WO1987002766A2 - Dispositif pour mesurer les radiations uv - Google Patents

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WO1987002766A2
WO1987002766A2 PCT/EP1986/000618 EP8600618W WO8702766A2 WO 1987002766 A2 WO1987002766 A2 WO 1987002766A2 EP 8600618 W EP8600618 W EP 8600618W WO 8702766 A2 WO8702766 A2 WO 8702766A2
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radiation
measuring
sensor unit
segment
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Oswald DÜBGEN
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Kosmedico Vertrieb Kosmetischer Und Medizinischer
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/42Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors
    • G01J1/429Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors applied to measurement of ultraviolet light
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/02Details
    • G01J2001/0257Details portable

Definitions

  • the present invention relates to a device, in particular a hand-held device for measuring radiation, in particular UV radiation, according to the preamble of claim 1.
  • the sensor unit is accommodated in a separate housing part and via a cable to the actual measuring device, which is the display and processing part includes, connected.
  • the measuring device housing provided with the display unit is thus held in one hand, while the measuring head housing containing the sensor unit is guided according to the exit direction of the UVA radiation to be measured, that is to say it is held either upwards with ceiling devices or downwards with couches.
  • Such a device is relatively cumbersome to use, since both parts of the device or housing must be held in one hand and because when reading the display unit there is no control over how the other part of the device is being held in relation to the radiation to be measured.
  • a cable connection is a component that is generally susceptible to faults.
  • the object of the present invention is to provide a device for measuring radiation of the type mentioned, in which only a single part of the measuring device has to be handled and in which the display unit can still be read in a simple manner in any measuring position.
  • the person who operates the relevant device according to the invention advantageously has one hand free, since the one device only has to be guided with one hand. Nevertheless, the display unit can be read normally in any position of the device, i.e. both when the device is used vertically upwards to measure radiation emerging from a ceiling device or the like, and when the device is held vertically downwards to measure the radiation emerging from a couch.
  • the position-dependent switch enables the display unit to be reversed when the device is turned upside down, so to speak, that it also turns the font upside down based on the original position and writes from right to left, so that in this head position of the device, the display unit can in turn be read normally.
  • the sensor unit is arranged on the front side and the digital display unit is arranged on a long side perpendicular to it.
  • a 7-segment display is provided in the digital display unit, which means that the inputs connected to the control circuit of the switchable coding circuit designed as a logic matrix circuit each have a logic module with two in the preferably several 7 Segment components of the display unit are connected to display segments arranged symmetrically to one another, the logic components being controlled in groups by the position-dependent switch.
  • a component is used in the control circuit, which is in the
  • FIG. 1 is a block diagram showing the
  • Measuring circuit of a hand-held device for measuring UVA radiation according to a preferred exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 2 shows a schematic top view of the arrangement of individual components of a hand-held device for measuring UVA radiation
  • FIG. 3 shows a perspective, partially broken-open representation of a hand-held device for measuring UVA radiation according to FIG. 2, and
  • Figure 4 in a schematic representation of a circuit for controlling the display unit.
  • the radiation measuring device 10 is designed as a hand-held device and is used to measure UV radiation, in particular UVA radiation, ie in the DIN range from 315 to 400 nm.
  • the measuring device 10 has a sensor unit 11 which is exposed to or receives the UVA radiation to be measured.
  • the sensor unit 11 consists of a sensor 12, for example in the form of a photo cell that is sensitive in the UV or UVA range, and an upstream filter 13 for filtering out and transmitting the UVA radiation mentioned.
  • the sensor unit 11 is connected to a signal processing part 16, to which a digital display unit 21 is coupled.
  • the signal processing part 16 has a signal converter 17, which converts the measurement signal coming from the sensor 12 for further processing, a display control 18, which is connected to a memory key 22, and a switchable coding circuit 19, which is controlled by a position detection part 23.
  • the display unit 21 can be formed by segment modules or matrix modules, which can be present in any number.
  • the digital display unit 21 consists of a multiplicity of 7-segment display modules.
  • the hand-held measuring device 10 is shown schematically in a top view and in a perspective view, respectively, to show where the components essential to the invention are arranged.
  • the hand-held measuring device has an approximately cuboid-shaped housing 26, on the narrow end face 27 of which the sensor unit 11 in the form of the sensor 12 with an upstream filter 13 is arranged and fastened.
  • a recess 29 is provided in a large housing surface 28, which is perpendicular to the front face 27, in or behind which the plurality of 7-segment modules 31 of the display unit 21 arranged next to one another are held.
  • a main switch 34 for the measuring device 10 or the memory key 22 is protruding through an opening.
  • circuit board 36 which extends over a substantial part of the base surface of the housing 26 and which
  • a position-dependent switch 37 of the position detection part 23 is also held on the circuit board 36.
  • the position-dependent switch 37 is, for example, a mercury switch and serves two different positions of the measuring device 10 to recognize, so to speak, ie whether the measuring device 10 or the housing 26 is either in an inclined or vertical position with the sensor unit 11 pointing upwards or in an inclined or vertical position with the sensor unit 11 pointing downwards.
  • a battery compartment 3b for batteries for batteries as the energy source of the measuring device 10.
  • the measuring device 10 according to the invention for measuring UVA radiation is held in such a vertical position that the sensor unit 11 points upwards, for example to measure the UVA radiation from a solarium ceiling device or the upper part of a combined solarium device, the operator holds the measuring device 10 such that the top of the housing 28 is visible with the display unit 21.
  • the 7-segment modules 31 of the display unit 21 thus give a display which can be read in the usual way and is written from left to right.
  • the UVA radiation of a vertical solarium device is to be measured, in which measurement the measuring device 10 is held horizontally, the sensor unit 11 being directed away from the operator.
  • the operator can, in the same way as described above, the display unit 21 or its
  • the measuring device 10 with the sensor unit 11 must be held vertically downwards, the upper side 28 of the housing with the display unit 21 also being arranged to be directed towards the operator.
  • the coding circuit 19 is switched by the other position of the position-dependent switch 37, so that this causes the display unit 17 or the 7-segment modules 31 not to be upside down but can be read in a normal position.
  • the numerals are given in the normal position and the display is legible from left to right.
  • FIG. 4 shows a circuit arrangement of the switchable Ko ⁇ ierscnaltung 19, as it is arranged or switched between the display control 18 and the digital display unit 21. It should be emphasized that in FIG. 4 the display unit 21 is only provided with four 7-segment modules 31 for the sake of simplicity, while in FIG. 3 six such modules 31 are shown by way of example.
  • the switchable coding circuit 19, which is constructed in the form of a matrix circuit, has
  • Inputs A1 ... G1 to A4 G4 which are assigned to each of the segments of the four 7-segment modules 31 and are connected to the display control 18, which also specifies the value of the blocks 1 to 4 for the display.
  • the display control 18 which also specifies the value of the blocks 1 to 4 for the display.
  • the inputs A1 and D4 of segment a of the first module 31 and segment d of the fourth module 31 are shown.
  • Matrix circuit 19 is designed as follows: Each input A1, D4 (the same applies to the others) is connected via its own logic gate, for example a tri-state driver 41 to its associated output a1 or d4. In addition, each input A1, D4 is connected via its own second logic gate, for example a tri-state driver 42, to that output which is connected to that segment of a module 31, point-symmetrically to the segment assigned to the input mentioned within the display unit 21 is. 4 for segment a of the first component 31 and segment d of the fourth component 31, as can also be seen from the circuit arrangement.
  • first module (1) and the fourth module (4) are point-symmetrical to one another, it also applies within these modules that segments b and e, segments c and f to each other and the segments g are point symmetrical.
  • input A1 is connected to output a1 via a first gate 41 and to output d4 via a first gate 42.
  • input D4 which is connected to the output d4 via a (2b-th) gate 41 and via a (2b-th) gate 42 to the output a1.
  • all other inputs and outputs are provided with corresponding gate arrangements or are connected to one another. All gates 41 are connected to one another with their further input and form a terminal
  • the position-dependent switch 37 is in a position in which a pulse is applied to the terminal 43 and thus to the AND gate 41 that when a pulse is present at the inputs (A1, D4), the gates 41 are switched through, so that a pulse for the relevant segments (a, d) of the relevant modules ((1), ( 4)) is present.
  • a display appears which is readable in the vertical position of the measuring device 10 shown in FIG. 4.
  • the measuring device 10 is in such an inclined or vertical position that the position-dependent
  • Switch 37 switches, so that a pulse is present at terminal 44, then the gates 42 are switched through, so that the pulse at input A1 is fed to output d4 and the pulse at input D4 to output A1. If this is done in a corresponding manner to the other
  • Memory button 22 can also be seen, which, in conjunction with the display controller 18 designed as an electronic module, causes by pressing the memory key 22 a display is written on the display unit 21 and remains visible after releasing the memory key 22 until the memory key 22 is pressed again for a next measurement.

Description

Gerät zum Messen von UV- Strahlung
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Gerät, insbesondere Handgerät zum Messen von Strahlung, insbesondere UV-Strahlung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Bei derartigen bekannten Strahlungs-Meßgeräten, wie sie bspw. zur Messung von UV-Strahlung, insbesondere von UVA-Strahlung für Solariumeinrichtungen bekannt sind, ist die Sensoreinheit in einem gesonderten Gehäuseteil untergebracht und uber ein Kabel mit dem eigentlichen Meßgerät, das den Anzeige und Verarbeitungsteil beinhaltet, verbunden. Beim Messen wird somit das mit der Anzeigeeinheit versehene Meßgerätegehäuse in einer Hand gehalten, während das die Sensoreinheit beinhaltende Meßkopfgehäuse entsprechend der Austrittsrichtung der zu messenden UVA-Strahlung geführt, also entweder bei Deckengeräten nach oben oder bei Liegen nach unten gehalten wird. Ein derartiges Gerät ist relativ umständlich in der Handhabung, da beide Geräteteile bzw. Gehäuse in je einer Hand gehalten werden müssen und da beim Ablesen der Anzeigeeinheit keine Kontrolle darüber besteht, wie das andere Geräteteil im Bezug auf die zu messende Strahlung gerade gehalten wird. Außerdem ist eine Kabelverbindung ein im allgemeinen störanfälliges Bauteil. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Gerät zum Messen von Strahlung der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem nur ein einziges Meßgeräteteil gehandhabt werden muß und bei dem nach wie vor die Anzeigeeinheit in jeder Meßlage in einfacher Weise abgelesen werden kann.
Zur Lösung dieser Aufgabe sind bei einem Gerät der genannten Art die im Kennzeichen des Anspruchs1 angegebenen Merkmale vorgesehen.
Derjenige, der das betreffende erfindungsgemäße Gerät bedient, hat in vorteilhafter Weise eine Hand frei, da das eine Gerät nur mit einer Hand geführt werden muß. Dennoch ist die Anzeigeeinheit in jeder Lage des Gerätes normal ablesbar, also sowohl dann, wenn das Gerät senkrecht nach oben zur Messung von aus einem Deckengerät oder dgl. austretenden Strahlung verwendet wird, als auch dann, wenn das Gerät senkrecht nach unten gehalten wird, um die aus einer Liege austretenden Strahlung zu messen. Gleiches gilt für die Messung aufrechtstehender Besonnungsgeräte. Dies ist deshalb der Fall, weil der lageabhängige Schalter es ermöglicht, daß bei einem sozusagen "Auf-den-Kopf-stellen" des Gerätes auch die Anzeigeeinheit derart umgesteuert wird, daß sie ausgehend von der ursprünglichen Lage die Schrift ebenfalls auf den Kopf stellt und von rechts nach links schreibt, so daß in dieser Kopflage des Gerätes die Anzeigeeinheit wiederum normal abgelesen werden kann.
In besonders vorteilhafter Weise ist bei einem quaderförmigen Handgehäuse an einer kleinflächigen
Stirnseite die Sensoreinheit und an einer dazu senkrechten großflächigen Längsseite die digitale Anzeigeeinheit angeordnet.
Gemäß einem bevorzugtem Ausf ühruπgsbeispiel vorliegender Erfindung ist bei der digitalen Anzeigeeinheit eine 7-Segment-Anzeige vorgesehen, was bedeutet, daß die mit der Ansteuerschaltung verbundenen Eingänge der als logische Matrixschaltung ausgebildeten umschaltbaren Kodierschaltung jeweils über je einen logischen Baustein mit zwei in den vorzugsweise mehreren 7-Segment-Bausteinen der Anzeigeeinheit zueinander punktsymmetrisch angeordneten Anzeigesegmenten verbunden sind, wobei die logischen Bausteine gruppenweise vom lageabhängigen Schalter angesteuert sind. Dies ist eine mit relativ wenigem Aufwand aufzubauende Anordnung zum Erreichen des erfindungsgemäßen Zwecks.
In besonders vorteilhafter Weise wird bei der Ansteuerschaltung ein Baustein verwendet, der es im
Zusammenhang mit einem Taster ermöglicht, die momentane Anzeige jeweils bis zur nächsten Messung zu speichern. Weitere Einzelheiten und Ausgestaltungen der Erfindung sind der folgenden Beschreibung zu entnehmen, in der die Erfindung anhand des in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles näher beschrieben und erläutert ist. Es zeigt:
Figur 1 ein Blockschaltbild zur Darstellung der
Meßschaltung eines Handgerätes zum Messen von UVA-Strahlung gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel vorliegender Erfindung,
Figur 2 in schematischer Draufsicht die Anordnung einzelner Bauelemente eines Handgerätes zum Messen von UVA-Strahlung,
Figur 3 in perspektivischer, teilweise aufgebrochener Darstellung ein Handgerät zum Messen von UVA-Strahlung nach Fig. 2, und
Figur 4 in schematischer, Darstellung eine Schaltung zur Ansteuerung der Anzeigeeinheit. Das erf i ndung sgemäße Strahlungs-Meßgerät 10 ist gemäß dem dargestellten Ausführungsbeispiel als Handgerät ausgebildet und dient zum Messen von UV-Strahlung, insbesondere von UVA-Strahlung, d.h. im DIN-Bereich von 315 bis 400 nm.
Das Meßgerät 10 besitzt eine Sensoreinheit 11, die der zu messenden UVA-Strahlung ausgesetzt wird bzw. die diese aufnimmt. Die Sensoreinheit 11 besteht aus einem Sensor 12 bspw. in Form einer im UV- bzw. UVA-Bereich empfindlichen Fotozelle und einem vorgeschalteten Filter 13 zum Ausfiltern und Durchlassen der genannten UVA-Strahlung. Die Sensoreinheit 11 ist mit einem Signalverarbeitungsteil 16 verbunden, an den eine digitale Anzeigeeinheit 21 angekoppelt ist. Das Signalverarbeitungsteil 16 weist einen Signalwandler 17, der das vom Sensor 12 kommende Meßsignal zur weiteren Verarbeitung umwandelt, eine Anzeigenansteuerung 18, die mit einer Speichertaste 22 verbunden ist, und eine umschaltbare Kodierschaltung 19 auf, die von einem Lageerkennungsteil 23 angesteuert ist. Die Anzeigeeinheit 21 kann durch Segment-Bausteine oder Matrix-Bausteine, die in beliebiger Vielzahl vorhanden sein können, gebildet sein. Beim Ausführungsbeispiel besteht die digitale Anzeigeeinheit 21 aus einer Vielzahl von 7-Segment-Anzeigebausteinen. In den Figuren 2 und 3 ist das Handmeßgerät 10 in Draufsicht bzw. in perspektivischer Ansicht jeweils schematisch dargestellt, um zu zeigen, wo die für die Erfindung wesentlichen Bauteile angeordnet sind. Das Handmeßgerät besitzt ein etwa quaderförmiges Gehäuse 26, an dessen einer schmaler Stirnseite 27 die Sensoreinheit 11 in Form des Sensors 12 mit vorgeschaltetem Filter 13 angeordnet und befestigt ist. In einer großflächigen und zur vorderen Stirnseite 27 senkrechten Gehäuseσ berseite 28 ist eine Aussparung 29 vorgesehen, in bzw. hinter welcher die Vielzahl der nebeneinander angeordneten 7-Segment-Bausteine 31 der Anzeigeeinheit 21 gehalten sind. An jeder der langestrecken Schmalseiten 32, 33 des Gehäuses 26 ist durch einen Durchbruch vorragend ein Hauptschalter 34 für das Meßgerät 10 bzw. die Speichertaste 22 angeordnet.
Unterhalb der Anzeigeeinheit 21 befindet sich eine Leiterplatte 36, die sich über einen wesentlichen Teil der Grundfläcne des Gehäuses 26 erstreckt und die die
Verdrahtung der einzelnen elektrischen Bauelemente, von denen im einzelnen nur einige wenige oben genannt und weiter unten erwähnt werden, beinhaltet. Auf der Leiterplatte 36 ist ferner ein lageabhängiger Schalter 37 des Lageerkennungsteils 23 gehalten. Der lageabhängige Schalter 37 ist bspw. ein Quecksilberschalter und dient dazu, zwei verschiedene die Lagen des Meßgerätes 10 sozusagen zu erkennen, d.h. ob sich das Meßgerät 10 bzw. das Gehäuse 26 entweder in einer mit der Sensoreinheit 11 nach oben weisenden geneigten bzw. vertikalen Lage oder in einer mit der Sensoreinheit 11 nach unten weisenden geneigten bzw. vertikalen Lage befindet. In einem hinteren Bereich des Gehäuses 26 befindet sich außerdem ein Batteriefach 3b für Batterien als Energiequelle des Meßgerätes 10.
Wird das erfindungsgemäße Meßgerät 10 zur Messung einer UVA-Strahlung in einer derartigen vertikalen Lage gehalten, daß die Sensoreinheit 11 nach oben zeigt, um bspw. die UVA-Strahlung eines Solariumdeckengerätes oder des Oberteils eines kombinierten Solariumgerätes zu messen, so hält der Bedienende das Meßgerät 10 derart, daß die Gehäuseoberseite 28 mit der Anzeigeeinheit 21 sichtbar ist. Die 7-Segment-Bausteine 31 der Anzeigeeinheit 21 geben damit eine in üblicher Weise lesbare Anzeige, die von links nach rechts lesbar geschrieben ist. Gleiches gilt, wenn die UVA-Strahlung eines senkrecht stehenden Solariumgerätes gemessen werden sollen, bei welcher Messung aas Meßgerät 10 horizontal gehalten wird, wobei die Sensoreinheit 11 vom Bedienenden weg gerichtet ist. Der Bedienende kann dabei in gleicher Weise wie vorstehend beschrieben, die Anzeigeeinheit 21 bzw. deren
7-Segment-Bausteine 31 in üblicher Weise ablesen. Soll dagegen die UVA-Strahlung einer einzelnen Solariumliege oder der Liege eines kombinierten Solariumgerätes gemessen werden, so muß das Meßgerät 10 mit der Sensoreinheit 11 senkrecht nach unten gerichtet gehalten werden, wobei ebenfalls die Gehäuseoberseite 28 mit der Anzeigeeinheit 21 zum Bedienenden gerichtet angeordnet ist. In dieser nun sozusagen auf dem Kopf stehenden vertikalen Lage des Meßgerätes 10 wird durch die andere Lage des lageabhängigen Schalters 37 die Kodierschaltung 19 umgeschaltet, so daß diese bewirkt, daß die Anzeigeeinheit 17 bzw. die 7-Segment-Bausteine 31 nicht auf dem Kopf stehend sondern in normaler Lage abgelesen werden können. Mit anderen Worten auch in dieser Lage des Meßgerätes 10 sind die Ziffern in Normallage und die Anzeige von links nach rechts lesbar angegeben.
Figur 4 zeigt eine Schaltungsanordnung der umschaltbaren Koαierscnaltung 19, wie sie zwischen der Anzeigenansteuerung 18 und der digitalen Anzeigeeinheit 21 angeordnet bzw. geschaltet ist. Es sei dabei betont, αaß in Fig. 4 die Anzeigeeinheit 21 der Einfachheit halber nur mit vier 7-Segment-Bausteinen 31 versehen ist, während in Fig. 3 oeispielhaft sechs derartige Bausteine 31 dargestellt sind. Die umschaltbare Kodierschaltung 19, die in Form einer Matrixschaltung aufgebaut ist, besitzt
Eingänge A1...G1 bis A4 G4, die jedem den Segmenten der vier 7-Segment-Bausteine 31 zugeordnet sind und die mit der Anzeigenansteuerung 18 verbunden sind, welche auch die Wertigkeit der Bausteine 1 bis 4 für die Anzeige vorgibt. Der Übersichtlichkeit wegen sind nur bspw. die Eingänge A1 und D4 des Segmentes a des ersten Bausteins 31 bzw. des Segementes d des vierten Bausteins 31 dargestellt. Entsprechendes gilt für die Ausgänge a1...g1 bis a4.....g4, die mit den einzelnen Segementen a...g jedes der vier Bausteine 31 verbunden sind.
Die VerDindung der Eingänge mit den Ausgängen der
Matrixschaltung 19 ist folgendermaßen ausgeführt: Jeder Eingang A1, D4 (entsprechendes gilt für die anderen) ist über ein eigenes logisches Gatter bspw. ein Tri-State Treiber 41 mit seinem zugehörigen Ausgang a1 bzw. d4 verounden. Außerdem ist jeder Eingange A1, D4 über ein eigenes zweites logisches Gatter, bspw. ein Tri-State-Treiber 42 mit demjenigen Ausgang verbunden, der mit demjenigen Segment eines Bausteins 31 verbunden ist, aas zum dem erwähnten Eingang zugeordneten Segment innerhalb der Anzeigeeinheit 21 punktsymmetrisch ist. Dies gilt gemäß Fig. 4 für das Segment a des ersten Bausteins 31 und Segment d des vierten Bausteins 31, wie dies auch aus der Schaltungsanordnung ersichtlich ist. Da bei dieser Anzahl der 7-Segment-Bausteine gilt, daß der erste Baustein (1) und der vierte Baustein (4) zueinander punktsymmetrisch sind, gilt auch innerhalb dieser Bausteine, daß die Segmente b und e, die Segmente c und f zueinander und die Segmente g in sich punktsymmetrisch sind. Entsprechendes gilt für die zweiten und dritten Bausteine (2) bzw. (3). Es ist also der Eingang A1 über ein erstes Gatter 41 mit dem Ausgang a1 und über ein erstes Gatter 42 mit dem Ausgang d4 verbunden. Entsprechends gilt für den Eingang D4 der über ein (2b-tes) Gatter 41 mit dem Ausgang d4 und ub er ein (2b-tes) Gatter 42 mit dem Ausgang a1 verbunden ist. Wie leicht vorstellbar, sind alle weiteren Ein- und Ausgänge mit entsprechenden Gatteranordnungen versehen bzw. untereinander verbunden. Alle Gatter 41 sind mit ihrem weiteren Eingang miteinander verbunden und zu einer Klemme
43 geführt, während alle Gatter 42 ebenfalls mit ihrem weiteren Eingang miteinander verbunden und zu einer Klemme
44 geführt sind. Diese beiden Klemmen 43 und 44 sind mit dem lageabhängigen Schalter 37 des Lageerkennungsteils 23 verbunden.
Ist also das Meßgerät 10 in derjenigen schrägen oder vertikalen Lage, in der die Sensoreinheit 11 nach oben weist, ist der lageabhängige Schalter 37 in einer Lage, in der auf die Klemme 43 und damit auf die UND-Gatter 41 ein Impuls gebracht wird, so daß bei Anstehen eines Impulses an den Eingängen (A1, D4) die Gatter 41 durchgeschaltet sind, so daß auch an den Ausgängen (a1, d4) ein Impuls für die betreffenden Segmente (a, d) der betreffenden Bausteine ((1), (4)) anliegt. In diesem Falle wird, wenn weitere Segmente der 7-Segement-Bausteine 31 angesteuert sind, eine Anzeige erscheinen, die in der in Fig. 4 dargestellten senkrechten Lage des Meßgerätes 10 lesbar ist. Ist dagegen das Meßgerät 10 in einer derartigen schrägen oder vertikalen Lage, daß der lageabhängige
Schalter 37 umschaltet, so daß an der Klemme 44 ein Impuls ansteht, dann werden die Gatter 42 durchgeschaltet, so daß der Impuls am Eingang A1 auf den Ausgang d4 und der Impuls am Eingang D4 zum Ausgang A1 geführt wird. Erfolgt dies in entsprecneiicer Weise cei den anderen der
7-Segment-Bausteine 31, so ergibt sich eine Anzeige, die in dieser Lage des Meßgerätes 10 gelesen werden kann, d.h. also im Bezug auf Fig. 4 eine Anzeige, die dann gelesen werden kann, wenn man die Fig. 4 auf den Kopf stellt (dies wurde durch "Auf-den-Kopf-stel len" der entsprechenden alphanumerischen Zeichen verdeutlicht). Daraus ist ohne weiteres ersichtlich, welche der Bausteine 31 und welche αer Segmente a ... g innerhalb dieser Bausteine miteinander vertauscht werden. Dadurch ergibt sich eine punktsymmetrische Anordnung und die Möglicnkeit, die 7-Segment-Bausteine 31 bzw. die Anzeigeeinheit 21 in "Normallage" und "Kopflage" abzulesen.
Aus den Fig. 1 und 3 ist ferner die sog. Speichertaste 22 ersichtlich, die in Verbindung mit dem als elektronischer Baustein ausgebildeten Anzeigesteuerung 18 bewirkt, daß durch Drücken der Speichertaste 22 eine Anzeige auf der Anzeigeeinheit 21 geschrieben wird und nach Loslassen der Speichertaste 22 solange sichtbar bleibt, bis für eine nächste Messung die Speichertaste 22 erneut betätigt wird.
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Claims

Patentansprüche
1. Gerät, insbesondere Handgerät zum Messen von Strahlung, insbesondere UV-Strahlung, mit einer ggf. ein Strahlungsfilter beinhaltenden Sensoreinheit und mit einem Signalverarbeitungsteil zwischen der Sensoreinheit und einer digitalen Anzeigeeinheit, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensoreinheit (11) zusammen mit dem Signalverarbeitungsteil (16) und der digitalen Anzeigeeinheit (21) in einem gemeinsamen Gehäuse (26) untergebracht ist und daß ein lageabhängiger Schalter (37) zusammen mit einer umschaltbaren Kodierschaltung (19)
vorgesehen sind, durch die die digitale Anzeigeeinheit (21) derart umsteuerbar ist, daß sie in einer zu ihrer Ebene um 180° gedrehten Lage lesbar ist.
2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß an einem etwa quaderförmigen Handgehäuse (26) an einer kleinflächigen Stirnseite (27) die Sensoreinheit (11) und an einer dazu senkrechten großflächigen Längsseite (28) die digitale Aπzeigeeinheit (21) angeordnet ist.
3. Gerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die umschaltbare Kodierschaltung. (19) durch eine logische Matrixschaltung gebildet ist, deren mit einer Ansteuerschaltung (18) für die als vorzugsweise 7-Segment-Anzeige ausgebildete digitale Anzeigeeinheit (21) verbundenen Eingänge jeweils über je einen logischen Baustein (41, 42) mit zwei in den vorzugsweise mehreren 7-Segment-Bausteinen (31) der Anzeigeeinheit (21) zueinander punktsymmetrisch angeordneten Anzeigesegmenten (31) verbunden sind, und daß die logischen Bausteine (31) gruppenweise vom lageabhängigen Schalter (37) angesteuert sind.
4. Gerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Ansteuerschaltung (18) mit einem Taster (22) zur Speicherung der momentanen Anzeige verbunden ist.
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DEP3539236.3 1985-11-05
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US (1) US4851685A (de)
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