna do niej wartosc napiecia elektryczne¬ go. Jest on wyposazony w uklad odczytujacy ste¬ rowany przez operatora. Korektor nieliniowosci 2 koryguje znana nieliniowosc toru miedzy urzadze¬ niem pomiarowym a rejestratorem. W rezultacie na wyjsciu korektora 2 otrzymuje sie napiecie wprostproporcjonalne do zarejestrowanej wielkosci fizycznej. Dla liniowego toru pomiarowego i reje¬ strujacego, badz toru o nieznanej nieliniowosci, ko¬ rektor 2 mozna pominac. 10 15 Przetwornik analogowo-cyfrowy 3 przeksztalca chwilowa analogowa wartosc napiecia na wyjsciu korektora 2 lub przetwornika rzednej 1 na war¬ tosc cyfrowa, która jest automatycznie rejestrowa¬ na za pomoca drukarki cyfrowej 4. PLPriority: Published: 39.VI.1969 57768 IC. 42 d, 2/50 MKP G 01 days 13M UKD Co-authors of the invention: mgr in. Józef Fórmaniak, mgr inz. Witold Kaleta, mgr inz. Zygmunt Krawczyk, mgr inz. Cezary Lichodziejewski, mgr Andrzej Raclon, mgr inz. Edward Szydlak the owner of the patent: Institute of Aviation, Warsaw (Poland) Oscillogram reader The subject of the invention is an oscillogram reader, which enables obtaining the results of measurements recorded in a digital form in a graphical form. So far, a detailed analysis of the information contained in the form of an oscillogram has been carried out using a relatively primitive method. . It is based on measuring the value of the ordinate of interest with the help of a length measure. The obtained ordinate value was then subjected to elementary algebraic operations in order to eliminate the nonlinearity of the measuring-recording path and the conversion of the scale. Such an analysis of oscillograms requires the labor-intensive activity of reading the recorded data and a large number of algebraic conversions due to the nonlinearity of measuring and recording devices. Another way of analyzing the oscillograms is to use digital converting machines, which, when properly programmed, correct the nonlinearity of the measuring and recording scale conversion. The input of input data to the machine takes place either with the operator or automatically. The input data entered by the operator is obtained by manual measurement of the waveform order, while the data entered automatically is obtained either manually by the operator or automatically. Performing waveform analysis with digital conversion machines has low input accuracy, low analog-to-digital conversion speed, and limited memory capacity. The aim of the invention is to develop a relatively simple device for analyzing the measurement results shown in According to the assigned task, an oscillogram reader was built, consisting of known electronic circuits of the primary converter for electric voltage, an analog-to-digital converter and a digital printer, which was equipped with a nonlinearity corrector placed between A front converter to an electric voltage and an analog-to-digital converter. The essence of the invention is illustrated in the example of the embodiment in the drawing which shows the block diagram of the reader. The waveform reader consists of the following blocks connected in series: Electricity 1, nonlinearity corrector 2, analog-to-digital converter 3 and digital printer 4. According to the invention, the reader significantly reduces the time of analyzing the recorded measurements and enables their automatic recording. The individual blocks of the waveform reader can work as independent devices. The use of a known nonlinearity corrector eliminates the laborious conversion of the read results, and at the same time the obtained data faithfully reproduces the measured physical quantity. The primary converter for electric voltage 1 automatically converts the predominant value into a proportional electric voltage value. It is equipped with a readout system controlled by the operator. The nonlinearity corrector 2 corrects the known nonlinearity of the path between the measuring device and the recorder. As a result, the output of the corrector 2 obtains a voltage directly proportional to the registered physical quantity. For a linear measuring and recording path, or a path of unknown nonlinearity, the coefficient 2 can be omitted. 10 15 Analog-to-digital converter 3 converts the instantaneous analog value of the voltage at the output of the equalizer 2 or the converter 1 to a digital value, which is automatically registered by means of a digital printer 4. EN

Claims (1)

1. Zastrzezenie patentowe CzyUnik oscylogramów skladajacy sie z prze¬ twornika rzednej na napiecie elektryczne, prze¬ twornika analogowo-cyfrowego i drukarki cyfro¬ wej, znamienny tym, ze pomiedzy przetwornik rzednej na napiecie elektryczne (1) i przetwornik analogowo-cyfrowy (3) jest wlaczony korektor nie¬ liniowosci (2). Dokonane c. órh poprawek x WD A-l. Zam. 2694. Naklad 220 egz. PL1. Patent claim Whether the oscillogram consists of an ancillary converter to electric voltage, an analog-to-digital converter and a digital printer, characterized in that between the primary converter to electric voltage (1) and the analog-to-digital converter (3) the non-linearity corrector (2) is active. Made a. Of four corrections x WD A-l. Order 2694. Mintage 220 copies PL
PL118600A 1967-01-20 PL57768B1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL57768B1 true PL57768B1 (en) 1969-04-28

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3876933A (en) Resistance measuring instrument with linearized digital readout
PL57768B1 (en)
JPS5763461A (en) Device for testing watermeter
SU815478A1 (en) Counting strain gauge
CZ284557B6 (en) Meter of partial discharges
SU807172A1 (en) Device for quality control of materials
SU794481A1 (en) Device for measuring attenuation coefficient of acoustic oscillations
SU1739269A1 (en) Timber moisture content meter
SU418812A1 (en) DEVICE FOR MEASUREMENT OF EQUIVALENT DYNAMIC PARAMETERS OF PIEZOELECTRIC RESONATORS
SU981898A1 (en) Device for determination analog signal extremum
SU151722A1 (en) Method for measuring pulse amplitude in a single burst
Fairbank Testing accuracy of vacuum recording instruments for milking systems
SU866498A1 (en) Time delay measuring method
SU472298A1 (en) Automatic compensator
SU1157477A1 (en) Digital meter of harmonic factor
SU718726A1 (en) Device for measuring thermal inertia index of frequency-output temperature sensors
SU900292A1 (en) Device for radio element classification
SU548776A1 (en) Moment Tester
SU888078A1 (en) Parameter monitoring device
SU1000791A1 (en) Device for measuring thermal pickup thermal lag index
SU1065689A2 (en) Device for registering checked parameter values
SU128052A1 (en) Method for measuring nonlinear distortion
SU492753A1 (en) Device for weighing moving objects
SU647616A1 (en) Method and apparatus for compensating for amplitude spectrum distortions
RU1778672C (en) Method for calibrating and checking pulsating magnetic inspection devices