PL88853B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL88853B1 PL88853B1 PL16940774A PL16940774A PL88853B1 PL 88853 B1 PL88853 B1 PL 88853B1 PL 16940774 A PL16940774 A PL 16940774A PL 16940774 A PL16940774 A PL 16940774A PL 88853 B1 PL88853 B1 PL 88853B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- pulse
- oscilloscope
- input
- selector
- output
- Prior art date
Links
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 claims description 15
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 9
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 claims description 8
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 7
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000033764 rhythmic process Effects 0.000 claims description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 12
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 8
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 4
- 230000001684 chronic effect Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 3
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000012217 deletion Methods 0.000 description 2
- 230000037430 deletion Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 2
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 description 2
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101100400378 Mus musculus Marveld2 gene Proteins 0.000 description 1
- 241001415849 Strigiformes Species 0.000 description 1
- 230000003466 anti-cipated effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 239000003517 fume Substances 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 239000003550 marker Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 235000011837 pasties Nutrition 0.000 description 1
- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 1
- 230000001012 protector Effects 0.000 description 1
- 230000007420 reactivation Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Testing Of Engines (AREA)
Description
Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do syn¬
chronicznego wyzwalania podstawy czasu w oscy¬
loskopie, przeznaczone do badania maszyn o cyk¬
licznym rytmie pracy, a zwlaszcza do indykbwa-
nia silników spalinowych i sprezarek.
W sklad aparatury pomiarowo-rejestrujacej sto¬
sowanej podczas jjoadan procesów szybko zmiennych
zwiazanych z praca maszyn o cyklicznym dzialaniu,
wchodzi miedzy innymi oscyloskop katodowy z
zewnetrznie wyzwalana podstawa czasu. Wizuali¬
zacja oscyloskopowa przebiegu parametrów cha¬
rakteryzujacych badane procesy oraz rejestracja
fotograficzna obrazu oscyloskopowego wymagaja,
aby wyzwalanie podstawy czasu w oscyloskopie na¬
stepowalo w scislym powiazaniu z przebiegiem
badanych procesów, aby bylo zsynchronizowane
z cyklicznie zmiennym stanem kinematycznym ma¬
szyny. Problem ten jest szczególnie istotny przy
analizie i rejestracji przebiegu badanych parame¬
trów w ramach jednego ich cyklu, lub tylko czesci
tego cyklu. I tak np. podczas indykowania silni¬
ków spalinowych, wymaga sie uwidocznienia na
ekranie oscyloskopowym cyklicznie powtarzanych
nieruchomych wykresów krzywej wysokiego cis¬
nienia i prostej wymiany ladunku z mozliwoscia
uwidocznienia na jednym obrazie jednoczesnie dwu
tych iinii lub tylko jednej z nich — dowolnie wy¬
branej.
Niezaleznie od tego wymagane jest, zwlaszcza
do celów rejestracji fotograficznej, uzyskanie na
ekranie oscyloskopowym pojedynczej krzywej wy¬
sokiego cisnienia i pojedynczej prostej wymiany
ladunku, odpowiadajacych czesciom jednego tylko
cyklu pracy maszyny, przy czym istniec musi rów¬
niez mozliwosc dowolnego wybrania jednej z tych
linii lub obu jednoczesnie. W tym ostatnim, przy¬
padku musi byc spelniony nie tylko warunek, aby
obie linie pochodzily z jednego cyklu, ale, aby
byly one czesciami tego samego cyklu. Wszystkie
te wymagania musza byc spelnione zarówno pod¬
czas badan silników spalinowych dwusuwowych,
w których obiegi pracy powtarzaja sie za kazdym
obrotem walu korbowego, a krzywa wysokiego
cisnienia i prosta wymiany ladunku zawarte sa
w kazdym okresie obrotu tego walu, jak i pod¬
czas badan silników spalinowych czterosuwowych,
w których obiegi pracy powtarzaja sie za kazdym
drugim obrotem walu korbowego, a krzywa wy¬
sokiego cisnienia wystepuje tylko w co drugim
okresie obrotu tego walu, zas prosta wymiany la¬
dunku — w kazdym okresie obrotu.
Do realizacji tych zadan budowane sa specjalne
urzadzenia do synchronicznego wyzwalania pod¬
stawy czasu w oscyloskopie. Urzadzenie tego ro¬
dzaju wspólpracuje z oscyloskopem w warunkach
zewnetrznego wyzwalania oraz z elektromecha¬
nicznym lub elektronicznym nadajnikiem impulsów,
wytwarzajacym, w zaleznosci od potrzeb, jeden
lub dwa impulsy synchronizujace na jeden cykl
pracy maszyny. Elektromechaniczny nadajnik im-
88 853'#
8*853
pulsów zawiera zespól ruchomy — sprzezony me¬
chanicznie z okreslona czescia maszyny, np. z wa¬
lem korbowym, oraz zespól nieruchomy — sprze¬
zony elektrycznie z urzadzeniem do wyzwalania
podstawy czasu w oscyloskopie, nip. czujnik reluk-
tancyjny, fotoelektryczny, kontaktowy, pojemno¬
sciowy, indukjgrjnosciowy itp.
Elektroniczny nadajnik impulsów jest ukladem
ksztaltujacym impulsy synchronizujace z cyklicz¬
nego sygnalu pomiarowego. Zawiera miedzy in¬
nymi regulowany stopien progowy i wytwarza
impuls synchronizujacy w chwilach, kiedy sygnal
pomiarowy^brztekracza nastawiony poziom pro¬
gowy. SoitaiaDny jest elektrycznie z torem pomia¬
rowym jednej z badanych wielkosci, np. cisnie¬
nia. Nadajnik taki, jako calkowicie elektroniczny,
moze wchodzic w sklad wejsciowych czlonów
ksztaltujacych urzadzenia do synchronicznego wy¬
zwalania podstawy czasu w oscyloskopie.
. Znane, urzadzenie do synchronicznego wyzwala¬
nia podstawy czasu w oscyloskopie zawiera uklad
wstepnego ksztaltowania impulsów synchronizu¬
jacych, dwójkowy dzielnik czestotliwosci o dwcch
wyjsciach komplementarnych -^ dzielacy w sto¬
sunku 2:1 czestotliwosc impulsów synchronizu¬
jacych otrzymanych z ukladu wstepnego ksztalto¬
wania, kasowany selektor impulsów — dostarcza¬
jacy na swym wyjsciu, po kazdorazowym skaso¬
waniu go na wejsciu spustowym, dwa kolejne im¬
pulsy sposród ciagu impulsów synchronizujacych
podawanych na jego wejscie selekcyjne z ukladu
wstepnego ksztaltowania oraz wielopozycyjny prze¬
lacznik nastawczy.
Wyjscie selektora impulsów polaczone jest na
stale z wejsciem wyzwalania podstawy czasu w
oscyloskopie, a za pomoca wielopozycyjnego prze¬
lacznika nastawczego wyjscie ukladu wstepnego
ksztaltowania dolaczane jest do wejscia selek¬
cyjnego selektora impulsów lub do wejscia dwój¬
kowego dzielnika czestotliwosci, zas wejscie wy¬
zwalania podstawy czasu w oscyloskopie dolaczane
jest poprzez stopien koncowy selektora impulsów
do wyjscia ukladu wstepnego ksztaltowania, albo
do jednego z wyjsc dwójkowego dzielnika czesto¬
tliwosci. Urzadzenie to opisane jest w instrukcji
p.t.: „Trigger-Unit, Type 3H2. Operating Manual"
firmy austriackiej Ansfalt fur Verbrennungmo-
toren, prof. H. List (AVL).
Wada tego rodzaju urzadzenia jest to, ze pod¬
czas uwidaczniania na ekranie oscyloskopowym
i rejestracji fotograficznej pojedynczych linii ba¬
danego przebiegu, odpowiadajacych dwu okreslo¬
nym czesciom jednego cyklu pracy maszyny, nie
daje on mozliwosci dowolnego wybrania tylko
jednej z tych linii, a pozwala jedynie na uwidocz¬
nienie i zarejestrowanie obuxtych linii razem. Na
przyklad podczas indykowania silnika spalinowego,
nie pozwala on na dowolne wybranie i uwidocz¬
nienie samej tylko pojedynczej krzywej wysokie¬
go cisnienia, lub samej tylko pojedynczej prostej
wymiany ladunku.
Wada ta wystepuje zarówno w czasie badan sil¬
ników dwusuwowych jak i czterosuwowych. Staje
sie ona szczególnie uciazliwa, gdy obydwie uwi¬
daczniane czesci badanego przebiegu sa zlozone
i w pewnym przedziale pokrywaja sie wzajemnie*
utrudnia to bowiem wówczas rozróznianie ich indy¬
widualnych szczególów. Ponadto, zbedna # takich
przypadkach, jedna z linii zajmuje miejsce na
ekranie oscyloskopowym i nie pozwala na uwi¬
docznienie innych informacji. Konsekwencja tej
wady jest równiez koniecznosc nanoszenia znacz¬
ników wykresu, np. znaczników kata obrotu, cza¬
su, czy kalibracji na przebieg pomiarawy* gdyz
io wprowadzenie tych znaczników na oddzielny kanal
oscyloskopu daje ciag znakujacy nieczytelny w wy¬
niku podwójnego rysowania znaków nie podry¬
wajacych sie.
Celem wynalazku jest usuniecie powyzszej wa-
dy i spelnienie wszystkich wymienionych wyma¬
gan.
W urzadzeniu wedlug wynalazku selektor im¬
pulsów posiada oprócz wyjscia dwuimpulsowego
równiez wyjscie jednoimpulsowe, a wyjscie ukla-
du wstepnego ksztaltowania jest polaczone na sta¬
le z wejsciem dwójkowego dzielnika czestotliwosci
i ponadto urzadzenie to jest wyposazone w do¬
datkowy uklad ksztaltowania. Za pomoca wielo¬
pozycyjnego przelacznika nastawczego wejscie se-
lekcyjne selektora impulsów dolaczane jest rów¬
niez do jednego z wyjsc dwójkowego dzielnika
czestotliwosci, a wejscie wyzwalania podstawy
czasu w oscyloskopie dolaczane jest, poprzez do¬
datkowy uklad ksztaltowania, do jednego z wyjsc
so selektora impulsów albo do jednego z wyjsc dwój¬
kowego dzielnika czestotliwosci badz do wyjscia
ukladu wstepnego ksztaltowania.
Urzadzenie wedlug wynalazku umozliwia uzy¬
skanie róznych kombinacji synchronicznego wy-
» zwalania podstawy czasu w oscyloskopie, a wsród
nich spelnia wszystkie wymagania stawiane pod¬
czas badan maszyn spalinowych jak sprezarki,
silniki dwusuwowe i czterosuwowe. Miedzy inny¬
mi pozwala na dowolne wybranie i uwidocznienie
40 na oscyloskopie samej tylko pojedynczej krzywej
wysokiego cisnienia i samej pojedynczej prostej
wymiany ladunku, a takze obu tych linii jedno¬
czesnie. Stwiarza to pelne mozliwosci przeprowa¬
dzenia rejestracji fotograficznej obrazu oscylosko-
« powego. Pozwala takze na uwJadoczndenie wykre¬
sów stojacych i tym samym daje mozliwosc ich
analizy bezposrednio z ekranu oscyloskopowego.
Nie ogranicza zadnych mozliwosci wprowadzenia
dodatkowych znaczników na . wykres oscylosko-
50 powy.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬
kladzie wykonania na rysunku, na którym pokaza¬
ny jest wl uproszczeniu schemat blokowo-funkcjo-
nalny zestawu aparaturowego do indykowania sil-
55 nika spalinowego z uzyciem urzadzenia do syn¬
chronicznego wyzwalania podstawy czasu w oscy¬
loskopie.
Przedmiotem badan jest silnik spalinowy 1.
W glowicy 2 tego silnika umieszczony jest czuj-
ao nik 3 przetwarzajacy przebieg cisnienia w komo¬
rze spalania na sygnal elektryczny. Sygnal ten,
paprzez wzmacniacz pomiarowy 4, podawany jest
na wejscie odchylania pionowego 5 w oscylosko¬
pie %. Oscyloskop $ pracuje w warunkach ze-
65 wnetrznego wyzwalania podstawy czasu, to zna-\
s
48,853
6
czy na ekranie 7 tego oscyloskopu rysowane sa
Itnie lummescencyjne tylko wówczas, gdy na wej¬
scie aewnetrznego wyzwalania 8 podawane sa im¬
pulsy wyzwalajace. Z walem korbowym 9 sprze¬
zony jest elektro-mechaniczny nadajnik impul¬
sów 16.
Nadajnik ten zawiera nieruchomy czujnik re-
luktancyjny 11 oraz wirujaca wraz z walem kor¬
bowym 9 niemagnetyczna tarcze 12, na iktórej
umieszczone sa dwie wkladki ferromagnetyczne
13 i 14, lub tylko jedna z tych wkladek. Pod¬
czas pracy silnika spalinowego 1, nadajnik impul¬
sów 16 wytwarza jeden lub dwa bipolarne impul¬
sy synchronizujace na jeden obrót walu korbo¬
wego 9. Osiaga sie to przez odpowiedni dobór
ilosci wkladek ferromagnetycznych na tarczy 12
oraz przekladni obrotowej pomiedzy ta tarcza a
walem korbowym 9. I tak np. pTzy mocowaniu
tarczy 12 bezposrednio na wale korbowym 9 (prze¬
kladnia obrotowa 1:1), do indykowania silnika
o obiegu dwusuwowym stosuje sie dwie wkladki
ferromagnetyczne, zas do indykowania silnika o o-
biegu czterosuwowym — tylko jedna wkladke.
Z nadajnikiem impulsów 10 oraz z oscylosko¬
pem 6 wspólpracuje urzadzenie 15 do synchronicz¬
nego wyzwalania podstawy czasu w tym oscy¬
loskopie. Zawiera ono uklad wstepnego ksztalto¬
wania 16, dwójkowy dzielnik czestotliwosci 17,
selektor impulsów 18, dodatkowy uklad ksztalto¬
wania 19 oraz wielopozycyjny przelacznik nastaw-
czy 33. Uklad wstepnego ksztaltowania 16, dola¬
czony swym wejsciem 20 do wyjscia 21 nadajnika
impulsów 10, sluzy do takiego formowania impul¬
sów synchronizujacych uzyskiwanych z tego nadaj¬
nika, aby ich parametry odpowiadaly wymaganiom
stawianym przez uklady sterowane tymi impul¬
sami.
Dwójkowy dzielnik czestotliwosci 17 o stosunku
podzialu 2 :1 posiada dwa wyjscia 22 i 23 wzajem¬
nie komplementarne. Na obu tych wyjsciach otrzy¬
muje sie impulsy o czestotliwosci powtarzania dwu¬
krotnie mniejszej od czestotliwosci powtarzania
impulsów podawanych na wejscie 24, przy czym
okreslony parametr impulsów na jednym z tych
wyjsc zawiera informacje o chwilach wystepowa¬
nia parzystych impulsów wejsciowych, a ten £am
parametr impulsów na drugim z tych wy^sc za-r
wiera informacje o chwilach wystepowania nie¬
parzystych impulsów wejsciowych. Wejscie 24
dwójkowego dzielnika czestotliwosci 17 polaczone
jest na stale z wyjsciem 25 ukfladn wstepnego
ksztaltowania 16.
Selektor impulsów 18 jast ukladem kasowanym
o dzialaniu jednorazowym. Posiada on /wejscie
spustowe 26, wejscie selekcyjne 27, wyjscie Jedno-
impulsowe 28 oraz wyjscie dwuimpulsowe 29. -Na
wyjsciach tego selektora otrzymuje sie jednorazo¬
wo impulsy tylko wówczas, gdy zostanie on uprzed¬
nio skasowany na wejsciu spustowym 26, przy
czym na wyjsciu jednoimpulsowym 28 powstaje
tylko -jeden impuls sposród ciagu impulsów wy¬
stepujacych na wejsciu selekcyjnym 27* a na wyj¬
sciu dwuimpulsowym 29 powstaja tylko dwa ko¬
lejne impulsy sposród ciagu impulsów na wej¬
sciu 27. Ponowne zadzialanie selektora impulsów 18
wymaga ponownego skasowania go na wejsciu
spustowym 26. Z wejsciem spustowym 26 pola¬
czone jest gniazdo synchronizacji 36 aparatu foto¬
graficznego 31. Za pomoca wielopozycyjnego prze¬
lacznika nastawczego 33 wejscie selekcyjne 27
selektora impulsów 18 laczone jest z jednym z
wyjsc 22 i 23 dwójkowego dzielnika czestotliwo¬
sci 17 albo z wyjsciem 25 ukladu wstepnego
ksztaltowania 16.
Wejscie zewnetrznego wyzwalania 8 podstawy
czasu w oscyloskopie 6 polaczone jest; poprzez
dodatkowy uklad ksztaltowania 19, z jednym z
wyjsc £8 i 29 selektora impulsów 18, albo z jed¬
nym z wyjsc 22 i 23 dwójkowego dzielnika cze¬
stotliwosci 17, albo z wyjsciem 25 ukladu wstepne¬
go ksztaltowania 16. Zadaniem dodatkowego ukla¬
du ksztaltowania 19 jest ujedaolicende paramoe-
trów impulsów wyjsciowych tzn. ostateczne przy¬
gotowanie amplitudy, polaryzacji i innych para¬
metrów impulsów wyzwalajacych podstawe czasu
w oscyloskopie 6.
Wspólpraca urzadzenia do synchronicznego wy¬
zwalania podstawy czasu w oscyloskopie z calym
zestawem aparaturowym jest nastepujaca, w cza¬
sie postoju silnika spalinowego 1, w zaleznosci &d
jego typu i programu badan, dobiera sie odpo¬
wiednie przelazenie obrotowe pomiedzy walem
korbowym 9 a tarcza 12 oraz ilosc wkladek ferro¬
magnetycznych 13, 14 na tej tarczy. Nastepnie
nadajnik impulsów 10 zestawia sie mechanicznie
tak, aby impulsy synchronizujace otrzymywane
na jego wyjsciu 21 dzielily cykl pracy silnika
spalinowego 1 na dwie czesci, z których jsdna
obejmuje przebieg wysokiego cisnienia w komo¬
rze spalania, a druga — przebieg cisnienia zasi¬
lania. Osiaga sie to przez odpowiednie dobranie
wzglednych polozen czujnika reluktancyjnego U
oraz wkladek ferromagnetycznych 13 i 14 na tar¬
czy 12, wzgledem walu korbowego 9. Polozenia
te ustala sie tak, aby impulsy synchronizujace na
wyjsciu 21 nadajnika impulsów 19 wystepowaly
przy pozadanym polozeniu katowym walu kor¬
bowego B.
Podczas pracy .silnika spalinowego 1, przebieg
cisnienia w komorze spalania — przetworzony na
sygnal elektryczny — podawany jest na wejscie
odchylania pionowego 5 oscyloskopu 6, Jezeli wej-
cie zewnetrznego wyzwalania 3 podstawy; czasu
w oscyloskopie 6 dolaczone jest poprzez dodatko¬
wy uklad ksztaltowania 19 do wyjscia 25 ukladu
wstepnego ksztaltowania 16, przy dowolnym po¬
laczeniu wejscia selekcyjnego 27 selektora impul¬
sów 18, wówczas podstawa czasu wyzwalana jest
w sposób ciagly kazdym impulsem synchronizu¬
jacymi wytwarzanym przez nadajnik impulsów 19.
W rezultacie, na ekranie 7 oscyloskopu 6 otrzy¬
muje sie stojacy obraz krzywej wysokiego cisnie¬
nia oraz prostej wymiany ladunku.
Jezeli wejscie zewnetrznego wyzwalania £ pod¬
stawy czasu w oscyloskopie 6 dolaczone jest po¬
przez dodatkowy uklad ksztaltowania 19 do jed¬
nego z wyjsc 22 lub 23 dwójkowego dzielnika cze¬
stotliwosci 17, przy dowolnym polaczeniu wejscia
selekcyjnego 27 selektora impulsów 18, wówczas
podstawa czasu wyzwalana jest w sposób ciagly,
40
41
•0
557
88 853
8
ale tylko co drugim impulsem synchronizujacym
wytwarzanym w nadajniku impulsów 10. W efekcie
na ekranie 7 otrzymuje sie stojacy obraz samej
tylko krzywej wysokiego cisnienia, lub samej tylko
prostej wymiany ladunku.
Stojace wykresy przebiegów . otrzymywane na
ekranie T oscyloskopu 6 moga byc Wzrokowo ana¬
lizowane bezposrednio z tego-ekranu. Do celów
rejestracji fotograficznej obrazu oscyloskopowego
wykorzystuje sie aparat fotograficzny 31 przy
jednokrotnym wyzwalaniu podstawy czasu w oscy¬
loskopie 6. Jezeli wejscie zewnetrznego wyzwala¬
nia 8 podstawy czasu w oscyloskopie 6 dolaczone
jest, poprzez dodatkowy uklad ksztaltowania 19,
do jednego z wyjsc 28 lub 29 selektora impul¬
sów 18, a wejscie selekcyjne 27 tego selektora
dolaczone Jest do Jednego z wyjsc 22 lub 23 dwój¬
kowego dzielnika czestotliwosci 17 lub do wyjs¬
cia 25 uklddu wstepnego ksztaltowania 16, wówczas
podstawa czasu w oscyloskopie 6 wyzwolona zo¬
staje dopiero po uprzednim skasowaniu selektora
impulsów 18 na jego wejsciu spustowym 26.
Kasowanie selektora impulsów 18 nastepuje w
chwili wystapienia zwarcia zestyków w gniezdzie
synchronizacji 30 aparatu fotograficznego 31, pod¬
czas otwarcia migawki tego aparatu spustem mi¬
gawkowym 32. Jezeli wejscie zewnetrznego wy¬
zwalania 8 podstawy czasu w oscyloskopie 6 po¬
laczone Jest poprzez dodatkowy uklad ksztalto¬
wania 19' z wyjsciem jednoimpulsowym 28 selek¬
tora impulsów 18, a wejscie selekcyjne 27 tego
selektora dolaczone jest do pierwszego wyjscia 22
dwójkowego dzielnika czestotliwosci 17, wówczas
po skasowaniu selektora impulsów 18 podstawa
czasu wyzwolona zostaje tylko jeden raz, np. jed^
nym impulsem parzystym sposród ciagu impulsów
synchronizujacych wytwarzanych w nadajniku im¬
pulsów 10. W rezultacie na ekranie 7 oscylosko¬
pu 6 wykreslona zostanie tylko jedna linia; np.
krzywa wysokiego cisnienia, która zarejestruje
aparat fotograficzny 31.
Jezeli wejscie zewnetrznego wyzwalania 8 pod¬
stawy czasu w oscyloskopie 6 polaczone jest po¬
przez dodatkowy uklad ksztaltowania 19 z wyj¬
sciem jednoimpulsowym 28 selektora impulsów 18,
ale wejscie selekcyjne 27 tego selektora dolaczone
jest do drugiego wyjscia 23 dwójkowego dzielnika
czestotliwosci 17, wówczas po skasowaniu selekto¬
ra impulsów 18 podstawa czasu wyzwolona zo¬
stanie jeden raz, jednak tym razem jednym im¬
pulsem nieparzystym sposród ciagu impulsów syn¬
chronizujacych wytwarzanych w nadajniku impul¬
sów 10. W efekcie na ekranie 7 oscyloskopu 6
wykreslona zostanie tylko prosta wymiany ladunku,
która zarejestruje aparat fotograficzny 31.
Jezeli natomiast wejscie zewnetrznego wyzwa¬
lania 8 oscyloskopu 8 polaczone jest z wyjsciem
dwuimpulsowym 29 selektora impulsów 18, a wej¬
scie selekcyjne 27 tego selektora dolaczone jest
do wyjscia 25 ukladu wstepnego ksztaltowania 16,
wtedy po skasowaniu selektora impulsów 18 pod¬
stawa czasu Wyzwolona zostaje dwukrotnie dwo¬
ma kolejnymi impulsami — jednym paTzystym
' i jednym nieparzystym — sposród ciagu impul¬
sów synchronizujacych wytwarzanych w nadajniku
impulsów 10. W wyniku tego, na ekranie 7 oscy¬
loskopu 6 wykreslona zostanie krzywa wysokiego
cisnienia oraz sasiadujaca z nia prosta wymiany
ladunku. Obie te linie razem, zostana zarejestro-
wane aparatem fotograficznym 31. W7ten sposób
spelnione moga byc wszystkie wyzej wspomniane
wymagania stawiane przed urzadzepjem do syn¬
chronicznego wyzwalania podstawy czasu w oscyT
loskopie.
Wszelkie wymagane kombinacje wyzwalania
podstawy czasu w oscyloskopie 6 mozna progra¬
mowac wielopozyeyjnym przelacznikiem nastaw-
czym 33 stosujac dwa niezalezne przelaczniki na¬
stawne np. w postaci dwu wielopozycyjnycji jed-
nosekcyjnych przelaczników obrotowych lub dwu
grup jednosekcyjnych przelaczników wciskanych
albo tez stosujac jeden sprzezony przelacznikowy
zespól nastawczy, np. w postaci jednego wielo-
pozycyjnego dwusekcyjnego przelacznika obroto¬
wego sprzezonego lub jednego uzaleznionego agre¬
gatu dwusekcyjnych przelaczników wciskanych.
Na oscyloskopie 6 otrzymuje sie wykresy linii,
których poczatki wystepuja w chwilach wyzwole¬
nia podstawy czasu, zadanych przez nadajnik im¬
pulsów 10, a konce — w chwilach okreslonych,
dlugoscia trwania podstawy czasu, nastawianej
organami regulacyjnymi oscyloskopu 6. Zmiane
chwil rozpoczecia wykresów oscyloskopowych w
odniesieniu do katowego polozenia walu korbo¬
wego 9, przeprowadza sie na drodze mechanicznej
przez zmiane zestawienia nadajnika impulsów 10
to jest przez zmiane wzajemnego polozenia czuj¬
nika 21 i tarczy 12 wzgledem walu korbowego 9.
Jest to czynnosc stosunkowo niewygodna. Jezeli
zamiast elektromechanicznego nadajnika impulsów
stosowany jest elektroniczny nadajnik impulsów,
wówczas, niezaleznie od tego czy stanowi on czesc
odrebna czy integralna czlonu wstepnego ksztal¬
towania, zmiane chwil rozpoczecia wykresów oscy¬
loskopowych, a wiec chwil wyzwalania podstawy
czasu, mozna uzyskac na drodze elektrycznej w
wyniku regulacji pozioniu progowego w stopniu
ograniczajaco'— progowym tego nadajnika.
Aby równiez W" przypadku stosowania elektro¬
mechanicznego nadajnika impulsów zmiane chwil
rozpoczecia wykresów oscyloskopowych, odniesio¬
nych w stosunku do katowego polozenia walu kor¬
bowego lub w stosunku do polozenia innej rucho¬
mej czesci maszyny, przeprowadzic na drodze elek¬
trycznej, wówczas w tor wyzwalania podstawy
czasu wprowadza sie zmienne opóznienie sygna¬
lów elektrycznych. W tym celu dodatkowy uklad
ksztaltowania 19 lub uklad wstepnego ksztalto¬
wania 16 zawiera dodatkowo czlon opózniajacy
o regulowanym opóznieniu. Czynnosc regulacji
przeprowadza sie wówczas w sposób latwy i szyb¬
ki podczas pracy maszyny.
Claims (2)
1. Zastrzezenia patentowe <* 1. Urzadzenie do synchronicznego wyzwalania podstawy czasu w oscyloskopie, przeznaczone do badan maszyn o cyklicznym rytmie pracy, wspól- * pracujace z nadajnikiem impulsów wytwarzajacym w okreslonej chwili jeden lub dwa impulsy syn- 65 chronizujace na jeden cykl pracy maszyny oraz 20 25 30 25 45 5088 853 9 z oscyloskopem o zewnetrznie wyzwalanej pod¬ stawie czasu, zawierajace uklad wstepnego ksztal¬ towania dolaczony swym wejsciem do wyjscia nadajnika impulsów, dwójkowy dzielnik czestotli¬ wosci o dwu wyjsciach komplementarnych, selek¬ tor impulsów z wyjsciem dwuimpulsowym kasowa¬ ny na wejsciu spustowym oraz wielopozycyjny przelacznik nastawczy, za pomoca którego wejscie selekcyjne selektora impulsów dolaczane jest do wyjscia ukladu wstepnego ksztaltowania, znamien¬ ne tym, ze wyjscie (25) ukladu wstepnego ksztal¬ towania (16) jest polaczone na stale z wejsciem (24) dwójkowego dzielnika czestotliwosci (17), a selek¬ tor impulsów (18) posiada oprócz wyjscia dwuim- pulsowego (29) równiez wyjscie jednoimpulsowe (28) i ponadto jest wyposazone w dodatkowy uklad 10 ksztaltowania (19), przy czym za pomoca wielo- pozycyjnego przelacznika nastawczego (33) wejscie selekcyjne (27) selektora impulsów (18) dolaczane jest takze do jednego z wyjsc (22) i (23) dwójkowe- ¦ go dzielnika czestotliwosci (17), a wejscie wyzwa¬ lania (8) podstawy czasu w oscyloskopie (6) dola¬ czane jest, poprzez dodatkowy uklad ksztaltowa¬ nia (19), do jednego z wyjsc (28) i <29) selektora impulsów (18) albo do jednego z wyjsc (22) i (23) 10 dwójkowego dzielnika czestotliwosci (17), badz tez do wyjscia (25) ukladu wstepnego ksztaltowa¬ nia (16).
2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze dodatkowy uklad ksztaltowania (19) lub uklad 15 wstepnego ksztaltowania (16) zawiera dodatkowo czlon opózniajacy o regulowanym opóznieniu. m^
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL16940774A PL88853B1 (pl) | 1974-03-11 | 1974-03-11 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL16940774A PL88853B1 (pl) | 1974-03-11 | 1974-03-11 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL88853B1 true PL88853B1 (pl) | 1976-10-30 |
Family
ID=19966408
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL16940774A PL88853B1 (pl) | 1974-03-11 | 1974-03-11 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL88853B1 (pl) |
-
1974
- 1974-03-11 PL PL16940774A patent/PL88853B1/pl unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| PL88853B1 (pl) | ||
| CA1050112A (en) | Ignition analyzer time base | |
| DE2736444C3 (de) | Eichvorrichtung für einen MotorpriifoszUlografen | |
| JPS6233393Y2 (pl) | ||
| US2514948A (en) | Wind velocity indicator | |
| SU888065A1 (ru) | Способ измерени длительности периодических импульсов | |
| GB2018067A (en) | Timing method and device | |
| JPS5939707B2 (ja) | デジタル信号処理器の機能確認装置 | |
| SU900206A1 (ru) | Устройство измерени распределени веро тностей длительностей выбросов случайных процессов | |
| SU399719A1 (ru) | УСТРОЙСТВО дл ЗАМЕРА УГЛОВ | |
| SU1629943A1 (ru) | Устройство дл контрол времени опережени синхронизатора | |
| SU868689A1 (ru) | Формирователь временных интервалов | |
| SU717678A1 (ru) | Устройство дистанционной записи информации о состо нии рыболовных сетей | |
| SU1649563A1 (ru) | Устройство дл моделировани двухканальной системы массового обслуживани | |
| SU1045411A1 (ru) | Устройство дл измерени перемещени объектов | |
| SU1460652A1 (ru) | Устройство дл диагностировани двигател внутреннего сгорани | |
| SU564611A1 (ru) | Устройство дл проверки и маркировки многожильного кабел | |
| SU1379676A1 (ru) | Устройство измерени угла опережени впрыска топлива в дизель | |
| SU1328942A1 (ru) | Синхрогенератор | |
| SU792147A2 (ru) | Устройство дл измерени пульсации линейной скорости одиночной нити | |
| SU902234A1 (ru) | Устройство дл расширени интервалов времени | |
| SU542353A1 (ru) | Устройство дл оперативного контрол каналов св зи | |
| SU888270A2 (ru) | Автоматический синхронизатор с посто нным временем опережени | |
| SU924579A1 (ru) | Устройство измерени средней скорости движени воздуха | |
| SU408151A1 (ru) | УСТРОЙСТВО дл СИГНАЛИЗАЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ |