[实用新型]微处理机控制的棋谱自动记录装置无效
申请号: | 93208295.5 | 申请日: | 1993-04-09 |
公开(公告)号: | CN2148354Y | 公开(公告)日: | 1993-12-01 |
发明(设计)人: | 邵乐军 | 申请(专利权)人: | 邵乐军 |
主分类号: | G06F15/44 | 分类号: | G06F15/44 |
代理公司: | 机械电子工业部机械专利服务中心 | 代理人: | 徐晓琴 |
地址: | 100032 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微处理机 控制 棋谱 自动记录 装置 | ||
本实用新型涉及一种微处理机控制的自动记录装置,特别是微处理机控制的棋谱自动记录装置。
在棋类(围棋、中国象棋、国际象棋等)比赛中,棋谱的记录是一项很重要的工作。即使是平时双方的对奕,记录棋谱也是很有意义的。它可以帮助对奕双方下过棋后复盘分析,也可以用于长期保存。
这项工作至今为止还是基本上采用人工或人工介入来进行的。其中又可以分为以下几种方式:
1、人工记录:在对奕时,用专人将走棋过程记录在纸上。这是至今所有比赛或平时对奕采用的主要方法。由于这是一项费力、重复而又易出错的工作,除了正式比赛之外,很少有人去做。
2、计算机记录:使用这种方法时,棋盘和棋子都是显示在计算机的屏幕上。下棋的双方可以利用键盘、鼠标器等装置输入其走棋的位置。计算机可以记录下来。但由于对奕双方没有使用真正的棋盘、棋子,很不方便,实际上极少有人使用。
3、开关记录:使用这种方法,对奕双方还是将棋子下在一般的棋盘上,所不同的是棋盘的两端各装有一排开关(见图1)。我们将这两排开关分别叫做行开关(1)和列开关(2)。开关的数量和位置是和棋子可能着子在棋盘(3)的数量和位置一一对应的。对奕者每走一步棋后,按下棋子(4)到达位置所对应的行和列的开关。这个信号送到相应的控制器(5)并记录下来。如果存在几个棋子均可移动到那个特定位置的情况,例如中国象棋的情况,对奕者还必须启动另外的开关,告诉控制器是哪个棋子移动了。这种方法也很不方便。
“微处理机控制的棋谱自动记录装置”就是特为解决此问题而发明的。它可以自动地记录对奕双方下棋的过程,并存储起来。从外表上看,本装置和一般的棋具毫无区别:一块棋盘、一套棋子及记时时钟。但由于棋盘、棋子都是经特殊设计制造的,棋子在棋盘上位置的变化可以被自动检测到,不用人工的干预。配合以相应的控制线路,就可以自动地将走棋的过程存储下来。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:如图2所示,微处理机控制的棋谱自动记录装置由带有金属材料的特制棋子、背面固定有传感电路(8)的特制棋盘、微处理机控制单元(6)、棋子检测线路(7)、外围设备(9)组成,传感电路(8)的输出端接棋子检测线路(7)的输入端,棋子检测线路(7)的输出端接微处理机控制单元(6)的输入端,微处理机控制单元(6)与外围设备(9)相连,其特征在于:传感电路(8)是用金属片、纤维材料制成的阵列式电容传感电路(8),该阵列式电容传感电路(8)由电容和二极管连接组成。在棋盘上每个能着子的位置都有用金属片附在纤维板上制成的电容,每个电容有二个引出端,所有处于同一行的电容的同一引出端都由一根导线连接起来,并引向棋子检测线路(7),每个电容的另一引出端都接有二个二极管:二极管A和二极管B,二极管A的正极接电容,负极接地,而二极管B的负极接电容,正极则和位于同一列其他电容所连接的二极管B的正极相连,并由导线引向棋子检测电路(7)。如果棋盘可能着子的位置有N行及M列,引入棋子检测电路(7)的总导线数目为N+M。
图3是一个2×2棋盘的示意图,用于说明阵列式电容传感电路(8)的工作原理。在此示意图中,棋子只可能放在二行、二列交点的四个位置中,其可变动电容别用(10)、(11)、(12)、(13)表示,两个行选择译码器分别用(14)、(15)表示,两个列选择译码器分别用(16)、(17)表示,方波发生器用(18)表示。为了测量(10)的电容,译码器(14)、(16)将接通,而其余端点处于关断的状态。这时,方波发生器(18)的信号将会经过(14)、(10)和(16)到达输出端。由于二极管(19)、(20)的存在,信号的另一个可能的通路(14)、(11)、(13)、(12)、(16)将会被截断,这样,测量的精确性将得到保证。为了检测棋盘上每个位置棋子的存在状态,我们只要依次选择译码器将相应的行和列接通,然后测量输出端的电压即可。这种阵列式电容传感电路的优点,是它能大大减少所需控制线的数量。假设棋盘可着子的位置有N行和M列,所需控制线的总数将是N+M。如果对每个位置都分别引入控制线,其总数则为N×M。
特制棋子可在普通棋子的下端嵌入或覆有一层金属材料而成。
金属片附在纤维板上制成的电容可为圆形。
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