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DE2011194A1 - Verfahren zur Darstellung des zeitlichen Verlaufs von Meßwertreihen auf dem Bildschirm eines Sichtgerätes - Google Patents

Verfahren zur Darstellung des zeitlichen Verlaufs von Meßwertreihen auf dem Bildschirm eines Sichtgerätes

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DE2011194A1
DE2011194A1 DE19702011194 DE2011194A DE2011194A1 DE 2011194 A1 DE2011194 A1 DE 2011194A1 DE 19702011194 DE19702011194 DE 19702011194 DE 2011194 A DE2011194 A DE 2011194A DE 2011194 A1 DE2011194 A1 DE 2011194A1
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DE
Germany
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memory
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Granted
Application number
DE19702011194
Other languages
English (en)
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DE2011194B2 (de
DE2011194C3 (de
Inventor
Hans Dipl.-Ing.; Lehari Eckmar; Schwarztrauber Manfred Dipl.-Ing.; 7500 Karlsruhe; Bindewald Klaus Dipl.-Ing. 7506 Herrenalb. P Kürner
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens Corp
Original Assignee
Siemens Corp
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 Siemens Corp filed Critical Siemens Corp
Priority to DE2011194A priority Critical patent/DE2011194C3/de
Priority to NL7102898A priority patent/NL7102898A/xx
Priority to IT21360/71A priority patent/IT984531B/it
Priority to US00121841A priority patent/US3818474A/en
Priority to FR7108018A priority patent/FR2081817A6/fr
Priority to GB2369871*A priority patent/GB1349792A/en
Publication of DE2011194A1 publication Critical patent/DE2011194A1/de
Publication of DE2011194B2 publication Critical patent/DE2011194B2/de
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Publication of DE2011194C3 publication Critical patent/DE2011194C3/de
Expired legal-status Critical Current

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    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
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    • G09G1/06Control arrangements or circuits, of interest only in connection with cathode-ray tube indicators; General aspects or details, e.g. selection emphasis on particular characters, dashed line or dotted line generation; Preprocessing of data using single beam tubes, e.g. three-dimensional or perspective representation, rotation or translation of display pattern, hidden lines, shadows
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    • G09G1/16Control arrangements or circuits, of interest only in connection with cathode-ray tube indicators; General aspects or details, e.g. selection emphasis on particular characters, dashed line or dotted line generation; Preprocessing of data using single beam tubes, e.g. three-dimensional or perspective representation, rotation or translation of display pattern, hidden lines, shadows the beam tracing a pattern independent of the information to be displayed, this latter determining the parts of the pattern rendered respectively visible and invisible the pattern of rectangular co-ordinates extending over the whole area of the screen, i.e. television type raster
    • G09G1/162Control arrangements or circuits, of interest only in connection with cathode-ray tube indicators; General aspects or details, e.g. selection emphasis on particular characters, dashed line or dotted line generation; Preprocessing of data using single beam tubes, e.g. three-dimensional or perspective representation, rotation or translation of display pattern, hidden lines, shadows the beam tracing a pattern independent of the information to be displayed, this latter determining the parts of the pattern rendered respectively visible and invisible the pattern of rectangular co-ordinates extending over the whole area of the screen, i.e. television type raster for displaying digital inputs as analog magnitudes, e.g. curves, bar graphs, coordinate axes, singly or in combination with alpha-numeric characters
    • GPHYSICS
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    • GPHYSICS
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R13/00Arrangements for displaying electric variables or waveforms
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    • G01R13/34Circuits for representing a single waveform by sampling, e.g. for very high frequencies
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Description

SIEMENS AICTIENGESELISGHAi1T Erlangen, -E MRZ197 O
Berlin und München Werner-von-Sieraens-Str.
rat 70/3514
Verfahren zur Darstellung des zeitlichen Verlaufs von Meßwertreihen auf dem Bildschirm eines Sichtgerätes .
(Zusatz zu Patent . ... ... (Patentanm. P 18 08 245.6)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Darstellung des zeitlichen Verlaufs einer Reihe von in digitaler Form verfliegenden Meßwerten als Diagramm auf dem Bildschirm eines Sichtgerätes, bei dem die Meßwerte in einem Bildwiederholungsspeicher gespeichert werden-, von- dem sie zyklisch dein Sichtgerät zugeführt werden. Im Hauptpatent ist vorgeschlagen, daß in den Bildwiederholungsspeicher nach Eintreffen eines neuen Meßwertes der jeweils älteste Meßwert gelöscht wird, alle anderen Meßwerte um einen Speicherplatz verschoben werden und der neue Meßwert in dem freien ersten Speicherplatz abgespeichert wird. Bei einem derartigen Verfahren wird der Inhalt des Bildwiederholungsspeichers ständig auf dem Bildschirm des Sichtgerätes angezeigt, so daß nach Einschreiben eines neuen V/ertes, was in äquidistanten Zeitabständen geschieht, die dargestellte Kurve in Richtang der Zeitachse verschoben wird. Auf dem Bildschirm werden somit ständig nicht nur die neuesten Meßwerte, sondern auch die zurückliegenden Meßergebnisse angezeigt. Werden die Meßwerte am oberen Bildrand wietiex-> gegeben, dann verschwinden die ältesten Meßwerte am unteren Bildrand. '
Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, daß eine Anlage günstiger betrieben werden kann, wenn nicht nur die laufenden Meßwerte dargestellt werden, sondern wenn auch eine entsprechende Sollkurve, z.B. die Meßwerte der entsprechenden Zeit des Vortages, dargestellt wird, und zwar derart, daß die Sollwerte im Vorlauf zu den Istwerten darge-
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stellt werden, da sich dabei der Trend der Istwerte zeigt und damit frühzeitig in den Verfahrensablauf eingegriffen werden kann.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu finden, bei dem die Sollwerte verschoben gegenüber den Istwerten dargestellt werden. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß zum Vergleich von Ia twerten mit Sollwerten die Soll- und Istwerte in je einen Bildwiederholungsspeicher eingeschrieben werden, daß die einander entsprechenden Ist- und Sollwerte in derselben Zeile des Fernsehbildes dargestellt werden und daß die Sollwertkurve über das gesamte zur Darstellung vorgesehene Bildschirmfeld und die Istwertkurve nur über einen Teil des Biläschlrmfeldes verläuft, wobei die neuesten Istwerte in einem mittleren Bereich des Bildschirmfeldes dargestellt werden.
Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß zu Beginn der Darstellung der Sollwert- und der Istwertspeicher gefüllt werden und daß dann eine vorbestimmte Anzahl von Sollwerten in den Sollwertspeicher eingeschrieben"wird, wobei gleichzeitig die Istwerte in dem Istwertspeicher bezüglich der Adressen um dieselbe Anzahl verschoben und eine der vorbestimmten Anzahl der eingetragenen Sollwerte gleiche Anzahl der eingetragenen Istwerte gelöscht wird und daß zum Einschreiben neuer Ist- oder Sollwerte die gespeicherten Ist- und Sollwerte um Je einen Speicherplatz verschoben werden und der neue Sollwert in den Speicherplatz mit der niedrigsten Adresse und der neue Istwert in den Speicherplatz mit einer höheren Adresse, in dem zuvor der neueste Istwert enthalten war, eingeschrieben wird. Werden z.B. in einer über den gesamten Bildschirm verlaufenden Kurve 200 Meßwerte dargestellt, dann werden bei diesem Verfahren zunächst die 200 Meßwerte der Sollwert- und Istwertkurve ausgegeben. Die Werte der Sollwertkurve sind z.B. die der aktuellen Uhrzeit entspre-
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chenden Werte, z.B. des Vortages. Anschließend werden nochmals 100 Werte nur für die Sollwertkurve ausgegeben, wodurch diese gegenüber der aktuellen Uhrzeit einen Vorlauf erhält und idle neuesten Werte der Istwertkurve in der Bildschinninitte dargestellt werden. Die 100 ältesten Meßwerteι werden dabei in dem Bildwiederholungsspeicher, gelöscht und die Zeitrasterlinien und der Platz der aktuellen Uhrzeitdarstellung in die Bildmitte verschoben. Werden neue Sollwerte und Istwerte eingetragen, dann werden die Istwerte in der Bildmitte und die Sollwerte am Bildrand dargestellt. Die Sollkurve zeigt damit immer 100 Meßwerte an, zu denen noch keine entsprechenden Istwerte bestehen, d.h. die Sollwertkurve zeigt gewissermaßen Werte der Zukunft an.
Eine weitere einfache Art, die Soll- und Istwertkurven zu verschieben, besteht darin, daß zu Beginn der Darstellung der Sollvert- und der Istwertspeicher gefüllt werden und daß dann eine vorbestimmte Anzahl von Sollwerten in den Sollwertspeicher eingeschrieben wird, wobei gleichzeitig die Istwerte in den Istwertspeicher bezüglich der Adressen um dieselbe Anzahl verschoben werden, daß bei der Darstellung 3er Inhalte der Speicherzellen mit1 den Adressen, um die der neueste, Istwert verschoben wurde, der Elektronenstrahl dunkelgetastet wird und daß sun Einschreiben neuer Ist- oder Sollwerte die Ist- und Sollwerte ua je einen Speicherplatz verschoben werden und der neue Sollwert in den Speicherplatz alt der niedrigetea Adresse und der neue Istwert in den Speieherplat« Mit einer höheren Adresse, in der zuvor der neueste Istwert enthalten war, eingeschrieben wird. Ih diesem Falle wird der Bildwiederholungsspeicher für die Istwerte so uogeechaltet» daß weiterhin 200 Meßwerte im Bildwiederholungsepeicher*enthalten sind, aber nur die neuesten 100 Meßwerte hellgesteuert und um 100 Plätze versetzt dargestellt werden*
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Die beschriebenen beiden Weiterbildungen der Erfindung haben den Nachteil, daß durch eine sorgfältige Programmierung der Hcßwcrtausgabe aus den Bildwiederholungospeicheni sichergestellt werden iiiuf, daß koine unzulässige Verschiebung der Soll- und Istuertkurve auftritt, wenn zur Zeit der Soll- und Istwertausgabe neue Werte in den Soll- und Istwertspeicher eingeschrieben werden. Außerdem ist es in manchen Fällen erwünscht, daß die gegenseitige Verschiebung der beiden Kurven variabel ist. Dies kann durch ein Verfahren erreicht werden, bei den; die Anzahl der eingeschriebenen Sollwerte mit einem Verschiebezähler, dessen Inhalt mit dem Inhalt eines Zeilenzählers verglichen wird, gezählt v/erden, "und daC die Darstellung der Istwerte beginnt, wenn die Inhalte dee Zeilen- und des Verschiebezählers gleich sind. Entsprechend dem Stand des Verschiebezählers kann auch die Darstellung der Zeitrasterlinien und der Uhrzeit eingestellt werden.
Anhand der Zeichnung, in der Ausführungsbeispielc von Anordnungen zur Durchführung des neuen Verfahrens als Prinzipschaltbilder dargestellt sind, werden im folgenden die Erfindung sowie weitere Ergänzungen und Vorteile näher beschrieben und erläutert.
Es zeigen
Figur 1 eine Anordnung zur Durchführung des neuen Verfahrens,
Figur 2 Bildwiederholungsspeicher für die Soll- und Istwerte,
Figur 3 eine Anordnung, in der ein Verschiebezähler den Zeitpunkt der Ausgabe der Istwerte bestimmt, Figur 4 eine Anordnung für statische und Figur 5 eine Anordnung für dynamische Bildwiederholungsspeicher,
die Figuren 6, 7 und 8 Impulsdiagramme zur Erläuterung der Wirkungsweise der Anordnung nach Figur 5.
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In ligur 1 ist mit 1 ein Sichtgerät bezeichnet, das .an eine Impuls zentrale 2 angeschlossen ist.. Das Sichtgerät und die Impuls zentrale 2 sind Bestandteile einer normalen handelsüblichen Indus trief ernsehanlage, Die Impuls ζ ent ra--Ie 'kann durch einen Ilelltas.tver stärker ersetzt werden, der aus ,den digitalen Hell-Dunkel-Signälen das'BAS-Signal für die Ansteuerung, des Sichtgerätes erzeugt. Die Kamera einer derartigen OPernsehanlage ist ersetzt durch einen Zähler 20, der von einem Taktgenerator 5 angesteuert wird, durch zwei Yergleichsschaltungen23 und 24, welche den Inhalt des Zählers 20 mit den Inhalten von zwei Ausgahere- gistern 21 und 22 vergleichen, und durch zwei Bildwiederholungsspeicher 4 und 4'» welche die Ausgaberegister 21 : und 22 ansteuern. Perner ist ein·Adressen- oder Zeilenzähler 17 und eine Untersetzerschaltung β vorgesehen. Diese bildet aus der taktfrequenz dieHorizontal- und -Ver.tikalablenkfrequens des Elektronenstrahls des Sichtgerätes ■und steuert die Impulszentrale 2 an. Mit 7 ist der Arbeitsspeicher eines Prozeßrechners bezeichnet, in welchem Meß-, wertreihen "verschiedener Meßstellen gespeichert sind. Sollen die Meßwerte einer bestimmten Meßstelle dargestellt werden, so muß zuerst der entsprechende Speicherbereich des Prozeßrechners angewählt werden. Dies läßt -sich in üblicher ¥eise mit -einer Bedienungsanweisung über ein Bedienungsgerät durchführen. Daraufhin überträgt der Prozeßrechner die Meßwerte "aus dem Arbeitsspeicher 7 zu den Bildwiederholungsspeichern 4 und 4". Die Anzahl der Meßwerte richtet sich dabei nach der .Speicherkapazität der Bildwieäerholungsspeicher. Nach Beendigung" der Übertragung, die je nach Art der Biläwiederholungsspeicher 4 und 4' und des Arbeitsspeichers 7 maximal einige Millisekunden dauert, werden bei normalem· Betrieb der Anordnung die Meßwerte zyklisch aus den Bildwiederholungsspeichern 4 und 4' an die Ausgaberegister 21 bzw. 22 abgegeben. Die Inhalte dieser Register werden in den Vergleicherstufen 23 und 24 mit dem Inhalt des Zählers 20 verglichen/Dieser wird mit jedem Zeilenimpuls als Startsignal von Taktimpulsen hochgezählt;. Bei Erreichen des Endstandes setzt er sich
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selbst zurück und die Zuführung weiterer 'i'aktinpulse wird gesperrt, bis ein neues Startsignal bzw. der nächste ZeL-lenrücklanfimpuls erscheint. Stellt eine der beiden Vergleichs stufen 25 und 24 fest, d^ß der Zählerstand gleich dem Inhalt eines Ausgaberegist.ors ist, dann liefert sie ein Helltastsignal an die Inipulszentrale 2. Da der Zähler 20 von Null bis zum Endwert durchzählt, kann er alle Wertigkeiten von Da te uv/or ten in einem Zalildurchgang erfassen. Mit einer derartigen Anordnung können demnach zwei Kurven gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden. Der Adressenzähler 17, den die Horizontalablenkiinpulse des Untersetzers 6 zugeführt werden, steuert die Ein- und Ausgabe in bzw. aus den Bildvn eclerholun^sspeiehern 4 und 4'.
Von den beiden dargestellten Kurven soll die eine die Sollwertkurve und die andere eine Istwertkurve sein. Die Sollwerte sind z.B. die entsprechenden Istwerte des Vortages. Hierzu ist erforderlich, daß die einander entsprechenden Soll- und Istwerte jeweils in einer Zeile des Fernsehbildes dargestellt werden. Es werden daher die einander entsprechenden Soll- und Istwerte in dieselben Adressen der Speicher 4 und 41 eingetragen. Sind beide Speicher mit den Werten gefüllt, dann erscheint am oberen Rand des für die Darstellung bereitgestellten Bildschirmfeldes der neueste Istwert. Bei Eintreffen eines neuen Istwertes, dem ein noch im Arbeitsspeicher 7 enthaltener Sollwert entspricht, werden die beiden Kurven um eine Zeile nach unten verschoben und der neueste Istwert und der zugehörige Sollwert in die oberste Zeile eingetragen. Mit einem derartigen Verfahren könnte nur verglichen werden, inwieweit die Soll- und Istwerte voneinander abweichen. Für die Steuerung eines Prozesses ist es häufiger günstiger, auch zu wissen, wie sich vermutlich die Istwerte in der Zukunft ändern werden. Hierzu werden auch solche Sollwerte herangezogen, für die noch keine ent-
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sprechenden Istwerte bestehen. Sind die Sollwerte in dem Speiche/r 4f enthalten, dann werden noch eine bestimmte Anzahl von Sollwerten eingetragen, und zwar derart, daß die'Adressen der bereite gespeicherten Sollwerte um Eins erhöht wird und der neue Sollwert in die Speicherzelle mit der niedrigsten Adresse eingetragen wird. Dadurch verschiebt sich--die Sollviertkurve auf deiu Sichtgerät nach unten. G-leichze'itig werden aber auch die Istwerte in dem Speicher 4 umadressiert, so daß der Anfang der Istwertkurve auf .dem Bildschirm des Sichtgerätes 1 nach unten verschoben wird. Stehen beispielsweise 2üü Zeilen für die Darstellung der Kurven zur Verfügung und werden 100 zusätzliche Sollwerte eingetragen, dann beginnt die Intwertkurve in der Hitte des Bildschirmes. Es ist dabei vorausgesetzt, daß für jeden Istwert ein entsprechender Soll- · wert vorhanden ist. Andernfalls muß der entsprechende Sollwert erst berechnet werden. 5ritt ein neuer Istwert auf, dann wird dieser "in der Bildschirmiaitte. dargestellt» nachdem die Istwertkurve um eine Zeile nach unten versehobfm wurde.- G-leichzpitig vjird ein Sollwert am oberen Bildrand in die Sollwertkurve eingetragen. Es wandern daher beide Kurven gleichzeitig mit gleicher Geschwindigkeit nach unten. Die beiden Kurven haben im Prinzip'die auf dem Bildschirm'des mit 1 bezeichneten Sichtgerätes dargestellte Porm. Die rechte, über den gesamten Bildschirm verlaufende Kurve ist die Sollwertkurve, die linke, in-der Mitte des Bildschirmes beginnende Kurve ist die Xstwertkurve. ■
In Figur 2 sind Ausführungsbeispiele für die Bildwiederholungsspeicher 4 und 4l äer Ist- und Sollwerte näher dargestellt. Sie bestehen im wesentlichen aus rückgekoppelten Schieberegistern 4-1V- -4-1 f und 42. Diese Schieberegister enthalten Ein- und Ausgaberegister 9, 9f und 10. Nach Abruf der Werte aus dem Arbeitsspeicher des Prozeßrechners werden zunächst beide Speicher gefüllt, z.B. mit je 200 Meß-
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werten. Danach werden in den Sollwertspeicher weitere Vierte, z.B. 100 eingegeben. Die Schieberegister 41' und 42 des Istwertspeichers 4- nehmen .1S.B. je 100 Meßwerte auf. Beim Eingeben der 100 Sollwerte werden daher die im Register 41r stehenden Werte in das Register 42 geschoben, während die im Register 42 stehenden Werte verloren gehen. Bei der Wiedergabe der Inhalte der beiden Speicher wird daher die Sollwertkurve über das gesamte Bildschirmfeld, die Istwertkurve nur über den unteren Teil verlaufen. Das Einschreiben von neuen τίοΐΐ- und Istwerten wird dann so gesteuert, daß die Sollwerte über das Einschreibregister 9 in das Schieberegister 41, die Istwerte über das Einschreibregister 10 in das Schieberegister 42 eingeschrieben werden. Der Bildwiederholungsspeicher 4 kann auch nur aus dem Schieberegister 42 bestehen. In diesem Falle läuft der Inhalt des Registers 42 während einer Bildwiedergabe zweimal um. Während des ersten Umlaufes muß dann der Elektronenstrahl für die Istwertkurve dunkelgetastet werden. Dies ist einfach dadurch möglich, daß das Ausgangssignal des Vergleichers 23 nach Figur 1 beim ersten Umlauf gesperrt wird. Das Sperren kann z.B. von dem Adressenzähler 17 "gesteuert werden. Entsxjrechend ist es auch möglich, beim Einschreiben der letzten hundert Sollwerte die in dem Register 42 stehenden Istwerte nicht zu löschen, sondern in das Register 41' zu verschieben und bei seiher Wiedergabe den Elektronenstrahl dunkel zu tasten.
Bei den bisher beschriebenen Anordnungen kann der Vorlauf der Sollwertkurve gegenüber der Istwertkurve nur schwierig verändert werden. Figur 3 zeigt eine Anordnung, mit der der Vorlauf beliebig geändert werden kann. Die Information INF für den Sollwertspeicher 41 und den Istwertspeicher 4 wird in dieser Anordnung über eine Einschreibsteuerung 16 geleitet. Diese liefert die Fortschaltimpulse für den Adressen- bzw. Zeilenzähler 17, der Steuerimpulse für die.Ein- und Ausgabe von Werten aus
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den Speichern 4 und 4' liefert. Mit jedem Sollwert, der in den Speicher 4' eingetragen wird, -wird ein lO'rtschaltimpuls an einen Verschiebezähler 19 gegeben. Ein Vergle.icher 18 gibt ein Startsignal für die Ausgabe der Istwerte und den Einschreibzeitpunkt. neuer Istwerte. "Werden z.B., nachdem die beiden Speicher 4 und 4' gefüllt sind, weitere fünfzig Sollwerte in den Speicher 4' übertragen, dann hat der Verschiebezähler 19 den Stand 50 erreicht, sofern er zuvor auf Null eingestellt war. Der Zeilenzähler 17, der mit "den Bildrücklaufimpulsen'auf'.Full zurückgestellt wird"., erreicht mit der fünfzigsten Zeile eines Bildes den Stand 50, und der Vergleicher 18 gibt ein. Steuersignal an die Einschreibsteuerung 16 ab,/welche ihrerseits die Ausgabe der Istwerte aus dem Speicher 4 veranlaßt. Der neueste Istwert wird daher in der-Zeile 50 bzw. 51 stehen* Damit die Anfänge der Kurven nicht oberhalb des oberen Randes des Bildschirmes zu liegen kommen, wurden die obersten Werte c*or Kurven .nicht in der ersten Zeile, sondern in einer Zeile mit höherer Ordnungszahl, z.B. 51 j dargestellt, so daß man den Verschiebezähler nicht auf Null, sondern auf eine höhere Zahl, . z.B. 51 voreinstellt. Die Impulse, z.B. 50» die er beim Einschreiben weiterer Sollwerte aufsummiert, werden der voreingestellten Zahl hinzuaddiert, so daß in dem gewählten Beispiel der neueste Istwert in der Zeile 101 dargestellt wird1. ·".■""■".
Die Anordnung nach Figur 3 eignet sich auch dazu, zwei in der Vergangenheit aufgezeichnete Meßwertreihen miteinander zu vergleichen. Hierzu werden wiederum die beiden Meßwertreihen in die Speicher 4 und 4' eingeschrieben. Um die Kurven besser miteinander vergleichen zu können, müssen sie gegeneinander verschiebbar sein. Hierzu wird der Verschiebezähler 19 nicht dann weitergeschaitet, wenn Sollwerte in den Speicher 41 eingeschrieben werden, sondern es ist ein Taktgenerator 25 vorgesehen, mit dem der Stand des Zählers 19 verändert werden kann. Zur Pein-
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verstellung können die Portschaltimpulse einzeln von Hand ausgelöst werden, sie können aber auch zwecks rascher Verschiebung der Sollkurve in einem Generator mit einer Ausgangsfrequenz von z.B. 20 Hz erzeugt werden. Damit die Sollkurve in beiden Richtungen verschiebbar ist, sollte der Zähler 19 ein Vor- und Rückwärtszähler sein.
Figur 4 zeigt eine Weiterbildung der Anordnung nach Figur 3. Heben den Verschiebezähler 19, äen Vergleicher 13 und dem Zeilenzähler 17 enthält diese Anordnung noch einen zweiten Verschiebezähler 27 und eine Vergleichsstufe 26, welche bei gleichem Stand der Zähler 17 und 27 ein Umschaltsignal an den einen Eingang einer bistabilen Kippstufe BK abgibt, deren anderer Eingang von der Vergleichsstufe 13 angesteuert wird. Diese bistabile Kippstufe befindet sich in der in der Figur 3 mit 16 bezeichneten Einschreibsteuerung. Von ihrem Ausgang wird ein Freigabesignal an eine Torschaltung T abgegeben, an de:*en anderen Eingang die Schiebetaktimpulse für den Istwertspeicher A, der wiederum zweckmäßig als Schieberegister ausgebildet ist, zugeführt sind. Das Schieberegister braucht in diesem Falle nur so viele Werte speichern zu können, v/ie das BiIdschirmfeld, in ieia die Kurven dargestellt werden, Zeilen hat. Allerdings muß dann sichergestellt werden, daß das Schieberegister bei der Wiedergabe eines Bildes nur ein einziges Mal umläuft. Hierzu dient der Zähler 27, der im Ausführungsbeispiel auf eine Zahl eingestellt ist, die um 200, entsprechend der Zeilenzahl des Bildschirmfeldes. höher ist, als die Zahl, auf die der Zähler 19 voreingestellt ist. Ist z.B. der Stand des Zählers 19 51 dann ist der des Zählers 27 251· Werden dann in den Sollwertspeicher hundert Werte mehr als in den Istwertspeicher eingetragen, dann steht der Zähler 19 auf 151 und der Zähler 27 auf 37, da er sich beim Stand 314, entsprechend der Gesamtzeilenzahl eines Bildes, auf 1 zurückstellt. Bei der Wiedergabe eines Bildes wird demnach die bistabile Kippstufe BK beim Schreiben der 151-sten Zeile um-
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-geschattet-und -das Tor T* für die Schiebetakt impulse "freigegeben-. Die Frequenz dieser Taktimpulse steht in einem festen Verhältnis zur Zeilenfrequenz, damit jeweils' ein Soll- und ein Istwert während einer Zeilenperiode in das Aucgaberegister der Speicher geschoben wird. Nach Abtasten von zweihundert Zeilen ab Öffnen, des Tores T erreicht der Zeilenzähler den Stand 37, der Vergleicher 26 spricht an und schaltet die bistabile Kippstufe BK zurück, so daß das Tor T wieder geschlossen ist. Bei einer Speicherkapazität von 200 Istwerten sind daher die Werte genau einmal in dem SOeicher umgelaufen. Erreicht der Zeilenzähler wiederum den Stand 151» dann wird das Tor T wieder geöffnet und der erste Istwert in der 151-sten Zeile dargestellt. Die Anordnung nach Figur 4 dient zur Steuerung des Umlaufs der Istwerte im Bildwiederholungsspeicher. Die Anordnung zur Steuerung des Umlaufs der Sollwerte.in deren Umlauf-Speicher ist entsprechend aufgebaut, mit dem Unterschied,,, daß nur ein Zähler für die Takti^pulse erforderlich ist. An diesen sind zwei "Vergleiclier angeschlossen, von denen der eine beim Zählerstand 51 eine bistabile Kippstufe umschaltet, die beim Zählerstand 251 von dem anderen Vergleicher wiede-r· zurückgeschaltet wird. In der Zwischenzeit ist ein Tor für Taktimpulse geöffnet, welche die Sollwerte im Bildwiederholungsspeicher verschieben.
Beim Einschreiben neuex Soll- und Istwerte müssen die ältesten Vierte aus den Speichern entfernt und durch die neuesten Werte ersetzt werden, wobei die neuesten Vierte am Anfang der Kurve dargestellt werden müssen. Beim.Einschreiben eines neuen S.ollwertes in den Sollwertspeicher wird das Tor schon beim Verschiebezählerstand 250 geschlossen. Der 251-ste Meßwert kann dann mit dem neuesten Viert überschrieben werden, wenn sich zu diesem Zeitpunkt der älteste Meßwert im Ein-Ausgaberegister befindet. Beim nächsten Umlauf kann nun der neueste Viert in der Zeile 51 dar-
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gestellt v/erden. Sr fügt sich damit am oberen Bilarand an. Gleichzeitig muß, damit beide Kurven den gleichen Zeitbezug behalten, auch die Istwertkurve an ihrem Beginn mit ihrem neuesten Wert versorgt werden. Dies geschieht in gleicher Weise wie beim Eintragen des neuesten Sollwertes dadurch, daß die Torschaltung T für die den Istwertspeicher ansteuernden Taktimpulse eine Zeile früher gesperrt wird. Dies wird dadurch erreicht, daß der Zähler 27» der ein Vor-Rückwärtszähler ist, um 1 zurückgestellt wird und nach Einschreiben des neuen Wertes wieder auf seine alte Stellung zurückgebracht wird.
Damit keine Istwerte in dem Bildteil dargestellt v/erden, in dem die Sollwertkurve gegenüber der Istwertkurve einen Vorlauf hat, wird in diesem Teil die Helltastung für die Istwertkurve gesperrt. Das Signal hierfür kann man durch Überlagerung des Ausgangssignales der bistabilen Kippstufe BK mit dem Signal, welches das Ende des zur Wiedergabe verwendeten Bildschirmbereiches anzeigt, also die Zeile 252, gewonnen werden. Es werden daher nur die Istwerte vom Startzeitpunkt für die Verschiebeimpulse bis zur Zeile 251 hellgetastet.
In der Anordnung nach Figur 4 wurden Umlaufspeicher verwendet, die für einige Zeit angehalten und dann wieder gestartet werden können. Häufig sollen aber auch Umlaufspeicher eingesetzt v/erden können, in denen die Daten fortwährend umlaufen. Derartige Speicher sind z.B. Platten-, Trommel- oder Laufzeitspeicher. Neuerdings sind auch dynamische Schieberegister in integrierter MOS-Technik bekanntgeworden, die eine große Kapazität bei kleinem Bauvolumen haben, jedoch Schiebetaktimpulse mit einer Mindestfrequenz erfordern, unterhalb der die gespeicherte Information verlorengehen kann. Wird die Kapazität eines solchen Schieberegisters gerade so groß gewählt, daß die darzustellende Information gespeichert werden kann, dann müßte nach Ausgabe des letzten Wortes eines Wiedergabezyklus die Schiebetaktfrequenz gesperrt werden, bis das
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letzte Bild eingeschrieben, wird. In dieser, Zeit könnten aber die gespeicherten Daten verlorengehen. In Figur. 5 ist das Prinzipschaltbild einer Anordnung dargestellt, in welcher derartige Biläwiederholungsspeicher verwendet werden können. Mit 4 .und 41 sind wiederum der Sollwertmid der Istwertspeicher bezeichnet. Da dynamischen Schieberegistern immer Schiebetaktiiapulse zugeführt werden ' müssen, können neue Meßwerte nicht, wie z.B. in der An- ~- ~ -Ordnung nach Pigur 4, zu einer beliebigen Zeit zwischen der ,Wiedergabe des letzten und ersten dargestellten Meß- : ■ wertes eingeschrieben werden. Es wird daher immer dann ein neuer Meßwert in das umlaufende. Schieberegister einge- J schrieben, wenn der Zeilenzähler 17 den Stand bzw. die-Adresse der Speicherzelle, in die der neueste Meßwert eingeschrieben .werden muß, erreicht hat. Mir den Sollwertspei- ■ eher ist dies die Meßwertadresse 0, die inf Vorliegenden ; Pail der Zeilenzahl 50 entspricht. Ein Übernahmeimpuls für den Sollwertspeicher erfolgt also immer synchron zum· Schreiben der Zeile 50. Den Stand 50 des Zeilenzählers 17' stellteine Zeilenzählerauswerteschaltung 31 fest, welche dannein Signal· an die Einschreibsteuerung 16 abgibt. Die Auswertung des Zeilenzählerstandes 50 ist auch für den Istwertspeicher maßgebend, wenn dessen neuester Meßwert der Meßwertadresse 0 zugeordnet ist. Dies entspricht einer Voreinstellung des Verschiebezählers 19 auf den Wert 50.Die ■ Auswertung übernimmt jedoch der Vergleicher 18. Die. Dar- ; stellung der Meßwerte erfolgt .ab der Meßwertadresse.--1, . '.-■ deren Inhalt in der Zeile "51 dargestellt wird. Um die Meßwertkurve in der eingangs beschriebenen Art mit den neue- .· sten/Meßwerten zu ergänzen, müssen die eingetragenen Meßwerte nach jedem Eintrag um eine Stelle umadressiert werden. . .:· - '/ - ■ ■■'■-
Im Impulsdiagrämm nach Figur-6 ist das gleichzeitige Einßchreiben von Soll- und Istwerten für den P^Il veranschaulicht, daß die eingetragenen Werte in derselben Zeile dargestellt wer ö en. Wenn in den Sollwertspeiclier ein Meßwert
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* in die Speicherzelle rait der Adresse 0 eingetragen wurde, werden anschließend die Adressen aller Speicherzellen um Eins erhöht, so daß der neueste Meßwert in der Zeile 51 dargestellt wird. Der gleiche Vorgang läuft im Istwertspeicher ab, wenn dessen neuester ¥ert in derselben Zeile wie der neueste Sollwert dargestellt werden soll.
Im folgenden wird anhand des Impulsdisgramms nach Figur 7 das Erzeugen eines Vorlaufes der Sollwertkurve gegenüber der Istwertkurve durch Einschreiben von Sollwerten beschrieben. Werden Sollwerte als Vorlauf in den Sollwertspeicher eingetragen, so werden einerseits Übernahmeimpul- W se U2B1 im Verschiebezähler 19 gezählt und andererseits Signale M0D1 und M0D2, welche die Umadressierung in Sollwertspeicher bzw. Istwertspeicher bewirken, zugleich an beide Speicher gegeben. Damit werden die Istwerte um so viele Stellen umadressiert, wie VorlaufSollwerte eingetragen wurden. Der neueste Istwert ist in der Speicherzelle des Istwertspeichers enthalten, deren Adresse durch den Stand des Verschiebezählers 19 bestimmt ist.
Figur 8 zeigt das Impulsdiagramm beim gleichzeitigen Einschreiben von Sollwerten und Istwerten für den Pail, daß die Sollwertkurve einen Vorlauf vor der Istwertkurve hat. * Hier treffen die Übernahmeimpulse UEB1 und UEB2 zu unterschiedlichen Zeiten ein. Das Signal UEB1 für die Sollwerte kommt synchron mit der Zeile 50, das Umadressiersignal M0D1 für den Sollwertspeicher beginnt mit der Adresse O. Dagegen trifft das Übernahmesignal UEB2 später ein, da es erst dann erzeugt wird, wenn der Zeilenzähler 17 den Stand des Verschiebezählers 19 erreicht hat, Daa Umadressiersignal M0D2 für den Istwertspeicher beginnt erst nach Eintreffen des Übernahmesignals UEB2.
Welche der drei Einschreibarten bei der Bedienung verwendet wird, kann vom Rechner bestimmt werden, der die entsprechenden Anweisungen in ein Punktionsregister 30 einträgt , welches dann seinerseiia äLe Durchschaltung der Im-
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pulse innerhalb der Einschreibsteuerung veranlaßt. Wird
die Istwertkurve über das Punktionsregister. gelöscht, so wird hieraus ein Rückstellimpuls abgeleitet, der den Ver-sch'iebc&ähler 19 .auf den Stand 50 zurückstellt.
Eine weitere Bedienungsart kann im folgenden Pail erwünscht sein. Der angezeigte Sollwert des Vortages kann
z.B. zu einer bestimmten Zeit einen spezifischen Verlauf haben. Zeichnet sich auf der Istwertkurve ein Trend zu
einem ähnlichen. Verlauf, jedoch zu einem anderen Zeitpunkt, ab, so ist es günstig, die Kurven so verschieben
zu können, daß die ähnlichen Kurvenverläufe neben- bzw.
übereinender liegen. Hierzu wird der Verschiebezähler 1.9 als Vorwärts-Rückwärtszähler ausgebildet. Die Bedienungsperson kann nun über das Punktionsregister 30 Zählimpulse auf den Verschiebezähler 19 geben und zugleich in gleicher Anzahl Adressiersignale auf .den Istwertspeicher. Es verschiebt sich dann die Istv/ertkurve auf dem Bildschirm in der gewünschten Richtung. Werden anschließend neueste Meßwerte eingetragen, dann wird wiederum die Einschreibadresse für die Istwerte durch den Stand des Verschiebezählers 19 bestimmt.
6 Patentansprüche
8 Figuren . ·
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Claims (1)

  1. VPA 9/369/0501
    Patentansprüche
    Verfahren zur Darstellung des zeitlichen Verlaufs einer Reihe von in digitaler Form vorliegenden Meßwerten als Diagramm auf dem Bildschirm eines Sichtgerätes,
    ■ bei dem die Meßwerte in einem Bildwiederholungsspeicher gespeichert werden, von dem sie zyklisch dein Sichtgerät zugeführt werden und in dem nach Eintreffen eines neuen Meßwertes der jeweils älteste Meßwert gelöscht wird, alle anderen Meßwerte um einen Speicherplatz verschoben werden und der neue Meßwert in dem freien ersten Speicherplatz abgespeichert wird, nach Patent (Patentanm. P 18 08 245.6), dadurch gekennzeichnet, daß zum Vergleich von Istwerten mit Sollwerten die Soll- und Istwerte in je einen Bildwiederholungsspeicher (4» 4f) eingeschrieben werden, daß die einander entsprechenden Ist- und Sollwerte in derselben Zeile des Fernsehbildes dargestellt werden und daß die Sollwertkurve über das gesamte zur Darstellung vorgesehene Bildschirmfeld und die Istwertkurve nur über einen Teil des Bildschirmfeldes verläuft, wobei die neuesten Istwerte in einem mittleren Bereich des Bildschirmfeldes dargestellt werden.
    2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zu Beginn der Darstellung der Sollwert- und der Istwertspeicher (4, 4') gefüllt werden und daß dann eine vorbestimmte Anzahl von Sollwerten in den Sollwertspeicher eingeschrieben wird, wobei gleichzeitig die Istwerte in dem Istwertspeicher bezüglich der Adressen um dieselbe Anzahl verschoben und eine der vorbestimmten Anzahl der eingetragenen Sollwerte gleiche Anzahl der eingetragenen Istwerte gelöscht wird und daß zum Einschrei-
    ■ ben neuer Ist- oder Sollwerte die gespeicherten Ist- und Sollwerte um je einen Speicherplatz verschoben werden und der neue Sollwert in den Speicherplatz mit der
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    niedrigsten Adresseund der neue Istwert in den Speicherplatz Hi it einer höheren Adresse, in dein zuvor der neueste Istwert enthalten war, eingeschrieben wird.
    5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß. . zu-Beginn der Darstellung der Sollwert- und der Istwert- speicher gefüllt werden und daß dann eine vorbestimmte Anzahl von Sollwerten in den Sollwertspeicher (4*) ein- : geschrieben, wird, wobei, gleichzeitig, die Istwerte in den Istwertspeicher (4) bezüglich der Adressen um dieselbe Anzahl verschoben werden, daß bei der Darstellung der
    Inhalte der Speicherzellen mit den Adressen, um die der j neueste Istwert verschoben wurde, der Elektronenstrahl dunkelgetastet wird und daß zum Einschreiben neuer Istoder Sollwerte die Ist- und Sollwerte um je einen Speicherplatz verschoben werden und der neue Sollwert in . den Speieherplatz mit der niedrigsten Adresse und der neue Istwert in den Speicherplatz mit einer höheren - Adresse, in der zuvor der neueste Istwert enthalten war, eingeschrieben wird. - .
    4· Verfahren nach Anspruch 1,- dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der'Sollwerte, die in den Sollwertspeicher (4') eingeschrieben werden, ohne daß gleichzeitig Y/erte ' in den Istwertspeicher eingeschrieben werden, mit einem | Verschiebezähler (19)? dessen Inhalt mit dem Inhalt eines Zeilenzählers (17) verglichen wird, gezählt werden und daß die Darstellung der Istwerte beginnt, wenn die Inhalte des Zeilenzählers (17) und des Verschiebezählers (19) gleich sind.
    5. Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der Speicher-. zellen kleiner als die Zeilenzahl eines Bildes ist, daß ein erster Vergleicher (18) eine bistabile Kippstufe (BU) setzt, wenn, die Inhalte ües Verschielbezälalers (19) und des Zeilenzählers (17) gleich aiaä^ daß eiix
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    :-.-:...:■ -■.:■■- ■■■-.■■- .: -te -
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    2CT11194
    zweiter Vergleicher (26) die bistabile Kippstufe (BK) zurücksetzt, wenn die Inhalte des Zeilenzählers (17) und eines zweiten Zählers (27), der parallel zum Verschiebezähler (19) angesteuert und auf eine Zahl voreingestellt ist, die urn die Anzahl der Speicherzellen . größer ist als die Zahl, auf die der Verschiebezähler (19) eingestellt ist, und daß die bistabile Kippstufe (BK) im gesetzten Zustand eine Torschaltung (T) für die Schiebetaktimpulse für den Istwertspeicher (4) freigibt.
    , Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 4» dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der Speicherzellen größer als die Anzahl der zu speichernden Werte, aber höchstens gleich der Zeilenzahl eines Bildes ist, daß zum Einschreiben eines Soll- und eines Istwertes eine Einschreibsteuerung (16) ein Übernahmesignal (UEB1) an den Sollwertspeicher (41) und den Verschiebezähler (19) abgibt, wenn die Zeile geschrieben wird, in welcher der erste Wert der Sollwertkurve dargestellt wird und daß 0Le Einschreibsteuerung (16) ein Übernahmesignal (UEB2) an den Istwertspeicher abgibt, wenn die Inhalte des Zeilenzählers (17) und des Verschiebezählers (19) gleich sind.
    109839/0827
    Leerseite
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