RU2552376C2 - Устройство определения положения этажа - Google Patents

Устройство определения положения этажа Download PDF

Info

Publication number
RU2552376C2
RU2552376C2 RU2012125187/11A RU2012125187A RU2552376C2 RU 2552376 C2 RU2552376 C2 RU 2552376C2 RU 2012125187/11 A RU2012125187/11 A RU 2012125187/11A RU 2012125187 A RU2012125187 A RU 2012125187A RU 2552376 C2 RU2552376 C2 RU 2552376C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
floor
signal
unit
determining
sensors
Prior art date
Application number
RU2012125187/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012125187A (ru
Inventor
Дэниел АРНОЛЬД
Эрик БИРРЕР
Original Assignee
Инвентио Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Инвентио Аг filed Critical Инвентио Аг
Publication of RU2012125187A publication Critical patent/RU2012125187A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2552376C2 publication Critical patent/RU2552376C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B1/00Control systems of elevators in general
    • B66B1/34Details, e.g. call counting devices, data transmission from car to control system, devices giving information to the control system
    • B66B1/3492Position or motion detectors or driving means for the detector
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B1/00Control systems of elevators in general
    • B66B1/34Details, e.g. call counting devices, data transmission from car to control system, devices giving information to the control system
    • B66B1/46Adaptations of switches or switchgear
    • B66B1/50Adaptations of switches or switchgear with operating or control mechanisms mounted in the car or cage or in the lift well or hoistway
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B5/00Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators
    • B66B5/0006Monitoring devices or performance analysers
    • 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
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • 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
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/32Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Indicating And Signalling Devices For Elevators (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству определения положения этажа лифтовой системы. Устройство определения положения этажа лифтовой системы, содержащее по меньшей мере первый блок датчиков, который содержит первый датчик Холла и предназначен для распознавания по меньшей мере одного признака положения этажа, и содержащее по меньшей мере один блок оценки. Причем блок оценки признака положения этажа служит для генерирования сигнала этажа, где блок датчиков содержит по меньшей мере второй датчик Холла. Блок оценки содержит по меньшей мере одну электронную схему, которая предназначена для сравнения амплитуд аналоговых сигналов от по меньшей мере двух датчиков Холла. В случае, если амплитуды сигналов идентичны, блок оценки измененяет, по меньшей мере, состояние одного цифрового переключения. Лифтовая система имеет по меньшей мере одну кабину лифта, содержащую устройство определения положения этажа, по меньшей мере первый блок датчиков размещен на кабине лифта. Способ определения положения этажа с устройством определения положения этажа состоит в том, что для генерирования сигнала этажа оценивают признаки положения этажа от по меньшей мере двух датчиков Холла. Достигается повышение надежности работы лифта. 3 н. и 8 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится, в частности, к устройству определения положения этажа лифтовой системы в соответствии с вводной частью пункта 1 формулы изобретения.
Из публикации 0847953 A1 известно устройство, причем при помощи этого устройства можно определить, когда кабина лифта достигает этажа. Это устройство содержит два постоянных магнита, идентично выровненных, причем эти магниты расположены в месте, характеризующем этаж, датчик магнитного поля для восприятия магнитного поля, генерируемого постоянными магнитами, а также блок оценки для оценки сигнала отдатчика магнитного поля.
Целью настоящего изобретения является, в частности, предоставление простого и экономичного устройства для надежного определения положения этажа в лифтовой системе. Эта цель достигается в соответствии с изобретением при помощи признаков, приведенных в пункте 1 формулы изобретения. Дополнительные варианты осуществления наглядно показаны в независимых пунктах формулы изобретения и в зависимых пунктах формулы изобретения.
Изобретение относится к устройству определения положения этажа лифтовой системы, содержащему по меньшей мере первый блок датчиков, который содержит первый датчик Холла и предназначен для цели распознавания по меньшей мере одного признака положения этажа, и содержит блок оценки, который предназначен для цели оценки признака положения этажа с целью генерирования сигнала этажа.
Предлагается, чтобы блок датчиков содержит по меньшей мере второй датчик Холла и блок оценки, предназначенный для цели оценки по меньшей мере двух признаков положения этажа для генерирования сигнала этажа. Путем использования по меньшей мере второго датчика Холла достигается простое и экономичное решение для падежного распознавания признака положения этажа.
Термин «признак положения этажа» следует понимать в этом контексте, в частности, как сигнал от датчика Холла на основании магнитного средства, причем это магнитное средство закреплено в месте, которое характеризует положение этажа. Термин «сигнал этажа» следует понимать в этом контексте как электрический или электронный сигнал, в частности триггерный сигнал, который предназначен для целей индикации, что достигнуто определенное относительное положение между кабиной лифта и этажом. Термин «блок оценки» следует понимать в этом контексте в значении, в частности, электронного блока для обработки аналоговых и/или цифровых электрических сигналов. Термин «предназначен для цели» следует понимать в этом контексте, в частности, в значении специально оборудованного, осуществленного и/или запрограммированного. Термин «магнитное средство» следует понимать в этом контексте, в частности, в значении средств для генерирования магнитного поля, в частности постоянных магнитов цилиндрической формы. Предпочтительно, по меньшей мере два датчика Холла расположены в известном пространственном расстоянии в двумерной плоскости, в результате чего возможно определение положения этажа чрезвычайно точно. Пространственное расстояние между датчиками Холла предпочтительно должно составлять от 50 до 100% от полной ширины на половине максимума (FWHM) сигнала от датчиков.
Термин «полная ширина на половине максимума» следует понимать в этом контексте, в частности, как пространственное расстояние двух положений датчика Холла, при котором сигнал от датчика Холла соответствует 50% максимальной амплитуды, генерируемой между положениями при помощи магнитного средства.
Кроме того, предлагается, чтобы устройство определения положения этажа содержало систему абсолютного положения и блок синхронизации, который предназначен для генерирования сигнала этажа и для синхронизации показаний данных абсолютного положения системы абсолютного положения с сигналом этажа, вследствие чего возможно определение и проверка абсолютного положения этажа быстрым и простым способом. Термин «система абсолютного положения» следует понимать в этом контексте как уже известную систему для определения абсолютного положения кабины лифта внутри лифтовой шахты приблизительного в соответствии с публикацией WO 03/01 1733 А1, в которой детально описан способ функционирования системы абсолютного положения. Термин «блок синхронизации» следует понимать в этом контексте в значении, в частности, электронного блока для обработки в основном цифровых электрических сигналов. Предпочтительно, блок оценки и блок синхронизации могут быть осуществлены одним целым, по меньшей мере, частично. Однако в принципе возможно также раздельное разделение этих блоков.
В преимущественном варианте осуществления блок оценки содержит по меньшей мере одну электронную схему, предназначенную для цели сравнения амплитуд аналоговых сигналов от по меньшей мере двух датчиков Холла и, в случае идентичных амплитуд, изменения по меньшей мере одного состояния цифрового переключения, вследствие чего распознавание согласования абсолютных положений по высоте блока датчиков и магнитного средства в лифтовой шахте в положении, которое характеризует этаж, точно рассчитано по времени, и упомянутое согласование может быть обработано в таком виде, который обеспечивает чрезвычайно простую дальнейшую обработку. Предпочтительно алгебраический знак одного из сигналов по меньшей мере от двух датчиков Холла может быть реверсирован (инвертирован) при помощи электронной схемы и сложен с сигналом от второго датчика Холла. Специалистам в данной области техники известны традиционные способы вычитания аналоговых сигналов при помощи электронных устройств. Вследствие этого, идентичные уровни сигнала от двух датчиков Холла могут быть предпочтительно преобразованы в уровень сигнала величины ноль, причем такой уровень сигнала может быть обнаружен простейшим образом. В частности, нулем дифференциального усиления сигналов от двух датчиков Холла в электронной схеме можно компенсировать амплитуду сигналов, которые находятся на различных уровнях вследствие различной чувствительности датчиков и/или вследствие различного большого наименьшего пространственного расстояния к магнитному средству, вследствие чего может быть повышена точность устройства определения положения этажа. Усиления, необходимые для компенсации амплитуд, могут быть определены во время пробного запуска кабины лифта.
Дополнительно предлагается, чтобы блок датчиков содержал по меньшей мере третий датчик Холла, и блок оценки предназначен для оценки по меньшей мере трех признаков положения этажа для генерирования сигнала этажа. При использовании третьего датчика Холла преимущественно возможно исключение ошибочных интерпретаций сигналов от двух других датчиков Холла, вследствие чего надежность устройства определения положения этажа повышается простым и экономичным способом. Предпочтительно третий датчик Холла может быть установлен в среднем положении относительно двух других датчиков Холла, так что любое согласование амплитуд сигналов от первых двух датчиков Холла с дополнительным условием, которое должно одновременно удовлетворяться, может быть объединено с минимальной амплитудой сигнала третьего датчика Холла с целью повышения надежности устройства определения положения этажа. Использование информации от системы абсолютного положения может дать преимущество для цели перемещения кабины лифта вблизи магнитного средства в положение, характеризующее этаж, для недопущения ошибочных интерпретаций сигналов от трех датчиков Холла в результате наличия нолей рассеяния и смежных силовых линий магнитного средства. Термин «вблизи» следует понимать в этом контексте, как положение с наименьшим пространственным расстоянием трех датчиков Холла относительно магнитного средства, причем пространственное расстояние соответствует среднему пространственному расстоянию двух лежащих по краям датчиков Холла.
В варианте осуществления, предложенном далее, блок оценки преимущество содержит по меньшей мере одну электронную схему компаратора, предназначенную для цели оцифровки аналогового сигнала от по меньшей мере одного из по меньшей мере трех датчиков Холла, вследствие чего условия сигналов от датчиков Холла могут быть оценены особенно просто в электронном виде. Предпочтительно минимальная величина положительной амплитуды сигнала от по меньшей мере одного из датчиков Холла может быть определена, как пороговая величина компаратора, а максимальное значение отрицательной амплитуды сигнала от по меньшей мере одного из датчиков Холла может быть определено как дальнейшая пороговая величина компаратора, вследствие чего перемещение по меньшей мере одного из датчиков Холла ближе к магнитному средству в положение, характеризующее этаж, преимущественно может быть определено особенно просто путем изменения уровня напряжения на выходе компаратора. Уровень напряжения на выходе компаратора может быть использован преимущественно для цели определения ситуаций близости блока датчиков к магнитному средству и для цели фильтрации в схеме совпадений любых ошибочных сигналов переключения, которые могут возникнуть от оценки других датчиков Холла. Электронная схема компаратора может быть выполнена в виде отдельных компараторов или как двухпорогового компаратора. Специалистам в данной области техники известны традиционные способы, используемые для этих целей.
Дополнительно предлагается, чтобы блок датчиков содержал по меньшей мере четвертый и пятый датчики Холла, и блок оценки предназначен для оценки по меньшей мере пяти признаков положения этажа для генерирования сигнала этажа. При использовании четвертого и пятого датчиков Холла возможно преимущественное исключение дальнейших возможных ошибочных интерпретаций сигналов от первого и от второго датчиков Холла, вследствие чего надежность устройства определения положения этажа в дальнейшем повышается простым и экономичным способом. Предпочтительно, четвертый и пятый датчики Холла расположены в каждом случае в положении снаружи ряда датчиков Холла, вследствие чего возможно предпочтительным способом по сигналам от этих датчиков сделать вывод о полярности магнитного поля, генерируемого магнитным средством в положении, характеризующем этаж.
В предпочтительном варианте осуществления блок синхронизации содержит средства для определения совпадения во времени скомбинированных и оцифрованных сигналов от датчиков Холла, вследствие чего точно распознается момент согласования абсолютных положений блока латников и магнитного средства в положении, характеризующем этаж, и могут быть надежно исключены простым и экономичным способом ошибочные интерпретации сигналов от датчиков Холла.
Предлагается, чтобы блок датчиков содержит по меньшей мере два магнитных средства, распределенных на одном этаже. При использовании двух магнитных средств в положениях, характеризующих этаж, возможно повышение надежности устройства определения положения этажа простым и экономичным способом. Преимущественно, тот факт, что блок датчиков распознает первое магнитное средство, может быть использован как указание на то, что кабина лифта находится вблизи этажа, вследствие чего сравнительно небольшая длина перемещения кабины лифта ко второму магнитному средству этажа может быть определена чрезвычайно точным образом путем использования сигналов от датчиков Холла, причем сигналы сгенерированы вторым магнитным средством.
В предпочтительном варианте осуществления устройство определения положении этажа содержит по меньшей мере второй блок датчиков, который функционирует независимо от первого блока датчиков для генерирования резервного сигнала этажа, так что достигается повышенная надежность относительно определения положения этажа простым и экономичным способом.
Лифтовая система, содержащая по меньшей мере одну кабину лифта и содержащая устройство определения положения этажа, где по меньшей мере первый блок датчиков расположен на кабине лифта, вследствие чего достигается чрезвычайно простое и экономичное решение вместе со сравнительно небольшими затратами на установку. Однако в принципе было бы возможным расположение, в котором магнитное средство установлено в положении, характеризующем кабину лифта, и по меньшей мере первый блок датчиков установлен в положении, характеризующем этаж.
Дальнейшие преимущества очевидны из последующего описания чертежей. Чертежи иллюстрируют примерные варианты осуществления изобретения.
Описания и пункты формулы изобретения включают комбинацию многочисленных признаков. Специалисты в данной области техники могут также рассматривать признаки по отдельности подходящим образом для целенаправленного создания дальнейших комбинаций. На чертежах:
Фиг.1 показывает часть лифтовой системы с кабиной лифта в лифтовой шахте;
Фиг.2 показывает блок датчиков, содержащий пять датчиками Холла, и схематическую иллюстрацию процесса оценки их сигналов; и
Фиг.3 показывает диаграмму электронной схемы блока оценки и блока синхронизации.
На фигуре 1 показана часть лифтовой системы 10 с кабиной 12 лифта, которая может перемещаться по лифтовой шахте 14. Два блока 18, 20 датчиков, работающих функционально независимо друг от друга, расположены в отдельных кожухах на одной из сторон кабины 12 лифта, которая находится вблизи этажа 16, чьи блоки датчиков предназначены для определения каждый раз признаков положения этажа с каждой стороны. Признак положения этажа распознается при помощи первого блока 18 датчиков благодаря тому, что магнитное средство 28 расположено в лифтовой шахте 14 в положении 22, характеризующем этаж 16, чье магнитное средство выполнено в виде постоянною магнита и чье магнитное поле 34 генерирует электрические сигналы в датчиках 40, 42, 44, 46, 48 Холла во время приближения первого блока 18 датчиков, который содержит пять датчиков 40, 42, 44, 46, 48 Холла. Для этой цели предусмотрено, что второй блок 20 датчиков проходит мимо двух магнитных средств 30, 32, чьи магнитные средства выполнены в каждом случае в виде постоянных магнитов и расположены в положениях 24, 26, характеризующих этаж 16, и генерируют в каждом случае магнитные поля 36 и 38. Каждый из блоков 18, 20 датчиков электрически связан с блоками 50, 52 оценки соответственно, причем блок оценки предназначен для цели оценки пяти признаков положения этажа в каждом случае блока 18, 20 датчиков с целью генерирования сигналов 54, 56 этажа.
Второй блок 20 датчиков, работающий независимо от первого блока 18 датчиков, использован из соображений безопасности для генерирования резервного сигнала 56 этажа.
Каждый из двух независимых блоков 50, 52 оценки электрически связан с блоком 58, 60 синхронизации и расположен в общем корпусе 70, 70'. Блоки 58, 60 синхронизации предназначены для целей генерирования сигналов 54, 56 этажа от электрических сигналов от соответствующих блоков 50, 52 оценки и для синхронизации показаний данных абсолютного положения от системы 72 абсолютного положения с сигналами 54, 56 этажа. С этой целью проведен сигнальный кабель 66, 68 в каждом случае от выхода 62, 64 блоков 58, 60 синхронизации к блоку 74 управления, подключенному к системе 72 абсолютного положения таким способом, который делает возможной передачу данных, причем система абсолютного положения здесь детально не описана, и ее детали не показаны на фигуре 1. Термин «блок управления» следует понимать в этом контексте, в частности, как устройство, содержащее арифметическо-логический блок, блок памяти и рабочую программу, хранящуюся в упомянутом блоке памяти. Термин «управление» следует понимать в этом контексте как целенаправленное приведение в действие в абсолютном процессе управления и/или также в процессе управления с обратной связью. Блок 74 управления предназначен для цели проверки сигналов 54, 56 этажа блоков 58, 60 синхронизации после их получения и в случае, если выполняются условия, хранимые в блоке 74 управления относительно согласования во времени двух сигналов 54, 56 этажа, для повторного считывания данных абсолютного положения системы 72 абсолютного положения и сохранения упомянутых данных в элементе памяти блока 74 управления.
Примерный вариант осуществления устройства определения положения этажа, показанный на фигуре 1, содержит из соображений резервирования два блока 18, 20 датчиков, работающих независимо друг от друга, независимые магнитные средства 28. а также 30 и 32, два независимых блока 50, 52 оценки и два независимых блока 58. 60 синхронизации, с целью генерирования сигналов 54, 56 этажа. В принципе, устройство определения положения этажа может, однако, также быть сконфигурировано с отдельным блоком 18 или 20 датчиков, одним магнитным средством 28 или 30 и 32, одним блоком 50 или 52 оценки и одним блоком 58 или 60 синхронизации для генерирования сигнала 54 или 56 этажа, что не нарушает замысел изобретения.
На фигуре 2 показан один из блоков 18 датчиков с фигуры 1 с пятью датчиками 40, 42, 44, 46 48 Холла и схематическая иллюстрация процесса оценки. Пять датчиков 40, 42, 44, 46, 48 Холла расположены по прямой вертикальной линии на постоянных пространственных расстояниях около 8 мм от середины датчика к середине датчика, так что, когда они проходят мимо магнитного средства 28 с фигуры 1 на наименьшем боковом пространственном расстоянии около 5 мм, они воспринимают один за другим магнитное поле 34, генерируемое магнитным средством 28, причем магнитное средство расположен в положении 22, характеризующем этаж 16.
Пять датчиков 40, 42, 44, 46, 48 Холла характеризуются в соответствии с последовательной оценкой их аналоговых сигналов 76 в блоке 50 оценки. Два датчика 42 и 46 Холла являются основными датчиками и расположены во втором и четвертом положениях блока 18 датчиков. Датчик 44 Холла описан как датчик разрешения и расположен по центру. Датчики 40 и 48 Холла размещены в крайних положениях в расположении датчиков 40, 42, 44, 46, 48 и вместе с датчиком 44 Холла характеризуются как датчики полярности.
В средней части на фигуре 2 показана схематическая иллюстрация аналоговых сигналов 76 от датчиков 40, 42, 44, 46, 48 Холла, причем сигналы скомбинированы для целей оценки, по мере того как упомянутые датчики Холла проходят мимо магнитного средства 28 с фигуры 1 в положении 22, характеризующем положение этажа 16. Аналоговые сигналы 76 от пяти датчиков 40, 42, 44, 46, 48 Холла обрабатываются в электронной схеме блока 50 оценки в соответствии со средней частью фигуры 3. В правой части фигуры 2 показаны цифровые сигналы CLK, ENABLE A, ENABLE В и POL, полученные от скомбинированных аналоговых сигналов 76 от пяти датчиков 40. 42, 44, 46, 48 Холла и подаваемые на блок 58 синхронизации, показанный в правой части фигуры 3. Ниже приведено объяснение того, как получают цифровые сигналы CLK, ENABLE A, ENABLE В и POL.
Блок 50 оценки на фигуре 3 содержит электронную схему 78, предназначенную с целью сравнения амплитуд аналоговых сигналов 76 от датчиков 42 и 46 Холла и на случай изменения состояния цифрового переключения идентичной амплитудой. Сигнал CLK формируется путем вычитания аналогового сигнала 76 от датчика 46 Холла из аналогового сигнала от датчика 42 Холла в операционном усилителе 80. Путем регулировки электрического сопротивления в цепи операционного усилителя 80 компенсируются обнаруженные во время пробного запуска разные чувствительности и разные минимальные пространственные расстояния между датчиками 42 и 46 Холла и магнитным средством 28. Вследствие этого, идентичная амплитуда на входах операционного усилителя 80 соответствует идентичным пространственным расстояниям датчиков 42 и 46 Холла от магнитного средства 28, которое расположено в положении 22, характеризующем этаж 16. Способы, необходимые для определения сопротивлений, известны специалистам в данной области техники. Переход через нуль разности в сигналах 76 от датчиков 42 и 46 Холла приводит к изменению выходного напряжения операционного усилителя 80. Состояние цифрового переключения следующего операционного усилителя 82, подключенного далее с целью генерирования сигнала CLK, изменяется с уровнем выходного напряжения операционного усилителя 80 относительно опорного напряжения V _REF.
Для генерирования цифровых сигналов ENABLE A и UNABLE В блок 50 оценки содержит электронную схему 84 компаратора, предназначенного для цели оцифровки аналогового сигнала 76 от датчика 44 Холла. При помощи резистивной схемы 86 операционного усилителя сигнал ENABLE А=«1» генерируется в том случае, если аналоговый сигнал 76 от датчика 44 Холла превышает положительную пороговую величину +60 мВ. При помощи резистивной схемы 88 еще одного операционного усилителя сигнал ENABLE В =«1» генерируется в том случае, если аналоговый сигнал 76 от датчика 44 Холла ниже отрицательной пороговой величины -60 мВ.
Еще один операционный усилитель 90 представляет еще одну схему 92 компаратора, в которой сравнивается опорное напряжение 94, установленное фиксированным, с амплитудой 96, скомбинированной от сигналов от датчиков 40, 44 и 48 Холла, и которая изменяет свой выход цифрового переключения в том случае, если скомбинированная амплитуда 96 превышает опорное напряжение 94 и/или меньше него. Выходное напряжение операционного усилителя 90 представляет цифровой сигнал POL.
Блок 58 синхронизации содержит логическую схему 98 из электронных логических модулей в качестве средства определения совпадения во времени между скомбинированными и оцифрованными сигналами от датчиков 40, 42, 44, 46, 48, т.е. цифровых сигналов CLK, ENABLE A, ENABLE В и POL. Выход 100 этой логической схемы 98 переключается на логическую «1» уровня напряжения в случае, если сигнал ENABLE A равен «1» и сигнал POL равен «0» либо если сигнал ENABLE'B равен «1» и сигнал POL равен «1». Это логическое условие гарантирует, что блок 50 оценки будет реагировать только в том случае, если блок 18 датчиков размещен поблизости от магнитного средства 28. Выход логической схемы 100 подается на входы сброса двух D-тригтеров 102, 104, которые реагируют на положительный передний фронт и тактовые входы которых управляются в каждом случае сигналом СЕК и/или инвертированным сигналом СЕК. Два инвертированных выхода данных D-триггеров оцениваются в логическом элементе 106 с логической НЕ-И, что соответствует условию ИЛИ для неинвертированных выходов данных. В случае идентичной амплитуды сигналов с датчиков 42 и 46 Холла и в случае выполнения логических условий для сигналов ENABLE A, ENABLE В и POL выход 108 логического элемента 106 с НЕ-И переключается в логическую «1» и генерирует сигнал 54 этажа.

Claims (11)

1. Устройство определения положения этажа лифтовой системы (10), содержащее по меньшей мере первый блок (18) датчиков, который содержит первый датчик (42) Холла и который предназначен для распознавания по меньшей мере одного признака положения этажа, и содержащее по меньшей мере один блок (50) оценки, который предназначен для цели оценки признака положения этажа для генерирования сигнала (54) этажа, где блок (18) датчиков содержит по меньшей мере второй датчик (46) Холла, и блок (50) оценки предназначен для цели оценки по меньшей мере двух признаков положения этажа для генерирования сигнала (54) этажа, отличающееся тем, что блок (50) оценки содержит по меньшей мере одну электронную схему (78), которая предназначена для цели сравнения амплитуд аналоговых сигналов (76) от по меньшей мере двух датчиков (42, 46) Холла и, в случае идентичной амплитуды, изменения, по меньшей мере, состояния одного цифрового переключения.
2. Устройство определения положения этажа по п.1, отличающееся системой (72) абсолютного положения и блоком (58) синхронизации, который предназначен для цели генерирования сигнала (54) этажа и для синхронизации показаний данных абсолютного положения системы (72) абсолютного положения с сигналом (54) этажа.
3. Устройство определения положения этажа по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что блок (18) датчиков содержит по меньшей мере третий датчик (44) Холла, и блок (50) оценки предназначен для цели оценки по меньшей мере трех признаков положения этажа для генерирования сигнала (54) этажа.
4. Устройство определения положения этажа по п.1 или 2, отличающееся тем, что блок (50) оценки содержит по меньшей мере одну электронную схему (84, 92) компаратора, которая предназначена для цели оцифровки аналогового сигнала (76) от по меньшей мере одного из по меньшей мере трех датчиков (42, 44, 46) Холла.
5. Устройство определения положения этажа по п.3, отличающееся тем, что блок (18) датчиков содержит по меньшей мере четвертый и пятый датчики (40, 48) Холла, и блок (50) оценки предназначен для цели оценки по меньшей мере пяти признаков положения этажа для генерирования сигнала (54) этажа.
6. Устройство определения положения этажа по п.3, отличающееся тем, что блок (58) синхронизации содержит средства для определения совпадения во времени скомбинированных и оцифрованных сигналов от датчиков (40, 42, 44, 46, 48) Холла.
7. Устройство определения положения этажа по п.1 или 2, отличающееся тем, что блок (20) датчиков содержит по меньшей мере два магнитных средства (30, 32), которые распределены на одном этаже (16).
8. Устройство определения положения этажа по п.1 или 2, отличающееся по меньшей мере вторым блоком (20) датчиков, который работает независимо от первого блока (18) датчиков для генерирования резервного сигнала (56) этажа.
9. Лифтовая система (10), содержащая по меньшей мере одну кабину (12) лифта и содержащая устройство определения положения этажа по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что по меньшей мере первый блок (18) датчиков размещен на кабине (12) лифта.
10. Способ определения положения этажа с устройством определения положения этажа по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что для генерирования сигнала (54) этажа оценивают признаки положения этажа от по меньшей мере двух датчиков (42, 46) Холла.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что сигнал (54, 56) этажа по меньшей мере инициирует абсолютное положение, заданное посредством системы (72) абсолютного положения, в блоке (74) управления.
RU2012125187/11A 2009-12-21 2010-12-01 Устройство определения положения этажа RU2552376C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09180114.2 2009-12-21
EP09180114 2009-12-21
PCT/EP2010/068599 WO2011076533A1 (de) 2009-12-21 2010-12-01 Stockwerkpositionserkennungsvorrichtung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012125187A RU2012125187A (ru) 2014-01-27
RU2552376C2 true RU2552376C2 (ru) 2015-06-10

Family

ID=42212098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012125187/11A RU2552376C2 (ru) 2009-12-21 2010-12-01 Устройство определения положения этажа

Country Status (17)

Country Link
US (1) US9193563B2 (ru)
EP (1) EP2516304B1 (ru)
JP (1) JP5913123B2 (ru)
KR (1) KR101810705B1 (ru)
CN (1) CN102741143B (ru)
AU (1) AU2010335408B2 (ru)
BR (1) BR112012014761B1 (ru)
CA (1) CA2785115C (ru)
EG (1) EG26662A (ru)
ES (1) ES2468798T3 (ru)
HK (1) HK1176342A1 (ru)
MX (1) MX2012007169A (ru)
MY (1) MY165995A (ru)
NZ (1) NZ600562A (ru)
RU (1) RU2552376C2 (ru)
SG (1) SG181765A1 (ru)
WO (1) WO2011076533A1 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102320513A (zh) * 2011-09-26 2012-01-18 义马煤业集团股份有限公司 矿井箕斗定重自动装载系统
CN104058308B (zh) * 2013-03-22 2016-05-25 上海申菱电梯配件有限公司 感应式信息采集处理装置以及楼层指示控制系统
US9452909B2 (en) 2013-10-25 2016-09-27 Thyssenkrupp Elevator Ag Safety related elevator serial communication technology
DE202015103970U1 (de) 2015-07-29 2016-08-30 Zoller + Fröhlich GmbH Positionserfassungseinrichtung und Positionsschalter
US11345568B2 (en) 2016-03-15 2022-05-31 Mitsubishi Electric Corporation Cage position detection device
CN107804764A (zh) 2016-09-09 2018-03-16 奥的斯电梯公司 电梯系统的位置识别和位置恢复
KR102312972B1 (ko) * 2017-05-10 2021-10-15 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 엘리베이터의 엘리베이터 칸 위치 검출 장치
WO2018219504A1 (de) 2017-06-02 2018-12-06 Inventio Ag Stockwerkpositionserkennungsvorrichtung einer aufzuganlage und verfahren zur erzeugung eines stockwerksignals
CN110799436B (zh) * 2017-06-27 2022-06-17 因温特奥股份公司 位置确定系统和用于获取电梯轿厢的轿厢位置的方法
CN110831878B (zh) * 2017-07-14 2022-05-03 因温特奥股份公司 用于在人员运送设备中配置对于安全关键的配置参数的方法
CN107651516B (zh) * 2017-09-27 2019-06-21 宁夏电通物联网科技股份有限公司 基于三轴气压霍尔的电梯楼层检测装置及检测系统及方法
EP3556700A1 (de) * 2018-04-20 2019-10-23 Inventio AG Aufzuganlage mit einer positionsmesseinrichtung sowie verfahren zum ermitteln einer position einer aufzugkabine in einem aufzugschacht
US20190382234A1 (en) * 2018-06-19 2019-12-19 Otis Elevator Company Position reference device for elevator
US20200103251A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Littelfuse, Inc. Linear positioning sensor
US11767194B2 (en) 2019-01-28 2023-09-26 Otis Elevator Company Elevator car and door motion monitoring
EP3990378B1 (en) 2019-06-28 2023-12-27 Inventio Ag Method and device for determining multiple absolute cabin positions of an elevator cabin within a shaft of an elevator arrangement
US20240092610A1 (en) 2020-12-16 2024-03-21 Inventio Ag Method and controller for determining information about a current location of a car in a shaft of an elevator
AU2021404477A1 (en) 2020-12-16 2023-07-06 Inventio Ag Method and controller for evaluating information about a current location of a cabin in a shaft of an elevator
CN114834998A (zh) * 2021-12-09 2022-08-02 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 一种用于矿山井下罐笼运行中的安全警示装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0847953A1 (en) * 1996-12-13 1998-06-17 Otis Elevator Company Magnetic alignment of an elevator and a landing
RU2184694C2 (ru) * 1996-02-29 2002-07-10 Отис Элевейтэ Кампэни Способ регулирования уровня положения лифта (варианты) и устройство для его осуществления
EA201100081A1 (ru) * 2008-08-12 2011-10-31 Коне Корпорейшн Устройство и способ определения положения кабины лифта

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1561232A (en) * 1922-04-11 1925-11-10 Westinghouse Electric & Mfg Co Elevator-control system
US3048818A (en) * 1957-07-22 1962-08-07 Schweiz Wagons Aufzuegefab Position indicator
ES2050185T3 (es) * 1988-08-23 1994-05-16 Inventio Ag Procedimiento y dispositivo para la creacion de una informacion de caja de ascensores.
JPH0420476A (ja) * 1990-05-15 1992-01-24 Toshiba Corp エレベータ用ポジションパルス波形整形回路
JP3628356B2 (ja) * 1993-09-29 2005-03-09 オーチス エレベータ カンパニー エレベータかご位置検出装置
US5783783A (en) * 1995-10-05 1998-07-21 Otis Elevator Company Correction run for an elevator system
TW555681B (en) * 2001-07-31 2003-10-01 Inventio Ag Lift installation with equipment for ascertaining the cage position
TW575518B (en) 2001-07-31 2004-02-11 Inventio Ag Lift installation with a measuring system for determining absolute cage position
US7441631B2 (en) * 2003-02-03 2008-10-28 Otis Elevator Company Passive ultrasonic RFID elevator positioning reference system
US7731000B2 (en) * 2004-02-27 2010-06-08 Otis Elevator Company Roll-calling mechanism based vision system for elevator positioning
CN1997580B (zh) * 2004-08-10 2010-04-28 奥蒂斯电梯公司 电梯轿厢定位确定系统
CN102112388B (zh) * 2008-06-13 2014-10-22 因温特奥股份公司 电梯设备和用于维护此类电梯设备的方法
CN101597001B (zh) * 2009-07-03 2011-01-05 江门市蒙德电气有限公司 一种用于检测电梯平层位置的检测装置
FI121663B (fi) * 2009-10-09 2011-02-28 Kone Corp Mittausjärjestely, valvontajärjestely sekä hissijärjestelmä

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2184694C2 (ru) * 1996-02-29 2002-07-10 Отис Элевейтэ Кампэни Способ регулирования уровня положения лифта (варианты) и устройство для его осуществления
EP0847953A1 (en) * 1996-12-13 1998-06-17 Otis Elevator Company Magnetic alignment of an elevator and a landing
EA201100081A1 (ru) * 2008-08-12 2011-10-31 Коне Корпорейшн Устройство и способ определения положения кабины лифта

Also Published As

Publication number Publication date
CA2785115C (en) 2017-01-10
ES2468798T3 (es) 2014-06-17
EP2516304A1 (de) 2012-10-31
HK1176342A1 (en) 2013-07-26
JP2013514953A (ja) 2013-05-02
KR101810705B1 (ko) 2017-12-19
AU2010335408B2 (en) 2015-07-16
CN102741143A (zh) 2012-10-17
MY165995A (en) 2018-05-21
SG181765A1 (en) 2012-07-30
EG26662A (en) 2014-05-12
BR112012014761B1 (pt) 2021-05-25
US20120312639A1 (en) 2012-12-13
JP5913123B2 (ja) 2016-04-27
NZ600562A (en) 2013-09-27
MX2012007169A (es) 2012-11-23
EP2516304B1 (de) 2014-03-05
RU2012125187A (ru) 2014-01-27
BR112012014761A2 (pt) 2016-03-29
CN102741143B (zh) 2014-07-09
US9193563B2 (en) 2015-11-24
AU2010335408A1 (en) 2012-07-05
CA2785115A1 (en) 2011-06-30
KR20120112589A (ko) 2012-10-11
WO2011076533A1 (de) 2011-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2552376C2 (ru) Устройство определения положения этажа
RU2008142853A (ru) Устройство и способ определения состояния для обнаружения износа движущегося композитного полимерно-волокнистого ремня (варианты)
US10793097B2 (en) Capacitive measurement circuit with sensor wiring diagnostics
CN101734172B (zh) 一种能够补偿齿槽效应的磁浮列车悬浮间距传感器
US9678138B2 (en) Unit and method for monitoring an integrity of a signal path, signal processing system and sensor system
US9625279B2 (en) Open circuit detection for inductive sensors
US20210055174A1 (en) Method for Measuring a Torque Applied to a Magnetoelastic Body
CN106660567B (zh) 用于提高车轮识别装置的可用性的方法和车轮识别装置
CN208847202U (zh) 旋转角度检测装置
EP3699554A1 (en) Position sensor system, particularly for detecting rotary movement and method for detecting errors in a position sensor system
JP2007303925A (ja) 非接触センサの故障検出回路
JP6606602B2 (ja) 軌条車両の速度を決定する方法
JP2007132689A (ja) 磁気マーカ検出装置
CN110412350B (zh) 一种凸轮轴相位检测装置、发动机、机动车和方法
CN103808244A (zh) 一种用于位置测量的磁编码器
CN108982991B (zh) 用于电容式加速度传感器的分析处理电路以及用于探测加速度的设备
CN107709935B (zh) 用于为同步电机鉴定故障的控制线路和方法
CN117419633A (zh) 用于确定车辆中沿移动轨迹移动的主体的位置的位移传感器组件
US20180003662A1 (en) Method and apparatus for monitoring a bearing state of a probe
WO2024084387A1 (en) Sensor for detecting a position of a mechanical component within a polar spherical coordinate reference system
CN107561398B (zh) 正余弦编码器断线故障检测方法及装置
CN113189653A (zh) 一种潜航器探测设备、方法、装置及计算机可读存储介质
CN105829900B (zh) 电子系统以及用于测试电容式电路线路的方法
CN202710666U (zh) 分布电容检测装置
Mirek et al. Hallotron sensor system for control of robotized total station operations to monitor movements of building structures