DE1448832C - Switching arrangement for analog-digital conversion of large quantities to be measured - Google Patents

Switching arrangement for analog-digital conversion of large quantities to be measured

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DE1448832C
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German (de)
Inventor
Henry Rov Columbus Ohio C hope (V St A)
Original Assignee
Industrial Nucleonics Corp , Colum bus. Ohio (V St A )
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Description

I 2I 2

Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltanord- stärker sehr genaue Forderungen, daß gleichzeitig nung zur Analog-Digital-Umsetzung einer zu messen- die erforderliche große Bandbreite und die Stabilität den physikalischen Größe, mit einem Resonanzstrom- für alle Frequenzen erzielt wird,
kreis, einem Impulserzeuger, der den Resonanzstrom- Es ist nun bereits bekannt, die Frequenz eines kreis so steuert, daß in letzterem gespeicherte Energie 5 Resonanzstromkreises durch Steuern eines Bauin einem ersten Zeitintervall gespeichert und in einem elementes, z. B. des Kondensators oder der Spule des zweiten Zeitintervall freigegeben wird, und mit einer Resonanzstromkreises, von einem einer physikalischen Zählvorrichtung zum Auszählen der von dem Reso- Größe gehorchenden Stellglied zu ändern. Des weinanzstromkreis während des zweiten Zeitintervalls teren ist auch bereits ein Rufstromoszillator zur Zeiterzeugten Schwingungen. io messung bekannt.
The invention relates to a Schaltanord- more precise requirements that at the same time voltage for analog-digital conversion of a to be measured- the required large bandwidth and the stability of the physical size, with a resonance current- is achieved for all frequencies,
It is now already known to control the frequency of a circuit so that energy stored in the latter is stored in a first time interval and stored in an element, e.g. B. the capacitor or the coil of the second time interval is released, and with a resonance circuit, to change from one of a physical counting device for counting the obeying of the Reso variable actuator. The main circuit during the second time interval is also already a ringing current oscillator for time-generated oscillations. io measurement known.

Um bei Meßanordnungen eine Anzeige in digitaler Ziel der Erfindung ist es, eine SchaltanordnungIn order to provide a digital display in measuring arrangements, the aim of the invention is to provide a switching arrangement

Form zu erhalten; wird beispielsweise bisher ein anzugeben, bei der die Frequenz des Rufstromoszil-Maintain shape; For example, up to now one has to be specified in which the frequency of the ringing current oscilloscope

Analog-Digital-Umwandler zwischen dem Analog- lators nicht verändert wird!,; bei der aber andererseitsAnalog-digital converter between the analog is not changed!,; but on the other hand

gerät und der digitalen Datenauswertvorrichtung vor- die Länge des Zählintervalls in Abhängigkeit von derdevice and the digital data evaluation device in front of the length of the counting interval as a function of the

gesehen. Eine derartige Anordnung ist jedoch korn- 15 Messung der physikalischen Größe, z. B. einer Span-seen. Such an arrangement, however, is a grain measurement of the physical quantity, e.g. B. a chip

pliziert, teuer und sperrig. Ferner treten Übertra- nung, die in eine digitale Größe umgewandelt werdencomplicated, expensive and bulky. In addition, there are transmissions that are converted into a digital quantity

gungsfehler auf, die daher rühren, daß Strom- und soll, geändert wird. .supply errors, which stem from the fact that current and should is changed. .

Spannungsamplituden in den verschiedenen, Signale Gemäß der Erfindung wird dies mit einer Anord-Voltage amplitudes in the various signals According to the invention, this is done with an arrangement

verarbeitenden Stufen behandelt werden. nung erreicht, die eine Kombination aus folgendenprocessing stages are treated. A combination of the following

■ Nach einer anderen Methode wird die Abfühltech- 20 Merkmalen darstellt:■ Another method is used to display the sensing technology:

nik, die insbesondere in der Fernmeßtechnik für a) Ein Meßfühler beeinflußt in an sich bekannternik, especially in telemetry technology for a ) A sensor influences a known per se

Funksonden weit entwickelt worden ist, angewendet; Weise den Resonanzstromkreis in AbhängigkeitRadio probes have been widely applied; Way the resonance circuit as a function

dabei wird die gesuchte physikalische Veränderliche von der zu messenden physikalischen Größe,The physical variable being searched for is dependent on the physical quantity to be measured,

in der Weise beeinflußt, daß die Frequenz eines b) der Impulsgenerator steuert als Teil eines aninfluenced in such a way that the frequency of a b) controls the pulse generator as part of a

elektronischen oder elektromechanischen Oszillator 25 sich bekannten Rufstromoszillators den Reso-electronic or electromechanical oscillator 25 known ringing current oscillator the Reso-

verändert wird. Dadurch gibt eine Messung der Oszil- nanzkreis in der Weise, daß die Anzahl von inis changed. This gives a measurement of the oscillating circuit in such a way that the number of in

latorfrequenz eine Anzeige des Wertes der gemes- der Zählvorrichtung gezählten Schwingungen einlator frequency an indication of the value of the counting device counted vibrations

senen Veränderlichen. Wird die Frequenzmessung Maß für den Betrag der. physikalischen Größethese changeable. The frequency measurement will measure the amount of. physical size

durch Auszählen der Schwingungsperioden vorge- ist, undby counting the periods of oscillation, and

nommen, die in einem genau abgemessenen Zeitinter- 30 c) ein Taktgeber automatisiert in an sich bekannterassume that in a precisely measured time interval 30 c ) a clock generator is automated in a known per se

vall auftreten, wird eine digitale Anzeige direkt er- Weise die Abfragung einer Meßstelle,occur, a digital display is shown directly.

halten, und es ist kein Analog-Digital-Umwandler Bei der speziellen Ausgestaltung der Erfindunghold, and there is no analog-to-digital converter in the particular embodiment of the invention

erforderlich. Während bei der elektrischen Verarbei- steuert der Taktgeber den Impulsgenerator in dernecessary. During electrical processing, the clock controls the pulse generator in the

tung von Analogsignalen eine Genauigkeit von Weise, daß wenigstens die Zeitperiode, in der derprocessing of analog signals an accuracy of such that at least the time period in which the

weniger als 10~2 üblicherweise erreicht wird, ist bei 35 Impulsgenerator die Schwingungsenergie im Reso-less than 10 ~ 2 is usually reached, with 35 pulse generator the vibration energy in the resonator

einem elektronischen Impulszählvorgang eine Ge- nanzstromkreis. freigibt, eine konstante Länge auf-an electronic pulse counting process a power circuit. releases a constant length

nauigkeit von 10~° durchaus erreichbar. weist.Accuracy of 10 ~ ° can be achieved. shows.

Bei diesen bekannten Vorrichtungen weist die Die erfindungsgemäße Schaltanordnung ist gegendigitale Abfühleinrichtung einen frequenzveränder- über herkömmlichen entsprechenden Schaltanordlichen, ungedämpften Oszillator auf. Die Ausgangs- 40 nungen einfach und wenig aufwendig, und sie bekurvenform aus dem Oszillator kann durch eine Im- seitigt die Unsicherheit in bezug auf die ersten, in pulsformerschaltung abgeändert werden, die einen die Zählvorrichtung eingeblendeten Impulse, der begeformten, gleichgerichteten Impuls bei jeder Schwin- kannte Anordnungen unterworfen sind, indem die gung des Oszillators erzeugt. Die Impulsfolge aus Länge des Zählintervalls in Abhängigkeit von der dem Impulsformer kann dann einer Gatterschaltung 45 Messung der physikalischen Größe geändert wird,
aufgegeben werden, die während eines jeden Prüf- An Hand der Zeichnung wird ein Ausführungsintervalls eine genau vorher bestimmte Zeitperiode beispiel der Erfindung erläutert. Die einzige Figur lang geöffnet ist, damit die geformten Impulse von zeigt teilweise schematisch und teilweise in Form dem Zähler nur während einer solchen Zeitperiode eines Schaltdiagramrhs eine bevorzugte Einrichtung registriert werden können. 50 gemäß der Erfindung und typische Kurvenformen, die
In these known devices, the circuit arrangement according to the invention is counter-digital sensing device has an undamped oscillator that changes in frequency compared to conventional corresponding circuit arrangement. The output voltages are simple and inexpensive, and they curve shape from the oscillator can be modified by a side-on of the uncertainty with regard to the first in pulse-shaping circuit, the one impulses superimposed by the counting device, the shaped, rectified impulse with each oscillation - Known arrangements are generated by the movement of the oscillator. The pulse sequence from the length of the counting interval as a function of the pulse shaper can then be changed to a gate circuit 45 measuring the physical quantity,
are abandoned, which during each test, an execution interval, a precisely predetermined period of time example of the invention is explained with reference to the drawing. The single figure is long open so that the shaped pulses of FIG. 9 shows partly schematically and partly in the form of the counter only during such a time period of a circuit diagram a preferred device can be registered. 50 according to the invention and typical waveforms that

Es treten jedoch praktische Schwierigkeiten bei an den Stellen A, B und C in der Schaltung auftreten, diesen bekannten Vorrichtungen auf. Da das Signal In der Zeichnung ist ein Parallel-Resonanzstromaus der digitalen Abfühleinrichtung um den Wert kreis aus einer Kapazität 10 und einer Induktivität 12 einer unbekannten Veränderlichen frequenz- oder dargestellt, der zwischen der Kathode 14 einer phasenmoduliert wird, können die auflaufende und 55 Schaltröhre 16 und Erde liegt. Die Anode 18 der die ablaufende Kante des Gatterimpulses in jeder be- Röhre 16 ist über einen Strombegrenzungswiderstand liebigen Phasenbeziehung zu den Oszillatorschwin- 20 mit der B + -Leitung 22 verbunden,
gungen auftreten. Damit ist eine Unsicherheit in den Ein solcher Stromkreis stellt einen Rufstromersten und letzten Impulsen vorhanden, die in den oszillator dar, der durch eine Spannungskurvenform Zähler eingeblendet werden. Eine weitere Schwierig- 60 gesteuert werden kann, wie sie bei 24 gezeigt ist und keit ergibt sich daraus, daß es üblicherweise notwen- dem Steuergitter 26 der Schaltröhre 16 aufgegeben dig ist, die nachfolgenden »Bündel« von Impulsen, wird. Es sei angenommen, daß das Gitter 26 der die am Ausgang der Gatterschaltung auftreten, zu Röhre 16 auf Nullpotential gehalten wird und daß verstärken, damit sie eine ausreichende Amplitude ein stetiger Gleichstrom, der durch den Widerstand und eine geeignete Form erhalten, um den Zähler in 65 20 begrenzt wird, durch die Röhre und die Induktieindeutiger Weise zu betätigen. Diese Bündel bilden vität 12 fließt, wobei Energie in dem die Spule umeine Impulsfolge, die nicht als periodische Funktion gebenden Magnetfeld gespeichert wird. Wenn nun dargestellt werden kann. Deshalb bestehen am Ver- das Gitter 26 bis unter den Abschaltpegel co, ζ. Β.
However, practical difficulties arise when these known devices occur at points A, B and C in the circuit. Since the signal in the drawing is a parallel resonance current from the digital sensing device around the value circle of a capacitance 10 and an inductance 12 of an unknown variable frequency or shown, which is phase-modulated between the cathode 14 of a, the emerging and 55 switching tube 16 and earth lies. The anode 18 of the trailing edge of the gate pulse in each tube 16 is connected to the oscillator 20 with the B + line 22 via a current limiting resistor.
events occur. This creates an uncertainty in the. Such a circuit represents a ringer current and last pulses that are faded into the oscillator, which is faded in by a voltage waveform counter. Another difficulty that can be controlled, as shown at 24, arises from the fact that the control grid 26 of the switching tube 16 is usually required to deal with the subsequent "bundles" of pulses. It is assumed that the grid 26 which occurs at the output of the gate circuit is kept at zero potential to tube 16 and that, in order to have a sufficient amplitude, a steady direct current, which is obtained through the resistor and a suitable form, to the counter in 65 20 is limited to actuate by the tube and the inductor unambiguously. These bundles form vity 12 flows, whereby energy is stored in the coil around a pulse train that does not give a periodic function of the magnetic field. If it can now be displayed. For this reason there is a grid 26 on the Ver down to below the cut-off level co, ζ. Β.

durch die Steuerkurvenform 24 gesteuert wird, tritt diese Energie in Form von Schwingungen im Resonanzstromkreis 10, 12 auf. Hat die Kurvenform 24 eine Amplitude, die. größer ist als die Summe aus Sperrspannung plus maximaler Amplitude der Schwingungen, so daß die Schaltröhre im nicht stromleitenden Zustand gehalten wird, bleiben diese Schwingungen relativ lange Zeit bestehen, da die ursprüngliche Energie nur im Widerstand des Resonanzstromkreises abfließt.is controlled by the control curve shape 24, this energy occurs in the form of oscillations in the resonance circuit 10, 12 on. The waveform 24 has an amplitude that. is greater than the sum of Reverse voltage plus maximum amplitude of the oscillations, so that the interrupter in the non-conductive State, these vibrations persist for a relatively long time since the original one Energy only flows away in the resistance of the resonance circuit.

Mit 30 ist ein Meßfühler dargestellt, der die Kapazität des Kondensators 10 verändert. Es gibt eine Vielzahl solcher Einrichtungen, die eine Kapazitäts-l'vtA sensor which changes the capacitance of the capacitor 10 is shown at 30. There is a Variety of such establishments that have a capacity l'vt

i, änderung in Abhängigkeit von der Kraft, der Beschleunigung, der Verschiebung, der Temperatur, dem Druck, der Feuchtigkeit, der Dicke, der Durchflußgeschwindigkeit oder einer anderen, entsprechenden Veränderlichen erzeugen. Die Anordnung kann so gewählt werden, daß die physikalische Veränderliche entweder eine rotierende oder eine Translationsbewegung einer Platte oder einer Reihe von Platten des Kondensators 10 gegenüber der bzw. den andereni, change depending on the force, the acceleration, displacement, temperature, pressure, humidity, thickness, flow rate or another corresponding variable. The arrangement can be chosen so that the physically variable either a rotating or translational movement of a plate or a series of plates of the capacitor 10 with respect to the other or the other

f hervorruft, und eine solche Bewegung kann entweder f causes, and such a movement can either

■ den gegenseitigen Abstand der Kondensatorplatten oder die wirksame Fläche derselben wie im Falle eines normalen HF-Abstimmkondensators verändern. Die Kapazitätsänderung kann auch durch eine Veränderung in der Größe oder Art des elektrischen Materials zwischen den Platten beeinflußt werden, wie in einer Füllstandspegelmeßvorrichtung für Speicherbehälter u. dgl., bei der die Kapazität eine Funktion der Tiefe ist, bis zu der die Platten in eine dielektrische Flüssigkeit eintauchen; die Dielektrizitätskonstante des Materials kann aber auch entweder durch eine Änderung der chemischen Zusammensetzung oder der elektrischen Eigenschaften verändert werden.■ the mutual spacing of the capacitor plates or the effective area of the same as in the case of a normal HF tuning capacitor. The change in capacitance can also be achieved by a Changes in the size or type of electrical material between the plates are affected, As in a level measuring device for storage tanks and the like, in which the capacity is a Is a function of the depth to which the plates are immersed in a dielectric liquid; the dielectric constant of the material can also be done either by changing the chemical composition or the electrical properties can be changed.

Auf diese Weise wird die Frequenz von Schwingungen, die durch den Rufstromoszillator erzeugt werden, eine Funktion des Wertes der gemessenen Veränderlichen, und wenn die Schwingungsperioden für eine genau bemessene Zeitdauer in Abhängigkeit von einem bekannten Frequenzmeßvorgang gezähltIn this way, the frequency of vibrations generated by the ringing current oscillator be a function of the value of the measured variable, and if the periods of oscillation counted for a precisely measured period of time as a function of a known frequency measurement process

! werden, wird direkt eine digitale Anzeige erhalten. ! a digital display is obtained directly.

Auf Grund der Verluste im LC-Kreis 10, 12 erzeugt der einfache Rufoszillator, wie vorstehend beschrieben, eine gedämpfte sinusförmige Kurvenform. Wenn die Oszillatorabgabe zur direkten Betätigung des Zählers verwendet wird, soll wegen der Dämpfung der Triggerspannungspegel für den Zähler keine konstante Phasenbeziehung zu dieser Kurvenform enthalten, oder die Amplitude soll den Triggerspan-Due to the losses in the LC circuit 10, 12, the simple call oscillator generates, as described above, a damped sinusoidal waveform. When the oscillator output for direct actuation of the counter should not be used because of the attenuation of the trigger voltage level for the counter contain constant phase relation to this waveform, or the amplitude should have the trigger voltage

" nungspegel nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Zählperioden überschreiten, damit die erforderliche Zählgenauigkeit erhalten wird."Voltage levels do not exceed a certain number of counting periods so that the required Counting accuracy is obtained.

In der Zeichnung ist eine einfache Rückkopplungsschaltung dargestellt, um die in den Rufstromkreis abgewanderte Energie zu ersetzen. Hierbei ist eine Kathodenfolgestufe vorgesehen, die den Rufstromkreis in einen Hartley-Oszillator ändert, bei dem die Kathode 32 der Röhre 34 der Kathodenfolgeschaltung über einen veränderlichen Rückkopplungswiderstand 36 mit einer Mittelanzapfung an der Spule 12 und das Gitter 38 mit dem nicht geerdeten Ende verbunden ist. Der Widerstand 36 kann einenIn the drawing, a simple feedback circuit is shown in order to prevent the in the ringing circuit to replace lost energy. Here, a cathode follower stage is provided that the ringing circuit changes into a Hartley oscillator in which the cathode 32 of the tube 34 of the cathode follower circuit via a variable feedback resistor 36 with a center tap on the Coil 12 and the grid 38 is connected to the ungrounded end. The resistor 36 can be a

Nennwert von _ r Face value of _ r

QmLQmL

aufweisen, wobei Q der Gütefaktor für den LC-Kreis und ω eine ausgewählte mittlere Frequenz ist, oberhalb der die Oszillatorfrequenz sich mit den erwarteten Änderungen der gemessenen Größe ändert. Der Widerstand 36 wird dann mit Hilfe der Kurzschlußanzapfung 36a verringert, wodurch die praktisch unvollständige Kopplung zwischen den beiden Hälften der Spule 12 kompensiert wird, ferner auch dadurch, daß die Kathodenfolgeschaltung einen Verstärkungsfaktor kleiner als Eins aufweist, bis die· Schwingungen eine konstante Amplitude bei der Frequenz o> besitzen. ·have, where Q is the quality factor for the LC circuit and ω is a selected mean frequency above which the oscillator frequency changes with the expected changes in the measured variable. The resistor 36 is then reduced with the help of the short-circuit tap 36a, whereby the practically incomplete coupling between the two halves of the coil 12 is compensated, furthermore also by the fact that the cathode follower circuit has a gain factor less than one until the oscillations have a constant amplitude at the Own frequency o> . ·

Die Kathodenfolgeschaltung erzeugt ferner einen Ausgang geringer Impedanz, der durch eine Bcg'renzungsschaltung 40 in eine Reihe von gleichgerichteten Impulsen umgewandelt werden kann, die z. B. einer elektronischen Zählvorrichtung 42 aufgegeben werden.The cathode follower circuit also produces a low impedance output which is defined by a limiting circuit 40 can be converted into a series of rectified pulses, e.g. B. an electronic counting device 42 are given up.

Die Funktionen der Taktgabe für die Kodiervorrichtung werden von einem Impulsgenerator 44 durchgeführt, der von üblicher Ausführungsform-ist und mit einem quarzgesteuerten Taktgeber 46 Schritt hält. Der Impulsgenerator 44 kann damit z. B. einen oder mehrere Frequenzteiler, z. B. Zähler, enthalten, um einen entsprechenden bistabilen Schaltmultivibrator an- und abzuschalten, der eine rechteckförmige Kurvenform 24 erzeugt. Es ist wichtig, daß wenigstens das Prüfintervall r genau in bezug auf eine vorbestimmte Anzah! von Perioden des Taktgebers 46 bestimmt wird. Eine derartige Genauigkeit ist in der Länge der Verzögerungsperiode <) zwischen Priifintervallen nicht so entscheidend. Diese Verzögerungsperiode, die genügend lange Zeit aufrechterhalten werden muß, damit der Gleichstrom in der Spule 12 sich auf seinen maximalen Wert aufbaut, dient dazu, die Ablese- und Rücksetzfunktionen für die Zählvorrichtung 42 durchzuführen. Die* digitale Ablesevorrichtung 50, die mit der Zählvorrichtung verbunden ist, kann dabei einen nach dem Graycode arbeitenden, an sich bekannten Umwandler und ein Verschieberegister aufweisen. In diesem Fall ist der Impuls 44 in der Lage, während der Verzögerungsperiode (5 Verschiebeimpulse auf der Leitung 52 mit der Frequenz des Taktgebers 46 zu erzeugen, der die Geschwindigkeit bestimmt, mit der die nacheinander ankommenden Codebits am (nicht dargestellten) Ausgang der Ablesevorrichtung 50 auftreten. Dadurch wird ein Rücksetzimpuls von dem Impulsgenerator auf die Leitung 54 gegeben, um die Zählvorrichtung 42 rückzusetzen. Zu dieser Zeit ist die Einrichtung für einen neuen Arbeitsvorgang bereit, wenn der nächste Prüfimpuls erzeugt wird.The clocking functions for the coding device are carried out by a pulse generator 44 which is of the usual embodiment and which keeps pace with a quartz-controlled clock generator 46. The pulse generator 44 can thus, for. B. one or more frequency dividers, e.g. B. counters are included in order to switch a corresponding bistable switchable multivibrator on and off, which generates a rectangular waveform 24. It is important that at least the test interval r is accurate with respect to a predetermined number! is determined by periods of the clock 46. Such accuracy is not so critical in the length of the delay period <) between test intervals. This delay period, which must be maintained long enough for the direct current in the coil 12 to build up to its maximum value, is used to perform the read and reset functions for the counter 42. The * digital reading device 50, which is connected to the counting device, can have a converter that works according to the Gray code, known per se, and a shift register. In this case, the pulse 44 is able to generate during the delay period (5 shift pulses on the line 52 at the frequency of the clock generator 46, which determines the speed at which the successively arriving code bits at the (not shown) output of the reading device 50 This puts a reset pulse from the pulse generator on line 54 to reset the counter 42. At this time the device is ready for a new operation when the next test pulse is generated.

Während in dem dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiel der Meßfühler 30 so angeordnet ist, daß die Kapazität 10 im Abstimmkreis sich mit der Änderung der Oszillatorfrequenz verändert, kann statt dessen auch die Induktivität L verändert werden. In diesem Falle soll bei Verwendung eines Rückkopplungsoszillators die Induktivität in beiden Hälften der Spule mit Mittelanzapfung so ausgelegt werden, daß sie sich in gleicher Weise und gleichzeitig ändert, so daß die erforderlichen Bedingungen für die Schwingung aufrechterhalten werden. Bei einer derartigen Vorrichtung, die bei hohen Frequenzen arbeitet, kann der Kondensator im LC-Kreis durch die Streukapazität dargestellt werden, die zwischen den Windungen der Spule und der Gitterkapazität der Oszillatorröhre vorhanden ist.While in the illustrated and described embodiment the sensor 30 is arranged so that the capacitance 10 in the tuning circuit changes with the change in the oscillator frequency, the inductance L can also be changed instead. In this case, when using a feedback oscillator, the inductance in both halves of the coil with center tap should be designed so that it changes in the same way and at the same time, so that the necessary conditions for the oscillation are maintained. In such a device, which operates at high frequencies, the capacitor in the LC circuit can be represented by the stray capacitance which is present between the turns of the coil and the grid capacitance of the oscillator tube.

Claims (2)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Schaltanordnung zur Analog-Digital-Umsetzung einer zu messenden physikalischen Größe, mit einem Resonanzstromkreis, einem Impulserzeuger, der den Resonanzstromkreis steuert, derart, daß im Resonanzstromkreis gespeicherte Energie in einem ersten Zeitintervall gespeichert und in einem zweiten Zeitintervall freigegeben wird, und mit einer Zählvorrichtung zum Auszählen der von dem Resonanzstromkreis während des zweiten Zeitintervalles erzeugten Schwingungen, gekennzeichnet d u r ch die Kombination folgender Merkmale:1.Switching arrangement for analog-digital conversion of a physical quantity to be measured, with a resonance circuit, a pulse generator that controls the resonance circuit, in such a way, that energy stored in the resonance circuit is stored in a first time interval and is released in a second time interval, and with a counting device for counting the oscillations generated by the resonance circuit during the second time interval, denoted by the combination following features: a) Ein Meßfühler (30) beeinflußt in an sich bekannler Weise den Resonanzstromkreis (10, 12) in Abhängigkeit von der zu messenden physikalischen Größe,a) A measuring sensor (30) influences the resonance circuit (10, 12) depending on the physical quantity to be measured, b) der Impulsgenerator (44) steuert als Teil eines an sich bekannten Rufstromoszillators den Resonanzstromkreis (10, 12) in der Weise, daß die Anzahl von in der Zählvorrichtung (42) gezählten Schwingungen ein Maß für den Betrag der physikalischen Größe ist,b) the pulse generator (44) controls as part of a ringing current oscillator known per se the resonance circuit (10, 12) in such a way that the number of in the counting device (42) counted vibrations is a measure of the amount of the physical quantity, c) ein Taktgeber (46) automatisiert in an sich bekannter Weise die Abfragung einer Meßstelle. c) a clock generator (46) automates the interrogation of a measuring point in a manner known per se. 2. Schaltanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Taktgeber (46) den Impulsgenerator (44) 'in der Weise steuert, daß wenigstens die Zeitperiode, in der der Impulsgeber (44) die Schwingungsenergie im Resonanzstromkreis freigibt, eine konstante Länge aufweist.2. Switching arrangement according to claim 1, characterized in that the clock generator (46) is the pulse generator (44) 'controls in such a way that at least the time period in which the pulse generator (44) releases the oscillation energy in the resonance circuit, has a constant length. Hierzu 1 Blatt Zeichnungen1 sheet of drawings

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