DE1773694A1 - System for correcting each value unit of a measured quantity and for integrating the corrected values - Google Patents

System for correcting each value unit of a measured quantity and for integrating the corrected values

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Description

System zum Korrigieren jeder Werteinheit einer Meßgröße und zum Integrieren der korrigierten Werte Die Erfindung bezieht sich auf ein System zum Korrigieren einer Meßgröße für jede Werteinheit derselben und zum Integrieren dieser korrigierten Größe. Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein System zu schaffen, in dem eine Meßgröße, wie z.B. eine mit einem Volumenströmungsmesser gemessene Durchflußmenge, ein mit einem Wiegeinstrument gemessenes Gewicht oder andere Größen in eine Reihe von Einheitsimpulsen umgewandelt wird, von denen jeder einer Werteinheit der Meßgröße entspricht, und bei dem diese Einheitsimpulse als Torsignale verwendet werden, um an eine Korrektureinrichtung Wertimpulse für einen physikalischen Umrechnungskoeffizienten oder Korrekturfaktor der zu korrigierenden Meßgröße zu leiten, so daß die Korrektureinrichtung das Produkt (Einheitsmeßgröße) x (Physikalischer Umrechnungskoefrizient) für jede Werteinheit der Meßgröße ableiten kann, und bei dem eine Summe dieser Produkte gebildet wird, um die umgerechneten oder korrigierten Werte der Meßgröße zu integrieren.System for correcting each value unit of a measured quantity and for integrating of corrected values The invention relates to a system for correcting a measured variable for each value unit of the same and corrected for integrating them Size. It is an object of the invention to provide a system in which a measured variable, such as a flow rate measured with a volumetric flow meter, a with Weight measured by a weighing instrument or other quantities in a series of unit pulses is converted, each of which corresponds to a unit of value of the measured variable, and in which these unit pulses are used as gate signals to a correction device Value pulses for a physical conversion coefficient or correction factor to guide the measured variable to be corrected, so that the correction device the product (Unit size) x (physical conversion coefficient) for each value unit can derive from the measurand, and for which a sum of these products is formed, to integrate the converted or corrected values of the measured variable.

Eine andere Aufgabe der Erfindung ist es, ein System zu schaffen, das immer wirksam ist, um jede Werteinheit der Meßgröße auf einen entsprechenden Wert unter Normalbedingunger zu korrirrieren und diese normalisierten Werte zu integrieren, wobei die hrt der Korrektur so ist, daß ein Produkt der Meßgröße und eines physikalischen Koeffizienten> der eine i'unktion der Meßgröße ist, gebildet wird.Another object of the invention is to provide a system which is always effective in order to reduce each unit of value of the measurand to a corresponding one Correct value under normal conditions and integrate these normalized values, where the degree of correction is such that a product of the measurand and a physical one Coefficient> which is a function of the measured variable is formed.

Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, ein System zum Korrigierer jeder Werteinheit der Meßgröße und zum Integrieren dieser korrigierten Werte zu schaffen, wobei das System einen inheitsimpulsgeber zum Erzeugen eines Einheitsimpulses für jede Werteinheit der Meßgröße, eine Vorrichtung zum Ableiten eines Wertimpulses eines physikalischen Umrechnungskoeffizienten, der eine Funktion der Werteinheit der Meßgröße ist, eine durch jeden Einheitsimpuls von dem Einheitsimpulsgeber geöffnete Torschaltung und eine Integriereinrichtung zum Integrieren des korrigierten Wertes des Einheitsimpulses besitzt.It is another object of the invention to provide a system for corrector each value unit of the measurand and for integration this corrected To create values, the system being a unit pulse generator for generating a Unit pulse for each value unit of the measured variable, a device for deriving a value pulse of a physical conversion coefficient, which is a function is the unit of value of the measurand, one by each unit pulse from the unit pulser open gate circuit and an integrating device for integrating the corrected Value of the unit pulse.

Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, ein System zum Korrigieren jeder Werteinheit der Meßgröße und zum Integrieren dieser korrigierten Werte zu schaffen, bei dem für einen Einheitsimpuls, der für jede Werteinheit der Meßgröße abgegeben wird, ein physikalischer Umrechnungskoeffizient, der eine Funktion der Meßgröße ist, in eine entsprechende Analoggröße umgewandelt wird, die mit dem umgewandelten Analogwert einer digitalen Größe verglichen wird, die durch einen.Referenz- oder Festwertzähler erzeugt wird, der durch den Einheitsimpuls betätigt wird, so daß für jeden abgegebenen Einheitsimpuls die Differenz (No-Nx) zwischen der Zahl No der dem Referenzzähler zugeführten Impulse und der Anzahl Nx der von dem Referenzzähler durchgelassenen Impulse Zll einer Dividierschaltung geleitet werden kann, die die Division Nr = N No-Nx No' ausführt, wobei Nr die Anzahl der Ausgangsimpulse von dem Dividierer und Nol ein Divisor ist, und wobei die Dividierschaltung mit einer Pufrereinrichtung verbunden ist, so daß von ihr ein korrigierter Wert jeder Werteinheit der Meßgröße zur Integration geliefert werden kann.It is another object of the invention to provide a system for correcting to each value unit of the measured variable and to integrate these corrected values create, in the case of a unit pulse, which is for each value unit of the measured variable is given, a physical conversion coefficient that is a function of the Measured variable is converted into a corresponding analog variable that corresponds to the converted Analog value of a digital variable is compared, which is determined by a reference or Fixed value counter is generated which is actuated by the unit pulse, so that for each delivered unit pulse the difference (No-Nx) between the number No of the pulses fed to the reference counter and the number Nx of those from the reference counter Passed pulses Zll a dividing circuit can be passed, which the Division Nr = N No-Nx No ', where Nr is the number of output pulses from the divider and Nol is a divisor, and the dividing circuit with a Buffer device is connected, so that from her a corrected value of each value unit the measured variable can be supplied for integration.

Es ist eine weitere Aurgabe der Erfindung, ein System zum Korrigieren jeder Werteinheit der Meßgröße und zum Integrieren dieser korrigierten Werte zu schaffen, bei dem bei einer Xnderung der Temperatur einer zu messenden Flüssigkeit während der Messung der Meßwert der Flüssigkeitstemperatur und ein voreingestellter Koeffizient der Ausdehnung in einer Beziehung zwischen Temperatur und Volumen dazu verwendet wird, ein Volumen bei einer Normaltemperatur abzuleiten, so daß die Integration von korrigierten Einheitsvolumenimpulsen bewirkt werden kann, und bei dem die Anderung der Empfindlichkeit gegenüber der Geschwindigkeit der Strömung von einem Strömungsmesser zu einem anderen kompensiert werden kann durch Feststellen der Geschwindigkeit der Impulsintervalle und in Beziehung setzen derselben zu der wanderung.It is another aspect of the invention, a system for correcting to each value unit of the measured variable and to integrate these corrected values create, in the case of a change in the temperature of a liquid to be measured during the Measurement of the measured value of the liquid temperature and a preset coefficient of expansion in a relationship between temperature and volume is used to derive a volume at a normal temperature, so that the integration of corrected unit volume pulses can be effected, and in which the change in sensitivity to the velocity of the flow from one flow meter to another can be compensated by noting the speed of the pulse intervals and relate them to that hike.

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein System zum Korrigieren jeder Werteinheit der Meßgröße und zum Integrieren dieser korrigierten Werte zu schaffen1 das sowohl ein integrierendes Meßgerät zum direkten Integrieren von Einheitsimpulsen von dem Strömungsmesser als auch ein integrierendes Meßgerät gum Integrieren von korrigierten Werten besitzt und mit einem Drucker verbunden ist, der durch Betätigen einer Drucktaste betätigt werden kann, um den Anzeigewert der beiden integrierenden Meßgeräte zu irgendeiner Zeit zu drucken und die Uberwachung des Ausfalls der oben erwähnten Korrektureinrichtunz vorzusehen.Another object of the invention is to provide a system for correcting to each value unit of the measured variable and to integrate these corrected values create1 both an integrating measuring device for the direct integration of unit pulses from the flow meter as well as an integrating meter gum integrating has corrected values and is connected to a printer that can be activated by pressing a push button can be operated to integrate the display value of the two Gauges at any time to print and monitor the failure of the above provided correction facility mentioned.

Die oben erwahnten sowie weitere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der Erfindung gehen aus der folgenden Beschreibung von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen hervor, in der Figur 1 ein schematisches Blockdiagramm ist, das das grundlegende Prinzip des Systems gemäß der Erfindung zum Korrigieren jeder Werteinheit der Meßgröße und zum Integrieren dieser korrigierten Werte erläutert, und die Figuren 2 bis 4 schematische Blockdiagramme von besonderen Anordnungen zur Temperaturkompensation von Strömungsmessern sind.The above-mentioned and other objects, features and advantages of the Invention go from the following description of shown in the drawing Embodiments emerge, in which Figure 1 is a schematic block diagram, that is the basic principle of the system according to the invention for correcting each The unit of value of the measurand and the integration of these corrected values are explained, and FIGS. 2 to 4 are schematic block diagrams of particular arrangements for Temperature compensation from flow meters are.

In Figur 1 bezeichnet das Bezugszeichen a einen Einheitsimpuls, der für jede Werteinheit einer Meßgröße irgendwelcher Art abgegeben wird, Bezugszeichen b eine Einheitsgröße wie einen Impuls oder eine analpge Größe, die einen physikalischen Koeffizienten darstellt, der eine Funktion der Meßgröße ist, Bezugszeichen c eine Rechenschaltung zum Ausführen einer arithmetischen Operation mit dem Einheitsimpuls a und der Einheitsgröße b, wobei der erstere als Torsignal verwendet wird, und Bezugs zeichen d eine Integriereinrichtung zum Integrieren der korrigierten oder umgerechneten Werte von der Rechenschaltung.In Figure 1, reference character a denotes a unit pulse, the is given for each value unit of a measured variable of any kind, reference number b a unit quantity such as an impulse or an analog quantity that is a physical Represents coefficient which is a function of the measured variable, reference character c a Arithmetic circuit for performing an arithmetic operation on the unit pulse a and unit size b, the former being used as a gate signal, and reference character d an integrating device for integrating the corrected or converted Values from the computing circuit.

In dem in Figur 2 gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Meßgröße die Durchflußmenge eines Strömungsmessers. Der Einheitsimpuls a, der von einem Strömungsmesser geliefert wird, und die Einheitsgröße b, die von einem temperaturempfindlichen Widerstandselement 1 erzeugt wird, das in der Lage ist, einen temperat;urabhängigen physikalischen Umrechnungskoeffizienten abzugeben, der eine funktionelle Beziehung zu der Durchflußmenge einer Flüssigkeit hat, die in einem entsprechenden Wert bei einer Normaltemperatur gemessen wird, werden beide in eine Rechenschaltung c zum Berechnen der Durchflußmenge bei der Normaltemperatur eingegeben und die umgerechnete Durchflußmenge wird durch eine Integriereinrichtung d integriert.In the embodiment shown in Figure 2, the measured variable is Flow rate of a flow meter. The unit momentum a obtained by a flow meter is supplied, and the unit size b, which is produced by a temperature-sensitive resistance element 1, which is able to produce a temperature-dependent physical Provide conversion coefficient that has a functional relationship to the flow rate a liquid that has a corresponding value at a normal temperature is measured, both are put into an arithmetic circuit c for calculating the flow rate entered at normal temperature and the converted flow rate is given by an integrating device d integrated.

In der Rechenschaltung c bezeichnet das Bezugszeichen 2 eine Impulsvervielfacherschaltung, die die Folgefrequenz der Einheitsimpulse a mit einem konstanten Faktor multipliziert. Das Bezugszeichen 3 bezeichnet einen Referenz- oder Festwertzähler, der die Ausgangs impulse von der Impulsvervielfacherschaltung 2 zählt, bis ein bestimmter Zählerstand erreicht ist, worauf ein einziger Ausgangsimpuls erzeugt und der Zähler zurUckgesetzt wird. Das Bezugszeichen 4 bezeichnet eine Torachaltung, die durch Anlegen des Ausgangsimpulses von dem Referenzzähler 3 an der Klemme 41 betätigt wird, um für eine konstante Zeitdauer einen Durchgang zwischen den Klemmen 42 und 43 zu gestatten, und das Bezugs zeichen 5 bezeichnet einen Spannungs-Impulsfre quenz-Umsetzer, der auf die Einheitsgröße anspricht, die durch das temperaturempfindliche Widerstandselement in Form einer Spannung erzeugt wird, um Impulssignale mit einer der Spannung proportionalen Folgefrequenz zu erzeugen. Der Umsetzer ist mit der Eingangsklemme 42 verbunden. Das Bezugszeichen 6 bezeichnet eine Impulssubtrahierschaltung, deren eine Eingangsklemme 61 mit dem Ausgang der Impulsvervielfacherschaltung 2 und deren andere Eingangsklemme 62 mit dem Ausgang der Torschaltung verbunden ist. Diese Subtrahierschaltung subtrahiert die Impulssignale an der Eingangsklemme 62 von den Impulssignalen, die an der Eingangsklemme 61 zugeführt werden.In the arithmetic circuit c, the reference numeral 2 denotes a pulse multiplier circuit, which multiplies the repetition frequency of the unit pulses a by a constant factor. The reference numeral 3 denotes a reference or fixed value counter, the output pulses from the pulse multiplier circuit 2 counts until a certain count is reached, whereupon a single output pulse is generated and the counter is reset will. The reference numeral 4 denotes a gate circuit that is generated by applying the output pulse is actuated by the reference counter 3 at the terminal 41 to for a constant period of time allow passage between terminals 42 and 43, and the reference character 5 denotes a voltage-Impulsfre frequency converter, which on the unit size that responds by the temperature sensitive resistive element in the form of a voltage is generated to pulse signals with a voltage proportional Generate repetition frequency. The converter is connected to input terminal 42. Numeral 6 denotes a pulse subtracting circuit, one input terminal of which 61 to the output of the pulse multiplier circuit 2 and its other input terminal 62 is connected to the output of the gate circuit. This subtracting circuit subtracts the pulse signals on the input terminal 62 from the pulse signals on the input terminal 61 are fed.

Angenommen, daß der Einheitsimpuls a, der für jede Werteinheit einer gemessenen Flüssigkeit abgegeben wird, eine Folgefrequenz von f1 Hz hat, die Flüssigkeit eine Temperatur von t °C und einen Korrekturfaktor α hat, der eine fUr jede gemessene Flüssigkeit spezifische Konstante ist und einen Faktor darstellt, der mit einer gemessenen Durchflußmenge multipliziert wird, um sie in ein Volumen bei einer Normaltemperatur to °C umzuwandeln, dann besteht folgende Beziehung für die gewünschte.Umrechnung fe = f1 - α (t - to) α t = f1 (1 + α to) . (1 - #) I 1 + α to fc = fl (1 + α to) . (1 - ft . #/N) II ft . # = α t III N 1+ α to wobei rc die Folgefrequenz der Impulse angibt, die die Durchflu#menge darstellen, wenn sie in jene bei der Normaltemperatur to °C umgewandelt ist. Die Gleichung I enthält den Ausdruck f1 (1 + t t0)> der gewonnen wird, wenn die Folgefrequenz der Einheitsimpulse a mit einem Faktor (1 * to) multipliziert wird. Dies wird durch die Impulsvervielfacherschaltung 2 bewirkt. Es dürfte klar seint daß die Vervielfacherschaltung wer gelassen werden kann, wenn t0 = O ist. Der Ausdruck, der α t umfa#t, kann gewonnen werden durch Multiplikation des 1 + α to Ausgangssignals der Vervielfacherschaltung 2 mit dem Korrekturfaktor und der Flüssigkeitstemperatur t und durch Division des.Assume that the unit pulse a, which is one for each value unit measured liquid is dispensed, has a repetition frequency of f1 Hz, the liquid has a temperature of t ° C and a correction factor α which is one for each measured liquid is specific constant and represents a factor that is multiplied by a measured flow rate to convert it into a volume at to convert from a normal temperature to ° C, then the following relationship exists for the Desired conversion fe = f1 - α (t - to) α t = f1 (1 + α to) . (1 - #) I 1 + α to fc = fl (1 + α to). (1 - ft. # / N) II ft. # = α t III N 1+ α to where rc indicates the repetition frequency of the pulses that represent the flow rate when converted to that at normal temperature to ° C is. Equation I contains the expression f1 (1 + t t0)> which is obtained when the repetition rate of the Unit impulse a with a factor (1 * to) is multiplied. This is effected by the pulse multiplier circuit 2. It should be clear that the multiplier circuit can be left if t0 = O. The expression including α t can be obtained by multiplication of the 1 + α to output signal of the multiplier circuit 2 with the correction factor and the liquid temperature t and dividing the.

Produktes durch (1 + α Um diese arithmetische Operation auszuführen, wird die durch das temperaturempfindliche Widerstandselement 1 erzeugte Eipheitsgröße dem Spannungs -Impulsfrequenz-Umsetz er 5 zugeführt, der Impulssignale mit einer Folgefrequenz f erzeugt, die proportional der Flüssigkeitstemperatur ist. Die Proportionalitätskonstante wird durch die Konstante α und einen 1 + α to Zählerstand N in dem Referenzzähler 3 bestimmt.Product by (1 + α To perform this arithmetic operation, becomes the Eipheit size generated by the temperature-sensitive resistance element 1 the voltage -Impulsfrequenz-Umsetz he 5 supplied, the pulse signals with a Repetition frequency f generated, which is proportional to the liquid temperature. The constant of proportionality is given by the constant α and a 1 + α to counter reading N in the reference counter 3 determined.

Die Konstante wird so bestimmt, daß jedesmal wenn die Torschaltung 4 für eine Dauer r durch Anlegen des Ausgangsimpulses von dem Referenzzähler 3 an die Eingangsklemme 41 des Tores geöffnet ist an der Ausgangsklemme 43 des Tores Impulse in einer Anzahl erzeugt werden, die proportional dem Produkt aus der FlUssigkeitstemperatur und dem Korrekturfaktor ist. Die Impulssignale, die an der Ausgangsklemme 43 der Torschaltung 4 auftreten, werden in der Impulssubtrahierschaltung 6 von den Ausgangsimpulsen subtrahiert, die durch die Impulsvervielfacherschaltung 2 geliefert werden. Wenn der Referenzzähler 3 auf einen Zählerstand N eingestellt ist, der eine durch die 5chaltungsanordnung bestimmte Konstante ist, erzeugt der Referenzzähler 3 jedesmal, wenn sich die Zahl der Ausgangsimpulse von der Impulsvervielfacherschaltung 2 sich auf N beläuft, einen Ausgangsimpuls, der die Torschaltung 4 öffnet, um der Impulssubtrahierschaltung 6 Impulssignale in einer Zahl zuzuführen, die proportional dem Produkt rt t aus der Flüssigkeitstemperatur und dem Korrekturfaktor ist. Diese Anzahl von Impulssignalen wird von den Ausgangssignalen der Impulsvervielfacherschaltung 2 abgezogen und dadurch die in Gleichung I wiedergegebene Rechnung ausgeführt.The constant is determined so that every time the gate circuit 4 for a duration r by applying the output pulse from the reference counter 3 the input terminal 41 of the gate is open at the output terminal 43 of the gate Pulses are generated in a number proportional to the product of the liquid temperature and the correction factor. The pulse signals at the output terminal 43 of the Gate circuit 4 occur, are in the pulse subtraction circuit 6 from the output pulses which are supplied by the pulse multiplier circuit 2 is subtracted. if the reference counter 3 is set to a count N, the one by the 5 circuit arrangement is a certain constant, the reference counter 3 generates each time when the number of output pulses from the pulse multiplier circuit 2 changes amounts to N, an output pulse which opens the gate circuit 4 to the pulse subtraction circuit Apply 6 pulse signals in a number proportional to the product rt t from the liquid temperature and the correction factor. This number of pulse signals is derived from the output signals of the pulse multiplier circuit 2 subtracted and thereby the calculation given in equation I was carried out.

Auf diese Weise können an der Ausgangsklemme der Impulssubtrahierschaltung 6 Impulssignale erzeugt werden, die eine Folgefrequenz haben, die proportional der Durchflußmenge bei der Normaltemperatur t 0C der gemessenen Flüssigkeit ist, und die umgerechnete Durchflußmenge durch die nachfolgende Integriereinrichtung d angezeigt werden. Dieses Ausführungsbeispiel erlaubt auf diese Weise, die Durchflußmenge bei der Normaltemperatur oder irgendeiner anderen angenommenen Temperatur anzuzeigen, durch Korrektur der Anderung des Volumens der gemessenen Flüssigkeit, die durch diejenige Temperatur verursacht wird, der die Flüssigkeit ausgesetzt ist.In this way, at the output terminal of the pulse subtraction circuit 6 pulse signals are generated which have a repetition frequency proportional to the The flow rate at normal temperature t 0C of the measured liquid is, and the converted flow rate is displayed by the following integrating device d will. This embodiment allows in this way the flow rate at indicate normal temperature or any other assumed temperature, by correcting for the change in the volume of the measured liquid caused by the temperature to which the liquid is exposed is caused.

Das in Figur 3 gezeigte Ausführungsbeispiel mißt ebenfalls die Durchflußmenge, die durch einen Strömungsmesser abgetastet wird, und korrigiert sie entsprechend einem physikalischen Umrechnungskoeffizienten, der temperaturabhängig ist wie in Figur 2. Das Ausführungsbeispiel enthält eine spezielle Anordnung für die in dem Blockschaltbild von Figur 1 gezeigte Rechenschaltung c.The embodiment shown in Figure 3 also measures the flow rate, which is scanned by a flow meter and corrects it accordingly a physical conversion coefficient that is temperature-dependent as in Figure 2. The embodiment contains a special arrangement for the in the Block diagram of the computing circuit shown in FIG. 1 c.

In Figur 3 bezeichnet das Bezugszeichen 7 eine Impulsformerschaltung, die Einheitsimpulse a in einem bestimmten Verhältnis zu der durch einen Strömungsmesser abgetasteten Durchflußmenge oder das Gewicht erhält, und das Bezugszeichen 8 bezeichnet eine Flip-Flop-Schaltung, die mit der Impulsformerschaltung 7 und außerdem mit einem Referenz- oder Festwertzähler 11 über ein Und-Gatter 10 verbunden ist, das außerdem mit einem Impulsgeber 9 verbunden ist.In Figure 3, the reference numeral 7 denotes a pulse shaper circuit, the unit momenta a in a certain ratio to that of a flow meter sensed flow rate or weight receives, and the reference numeral 8 denotes a flip-flop circuit with the pulse shaping circuit 7 and also with a Reference or fixed value counter 11 is connected via an AND gate 10, which also is connected to a pulse generator 9.

Der Referenzzähler 11 kann binär bis zu einem voreingestellten Wert N zählen und Impulse abgeben, jedoch nicht mehr als einen 0 Einstellwert Nx, der zu der Korrekturgrö#e in einem. Verhältnis steht, und diese abgegebenen Impulse werden über einen Digital-Analog-Umsetzer 12 an eine Vergleichsschaltung 13 geleitet. Das Bezugszeichen 14 bezeichnet einen Widerstands-Spannungs-Umsetzer, der die Einheitsgröße b, die durch das temperaturempfindliche Widerstandselement 1 abgetastet wird, als Korrektur für die durch den Strömungsmesser abgetastete Durchflußmenge oder das Gewicht in eine Spannung umwandelt. Das Bezugszeichen 14 stellt einen Verstärker dar, der mit dem Umsetzer verbunden ist, um die Korrekturgröße der Vergleichseinrichtung 13 zuzuleiten. Das Bezugszeichen 16 bezeichnet eine Flip-Flop-Schaltung, die durch ein Impulssignal betätigt wird, das durch die Vergleichseinrichtung 13 erzeugt wird, und der Ausgang des Flip-Flops 16 ist mit einem Und-Gatter 17 verbunden, das noch einen weiteren Eingang besitzt, der gleichzeitig der Eingang für den Referenzzähler 11 ist. Das Bezugszeichen 18 bezeichnet eine Dividierschaltung, die die Funktion hat, die Division auszuführen, und der Dividierer ist über eine Puffereinrichtung 19 mit einer integrierenden Meßeinrichtung d verbunden. Das Bezugszeichen 20 bezeichnet eine Oder-Schaltung.The reference counter 11 can count in binary up to a preset value N and emit pulses, but not more than a 0 setting value Nx, which corresponds to the correction variable in one. Ratio is, and these emitted pulses are passed via a digital-to-analog converter 12 to a comparison circuit 13. Numeral 14 denotes a resistance-voltage converter which converts the unit size b sensed by the temperature-sensitive resistance element 1 into a voltage as a correction for the flow rate or weight sensed by the flow meter. Reference numeral 14 represents an amplifier which is connected to the converter in order to feed the correction variable to the comparison device 13. Reference numeral 16 denotes a flip-flop circuit which is operated by a pulse signal generated by the comparator 13, and the output of the flip-flop 16 is connected to an AND gate 17 which has yet another input, which is the input for the reference counter 11 at the same time. Numeral 18 denotes a dividing circuit which has a function of division to be carried out, and the divider is connected via a buffer device 19 to an integrating measuring device d. Numeral 20 denotes an OR circuit.

In Figur 3 ist ein weiterer Zähler d1 vorgesehen, der über eine separate Puffereinrichtung 21 direkt mit der Impulsformerschaltung 7 verbunden ist, damit er durch Impulse betätigt wird, die nicht korrigiert sind.In Figure 3, a further counter d1 is provided, which has a separate Buffer device 21 is connected directly to the pulse shaping circuit 7 so that it is actuated by impulses that are not corrected.

Im Betrieb läuft ein Einheitsimpuls a, der durch den Strömungsmesser für jede Werteinheit der Durchflußmenge abgegeben wird, durch die Impulsformerschaltung 7, um die Flip-Flop-Schaltung 8 zu setzen und die andere Flip-Flop-Schaltung 16 zurückzusetzen.In operation, a unit pulse a runs through the flow meter for each value unit of the flow rate is delivered by the pulse shaper circuit 7 to the flip-flop circuit 8 to put and the other flip-flop circuit 16 reset.

Der Impulsgeber 9 erzeugt stets ein Signal von 30 kHz, und wenn die Flip-Flop-Schaltung 8 ein Ausgangssignal erzeugt, um das Tor 10 zu öffnen, wird das Signal von dem Impulsgeber 9 in den Referenzzähler 11 eingegeben. Auf diese Weise wird das Und-Gatter 10 durch ein Impulssignal von dem Strömungsmesser geöffnet.The pulse generator 9 always generates a signal of 30 kHz, and if the Flip-flop circuit 8 generates an output signal to open the gate 10 is the signal from the pulse generator 9 is input to the reference counter 11. To this Thus, the AND gate 10 is opened by a pulse signal from the flow meter.

Die Flüssigkeitstemperatur wird durch das temperaturempfindliche Widerstandselement 1 abgefühlt und durch den Widerstands-Spannungs-Umsetzer 14 in ein Spannungssignal umgewandelt, das durch den Verstärker in ausreichender Weise auf eine Spannung E verstärkt und dann an die Vergleichsschaltung 13 angelegt wird.The liquid temperature is determined by the temperature-sensitive resistance element 1 and sensed by the resistance-to-voltage converter 14 into a voltage signal converted to a voltage E is amplified and then applied to the comparison circuit 13.

Die Ausgangsspann-ung Ed von dem Digital-Analog-Umsetzer 12, der durch den Referenzzähler 11 gesteuert wird, wird ebenfalls an den Vergleicher 13 angelegt, der ein Signal erzeugt. Der Wert Nx, dem die Spannung Ed proportional ist, wird durch Et bestimmte weil Ed durch Et gesteuert wird. Mit anderen Worten, die durch das temperaturempfindliche Widerstandselement 1 abgefühlte Temperatur bestimmt die Anzahl der Impulse Nx, die von dern Referenzzähler 11 durchgelassen werden. Das Ausgangssignal von dem Vergleicher 13 setzt die Flip-Flop-Schaltung 16 und bewirkt gemeinsam mit dem Ausgangssignal von dem Und-Gatter 10 das Öffnen des Und-Gatters 17, um dadurch zu ermöglichen, daß die Ausgangsimpulse zu der Dividierschaltung 18 geleitet werden. Damit bleibt die Dividierschaltung unwirksam, es sei denn das Jjrjd-Gatter 17 ist durch das Ausgangssigrial der Flip-Flop-Schaltung 16 geöffnet.The output voltage Ed from the digital-to-analog converter 12, which is carried out by the reference counter 11 is controlled, is also applied to the comparator 13, that generates a signal. The value Nx to which the voltage Ed is proportional becomes determined by Et because Ed is controlled by Et. In other words, the through the temperature-sensitive resistance element 1 sensed temperature determines the Number of pulses Nx that are allowed through by the reference counter 11. That The output signal from the comparator 13 sets the flip-flop circuit 16 and causes it together with the output signal from the AND gate 10, the opening of the AND gate 17, thereby enabling the output pulses to be sent to the divider circuit 18 are directed. This means that the dividing circuit remains ineffective, unless that Jjrjd gate 17 is opened by the output signal of the flip-flop circuit 16.

Dann wird niir diejenige Zahl von Impulsen, die der Differenz (No-Nx) zwischen der Anzahl der Impulse für den Referenzzähler 11, No, uijd der Anzahl der dem Digital-Analog-Umsetzer 12 zugeleiteten Impulse, Nx, entspricht, der Dividierschaltung 18 zugeführt. j)ie Anzahl der Impulse, die am Ausgang der Dividierschaltung anfällt, Nr> wird dann durch die Beziehung wiedergegeben, wobei No den Divisor und N die Anzahl der Ein-0 heitseingangsimpulse bezeichnet. Die Ausgangsimpulse der Dividierschaltung werden über die Puffereinrichtung 19 geleitet, um die integrierende Meßeinrichtung d zu betätigen, die deshalb die Einheitsimpulse integrieren kann, die entsprechend der Flüssigkeitstemperatur korrigiert sind. Um ein Beispiel anzugeben, wird No = 2048, Nx = 204,8 und Not = 2029 angenommen. Dann ist 2048 - 204,8 = = 0,9048 2029 = 90 % Bei Empfang von eintausend Einheitsimpulsen von dem Strömungsmesser ist die Anzahl der Ausgangsimpulse 1000 x 0,9 = 900, so daß eine Korrektur von 10 ß durchgeführt worden ist.Then that number of pulses which corresponds to the difference (No-Nx) between the number of pulses for the reference counter 11, No, and the number of pulses supplied to the digital-to-analog converter 12, Nx, is fed to the dividing circuit 18 . j) the number of pulses that occurs at the output of the divider circuit, Nr> is then given by the relationship where No denotes the divisor and N the number of unit input pulses. The output pulses of the dividing circuit are passed through the buffer device 19 in order to operate the integrating measuring device d, which can therefore integrate the unit pulses which are corrected according to the liquid temperature. To give an example, assume No = 2048, Nx = 204.8, and Not = 2029. Then 2048 - 204.8 = = 0.9048 2029 = 90% When one thousand unit pulses are received from the flow meter, the number of output pulses is 1000 x 0.9 = 900, so that a correction of 10 [beta] has been carried out.

Wenn die in den Referenzzähler 11 gelangenden Impulse 2048 erreichen, erzeugt der Zähler, weil N konstant ist, ein Signal, 0 das die Flip-Flop-Schaltung 8 zurücksetzt, um das Gatter 10 zu' sperren und dadurch den Betrieb des Referenzzählers 11 zu unterbrechen. Gleichzeitig läuft das gleiche Signal durch das Oder-Gatter 20, um die Flip-Flop-Schaltung 16 zurückzusetzen und dadurch das Und-Gatter 17 zu sperren und den Betrieb der Dividierschaltung zu unterbrechen.When the pulses entering the reference counter 11 reach 2048, because N is constant, the counter generates a signal 0 that the flip-flop circuit 8 resets to 'disable the gate 10 and thereby the operation of the reference counter 11 interrupt. At the same time the same signal runs through the OR gate 20 to reset the flip-flop circuit 16 and thereby the AND gate 17 to lock and interrupt the operation of the divider circuit.

Um die Temperaturkompensation der Durchflußmenge durchzuführen, wird dieser Vorgang für jeden Impuls von dem Strömungsmesser wiederholt. Bei diesem Ausführungsbeispiel kann, wenn errorderlich, eine impulsabtrenneinheit zwischen dem Und-Gatter 17 und der Dividierschaltung 18 vorgesehen werden, um die Größe (No-Nx) abzuleiten.To perform the temperature compensation of the flow rate, is this process is repeated for each pulse from the flow meter. In this embodiment can, if necessary, a pulse separator between the AND gate 17 and the divider circuit 18 are provided to the size (No-Nx) derive.

Das in Figur 4 gezeigte Ausführungsbeispiel bezieht sich ebenfalls auf die Messung einer mit einem Strömungsmesser meßbaren Durchflußmenge unter Verwendung eines temperaturabhängigen physikalischen Korrekturkoeffizienten. Die Rechenschaltung c enthält eine Impulsformerschaltung 7, die die durch den Strömungsmesser proportional der Durchflußmenge oder dem Gewicht abgetasteten Einheitsimpulse a bekommt. Die Impulsformerschaltung 7 hat bei diesem Ausführungsbeispiel die Funktion der Verteilung geformter Impulse an die verschiedenen Einheiten. Das Bezugszeichen 22 bezeichnet einen Analog-Digital-Umsetzer, der eine Einheitsgröße b, wie sie von einem temperaturempfindlichen Widerstandselement 1 über ein Thermometer 23 geliefert wird, in eine digitale Größe umwandelt. Der Umsetzer ist mit einer Gatter-Schaltung 24 verbunden, die außerdem mit der Impulsformerschaltung 7 in Verbindung steht. Jedesmal wenn die Impulsformerschaltung 7 ein Impulssignal an die Gatter-Schaltung 24 liefert, wird letztere geöffnet, um den Durchgang der Korrekturgröße von dem Analçg-Digital-Umsetzer 22 zu der unmittelbar folgenden Produktbildungsschaltung oder Addier"'Subtrahierschaltung 25 zu ermöglichen. Das Bezugs zeichen 26 bezeichnet eine Schaltung, die den momentanen Wert der Durchflußmenge in den Intervallen zwischen aufeinanderfolgenden, durch die Impulsformerschaltung 7 verteilten Einheitsimpulsen für die Anzeige in einem Meßinstrument 27 feststellt und als Tor für jeden Anteil dient, z.B. jedes Zehntel des Gesamtbereiches der durch den Strömungsmesser überdeckten Durchflußmenge, um knderungen zwischen Instrumenten zu kompensieren. Das Bezugszeichen 28 bezeichnet eine Gatter-Schaltung, die ermöglicht, daß für jedes von der Impulsformerschaltung 7 verteiltes Impulssignal die Kompensationsgröße für die Instrumentenänderung, wie sie von der Schaltung 26 abgeleitet wird, zu der Produktbildungs- oder Addier/Subtrahierschaltung 25 geleitet wird.The embodiment shown in Figure 4 also relates to the measurement of a flow rate measurable with a flow meter using a temperature-dependent physical correction coefficient. The computing circuit c includes a pulse shaper circuit 7 which is proportional to that generated by the flow meter the flow rate or the weight scanned unit pulses a gets. the Pulse shaping circuit 7 has the function of distribution in this embodiment shaped impulses to the various units. The reference numeral 22 denotes an analog-to-digital converter that is a unit size b, such as that of a temperature sensitive Resistance element 1 is supplied via a thermometer 23, in a digital size converts. The converter is connected to a gate circuit 24, which also with the pulse shaping circuit 7 is in connection. Every time the pulse shaper circuit 7 supplies a pulse signal to the gate circuit 24, the latter is opened to the passage of the correction variable from the analog-to-digital converter 22 to the immediate the following product formation circuit or adder "'subtraction circuit 25 to enable. The reference numeral 26 denotes a circuit that the current value of the flow rate in the intervals between successive ones, by the pulse shaping circuit 7 distributed unit pulses for display in a measuring instrument 27 detects and serves as a goal for every stake, e.g. every tenth of the total range that goes through the flow meter covered flow rate to make changes between instruments to compensate. The reference numeral 28 denotes a gate circuit which enables that for each pulse signal distributed by the pulse shaping circuit 7, the compensation quantity for the instrument change as derived from circuit 26 to the Product education or Adding / subtracting circuit 25 is conducted.

Im Gebrauch wird der Koeffizient der räumlichen Ausdehnung der gemessenen Flüssigkeit vorher berechnet oder auf andere Weise bestimmt und sein Wert in dem Analog-Digital-Umsetzer 22 zusammen mit einer Bezugstemperatur eingestellt. Diese eingestellten Werte werden in Verbindung mit der Flüssigkeitstemperatur, die durch das temperaturempfindliche Widerstandselement 1 abgetastet und durch das Thermometer 23 umgewandelt wird, dazu verwendet, um ein digitales Ausgangssignal b aus der Beziehung zwischen Volumen und Temperatur abzuleiten. Andererseits wird ein Impulssignal a, das durch den Strömungsmesser erzeugt wird, durch die Impulsformerschaltung 7 in eine Anzahl von Impulsen aufgeteilt. Einer der Impulse gelangt in die Gatter-Schaltung 24, um sie jedesmal dann zu öffnen, wenn der Impuls eintritt, und dadurch zu ermöglichen, daß das Ausgangssignal b in die Produktbildungs- oder Addier/Subtrahierschaltung 25 geleitet werden kann. Ein anderer Impuls tritt in die Schaltung 26 zum Kompensieren einer Instrumentenänderung ein und stellt durch Feststellen der Durchflußmenge pro Zeiteinheit eine Kompensationsgröße für die Durchflußmenge oder für jedes Zehntel des Gesamtbereiches der Durchflußmenge fest, während die Gatter-Schaltung 28 öffnet, um die nachfolgende Produktbildungs- oder Addier/Subtrahierschaltung 25 anzusteuern. Die Anzeigevorrichtung 27 liefert eine digitale oder analoge Anzeige der durch die Schaltung 26 festgestellten Größe. Die Produktbildungs-oder Addier/Subtrahierschaltung 25 führt die Temperaturkompensation für jeden Einheitsimpuls der Durchflußmenge aus und die korrigierte Größe wird durch die Integriereinrichtung d integriert.In use, the coefficient of expansion is measured Liquid calculated beforehand or otherwise determined and its value in that Analog-digital converter 22 is set together with a reference temperature. These The set values are related to the liquid temperature, which is caused by the temperature sensitive resistance element 1 is scanned and by the thermometer 23 is converted, used to obtain a digital output signal b from the relationship between volume and temperature. On the other hand, a pulse signal a, generated by the flow meter by the pulse shaper circuit 7 in FIG split a number of pulses. One of the pulses gets into the gate circuit 24 to open it every time the impulse occurs, thereby enabling that the output signal b into the product formation or adding / subtracting circuit 25 can be directed. Another pulse enters circuit 26 to compensate an instrument change and adjusts by determining the flow rate per Time unit a compensation quantity for the flow rate or for every tenth the total range of the flow rate while the gate circuit 28 opens, in order to control the subsequent product formation or adding / subtracting circuit 25. The display device 27 provides a digital or analog display of the through the Circuit 26 determined size. The product formation or adding / subtracting circuit 25 performs the temperature compensation for each unit pulse of the flow rate and the corrected quantity is integrated by the integrating device d.

Bei diesem Ausführungsbeispiel können die geformten und durch die Impulsformerschaltung 7 verteilten Impulse direkt einer Intergiereinrichtung d' zugeführt werden, um die Messung für den Fall zu ermöglichen, daß die Rechenschaltung c aussetzen sollte zu arbeiten. Außerdem kann die Integriereinrichtung dt eine Teilmengenintegriereinrichtung sein. Es ist auch möglich, die beiden Integriereinrichtungen d und dl über einen Verteiler 29 mit einem Drucker 30 zu verbinden, sodaß die Information, die die Meßgröße betrifft, zu irgendeiner gewünschten Zeit durch Betätigen einer Drucktaste gedruckt werden kann.In this embodiment, the shaped and by the Pulse shaping circuit 7 distributed pulses directly to an integrating device d ' are supplied to enable the measurement in the event that the computing circuit c should expose to work. In addition, the integrator dt be a subset integrator. It is also possible to use the two integrators d and dl to be connected to a printer 30 via a distributor 29, so that the information relating to the measurand at any desired time by actuating a Pushbutton can be printed.

Obgleich die Erfindung insbesondere unter Bezugnahme auf die dargestellten Ausführungsbeispiele beschrieben worden ist, dürfte klar sein, daß die Erfindung nicht auf diese Ausführungsbeispiele beschränkt sondern auch auf andere äquivalente Beispiele anwendbar ist. Jede beliebige Größe, wie das Volumen, das Gewicht oder andere feststellbare Größen können als Eingangsimpulse gemäß der Erfindung verwendet werden. Jeder beliebige Korrekturfaktor, der eine Verbindung oder einen funktionellen Zusammenhang zu der Werteinheit der Meßgröße hat, kann benutzt werden. Weil die Korrektur für jeden Einheitsimpuls durchgeführt wird, bewirkt die Integration ohne Rücksicht auf die Meßgröße vorteilhafterweise eine gesteigerte Genauigkeit.Although the invention is particularly with reference to the illustrated Embodiments has been described, it should be clear that the invention not restricted to these exemplary embodiments but also to other equivalent ones Examples is applicable. Any size, such as volume, weight or other determinable quantities can be used as input pulses according to the invention will. Any correction factor that is compound or functional Can be used. Because the Correction is carried out for each unit pulse, the integration is effected without With regard to the measured variable, an increased accuracy is advantageous.

Claims (8)

Patentansprüche System zum Korrigieren jeder Werteinheit einer Meßgröße und zum Integrieren der korrigierten Werte, gekennzeichnet durch eine Rechenschaltung (c), die durch einen Einheitsimpuls, der für jede Werteinheit der Meßgröße ausgesandt wird, und entweder durch einen Wertimpuls eines physikalischen Umrechnungskoeffizienten, der einen funktionellen Zusammenhang mit dem Einheitsimpuls hat, oder eine analoge Korrekturgröße betätigt werden kann und die ein Produkt der Werteinheit mit dem physikalischen Umrechnungskoeffizienten bildet, und dadurch, daß die auf diese Weise korrigierten oder umgerechneten Werteinheiten intergriert werden. Claims system for correcting each value unit of a measured quantity and for integrating the corrected values, characterized by a computing circuit (c), which is emitted by a unit pulse that is sent out for each value unit of the measured variable and either by a value pulse of a physical conversion coefficient, which has a functional connection with the unit impulse, or an analog one Correction variable can be actuated and which is a product of the unit of value with the physical conversion coefficient forms, and by doing that in this way corrected or converted value units can be integrated. 2.) System nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Referenzzähler (3), der durch den der Werteinheit entsprechenden Einheitsimpuls betätigt wird, einen Umsetzer (5) zum Ableiten eines Wertimpulses des physikalischen Umrechnungskoeffizienten, der einen funktionellen Zusammenhang mit der Werteinheit hat, eine Gatterschaltung (4), die das Hindurchlassen von Ausgangsimpulsen von dem Umsetzer für eine konstante Dauer jedesmal dann gestattet, wenn der Ausgangsimpuls von dem Referenzzähler an dieses angelegt wird, sowie eine Impulssubtrahierschaltung (6) zum Subtrahieren der Ausgangsimpulse der Gatterschaltung von den Einheitsimpulsen.2.) System according to claim 1, characterized by a reference counter (3), which is actuated by the unit impulse corresponding to the unit of value, a converter (5) for deriving a value pulse of the physical conversion coefficient, which has a functional connection with the unit of value, a gate circuit (4), which allows the passage of output pulses from the converter for a constant Duration allowed each time the output pulse from the reference counter on this is applied, as well as a pulse subtracting circuit (6) for subtracting of the output pulses of the gate circuit from the unit pulses. 3.) System nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Dividierschaltung (18) zum Ausführen der arithmetischen Operation entsprechend der folgenden Formel bei der Nrdie Anzahl der Ausgangsimpulse von der Dividierschaltung bezeichnet, N. die Anzahl der Eingangsimpulse bezeichnet, die als der Werteinheit entsprechende Einheitsimpulse geliefert werden, N einen in einem Referenzz.ahler voreinstellbaren Wert 0 bezeichnet, in den die Eingangsimpulse eingegeben werden, Nx die Anzahl der Impulse bezeichnet, die von dem Referenzzähler abgegeben worden sind, bevor deren analoges Äquivalent gleich einer analogen Korrektur- oder Umrechnungsgröße wird, und No' einen Divisor bezeichnet, und dadurch gekennzeichnet, daß die Eingangsimpulse über ein Und-Gatter (17), das öffnet, wenn das analoge Äquivalent gleich der analogen Korrektur- oder Umrechnungsgröße wird, in die Dividierschaltung eingegeben werden.3.) System according to claim 1, characterized by a dividing circuit (18) for carrying out the arithmetic operation according to the following formula where No denotes the number of output pulses from the dividing circuit, N. denotes the number of input pulses which are supplied as unit pulses corresponding to the unit of value, N denotes a value 0, which can be preset in a reference number, into which the input pulses are input, Nx the number denotes pulses which have been emitted by the reference counter before their analog equivalent becomes equal to an analog correction or conversion variable, and No 'denotes a divisor, and characterized in that the input pulses via an AND gate (17) which opens when the analog equivalent becomes equal to the analog correction or conversion quantity, can be input to the dividing circuit. 4.) System nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch eine Impulsabtrennschaltung zwischen dem Und-Gatter und der Dividierschaltung zum ableiten von (N-Nx).4.) System according to claim 3, characterized by a pulse separation circuit between the AND gate and the divider circuit for deriving (N-Nx). 5.) System nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Impulsformerschaltung (7) zum Formen und Verteilen eines der Werteinheit entsprechenden Einheitsimpulses (a), eine Gatterschaltung (24) zum Hindurchlassen einer Korrektur- oder Umrechnungseinheitsgröße (b), die einen funktionellen Zusammenhang mit der Werteinheit hat, für jeden von der Impulsformerschaltung gelieferten Einheitsimpuls, eine weitere Gatterschaltung (28), die für jeden von der Impulsformerschaltung gelieferten Einheitsimpuls eine weitere Korrekturgröße für eine Instrumentenänderung hindurchläßt, die sich auf die Durchflußrate pro Zeiteinheit bezieht, die von einer Korrekturschaltung (26) für Instrumentenänderung aus den Impulsintervallen abgeleitet wird, sowie eine Produktbildungs- oder Addier/Subtrahierschaltung (25), die mit beiden Gatterschaltungen verbunden ist.5.) System according to claim 1, characterized by a pulse shaper circuit (7) for forming and distributing a unit pulse corresponding to the unit of value (a), a gate circuit (24) for passing a correction or conversion unit quantity (b) that is functionally related to the unit of value, for each of the unit pulse supplied to the pulse shaping circuit, another gate circuit (28), the one for each unit pulse supplied by the pulse shaping circuit another correction variable for an instrument change that lets through refers to the flow rate per unit of time, which is determined by a correction circuit (26) for instrument changes is derived from the pulse intervals, as well as a product formation or adding / subtracting circuit (25) connected to both gate circuits is. 6 System nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch eine Integriereinrichtung (27), die mit der Korrektureinrichtung (26) für Instrumentenänderungen verbunden ist, um die Korrekturgröße in digitaler oder analoger Form anzuzeigen.6 System according to claim 5, characterized by an integrating device (27), which is connected to the correction device (26) for instrument changes is to display the correction quantity in digital or analog form. 7.) System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Integriereinrichtung (d) mit der Rechenschaltung (c) verbunden ist, um die korrigierten oder umgerechneten Größen für die entsprechenden Einheitsimpulse zu integrieren und anzuzeigen, daß die korrigierten oder umgerechneten Größen einen funktionellen Zusammenhang mit der Werteinheit der Meßgröße haben, und daß eine weitere Integriereinrichtung (dt) vorgesehen ist, um die Werteinheiten direkt zu integrieren, ohne daß sie durch die Rechenschaltung belaufen sind.7.) System according to claim 1, characterized in that an integrating device (d) is connected to the computing circuit (c) to get the corrected or converted Integrate sizes for the corresponding unit pulses and indicate that the corrected or converted quantities have a functional relationship with the unit of value of the measured variable, and that a further integrating device (dt) is provided in order to integrate the value units directly without them being replaced by the Arithmetic circuit are run. 8.) System nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine mit der Rechenschaltung (c) verbundene Integriereinrichtung (d) und einen mit der Integriereinrichtung verbundenen Drucker (30), um zu gegebener Zeit den integrierten Wert drucken zu können.8.) System according to claim 1, characterized by one with the computing circuit (c) connected integrating device (d) and one connected to the integrating device Printer (30) in order to be able to print the integrated value in due course. L e e r s e i t eL e r s e i t e
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