一种光电直读计数器的制作方法

文档序号:5931837阅读:197来源:国知局
专利名称:一种光电直读计数器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种计数器,特别涉及一种解决光电直读进位误差的光电直读计数器。
背景技术
远传直读式水表、气表、电表等需要将计数器编码字轮转动位置对应的显示数字进行电信号编码输出到计量仪器、仪表。光电直读计数器通常采用多位直读方式,直读位数可以是3位、4位或者6位。字轮码道将字轮均分为20个状态,字轮上的0 9十个数字每个数字分为两个状态。分别为 00、05、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、 85、90、95,即数字“0”对应0、05两个状态;数字“1”对应10、15两个状态;数字“2”对应 20、25两个状态,依次类推。示值窗口的数字在窗口正中时,对应该数的XO状态,当数据处于进位时,此时的状态为)(5状态(X为0 9十个数),即数字“1”在窗口正中时,对应10, 当数据处于进位时,此时的状态为15。为保证进位的灵活性,计数器字轮间必须留有间隙, 但由于字轮间隙不均勻,字轮码道加工有误差,光电对管位置发生偏差,字轮在持续正向旋转使字轮进位的过程中,各字轮示值并不在一条水平线上,会出现高位字轮进位滞后低位字轮进位的现象,此时读数,若不进行纠偏处理,会导致进位数据出错。

实用新型内容本实用新型的目的在于克服现有技术中所存在的上述不足,提供一种效解决光电直读进位误差的光电直读计数器。为了实现上述实用新型目的,本实用新型提供了以下技术方案一种光电直读计数器,包括编码字轮、光电发射小板,所述光电直读计数器的直读位数大于两位,在计数器编码字轮圆周面,以36°为单位,均分为10等份,人工读数用的 “0” “9”十个数字,每个数字占一份,计数器编码字轮侧面上设置两个扇形孔槽,所述扇形孔槽与字轮中心同心、且在同一圆周线上,所述光电发射小板上设置有以72°夹角均勻分布的5对的光电对管,高位编码字轮码道的起始位置比与它相邻的低位编码字轮码道的起始位置滞后5 15°。上述光电直读计数器中,设置字轮码道时,光电发射小板上的光电对管位置固定不变,高位编码字轮码道的起始位置比与它相邻的低位编码字轮码道的起始位置滞后5 15°,再采用软件算法纠正高位滞后,所述软件算法为(1)个位、十位都处于进位状态时,百位加10 ;(2)个位、十位都不处于进位状态时,除个位外,其余所有位加5 ;(3)个位处于进位状态,十位不处于进位状态时,除个位、十位外,其余所有为加 5 ;(4)高位依次相邻的全部低位都处于进位时,高位加10。上述光电直读计数器中,所述高位码道比与它相邻的低位码道滞后12°。[0012]一种光电直读计数器,包括编码字轮、光电发射小板,所述光电直读计数器的直读位数大于两位,在计数器编码字轮圆周面,以36°为单位,均分为10等份,人工读数用的 “0” “9”十个数字,每个数字占一份,计数器编码字轮侧面上设置两个扇形孔槽,所述扇形孔槽与字轮中心同心、且在同一圆周线上,所述光电发射小板上设置有以72°夹角均勻分布的5对的光电对管,低位光电发射小板上的光电对管比与它相邻的高位光电发射小板上的光电对管顺时针超前5 15°。上述光电直读计数器中,设置字轮码道时,各编码字轮码道的起始位置相同,低位光电发射小板上的光电对管比与它相邻的高位光电发射小板上的光电对管顺时针超前 5 15°,即低位光电发射小板上的光电对管相对与它相邻的高位光电发射小板上的光电对管顺时针整体旋转5 15°,再采用软件算法纠正高位滞后,所述软件算法为(1)个位、十位都处于进位状态时,百位加10 ;(2)个位、十位都不处于进位状态时,除个位外,其余所有位加5 ;(3)个位处于进位状态,十位不处于进位状态时,除个位、十位外,其余所有为加 5 ;(4)高位依次相邻的全部低位都处于进位时,高位加10。上述光电直读计数器中,所述低位光电发射小板上的光电对管相对与它相邻的高位光电发射小板上的光电对管顺时针整体旋转12°。上述光电直读计数器中,所述光电直读计数器的直读位数为三位时,所述软件算法为(1)个、十位都处于进位状态时,百位加10 ;(2)个、十位都不处于进位状态时,百位加5、十位加5 ;(3)个位处进位状态、十位不处于进位状态时,百位加5 ;上述光电直读计数器中,所述光电直读计数器的直读位数为四位时,所述软件算法为(1)个、十位都处于进位状态时,百位加10 ;(2)个、十位都不处于进位状态时,千位加5、百位加5、十位加5 ;(3)个位处进位状态、十位不处于进位状态时,千位加5、百位加5 ;(4)个、十、百位处于进位位置时,千位加10。上述光电直读计数器中,所述光电直读计数器的直读位数为五位时,所述软件算法为(1)个、十位都处于进位状态时,百位加10 ;(2)个、十位都不处于进位状态时,万位加5、千位加5、百位加5、十位加5 ;(3)个位处进位状态、十位不处于进位状态时,万位加5、千位加5、百位加5 ;(4)个、十、百位处于进位位置时,千位加10。(5)个、十、百、千位处于进位位置时,万位加10。上述光电直读计数器中,所述光电直读计数器的直读位数为六位时,所述软件算法为(1)个、十位都处于进位状态时,百位加10 ;(2)个、十位都不处于进位状态时,十万位加5、万位加5、千位加5、百位加5、十位加5 ;(3)个位处进位状态、十位不处于进位状态时,十万位加5、万位加5、千位加5、百位加5 ;(4)个、十、百位处于进位位置时,千位加10。(5)个、十、百、千位处于进位位置时,万位加10。(6)个、十、百、千、万位处于进位位置时,十万位加10。上述光电直读计数器中,十位为95时即为进位状态,个位为95或00状态时即为进位状态。与现有技术相比,本实用新型的有益效果本实用新型通过设置字轮码道时,使字轮码道的高位滞后,再采用软件算法纠正高位滞后,采用本实用新型的光电直读计数器可以有效消除字轮码道加工误差、光电对管位置误差引起字轮进位时,高位字轮进位滞后于低位字轮进位,避免进位数据出错。


图1为计数器的结构示意图。图2为计数器编码字轮结构示意图。图3为计数器编码字轮结构的侧视图。图4为计数器上光电发射小板的结构示意图。图5为实施例1计数器百位编码字轮的位置示意图。图6为实施例1计数器十位编码字轮的位置示意图。图7为实施例1计数器个位编码字轮的位置示意图。图8为实施例1中纠正高位滞后的软件算法流程图。图9为实施例1中各码道进位状态变化(第一阶段)示意图。图10为实施例1中各码道进位状态变化(第二阶段)示意图。图11为实施例1中各码道进位状态变化(第三阶段)示意图。图12为实施例1中各码道进位状态变化(第四阶段)示意图。图13为实施例1中百位、十位、个位上的数字都都不处于进位状态时的码道示意图。图14为实施例2计数器光电发射小板上的光电对管位置示意图。图中标记图1中,5-编码字轮,6-光电发射小板;图2中,1-第一透光带,2_第一不透光带,3-第二透光带,4-第二不透光带;图3中,XO-显示状态、X5-进位状态;图4 中,8-光电对管;图8中,101-个位处于进位且十位处于95状态,102-百位加10、103_个位清零、104-十位清零、105-百位加5、106-个位不为95、107-十位加5、108-百位大于 95、109-百位清零、120-十位大于95、121-十位清零、112-各位状态除十取商求出读数;图 14中,D-百位,E-十位,F-个位。
具体实施方式
下面结合试验例及具体实施方式
对本实用新型作进一步的详细描述。但不应将此理解为本实用新型上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本实用新型内容所实现的技术均属于本实用新型的范围。[0060]实施例1 如附图1所示,本实施例的计数器包括编码字轮5、光电发射小板6。如图2所示,计数器编码字轮的材料采用黑色或其他不透光的塑胶材料制作,通过在计数器编码字轮侧面上开有与字轮中心同心、且在同一圆周线上的二个扇形透光孔槽来构成透光带,计数器编码字轮其余部位为不透光带,编码字轮上的编码码道顺序依次为第一透光带1,第一不透光带2,第二透光带3,第二不透光带4,共4个编码带,所述透光带1的圆弧夹角为 α、不透光带2的圆弧夹角为β、透光带3的圆弧夹角为θ、不透光带4的圆弧夹角为ε, 所述编码带的圆弧夹角具有如下数学关系α +ε+ θ+β =360°,α + θ =144°,36° < ε < 100°,5° < α < 40°,36° < θ < 180°。如图3所示,在计数器编码字轮圆周面,以36°为单位,均分为10等份,人工读数用的“0” “9”十个数字,每个数字占一份。字轮码道将字轮均分为20个状态,字轮上的 0 9十个数字每个数字分为两个状态(Χ0状态、)(5状态),所述Χ5状态为进位状态。分别为 00、05、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95,即数字“0” 对应 00、05两个状态;数字“1”对应10、15两个状态;数字“2”对应20、25两个状态,依次类推。 示值窗口的数字“6”在窗口正中时,对应该数的60状态,当数据处于进位状态时,此时应该数的65状态。如图1、图4所示编码字轮5两侧安装光电发射小板6,所述光电发射小板6上设置有以72°夹角均勻分布的5对的光电对管8,所述计数器编码字轮旋转一周,光电对管8 依次产生二十组不同的5位二进制数字编码电信号,对应计数器编码字轮上的“0 9”十个数字,每个数字对应二组5位二进制数字编码。如附图3、图4、图5所示,本实施例为利用本实用新型的电直读计数器来解决进位误差,以3位(个位、十位、百位)直读表为例,在设置字轮码道时,光电发射小板上的光电对管位置固定不变,各字轮的码道虽然相同,但码道的起始位置不同,以个位码道为基准,十位码道比个位码道滞后12°,百位比十位码道滞后12°,由于我们在设置码道的起始位置时,使高位码道始终比与它相邻的低位码道滞后12°,最终读数时需采用软件算法来纠正高位滞后所带来的误差,具体软件算法为(1)个、十位都处于进位状态时,百位加10 ;(2)个、十位都不处于进位状态时,百位加5、十位加5 ;(3)个位处进位状态、十位不处于进位状态时,百位加5 ;以三位直读表为例,当表具读数从999翻转到000时,由于字轮间隙的存在,存在高位字轮滞后现象,此时读数极易读成900或990等错误读数。为解决此问题,在软件算法上统一做修正。即在计算读数时,为修正高位滞后,需用软件算法来纠正高位滞后所带来的误差。由于在最初设置字轮码道时,使字轮码道的高位滞后,各位上的字轮转动一定时间后,加上字轮间隙的存在,误差会有一个累积过程,表具读数为999时,个位、十位、百位上数字9不会正对窗口,高位相对低位存在一定的滞后,当表具读数从999翻转到000时, 此时读数易读成900或990等错误读数,即十位或百位的滞后导致十位或百位的数字9没准确转到0,此时我们提供软件算法来对它进行纠正,纠正过程如下999到000的各位状态变化如下表1所示[0071]
权利要求1.一种光电直读计数器,包括编码字轮、光电发射小板,所述光电直读计数器的直读位数大于两位,在计数器编码字轮圆周面,以36°为单位,均分为10等份,人工读数用的“0” “9”十个数字,每个数字占一份,计数器编码字轮侧面上设置两个扇形孔槽,所述扇形孔槽与字轮中心同心、且在同一圆周线上,所述光电发射小板上设置有以72°夹角均勻分布的5对的光电对管,其特征在于高位编码字轮码道的起始位置比与它相邻的低位编码字轮码道的起始位置滞后5 15°。
2.一种光电直读计数器,包括编码字轮、光电发射小板,所述光电直读计数器的直读位数大于两位,在计数器编码字轮圆周面,以36°为单位,均分为10等份,人工读数用的“0” “9”十个数字,每个数字占一份,计数器编码字轮侧面上设置两个扇形孔槽,所述扇形孔槽与字轮中心同心、且在同一圆周线上,所述光电发射小板上设置有以72°夹角均勻分布的5对的光电对管,其特征在于低位光电发射小板上的光电对管比与它相邻的高位光电发射小板上的光电对管顺时针超前5 15°。
专利摘要本实用新型涉及一种计数器,特别涉及一种解决光电直读进位误差的光电直读计数器。光电直读计数器,包括编码字轮、光电发射小板,所述光电直读计数器的直读位数大于两位,在计数器编码字轮圆周面,以36°为单位,均分为10等份,人工读数用的“0”~“9”十个数字,每个数字占一份,计数器编码字轮侧面上设置两个扇形孔槽,所述扇形孔槽与字轮中心同心、且在同一圆周线上,所述光电发射小板上设置有以72°夹角均匀分布的5对的光电对管,高位编码字轮码道的起始位置比与它相邻的低位编码字轮码道的起始位置滞后5~15°。采用本实用新型可以有效消除字轮码道加工误差、光电对管位置误差引起字轮进位时,高位字轮进位滞后于低位字轮进位,避免进位数据出错。
文档编号G01R11/16GK202329721SQ20112048644
公开日2012年7月11日 申请日期2011年11月30日 优先权日2011年11月30日
发明者刘新权, 胡芸华, 谢木军, 赵勇, 雷新民 申请人:成都千嘉科技有限公司
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