188412. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés táblázatosan meghatározott egy vagy többváltozós függvények folytonos értékeinek meghatározására, és berendezés gémes daruk túlterhelésének megakadályozására

1 188412 2 métlödési periódusideje a példakénti esetben 0,6 msec és amely a cos a relatív helyzetétől függő impulzusszélességmodulált sorozatnak tekinthető, használjuk fel a 14 tároló egység DMX, demultiple­­xereinek vezérlésére. A 3. ábrán vázolt 14 tároló egység működésének megértéséhez először tételezzük fel, hogy a fenti digitális számsorozatot továbbító 32 vonal csak az első DMX, demultiplexerhez csatlakozik. A DMX, demultiplexer a tizenhat kimenete kö­zül a 32 vonalon továbbitott számnak megfelelőt aktiválja és az aktivált kimenethez tartozó térvezér­lésű tranzisztor vezető állapotba kerül. Az egyes Tg térvezérlésű tranzisztorokhoz tartozó P,, potencio­­méterek osztási arányai az 5. ábra diagramjain je­lölt egyes diszkrét pontoknak felelnek meg. Például az első DMX, demultiplexerhez tartozó P, potencio­­métereken az 5. ábrán vázolt 1, gémhosszhoz tarto­zó egyes diszkrét cos a értékek mellett felvett függ­vényértékek vannak beállítva. Az első DMX, demultiplexer tehát az első 1, gémhosszhoz, mint kontans paraméterhez tartozik. A példára visszatérve a DMX, demultiplexer a 28 aritmetikai és logikai egységtől „kettes” és „egyes” számok kódolt sorozatát kapja, és ennek megfele­lően váltakozva a T,, és a T,, térvezérlésű tranzisz­torokat nyitja, illetve zárja. A példához tartozó cos ab szögállást és az annak megfelelő Mb függ­vényértéket az 5. ábrán külön feltüntettük. A P,, potenciométer osztásaránya az 1, gémhosszhoz tar­tozó görbén az Mb függvényértéket megelőző diszkrét függvényértéknek, a P22 potenciométeré pedig az azt követő diszkrét függvényértéknek felel meg. A DMX, demultiplexernek a 7. ábra c. diag­ramjára felírt bináris számok szerint történő vezér­lése tehát a 3. ábra kapcsolása szerint azt eredmé­nyezi, hogy a 15 integrátorra váltakozva az 1, gém­hosszhoz tartozó első és második diszkrét függ­vényértéknek megfelelően leosztott q jel kerül. A 15 integrátor ezen váltakozó feszültséget átlagolja és kimenetén az átlag már az Mb függvényértéknek felel meg, tekintettel arra, hogy az első és a második függvényértékek időtartamainak aránya megegye­zik a pillanatnyi cos ab értéknek a szomszédos cos a diszkrét értékekhez viszonyított helyzetével. Ilyen módon tehát a találmány szerinti berende­zéssel az lj gémhosszhoz tartozó görbe minden pontját analóg kimenetijeiként előállíthatjuk, jólle­het a görbéből csak adott számú diszkrét ponthoz tartozó függvényértéket tárolunk a Pg potenciomé­­terek beállítása révén. A tárolt pontok számát a függvény alakja és a megkívánt pontosság határoz­za meg. A tapasztalatok szerint tizenhat diszkrét pont már 1%-nál kisebb hibát eredményező inter­polálást tesz lehetővé. A 14 tároló egységben a diszkrét gémhosszak i számával megegyező számú DMX, demultiplexer van. Ezek mindegyikét a 32 vonalon keresztül azo­nos módon vezéreljük. A gémhossznak megfelelő sor kiválasztását a DMXO demultiplexer végzi. A DMX, demultiplexerek közül ugyanis csak az tud a vázolt módon működni, amelyik a DMXO de­­multiplexertől engedélyező jelet kapott. Amint már említettük, a 2 hosszjeladóhoz tarto­zó 13 második tárvezérlő a 12 első tárvezérlőhöz hasonlóan működik. A különbség csak abban van, hogy órajelként nem közvetlenül a 17 óragenerátor kimeneti impulzusait, hanem annál kisebb frekven­ciájú, például 6 ms periódusidejű impulzusokat kap, és a benne lévő (külön nem vázolt) három­szöggenerátor periódusideje például ennek hatszo­rosa, azaz 36 ms. A működés megértéséhez tételezzük fel, hogy az autódaru pillanatnyi helyzetéhez egy olyan p pont tartozik, amelyik az ötödik és hatodik diszkrét gémhosszok és a harmadik és negyedik diszkrét gémszöghelyzetek között van. A p ponthoz tartozó Mp függvényértéket az 5. ábrán vázoltuk, és a 9. ábrán nagyítottan kirajzoltuk az Mp függvényérté­ket körülvevő négy határoló diszkrét pont közötti görbeszakaszt. A 12 első tárvezérlő kimenetén ekkor 0,6 ms pe­riódusidővel a bináris „hármas” és „négyes” szá­mok sorozata jelenik meg, ezek időbeli aránya a cos ap pontnak a cos ct3 és cos a4 pontok között felvett helyzetének felel meg. A DMX, demultiplexerek közül felváltva azon­ban csak a DMXS és DMX6 demultiplexerek kap­nak vezérlést, mert a 13 második tárvezérlő 35 aritmetikai és logikai egysége 36 ms-os periódus­idővel váltakozva az „ötös” és a „hatos” számot küldi a DMXO demultiplexerhez és az felváltva ötödik és hatodik kimenetét aktiválja. A 8. ábrán a 14 tárolóegység kimenetén így megjelent kimeneti feszültség idődiagramját láthatjuk. Az A periódu­sokban az 16 gémhosszhoz tartozó q3 és q4 jelek között ingadozik a kimeneti feszültség és ekkor a DMX6 demultiplexer van aktivált állapotban, a B periódusokban a kimeneti feszültség a q3’ és a q4’ jelek között ingadozik és akkor a DMX5 demultip­lexer aktivált, ami az 15 gémhosszhoz tartozik. In­tegrálás után a pillanatnyi gémhelyzethez tartozó és külön nem tárolt qp jel jelenik meg a kimeneten, amelyik a p ponthoz tartozó kétszeresen interpolált jel. Az így vázolt folyamat 360 ms-os teljes ciklus­idő alatt zajlik le, és ennek végén a 20 monostabil multivibrátor a berendezést alapállapotba állítja és újabb ciklus kezdődik. Autódaruk esetében a 360 ms-os ciklusidő elegendően rövid ahhoz, hogy még hatásos túlterhelésvédelmet kapjunk. Ha a tárolóelemek számát tovább növeljük, lehe­tőség van további változó szerinti interpolálásra is. Ha autódarunál nemcsak a gémhossz és a magassá­gi szöghelyzet szerint figyeljük a túlterhelést, ha­nem figyelembe vesszük például a gém .vízszintes síkban felvett szöghelyzetét is, akkor egy újabb jeladó és egy hozzárendelt harmadik tárvezérlő al­kalmazásával a harmadik paramétert is figyelembe vehetjük. Ekkor a 3. ábrán vázolt 14 tároló egysé­get annyiszor kell többszörözni, ahány diszkrét pontot kell a vízszintes szöghelyzet szerint felvenni. Ezek között a kiválasztást tudja a harmadik tárve­zérlő biztosítani. A sokparaméteres interpolálásnál az órajelek időzítését úgy kell megoldani, hogy minden teljes ciklus alatt az összes többi részciklus az integráláshoz megfelelő számmal ismétlődjön. Bár a 14 tároló egységet a példakénti esetben hibrid tárolóként (digitális vezérlésű analóg tár) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 6

Next

/
Thumbnails
Contents