[发明专利]电子天平无效

专利信息
申请号: 86100260.1 申请日: 1986-01-18
公开(公告)号: CN1011068B 公开(公告)日: 1991-01-02
发明(设计)人: 藤永康弘;河本晟;岛内邦夫;矢野省三 申请(专利权)人: 株式会社岛津制作所
主分类号: G01G7/00 分类号: G01G7/00
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利代理部 代理人: 姚珊
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 电子天平
【说明书】:

发明涉及电子天平,更具体地说,涉及带有秤量室或防风罩的电子天平。

读取范围很小的高灵敏度电子天平,由于它的灵敏度很高,因此,对于计量用的秤盘所处于的气流状态是十分敏感的。本发明的电子天平,以防止风吹到秤盘为目的,安装上了能够防风、并与外界隔离的秤量室(有时也称为防风罩),而在此秤量室内安装了秤盘。当要将样品放到此秤盘中时,打开秤量室的小门。

然而,在秤量室内,由于电子天平的集成电路等电路元器件会发热,因此有一定程度的热量进入。在此热量的作用下,将会与外界产生一个微弱的温度差。当开启小门时,就会在秤量室内产生气体对流。既使关闭小门,上述气体的对流现象也不可能在瞬间就平息下来。因此,当将小门开启,往秤量室内的秤盘中放入样品,再将小门关闭时,往往以为显示器上所显示的计量值是正确值。然而,此计量值却常常与对流完全停止时的真正计量值不同。于是,在这种情况下,将会读取错误的计量值,或者不知道在什么时刻读取计量值才好,因而使工作效率下降。

本发明旨在解决上述这些问题。

图1为本发明结构的基本概念图,第2图为本发明实施例结构的方框图,第3图说明秤量室小门3、4与光电管5、6的关系,第4图为显示器10的正视图。

按照第一图所示的基本概念图来说明本发明的结构。

在秤量室内安装有与负荷检测器连接的秤盘。秤量室带有为往秤盘中加入样品而设置的小门。用负荷检测器对秤盘中的样品重量进行检测。在每一特定时间,将所测得的结果送到运算器。按常规办法,运算器对于在设定的平均化时间内送来的数据进行平均化等,确定其计量值。并判断数据是否在所设定的稳定检测幅度之内,以判定数据是稳定还是变动的。

除上述众所周知的结构之外,本发明的电子天平中还安装了检测小门开关状态的传感器。并且,在存贮器中存入了根据数据平均化时间和稳定检测幅度的设定值而预先确定的时间。于是,当小门关闭并经过与上述各设定值相对应的时间之后,即可读取计量值。可以通过显示方式或者蜂鸣器等的声响、或者是数据输出等方式,告知操作者可以读取计量值。

小门关闭后直到气体对流消失而不影响计量值的时间,将受到电子天平灵敏度、秤量室和秤盘形状等天平的固有特性,甚至计算计量值所需要的平均化时间、进行稳定判断所需的稳定检测幅度的设定值的影响,而有所差异。因而,鉴于该天平的特性等,通过根据各设定值来设定等待时间,即可在经过最恰当的时间之后,就能读取计量值,从而达到所期望的测量目的。

以下,通过图示来说明本发明的实施例。

图2为表示本发明实施例结构的方框图。

在负荷检测器1的上方有秤量室2,在此秤量室的内部安装有秤盘1a。秤量室2开有左右两个小门3、4。小门3、4的开关状态分别由光电管5、6进行检测。譬如,如第3图所示,当小门3或4关闭时,在对应于光电管5或6安装位置的地方,具有涂黑部分3a或4a。当用光电管5或6对该涂黑部分进行检测时,就能产生小门3或4的闭锁信号。

来自光电管5、6的闭锁信号输入到“与”元件7,此“与”输出信号经过输入输出极8,输入到控制器9上。

控制器9由微计算机构成,它具有CPU9a、ROM9b和RAM9c等。除了上述输入输出极8之外,控制器9还与负荷检测器1、显示器10和操作键11相连。

控制器9每时每刻都在采集着来自负荷检测器1的秤盘1a中重物的检测数据,根据写入在ROM9b中的程序,对应于由操作键11所设定的平均化时间和稳定检测幅度,计算出测量值,此测量显示在显示器10上。其中,平均化时间表示当负荷检测数据进行平均化时将所采集到的数据平均化,从而计算出测量值所需的时间。如可以选择6、12、18秒之中任意一个时间。稳定检测幅度是为了判断从负荷检测器1中来的输出数据究竟处于稳定状态还是处于变动之中的基准幅度。当此输出数据的设定个数的连续数字都在一定的幅度之内时,则数据被判定为稳定状态,通过计算出由上述平均化时间的数据量所确定的平均值即可决定计量值。当判定为数据处于变动状态时,则必须处理这种变动状态。通过较少的数据量的平均化,使其测量值时刻发生变化,并显示在显示器10中。此稳定检测幅度可选为0.1、0.3毫克中的任何一个值。

以上平均化时间和稳定检测幅度的选择,可以通过操作键11来完成。即操作者在操作性方面,譬如进行极高精度测定时,可以选择平均化时间为18秒、稳定检测幅度为0.1毫克,并且当没有必要选择这样高精度的测定,而需要进行高效率的操作时,可以选择平均化时间为6秒、稳定检测幅度为0.3毫克。

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