RU2030789C1 - Фотоэлектрическое считывающее устройство - Google Patents
Фотоэлектрическое считывающее устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2030789C1 RU2030789C1 SU894767955A SU4767955A RU2030789C1 RU 2030789 C1 RU2030789 C1 RU 2030789C1 SU 894767955 A SU894767955 A SU 894767955A SU 4767955 A SU4767955 A SU 4767955A RU 2030789 C1 RU2030789 C1 RU 2030789C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- outputs
- inputs
- unit
- amplifier
- information
- Prior art date
Links
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 12
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims description 10
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 6
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Control Of Position Or Direction (AREA)
Abstract
Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике. Его использование в системах обработки информации позволяет расширить область применения за счет возможности считывания с цифровых оптических карт. В устройстве обеспечивается автоколебательный механизм перемещения носителя информации в грубом и точном режимах по двум взаимно перпендикулярным осям. 5 ил.
Description
Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике и может быть использовано в системах обработки информации.
Цель изобретения - расширение области применения за счет возможности считывания с цифровых оптических карт.
Особенностью предлагаемого устройства является то, что носитель информации приводится в автоколебательное движение вдоль оси Х, считывание матричной информации производится расположенной вдоль оси Y матрицей фотодетекторов при прохождении информации под линейкой в одном направлении, а при движении носителя в обратном направлении включаются бесконтактные магнитные храповые механизмы, производящие юстировку (совмещение) информационной и считывающей матриц или включаются аналогичные храповые устройства, перемещающие вдоль осей на следующую (произвольную) позицию источник освещения и линейку фотодетекторов. Устройство имеет иерархическую структуру управления. В порядке приоритетности выполняются следующие операции:
автоматическая настройка по оси Y:
автоматическая настройка по оси Х;
автоматическое разрешение на считывание информации;
автоматическое разрешение на выдачу информации;
переход на следующую позицию по сигналам управления (в запрограммированном или произвольном порядке).
автоматическая настройка по оси Y:
автоматическая настройка по оси Х;
автоматическое разрешение на считывание информации;
автоматическое разрешение на выдачу информации;
переход на следующую позицию по сигналам управления (в запрограммированном или произвольном порядке).
Для настройки и выработки автоматических сигналов используются топологическая сетка и контрольные метки на носителе информации.
На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - взаимодействие храпового механизма с катушкой в аксонометрии; на фиг. 3 - пример реализации устройства; на фиг. 4 - схема топологии для считывания носителя информации - цифровой карты; на фиг. 5 - диаграмма сигналов блока управления.
Устройство содержит источник 1 света, носитель 2 информации, линейку 3 фотоприемников, блок усилителей 4, блок 5 адресации, фотоприемник 6 контрольного сигнала, усилитель 7 контрольного сигнала, датчик 8 положения, усилитель 9 положения носителя, блок 10 управления, блок 11 сопряжения, буферный 12 накопитель, точный 13 и грубый 14 магнитные храповые механизмы с редуктором 15 по оси Y, катушки 16 и 17 точного механизма по +Y и -Y, катушки 18 и 19 грубого механизма по +10Y и -10Y, четыре усилителя 20-23 включения указанных катушек по оси Y, точный 24 и грубый 25 магнитные храповые механизмы с редуктором 26 по оси Х, катушки 27 и 28 точного механизма по +Х и -Х, катушки 29 и 30 грубого механизма по +10 Х и -10 Х, четыре усилителя 31-34 включения указанных катушек по оси Х, катушку 35 привода колебаний, усилитель 36 автоколебаний, постоянный магнит датчика 37 положения и возвратную пружину 38 привода автоколебаний.
Магнитный храповой механизм 13 (см. фиг. 2) является бесконтактным устройством, работающим аналогично бесконтактному шаговому двигателю. Храповик 13, выполненный из ферромагнитного материала, приводится в движение синхронно с перемещением носителя информации при замыкании через него магнитного потока, индуцируемого в ферромагнитных сердечниках током, протекающим в катушках 16 и 17. Для уменьшения механического проскальзывания храповик 13 имеет зубчатую форму. Реверс движения храповика 13 осуществляется за счет оппозиционного (относительно храповика 13) расположения сердечников с намотанными на них катушками 16, 17 на столе носителя информации (на фиг. 1 и 2 стол и носитель информации обозначены как единое целое - поз.2).
На фиг. 3 обозначены симметричное расположение усилителей 4, например по два относительно усилителя 7 контрольного сигнала, 5.1 инвертор и элементы 5.2-5,6 И блока 5 адресации, элементы 11i И блока 11 сопряжения, расположение схем 12i в накопителе 12, контрольная цепочка контрольного фотоприемника 6:7-5.4-114-124. Блок 10 содержит формирователи 10.1-10.4, инверторы 10.5-10.6, элементы И 10.7-10.10, триггеры 10.11, 10.12, элементы И 10.13-10.15, триггер 10.16, формирователь 10.17, таймер 10.18, элементы И 10.19, инвертор 10.20, элемент И 10.21, триггеры 10.22, 10.23, элементы И 10.24, 10.25, триггеры 10.26, элемент ИЛИ 10.27, счетчик 10.28, дешифратор 10.29.
На фиг. 4 представлен участок цифровой карты (изображение самой карты не показано) носителя информации с топологической разметкой, содержащей риски, параллельные оси Y, и контрольные метки по оси Х, которые используются для автоматической настройки и выработки команды рассогласования и управления.
На фиг. 5 представлена диаграмма напряжений в блоке 10, где показаны: а - напряжение на датчике 8; б - напряжение на выходе усилителя 9 (синхронизация цикла считывания); в - напряжение на выходе инвертора 5.1 (синхронизация цикла установок); г - сигнал рассогласования по Х на выходе элемента 10.19; д - сигналы от таймера 10.18 определения рассогласования по оси Х; е - сигналы рассогласования от триггера 10.26 (+Х); ж - сигнал рассогласования на выходе элемента 10.25 (+Х); з - сигнал разрешения считывания при нулевом рассогласовании по Х от триггера 10.23, поступающий на блок 11.
Устройство работает следующим образом.
При поступлении электрического сигнала в источник 1 света, сколлимированное излучение освещает носитель 2 информации. При наличии кода или рисок сигналы от них поступают на оптические входы линейки 3 и фотоприемника контрольного сигнала 6. После усиления в блоке 4 сигналы (фиг. 3) поступают в блок 10 на логические схемы совпадений 10.7-10.10. Если линейка 3 расположена несимметрично (сдвинута по оси Y вверх) относительно разметки, изображенной на фиг. 4, срабатывает схема 10.8, опрокидывает триггер 10.11 и вырабатывается схемой 10.14 (фиг. 5б) сигнал смещения по оси -Y. Смещение отрабатывается во время обратного хода колебаний. Аналогично вырабатывается сигнал при расположении линейки 3 ниже относительно разметки на носителе 2 информации. В этом случае срабатывают схемы 10.9, 10.12, 10, 10.15, вырабатывая сигнал смещения по оси +Y. Этот сигнал усиливается в усилителе 23, при этом в катушке 16 появляется ток, индуцирующий магнитный поток, который замыкается через зубец храповика 13, увлекаемый смещающимся магнитным потоком храповик поворачивается вокруг своей оси по часовой стрелке, приводя в движение редуктор и ходовой винт 15, смещающий считывающую головку (1, 6, 3) вдоль направляющей оси Y.
При отсутствии рассогласования по оси Y относительно разметки 2, изображенной на фиг. 4, срабатывают схемы 10.7, 10.10, 10.13, опрокидывают триггер 10.16, который при этом разрешает прохождение сигналов через блок 5, запрещает смещение по Y. Схемой 10.19 разрешается определение рассогласования по оси Х. Измерение рассогласования по оси Х осуществляет таймер 10.18, работающий во время прямого хода колебаний, с помощью схем 10.19, 10.20, 10.24, осуществляющих вырезку временного интервала, заполненного счетными импульсами от таймера 10.18.
При установке в дешифраторе 10.29 кода "1" запускается триггер 10.23, который выдает разрешение на прохождение сигналов через блок 11 сопряжения, при установке в ДШ 10.29 кода "2" триггер 10.23 срабатывает и прохождение сигналов через блок 11 запрещается, в этом случае запускается триггер 10.22 рассогласования по -Х. При появлении на ДШ 10,20 кода "n" триггер 10.22 срабатывается на "0" и запускает триггер 10.26, вырабатывающий сигнал рассогласования +Х. Схемы 10.21 и 10.25 разрешают прохождение сигнала рассогласования по -Х и +Х только во время обратного хода колебаний (цикл установок).
Выработка сигналов рассогласования -Х и +Х позволяет сократить (располовинить) время отработки по оси Х. При снятии требований о сокращении отработанных циклов достаточно одного канала отработки -Х.
Установка считывающего устройства (1, 6, 3) над произвольным участком носителя информации 2 производится с помощью внешних сигналов, заводимых на формирователь 10.2 ("10Х"-"10Х") и формирователь 10.3 ("10Y"-"10Y").
В датчике 8 индицируется ЭДС от переменного магнитного потока, создаваемого постоянным магнитом 37 при изменении воздушного зазора в автоколебательном режиме, для создания которого использованы катушка 35 (при протекании тока в катушке зазор уменьшается) и возвратная пружина 38, возвращающая стол с цифровой картой 2 в исходное положение при отсутствии тока в катушке 35.
Устройство обеспечивает возможность произвольной выборки информации из большого массива, автоматической коррекции выставки и совмещения информационной и считывающей матриц.
Claims (1)
- ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, содержащее установленные на каретке оптически связанные источник света и линейку фотоприемников информационных и контрольных сигналов, выходы которых соединены с входами соответствующих усилителей, выходы которых соединены с информационными и синхронизирующим входами блока адресации, блок сопряжения, входы которого соединены соответственно с выходами блока адресации, а выходы - с соответствующими входами буферного накопителя информации, блок управления, синхронизирующий и информационные входы которого соединены соответственно с выходами блока усилителей, первый выход блока управления соединен с источником света, а первый и второй входы-выходы - с управляющими входами-выходами блоков соответственно адресации и сопряжения, блок двухкоординатного перемещения каретки, отличающееся тем, что, с целью расширения области применения за счет возможности считывания с цифровых оптических карт, блок двухкоординатного перемещения каретки содержит грубые и точные магнитно-храповые механизмы перемещения по осям X и Y, механизм автоколебаний, состоящий из механически связанного с кареткой электромагнита, возвратной пружины и постоянного магнита, механически связанного с возвратной пружиной, усилитель автоколебаний и последовательно соединенные датчик положения и усилитель положения, две группы усилителей, входы которых соединены с первой и второй группами выходов блока управления, а выходы - с входами соответствующих магнитно-храповых механизмов перемещения по осям X и Y, выход усилителя положения соединен с управляющим входом блока адресации, вход усилителя автоколебаний соединен с вторым выходом блока управления, а выход - с электромагнитом механизма автоколебаний.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU894767955A RU2030789C1 (ru) | 1989-12-08 | 1989-12-08 | Фотоэлектрическое считывающее устройство |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU894767955A RU2030789C1 (ru) | 1989-12-08 | 1989-12-08 | Фотоэлектрическое считывающее устройство |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2030789C1 true RU2030789C1 (ru) | 1995-03-10 |
Family
ID=21484068
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU894767955A RU2030789C1 (ru) | 1989-12-08 | 1989-12-08 | Фотоэлектрическое считывающее устройство |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2030789C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2176095C1 (ru) * | 2000-08-17 | 2001-11-20 | Федоров Валерий Михайлович | Способ прогнозирования извержений вулканов |
| RU2208248C2 (ru) * | 1997-06-06 | 2003-07-10 | Овд Кинеграм Аг | Устройство для распознавания оптических дифракционных меток |
-
1989
- 1989-12-08 RU SU894767955A patent/RU2030789C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 1040495, кл. G 06K 5/00, 1981. * |
| Заявка Франции N 2293035, кл. G 06K 5/20, опубл. 1975. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2208248C2 (ru) * | 1997-06-06 | 2003-07-10 | Овд Кинеграм Аг | Устройство для распознавания оптических дифракционных меток |
| RU2176095C1 (ru) * | 2000-08-17 | 2001-11-20 | Федоров Валерий Михайлович | Способ прогнозирования извержений вулканов |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2032719T1 (es) | Sensor de posicion para un aparato de magnitudes lineales o angulares. | |
| NO179498C (no) | Håndscanner for avlesing av en strekkode | |
| JPH03502556A (ja) | 鍵複製用光学的輪郭読み取り装置 | |
| ATE200707T1 (de) | Massstabablesevorrichtung | |
| RU2030789C1 (ru) | Фотоэлектрическое считывающее устройство | |
| DE59304986D1 (de) | Magnetisches Messsystem | |
| DE69012024D1 (de) | Bildaufzeichnungsgerät. | |
| US3213282A (en) | Photosensitive line tracing apparatus | |
| US3732424A (en) | Star tracking device | |
| DE50015206D1 (de) | Abtasteinheit für eine optische Positionsmesseinrichtung | |
| RU2030787C1 (ru) | Фотоэлектрическое считывающее устройство | |
| GB1286809A (en) | Servomechanism for control of a scanning device | |
| GB1143542A (ru) | ||
| JPS5320904A (en) | Optical information reader | |
| JPS59132074A (ja) | 支持体に固定されたラインマ−クを読み取る装置 | |
| JP2670457B2 (ja) | 零点位置検出装置 | |
| US3604810A (en) | Apparatus for the objective localization of an object relative to a scale carrier | |
| JPS57198627A (en) | Reticle | |
| SU378924A1 (ru) | ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК дл МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ | |
| SU1573346A1 (ru) | Устройство дл измерени линейных размеров и перемещений | |
| Shu et al. | Two-dimensional laser interferometric encoder for the soft x-ray scanning microscope at the NSLS | |
| SU797916A1 (ru) | Устройство дл получени изобра-жЕНи ТРЕХМЕРНыХ Об'ЕКТОВ | |
| SU1753250A1 (ru) | Устройство дл измерени линейных перемещений | |
| JPH01250820A (ja) | エンコーダ | |
| SU1531219A2 (ru) | Преобразователь перемещени в код |