WO2019077915A1 - ハンディ型の物理量測定装置 - Google Patents

ハンディ型の物理量測定装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2019077915A1
WO2019077915A1 PCT/JP2018/033815 JP2018033815W WO2019077915A1 WO 2019077915 A1 WO2019077915 A1 WO 2019077915A1 JP 2018033815 W JP2018033815 W JP 2018033815W WO 2019077915 A1 WO2019077915 A1 WO 2019077915A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
physical quantity
wind speed
display function
measuring device
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/033815
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
智一 池野
Original Assignee
Koa株式会社
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 Koa株式会社 filed Critical Koa株式会社
Publication of WO2019077915A1 publication Critical patent/WO2019077915A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P13/00Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/10Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring thermal variables
    • G01P5/12Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring thermal variables using variation of resistance of a heated conductor

Definitions

  • the present invention relates to a handy type physical quantity measuring device.
  • Patent Document 1 discloses an invention relating to a simple wind direction meter capable of easily checking wind power.
  • Patent Document 2 a wind information detection device for detecting a wind flowing in each area is provided, and the wind information detected by the wind information detection device is displayed according to the display state of the LED or the like provided in each area.
  • report is disclosed.
  • Patent Document 2 since the wind information detection apparatus is being fixed to the sidewalk, the condition of the wind of the location which a user wants to know can not be measured freely. Moreover, in Patent Document 2, the distance between the wind information detection device and the LED panel is large. For this reason, the condition of the wind felt by the passerby who walks on the sidewalk easily differs from the display of the LED, and a gap easily occurs between the sense of the passerby and the display of the LED. Therefore, the configuration of Patent Document 2 can not easily and intuitively identify the distribution or boundary of the wind in the range that the user wants to measure.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and in particular, it is an object of the present invention to provide a handy-type physical quantity measuring device capable of intuitively identifying the distribution and boundaries of physical quantity changes.
  • the handy-type physical quantity measuring device includes a grippable main body and a display function unit supported by the main body, and the display functional unit includes a physical quantity detection unit, and the physical quantity detection unit. And a light emitting unit whose display state changes according to a change in measurement value.
  • the display function unit is disposed at both ends of the main body unit.
  • the display function portion may be disposed between the both ends inside the both ends of the main body portion.
  • each physical quantity detection unit of the plurality of display function units is set to the same sensitivity to a change in physical quantity.
  • the light emitting unit and the physical quantity detection unit are arranged in this order from the end side of the main body in the display function unit arranged at the end of the main body.
  • the physical quantity detection unit is preferably disposed inside a housing having a window.
  • the physical quantity detection unit is preferably a wind speed detection unit.
  • the handy-type physical quantity measuring apparatus moves the handy-type physical quantity measuring apparatus to a position where the physical quantity change is to be measured, and changes the physical quantity based on the change in the display state of the light emitting unit in the display function unit. It is characterized in that it can be recognized.
  • the handy physical quantity measuring device having a plurality of display functional parts is moved to a location where the physical quantity change is to be measured, and the display state of the light emitting part in each display functional part It is characterized in that the situation of the physical quantity change can be recognized based on the difference of
  • the handy type physical quantity measuring device of the present invention it is possible to easily and intuitively identify the situation of the physical quantity change (distribution or boundary of the physical quantity change, etc.).
  • FIG. 1st Embodiment of this invention It is a conceptual diagram which is a schematic perspective view of the handy type wind speed measurement apparatus in 1st Embodiment of this invention. It is a schematic block diagram of a handy type wind velocity measuring device in a 1st embodiment. It is a circuit diagram of the wind speed detection part used for the handy type wind speed measurement apparatus of 1st Embodiment. It is a conceptual diagram which is a schematic perspective view of the handy type wind speed measurement apparatus in 2nd Embodiment of this invention. It is a conceptual diagram for demonstrating the condition of a wind speed measurement using the handy type wind speed measurement apparatus in 2nd Embodiment. It is a conceptual diagram which is a schematic perspective view of the handy type wind speed measurement apparatus in 3rd Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a conceptual view which is a schematic perspective view of a handy type wind speed measuring device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of a handy type wind speed measuring device in the first embodiment.
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a flow rate sensor used in the handheld wind speed measuring device of the first embodiment.
  • the wind velocity measuring device 1 in the present embodiment includes a cylindrical main body 2 and a display function unit provided at one end 2 a of the main body 2 (the left end in FIG. 1). And 3 are configured.
  • main-body part 2 shown in FIG. 1 is cylindrical shape, for example, a shape is not limited.
  • the main body 2 may be square.
  • the whole or part of the surface 2b of the main body 2 is a grip that can be gripped by the operator (user) by hand.
  • main body portion 2 is not limited to the material, and can be formed of, for example, metal, resin, wood or the like.
  • the display function unit 3 shown in FIG. 1 is configured to have a light emitting unit 4 and a wind speed detecting unit (wind speed sensor) 5 disposed close to the light emitting unit 4.
  • the wind speed measurement device 1 shown in FIG. 1 is a handy-type wind speed measurement device which can be measured by the operator directly at the location where measurement is desired.
  • FIG. 2 shows a control system of the wind speed measuring device 1.
  • the wind speed detection unit 5, the microcomputer 7 and the full color LED 8 are electrically connected.
  • the full color LED 8 is an LED configured such that LEDs of three RGB colors are combined into one package and full color can be output.
  • full color LED8 is an example, and can use the existing light emitting element in this embodiment.
  • the wind speed information measured by the wind speed detection unit 5 is transmitted to the microcomputer 7.
  • the microcomputer 7 stores, for example, a correspondence relationship in which the relationship between the wind speed shown in Table 1 below and the LED display color is linked. Then, the microcomputer 7 controls the brightness of the LEDs of each color of red, green and blue based on the wind speed information of the wind speed detection unit 5. Thereby, the full color LED 8 emits light in a color corresponding to the wind speed.
  • the full color LED 8 is disposed inside the light emitting unit 4 shown in FIG.
  • the surface of the light emitting unit 4 is formed of, for example, a transparent or translucent material. Then, when the full color LED 8 emits light, the surface of the light emitting unit 4 emits light with the emission color of the full color LED 8 or a color close thereto. Alternatively, a window may be provided on the surface of the light emitting unit 4 so that the color of the full color LED 8 can be viewed through the window.
  • the display color of the light emitting unit 4 changes in accordance with the wind speed.
  • display color is a concept that includes not only hue but also lightness (density). Further, in the present embodiment, it is possible to change the display state including the change of the display color and the blinking of the color.
  • the measurement principle of the wind speed in the wind speed detection part 5 is not specifically limited, Below, an example of the measurement principle of a wind speed is demonstrated using the circuit diagram of FIG.
  • a bridge circuit 48 is configured by the flow rate detection resistive element 43, the temperature compensation resistive element 44, and the resistors 46 and 47.
  • a first series circuit 49 is configured by the flow rate detecting resistive element 43 and the resistor 46
  • a second series circuit 50 is configured by the temperature compensating resistive element 44 and the resistor 47. ing.
  • the first series circuit 49 and the second series circuit 50 are connected in parallel to form a bridge circuit 48.
  • the output section 51 of the first series circuit 49 and the output section 52 of the second series circuit 50 are each connected to a differential amplifier (amplifier) 53.
  • a feedback circuit 54 including a differential amplifier 53 is connected to the bridge circuit 48.
  • the feedback circuit 54 includes a transistor (not shown) and the like.
  • the resistors 46 and 47 have a smaller temperature coefficient of resistance (TCR) than the flow rate detecting resistive element 43 and the temperature compensating resistive element 44.
  • the flow rate detection resistive element 43 has, for example, a predetermined resistance value Rs1 in a heating state controlled to be higher by a predetermined value than a predetermined ambient temperature
  • the temperature compensation resistive element 44 is, for example, The above ambient temperature is controlled to have a predetermined resistance value Rs2.
  • the resistance value Rs1 is smaller than the resistance value Rs2.
  • the resistor 46 constituting the flow rate detection resistive element 43 and the first series circuit 49 is, for example, a fixed resistor having a resistance value R1 similar to the resistance value Rs1 of the flow rate detection resistive element 43.
  • the resistor 47 constituting the temperature compensation resistive element 44 and the second series circuit 50 is, for example, a fixed resistor having a resistance value R2 similar to the resistance value Rs2 of the temperature compensation resistive element 44.
  • the flow rate detecting resistive element 43 shown in FIG. 3 is configured to receive a wind, and the temperature compensating resistive element 44 is configured not to be affected by the wind, and the resistance value is determined by the temperature of the wind. Be done.
  • the wind travels to the flow rate detecting resistive element 43.
  • the potential of the output portion 51 of the first series circuit 49 to which the flow rate detection resistive element 43 is connected fluctuates.
  • a differential output can be obtained by the differential amplifier 53.
  • a drive voltage is applied to the flow rate detection resistive element 43 based on the differential output.
  • the microcomputer 7 can detect (calculate) the wind speed based on the drive voltage.
  • FIG. 4 is a conceptual view which is a schematic perspective view of a handy type wind velocity measuring device according to a second embodiment of the present invention.
  • the first display function unit 11 and the second display function unit 12 are disposed at both ends of the main body unit 2, respectively.
  • Each of the first display function unit 11 and the second display function unit 12 is configured to include the light emitting unit 4 and the wind speed detection unit 5 as in the display function unit 3 shown in FIG. 1.
  • the wind speed detectors 5 shown in FIG. 4 are set to the same sensitivity to the wind speed. Therefore, if the wind speed corresponding to the wind speed detection unit 5 of the first display function unit 11 and the wind speed detection unit 5 of the second display function unit 12 is the same, the light emitting unit 4 of the first display function unit 11; The light emitting unit 4 of the second display function unit 12 can emit light in the same display color.
  • the wind speed measuring device 10 shown in FIG. 5 in order to investigate the condition (distribution or boundary of the wind speed, etc.) of the wind speed blown out from the air blowing portion (not shown) of the air conditioner 60, the wind speed measuring device 10 shown in FIG. .
  • the wind velocity measuring device 10 is held by hand so as to stand in a substantially vertical direction, and the wind velocity measuring device 10 is brought to, for example, the position of (c). In the position of (c), the wind is not flowing. Therefore, the wind speed detection unit 5 of the first display function unit 11 of the wind speed measurement device 10 and the wind speed detection unit 5 of the second display function unit 12 both do not detect the wind.
  • the light emitting units 4 of the display function unit 11 and the second display function unit 12 are both turned off.
  • the wind velocity measuring device 10 is moved from the position of (c) shown in FIG. 5 to the position of (b).
  • the first display function unit 11 directed to the upper side of the wind velocity measuring device 10 is in the blowing area A from the air conditioner 60 and the second display function unit directed to the lower side of the wind velocity measuring device 10 12 is located outside the blowing area A. Therefore, strong wind is applied to the wind speed detection unit 5 of the first display function unit 11, and the wind speed detection unit 5 of the second display function unit 12 is weaker than the wind speed detection unit of the first display function unit.
  • the wind hits (or is windless).
  • the light emitting unit 4 of the first display function unit 11 emits red light indicating a strong wind speed
  • the light emitting unit 4 of the second display function unit 12 indicates a weak wind speed It emits blue light (or is off).
  • the first display function unit 11 and the second display function unit 12 can be intuitively selected at the measurement position (b).
  • the measurement position of (b) At the height position near the display function unit 11, the wind is strong, and at the height position near the second display function unit 12, it is possible to distinguish the wind speed distribution that the wind is weak.
  • the measurement position of (b) it can be identified that there is a wind intensity boundary at the height position between the first display function unit 11 and the second display function unit 12.
  • the wind velocity measuring device 10 is moved from the position of (b) shown in FIG. 5 to the position of (a).
  • the second display function unit 12 directed to the lower side of the wind speed measurement device 10 is in the delivery area A from the air conditioner 60 and the first display function unit directed to the upper side of the wind speed measurement device 10 11 is located outside the blowing area A.
  • a strong wind strikes the second display function unit 12 and a weak wind strikes the first display function unit 11 (or windless). Therefore, based on Table 1, for example, the light emitting unit 4 of the second display function unit 12 emits orange light indicating a strong wind speed, and the light emitting unit 4 of the first display function unit 11 indicates a weak wind speed It emits blue light (or is off).
  • the wind is strong at the height position of the second display function unit 12, and the wind distribution becomes weak at the position of the first display function unit 11. Can be identified. Alternatively, at the measurement position of (a), it can be identified that there is a wind intensity boundary at the height position between the first display function unit 11 and the second display function unit 12.
  • the wind speed distribution and the boundary can be recognized, and based on the recognition, for example, it can be appropriately known where the anemometer should be installed.
  • FIG. 6 is a conceptual view which is a schematic perspective view of a handy type wind velocity measuring device according to a third embodiment of the present invention.
  • the wind speed measuring device 20 shown in FIG. 6 is a modification of the wind speed measuring device 10 shown in FIG. 4.
  • the display function units 23, 24, 25 are arranged at three places. That is, in the wind velocity measuring device 20 shown in FIG. 6, the display function units 23 and 24 are disposed at the end portions 2 a and 2 c on both sides of the main body 2, and positions between both ends inside the both ends of the main body 2
  • the display function unit 25 is also arranged at one place.
  • the main body 2 is separated into a first main body 21 and a second main body 22, and between the first main body 21 and the second main body 22. , One display function unit 25 is sandwiched.
  • the wind speed detectors 5 of the three display function units 23, 24 and 25 shown in FIG. 6 are all adjusted to the same sensitivity. As shown in FIG. 6, if the display function units 23, 24 and 25 are arranged in three places, as shown in FIG. 4, compared with the configuration in which the display function units 11 and 12 are two places, It becomes easier to grasp distribution and boundaries more intuitively.
  • the wind speed measuring device 1 is shown in FIG. 5 from (a) to (b) and (c)
  • the display color of the light emitting unit 4 of the display function unit 3 is changed by moving it to the side. For this reason, the distribution and boundaries of the wind speed can be intuitively identified by the difference in display color according to each position.
  • the display function unit be disposed at an end of the main body constituting the wind speed measuring device.
  • the display function parts be disposed at both ends of the main body part 2.
  • the light emitting unit 4 and the wind speed detection unit 5 are disposed in this order from the end side of the main unit 2. Is preferred.
  • the display function unit side is held up to the position where the wind speed is to be measured to measure the wind speed. For this reason, by disposing the wind speed measuring device at the end of the main body 2, the wind speed at the place where the measurer wants to measure can be appropriately measured.
  • the main body 2 is configured of a first main body 21 and a second main body 22.
  • the first light emitting unit 4a is provided at the left end of the first main body 21 in the drawing, and the wind speed detecting unit 5a is disposed at the left end of the first light emitting unit 4a.
  • the second light emitting unit 4b is provided at the right end of the second main body 22 in the drawing, and the second wind speed detecting unit 5b is disposed at the right end of the second light emitting unit 4b.
  • the third light emitting unit 4c is disposed at the illustrated right end of the first main unit 21, and the third wind speed detecting unit 5c is disposed between the third light emitting unit 4c and the second main unit 22. ing.
  • each wind speed detection part 5a, 5b, 5c is arrange
  • the first housing 26a for housing the first wind speed detector 5a comprises a disc-shaped base 26a1, a disc-shaped ceiling 26a2, a base and a ceiling And a plurality of column portions 26a3 connected at intervals in the circumferential direction.
  • a window 27a is between the column 26a3 and the column 26a3.
  • the base portion 26a1 is joined to the left end portion of the first light emitting unit 4a.
  • the second housing 26b that houses the second wind speed detection unit 5b and the third housing 26c that houses the third wind speed detection unit 5c have the same configuration.
  • the base 26b1 of the second housing 26b is joined to the right end of the second light emitting unit 4b.
  • the third housing 26 c has a plurality of pillars 26 c 3 protruding from the left end of the second body 22 and a base 26 c 1, and the ceiling is also used by the second body 22.
  • a through hole 28 is provided in each base of each housing, and the wind speed detection units 5a, 5b, 5c are provided between the base and the ceiling through the through hole 28. It is located in space.
  • the wind speed detection unit 5 and the full color LED 8 are disposed on a common sensor substrate 29.
  • the microcomputer 7 can be installed on the sensor substrate 29.
  • the full color LED 8 shown in FIG. 8 is located inside each light emitting portion 4a, 4b, 4c (see FIG. 7A), and when the full color LED 8 emits light, each light emitting portion 4a, 4b, 4c has a predetermined color Is displayed on.
  • the wind speed detection unit 5 shown in FIG. 8 (in FIG. 7A, the wind speed detection units 5a, 5b, 5c) is supported in a state where it protrudes into the space between the base and the ceiling of each housing 26a, 26b, 26c. Ru. As shown in FIGS.
  • each housing 26a, 26b, 26c is provided with a plurality of windows 27a, 27b, 27c. Therefore, the wind reaches the wind speed detectors 5a, 5b, 5c through the windows 27a, 27b, 27c.
  • the flow rate detection resistive element 43 of the wind speed detection unit 5 already described with reference to FIG. 3 is exposed to the outside, and the resistance value changes due to the influence of the wind.
  • the wind speed can be appropriately detected by each of the wind speed detection units 5a, 5b, and 5c.
  • the wind speed detectors 5a, 5b and 5c are disposed inside the housings 26a, 26b and 26c provided with a plurality of pillars and a ceiling, the wind speed detectors 5a, 5b and 5c can be used as external contacts, etc. Can be properly protected.
  • the wind speed measuring device may have a structure shown in FIGS. 9A and 9B.
  • cylindrical sensor installation parts 30a, 30b and 30c are provided at the end of each light emitting part 4a, 4b and 4c, and on the outer peripheral surface of each sensor installation part 30a, 30b and 30c, Wind speed detectors 5a, 5b and 5c are arranged.
  • the full color LED 8 and the wind speed detection unit 5 are provided separately, and the microcomputer 7 provided inside the sensor installation units 30a, 30b, 30c and the main unit 2 (see FIG. 2) ), The full color LED 8 and the wind speed detection unit 5 are electrically connected.
  • the flow rate detecting resistive element 43 (see FIG. 3) is outside the substrate, and the temperature compensating resistive element 44 (see FIG. 3). Are disposed inside the substrate so that the flow rate detection resistive element 43 is directly affected by the wind, and the temperature compensation resistive element 44 is disposed not to be affected by the wind.
  • each of the wind speed detection units 5a, 5b, 5c may be a wind speed sensor provided with the flow rate detection resistive element 43, and the temperature compensation resistive element 44 may be separately provided as a temperature sensor. That is, each sensor installation part 30a, 30b, 30c is provided with the wind speed sensor and the temperature sensor.
  • the structure which provides a wind speed sensor and a temperature sensor separately it can be set as the structure which provided one temperature sensor and several wind speed sensors in each sensor installation part 30a, 30b, 30c.
  • the circuit shown in FIG. 3 can be configured by one temperature sensor and a plurality of wind speed sensors.
  • each of the display function units 23, 24 and 25 is provided with the plurality of wind speed detectors 5a, 5b and 5c, but each display function unit 23, 24
  • the display speed of each of the light emitting units 4a, 4b, 4c can be controlled based on the largest wind velocity value in each of the 25 wind velocity detectors 5a, 5b, 5c.
  • the structure of the display function part of the wind speed measuring device shown in FIGS. 7A, 7B, 9A and 9B is such that the display function part 3 is provided only at one end of the main body part 2 as shown in FIG.
  • the structure, as shown in FIG. 4, can be applied to a structure in which the display function parts 11 and 12 are provided at both ends of the main body part 2 respectively.
  • the handheld wind speed measuring apparatus includes the grippable main body and the display function unit supported by the main body.
  • the display function unit includes a wind speed detection unit, and a light emitting unit whose display state changes according to a change in measurement value of the wind speed detection unit.
  • the handy-type wind speed measuring device of the present embodiment is moved to a position where the wind speed change is to be measured.
  • the light emitting unit shows a display state according to the wind speed.
  • the operator can intuitively recognize the situation such as the distribution or the boundary of the wind speed change. That is, in the present embodiment, since the operator can directly observe the change in the display state of the light emitting unit while bringing the wind speed measuring device to the place where the wind speed is to be measured, it is intuitively easy to recognize the wind speed change .
  • displaying the wind speed in color makes it easier to intuitively recognize the change in the wind speed.
  • FIG. 4 FIG. 6, FIG. 7A, FIG. 7B and FIG. 9A, FIG. 9B
  • the handy type wind speed measuring device having a plurality of display function units is moved to the location where A difference in display state of the light emitting unit in each display function unit can be detected.
  • the distribution or boundary of the wind speed change can be recognized more intuitively by the difference in the display state. That is, for example, as shown in FIG. 4, in the configuration in which the display function units 11 and 12 are provided at both ends of the main body unit 2, the display color of each display function unit 11 and 12 is different.
  • the wind speed measuring device of the present embodiment is a handy type, and can be moved freely to a place where the wind speed is desired to be measured.
  • the wind speed measuring device of the present embodiment can also be used for industrial use for testing and analysis.
  • the wind velocity measuring device may be installed at an arbitrary position so that the wind velocity measurement can be performed.
  • the display function unit is supported telescopically from the main unit and the wind speed at a place where it is difficult for the user to easily reach, the measurement can be performed with the display function unit extended from the main unit.
  • the present invention can be applied to the measurement of physical quantity changes other than the wind speed.
  • a change in flow velocity may be measured for a gas flow or a liquid such as water.
  • a change in physical quantity such as a temperature change, a humidity change, and a pressure change may be detected.
  • the handy type physical quantity measuring device of the present invention it is possible to intuitively identify the distribution or boundary of the physical quantity change. Therefore, the physical quantity measuring device of the present invention can be used conveniently for home use, industrial use, etc.
  • the handy type physical quantity measuring device of the present invention it is possible to detect a change in physical quantity such as a wind speed, a temperature change, a humidity change, and a pressure change.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)
  • Indicating Measured Values (AREA)

Abstract

特に、直感的に、物理量変化の分布や境界を識別可能なハンディ型の物理量測定装置を提供することを目的とする。本発明におけるハンディ型の物理量測定装置(1)は、把持可能な本体部(2)と、前記本体部に支持された表示機能部(3)と、を有し、表示機能部は、物理量検出部(5)と、物理量検出部の測定値変化に応じて、表示状態が変化する発光部(4)と、有することを特徴とする。本発明では、表示機能部は、前記本体部の両端に配置されることが好ましい。

Description

ハンディ型の物理量測定装置
 この発明は、ハンディ型の物理量測定装置に関する。
 下記の特許文献1には、風力を簡易的に確認することが可能な簡易風向計に関する発明が開示されている。
 また、下記の特許文献2には、領域ごとに流れる風を検知する風情報検知装置を備え、該風情報検知装置によって検知された風情報を、各領域に設けられたLED等の表示状態によって報知する報知システムに関する発明が開示されている。
特開2009-201966号公報 特許第5504777号公報
 しかしながら、特許文献1及び特許文献2に記載の発明では、いずれも、使用者が測定したい範囲の風の分布や境界を、簡単に且つ直感的に識別することができない。
 特許文献1では、粉状物や液状物を噴出させ、噴出状態に基づいて、風力を把握している。このため、大まかな風力を把握することしかできず、上記した風の分布や境界を直感的に識別することは難しい。しかも、粉状物や液状物を噴出させるため、室内や試験場等で使用することができず、使い勝手が悪い。
 また、特許文献2では、風情報検知装置を歩道に固定しているため、使用者が知りたい箇所の風の状況を自由に測定できない。しかも、特許文献2では、風情報検知装置と、LEDパネルとの距離が離れている。このため、歩道を歩く通行人が感じる風の状況と、LEDの表示とが異なりやすく、通行人の感覚とLEDの表示との間にずれが生じやすい。したがって、特許文献2の構成では、使用者が測定したい範囲の風の分布や境界を、簡単に且つ直感的に識別することができない。
 そこで本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、特に、直感的に、物理量変化の分布や境界を識別可能なハンディ型の物理量測定装置を提供することを目的とする。
 本発明におけるハンディ型の物理量測定装置は、把持可能な本体部と、前記本体部に支持された表示機能部と、を有し、前記表示機能部は、物理量検出部と、前記物理量検出部の測定値変化に応じて、表示状態が変化する発光部と、を有することを特徴とする。
 本発明では、前記表示機能部は、前記本体部の両端に配置されることが好ましい。
 本発明では、前記表示機能部は、前記本体部の両端より内側の前記両端の間にも配置されている構成にできる。
 本発明では、複数の前記表示機能部の各物理量検出部は、物理量変化に対して、同じ感度に設定されていることが好ましい。
 本発明では、前記本体部の端部に配置される前記表示機能部では、前記本体部の端部側から前記発光部及び前記物理量検出部の順に配置されていることが好ましい。
 本発明では、前記物理量検出部は、窓を有するハウジングの内部に配置されていることが好ましい。
 本発明では、前記物理量検出部は、風速検出部であることが好ましい。
 本発明におけるハンディ型の物理量測定装置は、前記ハンディ型の物理量測定装置を、物理量変化を測定したい箇所に移動させ、前記表示機能部における発光部の表示状態の変化に基づいて、物理量変化の状況を認識可能としたことを特徴とする。
 また、本発明におけるハンディ型の物理量測定装置は、複数の前記表示機能部を有する前記ハンディ型の物理量測定装置を、物理量変化を測定したい箇所に移動させ、各表示機能部における発光部の表示状態の違いに基づいて、物理量変化の状況を認識可能としたことを特徴とする。
 本発明のハンディ型の物理量測定装置によれば、簡単に且つ直感的に、物理量変化の状況(物理量変化の分布や境界等)を識別することが可能である。
本発明の第1実施形態におけるハンディ型の風速測定装置の概略斜視図である概念図である。 第1実施形態におけるハンディ型の風速測定装置の概略ブロック図である。 第1実施形態のハンディ型の風速測定装置に用いられる風速検出部の回路図である。 本発明の第2実施形態におけるハンディ型の風速測定装置の概略斜視図である概念図である。 第2実施形態におけるハンディ型の風速測定装置を用いて、風速測定の状況を説明するための概念図である。 本発明の第3実施形態におけるハンディ型の風速測定装置の概略斜視図である概念図である。 第3実施形態における風速測定装置の構造を具体的に示した正面図である。 第3実施形態における風速測定装置の構造を具体的に示した斜視図である。 風速検出部と、フルカラーLEDとがユニット化された一例を示す概略図である。 図7Aとは異なる風速測定装置の構造を具体的に示した正面図である。 図7Bとは異なる風速測定装置の構造を具体的に示した斜視図である。
 以下、本発明の一実施形態(以下、「実施形態」と略記する。)について、詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することができる。
 図1は、本発明の第1実施形態におけるハンディ型の風速測定装置の概略斜視図である概念図である。図2は、第1実施形態におけるハンディ型の風速測定装置の概略ブロック図である。図3は、第1実施形態のハンディ型の風速測定装置に用いられる流量センサの回路図である。
 図1に示すように、本実施形態における風速測定装置1は、筒状の本体部2と、本体部2の一方の端部2a(図1では、図示左端部)に設けられた表示機能部3と、を有して構成される。
 図1に示す本体部2は、例えば、円筒状であるが、形状を限定するものではない。例えば、本体部2は、角型であってもよい。本体部2の表面2bの全体、或いはその一部は、操作者(使用者)が、手で把持することの可能な把持部である。
 また、本体部2は、材質を限定するものでなく、例えば、金属や樹脂、木製等で形成可能である。
 図1に示す表示機能部3は、発光部4と、発光部4に近接して配置された風速検出部(風速センサ)5と、を有して構成される。
 図1に示す風速測定装置1は、操作者が手に持って、測定したい箇所の風速を直に測定することが可能なハンディ型の風速測定装置である。
 図2は、風速測定装置1の制御系統を示す。図2に示すように、風速検出部5と、マイコン7と、フルカラーLED8とが、電気的に接続されている。フルカラーLED8は、RGB3色のLEDを一つのパッケージにまとめ、フルカラーを出せるように構成されたLEDである。なお、フルカラーLED8は、一例であり、本実施形態では、既存の発光素子を用いることができる。
 風速検出部5にて測定された風速情報は、マイコン7に送信される。マイコン7には、例えば、以下の表1に示す風速と、LED表示色との関係を紐付けた対応関係が記憶されている。そして、マイコン7では、風速検出部5の風速情報に基づいて、赤、緑、及び青の各色のLEDの明るさを制御する。これにより、フルカラーLED8は、風速に対応した色にて発光する。
 フルカラーLED8は、図1に示す発光部4の内部に配置されている。発光部4の表面は、例えば、透明或いは半透明の材質で形成されている。そして、フルカラーLED8が発光することで、発光部4の表面が、フルカラーLED8の発光色或いは、それに近い色にて発光する。或いは、発光部4の表面に窓が設けられており、窓を通して、フルカラーLED8の発光色を見ることができる構成であってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 本実施形態では、表1に示すように、風速に応じて、発光部4の表示色が変化する。なお、「表示色」とは、色相のみならず、明度(濃度)を含む概念である。また、本実施形態では、上記の表示色の変化や、色の点滅等も含めた表示状態を変化させることができる。
 また、本実施形態では、風速検出部5における風速の測定原理を特に限定するものではないが、以下では、風速の測定原理の一例を、図3の回路図を用いて説明する。
 図3に示すように、風速検出部5は、流量検知用抵抗素子43と、温度補償用抵抗素子44と、抵抗器46、47とでブリッジ回路48を構成している。図3に示すように、流量検知用抵抗素子43と抵抗器46とで第1の直列回路49を構成し、温度補償用抵抗素子44と抵抗器47とで第2の直列回路50を構成している。そして、第1の直列回路49と第2の直列回路50とが、並列に接続されてブリッジ回路48を構成している。
 図3に示すように、第1の直列回路49の出力部51と、第2の直列回路50の出力部52とが、夫々、差動増幅器(アンプ)53に接続されている。ブリッジ回路48には、差動増幅器53を含めたフィードバック回路54が接続されている。フィードバック回路54には、トランジスタ(図示せず)等が含まれる。
 抵抗器46、47は、流量検知用抵抗素子43、及び温度補償用抵抗素子44よりも抵抗温度係数(TCR)が小さい。流量検知用抵抗素子43は、例えば、所定の周囲温度よりも所定値だけ高くなるように制御された加熱状態で、所定の抵抗値Rs1を有し、また、温度補償用抵抗素子44は、例えば、前記の周囲温度にて、所定の抵抗値Rs2を有するように制御されている。なお、抵抗値Rs1は、抵抗値Rs2よりも小さい。流量検知用抵抗素子43と第1の直列回路49を構成する抵抗器46は、例えば、流量検知用抵抗素子43の抵抗値Rs1と同様の抵抗値R1を有する固定抵抗器である。また、温度補償用抵抗素子44と第2の直列回路50を構成する抵抗器47は、例えば、温度補償用抵抗素子44の抵抗値Rs2と同様の抵抗値R2を有する固定抵抗器である。
 なお、図3に示す流量検知用抵抗素子43は、風を受けるように構成されており、温度補償用抵抗素子44は、風の影響を受けず、風の温度で抵抗値が決まるように構成される。
 無風状態から風が吹くと、風は、流量検知用抵抗素子43まで伝わる。このとき、発熱抵抗である流量検知用抵抗素子43の温度は低下するため、流量検知用抵抗素子43が接続された第1の直列回路49の出力部51の電位が変動する。これにより、差動増幅器53により差動出力が得られる。そして、フィードバック回路54では、差動出力に基づいて、流量検知用抵抗素子43に駆動電圧を印加する。この駆動電圧に基づいて、マイコン7では、風速を検知(演算)することができる。
 図4は、本発明の第2実施形態におけるハンディ型の風速測定装置の概略斜視図である概念図である。図4に示す風速測定装置10では、本体部2の両端に、夫々、第1の表示機能部11と、第2の表示機能部12とが配置されている。第1の表示機能部11と、第2の表示機能部12とは、夫々、図1に示す表示機能部3と同様に、発光部4と風速検出部5とを有して構成される。
 図4に示す各風速検出部5は、風速に対して同じ感度に設定されている。したがって、第1の表示機能部11の風速検出部5と、第2の表示機能部12の風速検出部5に当たる風速が同じであれば、第1の表示機能部11の発光部4、及び、第2の表示機能部12の発光部4を、同じ表示色で発光させることができる。
 例えば、図5に示すように、エアコン60の空気吹出部(図示せず)から吹き出される風速の状況(風速の分布や境界等)を調べるために、図4に示す風速測定装置10を用いる。図5に示すように、風速測定装置10を略上下方向に立てた状態となるように手で握り、風速測定装置10を、例えば、(c)の位置に持っていく。(c)の位置では、風が流れていない。したがって、風速測定装置10の第1の表示機能部11の風速検出部5、及び、第2の表示機能部12の風速検出部5は共に風を検出せず、表1に基づいて、第1の表示機能部11及び第2の表示機能部12の各発光部4は共に、消灯した状態である。
 次に、図5に示す(c)の位置から(b)の位置に、風速測定装置10を移動させる。このとき、風速測定装置10の上側に向けられた第1の表示機能部11は、エアコン60からの送風領域A内にあり、風速測定装置10の下側に向けられた第2の表示機能部12は、送風領域Aの外側に位置する。このため、第1の表示機能部11の風速検出部5には強い風が当たり、第2の表示機能部12の風速検出部5には、第1の表示機能部の風速検出部よりも弱い風が当たる(或いは無風である)。このため、表1に基づいて、例えば、第1の表示機能部11の発光部4は、強い風速を示す赤色に発光し、第2の表示機能部12の発光部4は、弱い風速を示す青色に発光する(或いは消灯した状態である)。このように、第1の表示機能部11と、第2の表示機能部12とで、発光部4の表示色が違っているため、(b)の測定位置において、直感的に、第1の表示機能部11付近の高さ位置では風が強く、第2の表示機能部12の付近の高さ位置では、風が弱いとの風速分布を識別できる。或いは、(b)の測定位置において、第1の表示機能部11と第2の表示機能部12との間の高さ位置に、風の強弱の境界が存在することを識別できる。
 また、図5に示す(b)の位置から(a)の位置に、風速測定装置10を移動させる。このとき、風速測定装置10の下側に向けられた第2の表示機能部12は、エアコン60からの送付領域A内にあり、風速測定装置10の上側に向けられた第1の表示機能部11は、送風領域Aの外側に位置する。このため、第2の表示機能部12には強い風が当たり、第1の表示機能部11には弱い風が当たる(或いは、無風である)。このため、表1に基づいて、例えば、第2の表示機能部12の発光部4は、強い風速を示すオレンジに発光し、第1の表示機能部11の発光部4は、弱い風速を示す青色に発光する(或いは消灯した状態である)。このため、(a)の測定位置において、直感的に、第2の表示機能部12の高さ位置では、風が強く、第1の表示機能部11の位置では、風が弱くなる風速の分布を識別できる。或いは、(a)の測定位置において、第1の表示機能部11と第2の表示機能部12との間の高さ位置に、風の強弱の境界が存在することを識別できる。
 また、(b)の位置と(a)の位置でも、強い風を示す表示色が異なっているため、(b)と(a)との間でも風速は一様ではなく、多少、風速に違いがあることを認識することができる。
 また、本実施形態では、風速分布や境界を認識し、その認識に基づいて、例えば、風速計をどの辺りに設置すればよいか適切に知ることができる。
 図6は、本発明の第3実施形態におけるハンディ型の風速測定装置の概略斜視図である概念図である。図6に示す風速測定装置20は、図4に示す風速測定装置10の変形例であり、図6では、表示機能部23、24、25が3か所に配置されている。すなわち、図6に示す風速測定装置20では、表示機能部23、24が、本体部2の両側の端部2a、2cに配置されると共に、本体部2の両端より内側の両端の間の位置にも1カ所、表示機能部25が配置されている。
 図6では、本体部2は、第1の本体部21と、第2の本体部22とに分離した構成とされており、第1の本体部21と第2の本体部22との間に、1つの表示機能部25が挟まれている。
 図6に示す3つの表示機能部23、24、25の各風速検出部5は、いずれも同じ感度に調整されている。図6に示すように、表示機能部23、24、25を3か所に配置すれば、図4に示すように、表示機能部11、12を2か所とした構成に比べて、風速の分布や境界をより直感的に把握しやすくなる。
 なお、図1に示すように、表示機能部3が1か所のみ配置された風速測定装置1においても、風速測定装置1を、図5に示す(a)から(b)、及び(c)へ移動させることで、表示機能部3の発光部4の表示色が変る。このため、各位置に応じた表示色の違いにより、直感的に、風速の分布や境界を識別することができる。
 ただし、図4や図6に示すように、風速測定装置10、20に、表示機能部を複数箇所、配置することで、更に、直感的に、風速の分布や境界を識別しやすくなる。すなわち、複数の表示機能部が設けられた構成では、各表示機能部の表示色が異なれば、その位置から風速測定装置を移動させなくても、風速分布や境界をより直感的に識別することができる。
 表示機能部は、風速測定装置を構成する本体部の端部に配置されることが好ましい。特に、図4や図6に示すように、表示機能部は、本体部2の両端に配置されることが好ましい。また、図1、図4及び図6に示すように、本体部の端部に配置された表示機能部では、本体部2の端部側から発光部4及び風速検出部5の順に配置されることが好ましい。
 操作者が、風速測定装置を手に持って、風速を測定したい箇所に移動させるとき、表示機能部側を、風速を測定したい箇所にかざして、風速を測定する。このため、風速測定装置を本体部2の端部に配置することで、測定者が測定したい箇所の風速を適切に測ることができる。
 図6に示す風速測定装置20の具体的な形状について図7A及び図7Bを用いて説明する。図7Aの正面図、及び図7Bの斜視図に示すように、本体部2は、第1の本体部21と第2の本体部22とで構成される。第1の本体部21の図示左端部には、第1の発光部4aが設けられ、更に、第1の発光部4aの左端部に、風速検出部5aが配置されている。また、第2の本体部22の図示右端部には、第2の発光部4bが設けられ、更に、第2の発光部4bの右端部に、第2の風速検出部5bが配置されている。また、第1の本体部21の図示右端部に第3の発光部4cが配置され、第3の発光部4cと第2の本体部22との間に第3の風速検出部5cが配置されている。
 図7A及び図7Bに示すように、各風速検出部5a、5b、5cは、周方向に沿って複数の窓を有するハウジング26a、26b、26cの内部に配置されている。
 図7A及び図7Bに示すように、第1の風速検出部5aを収容する第1のハウジング26aは、円板状の基部26a1と、円板状の天井部26a2と、基部と天井部とを周方向に間隔を空けて繋ぐ複数本の柱部26a3と、を有して構成される。柱部26a3と柱部26a3との間が窓27aである。基部26a1は、第1の発光部4aの左端部に接合されている。
 第2の風速検出部5bを収容する第2のハウジング26b、及び、第3の風速検出部5cを収容する第3のハウジング26cも同様の構成である。第2のハウジング26bは、その基部26b1が、第2の発光部4bの右端部に接合されている。第3のハウジング26cは、第2の本体部22の左端部から突き出した複数本の柱部26c3と、基部26c1とを有し、天井部は、第2の本体部22が兼ねている。
 図7Bに示すように、各ハウジングの各基部には、夫々、貫通孔28が設けられており、貫通孔28を通じて、各風速検出部5a、5b、5cが、基部と天井部との間の空間に位置している。
 ここで、図8に示すように、例えば、風速検出部5と、フルカラーLED8とは、共通のセンサ基板29に配置されている。マイコン7を、センサ基板29に設置することができる。図8に示すフルカラーLED8は、各発光部4a、4b、4c(図7A参照)の内部に位置しており、フルカラーLED8が発光することで、各発光部4a、4b、4cが、所定の色に表示される。そして、図8に示す風速検出部5(図7Aでは、風速検出部5a、5b、5c)は、各ハウジング26a、26b、26cの基部と天井部との間の空間に突き出した状態で支持される。図7A及び図7Bに示すように、各ハウジング26a、26b、26cには複数の窓27a、27b、27cが設けられている。したがって、風は、各窓27a、27b、27cを通して各風速検出部5a、5b、5cにまで届くようになっている。既に図3を用いて説明した風速検出部5の流量検知用抵抗素子43は、外部に露出しており、風の影響を受けて抵抗値が変化する。
 図7A及び図7Bに示す構成により、各風速検出部5a、5b、5cにて、夫々、適切に風速を検知することができる。また、風速検出部5a、5b、5cは、複数本の柱部や天井部を備えたハウジング26a、26b、26cの内側に配置されているので、風速検出部5a、5b、5cを外部接触等から適切に保護することができる。
 或いは、風速測定装置は、図9A及び図9Bに示す構造であってもよい。図9A及び図9Bでは、各発光部4a、4b、4cの端部に円柱状のセンサ設置部30a、30b、30cが設けられており、各センサ設置部30a、30b、30cの外周面に、風速検出部5a、5b、5cが配置されている。図9A及び図9Bの構成では、フルカラーLED8と、風速検出部5は、個別に設けられており、センサ設置部30a、30b、30cや本体部2の内側に設けられたマイコン7(図2参照)を介して、フルカラーLED8と、風速検出部5とが電気的に接続されている。
 例えば、図9A及び図9Bにて設けられた各風速検出部5a、5b、5cでは、流量検知用抵抗素子43(図3参照)が基板の外側、温度補償用抵抗素子44(図3参照)が基板の内側に配置されるなどして、流量検知用抵抗素子43が風の影響を直接受けるように配置され、温度補償用抵抗素子44が風の影響を受けないように配置される。
 或いは、各風速検出部5a、5b、5cは、流量検知用抵抗素子43が設けられた風速センサであり、温度補償用抵抗素子44は、温度センサとして別個に設けられていてもよい。すなわち、各センサ設置部30a、30b、30cには、風速センサと温度センサとが設けられている。
 このように、風速センサと温度センサとを別個に設ける構成では、各センサ設置部30a、30b、30cに、一つの温度センサと、複数の風速センサとを設けた構成とすることができる。例えば、スイッチング回路を用いて、一つの温度センサと、複数の風速センサとで、図3に示す回路を構成することができる。
 以上のように、図9A及び図9Bでは、各表示機能部23、24、25に、夫々、複数の風速検出部5a、5b、5cが設けられているが、各表示機能部23、24、25の風速検出部5a、5b、5cにおいて夫々、最も大きな風速値に基づいて、各発光部4a、4b、4cの表示色を制御することができる。
 図7A、図7B、図9A及び、図9Bに示す風速測定装置の表示機能部の構造は、図1に示すように、表示機能部3が本体部2の一方の端部のみに設けられた構造、図4に示すように、本体部2の両端に表示機能部11、12を設けた構造に夫々、適用することができる。
 以上、詳述したように、本実施形態におけるハンディ型の風速測定装置は、把持可能な本体部と、本体部にて支持された表示機能部と、有している。また、表示機能部は、風速検出部と、風速検出部の測定値変化に応じて、表示状態が変化する発光部と、有する。
 そして、本実施形態のハンディ型の風速測定装置を、風速変化を測定したい箇所に移動させる。風速を検知することで、発光部は、その風速に応じた表示状態を示す。このとき、表示状態の変化に基づいて、操作者は、直感的に、風速変化の分布や境界等の状況を認識することができる。すなわち、本実施形態では、操作者が直接、風速を測定したい箇所に風速測定装置を持っていきながら発光部の表示状態の変化を見ることができるので、直感的に、風速変化を認識しやすい。例えば、数値やグラフにて風速を表示する場合と異なって、風速を色で表示することで、より直感的に風速変化を認識しやすい。このような、機能及び効果は、図1に示すように、表示機能部が一つのみ設けられた構造及び表示機能部が複数設けられた構造の双方において得ることができる。
 また、図4や図6、図7A、図7B及び図9A、図9Bに示すように、複数の表示機能部を有するハンディ型の風速測定装置を、物理量変化を測定したい箇所に移動させると、各表示機能部における発光部の表示状態の違いを検出することができる。このように、一度に多点の風速を測定することができる。このとき、表示状態の違いにより、更に直感的に、風速変化の分布や境界を認識することができる。すなわち、例えば、図4のように、本体部2の両端に表示機能部11、12が設けられた構成では、各表示機能部11、12の表示色が異なることで、表示機能部11側と、表示機能部12側とで、風速変化に分布が生じており、また、表示機能部11と、表示機能部12との間に風速の境界があることを直感的に認識することができる。また、風速の分布が、時々刻々と変化する場合、一つの表示機能部を有する構成では、風速分布や境界を測定しづらい。これに対して、表示機能部を複数設けた構成では、風速の分布が、時々刻々と変化する場合でも、一度に多点の風速を測定できるので、風の強い場所と風の弱い場所との分布や境界のおおよその見当をつけやすい。
 本実施形態の風速測定装置は、ハンディ型であり、風速を測定したい場所に自由に移動させて計測が可能である。例えば、図5に示したエアコン60以外にも、空気清浄器や、換気扇等の風速状況を測定することができる。また、家庭用のみならず、試験や分析のために産業用として本実施形態の風速測定装置を用いることもできる。
 また、測定時、操作者がずっと風速測定装置を手に持っていなくても、風速測定装置を、任意の場所に設置して風速測定を行えるようにしてもよい。また、表示機能部を本体部から伸縮自在に支持し、手が届きにくいような場所の風速を測定する場合は、表示機能部を本体部から延ばした状態で測定することも可能である。
 上記では、風速測定装置について説明したが、風速以外の物理量変化の測定に適用することができる。例えば、ガス流や、水等の液体を対象とした流速変化を測定するものであってもよい。或いは、流速以外に、温度変化、湿度変化、及び、圧力変化等の物理量変化を検出する構成であってもよい。
 本発明のハンディ型の物理量測定装置によれば、直感的に、物理量変化の分布や境界を識別することができる。よって、本発明の物理量測定装置を、家庭用、産業用等として、簡便に用いることができる。
 また、本発明のハンディ型の物理量測定装置としては、風速や、温度変化、湿度変化、及び、圧力変化等の物理量変化を検出することが可能である。
 本出願は、2017年10月16日出願の特願2017-199996に基づく。この内容は全てここに含めておく。

Claims (9)

  1.  把持可能な本体部と、前記本体部に支持された表示機能部と、を有し、
     前記表示機能部は、物理量検出部と、前記物理量検出部の測定値変化に応じて、表示状態が変化する発光部と、を有することを特徴とするハンディ型の物理量測定装置。
  2.  前記表示機能部は、前記本体部の両端に配置されることを特徴とする請求項1に記載のハンディ型の物理量測定装置。
  3.  前記表示機能部は、前記本体部の両端より内側の前記両端の間にも配置されることを特徴とする請求項2に記載のハンディ型の物理量測定装置。
  4.  複数の前記表示機能部の各物理量検出部は、物理量変化に対して、同じ感度に設定されていることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載のハンディ型の物理量測定装置。
  5.  前記本体部の端部に配置される前記表示機能部では、前記本体部の端部側から前記発光部及び前記物理量検出部の順に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のハンディ型の物理量測定装置。
  6.  前記物理量検出部は、窓を有するハウジングの内部に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のハンディ型の物理量測定装置。
  7.  前記物理量検出部は、風速検出部であることを特徴とする請求項1に記載のハンディ型の物理量測定装置。
  8.  前記ハンディ型の物理量測定装置を、物理量変化を測定したい箇所に移動させ、前記表示機能部における発光部の表示状態の変化に基づいて、物理量変化の状況を認識可能としたことを特徴とする請求項1に記載のハンディ型の物理量測定装置。
  9.  複数の前記表示機能部を有する前記ハンディ型の物理量測定装置を、物理量変化を測定したい箇所に移動させ、各表示機能部における発光部の表示状態の違いに基づいて、物理量変化の状況を認識可能としたことを特徴とする請求項2又は請求項3に記載のハンディ型の物理量測定装置。
PCT/JP2018/033815 2017-10-16 2018-09-12 ハンディ型の物理量測定装置 WO2019077915A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-199996 2017-10-16
JP2017199996A JP2019074390A (ja) 2017-10-16 2017-10-16 ハンディ型の物理量測定装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019077915A1 true WO2019077915A1 (ja) 2019-04-25

Family

ID=66173608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/033815 WO2019077915A1 (ja) 2017-10-16 2018-09-12 ハンディ型の物理量測定装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2019074390A (ja)
WO (1) WO2019077915A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7353108B2 (ja) * 2019-09-12 2023-09-29 Koa株式会社 流量センサ装置
JP7288205B2 (ja) * 2021-09-28 2023-06-07 東芝情報システム株式会社 風向風速測定装置及び風向風速測定用プログラム

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5089376U (ja) * 1973-12-15 1975-07-29
JPS6147529A (ja) * 1984-08-15 1986-03-08 Omron Tateisi Electronics Co 電子体温計
US9157812B1 (en) * 2012-03-16 2015-10-13 DCIM Solutions, LLC Temperature monitoring and display system for data centers

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5089376U (ja) * 1973-12-15 1975-07-29
JPS6147529A (ja) * 1984-08-15 1986-03-08 Omron Tateisi Electronics Co 電子体温計
US9157812B1 (en) * 2012-03-16 2015-10-13 DCIM Solutions, LLC Temperature monitoring and display system for data centers

Also Published As

Publication number Publication date
JP2019074390A (ja) 2019-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019077915A1 (ja) ハンディ型の物理量測定装置
US4945244A (en) Electronic infrared detector
BR0211812A (pt) detecção e controle de pragas
US10948364B2 (en) Air and gas flow velocity and temperature sensor probe
US10229563B2 (en) Illuminated handle for portable instruments
KR101173477B1 (ko) 모바일단말기 온도감지 케이스
US20090122831A1 (en) Intelligent flow/temperature measuring device
JP4499015B2 (ja) 磁石探知機
JP2019215163A (ja) 流量センサ装置
US10634977B2 (en) Image display device provided with flow-rate sensor
KR20190141856A (ko) 미세먼지 측정 손목시계
WO2020059822A1 (ja) 流量センサ装置
JPH08152301A (ja) ピストン位置検出装置
US20150068310A1 (en) Sensor with oblique-angle display
SE8403843L (sv) Anordning vid temperaturavkennare
JP6851590B2 (ja) 検知出力装置
KR20210088104A (ko) 통합형 스위치
WO2020059821A1 (ja) 流量センサ装置
JP2019066334A (ja) 可視化装置
CN206115656U (zh) 一种有害气体报警器
TWM460923U (zh) 排氣櫃
CN220729171U (zh) 一种可检测安全气囊进气口尺寸的检具
CN215865752U (zh) 一种用于光学元器件检测的系统
CN214095895U (zh) 一种建筑结构物形变检测装置
KR101881322B1 (ko) 학습교구용 표면장력 측정기의 측정방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18869206

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18869206

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1