196670. lajstromszámú szabadalom • Berendezés utasok számlálására és statisztikai kiértékelésére, valamint jegyérvényesítés ellenőrzésére
5 196 670 6 terjedhetnek ki: gépjárművezető törzsszáma, járatszám, szolgálat kezdetének befejezésének időpontja, a járat tel jes-, illetve az egyes megállók közötti úthoszsza, ezeknek az útszakaszoknak a megtételéhez szükséges idő, ennek alapján az átlagsebesség, a járalvégzés közben teljesített járatszám (fordák száma), az elszállított utasok száma (fordákra vagy megállókra lebontva) és megoszlása (bérletes, jeggyel utazó), egy megállóban fel-, illetve leszálló utasok száma (naponta, havonta stb.), bliccelők száma, egy-egy utas átlagos utazási távolság, férőhclykilométer (fordánként, műszakonként, havonta stb ), utaskilométer (fordánként, műszakonként, havonta stb ), kihasználási százalék stb. A 2. ábrán látható számláló egység két részből, A adó egységből és V vevő egységből áll. Az A adó egységben FGI és FG2 frckvcnciagcnerátorok, VA vezérlő áramkör és IFI - 1F3 infravörös fényforrások vannak. Az FGI frekvenciagenerátor közvetlenül van az IFI infravörös fényforrásra, az FG2 frekvenciagenerátor pedig VA vezérlő áramkörön keresztül van az IF2 és IF3 infravörös fényforrásra csatlakoztatva. A V vevő egységben IVI — IV3 infravörös vevők cs kiértékelő LHI logikai hálózat van. A IVi -IV3 infravörös vevők kimenetéi az LHI logikai hálózat bemenetéire vannak kötve, továbbá az LHI logikai hálózatnak a le-, illetve felszállók áthaladásakor jelet adó kimenete és az áthaladás irányának megfelelő jelet adó kimenete van. A számláló egység adó-vevő párjai minden járműajtónál úgy vannak elhelyezve hogy az infravörös fénysorompót egyszerre csak egy utas szakíthassa meg. Mint a 3. és 4. ábrán látható, a mozgás irányát meghatározó fénysorompókat létrehozó IFI infravörös fényforrás és az IVI és IV2 infravörös vevők az L lépcső középmagassága és felső harmada közötti tartományban vanak elhelyezve. A számláláshoz szükséges fénysorompókat létrehozó IFI és IF2 infravörös fényforrások és a IV3 infravörös vevő az L lépcső vízszintes lapjával párhuzamos vizszintes síkban, ugyanabban a magasságban vannak elhelyezve. Az 5. ábrán látható elvi kapcsolás szerint az adó egység frekvenciagcncrátora astabil multivibrátorként bekötött időzítő áramköri tartalmazó, jelen esetben NE 555 típusú IC1 integrált áramkörből van kialakítva, ahol a frekvenciát Rí ellenállás, Pl potenciométer és Cl kondenzátor határozza meg. A frekvencia Pl potenciométerre! szabályozható. A C2 kondenzátor az áramkör belső referencia feszültségének szűrőkondenzátora. A 6. ábra szerinti kapcsolás az adó egységben alkalmazott vezérlő áramkör rajza, ahol 1:16 osztásarányú frekvencíaosztóként bekötött IC2 integrált áramkör R nullázó bemenete földpotenciálra, C órajelbemenete pedig a frekvenciagenerátor kimenetére van kötve. A C órajel bemenet össze van kötve még N2 és N3 NAND-kapuk egyik bemenetével. N2 és N3 NAND-kapuk másik bemenete NI NAND-kapu bemenetével, illetve kimenetével és NI NAND-kapu bemenete IC2 integrált áramkör Q4 kimenetével van még összekötve. Az IC2 integrált áramkörből kialakított 16-os osztó bemenetére jutó órajel eljut N2 és N3 NAND-kapuk bemenetére is. AzN2ésN3 NAND-kapukat löórajelenként felváltva engedélyezi az NI NAND-kapu, így az FI és F2 kimeneten ellentétes fázisban, azaz egymást váltogatva 16 órajel jelenik meg. Az FI és F2 kimenclck cgy-cgy infravörös fényforrást vezérelnek, amelyeknek jelei egy infravörös vevőben egyesülnek, tehát az infravörös vevő folyamatos impulzussorozatot érzékel, és már az egyik jel hiányát is detektálja. A 7. ábra szerint kialakított infravörös fényforrás tranzisztoros fokozattal meghajtott infravörös fénykibocsátó Dl diódából áll. Az áramkör bemenetére adott alacsony feszültség nyitja a TI tranzisztort, amely R3 ellenállással korlátozott áramot enged át a fénykibocsátó Dl diódán. Az R3 ellenállás és a C3 kondenzátor az impulzus üzemben dolgozó fokozat tápfeszültségre történő visszahatását csökkentik. A 8. ábrán látható infravörös vevőnél a fényérzékelő elem infravörös fényérzékelő D2 dióda, amely C2 kondenzátoron keresztül IC'3 műveleti erősítő bemenetére, R5 és R6 ellenállásokon keresztül pedig tápfeszültségre van kötve, A tápfeszültség szűrését ellátó C4 kondenzátor R5 és R6 ellenállások közötti pont és a földpont közé van beiktatva. Az IC3 műveleti erősítőre C8, C9 és CIO kondenzátorokból, valamint R7, R8 és R9 ellenállásokból kialakított kettős „T” szűrőjü visszacsatolás van csatlakoztatva, kimenetére pedig RIO ellenállásból Cl I kondenzátorból és D7 diódából kialakított ímpuiz.usdctcktáló fokozat van kötve. Az IC3 műveleti erősítő szelektív vételét a kettős „T” szűrője visszacsatolás biztosítja. Folyamatos impulzussorozat vétele esetén D7 diódán keresztül CM kondenzátor mindig kisül, az impulzussorozal megszakadásakor viszont feltöltődik cs J kimenetén U tápfeszültséghez közeli magas szint jelenik meg. Az utasszámláló vevő egységében alkalmazott infravörös vevők jelét kiértékelő logikai hálózat 9. ábra szerinti elvi kapcsolási vázlatán látható, hogy a hálózatnak három J I, J2 cs .13 bemenete és két IR és LF kimenete van. A hálózat maga N4-N16 NAND- kapukból CI2 és C13 kondenzátorokból és R52 ellenállásból van kialakítva. A JI bemenet rá van csatlakoztatva az N4 és N8 NAND-kapuk egyik bemenetére, a J2 bemenet pedig az N4 NAND-kapu másik bemenetére és az NI I NAND-kapu egyik bemenetére van kötve. A .13 bemenet NI2 és NI3 NAND-kapukból kialakított RS tároló egyik bemenetére, valamint N14 NAND-kapu egyik bemenetére van kötve. Az N4 NAND-kapu kimenete és az N12 és NI3 NAND- kapukból kialakított RS tároló kimenete N7 NAND- kapu egy-egy bemenetére van csatlakoztatva, az N7 NAND-kapu kimeneté pedig N14 NAND-kapu másik bemenetére van kötve. Az NI4 NAND-kapu kimenetére RI I ellenállásból és Cl 2 kondenzátorból kialakított aluláteresztő szűrő, az Rll ellenállás és a C12 kondenzátor közös pontjára inverterkéní bekötött N15 NAND-kapu bemenete van csatlakoztatva. Az NI5 NAND-kapu kimenetére Cl3 kondenzátorból és RI2 ellenállásból kialakított impulzuskapu és NI6 NAND-kapu bemenete. az NI6 NAND-kapu kimenete pedig NI2 és NI3 NAND-kapukbóI kialakított RS tároló másik bemenetére és N5 NAND- kapu egyik bemenetére van kötve. Az N4 NÁND- kapu kimenete N5 NAND-kapu másik bemenetére is rá van kötve. Az N5 NAND-kapu kirnende inverterkent bekötött N6 NAND-kapun keresztül N8 és N11 NAND-kapuk másik bemenetére vsn csatlakoztatva. Az N8 és NI’ NAND-kapuk kimenetel N9 és N10 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4