[其他]体育训练用多功能计时器无效

专利信息
申请号: 87211493 申请日: 1987-09-11
公开(公告)号: CN87211493U 公开(公告)日: 1988-06-08
发明(设计)人: 王立军 申请(专利权)人: 王立军
主分类号: G04G1/00 分类号: G04G1/00
代理公司: 山东省专利服务处 代理人: 辛向东
地址: 山东省济南*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 体育 训练 多功能 计时器
【说明书】:

实用新型属体育用品,涉及电子控制电路领域。

目前体育训练计时器一般为机械秒表和电子秒表,电子秒表虽然在精度上达到了±0.01秒,比机械秒表提高了一个数量级,而且可以一表同时记录两名运动员的成绩,但对于短跑运动员自发令枪响到实际脚离开起跑器跑出这一短暂的滞后时间,也就是运动员头脑的反应时间,尚无法进行计量,只能凭教练员的经验观察估计。而这段反应时间,对于短跑运动员的成绩将有很大的影响。为了提高短跑运动员的成绩,教练员应该确切掌握每个运动员的反应时间,针对性的制定训练计划,因而目前体育训练中迫切需要能测定此反应时间的计时仪表,而现有技术尚不能满足此项要求。

本实用新型的目的,在于提供一种可以精确计测运动员起跑反应时间,并能显示有无抢码现象的体育训练用多功能计时器。

本实用新型所述的计时器,是采用通用的电子秒表机芯作为基本计时元件,将其与自行设计的声控开关电路,脚踏开关控制电路,信号显示电路所组成的线路板组合在一起,并配以外壳、电池、开关、按钮等附件,构成了一种能准确测定运动员起跑反应时间和显示抢码现象的多功能计时器。

附图一为本实用新型所述计时器的外型主视图(其余视图略),其中(1)为外壳,(2)为秒表时间显示屏,(4)为起动按钮,(5)为回表按钮。

附图二为本实用新型所述计时器的结构原理示意图,其中(3)为声控开关电路、脚踏开关电路、信号显示电路所组成的线路板,(9)为电子秒表机芯。

附图三为本实用新型所述计时器的电路原理图。

附图四为脚踏开关结构示意图。

附图五为脚踏开关的纵剖面图。

现结合附图,详细说明本实用新型所述计时器的结构和功能原理。

本实用新型所述计时器中的声控开关电路,是用于接受发令枪信号并开启电子秒表的电路系统,它是由压电陶瓷片(Y)、放大用三极管(BG1),触发用三极管(BG2),偏流电阻(R1),负载电阻(R2),耦合电容(C1)及模拟可控硅电子开关电路所组成。

压电陶磁片(Y)是发令枪信号的接受器,用压电陶磁片代替常用话筒接受器,有利于减少仪表体积和减轻重量。该压电陶磁片可选用一般市售产品,声音接受范围要求在50~150分贝以内,以选用(HTD27)系列为好,其接受声音范围可以通过调整偏流电阻(R1)进行调节,以调至90~110分贝为最佳。此时,既有利于信号的接收,又可避免运动场周围噪音的干扰。放大用二极管(BG1)和触发用三极管(BG2)均可选用(3DG)型,耦合电容(C1)可选用电解电容,其容量范围为4.7~20μF,偏流电阻(R1)阻值范围为20K~200KΩ,负载电阻(R2)为1K~10KΩ。

当压电陶磁片(Y)接受一抢响信号后,通过三极管(BG1)进行放大,再通过(BG2)将模拟可控硅电子开关电路打开,并通过其后的脚踏开关控制电路各元件(不论脚踏开关Kg处于闭合还是断开状态),最后将此脉冲信号传递到工作于开关状态的三极管(BG6)的基极,并由其集电极即(A)点输出启、停信号。由于(A)点与秒表机芯内启停按钮相连接,当有信号输出时,即等于触动启停按钮一次,因此此脉冲信号的最终任务也就是将秒表启动。

在本声控开关电路中增设模拟可控硅电子开关电路的目的,是为了提高本计时器的抗干扰性,避免连续多次声响给计时器带来误动作,模拟可控硅电子开关电路是由接成正反馈的两支三极管(BG3)、(BG4)及负载电阻(R3)、稳定电阻(R7)所组成。其中(BG3)为(3DG)型,(BG4)为(3CG)型,(R3)、(R7)可选用1/8瓦碳膜电阻。其阻值范围(R3)为500~5000Ω,(R7)为50~1000Ω。模拟可控硅电子开关电路的作用,不仅是当(BG2)发出信号时即打开开关,并使其向后传输,而且此信号可在接成正反馈连接的三极管之间进行循环放大直到(BG3)和(BG4)达到饱和导通。当前述脉冲信号消失后,该电路也一直处于导通状态,使(G)点和(O)点处于同电位。此时如压电陶磁片(Y)再接受了声响信号,也不会改变(BG3)、(BG4)的工作状态了,不会干扰秒表的正常运行,因而保障了计时的可靠性。

本实用新型所述计时器中的脚踏开关控制电路部分,是由脚踏开关(Kg),工作于数字电路状态的三极管(BG5),工作于开关状态的三极管(BG6),偏流电阻(R4)及延时校正电路所组成。其中三极管(BG5)、(BG6)均可选用(3CG)型,(R4)阻值范围可为20K~200KΩ。

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