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    • 1. 发明申请
    • MESSGERÄT-ELEKTRONIK FÜR EIN MESSGERÄT-GERÄT UND VERFAHREN ZUM ÜBERPRÜFEN DES MESSGERÄTS
    • 仪表电子器件用于测量装置和方法,用于检查电表
    • WO2012163608A1
    • 2012-12-06
    • PCT/EP2012/057791
    • 2012-04-27
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AGDRAHM, WolfgangENGSTLER, GernotPOHL, HansMATT, ChristianLALLA, RobertBRUDERMANN, Matthias
    • DRAHM, WolfgangENGSTLER, GernotPOHL, HansMATT, ChristianLALLA, RobertBRUDERMANN, Matthias
    • G06F11/16G01F1/84
    • G01F1/8431G01F1/8436G01F1/8477G06F11/1604G06F11/1608
    • Die Meßgerät-Elektronik umfaßt einen Prozessor sowie zwei Taktgeneratoren (TG1, TG2). Der Taktgenerator (TG1) dient dem Erzeugen eines den Prozessor taktenden Arbeitstaktsignals (clk0) mit einer nominell konstanten Taktfrequenz, f clk0_SOLL , wie auch dem Erzeugen eines vom Arbeitstaktsignal (clk0) abhängigen Referenztaktsignals (clk 1) mit einer nominell konstanten Taktfrequenz, f clk1_SOLL , die um ein vorgegebenes Vielfaches kleiner als die Taktfrequenz, f clk0_SOLL , des Arbeitstaktsignals ist. Der Taktgenerator (TG1 ) wiederum dient dem Erzeugen eines vom Arbeitstaktsignal (clk0) unabhängigen zweiten Referenztaktsignals (clk2) mit einer nominell konstanten Taktfrequenz, f clk2_SOLL , die um ein vorgegebenes Vielfaches kleiner als die Taktfrequenz, f clk0_SOLL , des Arbeitstaktsignals ist. Anhand der beiden unabhängigen Referenztaktsignale (clk1, clk2) kann, sofern vorhanden, ein Frequenz-Unterschied, Δf, im Betrieb der Meßgerät-Elektronik bzw. des damit gebildeten Meßgeräts ermittelt werden, der einen Unterschied zwischen der momentanen Taktfrequenz des ersten Referenztaktsignals und der momentanen Taktfrequenz des zweite Referenztaktsignals und insoweit ein Maß für eine Abweichung einer momentanen Taktfrequenz, f clk0_IST , von der nominell vorgegebenen Taktfrequenz, f clk0_SOLL , des Arbeitstaktsignals repräsentiert.
    • 测量仪表电子装置包括处理器和两个时钟发生器(TG1,TG2)。 时钟发生器(TG1)用于与一个标称恒定的时钟频率,fclk0_SOLL,以及由工作时钟信号的生成的具有标称恒定的时钟频率,fclk1_SOLL,顺序产生处理器时钟工作时钟信号(CLK0)(CLK0)相关的参考时钟信号(CLK 1) 预定倍数小于时钟频率,fclk0_SOLL,工作时钟信号。 时钟发生器(TG1),反过来,用于通过与一个标称恒定的时钟频率,fclk2_SOLL其为预定倍数比时钟频率小,fclk0_SOLL,工作时钟信号的工作时钟信号(CLK0)独立的第二基准时钟信号(CLK2)以产生。 使用两个独立的基准时钟信号(CLK1,CLK2),如果存在的话,频率差ΔF,在测量装置电子设备的操作和所述测量装置确定如此形成,所述第一参考时钟信号的瞬时频率和之间的差 所述第二参考时钟信号的和的程度当前时钟频率表示当前时钟频率fclk0_IST的偏差的测量中,从预定的标称时钟频率fclk0_SOLL,工作时钟信号。
    • 2. 发明申请
    • MESSGERÄT SOWIE VERFAHREN ZUM ÜBERWACHEN EINES MESSGERÄTS
    • 仪表和监测方法一米
    • WO2009135764A1
    • 2009-11-12
    • PCT/EP2009/054870
    • 2009-04-23
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AGENGSTLER, GernotKOUDAL, OleMATT, ChristianPOHL, Hans
    • ENGSTLER, GernotKOUDAL, OleMATT, ChristianPOHL, Hans
    • G01F1/84G01F15/00G01F15/06G01F25/00
    • G01F1/8431G01F15/00G01F15/061G01F25/0007
    • Das Meßgerät umfaßt einen zumindest teilweise in einem, insb. geerdeten, Gehäuse (100) untergebrachten Meßwandler (MW) zum Erfassen der wenigstens einen Meßgröße sowie eine mit dem Meßwandler zumindest zeitweise elektrisch verbundene Meßgerät-Elektronik (ME). Die Meßgerät- Elektronik (ME) weist wenigstens einen Meßkanal zum Erfassen und Weiterverarbeiten von wenigstens einem mittels des Meßwandiers generierten Primärsignal (s1 ) sowie eine Strommeßschaltung (20B) zum Erfassen Meßgerät intern fließender elektrischer Ströme auf. Desweiteren ist vorgesehen, daß die die Strommeßschaltungim Betrieb zumindest zeitweise, insb. wiederkehrend, einen elektrischen Leckstrom (I L ) erfaßt, der infolge der zumindest zeitweise zwischen Gehäuse und Meßgerät-Elektronik bestehenden Potentialdifferenz ( Δ U 12 ) sowie einer gleichfalls zwischen Gehäuse und Meßgerät-Elektronik bestehenden, insb. unerwünschten und/oder durch einen das Gehäuse befallenden Belag gebildeten, elektrisch leitfähigen Verbindung (R F ) fließt. Unter Berücksichtigung des erfaßten Leckstroms generiert die Meßgerät-Elektronik ferner wenigstens einen einen, insb. fehlerhaften, Betriebszustand des Meßgeräts momentan repräsentierenden, insb. digitalen, Zustandswertes (Z).
    • 测量装置包括一个至少部分地在一个,尤指接地的壳体(100)容纳换能器(MW),用于检测至少一个测量的变量和一个至少暂时电连接到换能器测量装置电子设备(ME)。 测量仪表电子装置(ME)具有至少一个测量通道,用于检测和处理至少一个由所述初级Meßwandiers信号(S1)以及用于检测仪表内部流动的电流的电流测量电路(20B)中产生。 此外,漏电电流(IL)被提供,该Strommeßschaltungim操作中,至少有时,特别是。反复检测的壳体和仪表电子设备电势差(U12)以及之间的至少暂时存在的结果的所述壳体和所述测量装置电子器件之间同样 现有,尤指不希望的和/或通过形成覆盖为害的外壳,导电连接(RF)流动。 考虑检测到的漏电流的,测量装置电子设备还产生至少一个,特别是一个。错误的,瞬间表示测量装置的操作状态,尤其。数字状态值(Z)。
    • 4. 发明申请
    • ELEKTRONIK-GEHÄUSE FÜR EIN ELEKTRONISCHES GERÄT BZW. DAMIT GEBILDETES GERÄT
    • 电子外壳的电子设备或 使国产机
    • WO2011160949A1
    • 2011-12-29
    • PCT/EP2011/059437
    • 2011-06-08
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AGMOSER, ThiérryKOUDAL, OleFINK, NikolaiUNTERSEH, RolandBEISSERT, MarkusBONSCHAB, FrankENGSTLER, Gernot
    • MOSER, ThiérryKOUDAL, OleFINK, NikolaiUNTERSEH, RolandBEISSERT, MarkusBONSCHAB, FrankENGSTLER, Gernot
    • H05K5/00G01F15/14
    • H05K7/1462G01D11/245G01F15/14
    • Das Elektronik-Gehäuse umfaßt einen eine, insb. einzige, Kavität aufweisenden Gehäuse- Grundkörper mit einer dessen Kavität seitlich begrenzenden Seitenwand, mit einem offenen Ende und mit einem die Kavität auf einer dem offenen Ende gegenüberliegenden und davon entfernten Seite begrenzenden Rückwand, einen mit dem Gehäuse-Grundkörper an dessen offenem Ende wieder lösbar verbundenen und diesen verschließenden Gehäuse-Deckel, sowie einen Gehäuse- Zwischenboden. Der Gehäuse-Zwischenboden ist beim erfindungsgemäßen Elektronik-Gehäuse unter Bildung eines zwischen einer Innenfläche der Seitenwand des Gehäuse-Grundkörpers und einer dieser zugewandten Mantelfläche des Gehäuse-Zwischenbodens verlaufenden Spalts, sowie zweier mittels des Gehäuse-Zwischenbodens voneinander getrennter Gehäuse-Kammern in der Kavität des Gehäuse-Grundkörpers, von denen eine erste Gehäuse-Kammer auf einer dem Gehäuse-Deckel zugewandten ersten Seite des Gehäuse-Zwischenbodens und eine zweite Gehäuse-Kammer auf einer dem Gehäuse-Deckel abgewandten zweiten Seite des Gehäuse- Zwischenboden angeordnet sind, in den Gehäuse-Grundkörper eingesetzt und daselbst wieder lösbar fixiert.
    • 电子设备外壳包括一个,尤指,只有具有一个空腔壳体主体,其具有其空腔侧面地限定侧壁,具有在相对的一侧的开口端和腔的开口端和该远程侧限定后壁,一个含有 在其开口端再次可拆卸地连接壳体基体和该关闭壳体盖和壳体货架。 壳体中间楼层是本发明的电子器件壳体以形成壳体基体的侧壁的内表面和壳体中间底部间隙这些面向侧表面中的一个,并且在所述腔体的单独的壳体腔室的壳体中间底部两个装置之间的行驶 外壳基体,它的上面向壳体中间底部和第二壳体腔室中间底部的壳体盖第一侧的一侧上的第一容纳腔被布置在侧远离壳体的壳体盖的第二侧,在所述外壳 使用的碱,有可释放地再次紧固。
    • 5. 发明申请
    • MESSANORDNUNG ZUM ERFASSEN CHEMISCHER UND/ODER PHYSIKALISCHER MESSGRÖSSEN SOWIE MESSGERÄT DAFÜR
    • 测量装置,用于检测化学和/或物理指标和仪器THEREFOR
    • WO2008065070A2
    • 2008-06-05
    • PCT/EP2007/062806
    • 2007-11-26
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AGKARBULA, JiriLALLA, RobertENGSTLER, Gernot
    • KARBULA, JiriLALLA, RobertENGSTLER, Gernot
    • G01D9/00
    • G06F19/00G01D9/005G08C19/02
    • Meßanordnung umfaßt wenigstens ein Meßgerät (1), das mittels einer internen Meßgerät-Elektronik (20) im Betrieb wiederholt die wenigstens eine zu erfassende Meßgröße repräsentierende, insb. digitale, Meßwerte generiert, sowie ein dem wenigstens einen Meßgerät übergeordenetes, insb. räumlich verteiltes und/oder vom Meßgerät räumlich entferntes, elektronisches Datenverarbeitungssystem (2). Meßgerät (1) und Datenverarbeitungssystem (2) sind mittels wenigstens zweier jeweils im Betrieb zumindest zeitweise von einem Strom (I 1 , I 2 ) durchflossen Leitungspaare (2L 1 , 2L 2 ) miteinander verbunden. Erfindungsgemäß übermittelt das Meßgerät die intern generierten Meßwerte über beide Leitungspaare an das Datenverarbeitungssystem. Dadurch ist es auch dann möglich mehrere Meßwerte gleichzeitig zu übertragen, wenn jedes der beiden Leitungspaare als Teil einer Zweileiter-Stromschleife ausgebildet ist.
    • 待检测的测量装置,包括在此通过操作的内部测量装置电子器件(20)的装置重复至少一个测量装置(1)中,表示至少一个被测量,尤指数码,生成的测量值,以及所述至少一个测量装置übergeordenetes,尤指在空间上分布和 /或空间远程从测量装置,电子数据处理系统(2)。 计(1)和数据处理系统(2)由至少两个在一个当前的操作中的每个情况下,至少暂时(I 1 ,I 2 )流过线对(2L 1 ,2L 2 )相连接。 根据本发明的测量设备通过内部产生的线对到所述数据处理系统发送所测量的值。 因此,如果每个两线对被作为一个双线电流环路的一部分形成为同时发送多个测量也是可能的。
    • 7. 发明公开
    • MESSGERÄT SOWIE VERFAHREN ZUM ÜBERWACHEN EINES MESSGERÄTS
    • 仪表和监测方法一米
    • EP2274582A1
    • 2011-01-19
    • EP09741982.4
    • 2009-04-23
    • Endress+Hauser Flowtec AG
    • ENGSTLER, GernotKOUDAL, OleMATT, ChristianPOHL, Hans
    • G01F1/84G01F15/00G01F15/06G01F25/00
    • G01F1/8431G01F15/00G01F15/061G01F25/0007
    • The measuring apparatus comprises a measuring transducer (MW) that is accommodated at least partially in a, particularly grounded, housing (100) for detecting the at least one measured variable and a measuring apparatus electronics unit (ME) that is electrically connected at least at times to the measuring transducer. The measuring apparatus electronics unit (ME) comprises at least one measuring channel for detecting and processing at least one primary signal (s1) generated by the measuring transducer and a current measuring circuit (20B) for detecting electrical currents flowing inside the measuring apparatus. Furthermore it is provided that the current measuring circuit, at least at times during operation, detects particularly in a recurring manner an electrical leakage current (I
      L ), which flows due to the potential difference (
      Δ U
      12 ) present at least at times between the housing and measuring apparatus electronics unit and an electrically conductive connection (R
      F ) that is likewise present between the housing and measuring apparatus electronics unit and may be undesirable and/or formed by a coating that developed on the housing. Taking the detected leakage current into consideration, the measuring apparatus electronics unit further generates at least one, in particular digital, state value (Z), which presently represents an in particular erroneous operating state of the measuring apparatus.
    • 10. 发明公开
    • MESSGERÄT-ELEKTRONIK FÜR EIN MESSGERÄT-GERÄT UND VERFAHREN ZUM ÜBERPRÜFEN DES MESSGERÄTS
    • 仪表电子器件用于测量装置和方法,用于检查电表
    • EP2715542A1
    • 2014-04-09
    • EP12719336.5
    • 2012-04-27
    • Endress+Hauser Flowtec AG
    • DRAHM, WolfgangENGSTLER, GernotPOHL, HansMATT, ChristianLALLA, RobertBRUDERMANN, Matthias
    • G06F11/16G01F1/84
    • The measuring device electronic system comprises a processor and two clock generators (TG1, TG2). The clock generator (TG1) is used to generate a clock cycle signal (clk0) with a nominally constant clock frequency, f
      clk0_SOLL , said clock cycle signal clocking the processor, and to generate a reference clock signal (clk1) which is dependent on the clock cycle signal (clk0) and which has a nominally constant clock frequency, f
      clk1_SOLL , that is smaller than the clock frequency, f
      clk0_SOLL , of the clock cycle signal by a specified multiple. The clock generator (TG1) is used to generate a second reference clock signal (clk2) which is independent of the clock cycle signal (clk0) and which has a nominally constant clock frequency, f
      clk2_SOLL , that is smaller than the clock frequency, f
      clk0_SOLL , of the clock cycle signal by a specified multiple. Using the two independent reference clock signals (clk1, clk2), a frequency difference, Δf, can be ascertained, if present, during the operation of the measuring device electronic system or the measuring device produced with said electronic system, wherein the frequency difference represents a difference between the current clock frequency of the first reference clock signal and the current clock frequency of the second reference clock signal and thus represents a measurement of a deviation of a current clock frequency, f
      clk0_IST , from the nominally specified clock frequency, f
      clk0_SOLL , of the clock cycle signal.